成年无码aⅴ片在线观看-亚洲色偷拍另类无码专区-蜜桃视频一区二区在线观看-亚洲国产av高清无码-亚洲精品55夜色66夜色-老少交欧美另类

您好!歡迎訪問深圳市辰儀科技有限公司網站!
全國服務咨詢熱線:

18138274970

當前位置:首頁 > 技術文章 > 通過6個實例電路分析,詳解雷擊浪涌的防護

通過6個實例電路分析,詳解雷擊浪涌的防護

更新時間:2022-07-04      點擊次數:1254

1、電子設備雷擊浪涌抗擾度試驗標準

電子設備雷擊浪涌抗擾度試驗的國家標準為GB/T17626.5(等同于國際標準IEC61000-4-5 )。

標準主要是模擬間接雷擊產生的各種情況:

  (1)雷電擊中外部線路,有大量電流流入外部線路或接地電阻,因而產生的干擾電

  (2)間接雷擊(如云層間或云層內的雷擊)在外部線路上感應出電壓和電流。

  (3)雷電擊中線路鄰近物體,在其周圍建立的強大電磁場,在外部線路上感應出電壓。

  (4)雷電擊中鄰近地面,地電流通過公共接地系統時所引進的干擾。

圖片

標準除了模擬雷擊外,還模擬變電所等場合,因開關動作而引進的干擾(開關切換時引起電壓瞬變),如:

  (1)主電源系統切換時產生的干擾(如電容器組的切換)。

  (2)同一電網,在靠近設備附近的一些較小開關跳動時的干擾。

  (3)切換伴有諧振線路的晶閘管設備。

  (4)各種系統性的故障,如設備接地網絡或接地系統間的短路和飛弧故障。

標準描述了兩種不同的波形發生器:一種是雷擊在電源線上感應生產的波形;另一種是在通信線路上感應產生的波形。

這兩種線路都屬于空架線,但線路的阻抗各不相同:在電源線上感應產生的浪涌波形比較窄一些(50uS),前沿要陡一些(1.2uS);而在通信線上感應產生的浪涌波形比較寬一些,但前沿要緩一些。后面我們主要以雷擊在電源線上感應生產的波形來對電路進行分析,同時也對通信線路的防雷技術進行簡單介紹。

2、模擬雷擊浪涌脈沖生成電路的工作原理

圖片

上圖是模擬雷電擊到配電設備時,在輸電線路中感應產生的浪涌電壓,或雷電落地后雷電流通過公共地電阻產生的反擊高壓的脈沖產生電路。4kV時的單脈沖能量為100焦耳。

圖中Cs是儲能電容(大約為10uF,相當于雷云電容);Us為高壓電源;Rc為充電電阻;Rs為脈沖持續時間形成電阻(放電曲線形成電阻);Rm為阻抗匹配電阻Ls為電流上升形成電感。

雷擊浪涌抗擾度試驗對不同產品有不同的參數要求,上圖中的參數可根據產品標準要求不同,稍有改動。

基本參數要求:

(1)開路輸出電壓:0.5~6kV,分5等級輸出,最后一級由用戶與制造商協商確定;

(2)短路輸出電流:0.25~2kA,供不同等級試驗用;

(3)內阻:2 歐姆,附加電阻10、12、40、42歐姆,供其它不同等級試驗

(4)涌輸出極性:正/負;浪涌輸出與電源同步時,移相0~360度;

(5)重復頻率:至少每分鐘一次。

圖片

雷擊浪涌抗擾度試驗的嚴酷等級分為5級:

1級:較好保護的環境;

2級:有一定保護的環境;

3級:普通的電磁騷擾環境、對設備未規定特殊安裝要求,如工業性的工作場所;

4級:受嚴重騷擾的環境,如民用空架線、未加保護的高壓變電所。

X級:由用戶與制造商協商確定。

圖片

圖中18uF電容,可根據嚴酷等級不同,選擇數值也可不同,但大到一定值之后,基本上就沒有太大意義。

10歐姆電阻以及9uF電容,可根據嚴酷等級不同,選擇數值也不同,電阻最小值可選為0歐姆(美國標準就是這樣), 9uF電容也可以選得很大,但大到一定值之后,基本上就沒有太大意義。

