国产精品一二三区在线观看_精品国产999久久久免费_美乳视频一区二区_国产亚洲欧洲高清_91美女视频网站_欧美丰满艳妇bbwbbw_一区二区三视频_中文字幕最新精品_国产色产综合色产在线视频_在线观看美女av

您好~歡迎光臨深圳市宏力捷電子有限公司網站!
一站式PCBA服務提供商
郵件詢價:
sales88@greattong.com
電話咨詢:
0755-83328032
QQ在線

張經理:深圳宏力捷PCB設計服務QQ

陳經理:深圳宏力捷PCB抄板服務QQ

葉經理:深圳宏力捷PCB制板服務QQ

王經理:深圳宏力捷PCBA/OEM服務QQ

PCB設計技巧:使用運算放大器減少PCB的近場EMI

發布時間 :2017-08-15 17:33 閱讀 : 來源 :技術文章責任編輯 :深圳宏力捷PCB設計部
PCB設計降低EMI的最佳方法之一就是靈活地使用運算放大器。遺憾的是,在許多應用中,運算放大器用于降低EMI的這個作用通常被忽略了...
 
汽車、工業、醫療和許多其它應用經常會用到一些敏感的類比電路,這些電路在其工作環境中必須執行其功能,同時保持不受雜訊干擾的影響。這些干擾中有許多是來自同一印刷電路板(PCB)上的其他「雜訊」電路,同時,藕合雜訊至PCB及其電路的線纜也會引發其它干擾。
 
為PCB設計降低電磁干擾(EMI)的最佳方法之一就是靈活地使用運算放大器(OP Amp)。遺憾的是,在許多應用中,運算放大器用于降低EMI的這個作用通常被忽略了。這可能是源于「運算放大器易受EMI的影響,而且必須采取更多措施來增強對雜訊的抗干擾能力」這樣的成見。盡管許多以前生產的元件確實是這樣,但設計師可能沒意識到,最近的運算放大器通常具有比前幾世代更好的抗干擾性能。設計師也可能不了解或沒考慮到運算放大器電路可以為系統和PCB設計降低雜訊所提供的關鍵優勢。本文回顧EMI的來源,并討論有助于為敏感PCB設計減緩近場EMI的運算放大器特性。
 
EMI的來源、受擾電路和藕合機制
EMI是由電氣雜訊的來源引起的干擾,這種雜訊源通常是無意且非期望的。在各種情況下,干擾的雜訊訊號都是電壓、電流、電磁輻射這三者之一,或雜訊源以這三種形態的某種組合藕合至受擾電路。
 
EMI并不限于射頻干擾(RFI)。「較低」頻率范圍內低于射頻的頻段存在強大的EMI源,如開關穩壓器、LED電路以及作業于幾十到幾百KHz范圍的馬達驅動器。60Hz線路雜訊則是另一個例子。雜訊源經由四種藕合機制中的一種或多種,將雜訊傳遞到受擾電路。這四種方式中的三種被認為是近場藕合,包括傳導藕合、電場藕合和磁場藕合。第四種機制是遠場輻射藕合,其中電磁能量可在多種波長上輻射。
 
主動濾波差動模式雜訊
主動式運算放大器濾波器可以在電路頻寬內顯著降低PCB上的EMI和雜訊,但在許多設計中并未被充份利用。期望的差動模式(DM)訊號能以頻帶限制,而不需要的DM雜訊則可加以濾除。圖1顯示通過寄生電容(CP)藕合到輸入訊號中的DM雜訊。組合訊號和雜訊由一階主動低通濾波器接收。差分運算放大器電路的低通截止頻率被設置為僅高于R2和C1所需的訊號頻寬。
 
較高的頻率以20dB/decade的幅度衰減。如果需要更大的衰減,則可以使用更高階的主動式濾波器(例如-40或-60dB/decade)。推薦使用<1%容差的電阻。同樣地,具有極佳溫度系數(NPO、COG)和5%(或<5%)容差的電容器可獲得最佳的濾波器性能。
 
