亚洲第五页-亚洲第成色999久久网站-亚洲第1页-亚洲大片在线观看-国产香蕉国产精品偷在线观看-国产香蕉成人综合精品视频

你的位置:首頁 > RF/微波 > 正文

有源晶振的輸出匹配電阻

發布時間:2019-11-11 責任編輯:wenwei

【導讀】晶振輸出串電阻就來自于最小化設計,對于數字電路里最重要的時鐘源部分,應該特別注意保證信號完整性,最小化設計中晶振外圍電路除了電阻還要有一些其他器件。
 
有源晶振的輸出匹配電阻
 
晶振輸出串電阻就來自于最小化設計,對于數字電路里最重要的時鐘源部分,應該特別注意保證信號完整性,最小化設計中晶振外圍電路除了電阻還要有一些其他器件。
 
有源晶振的輸出匹配電阻
 
上圖中不僅考慮阻抗匹配,同時考慮電平匹配。L7為磁珠。
  
串電阻是為了減小反射波,避免反射波疊加引起過沖。有時,不同批次的板子特性不一樣,留個電阻位置便于調整板子狀態到最佳。如無必要串電阻,就用0歐電阻連接。反射波在大部分電路里有害,但PCI卻恰恰利用了反射波形成有效信號。
  
一、減少諧波,有源晶體輸出的是方波,這將引起諧波干擾,尤其是阻抗嚴重不匹配的情況下,加上電阻后,該電阻將與輸入電容構成RC積分平滑電路,將方波轉換為近似正弦波,雖然信號的完整性受到一定影響,但由于該信號還要經過后級放大、整形后才作為時鐘信號,因此,性能并不受影響,該電阻的大小需要根據輸入端的阻抗、輸入等效電容,有源晶體的輸出阻抗等因素選擇。
  
二、阻抗匹配,減小回波干擾及導致的信號過沖。我們知道,只要阻抗不匹配,都會產生信號反射,即回波,有源晶體的輸出阻抗通常都很低,一般在幾百歐以下,而信號源的輸入端在芯片內部結構上通常是運放的輸入端,由芯片的內部電路與外部的無源石英晶體構成諧振電路(使用有源晶體后就不需要這個晶體了),這個運放的輸出阻抗都在兆歐以上。
 
有源晶振的輸出匹配電阻
 
源端串接和接收端并接的匹配方式是不一樣的。
 
反射系數,即
 
X=(Z2-Z1)/(Z1+Z2)
 
Z1和Z2分別為傳輸線阻抗失配分界面前后的瞬時阻抗。
 
那么這就有3種情況
 
1.Z1=Z2,即阻抗相等,X=0,即沒有反射
2.Z2=無窮大,X=1,即完全正反射,很多接收端的情況
3.Z2=0,X=-1,即完全負反射,末端短路了,接地了,阻抗為0,反射信號即可以理解為返回路徑上的回流
 
源端串聯電阻R,和驅動端的源電阻R0,串聯后的總電阻R+R0,總電阻值等于或者最接近傳輸線阻抗Z。那么這時候信號分壓,真正進入傳輸線上傳播的只有源信號電壓的一半,到接收端時,由于接收端阻抗為無窮大,發生反射,反射系數為1,傳輸系數Y=2,即進入接收端的信號又等于驅動端的信號了。而返回源端的信號因為阻抗沒有變化,到源端時被源電阻和串聯匹配電阻吸收了,不再發生反射,這是理想情況。
 
單一網絡SI的主要問題就是反射,但是這又是一個比較大的話題,牽涉到阻抗匹配,拓撲結構,端接等等,所以想說的比較透徹似乎不太容易,盡量吧
 
一.反射產生原理
 
有源晶振的輸出匹配電阻
 
先來看上面的圖,信號在傳輸線中傳輸,從Z1到Z2的過程中,阻抗發生變化,部分信號將沿著與原傳播方向相反的方向反射,而另一部分將繼續傳播,但幅度有所改變。將瞬時阻抗發生改變的地方稱為阻抗突變,反射信號的大小由瞬時阻抗的突變程度確定,在理論分析中,我們用反射系數來表示
 
有源晶振的輸出匹配電阻
 
兩個區域的阻抗差異越大,反射信號強度就越大。例如,如果1V信號沿特性阻抗=50W的線網傳播,受到的瞬時阻抗=50W,當它進入特性阻抗為75W的區域時,反射系數為(75-50)/(75+50)= 20%,反射電壓為20%×1V= 0.2V
 
我們可以從理論上對上面的公式進行推導,但此處不再贅述,有興趣的話可以參考相關資料
 
在實際的工程中,反射不可能完全消除,SI工程師所要做的就是盡量減少反射對信號的影響,反射的根源是阻抗不匹配,所以減小反射最有效的途徑就是端接,端接方法的選擇,終端電阻的選取,都對。
 
