国产精品国产三级国产普通话对白_国产精品玖玖玖_国产中文字幕视频_91视频在线视频_超碰在线观看av_最近中文字幕在线观看_国产黄色大片网站_日本一区二区三区四区五区 _国产精品视频一区二区三区,_精品国产一区二区三区四

網站首頁 公司簡介 產品展示 新聞中心 技術文章 在線留言 聯系我們

點擊量多的產品
技術文章

快速瞬變脈沖群測試的要點及對策
點擊次數:21027 更新時間:2012-10-11
一:引言
  
脈沖群抗擾度試驗的國家標準為GB/T17626.4(2008),它等同于標準IEC61000-4-4。該標準對EFT的定義、工作原理、測量方法及試驗發生器等進行了詳細的規定,成為其它相關標準引用和參考的基礎.脈沖群抗擾度試驗是一種使用較為普遍的抗擾度試驗項目,同時也是在所有抗擾度試驗項目中屬于比較難做,比較難于通過的一個試驗項目。本文通過綜合其他研究者的研究成果并結合自己多年的檢驗工作實踐,針對EFT對電子產品的不同影響特點,提出相應的對策方案供相關產品設計人員參考。
二: 脈沖群瞬變干擾的形成原理
  2.1 GB/T17626.4認為EFT是由于感性負載在斷開或接通時,因開關觸點間隙的絕緣擊穿或觸點彈跳等緣故,在開關處會產生一連串的暫態脈沖(脈沖群)騷擾。當感性負載多次重復通斷,則脈沖群又會以相應的時間間隙多次重復出現。產生此類脈沖的原因包括:小型感性負載切換、繼電器觸電跳動(傳導干擾);高壓開關裝置切換(輻射干擾)。EFT的特點是上升時間快,持續時間短,能量低,但具有較高的重復頻率。EFT一般不會引起設備的損壞,但由于其干擾頻譜分布較寬,會對設備正常工作產生影響。其干擾機理為EFT對線路中半導體結電容單向連續充電累積,引起電路乃至設備的誤動作。
下圖是供電線路、機械開關和電感性負載(圖中用一個繼電器帶鐵芯的電感線圈作代表,其中L2是鐵芯線圈本身的電感量,R是電感線圖的內阻,C2是線圈匝間和層間的集中參數等效電容)組成的小系統.
 
  正常工作時,開關S閉合,繼電器鐵芯線圈有穩態電流流過,使繼電器處在工作狀態。一旦開關S斷開,上述現象將不復存在。但考慮到繼電器鐵芯線圈本身是一個電感,根據電感性負載電流不能突變的原理,開關S的斷開使主回路的電流實際上是被切斷了,這時繼電器鐵芯線圈的電流連續性問題只能靠自身來解決了,亦即繼電器的鐵芯線圈中的能量通過向分布電容轉移的方式來保持鐵芯線圈中電流的連續性。這一過程應當符合能量守恒的原理。即有(計算中未計入鐵芯線圈的內阻R),1/2×L2I21/2×C2U2 另外轉換中的自諧振頻率為
f1/2π(L2C21/2
  今假定繼電器鐵芯線圈流過的穩態電流I70mA,線圈的電感L21H,存在于繼電器繞組的層間和匝間的分布電容C250pF。則可以算得開關S斷開瞬間可能出現在鐵芯線圈兩端的電壓峰值為UIL2/C21/23130.5V
轉換中的自諧振頻率為
f1/2π(L2C21/2)= 7.118kHz
分析表明,開關S斷開瞬間,可在繼電器的鐵芯線圈上產生高頻衰減振蕩(因繞組本身存在電阻)。電壓的幅值非常高,與供電電壓相比,后者可以不計,因此,感應出來的高電壓將直接出現在開關動靜觸點的兩邊.
進一步分析可以知道,在開關觸點剛打開的瞬間,動靜觸點間的距離還很近,實際上用不著達到3130.5V,只要在繼電器繞組感生出較低電壓,就可以引起剛被打開的動靜觸點間的空氣擊穿,這便是*次電弧的形成過程。一旦在開關觸點間產生電弧,動靜觸點瞬間變為等電位,亦即在供電線路上產生一個高電壓。與此同時,繼電器繞組的分布電容C2要通過電弧、供電線路和供電電源進行放電,由于放電的時間常數很小,因此放電很快結束,本次放電的電弧也就阻斷,而在供電線路上可以見到一個非常短暫的小脈沖。這時整個電路又回復到繼電器繞組電感L2中能量向分布電容C2的轉移,繼電器繞組兩端第2次出現高壓。由于動靜觸點的距離在逐漸拉大,盡管第2次觸點間的放電可以形成,但放電電壓要適當提高,放電的等待時間將適當增長。以上情況將要一次次繼續,放電電壓一次次提高,放電間隔時間一次次增長,直到觸點間的距離大到使分布電容C2上的電壓不能擊穿為止。
  所以,平時在機械開關切換電感性負載時看到的電弧放電,實際上是在供電線路中產生一連串的高壓窄脈沖。這里供電線路的分布電感L1起到阻擋脈沖、不被電源短路的作用。這些高壓窄脈沖將直接耦合被干擾設備的到電源線和地線,并且可以通過電感和電容的耦合,間接耦合到信號電纜,形成嚴重的干擾.