DM和CM輸入雜訊施加于主動式運算放大器濾波器
 
圖1:DM和CM輸入雜訊施加于主動式運算放大器濾波器
 
降低輸入共模雜訊
在圖1中,共模(CM)雜訊源也在電路輸入端產生雜訊。CM雜訊可被形容為在兩個運算放大器輸入端共有(或相同)的雜訊電壓,而且不是運算放大器試圖測量或調節的一部份預期DM訊號。CM雜訊能以多種方式發生。其中一例是在一個系統中,電路的接地參考電壓與其連接的第二個電路處于不同的電壓電位。「接地」電壓的差異可以是毫伏(mV)級或若干伏(V)的程度,而且還可能發生在許多不同的頻率范圍。電壓的這些差異會導致意外的壓降,并且可能干擾連接電路的電流流動。內建許多電路的汽車、飛機和大型建筑物通常易于受到這種類型的干擾。
 
運算放大器的一個重要優勢在于其差分輸入級架構,以及在配置為差分放大器時抑制CM雜訊的能力。雖然可為每個運算放大器指定共模抑制比(CMRR),但電路的總CMRR還必須包括輸入和回饋電阻的影響。電阻變化強烈影響CMRR。因此,具有0.1%、0.01%或更佳容差的匹配電阻,才能實現應用所需的CMRR。雖然使用外部電阻可以實現良好的性能,但使用具有內部微調電阻的儀器或差分放大器也是另一種選擇。例如INA188是具有內部微調電阻和104dB CMRR的儀表放大器。
 
圖1中,如果雜訊在電路的有效頻寬內,則CM雜訊(VCM_noise=VCM1=VCM2)可被運算放大器電路的CMRR所抑制。抑制等級取決于R2/R1選擇的精確匹配電阻。公式1可用于確定CMRRTOTAL,它包括資料手冊中規定的電阻容差(RTOL)和運算放大器CMRR的影響。例如,如果運算放大器資料手冊指定其CMRR(dB)= 90dB,則(1/CMRRAMP)= 0.00003。在許多電路中,電阻容差將會成為實現目標CMRRTOTAL的主要限制因素。
 
方程式1是從理想運算放大器的CMRR等式中匯出,其中CMRRAMP被假定為非常大(無窮大)。對于理想的運算放大器,(1/CMRRAMP)為零,CMRRTOTAL僅由電阻和AV確定。CMRRTOTAL可用公式2轉換為dB。
 
公式(1):
方程式1是從理想運算放大器的CMRR等式中匯出,其中CMRRAMP被假定為非常大(無窮大)。
公式(2):
對于理想的運算放大器,(1/CMRRAMP)為零,CMRRTOTAL僅由電阻和AV確定。CMRRTOTAL可用公式2轉換為dB。
 
其中,AV=運算放大器的閉路增益,RTOL=R1和R2的容差%(例如0.1%、0.01%、0.001%),CMRRAMP=資料表規格中以十進位格式表示的CMRR(不是dB)。
 
提高對RFI和其它高頻EMI的抗干擾度
如前所述,主動式濾波和CMRR能可靠地降低元件頻帶限制范圍內的電路雜訊,包括高達MHz范圍的DM和CM EMI。然而,暴露在高于預期工作頻率范圍的RFI雜訊可能會導致元件的非線性行為。運算放大器在其高阻抗差分輸入級最易受RFI影響,因為DM和CM RFI雜訊可由內部二極體(由硅上的p-n結形成)整流。整流后產生一個小的直流(DC)電壓或偏移,被放大并可能在輸出端表現為錯誤的DC偏移。根據系統的精確度和靈敏度,這可能會產生不良的電路性能或行為。
 
所幸使用兩種方法之一可提高運算放大器對RFI的抗干擾能力(或降低敏感度)。第一種也是最好的選擇是使用EMI硬化(EMI-hardened)的運算放大器,它包括內部輸入濾波器,可以抑制數十MHz至高達GHz范圍內的雜訊。TI目前提供80多種EMI硬化元件,可透過TI運算放大器參數搜尋引擎尋找「EMI硬化」。
 
第二個選擇是將外部EMI/RFI濾波器添加到運算放大器的輸入。如果設計只需要使用不包括內部EMI濾波器的元件,這可能是唯一選擇。圖2顯示使用外部DM和CM濾波器的標淮差分放大器配置,針對的是更高的EMI頻率。
 
被動式EMI/RFI輸入濾波器提高了高頻抗擾度
 
圖2:被動式EMI/RFI輸入濾波器提高了高頻抗擾度
 
如果沒有輸入濾波器,電路增益為|R2/R1|。如果添加了被動式輸入濾波器,通常需要R3電阻來防范CDM電容降低放大器的相位裕度。DM低通濾波器由R1電阻、CDM和兩個CCM電容組成。CM低通濾波器使用R1電阻和兩個CCM電容。
 