根據反射系數的公式,我們可以得出三種最典型的情況:開路,短路,匹配
 
1.Z1=Z2,即阻抗相等,ρ=0,即沒有反射
2.Z2=無窮大,ρ=1,即完全正反射,這意味這在開路短產生與入射波大小相同,方向相反,返回源端的反射波,如果測量開路端得電壓,將得到兩個電壓之和
3.Z2=0,ρ=-1,即完全負反射,末端短路了,接地了,阻抗為0,反射信號即可以理解為返回路徑上的回流
 
二.反彈圖
 
反射理論里面最重要的莫過于Lattice Diagrams,也就是我們說的反彈圖,有些資料也叫網格圖
 
我們知道,當信號在傳輸線終端的阻抗不連續點被反射時,信號的一部分將反射回源頭。當反射信號到達源頭時,若源頭端阻抗不等于傳輸線阻抗就將產生二次反射。接著,若傳輸線的兩端都存在阻抗不連續,信號將在驅動線路和接收線路之間來回反射,直到最后達到直流穩態。
 
下面,我們來分析這種情況。如果已知驅動器的源電壓、傳輸線時延TD、信號沿途各區域的阻抗,就可以計算出每個交界面的反射,并計算出每一點的實時電壓。
 
例如,已知源電壓是1V,內阻是10Ω,則實際進入時延為1ns 50Ω傳輸線的電壓是1V×50/(10+50)=0.84V。這個0.84V信號就是沿傳輸線傳播的初始入射電壓。
 
1ns后在線末端,假設傳輸線末端開路,反射系數為1,開路端的總電壓為兩個波之和,即0.84V+0.84V=1.68V。
 
再經過1ns后,0.84V反射波到達源端,又一次遇到阻抗突變。源端的反射系數是(10 - 50)/(10+50)=- 0.67,這時將有0.84V×(-0.67)=-0.56V反射回線遠端。
 
這個新產生的波在遠端又會被反射,即-0.56V電壓將被反射。這樣,線遠端開路處將同時有四個波存在:從一次行波中得到2×0.84 V=1.68 V,從二次反射中得到的2×(-0.56)=-1.12 V,故總電壓為0.56 V。
 
-0.56V信號到達源端后仍然會再次反射,反射電壓是+0.38 V。在遠端新的時刻,總電壓0.56V + 0.38V + 0.38V=1.32V
 
把上面的計算用圖形來表示的話,就得到了我們所說的反彈圖
 
有源晶振的輸出匹配電阻
 
時域信號波形的表現如下圖:
 
有源晶振的輸出匹配電阻
 
圖中有兩個重要的特性:
 
1. 遠端的電壓最終逼近源電壓1V,因為該電路是開路的。這是一個必然的結果——源電壓最終是加在開路上。
2.開路處的實際電壓有時大于源電壓。源電壓僅1V,然而遠端測得的最大電壓是1.68V。高出的電壓是由于傳輸線分布參數L、C諧振產生的。
 
三.反射什么時候發生
 
那么,反射什么時候發生呢?這的確是一個值得探討的問題,前面,我們提過,反射由阻抗突變而起,而且阻抗改變的長度也有關系,下面我們通過簡單的仿真來驗證下這個問題
 
首先,我們在SigXplorer中搭建一個簡易的Point-Point拓撲結構,開始時對驅動端的源電阻不得而知,使用理想傳輸線,特征阻抗為50ohm,傳輸延時為0.1ns,未加任何阻抗匹配元件,仿真頻率選擇50Mhz
 
有源晶振的輸出匹配電阻
 
仿真波形如下,可以看到,在驅動端和接收端都有比較大的振鈴
 
有源晶振的輸出匹配電阻
 
從上面的仿真結果看,源端內阻抗和傳輸線阻抗不匹配的確造成的反射,產生了過沖并生成了振鈴,這時我們就猜想這一切的產生是否和傳輸線的長度有關系呢?下面修改傳輸線延時為0.01ns
 
有源晶振的輸出匹配電阻
 
這時候會發現剛才的振鈴和過沖都消失了
 
有源晶振的輸出匹配電阻
 
仿真頻率仍然為50Mhz,看下仿真波形,驚訝地看到那些毛刺不見了,接收端和驅動端的波形接近重合,似乎沒有發生一點變形。到這里有人也許會下這樣的結論,傳輸線足夠短的時候,就不發生反射了。那么,到底多短的時候才會沒有反射呢?這里直接引用Eric博士的研究結果:
 
當TD<上升邊的20%時,振鈴可以忽略,傳輸線不需要匹配(即線較短的電小尺寸時)
 
有源晶振的輸出匹配電阻
 
在 FR4中(前提),信號傳播速度大約為6in/ns。如果上升邊是1ns,終端沒有匹配的傳輸線最大允許長度約為6 in/ns×0.2ns=1.2 in。
 
一個易記的經驗法則是:為避免信號完整性出問題,沒有終端匹配的FR4傳輸線最大容許長度約為:
 
有源晶振的輸出匹配電阻
 
其中:Lenmax 沒有終端匹配的傳輸線最大允許長度,單位in
 
RT 信號上升邊,單位ns
 
經驗法則:沒有終端匹配的傳輸線最大允許長度的英寸(inch)值等于信號上升邊的納秒(ns)值。
 
也就是說,如果上升時間是1 ns,則沒有終端端接的傳輸線的最大長度約為1 in,如果上升時間為0.1 ns,則最大長度為0.1 in.
 
