成人sese/国产免费人成视频在线观看/九色 在线/免费观看又色又爽又黄的/啪在线视频/日日做日日摸夜夜爽

首頁 資訊 > 創(chuàng)新 > 正文

干貨 | 基于變壓器的穩(wěn)壓器采用靈活的TLVR結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)極快的動(dòng)態(tài)響應(yīng)_環(huán)球看熱訊

作者: Xingxuan Huang,高級(jí)應(yīng)用工程師

Xinyu Liang,產(chǎn)品應(yīng)用部高級(jí)經(jīng)理


(資料圖片僅供參考)

Chuan Shi,應(yīng)用工程師

摘要

對(duì)于需要數(shù)千安培大電流的應(yīng)用來說,具有極快動(dòng)態(tài)響應(yīng)的穩(wěn)壓器(VR)是非常合宜的。本文介紹基于變壓器的穩(wěn)壓器,其采用跨電感電壓調(diào)節(jié)器(TLVR)結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)用于在負(fù)載瞬變期間實(shí)現(xiàn)極快響應(yīng)。采用TLVR結(jié)構(gòu)的基于變壓器的穩(wěn)壓器克服了傳統(tǒng)TLVR結(jié)構(gòu)的缺點(diǎn),提供很大的設(shè)計(jì)靈活性和極快的瞬態(tài)響應(yīng),因而輸出電容和解決方案尺寸更小,系統(tǒng)成本更低。文中提供了詳細(xì)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果和案例研究,以展示采用TLVR結(jié)構(gòu)的基于變壓器的穩(wěn)壓器具備的綜合優(yōu)勢(shì)。

簡(jiǎn)介

如今,隨著多相穩(wěn)壓器用于為CPU、GPU、ASIC等各種微處理器供電,其重要性與日俱增。近年來,這些微處理器的功率需求一直在急劇增加,特別是在電信和一些新興應(yīng)用中,如加密貨幣挖礦和自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。因此,微處理器需要更高擺率的更大電流。這就要求穩(wěn)壓器在負(fù)載瞬變期間具有更快的動(dòng)態(tài)響應(yīng),以滿足輸出電壓紋波要求。從系統(tǒng)尺寸的角度來看,極快的動(dòng)態(tài)響應(yīng)可減小所需的輸出電容并縮小輸出電容的尺寸,因而非常有吸引力。此外,更小且更少的輸出電容有利于降低系統(tǒng)成本。本文將介紹一種基于變壓器的穩(wěn)壓器解決方案,它采用TLVR結(jié)構(gòu),旨在實(shí)現(xiàn)極快的負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng),并大幅縮減輸出電容的尺寸和成本。在基于變壓器的穩(wěn)壓器解決方案中引入TLVR結(jié)構(gòu)后,TLVR結(jié)構(gòu)的傳統(tǒng)挑戰(zhàn)可以很容易地解決。

本文將詳細(xì)說明如何設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn),并通過基于實(shí)際應(yīng)用的案例研究展示其綜合優(yōu)勢(shì)。還應(yīng)注意的是,本文中的設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)細(xì)節(jié)目前正在申請(qǐng)專利。

TLVR結(jié)構(gòu)能夠有效加速多相穩(wěn)壓器負(fù)載瞬變期間的動(dòng)態(tài)響應(yīng)1,2,3。如圖1所示,TLVR結(jié)構(gòu)用TLVR電感取代了傳統(tǒng)多相穩(wěn)壓器中的輸出電感。TLVR電感可以被視為一個(gè)1:1變壓器,它具有一個(gè)初級(jí)繞組和一個(gè)次級(jí)繞組。所有TLVR電感的耦合是通過連接所有TLVR電感的次級(jí)繞組來實(shí)現(xiàn)的。TLVR電感副邊的電流ILC由所有不同相位的控制信號(hào)決定。由于耦合效應(yīng),一旦穩(wěn)壓器的一個(gè)相位的占空比改變以響應(yīng)負(fù)載瞬變,那么所有相位的輸出電流可以同時(shí)斜坡上升或下降。這就是TLVR結(jié)構(gòu)能夠?qū)崿F(xiàn)出色負(fù)載瞬變性能的原因。

基于變壓器的穩(wěn)壓器

基于變壓器的穩(wěn)壓器一直是各種微處理器的有競(jìng)爭(zhēng)力的電源解決方案。基于變壓器的穩(wěn)壓器配備了降壓變壓器,具有很高且靈活的降壓比、簡(jiǎn)單緊湊的結(jié)構(gòu)和高效率。與無變壓器的多相穩(wěn)壓器相比,基于變壓器的穩(wěn)壓器允許更高的輸入電壓,從而為簡(jiǎn)化穩(wěn)壓器設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)更高效率開辟了一個(gè)全新的世界。

