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 > 電源管理 > 正文

GaN還是SiC,電氣工程師該如何選擇?

發布時間:2022-03-27 來源:英飛凌電源與傳感社區 責任編輯:wenwei

【導讀】作為第三代功率半導體的絕代雙驕,氮化鎵晶體管和碳化硅MOSFET日益引起工業界,特別是電氣工程師的重視。之所以電氣工程師如此重視這兩種功率半導體,是因為其材料與傳統的硅材料相比有諸多的優點,如圖1所示。氮化鎵和碳化硅材料更大的禁帶寬度,更高的臨界場強使得基于這兩種材料制作的功率半導體具有高耐壓,低導通電阻,寄生參數小等優異特性。當應用于開關電源領域中,具有損耗小,工作頻率高,可靠性高等優點,可以大大提升開關電源的效率,功率密度和可靠性等性能。


1.引 言


作為第三代功率半導體的絕代雙驕,氮化鎵晶體管和碳化硅MOSFET日益引起工業界,特別是電氣工程師的重視。之所以電氣工程師如此重視這兩種功率半導體,是因為其材料與傳統的硅材料相比有諸多的優點,如圖1所示。氮化鎵和碳化硅材料更大的禁帶寬度,更高的臨界場強使得基于這兩種材料制作的功率半導體具有高耐壓,低導通電阻,寄生參數小等優異特性。當應用于開關電源領域中,具有損耗小,工作頻率高,可靠性高等優點,可以大大提升開關電源的效率,功率密度和可靠性等性能。


1645100292215039.png

圖1:硅、碳化硅,氮化鎵

三種材料關鍵特性對比


由于具有以上優異的特性,氮化鎵晶體管和碳化硅MOSFET正越來越多的被應用于工業領域,且將被更大規模的應用。圖2是IHS Markit給出的這兩種功率半導體應用領域及其銷售額預測。隨著應用領域的擴大,氮化鎵晶體管和碳化硅MOSFET的銷售額也將隨之大幅度增長。圖3是IHS Markit提供的這兩種功率半導體銷售量預測。


1645100276205894.png

圖2:氮化鎵晶體管和碳化硅MOSFET

應用領域及銷售額預測


1645100262415144.png

圖3:氮化鎵晶體管和碳化硅MOSFET

銷售額預測


在本文的第2章,將對氮化鎵晶體管的結構和特性,特別是英飛凌科技有限公司的氮化鎵晶體管產品進行詳細的介紹。第3章將對碳化硅MOSFET的結構和特性特別是英飛凌科技有限公司的碳化硅MOSFET產品進行詳細的介紹。在第4章中,將對采用這兩種功率半導體應用于同一電路中進行對比分析,從而更清晰的說明兩者應用中的相同點和不同點,最后將對全文進行總結。


2.氮化鎵晶體管結構及其特性


2.1氮化鎵晶體管的結構


與硅材料的功率半導體不同,氮化鎵晶體管通過兩種不同禁帶寬度(通常是AlGaN和GaN)材料在交界面的壓電效應形成的二維電子氣(2DEG)來導電,如圖4所示。由于二維電子氣只有高濃度電子導電,因此不存在硅MOSFET的少數載流子復合(即體二極管反向恢復)的問題。


22.png

圖4:氮化鎵導電原理示意圖


圖4所示的基本氮化鎵晶體管的結構是一種耗盡模式(depletion-mode)的高電子移動率晶體管(HEMT),這意味著在門極和源極之間不加任何電壓(VGS=0V)情況下氮化鎵晶體管的漏極和元件之間是導通的,即是常開器件。這與傳統的常閉型MOSFET或者IGBT功率開關都完全不同,對于工業應用特別是開關電源領域是非常難以使用的。為了應對這一問題,業界通常有兩種解決方案,一是采用級聯(cascode)結構,二是采用在門極增加P型氮化鎵從而形成增強型(常閉)晶體管。兩者結構如圖5所示。