上面的經驗公式是一個非常有用的經驗公式,它可以用于各種不同的情況中,比如阻抗突變的長度,比如短樁線的長度對反射的影響
 
比如在實際的Layout中,我們希望所有傳輸線的阻抗是一樣的,但是有時候傳輸線經過BGA的時候,不可避免的需要改變線寬,所以阻抗也跟著就改變了,那么阻抗的改變對信號的影響如何呢,繼續看仿真結果
 
有源晶振的輸出匹配電阻
有源晶振的輸出匹配電阻
 
可以看到,當突變的阻抗(TL3)大于特性阻抗時,信號會有一個向上的過沖,當突變的阻抗小于特性阻抗時,信號會有一個向下的過沖, 那么,按照上面的分析,是不是如果TL3長度足夠短時,反射就可以消除呢,答案是肯定的
 
有源晶振的輸出匹配電阻
 
上面的圖為傳輸線上有25Ω短突變時的反射信號和傳輸信號。如果突變段的時延小于信號上升邊20%,就不會造成問題,從而,得到了與前面相同的經驗法則,即可允許的阻抗突變最大長度為
 
 
有源晶振的輸出匹配電阻
 
經驗法則:突變段的長度(in)應小于信號上升邊(ns),此時可以忽略突變的影響。
 
同樣,可以得到短樁線的最小長度也滿足這個經驗公式
 
有源晶振的輸出匹配電阻
有源晶振的輸出匹配電阻
 
三.點對點拓撲的端接策略
 
上面雖然分析了阻抗突變傳輸線長度足夠短的時候,反射可以消除,但是在現在的設計中,幾乎所有互連線的長度都大于這個值,所以能至少在一端消除反射,就可以減小振鈴噪聲
 
有源晶振的輸出匹配電阻
 
上圖是幾種常用的端接方式,第一種源端串聯端接是最常用的方法,下面來仿真一下
 
有源晶振的輸出匹配電阻
 
因為大部分時候,我們并不知道Source 芯片內部的內阻,所以,串聯電阻的值也只能通過仿真或者嘗試的辦法得到,如上圖,我們設置R2的值為0~80 Ohm,步進為20,可以得到下面的波形,過沖最高的為0ohm, 而40ohm 的波形(藍色)是最接近理想情況的。
 
有源晶振的輸出匹配電阻
 
但是加入電阻以后呢,從TL1看進去,入射電壓就等于由R2分壓的電壓,如果完美匹配的話,就是原電壓的1/2, 通過波形來看一下,R2.2 端得波形如下圖灰色的信號所示,它在一定的時間內有一個臺階,幅度為原電壓的一半,持續時間為2倍的傳輸延時,這也就是為什么在實際的測試中,在輸出端測出的波形經常會有一個臺階的原因
 
有源晶振的輸出匹配電阻
有源晶振的輸出匹配電阻
 
簡易阻抗匹配方法
 
在高速的設計中,阻抗的匹配與否關系到信號的質量優劣。阻抗匹配的技術可以說是豐富多樣,在此只對幾種簡單常用的端接方法進行介紹。為什么要進行阻抗匹配呢?無外乎幾種原因,如減少反射、控制信號邊沿速率、減少信號波動、一些電平信號本身需要等等。
 
端接阻抗匹配一般有5種方法:
 
1.源端串聯匹配,
2.終端并聯匹配,
3.戴維南匹配,
4.RC網絡匹配,
5.二極管匹配。
 
1.串聯端接匹配:
 
有源晶振的輸出匹配電阻
 
一般多在源端使用,Rs(串聯電阻) = Z0(傳輸線的特性阻抗)- R0(源阻抗)。例如:若R0為22,Z0為55Ω,則Rs應為33Ω。
 
優點:
 
①器件單一;
②抑制振鈴,減少過沖;
③適用于集總線型負載和單一負載;
④增強信號完整性,產生更小EMI。
 
缺點:
 
①當TTL,CMOS器件出現在相同網絡時,串聯匹配不是最佳選擇;
②分布式負載不是適用,因為在走線路徑的中間,電壓僅是源電壓的一半;
③接收端的反相反射仍然存在;
④影響信號上升時間并增加信號延時。
 
2.并聯端接匹配:
 