圖2顯示了基于變壓器的穩(wěn)壓器的一個(gè)代表性示例的電路圖。該穩(wěn)壓器電路具有一個(gè)降壓變壓器,其副邊上有兩個(gè)次級(jí)繞組和一個(gè)電流倍增器結(jié)構(gòu)。可以設(shè)計(jì)更多的次級(jí)繞組來實(shí)現(xiàn)更高的輸出電流和功率密度,并且副邊上不需要額外的控制信號(hào)。通過適當(dāng)?shù)目刂齐娐泛筒呗裕瑘D2中的多個(gè)示例穩(wěn)壓器電路可以很容易地并聯(lián)起來,以便為各種高性能微處理器提供所需的電流。因此,本文通篇以圖2所示的穩(wěn)壓器電路為例。

圖1.(a)無TLVR結(jié)構(gòu)的傳統(tǒng)多相穩(wěn)壓器的電路圖,(b)采用TLVR結(jié)構(gòu)的多相穩(wěn)壓器的電路圖

圖2.一個(gè)基于變壓器的穩(wěn)壓器示例的電路圖

TLVR結(jié)構(gòu)在基于變壓器的穩(wěn)壓器中的優(yōu)勢(shì)

TLVR結(jié)構(gòu)可以顯著加速?zèng)]有任何降壓變壓器的穩(wěn)壓器在負(fù)載瞬變期間的動(dòng)態(tài)響應(yīng),這點(diǎn)已經(jīng)得到了很好的證明。然而,這種出色的動(dòng)態(tài)性能伴隨著許多挑戰(zhàn)1,2,3。在沒有任何降壓變壓器的情況下,無變壓器穩(wěn)壓器通常以低占空比工作,TLVR電感的原邊和副邊均施加高電壓。TLVR電感副邊的高伏秒導(dǎo)致TLVR電感副邊存在高環(huán)流,并在穩(wěn)態(tài)工作期間產(chǎn)生額外的功率損耗。因此,如圖1b所示,應(yīng)添加電感LC以限制TLVR電感次級(jí)繞組中的環(huán)流1。額外的電感會(huì)進(jìn)一步增加系統(tǒng)損耗和成本。

在基于變壓器的穩(wěn)壓器中引入TLVR結(jié)構(gòu)后,TLVR結(jié)構(gòu)帶來的挑戰(zhàn)可以順利化解。TLVR結(jié)構(gòu)與降壓變壓器相結(jié)合時(shí),由于主變壓器的高降壓比,TLVR結(jié)構(gòu)的缺點(diǎn)變得不那么明顯。同時(shí),耦合效應(yīng)推動(dòng)所有相位的電流在負(fù)載瞬變期間同步響應(yīng),因此仍然可以實(shí)現(xiàn)極快的動(dòng)態(tài)響應(yīng)。由于降壓變壓器,施加到TLVR電感的電壓變得更低,從而降低電感損耗。TLVR電感副邊所需的附加電感可以低得多。事實(shí)上,可以利用寄生電感來消除附加電感,這樣附加電感帶來的額外損耗和成本也就不存在。此外,與TLVR電感和附加電感相關(guān)的絕緣問題也不再是問題。

采用靈活TLVR結(jié)構(gòu)的基于變壓器的穩(wěn)壓器

在采用TLVR結(jié)構(gòu)的基于變壓器的穩(wěn)壓器中,電路中的所有輸出電感都被TLVR電感取代。此外,當(dāng)在基于變壓器的穩(wěn)壓器中應(yīng)用TLVR結(jié)構(gòu)時(shí),有兩類方案可以實(shí)現(xiàn),這為此結(jié)構(gòu)的實(shí)施提供了很大的靈活性。圖3以圖2所示的兩個(gè)并聯(lián)穩(wěn)壓器模塊為例,顯示了這兩類實(shí)現(xiàn)的電路圖。圖3a中的實(shí)現(xiàn)稱為串聯(lián)連接,因?yàn)門LVR電感的所有次級(jí)繞組都是串聯(lián)。圖3b所示的另一種實(shí)現(xiàn)稱為串并聯(lián)連接。在模塊1中,L11和L12的次級(jí)繞組串聯(lián)連接,然后與串聯(lián)連接的L13和L14的次級(jí)繞組并聯(lián)。模塊1中TLVR電感次級(jí)繞組的這種連接最終與模塊2中的對(duì)應(yīng)連接串聯(lián),如圖3b所示。類似地,當(dāng)兩個(gè)以上的基于變壓器的穩(wěn)壓器模塊并聯(lián)連接時(shí),可以將圖3所示的TLVR結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)兩次。