23.png

圖5:兩種結構的氮化鎵晶體管


級聯結構的氮化鎵是耗盡型氮化鎵與一個低壓的硅MOSFET級聯在一起,該結構的好處是其驅動與傳統硅MOSFET的驅動完全相同(因為驅動的就是一個硅MOSFET),但是該結構也有很大的缺點,首先硅MOSFET有體二極管,在氮化鎵反向導通電流時又存在體二極管的反向恢復問題。其次硅MOSFET的漏極與耗盡型氮化鎵的源極相連,在硅MOSFET開通和關斷過程中漏極對源極出現的振蕩就是氮化鎵源極對門極的振蕩,由于此振蕩時不可避免的,那么就存在氮化鎵晶體管被誤開通和關斷的可能。最后由于是兩個功率器件級聯在一起,限制了整個氮化鎵器件的導通電阻的進一步減小的可能性。


由于級聯結構存在以上問題,在功率半導體界氮化鎵晶體管的主流技術是增強型氮化鎵晶體管。以英飛凌科技有限公司的氮化鎵晶體管CoolGaN?為例,其詳細結構如圖6所示。


1645100226762238.png

圖6:CoolGaN?結構示意圖


如圖6所示,目前業界的氮化鎵晶體管產品是平面結構,即源極,門極和漏極在同一平面內,這與與超級結技術(Super Junction)為代表的硅MOSFET的垂直結構不同。門極下面的P-GaN結構形成了前面所述的增強型氮化鎵晶體管。漏極旁邊的另一個p-GaN結構是為了解決氮化鎵晶體管中常出現的電流坍陷(Current collapse)問題。英飛凌科技有限公司的CoolGaN?產品的基材(Substrate)采用硅材料,這樣可以大大降低氮化鎵晶體管的材料成本。由于硅材料和氮化鎵材料的熱膨脹系數差異很大,因此在基材和GaN之間增加了許多過渡層(Transition layers),從而保證氮化鎵晶體管在高低溫循環,高低溫沖擊等惡劣工況下不會出現晶圓分層等失效問題。


2.2 氮化鎵晶體管的特性


基于圖6所示的結構,CoolGaN?具有表1所示特性及其帶來的優點。


25.jpg

表1:CoolGaN?的特性及其帶來的優點


從表1所示特性可知,氮化鎵晶體管沒有體二極管但仍舊可以反向通流,因此非常適合用于需要功率開關反向通流且會被硬關斷(hard-commutation)的電路,如電流連續模式(CCM)的圖騰柱無橋PFC中,可以獲得極高的可靠性和效率。電路拓撲示意圖如圖7所示。圖中Q1和Q2為氮化鎵晶體管,Q3和Q4為硅MOSFET。


1645100200323192.png

圖7:采用氮化鎵晶體管的

圖騰柱PFC拓撲示意圖


從表1還可獲知氮化鎵的開關速度極快,驅動損耗小,因此非常適合于高頻應用。采用氮化鎵晶體管的高頻開關電源具有功率密度高,效率高的優點。圖8展示了由英飛凌公司設計的一款3.6KW LLC拓撲DC-DC轉換器,LLC的諧振頻率為350KHz,該轉化器功率密度達到160W/in^3且最高效率超過98%。


27.jpg

圖8:采用CoolGaN?的3.6KW LLC轉換電路


由以上分析可知,氮化鎵晶體管適合于高效率,高頻率,高功率密度要求的應用場合。


3.碳化硅MOSFET結構及其特性


3.1 碳化硅MOSFET的結構


常見的平面型(Planar)碳化硅MOSFET的結構如圖9所示。為了減小通道電阻,這種結構通常設計為很薄的門極氧化層,由此帶來在較高的門極輸入電壓下門極氧化層的可靠性風險。為了解決這個問題英飛凌科技有限公司的碳化硅MOSFET產品CoolSiC?采用了不同的門極結構,該結構稱為溝槽型(Trench)碳化硅MOSFET,其門極結構如圖10所示。采用此結構后,碳化硅MOSFET的通道電阻不再與門極氧化層強相關,那么可以在保證門極高靠可行性同時導通電阻仍舊可以做到極低。