有源晶振的輸出匹配電阻
 
此Rt電阻值必須等于傳輸線所要求的電阻值,電阻的一端接信號,一端接地或電源。簡單的終端并聯匹配一般不用于TTL,COMS電路,因為在高邏輯狀態時,此方法需要較大的驅動電流。
 
優點:
 
①器件單一;
②適用于分布式負載;
③反射幾乎可以完全消除;
④電阻阻值易于選擇。
 
缺點:
 
①此電阻需要驅動源端的電流驅動,增加系統電路的功耗;
②降低噪聲容限。
此電阻值必須等于傳輸線所要求的電阻值。電阻的一端接信號,一端接地。簡單的終端并聯匹配一般不用于TTL,COMS電路,因為他們無法提供強大的輸出電流。
 
3.戴維南端接匹配:
 
有源晶振的輸出匹配電阻
 
一個電阻上拉,一個電阻下拉,通常采用 R1/R2 = 220/330的比值。戴維南等效阻抗必須等于走線的特性阻抗。對于大多數設計R1>R2,否則TTL/COMS電路將無法工作。
 
優點:
 
①適用于分布式負載;
②完全吸收發送波,消除反射。
 
缺點:
 
①增加系統電路的功耗;
②降低噪聲容限;
③使用兩個電阻,增加布局、布線難度;
④電阻值不易于選擇。
 
4.RC網絡匹配:
 
有源晶振的輸出匹配電阻
 
電阻與電容相連,電阻另一端接信號,電容另一端接地。電阻應等于走線特性阻抗,容值通常較小(20pF-600pF)。對差分信號只需三個原件,兩個電阻加一個電容。
 
優點:
 
①適用于分布式及總線型負載;
②完全吸收發送波,消除反射;
③具有很低的直流功率損耗。
 
缺點:
 
①會降低高速信號的速率,增加信號延時;
②RC電路的時間常數會導致電路中存在反射;
③對于高頻、高速短路要慎用;
④使用兩個器件,增加布局、布線難度。
 
5.二極管端接匹配:
 
有源晶振的輸出匹配電阻
 
此端接常用于差分或成對網絡,二極管常用于限制走線過程的過沖。
 
優點:
 
①預防輸入端的過沖。
 
缺點:
 
①不能減少反射。
 
 
推薦閱讀:
 
常用的LED驅動電源詳解
Ams榮膺ASPENCORE 全球年度最佳管理者與年度最佳傳感器獎項
記住這5點,迅速搞定PLC選型!
用于電機控制的優化∑-?調制電流測量
關于電感的額定工作電壓,這些你需要了解~
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