 
2.2 EFT測試及相關要求
EF T抗 擾 度試驗適用于在住宅區、商業區、工業區使用的各類電子、電氣設備。測試時將EFT耦合到設備的電源端口、信號和控制端口以檢驗設備在遭受這類暫態騷擾影響時的性能。
2.2.1試驗發生器性能指標和試驗波形
試驗發生器的性能指標有:單個脈沖波形、脈沖重復頻率和輸出電壓峰值,如圖1, 2所示。測量脈沖群由間隔為300 ms的連續脈沖串構成,每一個脈沖串持續ms,由數個單極性的單個脈沖波形組成,單個脈沖的上升沿5 ns,持續時間50ns,重復頻率5 kHz或100kHz(對4kV測試等級)。其頻譜是從2.5/5 kHz-100 MHz的離散譜線。IEC 61000-4-4: 2004把重復頻率提高到5 kHz和100 kHz(優選100 kHz)并取消了2.5 kHz,使得測試更加切合實際的干擾情況。此時頻譜為100 kHz-100 MHz的離散譜線。新版的GB/T 17626.4以取代當前有效版本GB/T 17626.4: 1998
 
 
2.2.2試驗等級及其選擇
GB /T17626.4用表格的形式列出了EFT試驗等級及分別針對供電電源端口、保護接地以及1/0(輸人/輸出)信號、數據和控制端口對相應的電壓峰值和重復頻率。對具體產品EFT試驗等級的選擇一般在相應的產品或產品族標準中加以規定。GB/T 17626.4也在附錄中給出了一個試驗等級選擇指引,它可作為產品或產品族標準等級選擇的參考,也作為沒有相關標準時等級選擇的依據。
 
2.2.3試驗布置及實施
標準對實驗室EFT型式試驗布置和現場試驗布置進行了完整的描述和詳細的說明。測試時樣品處于正常工作狀態,根據端口類型選擇相應的試驗等級和耦合方式。根據其端口及其組合,依次施加試驗電壓。
對電源端子選擇耦合/去耦網絡施加干擾,耦合電容為33 nF。對1/0信號、數據和控制端口選擇容性耦合夾施加干擾,等效耦合電容約為100-1000 pF(對IEC 61000一4一4:2004,為100-1000pF)。
對電源端口,應通過耦合/去耦網絡在每一根傳輸線及傳輸線各種組合與地之間施加EFT干擾。一般來說電源端口必須進行測試。對信號控制端口,一般將連接電纜整體放人容性耦合夾進行測試。哪些端口需進行測試由產品或產品族標準規定。每種組合應在正、負兩種脈沖極性下分別進行,每種測試狀態持續時間不少于1 min。不同的產品或產品族標準對試驗實施可根據產品的特點有特別的規定。
三EFT試驗失敗原因分析
3.1 從干擾施加方式分析
對電源線施加EFT干擾時,信號發生器輸出的一端通過33nF的電容注人到被測線上,另一
端通過耦合單元的接地端子與大地相連;對信號/控制線施加EFT干擾時,信號發生器輸出通過耦合夾與受試電纜之間的分布電容進人受試電纜。這兩種干擾注人都屬于對大地的共模注人方式,所有的差模抑制方法對此類干擾無能為力。
3.2 從干擾傳輸方式分析
EFT干擾脈沖含有極其豐富的高頻成分,沿線纜傳輸時,會有一部分干擾能量從線纜中向周圍空間輻射,從而進人受試設備,這樣受試設備zui終受到的是傳導和輻射的復合干擾。因此單純對EFT干擾施加端口采取傳導干擾抑制方式不能*克服干擾的影響。
3.3 根據EFT干擾造成設備失效的機理分析
EFT單個脈沖能量較小,一般不會對設備造成影響。但它是持續一段時間的單極性脈沖串,會對設備半導體結電容充電產生累積,zui后達到并超過芯片抗擾度電平時,甚至會造成數字系統的位錯、復位、內存錯誤以及死機等現象。因此,線路出錯會有個時間過程,而且會有一定的偶然性和隨機性。測試結果與設備線纜布置、設備運行狀態和脈沖參數、脈沖施加的組合等都有極大的相關性。為了抵抗瞬態干擾,大多數電路都在輸入端安裝積分電路,這對單個脈沖具有很好的抑制作用,但是對于脈沖串則不能有效地抑制。新版IEC61000-4-4將脈沖重復頻率從5k Hz提高到100 kHz,單位時間內的脈沖密集程度大大增加,對結電容的電荷積累越快,也就越容易達到線路出錯的閡限。因此,新的標準把脈沖重復頻率提高,實際上就是將試驗的嚴酷程度提高。
3.4 EFT耦合單元參數分析
對電源端口,耦合電容為33n F;而信號控制電纜等效耦合電容為100 -1000 Pf,對于33 nF耦合電容,下限截止頻率為100 kHz, EFT脈沖的頻譜范圍為100 kHz-100 MHz;對于200 pF/1 000 pF的耦合電容,下限截止頻率為15 MHz/3 MHz, EFT脈沖頻譜范圍為15 MHz/3-100 MHz。由此可知EFT干擾中的低頻成分較難被耦合到被測設備上。