DM和CM濾波器(fC_DM和fC_CM)的-3dB截止頻率的等式如下所示。fC_DM設置為運算放大器電路的期望頻寬以上頻率,而且通常先確定CDM。然后再選擇比CDM更小至少十倍的CCM電容,以便使其對fC_DM的影響降至最低,而且也因為CCM電容針對的是較高頻率。所以,fC_CM將被設置為高于fC_DM的頻率。請注意,EMI硬化元件可用于取代紅色線框所包圍的元件,簡化了設計。
 
公式(3):
提高對RFI和其它高頻EMI的抗干擾度
 
公式(4):
提高對RFI和其它高頻EMI的抗干擾度
 
低輸出阻抗降低干擾
運算放大器的另一個重要特性是其極低的輸出阻抗,在大多數配置中通常為幾歐姆(Ω)或更小。要了解如何有益于降低EMI,必須先考慮EMI如何影響低阻抗和高阻抗電路。
 
圖3顯示兩個電路;第一個是類比數位轉換器(ADC)的輸入音訊電路,它包括1VP-P、2kHz正弦波(VS1)、600Ω來源阻抗(RS1)和一個20kΩ負載阻抗(RL1)。諸如600Ω的來源阻抗常見于麥克風等音訊應用,以及常見于音訊ADC的高輸入阻抗(如20 k)。第二電路是驅動3.3V時脈訊號(VS2)的100 kHz時脈源,其串聯終端電阻為22Ω(RS2),負載阻抗為500 kΩ(RL2)。高阻抗負載表示另一款元件的數位輸入。
 
在實際的系統中,100~400kHz范圍內的I2C串列匯流排時脈在音訊ADC和電路中很常見。雖然I2C時脈通常以突發(不連續)方式驅動,但該模擬顯示在時脈驅動時可能產生的影響。在高密度音訊和資訊娛樂PCB設計中,時脈布線確實可能出現在接近靈敏的音訊走線附近。只需幾個pF的寄生PCB電容就可發生電容藕合,并將時脈雜訊電流注入到受擾音訊訊號中。圖3是僅使用1pF寄生電容進行的模擬示例。
 
時脈雜訊源和音訊受擾電路

圖3:時脈雜訊源和音訊受擾電路
 
音訊電路如何降低雜訊?事實證明,降低受擾電路的阻抗是降低其對藕合雜訊敏感的一種方法。對于具有較高來源阻抗(> 50Ω)的電路,可以透過最小化與電路負載相關的來源阻抗而降低藕合雜訊。在圖4中,同相配置的OPA350被添加到電路中,以緩沖訊號并隔離來源阻抗與負載。相較于600Ω,運算放大器的輸出阻抗非常低,這顯著降低了時脈雜訊。
 
運算放大器電路減少來自時脈源的EMI
 
圖4:運算放大器電路減少來自時脈源的EMI
 
別忘了去藕的重要性
在電源接腳添加去藕電容,對于高頻EMI雜訊的濾除以及增強運算放大器電路的抗干擾度非常有益。本文中的所有圖示都顯示去藕電容CD是電路的一部份。雖然探究去藕的問題會馬上就會變得很復雜,但有一些適用于任何設計的理想「經驗法則」。特別是選擇具有以下特性的電容:
(a)極佳的溫度系數,如X7R、NPO或COG;
(b)極低的等效串聯電感(ESL);
(c)所需頻譜范圍內的最低阻抗;
(d)1~100nF范圍的電容值通常都適用,但上述標淮(b)和(c)比電容值(d)更重要。
 
電容的布局與走線連接就像所選擇的電容一樣重要。盡可能地將電容放置在靠近電源接腳處。電容與PCB電源/接地的連接應盡可能短,可采用短走線或過孔連接。
 
結論
運算放大器有助于減少PCB上的近場EMI,并強化系統設計。以下是任何設計都必須考慮的一些要點:
  ? 使用精心選擇的主動式濾波器配置,降低電纜/電路的輸入DM雜訊(圖1);
  ? 選擇具有高CMRR的運算放大器并使用精密匹配電阻,減少電纜/電路的輸入CM雜訊(圖1、等式1、2);
  ? 選擇EMI硬化元件或使用外部被動式EMI/RFI濾波器,進一步增強對于高頻EMI或RFI(DM/CM雜訊)的抗干擾度(圖2);
  ? 當驅動訊號至PCB上的其它電路時,使用運算放大器輸出的低阻抗,降低藕合雜訊;
  ? 最后,為運算放大器和其它所有電路使用適當的去藕策略,從而降低電源雜訊。


深圳宏力捷推薦服務:PCB設計打樣 | PCB抄板打樣 | PCB打樣&批量生產 | PCBA代工代料

微信咨詢PCBA加工業務


馬上留言咨詢,工作人員將第一時間與您取得聯系,請耐心等待!

