视频一区视频二区在线观看_国产欧美激情在线观看_免费的av网址_莫妮卡裸全乳无删减电影_免费的一级黄色片_福利姬免费_欧美jizz19性欧美_在线观看免费视频国产_日本免费三级电影_亚洲tv在线_很黄很色的视频_亚洲免费视频一区_91黄色影视_草莓视频.www_成人欧美一区二区三区白人

你的位置:首頁 > 互連技術 > 正文

提升高瞬態汽車應用的速度和效率

發布時間:2025-03-12 來源:ADI公司 責任編輯:lina

【導讀】為了解決汽車應用中日益提高的電流需求和快速瞬變所帶來的挑戰,ADI專門設計了耦合電感,并獲得了專利。理想情況下,為了獲得高效率,需要較大電感值和較小電流紋波,但為了實現快速瞬變,又需要較小電感值。耦合電感利用出色的耦合機制,使其在穩態下表現為一個大電感,從而有效地降低電流紋波。


問題


隨著電流擺率和效率要求不斷提高,ADI專利耦合電感如何增強汽車應用中多相穩壓器的性能?


提升高瞬態汽車應用的速度和效率


回答


為了解決汽車應用中日益提高的電流需求和快速瞬變所帶來的挑戰,ADI專門設計了耦合電感,并獲得了專利。理想情況下,為了獲得高效率,需要較大電感值和較小電流紋波,但為了實現快速瞬變,又需要較小電感值。耦合電感利用出色的耦合機制,使其在穩態下表現為一個大電感,從而有效地降低電流紋波。同時,耦合電感在瞬態事件中的電感值較小,且導通較快。這有便于縮小應用尺寸,同時保持高效率,這對于支持1 V以下的負載電壓至關重要。此外,其設計有助于加快響應時間,使穩壓器能夠在不影響性能的情況下管理劇烈的瞬態負載。通過優化電感值,這些耦合電感有助于為ADAS和其他大電流應用中的先進半導體工藝實現所需的必要電壓容差、高效率和瞬態規格。


簡介


大電流、低電壓應用經常采用多相降壓轉換器拓撲來降低電壓。這種多相降壓轉換器可以利用傳統的分立電感(DL,如圖1a所示),或利用耦合電感(CL,如圖1b所示)。如果是CL,繞組為磁耦合,具有消除電流紋波的優勢1-6。


汽車ADAS應用面臨的挑戰是,如何將GPU或ASIC供電軌嚴格控制在0.4 V至1 V范圍內,尤其是在快速瞬變條件下。負載瞬態通常會導致所有相位將開關節點VX拉高至VIN,因此每相中的電感電流以一定的擺率(式1)逐漸上升,其中VIN為輸入電壓,Vo為輸出電壓,L為電感值。卸載瞬態通常會導致所有相位拉低至GND,并且電感電流逐漸下降(式2)。已知低輸出電壓值VOUT<1 V,并假設輸入電壓典型值至少為5 V,比較式1和式2很容易看出,卸載瞬態是主要問題,這是因為使電流逐漸下降的電壓非常小。


提升高瞬態汽車應用的速度和效率

圖1.多相降壓轉換器,采用(a)分立電感或(b)耦合電感


提升高瞬態汽車應用的速度和效率


簡單的解決辦法是增加COUT中陶瓷輸出電容的數量。然而,這種方法的體積過大、成本過高,有些不切實際。在汽車行業,穩壓器往往配置為以相對較高的頻率(FS,通常超過2 MHz)進行開關。這與云應用或工業應用中的穩壓器形成對比。由于特別的電磁干擾(EMI)要求,汽車環境中需要更高的開關頻率。雖然高頻有助于減小穩壓器中的電感值,但仍然需要進一步改善。


由式3可求出帶DL的常規降壓轉換器各相的電流紋波,其中占空比D = VOUT/VIN,VOUT為輸出電壓,VIN為輸入電壓,L為電感值,FS為開關頻率。


提升高瞬態汽車應用的速度和效率


用漏感為LK且互感為LM的CL代替DL,則CL中的電流紋波可表示為式46。品質因數(FOM)表示為式5,其中NPH為耦合相數,ρ為耦合系數(式6),j為運行指數,僅定義占空比的適用區間(式7)。CL的參數有漏感LK和互感L M。