設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)上增強(qiáng)的靈活性并不會(huì)增加控制的復(fù)雜性。采用TLVR結(jié)構(gòu)的基于變壓器的穩(wěn)壓器的兩種實(shí)現(xiàn)采用相同的控制方案。這里以三個(gè)模塊并聯(lián)的基于變壓器的穩(wěn)壓器為例來介紹控制方案。在不同穩(wěn)壓器模塊的控制信號(hào)之間插入相移。模塊1和模塊2之間插入的相移為60°,模塊2和模塊3的控制信號(hào)之間插入60°的相移。如果有N個(gè)模塊并聯(lián),則兩個(gè)相鄰模塊之間插入的相移為180°/N。

基于所提出的控制方案,可以推導(dǎo)出施加到所有TLVR電感的電壓。圖4總結(jié)了兩個(gè)模塊并聯(lián)的基于變壓器的穩(wěn)壓器中所有TLVR電感的電壓波形。由于圖3中的兩種實(shí)施方式具有相同的控制信號(hào),因此電感電壓波形也相同。還可以觀察到,L11和L13具有相同的電壓波形,L12和L14也是如此。這些電感電壓波形有效地解釋了為什么圖3b中的串并聯(lián)連接是合法的。TLVR電感副邊的電流Isec具有高頻紋波,其頻率為主降壓變壓器原邊中的MOSFET開關(guān)頻率的4倍。當(dāng)N (N > 2)個(gè)模塊并聯(lián)時(shí),Isec的電流紋波將處于更高的頻率(2N×開關(guān)頻率),并且Isec的幅度可能進(jìn)一步降低。因此,所提出的相移控制方案不僅能夠減小輸出電壓紋波,而且可以有效抑制Isec的紋波,從而降低TLVR電感副邊的傳導(dǎo)損耗。

此外,采用TLVR結(jié)構(gòu)的基于變壓器的穩(wěn)壓器中不需要額外的電感。與額外電感相關(guān)的額外成本和損耗也就不存在,因此系統(tǒng)的效率和成本大大受益。由于變壓器降壓比很高(n很小),因此與采用TLVR結(jié)構(gòu)的無變壓器穩(wěn)壓器相比,TLVR電感的電壓顯著降低。所以,沒有必要在TLVR電感的副邊引入額外補(bǔ)償電感Lc來抑制電流紋波。有關(guān)TLVR電感電壓的詳細(xì)信息可參見圖4。在這種情況下,電路中的寄生電感和TLVR電感的漏感在TLVR電感副邊的電流(Isec)整形中起著關(guān)鍵作用。為了進(jìn)一步提高負(fù)載瞬變期間的動(dòng)態(tài)性能,降低TLVR電感副邊的漏感和寄生電感很重要。

圖3.兩個(gè)并聯(lián)的采用TLVR結(jié)構(gòu)的基于變壓器的穩(wěn)壓器模塊的兩種實(shí)現(xiàn):(a)串聯(lián)連接,(b)串并聯(lián)連接

圖4.采用TLVR結(jié)構(gòu)的基于變壓器的穩(wěn)壓器模塊(兩個(gè)模塊并聯(lián))中TLVR電感的電壓和次級(jí)電流波形

原型和實(shí)驗(yàn)結(jié)果

我們?cè)O(shè)計(jì)并構(gòu)建了采用TLVR結(jié)構(gòu)的基于變壓器的穩(wěn)壓器模塊的兩種實(shí)現(xiàn)方案,包括串聯(lián)版本和串并聯(lián)版本。圖5a顯示了典型TLVR電感的3D模型。構(gòu)建的模塊原型參見圖5b。兩個(gè)版本的尺寸與無TLVR結(jié)構(gòu)的版本相同。換句話說,無論實(shí)施串聯(lián)連接還是串并聯(lián)連接,采用TLVR電感以實(shí)現(xiàn)TLVR結(jié)構(gòu)都不會(huì)增加穩(wěn)壓器模塊的尺寸。