以上分析是基于負載阻抗為50n系統。電源端口輸人阻抗一般會遠低于50,其頻譜范圍低端會較100 kHz大;對控制信號端口輸人阻抗一般會大于50,其頻譜范圍低端會較巧MHz/3 MHz小。被測設備實際得到的兩種干擾頻譜的差別并不太大,但電源端口耦合的干擾能量遠大于信號控制端口。人侵頻譜范圍還取決于被干擾端口的輸人阻抗,對于不同的產品、不同的端口,實際測得的干擾頻譜還會有較大的差異。
3.5 EFT干擾的幅度分析
與其它瞬態脈沖一樣,EFT抗擾度測試時施加在被測線纜上的EFT脈沖幅度從幾百伏到數千伏。
3.6 EFT干擾傳輸途徑分析
如圖 3 所 示,EFT干擾主要通過以下幾種途徑干擾被測設備:
3.6.1E F T 干擾通過耦合單元進人設備電源線和控制信號線,并沿著這些線纜進入被測設備;雖然通過接口濾波器時有所衰減,但依然有較高的干擾電壓進人設備內部,影響電路的正常工作。
3.6.2 線 纜 上的干擾同時會在傳導過程中向空間輻射,被鄰近電纜接收并進入設備內部對電路形成干擾,當沒有對EUT所有的連接電纜采取防護措施時,較易出現這種互擾現象。
3.6.3 線 纜 干擾進人設備內部后,直接通過空間輻射被內部電路接收,對電路形成干擾。當PCB接口上有濾波措施,但線纜與電路距離較近時,容易出現這種現象。
四 電子產品通過EFT試驗的對策
4.1 EFT干擾的一般對策
我們可采取的對策包括:1)對直接傳導干擾以共模抑制為主;2)為抑制傳導和輻射兩種途徑的干擾,除對端口進行濾波外,還需對敏感電路進行屏蔽;3)為了抑制密集單極性脈沖群,單純使用反射型電容、電感濾波會很快飽和,考慮到電源和信號傳遞采用RC吸收濾波器未必適用,較好的方式是利用高頻鐵氧體對高頻干擾呈阻性能直接吸收并轉化為熱能來吸收此類干擾;4)選擇傳輸線濾波電路應覆蓋侵入的EFT干擾的頻譜范圍;5) 對EFT干擾,若在干擾通道先采用對地的脈沖吸收器來吸收大部分的脈沖電壓和能量,再配合吸收式共模濾波器,可起到事半功倍的效果;6)除對干擾直接傳輸通道采取脈沖吸收和濾波,對空間輻射采取屏蔽和隔離等措施外,為防止EFT干擾通過空間輻射到其它端口線再從該線侵人敏感設備,應對干擾端口線與其它端口線進行空間分隔,并對其它端口也采取適當的共模干擾抑制措施。
4.2 EFT干擾傳輸環路
EFT 干擾傳輸環路如圖4所示。EFT是共模干擾,必須通過大地回路來完成整個干擾環路。
EFT干擾源通過傳導或輻射以共模方式進人敏感設備電源線或控制信號線,再通過這些線纜以傳導或輻射方式進人敏感設備的內部電路。若EUT為金屬外殼,PCB上的干擾通過PCB與金屬外殼間的雜散電容C1或直接通過接地端子傳輸到金屬外殼,再通過金屬外殼與大地之間的雜散電容C2傳輸到大地;若EUT為非金屬外殼,PCB上的干擾通過PCB與大地之間較小的雜散電容C3傳輸到大地,由大地返回干擾源,完成整個干擾環路。
 
4.3針對電源線試驗的措施
解決電源線EFT干擾問題的主要方法是在被測設備的電源線人口處安裝瞬態脈沖吸收器和吸收型電源線共模濾波器以阻止干擾進人被測設備。下面根據被測樣品的外殼性質,分兩種情況進行討論。
4.3.1被測設備的機箱為金屬制品
金屬外殼隔離了EFT干擾的空間輻射,有效地保護了內部電路,應著重解決傳導干擾問題。如圖 4所 示,金屬機箱與大地之間有較大的雜散電容C2,能夠為EFT共模電流提供比較固定的通路。若被測樣品有保護接地線連電源插座,正常工作時該線有較大的電感,也應作為被測線之一通過網絡耦合EFT干擾,并與電源插座保護地端通過去耦網絡進行隔離,對干擾成分阻抗較大。因此,僅靠改善電源線中保護接地的方法對提高被測樣品電源端EFT抗擾能力的作用并不明顯。
處理方法是在金屬機箱的電源人口處加裝共模濾波器,濾波器的金屬外殼與金屬機箱直接連接成為一個整體,并通過機箱將濾波器輸人、輸出電源線隔離。共模濾波器能將EFT干擾導人機箱再通過C2導人大地,并通過大地回到干擾源。由于濾波器中共模濾波電容受漏電流的限制,容量較小,對EFT干擾中較低的頻率成分主要依靠共模扼流電感抑制。此處應選擇鐵氧體吸收式共模扼流圈。選擇濾波器時要注意濾波器的抑制干擾帶寬應覆蓋EFT干擾帶寬。
EFT干擾屬高壓瞬態脈沖干擾,測試等級較高時,產生的電流很容易使共模電感飽和,且其密集的單極性脈沖也容易使共模電容飽和,這時應讓輸人電源先通過對地(實際為金屬外殼)脈沖吸收器吸收大部分的脈沖電壓和能量,再配合濾波器就能較好地抑制干擾。當被測設備電源端口還需通過浪涌測試時,為兼顧兩個項目的測試需求,脈沖吸收器可選擇氧化鋅壓敏電阻,該電阻對瞬態脈沖具有ins級的響應時間;當被測設備電源端口只需抑制
EFT脈沖時,硅瞬變電壓吸收二極管(TVs)是*選擇,它對瞬態脈沖的響應時間<1 nso
4.3.2被測設備的機箱為非金屬制品