28.png

圖9:平面型碳化硅MOSFET結構示意圖


29.png

圖10:CoolSiC?溝槽型門極結構


3.2 碳化硅MOSFET的特性


與氮化鎵晶體管類似,碳化硅MOSFET同樣具有導通電阻小,寄生參數小等特點,另外其體二極管特性也比硅MOSFET大為提升。圖11是英飛凌碳化硅650V耐壓MOSFET CoolSiC?與目前業界體二極管性能最好的硅材料功率MOSFET CoolMOS? CFD7的兩項主要指標RDS(on)*Qrr和RDS(on)*Qoss的對比,前一項是衡量體二極管反向恢復特性的指標,后一項是衡量MOSFET輸出電容上存儲的電荷量的指標。這兩項數值越小,表明反向恢復特性越好,存儲的電荷越低(軟開關拓撲中,半橋結構上下功率管所需要的死區越短)??梢钥闯?,碳化硅MOSFET相比相近導通電阻的硅MOSFET,反向恢復電荷只有1/6左右,輸出電容上的電荷只有1/5左右。因此碳化硅MOSFET特別適合于體二極管會被硬關斷的拓撲(例如電流連續模式圖騰柱無橋PFC)及軟開關拓撲(LLC,移相全橋等)。


碳化硅MOSFET還有一項出眾的特性:短路能力。相比硅MOSFET短路時間大大提升,這對于變頻器等馬達驅動應用非常重要,圖12給出了英飛凌CoolSiC?、CoolMOS?及競爭對手短路能力的對比圖。從圖可知CoolSiC?實現了短路時間長,短路電流小等優異特性,短路狀態下的可靠性大大提高。


1645100153340307.png

圖11:碳化硅MOSFET和硅MOSFET的性能對比


31.png

圖12:碳化硅MOSFET短路能力比較


4.氮化鎵和碳化硅MOSFET對比


4.1 電氣參數對比    


表2是基于英飛凌科技有限公司的氮化鎵晶體管CoolGaN?和碳化硅MOSFET CoolSiC?,對兩種功率半導體的關鍵參數進行了對比。


32.jpg

表2:CoolGaN?和碳化硅MOSFET CoolSiC?關鍵參數對比


從表2可知,氮化鎵晶體管在動態參數上都低于碳化硅MOSFET,因此氮化鎵晶體管的開關損耗低于碳化硅MOSFET,在高工作頻率下的優勢會更明顯。電流反向流動時(源極到漏極)氮化鎵晶體管的壓降與其門極到源極的驅動電壓相關,需要根據應用情況對比孰高孰低。對于最后一項門限電壓Vgs(th), 氮化鎵晶體管的數值非常小,意味著對于氮化鎵晶體管的驅動設計要非常注意,如果門極上的噪聲較大,有可能引起氮化鎵晶體管的誤開通。同時CoolGaN?為電流型驅動模式,與傳統的電壓型驅動有所不同。而碳化硅MOSFET的門限電壓高很多,其驅動要求與IGBT驅動非常接近。


圖13給出了另外一個重要的參數的對比,即導通電阻RDS(on)隨溫度變化率。眾所周知功率半導體開關的導通電阻都是正溫度系數,即結溫越高則導通電阻越大。從圖13可知碳化硅MOSFET的溫升系數遠小于氮化硅晶體管以及硅MOSFET,在結溫100°C時相差已經達到30%和50%。根據圖13可知,假設在25°C結溫時碳化硅MOSFET和氮化鎵晶體管的導通電阻相同,在同一個應用電路中意味著兩者的導通損耗(〖I_Drms〗^2*R_(DS(on)))相同,但是當兩者的結溫升高到100°C時,碳化硅MOSFET的導通損耗只有氮化硅晶體管的70%,這對于那些環境要求苛刻,高溫下也需要保持高效率的應用場景非常具有吸引力。


