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 > RF/微波 > 正文

輕松構建交流和直流數據采集信號鏈

發布時間:2020-09-14 來源:Wasim Shaikh 和 Srikanth Nittala 責任編輯:wenwei

【導讀】模數轉換器(ADC)中的采樣會產生混疊和電容反沖問題,為此設計人員使用濾波器和驅動放大器來解決,但這又帶來了一系列相關挑戰。尤其是在中等帶寬應用中,實現精密直流和交流性能面臨挑戰,設計人員最終不得不降低系統目標。
 
本文介紹連續時間Σ-Δ ADC,通過簡化信號鏈來有效解決采樣問題。采用這種方法無需使用抗混疊濾波器和緩沖器,并可解決與額外組件相關的信號鏈失調誤差和漂移問題。進而可縮小解決方案尺寸,簡化設計,并改善系統的相位匹配和整體延遲。
 
本文還將連續時間轉換器與離散時間轉換器進行了比較,并著重介紹使用連續時間Σ-Δ ADC的系統優勢和存在的限制。
 
采樣基本原理
 
數據數字化包含采樣和量化兩個基本過程,如圖1所示。采樣是第一步,其中使用采樣頻率fS將連續時間可變模擬信號x(t)轉換為離散時間信號x(n)。最終得到以 1/TS (fS = 1/TS)間隔的信號。
 
輕松構建交流和直流數據采集信號鏈
圖1.數據采樣。
 
第二步是量化,將這些離散時間樣本值估算為一個有限可能值,并用數字代碼表示,如圖1所示。這種量化為一組有限值的操作會導致數字化誤差,稱為量化噪聲。
 
采樣過程也會導致混疊,可以看到有輸入信號折返以及采樣保持時鐘頻率周圍出現諧波。奈奎斯特準則要求采樣頻率必須至少是最高信號頻率的兩倍。如果采樣頻率小于最大模擬信號頻率的兩倍,將會出現一種稱為"混疊"的現象。
 
為了理解混疊在時域和頻域中的含義,首先來看圖2所示的單信號音正弦波采樣信號的時域表示。在本例中,采樣頻率 fS不是 fa的至少2倍,只是稍微高于模擬輸入頻率 fa,因此不符合奈奎斯特準則。注意,實際樣本圖案會產生較低頻率 fS – fa的混疊正弦波。
 
輕松構建交流和直流數據采集信號鏈
圖2.混疊:時域表示。
 
輕松構建交流和直流數據采集信號鏈
圖3.混疊:頻域表示。
 
這種情況的相應頻域表示如圖3所示。
 
奈奎斯特帶寬定義為從DC到 fS/2的頻譜。該頻譜可細分為無數個奈奎斯特區,每個區的寬度為 0.5fS。在實際應用中,可以將理想采樣器用ADC后接FFT處理器來代替。FFT處理器僅提供DC到 fS/2范圍內的輸出;即第一奈奎斯特區出現的信號或混疊。
 
如果采用理想的脈沖采樣器,在 fS 頻率下對 fa 頻率的單頻正弦波進行采樣(見圖1)。另外假定 fS > 2fa。采樣器的頻域輸出顯示,每個 fS倍數頻率附近均會出現原始信號的混疊或鏡像;即 |± KfS ± fa| 頻率處,K = 1,2,3,4等。
 
接下來,我們考慮第一奈奎斯特區之外的信號(圖3)。信號頻率僅略小于采樣頻率,就是圖2中時域表示的情形。注意,即使信號位于第一奈奎斯特區之外,其鏡像(或混疊) fS – fa仍位于該區內。回到圖3。很明顯,如果任何鏡像頻率 fa處出現干擾信號,那么也將會出現在 fa,因而會在第一奈奎斯特區內產生雜散頻率成分。
 
解決挑戰,實現精密性能
 
對于高性能應用,系統設計人員需要解決采樣過程導致的量化噪聲、混疊和開關電容輸入采樣問題。兩種類型的精密ADC都采用基于開關電容的采樣技術構建,這兩種ADC分別是行業中常見的逐次逼近寄存器(SAR)和Σ-Δ ADC。
 