如圖4所示,耦合進設備的EFT干擾只能通過內部電路與大地之間較小的雜散電容C3耦合進大地,被測樣品電路對地會有較大的EFT干擾電壓存在。因此,須在電路底部加一塊金屬板以增加設備對地的雜散電容,如圖5所示,供脈沖吸收器和濾波器接地。脈沖吸收器、電源濾波器、電源模塊以及PCB都安裝在該金屬平板的上面,電源模塊和電源濾波器的金屬外殼與金屬平板緊密連接。金屬平板的作用等效于4.3.1節的金屬外殼,EFT干擾電流通過金屬平板與大地之間的雜散電容回到干擾源。脈沖吸收器與電源濾波器的要求與4.3.1節相同。
       如果設備尺寸較小,金屬板不能起到好的旁路作用,在這種情況下可取消金屬板,主要靠濾波器中的共模電感發揮作用。必要時可用多個電感串聯以展寬共模電感的抑制頻譜范圍,保證濾波效果。
由于沒有金屬外殼屏蔽,濾波器前的電源線上的干擾會通過空間輻射進人設備內部。此時,脈沖吸收器和電源濾波器應放在靠近設備的外殼處。防止電源線與內部電路通過空間耦合傳遞EFT干擾。
4.4針對信號線試驗應采取的措施
與電源端的耦合網絡注人方式相比,對信號和控制線EFT脈沖采用容性耦合夾注人,注人脈沖的頻譜范圍較窄,注人能量也較低。下面就信號控制線在幾種不同情況下的對策分別進行介紹。
4.4.1被測設備的機箱為金屬制品
由于 EFT干擾脈沖采用容性耦合夾注人電纜,*對策是將被測電纜屏蔽起來。若被測樣品為金屬外殼且接地,被測電纜在穿過金屬外殼處將屏蔽層與金屬外殼3600環接,EFT干擾通過該連接導人金屬外殼,干擾的中高頻分量通過外殼與大地之間的雜散電容耦合到大地,EFT干擾的低頻分量通過外殼的接地線導人大地,并從大地返回干擾源。對沒有保護接地線連接外殼的設備,EFT干擾的低頻成分可能會對被測設備電路產生干擾,因此,補充接地線可以有效地克服這類干擾。
若屏蔽層有EFT干擾電流,則部分高頻干擾會耦合到屏蔽電纜的內部信號線上。穿過金屬外殼的信號控制線應在外殼接口處加裝適當的信號線共模濾波器(吸收型)。若濾波器的共模電容對信號的傳輸有影響,則可以通過降低或取消共模電容、提高共模扼流圈吸收能力來達到目的。在實際使用時,需要注意調整扼流圈的匝數,必要時用兩個不同匝數的扼流圈串聯起來,兼顧高頻和低頻要求。
若被測信號的控制電纜不便更換為屏蔽電纜,則干擾直接進人線纜內的每一根傳輸線上,此時可采取類似4.3.1節的方法,在線纜入口處加裝瞬態脈沖吸收器與信號線共模濾波器。安裝方式與4.3.1節相同。瞬態脈沖吸收器的選擇原則與4.3.1節相同,其耐壓選擇應與端口的工作電壓相適應。濾波器抑制的頻譜范圍應能覆蓋電纜上注入的EFT干擾頻譜。若此時瞬態脈沖吸收器的結電容和濾波器的共模電容對信號傳輸有影響,可選擇結電容較小的瞬態脈沖吸收器并降低或取消共模電容。若此時的瞬態脈沖吸收器依然影響電纜中的高速信號傳輸,則只能去掉它并將普通電纜換為屏蔽電纜。
4.4.2被測設備的機箱為非金屬制品
可按照4 .3.2節的方式,在機箱底部加一塊金屬平板,如圖5所示,從而有效地增加設備對大地的雜散電容,并讓被測設備的保護接地線與金屬平板相連。接地線所起的作用與4.4.1節相同。
若將電纜屏蔽起來,也可以較好地抑制EFT干擾。屏蔽電纜進人設備后,屏蔽層通過直接固定的方式與金屬平板連接,穿出金屬屏蔽層的信號線以zui短距離與直接安裝在金屬平板上的濾波器連接。該濾波器與4.4.1節的相應濾波器要求相同。
若被測電纜不便更換為屏蔽電纜,可按照4.4.1相應的處理方法在電纜人口處加裝瞬態脈沖吸收器與信號線共模濾波器。其參數要求與4.4.1相同,安裝要求與4.3.2節相同。若瞬態脈沖吸收器的結電容和濾波器的共模電容對信號傳輸有影響,可采取與4.4.1節相同的處理措施。
由于沒有金屬外殼屏蔽,濾波器前的信號控制線上的干擾會通過空間輻射進人設備內部,處理方法請參考4.3.2節相關部分。當通過空間遠離的方法依然不能防止空間輻射干擾時,只能對敏感電路進行局部屏蔽,屏蔽體應該是一個完整的六面體。
4.5其它端口的防護措施
EFT抗擾度測試中,并非所有的外部信號控制端口都需進行測試。對那些連接電纜比較短的端口,實際使用過程中不易直接耦合大的EFT干擾,所以標準不對這些端口提出測試要求。若我們按上述要求對關鍵端口采取相應的抑制措施,被測線上的干擾還會向空間輻射,被其它未采取措施的端口線纜接收,并耦合進被測設備的內部而形成干擾。因此,應針對這些端口采取必要的抑制措施。由于這類EFT干擾為頻率比較高、幅度比較小的共模干擾,只需在這些端口線進人被測設備人口處采用信號線共模抑制濾波器,就能起到較好的抑制
效果。濾波器的抑制頻率范圍應與端口感應到的EFT干擾頻譜相適應且外殼應與金屬機殼或金屬平板良好地連接。若端口傳輸的信號為敏感信號,建議采用屏蔽絞線,屏蔽層與金屬機殼或金屬平板良好的連接。