3、共模浪涌抑制電路

防浪涌設計時,假定共模與差模這兩部分是彼此獨立的。然而,這兩部分并非真正獨立,因為共模扼流圈可以提供相當大的差模電感。這部分差模電感可由分立的差模電感來模擬。

為了利用差模電感,在設計過程中,共模與差模不應同時進行,而應該按照一定的順序來做。首先,應該測量共模噪聲并將其濾除掉。采用差模抑制網絡(Differential Mode Rejection Network),可以將差模成分消除,因此就可以直接測量共模噪聲了。

如果設計的共模濾波器要同時使差模噪聲不超過允許范圍,那么就應測量共模與差模的混合噪聲。因為已知共模成分在噪聲容限以下,因此超標的僅是差模成分,可用共模濾波器的差模漏感來衰減。對于低功率電源系統,共模扼流圈的差模電感足以解決差模輻射問題,因為差模輻射的源阻抗較小,因此只有極少量的電感是有效的。

圖片

對4000Vp以下的浪涌電壓進行抑制,一般只需采用LC電路進行限流和平滑濾波,把脈沖信號盡量壓低到2~3倍脈沖信號平均值的水平即可。電感很容易飽和,因此,L1、L2一般都采用一種漏感很大的共模電感。

用在交流,直流的都有,通常我們在電源EMI濾波器,開關電源中常見到,而直流側少見,在汽車電子中能夠看到用在直流側。
加入共模電感是為了消除并行線路上的共模干擾(有兩線的,也有多線的)。由于電路上兩線阻抗的不平衡,共模干擾最終體現在差模上。用差模濾波方法很難濾除。
共模電感到底需要用在哪。共模干擾通常是電磁輻射,空間耦合過來的,那么無論是交流還是直流,你有長線傳輸,就涉及到共模濾波就得加共模電感。例如:USB線好多就在線上加磁環。 開關電源入口,交流電是遠距離傳輸過來的就需要加。通常直流側不需要遠傳就不需要加了。沒有共模干擾,加了就是浪費,對電路沒有增益。

電源濾波器的設計通常可從共模和差模兩方面來考慮。共模濾波器最重要的部分就是共模扼流圈,與差模扼流圈相比,共模扼流圈的一個顯著優點在于它的電感值*,而且體積又小,設計共模扼流圈時要考慮的一個重要問題是它的漏感,也就是差模電感。通常,計算漏感的辦法是假定它為共模電感的1%,實際上漏感為共模電感的0.5% ~4%之間。在設計*性能的扼流圈時,這個誤差的影響可能是不容忽視的。

漏感的重要性

漏感是如何形成的呢?緊密繞制,且繞滿一周的環形線圈,即使沒有磁芯,其所有磁通都集中在線圈“芯"內。但是,如果環形線圈沒有繞滿一周,或者繞制不緊密,那么磁通就會從芯中泄漏出來。這種效應與線匝間的相對距離和螺旋管芯體的磁導率成正比。

共模扼流圈有兩個繞組,這兩個繞組被設計成使它們所流過的電流沿線圈芯傳導時方向相反,從而使磁場為0。如果為了安全起見,芯體上的線圈不是雙線繞制,這樣兩個繞組之間就有相當大的間隙,自然就引起磁通“泄漏",這即是說,磁場在所關心的各個點上并非真正為0。共模扼流圈的漏感是差模電感。事實上,與差模有關的磁通必須在某點上離開芯體,換句話說,磁通在芯體外部形成閉合回路,而不僅僅只局限在環形芯體內。

一般CX電容可承受4000Vp的差模浪涌電壓沖擊,CY電容可承受5000Vp的共模電壓沖擊。正確選擇L1、L2和CX2、CY參數的大小,就可以抑制4000Vp以下的共模和差模浪涌電壓。但如果兩個CY電容是安裝在整機線路之中,其總容量不能超過5000P,如要抑制浪涌電壓超過4000Vp,還需選用耐壓更高的電容器,以及帶限幅功能的浪涌抑制電路。

