99久久精品免费看国产,中文字幕无码人妻少妇免费,日韩人妻无码一区二区三区,老色69久久九九精品高潮,精品人妻中文字幕有码在线,麻花传媒在线mv免费观看视频,国产成人8x视频网站入口,伊人久久大香线蕉av不卡

您好!歡迎光臨烜芯微科技品牌官網!

深圳市烜芯微科技有限公司

ShenZhen XuanXinWei Technoligy Co.,Ltd
二極管、三極管、MOS管、橋堆

全國服務熱線:18923864027

  • 熱門關鍵詞:
  • 橋堆
  • 場效應管
  • 三極管
  • 二極管
  • mos管工作原理-最全面mos管工作原理文章
    • 發布時間:2019-08-08 16:50:14
    • 來源:
    • 閱讀次數:
    MOS管工作原理
    MOS管定義
    MOS管學名是場效應管,是金屬-氧化物-半導體型場效應管,屬于絕緣柵型。
    其結構示意圖:
    mos管工作原理
    結構示意圖解析
    1)溝道
    上面圖中,下邊的p型中間一個窄長條就是溝道,使得左右兩塊P型極連在一起,因此mos管導通后是電阻特性,因此它的一個重要參數就是導通電阻,選用mos管必須清楚這個參數是否符合需求。
    2)n型
    上圖表示的是p型mos管,讀者可以依據此圖理解n型的,都是反過來即可。因此,不難理解,n型的如圖在柵極加正壓會導致導通,而p型的相反。
    3)增強型
    相對于耗盡型,增強型是通過“加厚”導電溝道的厚度來導通,如圖。柵極電壓越低,則p型源、漏極的正離子就越靠近中間,n襯底的負離子就越遠離柵極,柵極電壓達到一個值,叫閥值或坎壓時,由p型游離出來的正離子連在一起,形成通道,就是圖示效果。因此,容易理解,柵極電壓必須低到一定程度才能導通,電壓越低,通道越厚,導通電阻越小。由于電場的強度與距離平方成正比,因此,電場強到一定程度之后,電壓下降引起的溝道加厚就不明顯了,也是因為n型負離子的“退讓”是越來越難的。耗盡型的是事先做出一個導通層,用柵極來加厚或者減薄來控制源漏的導通。但這種管子一般不生產,在市面基本見不到。所以,大家平時說mos管,就默認是增強型的。
    4)左右對稱
    圖示左右是對稱的,難免會有人問怎么區分源極和漏極呢?其實原理上,源極和漏極確實是對稱的,是不區分的。但在實際應用中,廠家一般在源極和漏極之間連接一個二極管,起保護作用,正是這個二極管決定了源極和漏極,這樣,封裝也就固定了,便于實用。我的老師年輕時用過不帶二極管的mos管。非常容易被靜電擊穿,平時要放在鐵質罐子里,它的源極和漏極就是隨便接。
    5)金屬氧化物膜
    圖中有指示,這個膜是絕緣的,用來電氣隔離,使得柵極只能形成電場,不能通過直流電,因此是用電壓控制的。在直流電氣上,柵極和源漏極是斷路。不難理解,這個膜越薄:電場作用越好、坎壓越小、相同柵極電壓時導通能力越強。壞處是:越容易擊穿、工藝制作難度越大而價格越貴。例如導通電阻在歐姆級的,1角人民幣左右買一個,而2402等在十毫歐級的,要2元多(批量買。零售是4元左右)。
    6)與實物的區別
    上圖僅僅是原理性的,實際的元件增加了源-漏之間跨接的保護二極管,從而區分了源極和漏極。實際的元件,p型的,襯底是接正電源的,使得柵極預先成為相對負電壓,因此p型的管子,柵極不用加負電壓了,接地就能保證導通。相當于預先形成了不能導通的溝道,嚴格講應該是耗盡型了。好處是明顯的,應用時拋開了負電壓。
    7)寄生電容
    上圖的柵極通過金屬氧化物與襯底形成一個電容,越是高品質的mos,膜越薄,寄生電容越大,經常mos管的寄生電容達到nF級。這個參數是mos管選擇時至關重要的參數之一,必須考慮清楚。Mos管用于控制大電流通斷,經常被要求數十K乃至數M的開關頻率,在這種用途中,柵極信號具有交流特征,頻率越高,交流成分越大,寄生電容就能通過交流電流的形式通過電流,形成柵極電流。消耗的電能、產生的熱量不可忽視,甚至成為主要問題。為了追求高速,需要強大的柵極驅動,也是這個道理。試想,弱驅動信號瞬間變為高電平,但是為了“灌滿”寄生電容需要時間,就會產生上升沿變緩,對開關頻率形成重大威脅直至不能工作。