33.png

圖13:碳化硅MOSFET,氮化鎵晶體管和

硅MOSFET導通電阻隨結溫變化曲線


4.2 應用對比


首先在圖7所示的電流連續模式(CCM)的圖騰柱(totem-pole)無橋PFC電路上對氮化鎵晶體管和碳化硅MOSFET對轉換效率的影響進行了測試,測試條件如表3所示。


34.jpg

表3:PFC電路測試條件


測試中每種功率開關都測試了兩種導通電阻的器件,對于氮化鎵晶體管,RDS(on)分別為35mohm和45mohm,碳化硅 MOSFET則分別是65mohm和80mohm。測試結果如圖14所示。在輕載情況下由于功率開關的開關損耗高于導通損耗,因此氮化鎵晶體管的效率明顯高于碳化硅晶體管。當負載逐漸加重時,導通損耗在總損耗中的占比高于開關損耗。同時由于負載加大,功率開關的溫升升高,而根據圖13導通電阻隨結溫的變化率可知碳化硅晶體管的導通電阻隨溫度上身而增加較小,因此在高溫下兩種功率開關的效率差異已經非常小,雖然碳化硅晶體管的25°C下的導通電阻是高于氮化鎵晶體管的。


35.png

圖14:碳化硅MOSFET,氮化鎵晶體管

在PFC級效率曲線


接下來對用于3KW輸出功率,采用兩相交錯并聯半橋LLC的電路拓撲中的氮化鎵晶體管和碳化硅MOSFET在不同工作頻率下的計算得到的效率進行比較,計算中忽略掉了頻率上升導致磁性元件(包括諧振電感,主功率電感)損耗上升的影響。電路拓撲如圖15所示。氮化鎵晶體管選用的型號為IGOT60R070D1(25°C下的最大RDS(on)為70mohm),共8顆。碳化硅MOSFET選用的型號為IMZA65R048M1H(25°C下的最大RDS(on)為64mohm),共8顆。


36.png

圖15:兩相交錯并聯LLC電路示意圖


在50%負載(1500W),常溫工作環境下,不同工作頻率下的效率對比如圖16所示。在工作頻率較低(<100KHz)時,采用導通電阻相近的氮化鎵晶體管和碳化硅MOSFET效率相近,且都可以達到非常高(>99.2%)的效率,當工作頻率提升到300KHz后,氮化鎵由于其非常小的寄生參數,開關損耗占總損耗的比例較低,因此其效率的降低很小(0.08%),而碳化硅MOSFET的效率會下降0.58%(99.28%-98.7%)。當工作頻率上升到500KHz后,兩者效率差距就很大了(1%)。當然如果對于一個實際的電路,考慮到頻率上升會引起磁性元件損耗的急劇上升,兩者的效率差異就不會這么大,但是效率變化的趨勢是一樣的。


1645100075859667.png

圖16:兩種功率器件在不同工作頻率下效率對比


5.氮化鎵和碳化硅MOSFET應用建議


(1)所應用系統由于某些原因必須工作于超過200KHz以上的頻率,首選氮化鎵晶體管,次選碳化硅MOSFET;若工作頻率低于200KHz,兩者皆可使用;


(2)所應用系統要求輕載至半載效率極高,首選氮化鎵晶體管,次選碳化硅 MOSFET;


(3)所應用系統工作最高環境溫度高,或散熱困難,或滿載要求效率極高,首選碳化硅MOSFET,次選氮化鎵晶體管;


(4)所應用系統噪聲干擾較大,特別是門極驅動干擾較大,首選碳化硅 MOSFET,次選氮化鎵晶體管;


(5)所應用系統需要功率開關由較大的短路能力,首選碳化硅MOSFET;


(6)對于其他無特殊要求的應用系統,此時根據散熱方式,功率密度,設計者對兩者的熟悉程度等因素來確定選擇哪種產品。


6.總 結 


本文對近年來出現的寬禁帶功率半導體即氮化鎵晶體管和碳化硅MOSFET的結構、特性、兩者的性能差異和應用建議進行了詳細的介紹。由于寬禁帶功率半導體有著許多硅材料半導體無法比擬的性能優勢,因此工業界越來越多地趨向使用它們。