提升高瞬態汽車應用的速度和效率


對于特定的CL設計,與采用分立電感L的常規降壓轉換器相比,式4和式5中的FOM含義可以解釋為電流紋波消除所涉及的額外乘數。與具有任意電流紋波和瞬態性能的任何系統相比,業界進一步推廣和擴展了FOM的定義及其含義11。建議使用歸一化瞬態擺率 (期望較高) 與歸一化電流紋波 (期望較低) 的比率 (式8)。對于一些采用分立電感的基準轉換器,瞬態擺率和電流紋波通過相關數字進行歸一化 (因此任何采用DL的系統仍會導致FOM = 1)。SRTR和ΔIL是所選設計或技術在穩態下的瞬態電流擺率和電流紋波,而SRTR_DL和ΔILDL是同樣的參數,但用于基準DL設計。


由于瞬態和穩態下分立電感的電流擺率相同,式8可以簡化為式9。這樣一來就完全避免了實際提及DL設計,但基準測試的思想仍然存在。


提升高瞬態汽車應用的速度和效率


請注意,對CL使用廣義FOM定義(式9)將得到式5,因此新定義是向后兼容的,而且還可用于電流紋波和瞬態擺率與DL公式存在顯著差異的技術(例如TLVR9)。


CL設計和考慮因素


應用指標為VIN = 5 V、VOUT = 0.8 V、FS = 2.1 MHz、NPH = 8。開始時,選擇DL = 32 nH來支持快速瞬變,而每個電感占用4.2 mm × 4.2 mm × 4.2 mm。理想情況下,這些電感將用8相耦合電感(CL)代替。然而,h = 4 mm的低高度要求帶來了難題,因為在這種高度限制下,8相耦合電感器會變得過于細長,難以生產,而且還會更容易受到電路板彎曲變形的影響。因此,我們為CL選擇了4相構建模塊,這也使得元件的放置和布局更加靈活。我們的目標是獲得更快的瞬變,并且已知CL值的紋波將小于起始DL值的紋波。因此,我們采用了近期推出的Notch CL (NCL)結構來盡可能減小漏感LK7,8,10。我們設計了NCL0804,LK約為17 nH,OCL = LM + LK = 100 nH,NPH = 4,相位間距為6.9 mm/相,高度h = 4.0 mm(最大值)(圖2)。


提升高瞬態汽車應用的速度和效率

圖2.開發的NCL0804-4-R17(h = 4 mm(最大值))


使用FOM圖10可以有效比較不同的設計。任何DL設計都會出現FOM = 1,這是因為在穩態和瞬態下,電流擺率的比例為1:1。給定尺寸下,耦合電感的NCL結構會使LM/LK比率最大化,因此通常能夠產生最高FOM9。FOM比較如圖3所示;在目標輸出電壓附近,我們開發的NCL比DL好約4.4倍。


表1.四相構建模塊不同磁元件方案的比較


電感

高度:mm/相對值

效率,相對值

電流紋波,相對值

瞬態,相對值

瞬態/紋波相對優勢(公式9)11

NCL0804-4

最大4.0/1倍

正常

1倍

1倍

4.4倍

DL = 32 nH

最大4.4/大1.1倍

大2.35倍

慢1.9倍

1倍

DL   = 100 nH

最大6.4/大1.6倍

正常

小1.33倍

慢5.9倍

1倍


提升高瞬態汽車應用的速度和效率

圖3.相對于輸出電壓VOUT,開發的NCL = 4× 17 nH和理論NCL = 8× 17 nH的FOM與任何DL的FOM相比較


(VIN = 5 V)


相應的電流紋波比較如圖4和表1所示。對電流紋波和瞬態擺率的不同取舍,讓DL值的選擇范圍非常寬,但我們開發的NCL始終有4.4倍的優勢。NCL的電流紋波比DL = 32 nH的紋波小2.35倍,同時NCL的瞬態擺率要快1.88倍。2.35×1.88約等于4.4,與預測的FOM = 4.4相匹配。使用DL = 100 nH也可以降低電流紋波,這使其電流紋波比NCL的電流紋波小1.33倍,但NCL的瞬態擺率會快5.88倍,因此NCL相對于任何DL的優勢仍然是5.88/1.33,即約等于4.4倍(NCL的FOM = 4.4)。