量化噪聲
 
在理想的奈奎斯特ADC中,ADC的LSB大小將決定進行模數轉換時帶到輸入中的量化噪聲。這些量化噪聲都分布在 fS/2帶寬范圍內。為了解決量化噪聲問題,首先需要采用過采樣技術,即以大幅高于奈奎斯特頻率的速率對輸入信號進行采樣,以提高信噪比(SNR)和分辨率(ENOB)。過采樣期間,選擇使用的采樣頻率為奈奎斯特頻率的N倍 (2 × fIN),因此必須讓相同的量化噪聲分布在N倍奈奎斯特頻率范圍內。這也會放寬對抗混疊濾波器的要求。過采樣率(OSR)定義為 fS/2fIN,其中 fIN 是目標信號帶寬。一般來說,對ADC進行4倍過采樣可額外提供1位分辨率,或增加6 dB的動態范圍。提升過采樣率可降低整體噪聲并增加動態范圍(DR),因為過采樣為ΔDR = 10log10 OSR,單位dB。
 
過采樣可以與集成數字濾波器和抽取功能一起使用和實現。Δ-Σ型ADC基本過采樣調制器對量化噪聲進行整形,使其大部分出現在目標帶寬以外,從而增加低頻下的整體動態范圍,如圖4所示。然后,數字低通濾波器(LPF)濾除目標帶寬以外的量化噪聲,抽取器降低輸出數據速率,使其回落至奈奎斯特速率。
 
輕松構建交流和直流數據采集信號鏈
圖4.過采樣示例。
 
噪聲整形是另一種用于降低量化噪聲的技術。在Σ-Δ ADC中,在環路濾波器之后的環路內使用低分辨率(一位至五位)量化器。DAC用作反饋,用于提取輸入中的量化信號,如圖5所示。
 
輕松構建交流和直流數據采集信號鏈
圖5.噪聲整形。
 
積分器將累加量化誤差,將量化噪聲整形至更高頻率,然后使用數字濾波器進行濾波。圖6所示為典型的Σ-Δ ADC輸出x[n]的功率譜密度(PSD)。噪聲整形斜率取決于環路濾波器的階數H(z)(見圖11),每十倍頻程為(20 × n) dB,其中n表示環路濾波器的階數。Σ-Δ ADC通過結合使用噪聲整形和過采樣,可實現帶內高分辨率。帶內帶寬等于 fODR/2 (ODR表示輸出數據速率)。通過提高環路濾波器的階數或提高過采樣率,可以獲得更高的分辨率。
 
輕松構建交流和直流數據采集信號鏈
圖6.過采樣和噪聲整形圖。
 
混疊
 
為了解決高性能應用中的混疊,可使用更高階的抗混疊濾波器來避免任何數量的混疊。抗混疊濾波器是一款低通濾波器,其帶寬會限制輸入信號,并確保信號中不含可以折返的目標帶寬以外的頻率分量。濾波器性能將取決于帶外信號與fS/2的接近程度和所需的衰減量。
 
對于SAR ADC,輸入信號帶寬和采樣頻率之間的差距并不大,所以我們需要使用更高階的濾波器,這要求采用更復雜、更高階的濾波器設計,且功率更高,失真更大。例如,如果采樣速度為200 kSPS的SAR的輸入帶寬為100 kHz,則抗混疊濾波器需要抑制>100 kHz的輸入信號,以確保不會產生混疊。這就需要使用極高階的濾波器。圖7顯示了陡峭的需求曲線。
 
輕松構建交流和直流數據采集信號鏈
圖7.混疊要求。
 
如果選擇使用400 kSPS采樣速度來降低濾波器的階數,則需要抑制>300 kHz的輸入頻率。提高采樣速度會增加功率,如果實現雙倍速度,需要的功率也會翻倍。由于采樣頻率遠高于輸入帶寬,因此以功率為代價進一步提高過采樣會進一步放寬抗混疊濾波器的要求。
 
在Σ-Δ ADC中,以更高的OSR對輸入過采樣,由于采樣頻率遠高于輸入帶寬,因而放寬了抗混疊濾波器的要求,如圖8所示。
 
輕松構建交流和直流數據采集信號鏈
圖8.∑-Δ 架構中的抗混疊濾波器要求。
 
圖9顯示了SAR和離散時間Σ-Δ(DTSD)架構中AAF的復雜程度。如果我們要使用100 kHz –3 dB輸入帶寬在采樣頻率fS下實現102 dB衰減,則DTSD ADC將需要使用二階抗混疊濾波器;而采用SAR ADC時在 fS 下獲得相同衰減,則需要使用五階濾波器。
 