4.6其它EFT干擾抑制措施
以上主要是在EFT注人端口及外殼和接口上采取措施。除了這些外部措施,提高被測設備內部電路抗干擾能力也是非常必要的。從元器件選擇、電路設計、排版布局、PCB設計、屏蔽、濾波、接地設計等方面遵循EMC設計的通用要求和設計原則,即可較好地滿足測試對內部電路的要求,這是產品EMC設計非常重要的內容,也是普通EMC設計書籍文章的主要組成部分。
五: 總結
EFT干擾廣泛存在于日常用電的環境中,而電子類產品中存在大量對EFT干擾非常敏感的模擬和數字電路,因此,絕大多數電子產品的EMC抗擾度測量項目都包括EFT抗擾度測試。EFT干擾有較為*的地方,因此,在電子產品設計中,除了要符合一般的EMC抗擾度設計規則外,還需針對EFT干擾特點,采取相應的對策措施。將EMC通用設計要求與EFT抑制的特定要求相結合,可以為電子產品通過EFT抗擾度測試提供有效的保障。
上一篇:機電一體化電度表和全電子電度表的電磁兼容性(EMC)要求 下一篇:車載電子EMC測試系統的產品簡介

推薦產品

最新產品
較早新聞
較早技術文章
上海普銳馬電子有限公司 2008版權所有 總訪問量:489303 地址:上海市松江區久富開發區盛龍路77號 郵編:201615 聯系人:黃張朋
電話:021-51877625-8628 傳真:021-33522759 郵箱:1987440091@qq.com ICP備:滬ICP備06036363號-6 管理登陸 技術支持:智能制造網 GoogleSitemap
上海普銳馬電子有限公司(www.zao250.com)主營產品:汽車電子干擾模擬器,脈沖群發生器,群脈沖發生器

智能制造網

推薦收藏該企業網站
午夜精品一区二区三区视频免费看| 国产三级国产精品| 成人小视频在线播放| 国产精品麻豆免费版| 亚洲视频一二三| 日本人69视频| 久久精品这里热有精品| 精品亚洲国内自在自线福利| 8x8x成人免费视频| 国内精品国产三级国产在线专 | 亚洲美女在线视频| 日本亚洲天堂网| 一级黄色在线播放| 国产综合久久久久久| 一级特黄大欧美久久久| 9i看片成人免费看片| 伊人av成人| 精品久久久久一区| 日本大胆欧美人术艺术动态| 免费人成又黄又爽又色| 成人精品在线观看| 午夜不卡av免费| 中文字幕福利视频| 免费不卡av在线| 中文字幕亚洲综合| 91色在线porny| 久久国产波多野结衣| 国产精品亚洲一区| 日韩av中文字幕在线免费观看| 日韩国产精品大片| 少妇激情一区二区三区视频| 成人黄色av网站| 欧美一区二区三区小说| 日本va欧美va精品| 伊人在线视频观看| www.中文字幕在线| 欧美大荫蒂xxx| 亚洲国产精品传媒在线观看| 国产真实夫妇交换视频| 特级黄色录像片| 亚洲色图35p| av一二三不卡影片| 欧美激情图片小说| 中文字幕99| 久久久久久亚洲精品不卡| 国产精品久久久久久妇女6080| 精品一区在线视频| 九九久久九九久久| 久久精品国产精品亚洲| 亚洲成人激情av| 国产suv一区二区| 中文字幕线观看| 精品欧美一区二区精品久久| 精品第一国产综合精品aⅴ| 国产美女在线观看一区| 欧美特黄一级片| 一区二区三区偷拍| 日韩中文娱乐网| 国产精品免费免费| 伊人久久亚洲综合| 国产老熟女伦老熟妇露脸| 国产精品亚洲不卡a| 中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡| 香蕉加勒比综合久久| 精品一区二区综合| 全网免费在线播放视频入口| aa免费在线观看| 日韩av片免费在线观看| 在线这里只有精品| 日本美女一区二区三区视频| 日韩欧美视频在线免费观看| 日本少妇高潮喷水视频| 亚洲一区二区三区四区视频| 日韩欧美一区中文| av不卡免费电影| 亚洲一区二区人妻| 无套白嫩进入乌克兰美女| 亚洲一区亚洲二区亚洲三区| 国产亚洲激情在线| 亚洲私人黄色宅男| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ流畅| 国产馆在线观看| 在线看视频不卡| 国产成人精品视频| 欧美一区二区三区色| 国产精品视频麻豆| 欧美aaaaaa午夜精品| 精品免费囯产一区二区三区 | eeuss中文字幕| 十八禁视频网站在线观看| 国产精品久久久久免费a∨大胸 | 91人妻一区二区| 精品免费国产| 欧美在线观看网址综合| 欧美日韩一级二级| 国产福利精品导航| 日韩一区二区视频在线| 视色视频在线观看| 国产精品二区在线| 