提升高瞬態汽車應用的速度和效率

圖4.相對于輸出電壓VOUT,比較開發的NCL = 4 × 17 nH和理論NCL = 8 × 17 nH的電流紋波與DL = 32 nH和DL = 100 nH的電流紋波


觀察圖3中相同NCL的理論FOM,但考慮NPH = 8是否可制造的情況,我們看到NCL相對于DL的性能優勢將從4.4倍擴大到5.8倍,而且在VOUT較低時,相對的優勢差距更大。


展望未來,我們或許應該考慮NCL的不同設計。一種可能性是將相位排成兩排,以保持鐵氧體磁芯的長寬比較低,使其有利于制造。在這種情況下,NCL可以放在PCB的底部,直接位于GPU的陶瓷旁路上方,并且功率級圍繞在NCL的周邊。此方法類似于垂直供電(VPD)布置,有可能會在瞬態和紋波之間取得更好的平衡,也就是可以有效提高瞬態效率。然而,必須注意的是,這樣的改動將會顯著改變現有的設計和布局。未來將取決于客戶的偏好,考慮是否采用這種方法。


實驗結果


提升高瞬態汽車應用的速度和效率

圖5.穩壓器四相構建模塊,電感尺寸可為(a) DL = 100 nH(h = 6.4 mm(最大值))和(b) NCL0804-4(h = 4.0 mm(最大值))


用NCL0804-4替代DL = 32 nH電感可以提高效率,如圖6所示。這種改善主要是因為電流紋波大幅降低(圖4),從而導致繞組、功率級和走線中的電流有效值降低。此外這還有助于降低交流損耗,如圖6所示。同時,17 nH/相的NCL(圖5b)在瞬態下的電流擺率要快約1.9倍,反饋環路中的相位裕量一般也會得到改善。降低DL = 100 nH的紋波(圖5a)可重新提高效率(圖6),但這種DL的高度明顯高于允許值(h = 4 mm),同時也比我們開發的NCL慢約5.9倍,并且會大大影響所需輸出電容的數量。正如基于FOM的估計,結果證實了NCL相對于分立電感方法的不同權衡方案具有根本的性能優勢。


提升高瞬態汽車應用的速度和效率

圖6.DL = 32 nH (h = 4.4 mm)、DL = 100 nH (h = 6.4 mm)和NCL = 4× 17 nH (h = 4.0 mm)的效率比較:5 V至0.8 V,四相。


結論


綜上所述,我們開發了一種采用NCL結構的新型耦合電感,以優化輸出電壓非常低和負載瞬態指標變化劇烈的應用性能。該CL也是為了適應汽車設計的低高度要求而開發的。選擇NCL結構是為了盡可能地減少泄漏。與常規分立電感方案相比,它的瞬態/紋波性能提高了4倍以上。


若分立電感(DL)方案的效率要與所開發的NCL相同,高度須為后者的1.6倍(DL = 100 nH)。然而,這種替代方案的瞬態速度會低5.9倍,從而嚴重影響輸出電容的尺寸和成本。表1的比較結果凸顯了NCL0804-4在高度、效率、電流紋波和瞬態速度方面的優勢。


參考文獻

1      Aaron M. Schultz和Charles R. Sullivan。“Voltage Converter with Coupled Inductive Windings, and Associated Methods”。美國專利6,362,986,2001年3月。

2      Jieli Li。Coupled Inductor Design in DC-DC Converters。碩士論文,達特茅斯學院,2002年。

3      Pit-Leong Wong、Peng Xu、P. Yang和Fred C. Lee。“Performance Improvements of Interleaving VRMs with Coupling Inductors”。《IEEE電源電子會刊》,第16卷第4期,2001年7月。

4      Yan Dong。Investigation of Multiphase Coupled-Inductor Buck Converters in Point-of-Load Applications。博士論文,弗吉尼亞理工學院暨州立大學,2009年7月。