使用所構(gòu)建的原型成功展示了采用TLVR結(jié)構(gòu)的基于變壓器的穩(wěn)壓器的極快負(fù)載瞬變性能。實(shí)驗(yàn)設(shè)置由兩個(gè)并聯(lián)運(yùn)行的穩(wěn)壓器模塊組成,如圖5b所示。TLVR電感的副邊沒有安裝額外電感。負(fù)載瞬變?cè)?0 A至170 A之間,擺率為125 A/μs。圖6所示的基線比較以串并聯(lián)版本為例,清楚地展示了采用TLVR結(jié)構(gòu)的基于變壓器的穩(wěn)壓器的出色負(fù)載瞬變響應(yīng)。為了進(jìn)行公平比較,無TLVR結(jié)構(gòu)的情況是通過斷開TLVR電感副邊連接來實(shí)現(xiàn)的。當(dāng)負(fù)載電流從20 A上升到170 A時(shí),采用TLVR結(jié)構(gòu)的基于變壓器的穩(wěn)壓器可以更快速地調(diào)節(jié)輸出電壓,峰峰值電壓紋波要低得多。

經(jīng)過進(jìn)一步改進(jìn),采用TLVR結(jié)構(gòu)的基于變壓器的穩(wěn)壓器可實(shí)現(xiàn)極快的負(fù)載瞬變響應(yīng)。詳細(xì)的瞬變波形如圖7所示。在從20 A到170 A的相同瞬變下,得益于TLVR結(jié)構(gòu)帶來的極快響應(yīng),峰峰值輸出電壓紋波僅為23.7 mV。采用TLVR結(jié)構(gòu)大大加快了動(dòng)態(tài)響應(yīng),峰峰值輸出電壓紋波因此降低62%。測(cè)得的115 kHz的高控制帶寬也證明了TLVR結(jié)構(gòu)能夠?qū)崿F(xiàn)極快的負(fù)載瞬變響應(yīng)。詳細(xì)比較總結(jié)在表1中。

圖5.(a) TLVR電感的3D模型,(b)采用TLVR結(jié)構(gòu)的兩個(gè)基于變壓器的穩(wěn)壓器原型在演示板上并聯(lián)

1.采用TLVR結(jié)構(gòu)和無TLVR結(jié)構(gòu)的基于變壓器的穩(wěn)壓器的動(dòng)態(tài)響應(yīng)比較

結(jié)構(gòu)

采用TLVR結(jié)構(gòu)

無TLVR結(jié)構(gòu)

輸出電容

15.2 mF

15.2 mF

電壓紋波(峰峰值)

23.7 mV

62 mV

控制帶寬

115 kHz

45 kHz

相位裕量

69°

40.7°

圖6.采用TLVR結(jié)構(gòu)和無TLVR結(jié)構(gòu)的基于變壓器的穩(wěn)壓器的負(fù)載瞬變響應(yīng)比較

圖7.采用TLVR結(jié)構(gòu)的基于變壓器的穩(wěn)壓器的極快負(fù)載瞬變響應(yīng)

案例研究

為了進(jìn)一步展示將基于變壓器的穩(wěn)壓器與TLVR結(jié)構(gòu)相結(jié)合的優(yōu)勢(shì),本節(jié)介紹一個(gè)基于變壓器的穩(wěn)壓器的案例研究,其規(guī)格要求來自實(shí)際應(yīng)用。采用和不采用TLVR結(jié)構(gòu)的兩種基于變壓器的穩(wěn)壓器解決方案都進(jìn)行了實(shí)現(xiàn)和測(cè)試,以提供0.825 V/540 A供電軌。規(guī)格和測(cè)試結(jié)果的詳情總結(jié)在表2中。在相位裕量和增益裕量相當(dāng)?shù)那闆r下,采用TLVR結(jié)構(gòu)的基于變壓器的穩(wěn)壓器解決方案實(shí)現(xiàn)了比不采用TLVR結(jié)構(gòu)的穩(wěn)壓器解決方案高61%的控制帶寬。因此,這再次證明了TLVR結(jié)構(gòu)支持極快的瞬變,如圖8所示。峰峰值輸出電壓紋波僅為40.92 mV,比0.825 V輸出電壓的5%還低。

與不采用TLVR結(jié)構(gòu)的穩(wěn)壓器解決方案相比,采用TLVR結(jié)構(gòu)的穩(wěn)壓器解決方案節(jié)省了39%的輸出電容,但仍實(shí)現(xiàn)了低得多的峰峰值電壓紋波。因此,輸出電容數(shù)量減少27%,導(dǎo)致系統(tǒng)解決方案尺寸大大減小。此外,由于TLVR結(jié)構(gòu)支持極快的瞬變響應(yīng),輸出電容的成本可以減少43%。