而隨著業界對兩者的熟悉程度和應用經驗越來越高,兩者的使用量會急劇上升,從而帶動兩者價格的下降,這又會反過來推動寬禁帶功率半導體被更大規模的使用,形成良性循環。因此盡早掌握和使用寬禁帶功率半導體對于電氣工程師提高產品的競爭力,提高產品知名度以及自身的能力都具有非常重要的意義。相信本文對于電氣工程師熟悉和使用寬禁帶功率半導體具有非常大的參考和借鑒意義。


來源:英飛凌電源與傳感社區,作者:宋清亮。



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。


推薦閱讀:


利用直流電機驅動中的電流調節功能

如何使用多功能60GHz雷達傳感器設計汽車車內手勢檢測系統及更多

MLCC的選擇標準 不要盲目依靠工具來選擇組件

在DC/DC電源下方鋪銅是否有益?

如何使用DMA在低功耗可穿戴設備中加快外設監測

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

破处av | 伊人久久综合 | 亚洲精品99| 国产精品吴梦梦 | 欧美精品成人在线 | 国产精品入口麻豆 | 国产三级精品视频 | 大陆一级片 | 黑人精品xxx一区一二区 | 色哟哟网页 | 精品视频91| 日批免费在线观看 | av老司机在线观看 | 欧美日韩激情一区 | 99视频在线看 | aaa一区二区三区 | 少妇搡bbbb搡bbb搡小说 | 日本女优中文字幕 | 欧美性生交xxxxxdddd | 国产精品原创 | 九九热只有精品 | 中文字幕精品亚洲 | 91片黄在线观看 | 欧美国产日韩一区二区 | 一级黄色大片免费观看 | 黄色综合网| 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 日本女优中文字幕 | 亚洲第一二三四区 | 97自拍视频| 麻豆专区 | 被c到喷水嗯h厨房交换视频 | 狠狠干影视 | 在线看一区| 精品人妻一区二区色欲产成人 | 波多野结衣在线观看一区 | 国产精品污www一区二区三区 | 成人av无码一区二区三区 | 亚洲精品丝袜日韩 | 日本大尺度激情做爰hd | 日本女优黄色 | 欧美性生交xxxxxdddd | 孕妇xxxxx孕交xxxxx | 国产中文字幕免费 | 娇小6一8小毛片 | 成人9ⅰ免费影视网站 | 斑马电影街 | 麻豆亚洲av熟女国产一区二 | 精品国模 | 五月婷婷综合激情 | 人人澡人人爽 | 一级黄色大片免费观看 | 精品精品精品 | 中文字幕日韩在线视频 | 亚洲一二三区av | 日本亲与子乱ay中文 | 日韩久久成人 | 性爱免费视频 | 精品精品精品 | 日韩精品四区 | 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 日韩性片 | 亚洲视频精选 | 国产精品色综合 | 国内老熟妇对白hdxxxx | 国产免费黄色小说 | 三上悠亚痴汉电车 | 免费播放片大片 | 五月天色人阁 | 超碰在线1 | 欧美另类z0zx974 | 久久精品国产亚洲av麻豆色欲 | 精品中文视频 | 我和岳交换夫妇爽4p晓娟小说 | 国产91丝袜在线播放九色 | 爆操杨幂 | 亚洲午夜天堂 | 婷婷中文字幕 | 男男双性顶撞喘嗯啊 | 亚洲播放器 | 日韩av成人| av视屏在线| 亚洲视频一二三区 | 亚洲色图首页 | 波多野结衣在线看 | 在线国产视频 | 国产精品操 | 特级免费毛片 | 国产免费黄色小说 | 欧美黑人狂野猛交老妇 | 国产成年人免费视频 | 亚洲欧洲自拍 | 国内老熟妇对白hdxxxx | 色婷五月| 欧美性狂猛xxxxxbbbbb | 黄色天堂 | free性video法国极品 | 成人深夜网站 | 99视频在线看 | 中文字幕5566| sleepless动漫在线观看免费 | 中文字幕在线高清 | 密臀av在线 | 在线无限看免费粉色视频 | 男人插女人b | 在线观看免费观看 | 日本亲与子乱ay中文 | 亚洲综合色一区 | 国产精品第二页 | 国产精品色综合 | 性福利视频 | 艳魔大战2春荡女淫三级 | 日韩综合在线视频 | 亚洲日批 | 国av在线| 美女av在线播放 | 视频一区视频二区在线观看 | 国产精品一二三四五六 | 精品视频91| free性video法国极品 | 日批免费在线观看 | 免费黄色小说视频 | 国产做受高潮动漫 | a久久久久 | 毛片链接| 亚洲精品久久一区二区三区777 | 91视频一区二区 | 成年人在线网站 | 老太色hd色老太hd | 亚洲av电影一区二区 | 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 萌白酱福利视频 | 午夜亚洲一区 | 成人激情五月天 | 蜜桃va | 日本大尺度激情做爰hd | av色图 | 91高清在线免费观看 | 国产最新精品 | 三年中文在线观看中文版 | 天堂网成人 | 国产精品自拍99 | 在线观看黄色小说 | 我和岳交换夫妇爽4p晓娟小说 | 视频一区视频二区在线观看 | 精品视频久久 | 欧美激情站 | 欧美国产日韩一区二区 | 91免费在线播放 | 女明星yin乱聚会 | 欧美爱爱爱 | 日韩精品免费一区二区夜夜嗨 | 天堂网在线播放 | www.男人天堂 | 涩涩天堂 | 国产浮力影院 | 九九热只有精品 | 国产一区二区三区播放 | 中文字幕婷婷 | 中文字幕亚洲一区二区三区五十路 | 一边亲一边摸一边脱一边免费 | 中文字幕亚洲无线码在线一区 | 亚洲视频一二三区 | 波多野结衣人妻 | 禁欲总裁被揉裆呻吟故事动漫 | 男人的天堂在线 | 日韩激情文学 | 国产理论在线 | 免费黄色小说视频 | 国产精品原创 | 男人天堂久久 | 日本精品视频在线观看 | 正在播放欧美 | 欧美日韩激情一区 | 国产精品人人妻人人爽人人牛 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 久久疯狂做爰流白浆xx | 91热热| 午夜草逼 | 少妇高潮在线观看 | 国产精品污www一区二区三区 | 福利二区| 久久这里只有精品99 | 新天堂在线资源 | 久久疯狂做爰流白浆xx | 97中文在线 | 国产一区二区三区播放 | 国产69xx| 三年中文在线观看中文版 | 三级黄色的 | 欧美zzoo | 黑人精品xxx一区一二区 | 国产精品污www一区二区三区 | 国产三级视频在线 | 欧美另类z0zx974| 久久精品国产亚洲av麻豆色欲 | 在线国产视频 | 亚洲图片综合网 | 亚洲欧洲自拍 | 国产免费黄色小说 | 亚洲一本 | xxxx69日本 | 正在播放日韩精品 | 久久久久91视频 | 台湾av在线播放 | 香蕉污视频 | sleepless动漫在线观看免费 | 人人爱人人看 | 班长露出强行被男生揉 | 三级性生活片 | 国产成人无码一区二区三区在线 | 草莓视频www二区在线观看 | 国产精品污www一区二区三区 | 日本大尺度激情做爰hd | 人人爱爱| 男生操女生的视频软件 | 国av在线| 香蕉污视频 | 黄色小视频在线 | 我和岳交换夫妇爽4p晓娟小说 | 中文字幕无码精品亚洲资源网久久 | 成人深夜网站 | 