在线播放亚洲激情| 亚洲午夜精品久久久久久久久| 神马久久久久久久久久| 中文字幕第二区| 台湾无码一区二区| 国产精品va在线播放| 亚洲跨种族黑人xxx| 日韩欧美一区二区三区| 国产精品一区免费在线观看| 激情五月色婷婷| 天天插天天射天天干| 国产精品后入内射日本在线观看| 麻豆视频成人| 欧美另类精品xxxx孕妇| 色成年激情久久综合| 激情伊人五月天久久综合| 国产尤物在线观看| 97超碰在线资源| 日本成人在线不卡| 国产精品一区二区不卡视频| 欧美性做爰毛片| 中文字幕国产精品| 日韩精品一区在线观看| 国产精品色噜噜| 精品一区二区精品| 色屁屁草草影院ccyycom| 麻豆成人免费视频| 影音先锋黄色资源| 精品久久久久久久无码| 国产片高清在线观看| 欧美成人福利在线观看| 久久国产精品高清| 久久精品福利视频| 亚洲第一精品夜夜躁人人躁| 国产精品欧美一区喷水| 国产一区二区日韩精品| 神马午夜一区二区| 国产露脸国语对白在线| 成年人看的免费视频| 国产大学生av| 久久www视频| 欧美亚洲爱爱另类综合| 欧美在线视频一区| 国产偷国产偷亚洲清高网站| 亚洲国产精品一区二区久久| 久久网站热最新地址| va视频在线观看| 国产一级一级国产| 久草视频免费在线| 亚洲色图欧美日韩| 日韩五码在线观看| 中文字幕av日韩精品| 欧美福利精品| 爱情岛论坛亚洲入口| 欧美丰满少妇xxxxx做受| 亚洲视频综合网| 亚洲成人教育av| 777奇米四色成人影色区| √…a在线天堂一区| 韩国av一区二区三区在线观看| 午夜av免费在线观看| 久久国产精品系列| 精品爆乳一区二区三区无码av| 国产视频三区四区| 天天看片天天操| mm1313亚洲国产精品无码试看| 9久久9毛片又大又硬又粗| 久久综合婷婷综合| 国产午夜精品一区| 国产成人精品久久亚洲高清不卡| 久久久欧美精品| 久久99热精品| 久久不射热爱视频精品| 欧美变态凌虐bdsm| 91精品国产综合久久小美女| 欧美日韩卡一卡二| av中文字幕av| 国外成人免费视频| 国产视频在线观看一区| 成人看片在线| 国产精品久久久对白| 99久久国产免费免费| 亚洲一区二区在线播放| 91精品国自产在线观看| 97国产suv精品一区二区62| 久久成人综合视频| 欧美精品日韩三级| 日韩经典第一页| 亚洲精品av在线| 欧美色大人视频| 欧美亚洲自拍偷拍| 亚洲一区av在线| 樱桃国产成人精品视频| 久久久久国产精品麻豆| 狠狠色综合播放一区二区| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ四虎| 六月丁香综合在线视频| 欧美视频在线观看一区二区三区| 日本视频网站在线观看| 国产亚洲欧美日韩高清| 中文字幕在线播放不卡| 国产一区二区三区在线观看| 亚洲AV无码乱码国产精品牛牛| 中文字幕亚洲精品一区| 国语对白永久免费| 中文字幕人妻丝袜乱一区三区| 国产又粗又猛又爽| 韩国av永久免费| 一级黄色片在线| 国产深喉视频一区二区| 韩国av永久免费| 日韩一区精品字幕| 国内精品自线一区二区三区视频| 福利一区在线观看| 久久成人免费网站| 国产高清在线观看免费不卡| 成人激情视频网站| 国产在线一区观看| 国产一区免费电影| 99久久99久久精品国产片果冻| 九九视频精品免费| 国产成人午夜99999| 久久五月婷婷丁香社区| 亚洲色图欧美在线| 一本久久精品一区二区| 天天综合网 天天综合色| 亚洲免费伊人电影| 中文字幕va一区二区三区| 亚洲美女屁股眼交3| 大桥未久av一区二区三区| 一区二区三区四区在线免费观看 | 99国产揄拍国产精品| 三级小视频在线观看| 激情文学综合插| 久久影视一区二区| 亚洲一区日韩精品中文字幕| 欧美色男人天堂| 日韩激情片免费| 九九久久综合网站| 国产精品丝袜白浆摸在线| 欧美重口另类videos人妖| 成人有码在线播放| 日本成人三级电影网站| 欧美日本亚洲| 成人免费a级片| 国产一线二线三线女| 黄色三级中文字幕| 亚洲美女爱爱视频| 国产人妻大战黑人20p| 国产一级在线播放| 国产黄色片av| 国产一区二区久久| 国产精品视频你懂的| 在线观看91视频| 日韩av网址在线观看| 欧美黑人巨大xxx极品| 国产主播喷水一区二区| 视频一区二区精品| 亚洲人一区二区| 在线视频亚洲自拍| 国产成人精品无码播放| 国产精品第七页| 日本一级黄色大片| 国产在线观看黄色| 天堂中文字幕av| 成人精品在线视频观看| 99久久精品国产精品久久| 一区二区三区在线免费视频| 制服.丝袜.亚洲.中文.