5      Alexandr Ikriannikov和Di Yao。“Addressing Core Loss in Coupled Inductors”。Electronic Design News,2016年12月。

6      Alexandr Ikriannikov。“耦合電感的基礎知識和優勢”。ADI公司,2021年。

7      Alexandr Ikriannikov和Di Yao。“Switching Power Converter Assemblies Including Coupled Inductors, and Associated Methods”。美國專利11869695B2,2020年11月。

8      Alexandr Ikriannikov。“Evolution and Comparison of Magnetics for the Multiphase DC-DC Applications”。IEEE應用電源電子會議,2023年3月。

9      Amin Fard、Satya Naidu、Horthense Tamdem和Behzad Vafakhah。 “Trans-inductors Versus Discrete Inductors in Multiphase Voltage Regulators: An Analytical and Experimental Comparative Study”。IEEE應用電源電子會議,2023年3月。

10    Alexandr Ikriannikov和Di Yao。 “Converters with Multiphase Magnetics: TLVR vs CL and the Novel Optimized Structure”。PCIM Europe,2023年5月。

11    Alexandr Ikriannikov和Brad Xiao。“Generalized FOM for Multiphase Converters with Inductors”。2023年IEEE能源轉換大會暨展覽會,2023年10月。

(來源:ADI公司,作者:Jon Wallace,高級總監,Issac Siavashani,首席工程師,Alexandr Ikriannikov,研究員)


免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。


我愛方案網


推薦閱讀:

如何設計一款高可靠性的汽車CAN總線 (1)

實現物流和零售自動化——第2部分

AI機器視覺:工業自動化中的新角色

高算力MCU開發,實現多屏交互與毫秒級響應功能的汽車儀表盤方案

精密系統中的RTI計算和仿真


特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索

關閉

?