所謂抑制,只不過是把尖峰脈沖的幅度降低了一些,然后把其轉換成另一個脈沖寬度相對比較寬,幅度較為平坦的波形輸出,但其能量基本沒有改變。

兩個CY電容的容量一般都很小,存儲的能量有限,其對共模抑制的作用并不很大,因此,對共模浪涌抑制主要靠電感L1和L2,但由于L1、L2的電感量也受到體積和成本的限制,一般也難以做得很大,所以上面電路對雷電共模浪涌電壓抑制作用很有限。

640 (5).jpg

圖(a)中L1與CY1、 L2與CY2,分別對兩路共模浪涌電壓進行抑制,計算時只需計算其中一路即可。?對L1進行精確計算,須要求解一組2階微分方程,結果表明:電容充電是按正弦曲線進行,放電是按余弦曲線進行。但此計算方法比較復雜,這里采用比較簡單的方法。

共模信號是一個幅度為Up、寬度為τ的方波,以及CY電容兩端的電壓為Uc,測流過電感的電流為一寬度等于2τ的鋸齒波:

流過電感的電流為:

圖片

流過電感的最大電流為:

640.png

在2τ期間流過電感的平均電流為:

圖片

由此可以求得CY電容在2τ期間的電壓變化量為:

640 (1).png

圖片

上面公式是計算共模浪涌抑制電路中電感L和電容CY參數的計算公式,式中,Uc為CY電容兩端的電壓,也是浪涌抑制電路的輸出電壓,?Uc為CY電容兩端的電壓變化量,但由于雷電脈沖的周期很長,占空比很小,可以認為Uc = ?Uc,Up為共模浪涌脈沖的峰值,q為CY電容存儲的電荷,τ為共模浪涌脈沖的寬度,L為電感,C為電容。

根據上面公式,假設浪涌峰值電壓Up=4000Vp,電容C=2500p,浪涌抑制電路的輸出電壓Uc=2000Vp,則需要電感L的數值為1H。顯然這個數值非常大,在實際中很難實現,所以上面電路對雷電共模抑制的能力很有限,此電路還需進一步改進。

差模浪涌電壓抑制,主要是靠圖中的濾波電感L1、L2 ,和濾波電容CX ,L1、L2濾波電感和CX濾波電容等參數的選擇,同樣可以用下面公式來進行計算。

圖片

但上式中的L應該等于L1和L2兩個濾波電感之和,C=CX,Uc等于差模抑制輸出電壓。一般,差模抑制輸出電壓應不大于600Vp,因為很多半導體器件和電容的最大耐壓都在此電壓附近,并且,經過L1和L2兩個濾波電感以及CX電容濾波之后,雷電差模浪涌電壓的幅度雖然降低了,但能量基本上沒有降低,因為經過濾波之后,脈沖寬度會增加,一旦器件被擊穿,大部分都無法恢復到原來的狀態。

根據上面公式,假設浪涌峰值電壓Up=4000Vp,脈沖寬度為50uS,差模浪涌抑制電路的輸出電壓Uc=600Vp,則需要LC的數值為14mH×uF。顯然,這個數值對于一般電子產品的浪涌抑制電路來說還是比較大的,相比之下,增加電感量要比增加電容量更有利,因此最好選用一種有3個窗口、用矽鋼片作鐵芯,電感量相對較大(大于20mH)的電感作為浪涌電感,這種電感共模和差模電感量都很大,并且不容易飽和。 順便指出,整流電路后面的電解濾波電容,同樣也具有抑制浪涌脈沖的功能,如果把此功能也算上,其輸出電壓Uc就不能選600Vp,而只能選為電容器的最高耐壓Ur(400Vp)。

4、雷擊浪涌脈沖電壓抑制常用器件 

圖片

避雷器件主要有陶瓷氣體放電管、氧化鋅壓敏電阻、半導體閘流管(TVS)、浪涌抑制電感線圈、X類浪涌抑制電容等,各種器件要組合使用。

氣體放電管的種類很多,放電電流一般都很大,可達數十kA,放電電壓比較高,放電管從點火到放電需要一定的時間,并且存在殘存電壓,性能不太穩定;氧化鋅壓敏電阻伏安特性比較好,但受功率的限制,電流相對比放電管小,多次被雷電過流擊穿后,擊穿電壓值會下降,甚至會失效;