一般來說,采用TLVR結(jié)構(gòu)的基于變壓器的穩(wěn)壓器具有極快的動(dòng)態(tài)響應(yīng),可以有效減小輸出電容,同時(shí)在快速負(fù)載瞬變期間仍能保持低輸出電壓紋波。另外,采用TLVR結(jié)構(gòu)的基于變壓器的穩(wěn)壓器中不需要額外的電感。因此,采用TLVR結(jié)構(gòu)的基于變壓器的穩(wěn)壓器解決方案不僅可以顯著減小解決方案總體尺寸,還能大幅降低解決方案成本,尤其是輸出電容成本。兩種可用實(shí)現(xiàn)方案進(jìn)一步帶來了很大的靈活性,同時(shí)控制復(fù)雜性并未增加。

圖8.采用TLVR結(jié)構(gòu)的基于變壓器的穩(wěn)壓器在150 A至350 A負(fù)載瞬變下的極快負(fù)載瞬變響應(yīng)(三個(gè)穩(wěn)壓器模塊并聯(lián))

2.基于變壓器的穩(wěn)壓器解決方案案例研究,規(guī)格來自客戶

結(jié)構(gòu)

采用TLVR結(jié)構(gòu)的穩(wěn)壓器解決方案

無TLVR結(jié)構(gòu)的穩(wěn)壓器解決方案

輸出電流

540 A

540 A

輸出電壓

0.825 V

0.825 V

穩(wěn)壓器模塊數(shù)

三個(gè)并聯(lián)

三個(gè)并聯(lián)

開關(guān)頻率

550 kHz

550 kHz

電壓紋波(峰峰值)

40.92 mV

61.15 mV

控制帶寬

55 kHz

34.2 kHz

相位裕量/增益裕量

78.8°/9.9 dB

65.5°/10.4 dB

總輸出電容

24.88 mF

40.92 mF

輸出電容數(shù)

74

101

輸出電容成本

$9.50

$16.75

結(jié)語

在廣泛的應(yīng)用中,微處理器消耗更高擺率的更大電流,因此微處理器的穩(wěn)壓器解決方案需要具有更快的動(dòng)態(tài)響應(yīng)。本文介紹了采用TLVR結(jié)構(gòu)的基于變壓器的穩(wěn)壓器,它能在微處理器的負(fù)載瞬變期間實(shí)現(xiàn)極快的動(dòng)態(tài)響應(yīng)。通過將基于變壓器的穩(wěn)壓器與TLVR結(jié)構(gòu)相結(jié)合,由于主變壓器的降壓比很大,TLVR結(jié)構(gòu)的傳統(tǒng)挑戰(zhàn)可以很容易地解決。TLVR電感的過大損耗可以顯著降低,并且不需要額外的補(bǔ)償電感,因而損耗和成本更低。此外,當(dāng)在基于變壓器的穩(wěn)壓器中實(shí)現(xiàn)TLVR結(jié)構(gòu)時(shí),有兩類方案可以采用,這為設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)提供了很大的靈活性。這兩種實(shí)現(xiàn)方案可以使用相同的控制方案來控制許多并聯(lián)的穩(wěn)壓器模塊。實(shí)驗(yàn)結(jié)果證明,與無TLVR結(jié)構(gòu)的穩(wěn)壓器相比,這兩種實(shí)現(xiàn)方案都能實(shí)現(xiàn)極快的負(fù)載瞬變響應(yīng),控制帶寬高2.56倍,峰峰值電壓紋波低62%。一個(gè)詳細(xì)的案例研究進(jìn)一步展示了采用TLVR結(jié)構(gòu)的基于變壓器的穩(wěn)壓器在解決方案尺寸和成本方面的綜合優(yōu)勢(shì)。

參考文獻(xiàn)

1.“快速多相跨電感電壓調(diào)節(jié)器”。Technical Disclosure Commons,2019年5月。

2.Ming Xu、Yucheng Ying、Qiang Li和Fred C. Lee。“新型耦合電感多相穩(wěn)壓器”。IEEE APEC,2007年2月。

3.Shreyankh Krishnamurthy、David Wiest和Yosef Zhou。“跨電感電壓調(diào)節(jié)器(TLVR):電路運(yùn)行、功率磁結(jié)構(gòu)、效率和成本的權(quán)衡”。PCIM Europe,2022年5月。