對于連續時間Σ-Δ(CTSD) ADC,它本身具有衰減功能,所以我們無需使用任何抗混疊濾波器。
 
輕松構建交流和直流數據采集信號鏈
圖9.各種架構的AAF濾波器要求。
 
這些濾波器對系統設計人員來說都是難題,他們必須優化這些濾波器,以便在目標頻帶內提供衰減,并且盡可能提供更高的抑制性能。它們還會增加許多其他誤差,例如失調、增益、相位誤差和系統噪聲,進而降低其性能。
 
而且,高性能ADC本身是差分式,所以我們需要使用雙倍數量的無源組件。要在多通道應用中實現更好的相位匹配,信號鏈中的所有組件也必須匹配。因此,需要使用公差更嚴格的組件。
 
開關電容輸入
 
開關電容輸入采樣取決于電容上采樣輸入的建立時間,因此在開關采樣開關時,需要充電/放電瞬態電流。這稱為輸入反沖,要求使用支持這些瞬變電流的輸入驅動放大器。此外,要求在采樣時間結束時建立輸入,而且采樣輸入的精度決定ADC的性能,意味著驅動放大器需要在反沖事件后快速穩定建立。因此需要使用支持快速建立并能吸收開關電容操作反沖的高帶寬驅動器。在開關電容輸入中,每當采樣開啟,驅動器必須立即為保持電容提供電源。只有當驅動器具備足夠的帶寬能力時,才能及時提供這種電流激增。由于開關寄生,采樣時驅動器上會出現反沖。如果反沖在下一次采樣前未能穩定下來,會導致采樣誤差,從而影響ADC輸入。
 
輕松構建交流和直流數據采集信號鏈
圖10.采樣反沖。
 
圖10顯示了DTSD ADC上的反沖。例如,如果采樣頻率為24 Mhz,那么數據信號需要在41 ns內建立。因為基準也是一個開關電容輸入,所以基準輸入引腳上也需要一個高帶寬緩沖器。這些輸入信號和基準電壓緩沖器也會增加噪聲,使信號鏈的整體性能下降。此外,輸入信號驅動器的失真分量(在S&H頻率附近)會進一步提高抗混疊要求。對于開關電容輸入,采樣速度的變化會導致輸入電流變化。這可能導致重新調諧系統,以減少驅動ADC時驅動器或前一級產生的增益誤差。
 
連續時間Σ-Δ ADC
 
CTSD ADC是另一種Σ-Δ ADC架構,利用過采樣和噪聲整形等原理,但提供另一種實施采樣的方法,具有顯著的系統優勢。
 
圖11將DTSD架構和CTSD架構進行了比較。可以看到,DTSD架構在環路之前對輸入采樣。環路濾波器H(z)在時間上是離散的,并使用開關電容積分器實現。反饋DAC也是基于開關電容。由于進行輸入采樣會導致fS中產生混疊問題,所以對輸入采樣之前需要在輸入端使用抗混疊濾波器。
 
輕松構建交流和直流數據采集信號鏈
圖11.離散時間和連續時間調制器框圖。
 
CTSD未在輸入端配置采樣器,而是在環路內的量化器上采樣。環路濾波器使用連續時間積分器實現了時間連續性,反饋DAC也是如此。與量化噪聲受到整形一樣,因采樣導致的混疊也會被整形。由此得出了幾乎無采樣混疊的ADC,使其自成其類。
 
CTSD的采樣頻率是固定的,這與DTSD不同,后者的調制器采樣頻率可以輕松擴展。此外,CTSD ADC對抖動的容忍程度也低于開關電容ADC。現成的晶體或CMOS振蕩器為ADC提供本地低抖動時鐘,有助于避免在隔離狀態下傳輸低抖動時鐘,并降低EMC。
 