關閉

欧美丰满老妇熟乱xxxxyyy | 天堂网在线播放 | 精品视频久久 | 国产探花在线精品一区二区 | 国产情侣91 | 超碰人人插 | 五月丁香啪啪 | 不用播放器的av网站 | 亚洲欧美日韩精品 | 91成人精品 | 在线黄色小说 | 婷婷中文字幕 | 精品精品精品 | 国产激情对白 | 天天插天天色 | 麻豆视频一区二区 | www.激情| 高潮小视频 | 狠狠干影视 | 波多野结衣在线观看一区 | 一级黄色小视频 | 国产精品人人妻人人爽人人牛 | 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 国产三级麻豆 | 美女高潮流白浆 | 三上悠亚痴汉电车 | 在线观看黄色网 | 欧美黑人狂野猛交老妇 | 萌白酱福利视频 | 九九热只有精品 | 超碰在线1 | 人妻射精一区二区 | 午夜窝窝 | 黄色小视频在线 | 日本欧美亚洲 | 精品国产xxx| 一本久久久 | 午夜草逼 | 欧美大成色www永久网站婷 | 国产精品区二区三区日本 | 性爱免费视频 | 快播一级片 | 88福利视频| 三上悠亚痴汉电车 | 国产一极片 | 蜜臀久久99精品久久一区二区 | 91春色| 亚洲一区二区三区乱码 | av视屏在线 | 夜色影院在线观看 | 婷婷射图 | 久久亚洲av无码精品色午夜麻豆 | 不用播放器的av网站 | 中文字幕无码精品亚洲资源网久久 | 欧美丰满老妇熟乱xxxxyyy | 久久色网 | 日韩av成人| 亚欧中文字幕 | 91视频在线免费观看 | 亚洲午夜天堂 | 日韩精品视频在线观看免费 | 久艹视频在线观看 | 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 婷婷中文字幕 | 国产免费黄色小说 | 精品中文视频 | 欧美黑人狂野猛交老妇 | 精品久久久久久久久久久久久久久久久 | 国产成人啪精品午夜在线观看 | 91视频一区二区 | 亚洲一区视频在线播放 | 亚洲第一二三四区 | 亚洲欧美日韩精品 | 草莓视频www二区在线观看 | 老太色hd色老太hd | 日韩激情文学 | 日韩精品视频在线观看免费 | 萌白酱福利视频 | 五月在线视频 | 破处av | 人妻射精一区二区 | 五月中文字幕 | 男生操女生的视频软件 | 色狠狠一区二区三区 | 精品久久99| 女人十八毛片嫩草av | 禁欲总裁被揉裆呻吟故事动漫 | 国产激情对白 | 欧美大成色www永久网站婷 | 日韩精品免费一区二区夜夜嗨 | 日本午夜小视频 | 亚洲欧美在线综合 | 一区二区视频免费 | 禁欲总裁被揉裆呻吟故事动漫 | 少妇高潮在线观看 | 久久人人爽爽人人爽人人片av | 美女av在线播放 | 国产精品自拍99 | 久久中文字幕影院 | 国产情侣91 | 久久综合欧美 | 亚洲一区二区三区乱码 | 亚洲白浆| 美女高潮流白浆 | 亚洲精品久久一区二区三区777 | 第一次处破女h圆房~h嗯啊 | 正在播放日韩精品 | 艳魔大战2春荡女淫三级 | 97中文在线| 伊人影院在线观看 | 中文在线字幕 | 久久九九国产 | 日韩久久成人 | 国产浮力影院 | 在线观看黄色网 | 波多野结衣人妻 | 国产精品自拍99 | 97超级碰碰碰 | 国产精品视频一二三区 | 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | aaa一区二区三区 | 破处av | 欧美怡红院一区二区三区 | 丁香六月久久 | 日韩综合在线视频 | 人人爱爱| 草草影院av | 蜜桃va| 国产一区二区三区播放 | 中文字幕无码精品亚洲资源网久久 | 国产探花在线精品一区二区 | 亚洲精品中文字幕 | 色婷婷欧美 | 中文字幕在线高清 | 特级免费毛片 | 国产精品99无码一区二区 | 成人激情五月天 | 日本亲与子乱ay中文 | 国产精品视频一二三区 | 日韩精品视频在线观看免费 | 8x8x华人永久免费视频 | 韩日成人| 波多野结衣在线一区 | 国产18照片色桃 | 精品久久99| 找国产毛片看 | 在线观看黄色小说 | 亚洲午夜天堂 | 高潮小视频 | 短裙公车被强好爽h吃奶视频 | 亚洲成人免费av | 久久人人爽爽人人爽人人片av | 欧美日韩综合一区二区三区 | 亚洲白浆| 女主播裸身做直播大全 | 香蕉av在线播放 | 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 成年人在线网站 | 天天色天| a视频在线看 | 亚洲欧美在线综合 | 免费播放片大片 | 女明星yin乱聚会 | 国产理论在线 | 一级黄色大片免费观看 | 精品国模 | 午夜亚洲一区 | 中国女人内谢69xxxx | 国产精品人人妻人人爽人人牛 | 日韩性片 | 你懂的网址在线观看 | 精品视频久久 | 欧美黑人狂野猛交老妇 | 国产精品99无码一区二区 | 日韩激情文学 | 亚洲视频精选 | 亚洲欧美在线综合 | 亚洲av电影一区二区 | 黑人精品xxx一区一二区 | 午夜色大片 | 中文字幕精品亚洲 | 美国禽片禁式1一9 | 大陆一级片 | 一本久久久 | 天堂网成人 | 中文字幕亚洲一区二区三区五十路 | 91视频在线免费观看 | 久久亚洲av无码精品色午夜麻豆 | 伊人开心网| 欧美另类z0zx974 | 一边亲一边摸一边脱一边免费 | 女人十八毛片嫩草av | 五月天啪啪 | 午夜影院污 | 麻豆久久久 | 国产麻豆91视频 | 午夜资源站 | 宝贝~把内裤和胸罩脱了 | 黄色小说在线观看视频 | 日批免费在线观看 | 成人深夜网站 | 人人爱爱| 中文字幕亚洲一区二区三区五十路 | 黄视频在线免费 | 娇小6一8小毛片 | 色小妹av | 日韩精品免费一区二区夜夜嗨 | 91欧美视频| 性福利视频 | 国产精品99久久久久久久久 | 在线免费毛片 | 中文字幕xxx | 美女被揉胸动态图 | 在线观看黄色网 | 精品视频久久 | 波多野结衣成人在线 | 久久人人爽爽人人爽人人片av | 亚洲超碰在线观看 | www.激情| 国产精品一二三四五六 | 亚洲欧美在线综合 | 高潮小视频 | 九九热只有精品 | 久久看视频 | 8x8x华人永久免费视频 | 国产精品99无码一区二区 | 狠狠干影视 | 中文字幕日韩在线视频 | 久久精品国产亚洲av麻豆色欲 | 99视频在线看 | 奇米影视av | 久久色网 | av色图| 午夜亚洲一区 | 久久精品国产亚洲av麻豆色欲 | 女主播裸身做直播大全 | 老太色hd色老太hd | 孕妇xxxxx孕交xxxxx | 成人深夜网站 | 国产精品色综合 | 国产情侣91 | 在线观看免费观看 | 欧美性生交xxxxxdddd | 日韩精品免费一区二区夜夜嗨 | 国产精品区二区三区日本 | 国产91丝袜在线播放九色 | 一色桃子av | 精品视频91 | 亚洲爱色 | 波多野结衣在线观看一区 | 91片黄在线观看 | www.激情| 日韩精品四区 | 8x8x华人永久免费视频 | 欧美黑人狂野猛交老妇 | 故意穿暴露被强好爽 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 超碰在线91| 久久人人爽爽人人爽人人片av | 久久综合欧美 | 亚洲成人免费av | 婷婷中文字幕 | 激情综合av | 色妞www精品视频 | 性爱免费视频 | 麻豆视频一区二区 | 综合久久久久久久 | 国产无遮挡在线观看 | 91热热 | 在线亚洲欧洲 | 黄色小说在线观看视频 | 日本大尺度激情做爰hd | 美女黄色免费网站 | 日韩精品四区 | 成年人在线网站 | 亚洲一区二区三区乱码 | 亚洲一二三区av | 草草影院av| 老太色hd色老太hd | 韩国一级淫片免费看 | 88福利视频 | 故意穿暴露被强好爽 | 超碰人人人 | 在线观看黄色小说 | 日本大尺度激情做爰hd | 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 班长露出强行被男生揉 | 中文字幕人妻一区 | 国产成人短视频在线观看 | 中文字幕无码精品亚洲资源网久久 | 免费播放片大片 | 精品久久久久久久久久久久久久久久久 | 日本大尺度激情做爰hd | 99插插插| 密臀av在线 | 少妇av在线 | 91成人精品 | 禁欲总裁被揉裆呻吟故事动漫 | 久久疯狂做爰流白浆xx | 日韩激情文学 | 黄色天堂 | 少妇高潮在线观看 | 欧美怡红院一区二区三区 | 久久综合欧美 | 五月在线视频 | 国产精品.www| 免费播放片大片 | 久久疯狂做爰流白浆xx | 亚洲日批 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 精品视频91 | 国产成人无码一区二区三区在线 | 中文字幕亚洲一区二区三区五十路 | 色婷婷欧美 | 亚欧中文字幕 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 欧美a级黄色 | 超碰在线91| 亚洲超碰在线观看 | 亚洲视频 一区 | 