半導體TVS管伏安特性最好,但功率一般都很小,成本比較高;浪涌抑制線圈是最基本的防雷器件,為防流過電網交流電飽和,必須選用三窗口鐵芯;X電容也是必須的,要選用容許紋波電流較大的電容。

氣體放電管

圖片


氣體放電管指作過電壓保護用的避雷.管.或天線開關管一類,管內有二個或多個電極,充有一定量的惰性氣體。氣體放電管是一種間隙式的防雷保護元件,它用在通信系統的防雷保護。

放電管的工作原理是氣體間隙放電i當放電管兩極之間施加一定電壓時,便在極間產生不均勻電場:在此電場作用下,管內氣體開始游離,當外加電壓增大到使極間場強超過氣體的絕緣強度時,兩極之間的間隙將放電擊穿,由原來的絕緣狀態轉化為導電狀態,導通后放電管兩極之間的電壓維持在放電弧道所決定的殘壓水平,這種殘壓一般很低,從而使得與放電管并聯的電子設備免受過電壓的損壞。

氣體放電管有的是以玻璃作為管子的封裝外殼.也有的用陶瓷作為封裝外殼,放電管內充入電氣性能穩定的惰性氣體(如氬氣和氖氣等),常用放電管的放電電極一般為兩個、三個,電極之間由惰性氣體隔開。按電極個數的設置來劃分,放電管可分為二極、三極放電管。

陶瓷二極放電管由純鐵電極、鎳鉻鈷合金帽、銀銅焊帽和陶瓷管體等主要部件構成。管內放電電極上涂覆有放射性氧化物,管體內壁也涂覆有放射性元素,用于改善放電特性。

放電電極主要有桿形和杯形兩種結構,在桿形電極的放電管中,電極與管體壁之間還要加裝一個圓筒熱屏,該熱屏可以使陶瓷管體受熱趨于均勻,不致出現局部過熱而引起管斷裂。熱屏內也涂覆放射性氧化物,以進一步減小放電分散性。在杯形電極的放電管中,杯口處裝有鉬網,杯內裝有銫元素,其作用也是減小放電分散性。

三極放電管也是由純鐵電極、鎳鉻鈷合金帽、銀銅焊帽和陶瓷管體等部件構成。與二極放電管不同,在三極放電管中增加了鎳鉻鈷合金圓筒,作為第三極,即接地電極。

640.jpg

主要參數:

(1)直流擊穿電壓。此值由施加一個低上升速率(dv/dt=100V/s)的電壓值來決定。

(2)沖擊(或浪涌)擊穿電壓。它代表放電管的動態特性,常用上升速率為dv/dt=1kV/us的電壓值來決定。

(3)標稱沖擊放電電流。8/20us波形(前沿8us,半峰持續時間20us)的額定放電電流,通常放電10次。

(4)標準放電電流。通過50Hz交流電流的額定有效值,規定每次放電的時間為1s,放電10次。

(5)最大單次沖擊放電電流。對8/20us電流波的單次最大放電電流。

(6)耐工頻電流值。對8/20us電流波的單次最大放電電流。對50Hz交流電,能經受連續9個周波的最大電流的有效值。

(7)絕緣電阻。對8/20us電流波的單次最大放電電流。對50Hz交流電,能經受連續9個周波的最大電流的有效值。

(8)電容。放電管電極間的電容,一般在2~10pF之間,是所有瞬變干擾吸收器件中最小的。

圖片

金屬氧化物壓敏電阻

640 (1).jpg

壓敏電阻一般都是以氧化鋅為主要成分,另加少量的其它金屬氧化物(顆粒),如:鈷、猛、鉍等壓制而成。由于兩種不同性質的物體組合在一起,相當于一個PN結(二極管),因此,壓敏電阻相當于眾多的PN結串、并聯組成。