關(guān)于ADI公司

Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)是全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體公司,致力于在現(xiàn)實(shí)世界與數(shù)字世界之間架起橋梁,以實(shí)現(xiàn)智能邊緣領(lǐng)域的突破性創(chuàng)新。ADI提供結(jié)合模擬、數(shù)字和軟件技術(shù)的解決方案,推動(dòng)數(shù)字化工廠、汽車和數(shù)字醫(yī)療等領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展,應(yīng)對(duì)氣候變化挑戰(zhàn),并建立人與世界萬物的可靠互聯(lián)。ADI公司2022財(cái)年收入超過120億美元,全球員工2.4萬余人。攜手全球12.5萬家客戶,ADI助力創(chuàng)新者不斷超越一切可能。更多信息,請(qǐng)?jiān)L問www.analog.com/cn。

關(guān)于作者

Xingxuan Huang是ADI公司(美國加州)的高級(jí)應(yīng)用工程師,主要負(fù)責(zé)電源產(chǎn)品。他于2019年和2021年分別獲得田納西大學(xué)諾克斯維爾分校電氣工程碩士學(xué)位和博士學(xué)位,研究方向是電力電子。

Xinyu Liang是ADI公司工業(yè)和多市場(chǎng)部門的應(yīng)用工程經(jīng)理,主要負(fù)責(zé)電源產(chǎn)品。他于2018年獲得美國北卡羅來納州立大學(xué)電氣工程博士學(xué)位,并在畢業(yè)后于2019年開啟在ADI公司的職業(yè)生涯。

Chuan Shi是ADI公司(美國加州)的應(yīng)用工程師。他以優(yōu)異的成績(jī)從美國馬里蘭大學(xué)帕克學(xué)院獲得電氣工程博士學(xué)位。他的專長(zhǎng)是汽車、工業(yè)和通信應(yīng)用的電力電子轉(zhuǎn)換器的建模、分析、設(shè)計(jì)和控制。

關(guān)鍵詞:

最近更新

關(guān)于本站 管理團(tuán)隊(duì) 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息

Copyright © 2005-2023 創(chuàng)投網(wǎng) - www.zhigu.net.cn All rights reserved
聯(lián)系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖I(lǐng)CP備2022009963號(hào)-3