CTSD具有兩大優勢,它本身具有混疊抑制能力,并且為信號和基準提供阻性輸入。
 
固有的抗混疊能力
 
把量化器移到環路內會產生固有的混疊抑制。如圖12所示,輸入信號在采樣前通過環路濾波器,在量化器上產生的折返(混疊)誤差也會經此濾波器去除。信號和混疊誤差與Σ-Δ環路具有相同的噪聲傳遞函數,并且在Σ-Δ架構中實施與量化噪聲相似的噪聲整形。因此,CTSD環路的頻率響應自然會抑制約為采樣頻率整數倍的輸入信號,充當抗混疊濾波器的作用。
 
輕松構建交流和直流數據采集信號鏈
圖12.CTSD調制器的頻率響應。
 
阻性輸入
 
與采樣保持配置相比,在信號和基準輸入中采用阻性輸入會更易于驅動。提供恒定阻性輸入時,不會產生反沖,可以完全移除驅動器。輸入不會產生失真,如圖13所示。而且因為輸入阻抗恒定不變,也無需因增益誤差重新調諧系統。
 
輕松構建交流和直流數據采集信號鏈
圖13.CTSD的輸入建立。
 
即使ADC提供單極性電源,模擬輸入也可能是雙極性的。因此無需在雙極前端和ADC之間實施電平轉換。ADC的直流性能可能與輸入電阻現在具有輸入共模相關電流和輸入電流時的情況不同。
 
基準負載也具有阻性,可以減少開關反沖,因此無需使用單獨的基準電壓緩沖器。低通濾波器的電阻可以在片上,以便隨片上電阻負載一起跟蹤(因為它們的材料可能相同),以減少增益誤差溫度偏移。
 
CTSD架構并非新生事物,但工業和儀器儀表市場的大趨勢要求在更高帶寬下具有直流和交流精度性能。此外,客戶更喜歡適用于大部分解決方案的單一平臺設計,以幫助他們縮短上市時間。
 
CTSD架構相對于其它類型ADC具有多方面優勢,成為高性能音頻和蜂窩式手機射頻前端等眾多應用的首選。這些優勢包括更容易集成和功耗更低,但更重要的是,使用CTSD能夠解決多個重要的系統問題。由于存在許多技術缺陷,CTSD的使用以前局限于音頻/帶寬和較低的動態范圍。因此,高精度、高性能/中等帶寬應用的主流解決方案一直是高性能奈奎斯特速率轉換器,例如逐次逼近型ADC和過采樣DTSD轉換器。
 
然而,ADI公司最近取得的技術突破能克服之前的許多限制。AD7134是首款基于CTSD的高精度直流至400 kHz帶寬ADC,可以實現更高的性能規格,同時提供直流精度,進而能夠解決高性能儀器儀表應用中的多個關鍵的系統級問題。AD7134也集成了一個異步采樣速率轉換器(ASRC),能夠通過CTSD的固定采樣速度,以不同的數據數率提供數據。輸出數據速率可以不受調制器采樣頻率影響,且可以確保成功使用CTSD ADC實現不同粒度的吞吐量。還可以在粒度級別靈活改變輸出數據速率,從而支持用戶使用相干采樣。
 
AD7134的信號鏈優勢
 
無混疊
 
固有的混疊抑制消除了對抗混疊濾波器的需求,由此減少了組件數量,且使解決方案尺寸更小。更重要的是,與抗混疊濾波器相關的性能問題都不復存在,例如下降、失調、增益誤差、相位誤差,以及系統中的噪聲等。
 
低延遲信號鏈
 
抗混疊濾波器會根據抑制需求顯著增加信號鏈的整體延遲。移除濾波器可以完全消除這種延遲,并在嘈雜的數控環路應用中實施精密轉換。
 
出色的相位匹配
 
無需在系統級配備抗混疊濾波器,使多通道系統的相位匹配性能得到了大幅提升。非常適合要求提供通道間低失配的應用,例如振動監測、功率測量、數據采集模塊和聲吶等。
 
可靠抵御干擾
 
因為本身具有濾波功能,所以CTSD ADC不受任何系統級干擾,以及IC內部干擾影響。對于DTSD ADC和SAR ADC,則必須注意減少ADC采樣時的干擾。此外,因為本身具有濾波功能,所以電源線路也不會受干擾。
 