综合伊人 | 男生艹女生 | 国产无遮挡在线观看 | 69re视频| 国产无遮挡在线观看 | 久久亚洲av无码西西人体 | 黄色高清视频在线观看 | 无码精品一区二区三区在线 | 夜色影院在线观看 | 视频一区视频二区在线观看 | 女性裸体无遮挡胸 | 日本午夜小视频 | a久久久久 | 欧美日韩激情一区 | 亚洲超碰在线观看 | 国产熟妇另类久久久久 | 污视频在线网站 | 国产精品99久久久久久久久 | 中文字幕婷婷 | 国产91丝袜在线播放九色 | 中文字幕人妻一区 | 污视频在线网站 | 你懂的网址在线观看 | 色人阁婷婷 | 在线性视频 | 色婷五月 | 国产最新精品 | 国产成人无码一区二区三区在线 | 黄色小说在线观看视频 | 国产精品污www一区二区三区 | 老鸭窝成人 | 美女高潮流白浆 | 亚州黄色| 欧美a在线 | 午夜亚洲一区 | 麻豆亚洲av熟女国产一区二 | 极品美女在线 | 亚洲伦乱 | 日韩综合在线视频 | 婷婷射图 | 第一次处破女h圆房~h嗯啊 | 日韩精品视频在线观看免费 | 亚洲精品丝袜日韩 | 欧美黄色片 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 美日韩精品视频 | xxxx69日本 | 免费播放片大片 | 亚洲白浆| 孕妇xxxxx孕交xxxxx | 日韩久久成人 | 新天堂在线资源 | 在线性视频 | 人人爱爱| 性福利视频 | 国产激情对白 | 日韩精品免费一区二区夜夜嗨 | 短裙公车被强好爽h吃奶视频 | 日本午夜小视频 | 中文字幕xxx| 阿v天堂网 | 欧美同性视频 | 亚洲一区二区三区乱码 | 亚欧中文字幕 | 香蕉av网| 亚洲色图首页 | 娇小6一8小毛片 | 国产精品99久久久久久久久 | 欧美视频你懂的 | 第一次处破女h圆房~h嗯啊 | 国产理论在线 | 五月中文字幕 | 欧美丰满老妇熟乱xxxxyyy | 五月香婷婷 | 亚洲白浆| 97中文在线| xxxx69日本 | 欧美男人操女人 | 午夜草逼 | 国产三级视频在线 | 中文字幕视频在线 | av不卡在线看 | 国产成人啪精品午夜在线观看 | 粉色视频免费 | 88福利视频 | 国产片大尺度裸露床戏 | 日本午夜小视频 | 久久人人爽爽人人爽人人片av | 九九热只有精品 | 久久亚洲av无码精品色午夜麻豆 | 国产精品视频一二三区 | 人人澡人人爽 | 色五丁香| 超碰人人人| 成人激情五月天 | 三年中文在线观看中文版 | 日韩激情文学 | 二区三区| 国产精品99久久免费黑人人妻 | 精品国模| 日本精品视频在线观看 | 国产精品视频一二三区 | 女性裸体无遮挡胸 | 国产又黄又大又粗的视频 | 亚洲视频精选 | sleepless动漫在线观看免费 | 欧美黄色片 | 国产成人无码一区二区三区在线 | 波多野结衣成人在线 | 午夜亚洲一区 | 久久色网 | 人人爱人人看 | 日本女优黄色 | 正在播放欧美 | 一边亲一边摸一边脱一边免费 | 精品久久久久久久久久久久久久久久久 | 操欧美孕妇 | 国内老熟妇对白hdxxxx | 新天堂在线资源 | 亚洲白浆| 91春色| 女主播裸身做直播大全 | 丁香六月久久 | 老女人黄色片 | 日韩精品免费一区二区夜夜嗨 | 99插插插| 欧美日韩综合一区二区三区 | 韩国一级淫片免费看 | 人妻无码久久精品人妻 | 波多野结衣在线观看一区 | 91国产丝袜播放在线 | 美女被揉胸动态图 | 亚洲超碰在线观看 | 成人av无码一区二区三区 | 国产一极片 | 国产精品一二三四五六 | 人人爱人人看 | 欧美a在线| 艳魔大战2春荡女淫三级 | av资源每日更新 | 草莓视频www二区在线观看 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | www.