综合| 中文字幕在线成人| 国产精品欧美日韩一区二区| 日本一区二区三区精品视频| 女性隐私黄www网站视频| 日本xxx在线播放| 久草视频在线观| 免费视频久久| 国产在线不卡视频| 国产精品久久久久久亚洲伦| 欧美三级午夜理伦三级中视频| 在线观看国产精品日韩av| 国产精品久久久久久久久久三级| 国产精品视频在线播放| 色女人综合av| 日日干夜夜操s8| 亚洲区一区二区三| 精品黑人一区二区三区在线观看 | 亚洲av片不卡无码久久| 亚洲天堂一区在线| 久久精品国产精品青草| 亚洲欧美另类久久久精品2019| 91精品久久久久久久91蜜桃| 欧美大片大片在线播放| 国产一区二区三区色淫影院 | 蜜臀久久久99精品久久久久久| 国产精品日日摸夜夜摸av| 在线成人午夜影院| 日韩精品免费综合视频在线播放 | 国产福利久久精品| 欧美二区在线视频| 亚洲精品国产一区黑色丝袜| 91久久久久国产一区二区| 国产成人激情av| 欧美午夜精品伦理| 中文字幕一区日韩电影| 国产高清一区视频| 日韩无套无码精品| 色欲一区二区三区精品a片| 亚洲精品久久久久avwww潮水| 久久综合色婷婷| 777a∨成人精品桃花网| 91精品国产成人| 亚洲最大av在线| 日本十八禁视频无遮挡| 国产破处视频在线观看| 亚洲乱码国产乱码精品精软件| 91麻豆.com| 在线播放亚洲一区| 欧美性受xxxx白人性爽| 欧美日韩在线免费观看视频| 亚洲综合在线网站| 欧美卡一卡二卡三| 亚洲无码精品在线播放| 成人一区二区三区视频在线观看| 色噜噜狠狠一区二区三区果冻| 北条麻妃一区二区三区中文字幕| 国产精品高潮粉嫩av| 日韩精品手机在线观看| 亚洲第一成人网站| 性一交一乱一伧老太| 国产日韩视频一区二区三区| 日韩欧美综合在线视频| 久久综合久久八八| 欧洲精品久久| 亚洲av人人澡人人爽人人夜夜| 一区二区三区免费观看视频| 91视视频在线观看入口直接观看www | 少妇高潮喷水在线观看| 永久免费看片视频教学| 日日夜夜免费精品| 狠狠色狠狠色综合日日五| 久久国产视频网站| 亚洲精品无人区| 自拍偷拍视频亚洲| 欧美专区18| 91网站在线播放| 日韩无一区二区| 国产精品女视频| 99精品免费在线观看| 国产一级二级三级| 国产91精品免费| 337p亚洲精品色噜噜噜| 国产人妖伪娘一区91| 国产日韩成人内射视频| www.久久视频| 久久久精品日韩欧美| 亚洲国产高潮在线观看| 成人欧美一区二区三区视频xxx| 久久99爱视频| 中文字幕在线一| 中文字幕国产一区| 最近2019好看的中文字幕免费| 国产精品一区二区三区免费| 国产成人精品综合久久久久99| 久久久无码一区二区三区| 国产一区二区三区在线看麻豆| 欧美日韩综合色| 国产精品视频内| 亚洲欧美国产中文| 国产精品欧美综合亚洲| 亚洲精品综合在线| 欧美夫妻性生活视频| 波多野结衣与黑人| 欧美日韩偷拍视频| eeuss影院一区二区三区| 亚洲精品福利在线| 欧美精品成人一区二区在线观看| 亚洲精品乱码久久久久久不卡| 亚洲 欧美 激情 小说 另类| 欧美视频中文字幕在线| 日韩美女视频中文字幕| 天天爱天天操天天干| 可以直接看的黄色网址| 国产中文字幕精品| 日韩欧美国产成人一区二区| 国产98在线|日韩| 熟妇人妻久久中文字幕| 久久精品道一区二区三区| 在线视频综合导航| 国产日韩欧美在线看| 中文字幕乱码在线人视频| 乱精品一区字幕二区| 色天使久久综合网天天| 国产日韩欧美日韩| 亚洲av无码专区在线播放中文| 天堂中文在线资源| 欧美日韩久久一区二区| 91|九色|视频| 国产精品无码一区二区三区免费| 丝袜美腿亚洲综合| 亚洲第一成年网| 91av在线免费观看| 簧片在线免费看| 精品黑人一区二区三区在线观看 | 中文在线观看免费高清| 一区二区三区在线观看网站| 欧美一级电影在线| 911福利视频| 后入内射欧美99二区视频| 在线免费视频一区二区| 91精品免费| 国产肥白大熟妇bbbb视频| 国产乱码精品一区二区三| 国产视频精品va久久久久久| 国产欧美自拍视频| 神马久久久久久久| 26uuu另类欧美亚洲曰本| 社区色欧美激情 | 男女日批视频在线观看| 中文字幕免费高清网站| 怡红院av一区二区三区| 国产成人精品免高潮在线观看| 秋霞午夜鲁丝一区二区| 麻豆精品一区二区综合av| 亚洲精品白浆高清久久久久久| 亚洲三区在线观看| 国产欧美一区二区三区在线看蜜臂| 国产精品电影一区二区三区| 国语对白做受69| 日本中文字幕在线不卡| 美女一区二区三区| 精品一区电影国产| 福利在线一区二区| 