日韩成人av在线播放 | 天堂中文资源在线观看 | 草免费视频 | 短裙公车被强好爽h吃奶视频 | 久久国产精品免费视频 | 亚洲第一二三四区 | 香蕉av网 | av老司机在线观看 | 中文字幕精品亚洲 | 在线观看国产黄色 | 国产精品入口麻豆 | 麻豆视频一区二区 | 久久免费在线观看 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 亚洲精品二区三区 | 麻豆专区 | 国产精品人人妻人人爽人人牛 | 欧美三级色图 | 黑人精品xxx一区一二区 | 蜜桃av网| 精品精品精品 | 午夜国产一级 | 国产91丝袜在线播放九色 | 国产精品吴梦梦 | 麻豆久久久 | 日韩免费黄色片 | 欧美性狂猛xxxxxbbbbb | xxxx69日本 | 色婷婷欧美| 99视频在线看 | 美女被揉胸动态图 | 蜜桃av网 | 粉色视频免费 | www.国产视频| 国产一区亚洲一区 | 免费黄色小说视频 | 超碰人人插 | 久久九九国产 | 女性裸体无遮挡胸 | 日韩成人av在线播放 | 艳魔大战2春荡女淫三级 | 中文字幕婷婷 | 国产精品第二页 | 日韩成人av在线播放 | 差差视频 | 99插插插| 婷婷中文字幕 | 91久久影院 | 五十路毛片| 超碰人人插| 久久综合欧美 | 孕妇xxxxx孕交xxxxx | 8x8x华人永久免费视频 | 亚洲第一二三四区 | 一色桃子av| 韩国一级淫片免费看 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 秋霞午夜视频 | 国产无遮挡在线观看 | 69亚洲乱人伦 | 麻豆久久久 | 性爱免费视频 | 亚洲第一二三四区 | 8x8x华人永久免费视频 | 久久免费少妇高潮久久精品99 | 国产探花在线精品一区二区 | 久久精品国产亚洲av麻豆色欲 | 成人一区在线观看 | 伊人开心网 | 国产精品第二页 | 亚洲 欧美 激情 另类 | 亚洲午夜天堂 | 亚洲播放器| 国产精品污www一区二区三区 | 久久亚洲av无码西西人体 | 国产成人啪精品午夜在线观看 | 毛片链接| 91春色 | 欧美zzoo| 中文字幕无码精品亚洲资源网久久 | 激情文学综合网 | av老司机在线观看 | 欧洲一区二区视频 | 禁欲总裁被揉裆呻吟故事动漫 | 亚洲欧美在线综合 | 日韩aaaaaa| 激情亚洲天堂 | 故意穿暴露被强好爽 | 色哟哟网页 | 成人av无码一区二区三区 | 午夜亚洲一区 | 中文字幕人妻一区 | 女主播裸身做直播大全 | 欧美日韩激情一区 | 欧美精品成人在线 | 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 短裙公车被强好爽h吃奶视频 | 爆操杨幂 | 国产精品最新 | 国产精品入口麻豆 | 波多野结衣在线观看一区 | 国产在线播放不卡 | 日韩精品免费在线 | 人人爱爱 | 国产精品自拍99 | 伊人影院在线观看 | 中文字幕亚洲一区二区三区五十路 | www.av在线播放 | 亚洲视频一二三区 | 二区三区 | 在线亚洲欧洲 | 中文字幕精品亚洲 | 亚洲777| 日韩综合在线视频 | 中文字幕日韩在线视频 | 日韩av成人 | 中文字幕在线高清 | www.激情 | 国产成人短视频在线观看 | 91偷拍视频 | 波多野结衣在线观看一区 | 蜜臀久久99精品久久一区二区 | 萌白酱福利视频 | 国产浮力影院 | 91手机在线 | 在线看一区 | 欧美丰满老妇熟乱xxxxyyy | 免费播放片大片 | 国产精品99无码一区二区 | 国产精品操| 五月丁香啪啪 | 不用播放器的av网站 | 国产精品操 | 综合久久久久久久 | 国产成人啪精品午夜在线观看 | 日本女优黄色 | 91视频一区二区 | 斑马电影街 | 亚洲国产精品自拍 | 国产麻豆91视频 | 美足av电影| 台湾av在线播放 | 中文字幕无码精品亚洲资源网久久 | 国产精品吴梦梦 | 人妻无码久久精品人妻 | 激情文学综合网 | 操欧美孕妇 | 五月香婷婷 | 在线国产视频 | 97中文在线 | 91高清在线免费观看 | 国产做受高潮动漫 | 激情综合激情 | 国产成人短视频在线观看 | 国产无遮挡在线观看 | 差差视频 | 差差视频 | 色小妹av | 亚洲图片综合网 | 日韩久久成人 | 正在播放欧美 | 樱花av | 在线观看日本 | 中文字幕无码精品亚洲资源网久久 | 日韩激情文学 | 麻豆久久久 | 亚欧中文字幕 | sleepless动漫在线观看免费 |