公司名稱: ?*
姓名: ?*
電話: ?*
郵箱: ?*
留言內容:
?
網站首頁 PCB二次開發 PCB設計 電路板制作 PCBA代工代料 產品中心 關于我們 聯系我們 網站地圖 English
亚洲激情视频在线| av影片在线一区| 在线播放日韩欧美| 亚洲特黄一级片| 国产精品主播| 国产精品久久久久久av公交车| 中文字幕在线免费播放| 亚洲国产成人tv| 蜜臀va亚洲va欧美va天堂| 久久动漫网址| fc2ppv国产精品久久| 性金发美女69hd大尺寸| 7777精品伊人久久久大香线蕉经典版下载 | 欧美一级午夜免费电影| 国产亚洲欧洲997久久综合| 亚洲欧美综合国产精品一区| 国产亚洲人成a在线v网站| 中文字幕免费在线观看| 日本伊人精品一区二区三区介绍| 欧美精品一区二区三区一线天视频 | 视频直播国产精品| 一本色道亚洲精品aⅴ| 成人三级在线视频| 影音先锋日韩在线| 曰本一区二区| 国产美女福利在线| 国产成人精品一区二区在线| 日韩精品中文在线观看| 黑人巨大精品欧美一区二区| 91年精品国产| 久久男女视频| 国产成人1区| 精品日本视频| 91啦中文在线| 国产精品嫩草视频| 中文字幕不卡av| 欧美三级电影精品| 国产精品福利一区二区三区| 人妖欧美一区二区| 日韩精品欧美| 深夜福利亚洲| 伊人电影在线观看| 神马午夜dy888| 欧美老女人性视频| 欧美xxxx在线观看| 精品国产91久久久| 久久精品水蜜桃av综合天堂| 成人免费毛片aaaaa**| 国产精品资源在线观看| 狠狠综合久久av一区二区老牛| heyzo欧美激情| 97天天综合网| 手机福利在线| 日本精品一区二区三区在线播放视频| 欧美多人乱p欧美4p久久| 亚洲白虎美女被爆操| 欧美日韩激情网| 亚洲成人精品一区二区| 一区二区三区av电影 | 日韩免费一区二区| 偷窥少妇高潮呻吟av久久免费| 亚洲日本欧美天堂| 亚洲日本一区二区| 亚洲人123区| 亚洲欧美日韩在线播放| 精品一区二区综合| 欧美午夜久久| 精品视频国产| 国产va免费精品观看精品视频| 神马午夜久久| 免费成人高清在线视频| 国产综合色在线观看| 欧美黑人巨大xxxxx| 幼a在线观看| 亚洲一本大道| 天海翼一区二区三区四区在线观看| 成人激情综合网| 97视频免费观看| 97人洗澡人人免费公开视频碰碰碰| 欧美激情综合色综合啪啪五月| 亚洲一级黄色片| 777奇米成人网| 91精品国产品国语在线不卡| 岛国av在线不卡| 日韩欧美中文免费| 精品视频一区二区三区免费| 欧美中文字幕一区二区三区 | 成人av番号网| 黄页在线观看视频| 国产精品日本精品| 成人久久一区二区三区| 污导航在线观看| 国内在线精品| 中文字幕视频在线| 国产在线三区| av理论在线观看| 在线免费观看黄色网址| caoporm免费视频在线| 波多野结衣在线播放| 麻豆网站视频在线观看| 猫咪在线永久网站| 美女网站在线| 免费人成在线观看网站| 日本激情在线观看| 91在线超碰| 成人不卡视频| 国产 日韩 欧美 综合 一区| 亚洲精品伊人| 日本免费精品| 久久免费精品| 国产日本亚洲| 婷婷精品视频| 91高清一区| 国产精品99一区二区三| 禁果av一区二区三区| 亚洲综合五月| 欧美中文字幕| 久久99伊人| 激情久久五月天| 国内成+人亚洲+欧美+综合在线| 成人爽a毛片一区二区免费| 中文一区二区在线观看| 国产偷v国产偷v亚洲高清| 国产综合欧美| 亚洲欧洲高清在线| 国产精品麻豆视频| 久久久久国产精品人| 国产91精品一区二区| 国产资源在线一区| 日本v片在线高清不卡在线观看| 