640 (2).jpg

640 (3).jpg

5、超高浪涌電壓抑制電路 

實例1

圖片

上圖是一個可抗擊較強雷電浪涌脈沖電壓的電原理圖,圖中:G1、G2為氣體放電管,主要用于對高壓共模浪涌脈沖抑制,對高壓差模浪涌脈沖也同樣具有抑制能力;VR為壓敏電阻,主要用于對高壓差模浪涌脈沖抑制。經過G1、G2和VR抑制后,共模和差模浪涌脈沖的幅度和能量均大幅度降低。

G1、G2的擊穿電壓可選1000Vp~3000Vp,VR的壓敏電壓一般取工頻電壓最大值的1.7倍。

G1、G2擊穿后會產生后續電流,一定要加保險絲以防后續電流過大使線路短路

實例2

圖片

增加了兩個壓敏電阻VR1、VR2和一個放電管G3,主要目的是加強對共模浪涌電壓的抑制,由于壓敏電阻有漏電流,而一般電子產品都對漏電流要求很嚴格(小于0.7mAp),所以圖中加了一個放電管G3,使平時電路對地的漏電流等于0。G3的擊穿電壓要遠小于G1、G2的擊穿電壓,采用G3對漏電隔離后,壓敏電阻VR1或VR2的擊穿電壓可相應選得比較低,VR1、VR2對差模浪涌電壓也有很強的抑制作用。

實例3

640 (4).jpg

G1是一個三端放電管,它相當于把兩個二端放電管安裝在一個殼體中,用它可以代替上面兩個實例中的G1、G2放電管。除了二端、三端放電管之外,放電管還有四端、五端的,各放電管的用途也不*相同。

實例4

圖片

增加了兩個壓敏電阻(VR1、VR2),主要目的是為了隔斷G1擊穿后產生的后續電流,以防后續電流過大使輸入電路短路,但由于VR1、VR2的最大峰值電流一般只有G1的幾十分之一,所以,本實例對超高浪涌電壓的抑制能力相對實例3要的抑制能力差很多。

實例5 直接在PCB板上制作避雷裝置

圖片

在PCB板上直接制作放電避雷裝置,可以代替防雷放電管,可以抑制數萬伏共模或差模浪涌電壓沖擊,避雷裝置電極之間距離一般要求比較嚴格,輸入電壓為AC110V時,電極之間距離可選4.5mm,輸入電壓為AC220V時,可選6mm;避雷裝置的中間電極一定要接到三端電源線與PCB板連接的端口上。

實例6 PCB板氣隙放電裝置代替放電管

在PCB板上直接制作氣隙放電裝置,正常放電電壓為每毫米1000~1500V,4.5mm爬電距離的放電電壓大約為4500~6800Vp,6mm爬電距離的放電電壓大約為6000~9000Vp。