亚洲中文字幕在线一区| 在线视频一区二区免费| 精品国产乱码一区二区三区四区| 免费在线观看黄色小视频| 国产目拍亚洲精品99久久精品| 亚洲日本欧美日韩高观看| 欧美 亚洲 视频| 一区二区三区精| 欧美日韩精品一区二区天天拍小说 | 日韩一区国产在线观看| 波多野结衣福利| 三级久久三级久久| 亚洲高清色综合| 超碰10000| 一级做a爱片性色毛片| 欧美专区日韩专区| 青青草原成人| 69成人免费视频| 精品国产999| 国产精品久久久久免费| 成人性生活毛片| 亚洲日本在线视频观看| 国产在线视频91| 久久国产高清视频| 亚洲色图欧洲色图| 亚洲bt欧美bt日本bt| 亚洲不卡在线播放| 亚洲精品国产第一综合99久久 | 色婷婷狠狠综合| 欧美精品与人动性物交免费看| 亚洲精品午夜久久久久久久| 亚洲国产一区二区三区| 国产精品果冻传媒潘| 国产一级性生活| 狠狠干狠狠久久| 日本一区二区三区在线视频| 国产第一页在线观看| 欧美日韩精品福利| 免费看啪啪网站| 国产精品无码一区二区桃花视频| 欧美精品在线视频| 欧美日韩午夜爽爽| 亚洲第一页在线观看| 精品99久久久久久| 丰满爆乳一区二区三区| 日韩精品高清不卡| 日韩在线观看av| 国产精品熟女一区二区不卡| 懂色av中文一区二区三区| 午夜精品视频在线| 免费看91的网站| 日韩毛片在线免费观看| 99在线高清视频在线播放| 国产在线观看免费视频今夜| 精品久久久免费| 日韩精品国内| 国产裸体无遮挡| 亚洲国产精品资源| 91淫黄看大片| 国产精品一区二区无线| 97国产在线视频| 国产午夜福利一区| 一区二区三区四区高清精品免费观看 | 日韩欧美在线一区二区三区| 国产h视频在线播放| 蜜臂av日日欢夜夜爽一区| 久久国产色av| 无码一区二区三区在线| 亚洲视频一二区| 久久99导航| 91亚洲国产成人精品一区| 亚洲国产日韩欧美综合久久| 日本男人操女人| 国产69精品一区二区亚洲孕妇| 欧美孕妇性xx| 日本福利片在线观看| 欧美午夜久久久| 欧美xxxx吸乳| 久久亚洲二区| 色中色综合影院手机版在线观看| 久久无码人妻精品一区二区三区 | 天堂中文在线网| 日韩西西人体444www| 北条麻妃av高潮尖叫在线观看| 成人一道本在线| 国产日韩欧美在线视频观看| 黄网在线观看视频| 日韩精品一区二区三区三区免费 | 亚洲精选一区二区三区| 日韩网站免费观看| 99re久久精品国产| 亚洲黄色免费网站| 亚洲精品中字| 视频一区二区国产| 高清欧美性猛交xxxx| 极品色av影院| 在线看国产一区| 欧美日韩国产精品激情在线播放| 亚洲av综合色区无码一二三区| 国产亚洲一区二区精品| 熟女人妻一区二区三区免费看| 中文乱码免费一区二区| 国产精品美女诱惑| 国产模特av私拍大尺度| 中文字幕日韩精品在线| 波多野结衣福利| 大桥未久av一区二区三区| 久久人人爽人人爽人人av| 国产一区二区三区国产| 国产有码一区二区| 中文字幕av久久爽| 一区二区三区视频观看| 一本色道久久综合亚洲精品图片| 香蕉影视欧美成人| 久草视频这里只有精品| 国产精品亚洲成人| 亚洲已满18点击进入在线看片 | 日韩成人av影视| 日本久久久久久久| www.日本精品| 精品视频—区二区三区免费| 伊人久久一区二区三区| 亚洲一区av在线| 中国丰满熟妇xxxx性| 成人午夜在线视频| 国产精品嫩草在线观看| 亚洲av永久纯肉无码精品动漫| 欧美激情综合色| 18精品爽视频在线观看| 精品粉嫩aⅴ一区二区三区四区| 久久久国产精品久久久| 亚洲国产成人av| 真人抽搐一进一出视频| aaa亚洲精品一二三区| 精品国产_亚洲人成在线| 色一情一乱一乱一区91av| 91wwwcom在线观看| 天堂网视频在线| 在线精品国产成人综合| 99国产精品无码| 亚洲高清免费一级二级三级| 成人一区二区av| 不卡一区二区在线| 久久亚洲综合网| 首页综合国产亚洲丝袜| 国产精品香蕉国产| 国产又粗又大又爽视频| 久久久久久久久久久成人| 国产精品suv一区二区69| 亚洲精品一区久久久久久| 国产 欧美 在线| 7777精品伊人久久久大香线蕉 | 色播久久人人爽人人爽人人片视av| 亚洲综合第一区| 日韩一区二区三区四区| 欧美日韩人妻精品一区在线| 91精品福利视频| 亚洲理论中文字幕| 亚洲午夜电影网| 一本久道综合色婷婷五月| 亚洲丝袜制服诱惑| 黄色网页免费在线观看| 中文字幕精品综合| 黄色成人在线免费观看| 91亚洲男人天堂| 在线视频不卡国产| 99久久er热在这里只有精品15| 亚洲成人网上| 国产在线精品一区二区三区不卡 |