    8)如何工作在放大區
    Mos管也能工作在放大區,而且很常見。做鏡像電流源、運放、反饋控制等,都是利用mos管工作在放大區,由于mos管的特性,當溝道處于似通非通時,柵極電壓直接影響溝道的導電能力,呈現一定的線性關系。由于柵極與源漏隔離,因此其輸入阻抗可視為無窮大,當然,隨頻率增加阻抗就越來越小,一定頻率時,就變得不可忽視。這個高阻抗特點被廣泛用于運放,運放分析的虛連、虛斷兩個重要原則就是基于這個特點。這是三極管不可比擬的。
    9)mos管發熱原因
    Mos管發熱,主要原因之一是寄生電容在頻繁開啟關閉時,顯現交流特性而具有阻抗,形成電流。有電流就有發熱,并非電場型的就沒有電流。另一個原因是當柵極電壓爬升緩慢時,導通狀態要“路過”一個由關閉到導通的臨界點,這時,導通電阻很大,發熱比較厲害。第三個原因是導通后,溝道有電阻,過主電流,形成發熱。主要考慮的發熱是第1和第3點。許多mos管具有結溫過高保護,所謂結溫就是金屬氧化膜下面的溝道區域溫度,一般是150攝氏度。超過此溫度,mos管不可能導通。溫度下降就恢復。要注意這種保護狀態的后果。
    mos管選型四要領
    1)用N溝道orP溝道
    選擇好MOS管器件的第一步是決定采用N溝道還是P溝道MOS管。在典型的功率應用中,當一個MOS管接地,而負載連接到干線電壓上時,該MOS管就構成了低壓側開關。在低壓側開關中,應采用N溝道MOS管,這是出于對關閉或導通器件所需電壓的考慮。當MOS管連接到總線及負載接地時,就要用高壓側開關。通常會在這個拓撲中采用P溝道MOS管,這也是出于對電壓驅動的考慮。
    2)確定MOS管的額定電流
    該額定電流應是負載在所有情況下能夠承受的最大電流。與電壓的情況相似,確保所選的MOS管能承受這個額定電流,即使在系統產生尖峰電流時。兩個考慮的電流情況是連續模式和脈沖尖峰。在連續導通模式下,MOS管處于穩態,此時電流連續通過器件。脈沖尖峰是指有大量電涌(或尖峰電流)流過器件。一旦確定了這些條件下的最大電流,只需直接選擇能承受這個最大電流的器件便可。
    3)選擇MOS管的下一步是系統的散熱要求
    須考慮兩種不同的情況,即最壞情況和真實情況。建議采用針對最壞情況的計算結果,因為這個結果提供更大的安全余量,能確保系統不會失效。
    4)選擇MOS管的最后一步是決定MOS管的開關性能
    影響開關性能的參數有很多,但最重要的是柵極/漏極、柵極/源極及漏極/源極電容。這些電容會在器件中產生開關損耗,因為在每次開關時都要對它們充電。MOS管的開關速度因此被降低,器件效率也下降。為計算開關過程中器件的總損耗,要計算開通過程中的損耗(Eon)和關閉過程中的損耗(Eoff)。
    了解了MOS管的選取法則,那么工程師們選擇的時候就可以通過這些法則去選取所要的MOS管了,從而讓整個電路工作能順利進行下去。不會因為MOS管的不合適而影響后面的各項工作和事宜。
    失效6因果
    MOS失效原因:
    1)雪崩失效(電壓失效),也就是我們常說的漏源間的BVdss電壓超過MOSFET的額定電壓,并且超過達到了一定的能力從而導致MOSFET失效。
    2)SOA失效(電流失效),既超出MOSFET安全工作區引起失效,分為Id超出器件規格失效以及Id過大,損耗過高器件長時間熱積累而導致的失效。
    3)體二極管失效:在橋式、LLC等有用到體二極管進行續流的拓撲結構中,由于體二極管遭受破壞而導致的失效。
    4)諧振失效:在并聯使用的過程中,柵極及電路寄生參數導致震蕩引起的失效。
    5)靜電失效:在秋冬季節,由于人體及設備靜電而導致的器件失效。
    6)柵極電壓失效:由于柵極遭受異常電壓尖峰,而導致柵極柵氧層失效。具體分析如下:
    1)雪崩失效分析(電壓失效)