阻性輸入
 
因為具備恒定的阻性模擬輸入和基準輸入,所以完全無需再使用專用的驅動器。此外,所有與性能相關的問題,例如失調、增益、相位誤差和系統噪聲誤差等都不復存在。
 
易于設計
 
因為設計元件的數量大幅減少,所以實現精密性能的難度也大大降低。從而可縮短設計時間,加快產品上市,簡化BOM管理,并提高可靠性。
 
尺寸
 
無需使用抗混疊濾波器、驅動器和基準緩沖器,使系統電路板的尺寸大幅減小。可以使用儀器儀表放大器來直接驅動ADC。對于AD7134,因為它只是一個差分輸入ADC,所以可以使用差分儀表放大器(例如 LTC6373 )作為驅動器。圖14中比較了離散時間信號鏈和連續時間信號鏈。實驗結果顯示,與等效離散時間信號鏈相比,連續時間信號鏈可以節省70%的面積,因而非常適合高密度多通道應用。
 
輕松構建交流和直流數據采集信號鏈
圖14.離散時間(左)信號鏈和連續時間(右)信號鏈比較。 
 
輕松構建交流和直流數據采集信號鏈
圖15.離散時間信號鏈和連續時間信號鏈尺寸比較。
 
總之,AD7134可以輕松實現設計導入,大幅縮小系統尺寸,簡化信號鏈設計,提高系統的可靠性,并縮短整體上市時間,且不會降低精密儀表應用的性能參數要求。
 
參考電路
 
Kester, Walt. "MT-002:奈奎斯特準則對數據采樣系統設計有何意義。" ADI公司,2009年。
 
Pavan, Shanti. "連續時間Δ∑調制器使用開關電容反饋DAC實施混疊抑制。" IEEE電路與系統論文集I:正式論文,第58卷第2期,2011年2月。
 
Schreier, Richard and Gabor C. Temes. 了解Σ-△數據轉換器。 John Wiley and Sons,2005年。
 
致謝
 
作者感謝Abhilasha Kawle、Avinash Gutta和Roberto Maurino對本文提供的支持。
 
 
推薦閱讀:
 
利用常用的微控制器設計技術更大限度地提高熱敏電阻精度
如何利用TINA-TI來完成跨阻放大電路的穩定性設計
現場應用首席工程師給你講解:”信號完整性“
理解輸出電壓紋波和噪聲二:高頻噪聲分量的來源和抑制
理解輸出電壓紋波和噪聲一:輸出電壓紋波來源和抑制
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