国产福利一区在线| 国产伦理精品不卡| 久久久精品天堂| 亚洲福利一区二区三区| 91精品视频网| 中文字幕日韩在线观看| 欧美综合在线第二页| 欧美在线观看日本一区| 中文字幕在线免费专区| 亚洲色图美国十次| 日本在线一区二区| av中字幕久久| 美女91精品| 99re热视频精品| 久久久www成人免费无遮挡大片| 一区二区三区免费| 91精品国产日韩91久久久久久| 正在播放欧美一区| 国产精品热视频| 国产在线超碰| 最近在线中文字幕| 成人免费av电影| 欧美日韩另类图片| 欧美精品第一区| 欧美gayvideo| 国产精品xvideos88| 国内久久婷婷综合| 亚洲日本电影在线| 制服丝袜亚洲精品中文字幕| 中文字幕欧美精品在线| 国产精品久久激情| 中国一级特黄毛片大片| 欧美日韩免费做爰大片| 538视频在线| 老牛影视av一区二区在线观看| 欧美日韩视频一区二区三区| 国产电影精品久久禁18| 一区二区三区成人在线视频| 日韩欧美成人午夜| 欧美激情性做爰免费视频| 天堂电影在线| 竹内纱里奈兽皇系列在线观看| 网曝91综合精品门事件在线| 美女尤物久久精品| 国产亚洲婷婷免费| 欧美视频在线观看一区二区| 欧美xxxx在线观看| 久久久免费在线观看| 国产精选久久久久久| 四虎精品在线| 日本欧美一区| 91精品国产自产在线观看永久∴| 国产传媒日韩欧美成人| 亚洲国产一区二区三区青草影视| 欧美精品一区二| 欧美自拍视频在线| 福利视频在线| 免费观看成人www动漫视频| 久久一二三四| 亚洲激情图片qvod| 精品视频色一区| 欧美日韩第一页| 久久av少妇| 综合久久伊人| 91久久亚洲| 国模少妇一区二区三区| 亚洲一区二区三区四区五区中文| 欧美影院精品一区| 久久九九国产精品怡红院| 日韩av不卡在线| 国产精品va在线观看视色| 国产精东传媒成人av电影| 亚洲一区日韩| aaa欧美日韩| 亚洲福利视频三区| 亚洲视频在线观看| 国产网友自拍电影在线| 欧美va视频| 国产videos久久| 国产精品中文字幕日韩精品| 日韩欧美国产激情| 亚洲精品视频在线观看视频| 国产精品亚洲激情| 综合日韩av| 欧美精品综合| 国产清纯白嫩初高生在线观看91 | 久久精品系列| 亚洲视频免费观看| 亚洲乱码一区二区| 7777精品久久久久久| 写真福利理论片在线播放| 欧美日韩成人影院| 亚洲国产mv| 亚洲欧洲国产日本综合| 欧美日韩国产片| 日韩在线观看网站| 欧美少妇另类| 国产精品中文字幕制服诱惑| 久久av老司机精品网站导航| 狠狠操狠狠色综合网| 欧美高清视频在线| 2020国产在线视频| 日韩一区三区| 国产欧美日韩在线| 日韩精品在线私人| 头脑特工队2在线播放| 91精品啪在线观看国产爱臀 | 国产亚洲精品久久久久久777| 领导边摸边吃奶边做爽在线观看| 欧美xxxx性| 日本在线不卡视频| 在线免费观看日韩欧美| 日本乱人伦a精品| 中国字幕a在线看韩国电影| 亚洲高清资源| 日韩激情一二三区| 韩日欧美一区二区| 男人天堂亚洲二区| 天堂俺去俺来也www久久婷婷 | 桃色av一区二区| 亚洲激情另类| 亚洲成av人片在线| 欧美精品一区二区三区高清aⅴ| 成人深夜直播免费观看| 9999精品| 国产乱子轮精品视频| 91精品国产美女浴室洗澡无遮挡| 国产日韩欧美中文| 三妻四妾完整版在线观看电视剧| 伊甸园亚洲一区| 激情欧美一区二区三区在线观看| 欧美日韩亚洲高清一区二区| 国产精品国产亚洲伊人久久| 国产美女久久| 久久99精品网久久| 3751色影院一区二区三区| 