主站蜘蛛池模板: 黄色网页在线播放 | 成人三级毛片 | 国产视频福利 | 97夜夜澡人人爽人人喊中国片 | 成人日韩视频 | 国产做a爰片久久毛片a我的朋友 | 午夜天堂在线观看 | 欧美成人免费在线观看 | 久久人人爽人人爽人人片av卡 | 丁香花在线影院观看在线播放 | 一区二区三区精 | 色欲综合一区二区三区 | 裸体户外露出调教play | 欧美国产精品一区 | 日本少妇一级片 | 免费毛片小视频 | 亚洲 变态 欧美 另类 捆绑 | 国产成人无码区免费内射一片色欲 | 亚洲狼人社区 | 亚洲精品久久久久国产 | 亚洲欧美中文日韩v在线观看 | 五月色婷婷亚洲精品制服丝袜1区 | 91久色视频 | 免费高清毛片 | 欧美 另类 交 | 男女全黄做爰视频 | 韩国三级毛片 | 日韩欧美一区二区三区免费观看 | 裸露双乳挤奶无遮掩裸体网站 | 国产精品亚洲一区二区三区 | 伊在线视频 | 欧美精品性生活 | 成人免费视频免费观看 | 国产放荡av国产精品 | 日日噜噜夜夜狠狠久久香91 | 国产超碰人人模人人爽人人喊 | 91碰碰 | 成人精品免费在线观看 | 成在线人免费视频 | 日韩极品在线 | 伊人色综合久久久天天蜜桃 | 久久伊人成人 | 欧美精品在线视频 | 亚洲精品高清国产一久久 | 综合久久久久久 | 一区视频免费观看 | 欧美人与性动交α欧美精品 | 九九综合网 | 亚洲va韩国va欧美va精品 | 少妇综合 | 久久综合久久综合九色 | 涩涩视频免费在线观看 | 军人粗大的内捧猛烈进出视频 | 国模吧无码一区二区三区 | 亚洲性久久久 | 国产女主播喷水视频在线观看 | 日本japanese丰满白浆 | 青青操在线视频 | 中文精品在线 | 久久久久久久一区二区 | 亚洲午夜天堂吃瓜在线 | 国产丝袜美女 | 邻居少妇与水电工啪啪 | 欧美视频一区在线观看 | 国产3p露脸普通话对白 | 久草这里只有精品 | av污| 美女久久久久久久 | 狠狠色噜噜狠狠狠狠97俺也去 | 久久久久久久久久久网 | 亚洲第一色在线 | 日韩精品欧美 | 亚洲国产成人久久一区www妖精 | 欧美性福利 | 欧美性网站 | 久久先锋男人av资源网站 | 日韩在线视频一区二区三区 | 国产男女视频网站 | 天堂中文av| 久久久精品2019免费观看 | 国产成人在线精品 | 一级黄色av | japanese av在线| 国产无套粉嫩白浆内的人物介绍 | 久久久久久国产精品免费免费 | 精品国产亚洲一区二区三区 | 丁香五月亚洲综合在线 | 黄视频网站在线 | 国产国产精品人在线观看 | 精品国产髙清在线看国产毛片 | 91精品国产亚一区二区三区老牛 | 伦理欧美| 91视频免费网站 | 婷婷成人丁香五月综合激情 | 国产农村一国产农村无码毛片 | 真实偷拍激情啪啪对白 | 久久精品中文字幕 | 国产黄色自拍 | 无码任你躁久久久久久久 | 亚洲国产成人久久一区二区三区 | 无套中出极品少妇白浆 | 人与动物黄色大片 | 欧美精品韩国精品 | 在线看国产 | 中文无码久久精品 | 国产日韩不卡 | 国产精品视频99 | 欧美极品jizzhd欧美仙踪林 | 国产亚洲日韩欧美一区二区三区 | 91精品老司机久久一区啪 | 久久精品人人做人人爽 | 不卡中文字幕在线观看 | 人人爽久久涩噜噜噜蜜桃 | 少妇久久人人爽人人爽人人片欧美 | 成人免费看片粪便 | 国产露脸老熟高潮在线 | 毛片毛片毛片毛片毛片 | 日日橹狠狠爱欧美二区免费 | 高中生粉嫩无套第一次 | av在线成人 | 亚洲欧洲美洲精品一区二区三区 | 波多野结衣视频免费看 | 六十路熟妇乱子伦 | 黑人精品一区二区三区 | 久久精品8 | 日韩福利小视频 | 国产一级淫片a级aaa | 美女屁股眼视频免费 | 久久精品国产欧美亚洲人人爽 | 美女屁股眼视频免费 | 男人放进女人阳道动态图 | 日韩久久精品一区二区 | 成人羞羞在线观看网站 | 亚洲精品一区二区久 | 亚洲第一网站男人都懂 | 漂亮少妇激烈床戏 | caoporn国产一区二区 | 按摩师高h荡肉呻吟在线观看 | 日韩精品在线观看免费 | 久久日韩乱码一二三四区别 | 国产精品视频入口 | 少妇裸体淫交视频免费观看 | 青青操免费 | 亚洲欧美日本另类 | 成人动漫久久 | 韩国午夜理伦三级2020苹果 | 6969成人亚洲婷婷 | 日韩人妻无码一区二区三区综合部 | 一级大片免费观看 | 97精品在线 | 国产精品极品美女自在线观看免费 | 久久久久久久久国产 | 91在线精品视频 | 超碰av在线免费观看 | 欧美三级大片 | 欧美成人免费观看 | 成年人www | 