国产片大尺度裸露床戏 | 国产情侣91 | 99视频在线看 | 激情小说在线 | 久久人人爽爽人人爽人人片av | 国产18照片色桃 | 91视频一区二区 | 免费黄色小说视频 | 色哟哟网页 | 精品久久久久久久久久久久久久久久久 | 国产精品第二页 | 日批的视频 | 在线观看黄色网 | 国产精品99久久久久久久久 | 草莓视频www二区在线观看 | 亚洲一区视频在线播放 | 黄色高清视频在线观看 | 特级免费毛片 | 日韩免费黄色片 | 国产精品一二三四五六 | 国产精品污www一区二区三区 | 美女黄色免费网站 | 欧美视频你懂的 | 午夜资源站 | 91免费在线播放 | xxxx69日本 | 亚洲系列 | 中国女人内谢69xxxx | 午夜色大片 | 在线观看免费观看 | 色骚综合 | 精品国产xxx | 亚洲播放器 | 美女高潮流白浆 | 亚洲白浆| 色婷五月 | 无码精品一区二区三区在线 | 国产18照片色桃 | 台湾av在线播放 | 国产三级精品视频 | 91春色 | 国产成年人免费视频 | 特级免费毛片 | 黄色片a级| 中文字幕无码精品亚洲资源网久久 | av视屏在线 | 91人人澡 | 欧美大成色www永久网站婷 | 久热精品在线观看 | 操欧美孕妇 | 成人黄色一级电影 | 天堂中文资源在线观看 | 国产做受高潮动漫 | 91视频在线免费观看 | 久久免费少妇高潮久久精品99 | 久久国产精品免费视频 | 国产成人短视频在线观看 | 夜色影院在线观看 | 国内老熟妇对白hdxxxx | 日韩精品四区 | 超碰在线91| 日韩性片 | 亚洲欧美日韩精品 | 女明星yin乱聚会 | 亚洲综合视频一区 | 在线观看国产黄色 | 午夜资源站 | 中文字幕视频在线 | 一级黄色大片免费观看 | 日本欧美亚洲 | 国产片大尺度裸露床戏 | 国产精品99无码一区二区 | 一边亲一边摸一边脱一边免费 | 孕妇xxxxx孕交xxxxx | 欧美爱爱爱| 久久av在线| 厨房掀开馊了裙子挺进 | 欧美大成色www永久网站婷 | 久艹视频在线观看 | 在线免费毛片 | 五月天色人阁 | 欧美同性视频 | 免费黄色小说视频 | 亚洲欧美日韩精品 | 欧美国产日韩一区二区 | 美女被揉胸动态图 | av不卡在线看 | 精品久久久久久久久久久久久久久久久 | 欧美性狂猛xxxxxbbbbb | 麻豆视频一区二区 | 三上悠亚痴汉电车 | 操欧美孕妇 | 黄色高清视频在线观看 | 国产91丝袜在线播放九色 | 一区二区三区观看 | 日韩激情文学 | 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 国产情侣91 | 日韩av成人 | 娇小6一8小毛片 | 精品久久久久久久久久久久久久久久久 | 蜜臀久久99精品久久一区二区 | 88福利视频 | 亚洲福利免费 | 天堂中文资源在线观看 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 黄色的片片片片 | 亚洲系列 | 成年人在线网站 | 久久人人爽爽人人爽人人片av | 午夜窝窝| 男人插女人下面 | 欧美一区二区 | 欧美丰满老妇熟乱xxxxyyy | 一级黄色小视频 | 在线观看免费观看 | 国产情侣91 | 欧美大成色www永久网站婷 | 91成人精品 | 亚洲成人免费av | 免费黄色小说视频 | 在线观看黄色小说 | 中文字幕亚洲一区二区三区五十路 | 黄视频在线免费 | 天堂中文资源在线观看 | 波多野结衣在线看 | 亚洲国产精品自拍 | 亚洲精品久久一区二区三区777 | 亚洲欧美在线综合 | 国内精品在线观看视频 | 久久免费少妇高潮久久精品99 | 日韩爱爱网址 | 日本三级韩国三级美三级91 | 久艹视频在线观看 | 国产精品区二区三区日本 | 秋霞午夜视频 | 久久亚洲av无码精品色午夜麻豆 | 欧美男人操女人 | 亚洲白浆| 欧美一区二区 | 一区二区视频免费 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 国产成人无码一区二区三区在线 | 免费黄色小说视频 | 第一次处破女h圆房~h嗯啊 | 日韩精品四区 | 一边亲一边摸一边脱一边免费 | 国产精品人人妻人人爽人人牛 | 日韩精品免费一区二区夜夜嗨 | 美国禽片禁式1一9 | 8x8x华人永久免费视频 | 亚洲伦乱| 国产精品原创 | 