成人网页在线免费观看| 最新国产精品精品视频| 日本少妇一区二区| 欧美综合亚洲图片综合区| 国产精品露脸av在线| 成人在线精品| 丁香激情综合五月| 亚洲激情视频网站| av在线首页| 福利在线一区| 99re热这里只有精品免费视频| 日韩精品免费在线视频| 欧美福利网站| 国产精品亚洲d| 麻豆国产欧美日韩综合精品二区| 性做久久久久久免费观看| 6080yy精品一区二区三区| 激情都市亚洲| 亚洲精品三级| 日韩欧美第一页| 国产精品影院在线观看| 亚洲视频三区| 久久精品在这里| 不卡av电影院| av香蕉成人| 日韩午夜av| 亚洲一区二区三区美女| 992tv成人免费影院| 国产美女久久| 成人av在线网| 精品国产一区二区国模嫣然| 精品999视频| 欧美成人日本| 色婷婷国产精品综合在线观看| 亚州欧美日韩中文视频| 成人福利片在线| 日韩国产精品大片| 91精品国产综合久久久久久| 青青草视频在线免费观看| 精品午夜电影| 国产精品久久久久久亚洲伦| 欧美极品少妇与黑人| 91伊人久久| 91伊人久久大香线蕉| 日日狠狠久久偷偷四色综合免费| 1769视频在线播放免费观看| 欧美韩日精品| 在线观看亚洲一区| 亚洲啪啪aⅴ一区二区三区9色| 91精品久久久久久综合五月天| 国产亚洲欧美日韩日本| 色综合视频一区中文字幕| 国产精品传媒麻豆hd| av成人老司机| 久久视频免费在线播放| jvid一区二区三区| 99久久久无码国产精品| 久久夜精品香蕉| 久久麻豆视频| 久久久久久久久伊人| 久久久久久国产精品美女| 精品中文字幕一区二区三区| 亚洲国产精品二十页| 26uuu亚洲国产精品| 久久久成人av毛片免费观看| 国产成人午夜高潮毛片| 在线观看91久久久久久| 欧美91看片特黄aaaa| 北条麻妃国产九九精品视频| 麻豆乱码国产一区二区三区 | 国产精品乱子久久久久| 欧洲中文字幕国产精品| 日本欧美韩国国产| 亚洲成人午夜电影| 国产对白在线正在播放| 欧美在线网站| 欧美图区在线视频| 亚洲欧美中日韩| 久久精品国产999大香线蕉| 海角社区69精品视频| 夜夜躁狠狠躁日日躁2021日韩| 欧美不卡高清一区二区三区| 综合欧美精品| 国产精品区一区二区三区| 日本欧美一二三区| 亚洲国产合集| 日韩欧美亚洲综合| 噜噜噜噜噜在线视频| 免费在线观看成人av| 亚洲精品久久久久国产| 原纱央莉成人av片| 久久综合色播五月| 欧美一二三区在线观看| 国产黄网站在线观看| 菠萝菠萝蜜在线视频免费观看| 日韩美女一区二区三区在线观看| 色婷婷久久综合| 国产高清视频在线观看| 日本一二区不卡| 午夜精品剧场| 日韩精品五月天| 亚洲欧美一区二区精品久久久| 成人片免费看| 久久精品亚洲国产奇米99| 日韩免费av一区二区| 日本一区二区在线看| 欧美顶级少妇做爰| 在线免费国产视频| 99精品视频免费全部在线| 日韩精品高清在线观看| 懂色aⅴ精品一区二区三区| 国产精品成人一区二区三区夜夜夜 | 国产一区二区精品在线观看| 九九视频直播综合网| 欧美三级午夜理伦三级小说| 黑人巨大精品欧美一区免费视频 | 欧洲美女7788成人免费视频| 欧美一站二站| 午夜久久久影院| 国产香蕉在线| 狠狠色狠狠色综合系列| 欧美肥婆姓交大片| 国产99久久精品一区二区300| 欧美日韩国产综合视频在线观看 | 久久av影院| 一区二区在线观看视频 | 欧美xxxx中国| 日韩女优制服丝袜电影| 欧美日韩成人影院| 一区二区三区免费| www.成人.com| 丰满少妇久久久久久久| 国产国语刺激对白av不卡| 欧美 日韩 国产一区二区在线视频|