国产视频 | 精品久久99 | 黄色综合网 | 天天色天| 中文字幕在线高清 | 亚洲国产精品自拍 | 国产探花在线精品一区二区 | 视频一区视频二区在线观看 | 不用播放器的av网站 | 国产成人短视频在线观看 | 欧美丰满老妇熟乱xxxxyyy | 精品久久久久久久久久久久久久久久久 | 香蕉av网 | 国产成年人免费视频 | 韩国一级淫片免费看 | 激情小说在线 | 韩国一级淫片免费看 | 一边亲一边摸一边脱一边免费 | 樱花av| 香蕉av网| 黄色综合网 | 国产精品区二区三区日本 | 国产精品区二区三区日本 | 被c到喷水嗯h厨房交换视频 | 亚洲精品久久一区二区三区777 | 日本精品视频在线观看 | 中文字幕婷婷 | 娇小6一8小毛片 | 亚洲播放器 | 欧美性狂猛xxxxxbbbbb | 日韩综合在线视频 | 草莓视频www二区在线观看 | 人人爱人人看 | 成年人在线网站 | 精品国模| www.国产视频 | 99这里只有 | 天天插日日插 | 孕妇xxxxx孕交xxxxx | 色综合中文字幕 | 美女av在线播放 | 中文字幕无码精品亚洲资源网久久 | 亚州av一区二区 | 在线无限看免费粉色视频 | 欧美同性视频 | 国产三级视频在线 | 日韩精品四区 | 91视频在线免费观看 | 中国女人内谢69xxxx | 美日韩精品视频 | 亚洲成人免费av | 精品中文视频 | 快播一级片| 精品中文视频 | 亚洲白浆| 精品视频久久 | 一边亲一边摸一边脱一边免费 | 国内精品在线观看视频 | 在线观看免费观看 | 亚洲精品丝袜日韩 | 日韩精品免费一区二区夜夜嗨 | 久久综合欧美 | 亚洲视频一二三区 | 久久99久久99精品免观看 | 精品中文视频 | 嫩草影院一区二区 | 日本欧美亚洲 | 蜜桃va| 超碰人人人| 国产麻豆91视频 | 色婷婷欧美 | 草莓视频www二区在线观看 | 天天插天天色 | sleepless动漫在线观看免费 | 国产三级一区 | 自拍偷拍第二页 | 五月天色人阁 | 女人十八毛片嫩草av | 中文字幕日韩在线视频 | 国产无遮挡在线观看 | 中文字幕日韩在线视频 | 欧美国产日韩一区二区 | 欧美a在线 | 成人黄色一级电影 | 中文字幕无码精品亚洲资源网久久 | 一边亲一边摸一边脱一边免费 | 班长露出强行被男生揉 | 欧美激情站 | 国av在线| 亚洲白浆| 午夜亚洲一区 | 国产精品178页 | 精品久久久久久久久久久久久久久久久 | 亚洲图片综合网 | 久久看视频 | 国产精品99无码一区二区 | 少妇av在线 | 国产又黄又大又粗的视频 | 超碰韩国 | 波多野结衣在线观看一区 | www.男人天堂| 欧美黑人狂野猛交老妇 | 亚洲狠狠操 | 韩日成人| 久久精品国产亚洲av麻豆色欲 | 欧美黄色片 | 日韩精品免费一区二区夜夜嗨 | 日本精品视频在线观看 | 国产精品视频一二三区 | 亚洲欧洲自拍 | 夜色影院在线观看 | 草莓视频www二区在线观看 | 国产精品.www| 欧洲一区二区视频 | 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 日本精品视频在线观看 | 男男视频肉 | 国产免费三片 | 免费看片网站av | 欧美黑人狂野猛交老妇 | 国产三级麻豆 | 新天堂在线资源 | 欧美大成色www永久网站婷 | 爆操杨幂 |