国产无遮挡在线观看 | 玖玖色在线 | 新天堂在线资源 | 日韩免费黄色片 | 精品中文视频 | 男生操女生的视频软件 | 萌白酱福利视频 | 亚洲综合色一区 | 精品黑人| 波多野结衣成人在线 | 美日韩精品视频 | 一本久久久 | 蜜桃av网 | 激情文学综合网 | 三年中文在线观看中文版 | 男生操女生的视频软件 | 亚洲精品中文字幕 | 这里只有精品9 | 香蕉av网 | 国产做受高潮动漫 | 日韩爱爱网址 | 美国禽片禁式1一9 | 久久久久久国产精品视频 | 麻豆久久久 | 国产精品视频一二三区 | 欧美a在线 | 黄色天堂| 艳魔大战2春荡女淫三级 | 美国禽片禁式1一9 | 成人9ⅰ免费影视网站 | 日本三级韩国三级美三级91 | 午夜影院污 | 色哟哟网页| 亚洲图片综合网 | 亚洲成人av电影 | 日本精品视频在线观看 | 免费黄色小说视频 | 先锋影音成人 | 国产精品入口麻豆 | 久久国产精品免费视频 | 在线免费毛片 | 国产精品人人妻人人爽人人牛 | 亚洲精品中文字幕 | 日批免费在线观看 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 男生艹女生 | 故意穿暴露被强好爽 | 中文字幕精品亚洲 | 毛片三级| 午夜影院污| 短裙公车被强好爽h吃奶视频 | 精品精品精品 | 88福利视频 | 亚洲成人免费av | 欧美视频你懂的 | 国产中文字幕免费 | 色骚综合 | 免费黄色小说视频 | 一区二区三区观看 | 自拍偷拍第二页 | 久久久久91视频 | 在线亚洲欧洲 | 国产又黄又大又粗的视频 | 成人一区在线观看 | 激情亚洲天堂 | 嫩草视频 | 日批免费在线观看 | 成人做爰69片免费看 | 色综合中文字幕 | 自拍偷拍第二页 | 男人天堂久久 | 波多野结衣在线观看一区 | 色性av| 国产精品99无码一区二区 | 午夜色大片 | 欧美操老女人 | 丁香六月久久 | 亚洲欧美日韩精品 | 亚洲精品中文字幕 | 一本高清dvd在线播放 | 五月天色人阁 | 色哟哟网页 | 国产精品最新 | 亚洲视频 一区 | 91视频一区二区 | 萌白酱福利视频 | 中文字幕亚洲一区二区三区五十路 | 日批免费在线观看 | 中文字幕在线高清 | 调教骚受 | 夜色影院在线观看 | 樱花av | av视屏在线 | 在线观看黄色小说 | 日本午夜小视频 | 艳魔大战2春荡女淫三级 | www.天天操.com| 久久看视频 | 在线观看国产黄色 | 蜜桃av网 | 天天爽天天干 | 免费在线播放 | 短裙公车被强好爽h吃奶视频 | 欧美激情站 | 涩涩天堂| 香蕉av网| 蜜桃va| 樱花av | 欧美男人操女人 | 亚洲精品二区三区 | 91久久影院 | 少妇高潮在线观看 | 免费黡色av | www.激情 | 美足av电影 | 91视频中文字幕 | 国产成人啪精品午夜在线观看 | 欧美a在线 | 亚洲精品二区三区 | 一级黄色小视频 | 国产片大尺度裸露床戏 | 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 色人阁婷婷 | 孕妇xxxxx孕交xxxxx | 亚洲最新网址 | 美足av电影| 香蕉视频色 | 韩日成人 | 91视频中文字幕 | 久久午夜电影 | 三年中文在线观看中文版 | 久久久久久国产精品视频 | 国产18照片色桃 | 中文字幕无码精品亚洲资源网久久 | 国产成人短视频在线观看 | 被c到喷水嗯h厨房交换视频 | 88福利视频 | 麻豆专区 | 阿v天堂网| 欧美一区二区 | 亚洲一二三区av | aaa一区二区三区 | 色综合国产| 美女黄色免费网站 | 五月婷婷综合激情 | 少妇高潮在线观看 | 亚洲国产精品自拍 | 中文字幕精品亚洲 | 班长露出强行被男生揉 | 亚洲欧洲自拍 | 不卡av在线播放 | 班长露出强行被男生揉 | 亚洲视频 一区 | 波多野结衣在线观看一区 | 久久色网 | 草莓视频www二区在线观看 | 波多野结衣在线一区 | 久热精品在线观看 | 樱花av | 超碰在线1 | 波多野结衣在线看 | 亚洲精品字幕 | 99这里只有 | 99这里只有| 一区二区三区观看 | 女性裸体无遮挡胸 | a级在线观看 | 免费播放片大片 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 第一次处破女h圆房~h嗯啊 | 久久亚洲av无码西西人体 | 国产三级精品视频 | 人人爱人人看 | 色骚综合 | 欧美日韩综合一区二区三区 | 麻豆视频一区二区 | free性video法国极品 | 操欧美孕妇 | 国产一区二区三区播放 | 亚洲视频一二三区 | 国产精品99久久免费黑人人妻 | 黄色的片片片片 | 中国女人内谢69xxxx | 亚洲精品久久一区二区三区777 | 亚洲av电影一区二区 | 超碰在线1 | 精品国模 | a久久久久 | 日本亲与子乱ay中文 | 男生操女生的视频软件 | 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 亚洲图片综合网 | 精品中文视频 | 找国产毛片看 | 在线免费毛片 | 视频一区视频二区在线观看 | 波多野结衣在线一区 | 国产一区亚洲一区 | 高潮小视频| 在线观看黄色网 | 亚洲视频精选 | 故意穿暴露被强好爽 | 调教骚受| 亚洲欧美日韩精品 | 91高清在线免费观看 | 亚洲欧美日韩精品 | 日韩亚洲一区二区 | 中国女人内谢69xxxx | 欧美操老女人 | 黄页网站免费观看 | 国产成人啪精品午夜在线观看 | 中文字幕日韩在线视频 | 欧美日韩激情一区 | 二区三区 | 玖玖天堂 | 正在播放欧美 | 五月中文字幕 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 激情综合av | 在线国产视频 | 中文字幕亚洲一区二区三区五十路 | 国产精品操| 草莓视频www二区在线观看 | 欧美黑人狂野猛交老妇 | 亚洲视频精选 | 日韩麻豆| 久久精品a| 国产精品一二三四五六 | 欧美丰满老妇熟乱xxxxyyy | 成年人在线网站 | 男男视频肉 | 国产成人无码一区二区三区在线 | 日韩精品视频在线观看免费 | 国产美女视频 | 艳魔大战2春荡女淫三级 | 日韩精品免费一区二区夜夜嗨 | 黄色的片片片片 | 国产精品色综合 | 国产精品污www一区二区三区 | 黑人操亚洲女人 | av视屏在线 | 五月丁香啪啪 | 少妇搡bbbb搡bbb搡小说 | 欧美日韩综合一区二区三区 | 欧美视频你懂的 | 男人的天堂在线 | 日韩性片 | 久久久久久国产精品视频 | 你懂的网址在线观看 | 日韩激情文学 | 男人天堂久久 | 男人插女人下面 | 天堂网成人 | 久久精品国产亚洲av麻豆色欲 | 新天堂在线资源 | 亚洲最新网址 | 涩涩天堂 | 欧美男人操女人 | 日韩久久成人 | 亚洲一区二区三区乱码 | 免费在线播放 | 中文字幕亚洲一区二区三区五十路 | 国产18照片色桃 | 男男视频肉 | 日本欧美亚洲 | 人人爱人人看 | 伊人开心网 | 国产精品99无码一区二区 | 日本女优中文字幕 | 国产精品最新 | 日韩激情文学 | 婷婷射图| a久久久久 | 8x8x华人永久免费视频 | 男人插女人b | 不卡av在线播放 | 波多野结衣在线看 | 玖玖天堂 | 日本女优中文字幕 | 女人十八毛片嫩草av | 一本久久久 | sleepless动漫在线观看免费 | www.国产视频| 国产一区二区三区播放 | 国产精品99久久久久久久久 | 黑人精品xxx一区一二区 | 禁欲总裁被揉裆呻吟故事动漫 | 久久精品a | 在线亚洲欧洲 | 日韩av成人 | 波多野结衣在线一区 | 日韩精品视频在线观看免费 | 在线观看黄色网 | 色婷五月 | 国产成人短视频在线观看 | 韩国裸体美女 | 久操资源| 在线看一区| 三年中文在线观看中文版 | 三级性生活片 | 波多野结衣人妻 | 黄色小说在线观看视频 | 日韩免费黄色片 | 国产精品区二区三区日本 | 日韩精品四区 | av色图| 老鸭窝成人 | 中文字幕5566 | 欧美大成色www永久网站婷 | 色婷婷欧美 | 国产三级麻豆 | 欧美大成色www永久网站婷 | 国产成人无码一区二区三区在线 | 日韩av成人 | 久艹视频在线观看 | 日韩亚洲一区二区 | 在线亚洲欧洲 | 欧美同性视频 | 亚洲丰满 | 国产精品99无码一区二区 | 男女免费视频 | 超碰人人人 | 国产三级视频在线 | 美足av电影 | 久久久久极品 | 欧洲一区二区视频 | 91视频中文字幕 | 五月天啪啪 | 久久免费在线观看 | 人人爱人人看 | 91成人精品 | 久久久久极品 | 国产成人短视频在线观看 | 少妇av在线| 国产精品99久久久久久久久 |