主站蜘蛛池模板: 男女后进式猛烈xx00动态图片 | 四虎影库在线永久影院免费观看 | 中文字幕制服丝袜一区二区三区 | 四虎影视国产精品永久地址 | 欧洲极品女同videoso | 国产一区二区三区久久久久久久久 | 性色av一区二区三区无码 | 久久99精品一区二区蜜桃臀 | 国产999在线| 射黄视频| jul094在线播放一色桃子 | 中文字幕亚洲综合小综合在线 | 午夜天堂在线观看 | 国产女主播白浆在线观看 | 久草网站在线观看 | 在线免费观看黄色av | 四川少妇xxxx内谢欧美 | 亚洲 校园 欧美 国产 另类 | 丰满少妇大叫太大太粗 | 成人免费大片在线观看 | 少妇爆乳无码专区av无码 | 国产精品成人网址在线观看 | 精品无码成人网站久久久久久 | 国产精品久久久久aaaa | 91成熟丰满女人少妇777 | 自拍偷拍你懂的 | 亚洲精品成人久久av | h毛片| 无码欧精品亚洲日韩一区 | 福利二区视频 | 国产精品成人免费一区久久羞羞 | 亚洲色偷偷偷网站色偷一区 | 欧美操| 久久综合影视 | av在线无码专区一区 | 久久草在线视频播放 | 免费无码专区毛片高潮喷水 | 国产av丝袜旗袍无码网站 | 免费看男女www网站入口在线 | 欧美18精品久久久无码午夜福利 | 日韩啪啪网站 | 日本中文字幕在线观看视频 | 亚洲少妇毛茸茸 | 日韩精品xxx| 丁香花在线视频观看免费 | 免费现黄频在线观看国产 | 午夜影院在线播放 | 97超碰成人 | 国产xxxx在线 | 狠狠色狠狠色综合久久第一次 | 久久精品视频网 | 欧美在线高清 | 亚洲人屁股眼子交1 | 又爽又黄又无遮挡的视频在线观看 | 亚洲成av人片天堂网老年人 | 亚洲动漫在线观看 | 91精品国产乱码在线观看 | 亚洲精品无码国模 | 高清国产一区二区三区在线 | 主站蜘蛛池模板: 蛛词}| 亚洲免费av片 | 日本一级特黄高潮 | 亚洲日韩午夜av不卡在线观看 | 无码欧美黑人xxx一区二区三区 | 日韩国产在线看 | 国产精品人成在线播放新网站 | www.九九热 | 国产成人免费无庶挡视频 | 午夜精品久久久久久中宇牛牛影视 | 天天做天天摸天天爽欧美一区 | 正在播放国产老头老太色公园 | 五月婷婷综合在线 | 中文字幕二十三页2 | 东京热人妻丝袜av无码 | 婷婷月色一区二区三区 | 日韩人妻无码精品系列 | 国产破处视频 | 丰满少妇被粗大的猛烈进出视频 | 久久蜜臀精品av | 欧美 日韩 国产 精品 | wwww亚洲熟妇久久久久 | 亚洲a片v一区二区三区有声 | 亚洲二新区乱码无人区二 | 久久超碰色中文字幕超清 | 亚洲精品乱码久久久久久金桔影视 | 国产福利精品在线观看 | 国产va免费精品高清在线观看 | 午夜看片在线 | 性一交一乱一伧老太 | av手机在线看片 | 亚洲精品黄色片 | 青青草国产成人久久 | 91极品在线 | 国产影片av级毛片特别刺激 | 中文字幕少妇高潮喷潮 | 亚洲欧洲日产国码高潮αv 色综合久久无码中文字幕 久久国语露脸国产精品电影 | 久久99精品久久久久久野外 | 青草国产精品久久久久久 | 国精品午夜福利视频导航 | 91少妇精拍在线播放 | 爱情岛论坛成人永久网站在线观看 | 欧美激情老妇 | 国产盗摄精品一区二区酒店 | 成人精品动漫一区二区 | 亚洲 欧美 日产 综合 在线 | 日韩一中文字幕 | 少妇下蹲露大唇无遮挡图片 | 夜夜6699ww爽爽婷婷 | 1000部无遮挡拍拍拍免费视频观看 | 久草国产在线视频 | 午夜精品久久久久久久传媒 | 又粗又黄又硬又爽的免费视频 | 91香蕉国产视频 | 午夜精东影业传媒在线观看 | 国产妇女馒头高清泬20p多毛 | 极品少妇在线观看 | 午夜精品久久久久久久久久 | 欧美性猛交69| 伊人蕉久影院 | 主站蜘蛛池模板: 蛛词}| 国产又爽又大又黄a片 | 久久九精品 | 人人天天夜夜 | 亚洲国产欧美在线看片一国产 | 99久久精品国产波多野结衣 | 国产精品99久久久久久董美香 | 色老板亚洲视频在线观 | 日日干,夜夜操 | 九九99九九在线精品视频 | 久久午夜无码鲁丝片直播午夜精品 | 五月天六月婷婷 | 免费无码av污污污在线观看 | 国产玖玖玖玖精品电影 | 91亚洲国产亚洲国产 | 免费黄色小视频 | 亚洲视频一区二区三区 | 好男人中文资源在线观看 | 国产中文三级全黄 | 在线观看人成视频免费不卡 | 亚洲国产熟妇在线视频 | 日韩在线一二三 | 自拍在线 | 91狠狠干 | 亚洲无人区小视频 | 国产精品人人妻人人爽 | 中文字幕一区二区三区四区欧美 | 91精品国产综合久久国产大片 | 午夜伦理福利 | 亚洲综合网址 | 国产精品久久久久久2021 | av无码一区二区三区 | 色婷婷亚洲 | 国产黄在线观看免费观看软件 | 免费理伦片在线播放网站 | 国产粉嫩尤物极品99综合精品 | 亚洲综合网址 | 婷婷色香五月综合激激情 | 高潮喷水的毛片 | 国产啪视频1000部免费 | 麻豆网神马久久人鬼片 | 亚洲精品久久一区二区三区 | 激情综合五月天 | 午夜福利yw在线观看2020 | 国产丰满精品伦一区二区三级视频 | 日日摸天天爽天天爽视频 | 噼里啪啦在线高清观看免费 | 深夜视频免费在线观看 | 国产清纯美女爆白浆视频 | 在线观看岛国av | 秋霞在线中文字幕 | 日韩av中文字幕在线免费观看 | 精品国产乱码久久久软件下载 | 亚洲爽爽 | 国产精品久久国产 | 免费一区二区三区四区 | 印度妓女野外xxww | 成人网页 | 乱人伦中文无码视频在线观看 | 在线看片人成视频免费无遮挡 | 主站蜘蛛池模板: 蛛词}| 欧美群妇大交乱淫xx | 2022精品久久久久久中文字幕 | 91视在线国内在线播放酒店 | 久久一区国产 | 3344成人福利在线观看 | 成人日b视频 | 日本超碰| 国产成人精品免费视频大全最热 | 久久日韩激情一区二区三区四区 | 亚洲精品无码一区二区 | 少妇做爰免费视频网站 | 99久久国产综合精品五月天喷水 | 久久精品国产精品国产一区 | 人妻中文无码就熟专区 | 九九热视频免费观看 | 无码国产精品一区二区免费式直播 | 国产成人无码va在线播放 | 国产精品国产三级国产av′ | 国产精品国产av国产三级 | 成人乱码一区二区三区av66 | 国产av大陆精品一区二区三区 | 午夜性福利视频 | 岛国av网站 | 成年女人免费视频播放体验区 | 色播97 | 精品小视频在线观看 | 国精品无码一区二区三区在线 | 国产日产欧洲无码视频 | 午夜无毒不卡 | 亚洲国产色视频 | 国产中文字幕一区二区 | 91色乱码一区二区三区 | 国产免费人人看 | 国产精品久久久久久久午夜 | 午夜免费国产 | 久久青青草原国产免费 | 欧美影院一区二区 | 日韩女女同一区二区三区 | 亚洲视频在线观看网站 | 亚洲天堂资源网 | 艳妇臀荡乳欲伦交换在线播放 | 成人黄色片免费看 | 亚洲国产精品无码专区影院 | 一级片网站视频 | 91精品国产91久久久久久最新 | 无码专区狠狠躁躁天天躁 | 欧美人与动牲交免费观看网 | 国产天堂久久天堂av色综合 | 国产欧美日韩高清在线不卡 | 国产成人a在线观看网站站 成年人免费公开视频 | 东方欧美色图 | 欧美丰满大白屁股喷水xxxx | 日韩欧美在线精品 | 欧亚一级片| 欧美视频一区二区三区在线观看 | 大伊香蕉精品视频在线直播 | av在线播放网 | 亚洲成a人蜜臀av在线播放 | 国产专区在线播放 | 主站蜘蛛池模板: 蛛词}| 日本一卡二卡四卡无卡乱码视频免费 | 美脚の诱脚舐め脚责91 | 五月婷婷在线视频 | 狠狠插狠狠操 | 巨胸不知火舞露双奶头无遮挡 | 亚洲综合成人在线 | 日韩国产第一页 | 影音先锋亚洲成aⅴ无码 | 男人的网站在线观看 | 中文字幕亚洲综合小综合在线 | 国产欧美日韩专区 | 国产成人av片免费 | 欧美黄网址 | 麻豆伊人| 国产福利一区二区三区视频 | 97超碰国产精品最新 | 激情中文小说区图片区 | 四只虎影院在线免费 | 免费va人成视频网站全 | 国产亚洲精久久久久久无码77777 | 在线 国产 欧美 亚洲 天堂 | 韩国无码一区二区三区免费视频 | 欧美人人爱 | 中文字幕亚洲精品一区 | 夜夜躁天天躁很很躁 | 亚洲精品va| 色呦呦视频网站在线观看h污 | 欧美亚洲国产精品 | 美国成人在线 | 日本强伦姧人妻一区二区 | 国产成人综合亚洲 | 亚洲综合色88综合天堂 | 免费中文字幕在线 | 国产成人av在线免播放观看更新 | 99热com| 99久久免费精品国产72精品九九 | 玩弄放荡人妻少妇系列视频 | 欧美一区二区免费视频 | 中文字幕漂亮人妻熟睡中被公侵犯 | 国产精品天干天干在线观看澳门 | 国产视频手机在线播放 | 黄色特级视频 | 亚洲三区在线观看无套内射 | 超清无码av最大网站 | 欧美在线观看你懂的 | 黄色片视频 | 337p大尺度啪啪人体午夜 | 国产亚洲精品久久久久久移动网络 | 无套内谢老熟女 | 日韩国产亚洲欧美 | 亚洲性夜夜综合久久7777 | 亚洲精品久久午夜无码一区二区 | 老熟女高潮一区二区三区 | 国产毛片3 | 9999国产精品欧美久久久久久 | 国产精品点击进入在线影院高清 | 999久久久无码国产精品 | www.四虎影院在线观看 | 亚洲精品国产偷自在线观看 |