圖片

6、各種防雷器件的連接 

避雷器件的安裝順序不能搞錯,放電管必須在最前面,其次是浪涌抑制電感和壓敏電阻(或放電管),再其次才是半導體TVS閘流管或X類電容及Y類電容。

圖片

圖片

深圳市辰儀科技有限公司
地址:深圳市南山區粵海街道高新區社區科技南十二路011號方大大廈4樓A038
郵箱:noiseken@vip.163.com
傳真:86-755-26919767
關注我們
歡迎您添加我們的微信好友了解更多信息:
歡迎您添加我們的微信好友
了解更多信息
主站蜘蛛池模板: 大吊一区二区 | 国产一区二区在线免费观看 | 欧美 日韩 中文 | 成人片网址 | 免费精品久久 | 性色做爰片在线观看ww | 亚洲成av人片一区二区 | 国产精品久久久爽爽爽麻豆色哟哟 | 91精品国产综合久久久久蜜臀 | 国产电影网 | 国产女人高潮视频在线观看 | 久久网精品视频 | 伦理午夜电影免费观看 | 国产精品免费大片一区二区 | 日日碰狠狠添天天爽五月婷 | 手机看片高清日韩精品 | 国产午夜亚洲精品国产 | av无码免费岛国动作片片段欣赏网 | 欧美一区二区三区四区视频 | 国产成人av免费观看 | 高潮岳喷我一脸 | 天天做天天添天天谢 | 国产亚洲欧美视频 | 欧美一区高清 | 久草在线播放 | 又嫩又硬又黄又爽的视频 | 91欧美激情一区二区三区成人 | 中文字幕伊人久久网 | 久久精品99 | 无码无遮挡又大又爽又黄的视频 | 光根电影院| 亚洲国产精品无码久久久秋霞1 | 一区二区三区在线播放 | 我和亲妺妺乱的性视频 | 91短视频社区在线观看 | 99国产欧美另类久久片 | 国产99久| 色婷婷一区二区三区四区成人网 | 40岁成熟女人牲交片20分钟 | 国产九九视频在线观看 | 免费欧洲美女牲交视频 | 中文字幕不卡在线观看 | 韩国三级午夜理伦三级三 | 免费看男女做爰爽爽视频 | 五月婷婷久 | 爆乳熟妇一区二区三区霸乳 | 国产成人精品一区在线播放 | 亚洲看片网| 91精品国产综合久久久久蜜臀 | 温如玉二虎大结局1800 | 久碰人妻人妻人妻人妻人掠 | 国产成人av乱码在线观看 | 久久亚洲欧美日韩精品专区 | 国产欧美日韩综合精品一区二区 | 欧美在线电影 | 91在线 | porny | 欧美 | 国产精品色 | 久久最新精品 | 免费国产黄网站在线观看 | 国产精品尤物在线 | 久久久久久久久888 久久久久久久久久久国产 久久久久久久久久久久 | 日韩视频免费 | 亚洲欧洲精品视频在线观看 | 免费av在线网站 | 亚洲精品一区二三区不卡 | 2018中文字幕在线观看 | 可米影院 | 亚洲国产午夜精品理论片 | 无码av中文一区二区三区桃花岛 | 欧美成人做性视频在线播放 | 色婷婷激情 | 国产成人片无码视频在线观看 | 国产爆乳无码一区二区麻豆 | 男女下面一进一出无遮挡着 | 一个人看的www片免费高清视频 | 国产午夜精品视频免费不卡69堂 | 无码人妻丰满熟妇奶水区码 | 亚洲国产成人久久综合 | 无码国产色欲xxxxx视频 | 国产精品第1页在线播放 | 久久综合精品国产一区二区三区无码 | 成人黄色小视频网站 | 男人和女人做爽爽视频 | 成人性生活视频在线观看 | 欧美性xxxx狂欢老少配 | 欧美在线视频免费看 | 九九精品视频在线播放 | 日韩欧美在线观看一区 | 国产精品黄大片观看 | 狼色精品人妻在线视频免费 | 阿v免费在线观看 | 人妻激情另类乱人伦人妻 | 人人干免费 | 亚洲免费视频在线观看 | 精品在线一区二区三区 | 天天爱天天做天天干 | 黄色三级视频网站 | 真实做爰对白录音 | 男人靠女人免费视频网站 | 三男一女吃奶添下面视频 | 亚洲日韩一页精品发布 | 亚洲国产欧美国产综合一区 | 国产成人无码性教育视频 | 日本精品一二三区 | 日韩一二三区视频 | 无码人妻少妇久久中文字幕蜜桃 | 欧美在线一区二区三区欧美 | 狠狠久久亚洲欧美专区 | www大片 | 国产精品久久久久久日本 | 国产精品沙发午睡系列990531 | 国产精品成人观看视频国产奇米 | 香蕉视频黄色 | 亚洲一区二区女搞男 | 久久亚洲国产成人亚 | 91精品国产综合久久久久 | 国产高清自产拍av在线 | 丰满熟妇被猛烈进入高清片 | 久久精品亚洲成在人线av网址 | 三级大片在线观看 | 久久国产成人精品av | 日韩在线免费电影 | 少妇伦子伦情品无吗 | 国产一区二区三区四区五区加勒比 | 色婷婷久久久swag精品 | 欧美色欧美亚洲高清在线视频 | 美日韩一区二区 | 国产精品美女 | 奇米奇米777 | 亚洲一区二区三区四区五区六区 | 免费观看黄网站 | 日韩一区二区在线观看视频 | 十六以下岁女子毛片免费 | 国产a级一级久久毛片 | 亚洲人av在线无码影院观看 | 消息称老熟妇乱视频一区二区 | 青青草成人免费视频在线 | 亚洲天天综合色制服丝袜在线 | 国产色网 | 人人妻人人澡人人爽精品欧美 | 亚洲日本在线在线看片 | 羞羞色院91蜜桃在线观看 | 天天操天天摸天天舔 | 最新国产精品拍自在线播放 | 欧美精品v欧洲精品 | 亚洲免费观看视频 | 情欲少妇人妻100篇 秋霞av鲁丝片一区二区 | 久久久综合网 | 日韩免费视频 | 亚洲精品无码久久久久秋霞 | 久久精品国产免费观看99 | 国产麻豆成人精品av | 国产爆乳成av人在线播放 | 久久久久国产成人精品亚洲午夜 | 国产精品免费观看 | 97超级碰碰在线看视频免费超 | 一级毛片一级毛片一级毛片一级毛片 | 中文字幕无码日韩专区 | 久久久久99精品国产片 | 国产一级高清 | 成人欧美一区二区三区在线播放 | 中文字幕乱码人妻无码久久 | 伊人久久艹| 少妇熟女视频一区二区三区 | 色婷婷六月丁香在线观看 | 91视频导航 | 国产人成| 曰批全过程免费视频在线观看无码 | 虎白女粉嫩尤物福利视频 | 国产婷婷精品av在线 | 中文字幕日韩欧美一区二区三区 | 99无码熟妇丰满人妻啪啪 | 末成年毛片在线播放 | 国产成人精品一区二区三区电影 | 欧美日韩在线观看精品 | 日本三级带日本三级带黄国产 | 欧美 日韩 国产 成人 在线观看 | 91不卡在线 | 免费观看一级欧美在线视频 | 国产女人乱子对白av片 | 日韩成人在线播放 | 人妻少妇偷人精品视频 | 国产精品99久久免费观看 | 亚洲国产精品综合久久 | 亚洲区在线 | 欧美高清hd | 成人不卡在线 | 欧美一区二区三区爽大粗免费 | 欧美大片在线看免费观看 | 亚洲aⅴ无码成人网站国产app | 五月婷婷丁香 | 99久久久无码国产精品古装 | 国产舌乚八伦偷品w中 | 网站免黄| 久久久精品一区aaa片 | 久久午夜神器 | 日本黄色网址视频 | 日韩av电影免费看 | 亚洲精品午夜国产va久久成人 | 韩国美女一区二区 | 一本大道伊人av久久乱码 | 国产色a在线观看 | 久久免费福利 | 国产xxxx99真实实拍 | 欧美乱码精品一区 | 天天操一操| 久久人人爽爽爽人久久久 | v视界成人影院在线视频 | 中文字幕精品亚洲一区 | 免费黄色电影在线观看 | 在线播放国产精品 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 | 国产一区二区在线免费观看 | 一级毛片丰满 出奶水 | 99国精产品一区二区三区A片 | 午夜dj在线观看高清在线视频完整版 | 精品国产一区二区三区av性色 | 国产亚洲精品sese在线播放 | 亚洲精华国产精华精华液网站 | 99热这里有免费国产精品 | 日日摸夜夜爽日日摸视频 | 热久久免费 | 亚洲偷 | 日本人妻精品免费视频 | 丝袜人妻一区二区三区 | 国产剧情av麻豆香蕉精品 | 人妻无码视频一区二区三区 | 六月丁香婷婷色狠狠久久 | 久久久国产一区二区三区 | 丁香色婷婷国产精品视频 | 亚洲精品沙发午睡系列 | 无码人妻一区二区三区一 | 亚洲精品蜜夜内射 | 亚洲精品天堂成人片av在线播放 | 国产真实乱对白精彩久久 | 久久三区 | 小明永久2015www永久免费观看 | 男女进进出出动态图啪啪 | 九九在线视频 | 亚洲中文字幕久久精品无码喷水 | 天堂а√8在线最新版在线 天堂а√在线地址在线 | 国产成人理在线观看视频 | 无码人妻久久一区二区三区免费丨 | 好看的欧美熟妇www在线 | 亚洲一区中文字幕 | 制服丝袜中文字幕在线 | 国产精品美女久久久免费 | 五月综合激情婷婷六月 | 日韩电影免费在线观看中文字幕 | 国产精品久久精品国产 | 亚洲精品久久久久久蜜臀 | 国产精品视频一区二区三区 | 国产精品一区av | 97国产精品视频人人做人人爱 | 国产欧美精品一区二区三区-老狼 | 国产熟人av一二三区 | a一级黄| 无码性午夜视频在线观看 | 日本无码免费久久久精品 | 久久久久久国产精品久久 | 精品一区二区三区18 | 99最新地址 | 亚洲精品在线视频 | 97色在线 | 无码人妻精品一区二区蜜桃色欲 | 久久99国产乱子伦精品免费 | 无码av免费一区二区三区试看 | 88国产精品视频一区二区三区 | 天堂av男人在线播放 | 久久久一区二区三区视频 | 九九久久精品无码专区 | 一级毛片私人影院老司机 | 精品国偷自产在线视频九色 | 手机看片日韩欧美 | 内射女校花一区二区三区 | 国产高清在线a视频大全 | 日本午夜在线 | 亚洲精品国产精品国自产 | 玩弄丰满少妇视频 | 欧美视频在线播放 | 精品国产一区二区三区2021 | 看个毛片| 国产日韩精品一区二区三区在线 | 人妻丰满熟妇av无码区 | 国产精品午夜小视频观看 | 久久精品小视频 | 欧美精品综合 | 色屁屁www影院免费观看视频 | 欧美精品www | 丰满爆乳无码一区二区三区 | 久久国产免费观看精品3 | 亚洲区小说区图片区qvod | 欧美a区| 中文字幕人妻互换av久久 | 男人扒女人添高潮视频 | 欧美激情精品久久久久 | 一级做a视频 | 国产免费无码一区二区视频 | 老色鬼久久AV综合亚洲健身 | 91视频网 | 推油少妇久久99久久99久久 | 色婷婷久久久亚洲一区二区三区 | 一本加勒比hezyo无码专区 | 亚洲性一区 | 91视频观看| 久久精品一本到99热免费 | 久久99中文字幕 | 久久天天躁狠狠躁夜夜2020一 | 欧美一进一出抽搐大尺度视频 | 中文在线а√天堂官网 | 久久综合九色综合欧美9v777 | 精品国产av一区二区三区 | 日韩在线精品 | 国产孰妇精品AV片国产m3u8 | 99精品国产在热久久无码 | 精品亚洲一区二区 | 成人av一区二区三区 | 男生插女生视频免费 | 西西人体444www高清大胆 | 色倩网站 | 人人爽天天爽 | 国产精品夜夜春夜夜爽久久小 | 精品国产一区二区三区色欲 | 性欧美一级毛片在线播放 | 国产无套精品一区二区 | 大又大粗又爽又黄少妇毛片 | 欧美在线一区二区三区 | 国产精品久久久久久日本一道 | 四虎国产精品永久一区高清 | 亚洲成a人片在线观看www流畅 | 夜夜嗨av一区二区三区 | 99re热精品视频 | 久久视屏这里只有精品6国产 | 亚洲日韩视频 | 欧美性狂猛bbbbbxxxxx | 日韩中文字幕在线播放 | 狠狠亚洲婷婷综合色香五月排名 | 欧美黑人粗暴多交高潮水最多 | 国产亚洲精品久久久久婷婷瑜伽 | 最近更新中文字幕 | 久久久国产99久久国产久麻豆 | 韩国女主播青草在线观看 | 日韩欧美精品在线观看 | 国产精品91久久久久 | 麻豆久久久9性大片 | 91网站在线观看视频 | 亚洲一区二区女搞男 | 三级视频在线播放 | 91免费精品国偷自产在线在线 | 国产成a人亚洲精品无码樱花 | 超碰一区 | 国产亚洲精品久久久久婷婷瑜伽 | 四虎精品8848ys一区二区 | 欧洲少妇性喷潮 | 欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看 | 2022最新a精品视频在线观看 | 欧美顶级metart裸体全部自慰 | 欧美日韩一二三区 | 日本又黄又粗暴的gif动态图含羞 |