国产精品99久久久久久久女警 | 人人妻人人澡人人爽人人精品 | 波多野结衣亚洲 | 永久免费在线视频 | 小视频国产 | 欧美一区二区最爽乱淫视频免费看 | 本田岬高潮一区二区三区 | 夜噜噜久久国产欧美日韩精品 | 黄色av网站免费观看 | 精品久久久久久久久久久久久久久久久 | 国产精品秘入口18禁麻豆免会员 | 在线色导航 | 免费看国产曰批40分钟 | 三女同志亚洲人狂欢 | xxx国产精品视频 | 中文字幕国产一区 | 久久99国产精品 | 日日躁夜夜躁狠狠躁 | av网站的免费观看 | 欧美日韩新片 | 欧美日韩一级二级三级 | 黄色网址免费 | 国产伦精品一区二区三区视频网站 | 伊人色在线视频 | 爱情岛亚洲品质自拍极速福利网站 | 亚洲精品久久久 | 免费视频一区 | 国产精品国产三级国产专播品爱网 | 日本不卡在线 | 国产伦精品一区二区三区四区 | 91九色视频在线 | 久操精品视频 | 色综合久久88色综合天天6 | 天天爱综合 | 精品亚洲一区二区三区在线观看 | 黄色欧美日韩 | 欧美三级欧美一级 | 少妇无内裤下蹲露大唇92 | 911国产在线观看 | 国产日韩欧美二区 | 欧美黑人精品一区二区不卡 | 欧美亚洲国产视频 | 国模丽丽啪啪一区二区 | 狠狠色噜噜狠狠狠狠 | 私人毛片免费高清影视院 | 另类一区二区 | av黄色一区 | 99热热99| 日韩精品福利 | 国产精品96久久久久久又黄又硬 | 丝袜诱惑一区二区 | 亚洲伊人天堂 | 成人午夜性影院 | 国产精品国产a级 | 久久狠狠高潮亚洲精品 | 92在线观看免费视频日本 | 少妇性i交大片免费看 | 性做久久久久久久 | 黄页网址大全免费观看 | 欧美日韩黄色 | 九九99精品视频 | 国产激情免费 | 国产成人福利在线 | 夜夜爽一区二区三区精品 | 91精品国产综合久久久密臀九色 | 亚洲高清无专砖区 | 国产精品视频一区二区三区四区国 | 欧美日韩国产二区 | 日韩欧美在线视频播放 | 成人午夜性视频 | 久久综合九色综合97网 | 无码人妻aⅴ一区二区三区69岛 | 天天做天天爱夜夜爽导航 | 人人爽人人澡人人人妻 | 亚洲大片免费 | 国产在线视频网 | 国产毛片毛片精品天天看软件 | 狠狠操2019| 人妻系列无码专区av在线 | 国产一级做a爰片久久毛片男男 | 色综合久久综合网 | 成人网页在线观看 | 99热热久久| 永久免费的啪啪网站免费观看 | 日本免费成人 | 我和公激情中文字幕 | 日本wwwxxx| 绯色av一区二区三区蜜臀 | 刺激鲁cijilu在线观看 | 久久久www成人免费毛片麻豆 | 少妇亲子伦av | 亚洲欧美高清在线 | 日韩高清亚洲日韩精品一区 | 男人天堂网在线 | 宅男噜噜噜66网站在线观看 | 亚洲国产精品久久精品 | 国产精品a国产精品a手机版 | 69婷婷国产精品入口 | 黑巨人与欧美精品一区 | 国产又粗又长又黄视频 | 清朝荒淫性艳史 | 国产亚洲一区在线 | 91爱啪啪| 巨胸不知火舞露双奶头无遮挡 | 成人爽a毛片一区二区免费 成人爽爽爽 | 女教师淫辱の教室蜜av臀 | 秋霞影院午夜伦a片欧美 | 午夜影剧院 | 国产98色在线 | 日韩 | 图片区小说区另类春色 | 91精品国产乱码在线观看 | 欧美狂野另类xxxxoooo | 亚洲精品久久久无码一区二区 | 性生交大片免费看 | 成年人网站免费在线观看 | 欧美xxxx做受欧美1314 | 欧美不卡一区二区 | 人妻熟女一区二区aⅴ林晓雪 | jizz网站 | 成+人+黄+色有声+小说免费 | 首尔之春在线观看 | 美女诱惑一区二区 | 日韩精品视频免费在线观看 | 日本国产一区二区三区在线观看 | 伊甸园成人入口 | 五月天免费网站 | 久久夜靖品2区 | 亚洲国产精品综合久久网络 | 国产一区a| 乱色欧美激惰 | 免费无码又爽又刺激高潮的视频 | 中文字幕第22页 | 涩涩爱在线 | 精品一区二区三区四区视频 | 99精品免费在线观看 | 57pao成人国产永久免费视频 | 艳妇臀荡乳欲伦69调教视频 | 国产高潮国产高潮久久久91 | 亚洲精品在线观看免费 | 精品国产一区二区三区av片 | 91porny九色91啦中文 | 少妇无码太爽了不卡视频在线看 | 少妇饥渴偷公乱51 | 综合在线国产 | 日韩欧美视频免费在线观看 | 久久一本精品 | 果冻传媒一区 | av免费网站在线观看 | 欧美福利一区二区 | 伊人性伊人情综合网 | 在线观看黄 | 激情黄色小说视频 | 日本大尺度吃奶做爰久久久绯色 | 欧美性猛交xxxx乱大交3 | 黄色国产在线 | av在线免费观看网站 | 欧美视频在线一区二区三区 | 大又大粗又爽又黄少妇毛片 | 茄子成人看a∨片免费软件 茄子视频色 | 国人天堂va在线观看免费 | 在线看无码的免费网站 | 国产亚洲精品久久久久久牛牛 | hdhdhd69xxxxх| 亚洲综合天堂av网站在线观看 | 无码不卡av东京热毛片 | 久久高清内射无套 | 亚洲一区二区三区四 | 亚洲午夜无码久久久久 | 日韩精品不卡 | 伊人精品国产 | 特级黄色片免费看 | 欧美大荫蒂xxx | 双性大乳浪受古代h男男 | 日韩人妻无码一区二区三区99 | 无遮挡啪啪成人免费网站 | 久久影片 | 国产寡妇一级农村野外战 | 色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕 | 奇米视频888战线精品播放 | 欧美精品少妇 | 国产精品久久久久无码av色戒 | 人人干天天操 | 国产精品免 | 丰满少妇弄高潮了www | 91视频在线免费观看 | 免费看男女做好爽好硬视频 | 成人av亚洲 | 四川丰满少妇毛片新婚之夜 | 国产日韩一区二区三区 | 97成人啪啪网 | 国产乱码一区二区三区在线观看 | 国产亚州精品女人久久久久久 | 日日摸日日碰夜夜爽亚洲精品蜜乳 | 免费大片黄在线观看视频网站 | 偷偷操av | 蜜桃精品视频在线 | 久久这里只有精品8 | 午夜dj在线观看高清在线视频完整版 | 色天天干| 日本久久久久亚洲中字幕 | 柠檬av导航 | 91欧美精品午夜性色福利在线 | 日本japanese乳偷乱熟 | 超碰在线免费 | 国产爽爽久久影院hd | 亚洲中文字幕精品久久 | 国产精品自在在线午夜出白浆 | 超碰91在线观看 | 看毛片视频 | 亚洲国产成人精品无码区二本 | 国产无人区码一码二码三mba | 亚洲www视频 | 国产最露的三级 | 国产黄a三级三级三级 | 欧美在线视频不卡 | 国产成人高清视频 | 天天舔天天射 | 182tv国产免费观看软件 | 天天爽天天爽夜夜爽毛片 | 六月丁香av| 成人国产网站 | 四虎国产精品永久地址998 | 少妇毛片一区二区三区 | 国内精品伊人久久久久7777 | 久久噜噜少妇网站 | 在线五月天| 911亚洲精品| 青青草一区二区三区 | 欧美在线观看成人 | 亚洲天堂av影院 | 91亚洲精品乱码久久久久久蜜桃 | 妇女bbbbb撒尿正面视频 | 97免费在线| 日xxxx| 四虎网站免费观看视频 | 人妻在线日韩免费视频 | 久久一区二区三区精华液使用 | 国产另类xxxx| 风流老熟女一区二区三区 | 影音先锋中文在线 | 亚洲色图久久 | 欧美综合自拍亚洲综合图 | 日韩人妻一区二区三区蜜桃视频 | 伊人国| 国产女女做受ⅹxx高潮 | 超碰在线视屏 | 中文字幕精品久久久乱码乱码 | 2222eeee成人天堂 | 黄色一级免费片 | 国产成人精品无码片区在线观看 | 国产精久久久久久妇女av | 成人18夜夜网深夜福利网 | 99久久精品美女高潮喷水 | 欧美日韩在线视频一区二区 | 萌白酱国产一区二区 | 国产网站久久 | 欧美第五页 | 欧美67194 | 在线播放黄色网址 | 国产精品露脸高清86网站888 | 老头老太吃奶xb视频 | 久久久精品视频网站 | 欧美国产一二三区 | 日韩在线免费视频 | 欧美视频精品在线观看 | 一级在线观看 | 狠狠撸在线视频 | a毛片在线观看 | 久久久久久九九99精品 | 成人片在线播放 | 欧美国产日韩一区二区三区 | av剧情在线观看 | 国产精品国产三级国产专区51 | 91精品国产乱码麻豆白嫩 | 中文字幕一区二区三区乱码在线 | 99色国产 | 欧美精品在线视频 | 黄色大片免费网站 | 国产欧美中文字幕 | 精品亚洲一区二区三区四区五区 | 8x拔播拔播x8国产精品 | 精品国产一区二区三区色欲 | 国产黄色在线免费看 | 成人性生交大片免费看视频app | 91av在线视频观看 | 超碰人人超 | 色欧洲 | 盗摄中年夫妇啪啪免费观看 | 欧美日本精品一区二区三区 | wwwyoujizzcom偷拍 wwwyoujizzcom在线 | 国产精品无码久久av | 亚洲国产成人精品久久久国产成人一区 | av免费大全| 国产 国语对白 露脸 | 国产黄色小说 | 欧美人与动物xxxxx | 亚洲第一夜页 | 我不卡一区二区 | 亚洲成av人片不卡无码手机版 | 天天骑天天干 | 蜜乳av懂色av粉嫩av | 特级毛片网站 | 鲁鲁鲁爽爽爽在线视频观看 | 免费一区二区视频 | 欧美男女交配视频 | 好了av四色综合网站 | 九九精品在线观看视频 | 99热这里只有精 | 日韩亚洲精品中文字幕 | 老外和中国女人毛片免费视频 | 无线日本视频精品 | 色版视频 | 久久久精品国产99久久精品芒果 | 国产精品xxx大片免费观看 | 色av中文字幕 | 高h av| 亚洲精品永久www嫩草 | 免费一级做a爰片蜜桃 | 中文字幕专区 | 18禁裸男晨勃露j毛免费观看 | 国产一区二区三区精品在线观看 | 国产女人18毛片 | 久艹在线观看 | 女女同性女同区二区国产 | 男人天堂b | 日产欧产美韩系列久久99 | 深夜福利在线免费观看 | 51永久免费观看国产nbamba | 一本到无吗专区 | 亚洲国产精品大学美女久久久爽 | 欧美一级在线观看视频 | 国产农村乱色xxxx | 丰满少妇毛茸茸做性极端 | 久久www香蕉免费人成 | 丰满熟女人妻中文字幕免费 | 久久午夜av | 久久久.www | 久久精品中文字幕有码 | 国产av国片偷人妻麻豆 | 久久中文精品无码中文字幕下载 | 翘臀后进少妇大白嫩屁股视频 | 波多野结衣一区二区三区在线观看 | 精品久久久久久中文字幕大豆网 | 自拍偷拍视频网站 | 国产真实野战在线视频 | 亚洲欧美另类久久久精品 | 日韩欧美亚| 就爱啪啪网站 | 女女百合av大片一区二区三区九县 | 性做久久久久久 | 亚洲黄色第一页 | 狠狠色噜噜狠狠狠合久 | 人妻洗澡被强公日日澡 | 波多野结衣一区 | 国产女同疯狂作爱系列3 | 黄色av网站免费观看 | 国精无码欧精品亚洲一区 | 夜色福利站www国产在线视频 | jizz内谢中国亚洲jizz | 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 人人妻人人爽人人做夜欢视频九色 | 鲁鲁鲁爽爽爽在线视频观看 | 日韩激情综合网 | 久久亚洲成人 | 亚洲精品久久久久中文第一幕 | 国产制服丝袜一区 | 中文字幕无码乱人伦 | 日本精品一区二区三区视频 | 伊人久久无码中文字幕 | 欧美视频福利 | 999精品免费视频 | 超碰在线94 | 国产精品性生活 | 色视频网站在线 | 韩国三级久久 | 国产成人亚洲在线观看 | 国产肉体xxx裸体312大胆 | 伊人成长网 | 中文字幕日产每天更新40 | 国产不卡在线观看视频 | 看黄色a级片| 91社区在线播放 | 国产呻吟久久久久久久92 | 婷婷色五 | 中国美女黄色一级片 | 99精品欧美一区二区三区小说 | 久久人人爽人人爽人人 | 在线精品无码字幕无码av | 91精品国产综合久久福利不卡 | 久久精品国产曰本波多野结衣 | 草草在线观看 | 欧美最猛黑人xxxx黑人表情 | 国产精品视频偷伦精品视频 | 肉丝美足丝袜一区二区三区四 | 日本黄色小片 | 国产精品69午夜妇大片 | 小伙和少妇干柴烈火 | 青娱乐极品视频在线 | 丝袜美腿一区二区三区 | 中文字幕av专区 | 国产成人精品a视频一区 | 1v1高辣巨肉h各种play | 亚洲 欧美 国产 制服 动漫 | 污片在线免费看 | 在线观看亚洲网站 | 日韩av影片在线观看 | 日本福利社 | 精品www日韩熟女人妻 | 全球av集中精品导航福利 | 亚洲精品无码人妻无码 | 日韩成人av免费在线观看 | 日韩一二在线 | 久久黄色网络 | 粉嫩av一区二区在线观看 | 女人被狂c躁到高潮视频 | 98精品国产高清在线xxxx天堂 | 激情国产视频 | 中文字幕亚洲无线码 | 97国产最新 | 精品粉嫩aⅴ一区二区三区四区 | 国语对白做受69按摩 | 国产伦精品一区二区三区四区 | 欧美成人a∨高清免费观看 欧美成人aa | 无码av大香线蕉伊人久久 | 一本一道色欲综合网中文字幕 | 最近中文字幕在线 | 日韩视频免费在线播放 | 色狠狠av一区二区三区香蕉蜜桃 | 一本加勒比hezyo东京图库 | 国产精品片aa在线观看 | 亚洲第一综合网 | 中文字幕精品亚洲无线码一区应用 | 黑人精品一区二区三区 | 少妇高潮一区二区三区99 | 国产日韩第一页 | 亚洲码欧美码一区二区三区 | 国产精品亚洲а∨天堂免在线 | 特级毛片内射www无码 | 一级黄色a视频 | 性做久久久久久免费观看欧美 | 免费观看一区二区三区 | 国产人免费人成免费视频 | 欧美日韩中文字幕在线 | 国产一级淫片a免费播放 | 狠狠色丁香婷婷久久综合不卡 | 精品久久久免费视频 | 日批视屏| 免费人成在线视频无码 | 日韩毛片在线播放 | 久久手机免费视频 | 手机在线免费毛片 | 国产精品久久久久久久久久蜜臀 | 51综合区亚洲线观看 | 老妇女性较大毛片 | 国产中年熟女高潮大集合 | 久射久| 国产精品亚洲色婷婷99久久精品 | 成人午夜黄色 |