    到底什么是雪崩失效呢,簡單來說MOSFET在電源板上由于母線電壓、變壓器反射電壓、漏感尖峰電壓等等系統電壓疊加在MOSFET漏源之間,導致的一種失效模式。簡而言之就是由于就是MOSFET漏源極的電壓超過其規定電壓值并達到一定的能量限度而導致的一種常見的失效模式。
    下面的圖片為雪崩測試的等效原理圖,做為電源工程師可以簡單了解下。
    mos管工作原理
    可能我們經常要求器件生產廠家對我們電源板上的MOSFET進行失效分析,大多數廠家都僅僅給一個EAS.EOS之類的結論,那么到底我們怎么區分是否是雪崩失效呢,下面是一張經過雪崩測試失效的器件圖,我們可以進行對比從而確定是否是雪崩失效。
    雪崩失效的預防措施
    雪崩失效歸根結底是電壓失效,因此預防我們著重從電壓來考慮。具體可以參考以下的方式來處理。
    1:合理降額使用,目前行業內的降額一般選取80%-95%的降額,具體情況根據企業的保修條款及電路關注點進行選取。
    2:合理的變壓器反射電壓。
    3:合理的RCD及TVS吸收電路設計。
    4:大電流布線盡量采用粗、短的布局結構,盡量減少布線寄生電感。
    5:選擇合理的柵極電阻Rg。
    6:在大功率電源中,可以根據需要適當的加入RC減震或齊納二極管進行吸收。
    2)SOA失效(電流失效)
    再簡單說下第二點,SOA失效
    SOA失效是指電源在運行時異常的大電流和電壓同時疊加在MOSFET上面,造成瞬時局部發熱而導致的破壞模式。或者是芯片與散熱器及封裝不能及時達到熱平衡導致熱積累,持續的發熱使溫度超過氧化層限制而導致的熱擊穿模式。
    關于SOA各個線的參數限定值可以參考下面圖片。
    mos管工作原理
    1:受限于最大額定電流及脈沖電流
    2:受限于最大節溫下的RDSON。
    3:受限于器件最大的耗散功率。
    4:受限于最大單個脈沖電流。
    5:擊穿電壓BVDSS限制區
    我們電源上的MOSFET,只要保證能器件處于上面限制區的范圍內,就能有效的規避由于MOSFET而導致的電源失效問題的產生。
    這個是一個非典型的SOA導致失效的一個解刨圖,由于去過鋁,可能看起來不那么直接,參考下。
    mos管工作原理
    SOA失效的預防措施
    1:確保在最差條件下,MOSFET的所有功率限制條件均在SOA限制線以內。
    2:將OCP功能一定要做精確細致。
    在進行OCP點設計時,一般可能會取1.1-1.5倍電流余量的工程師居多,然后就根據IC的保護電壓比如0.7V開始調試RSENSE電阻。
    有些有經驗的人會將檢測延遲時間、CISS對OCP實際的影響考慮在內。
    但是此時有個更值得關注的參數,那就是MOSFET的Td(off)。
    它到底有什么影響呢,我們看下面FLYBACK電流波形圖(圖形不是太清楚,十分抱歉,建議雙擊放大觀看)
    mos管工作原理
    從圖中可以看出,電流波形在快到電流尖峰時,有個下跌,這個下跌點后又有一段的上升時間,這段時間其本質就是IC在檢測到過流信號執行關斷后,MOSFET本身也開始執行關斷,但是由于器件本身的關斷延遲,因此電流會有個二次上升平臺,如果二次上升平臺過大,那么在變壓器余量設計不足時,就極有可能產生磁飽和的一個電流沖擊或者電流超器件規格的一個失效。
    3:合理的熱設計余量,這個就不多說了,各個企業都有自己的降額規范,嚴格執行就可以了,不行就加散熱器。
    3)體二極管失效
    在不同的拓撲、電路中,MOSFET有不同的角色,比如在LLC中,體內二極管的速度也是MOSFET可靠性的重要因素。漏源間的體二極管失效和漏源電壓失效很難區分,因為二極管本身屬于寄生參數。雖然失效后難以區分軀體緣由,但是預防電壓及二極管失效的解決辦法存在較大差異,主要結合自己電路來分析。
    體二極管失效預防措施
    其實有那個體二極管,在大部分時候都不礙事,而且有時候還有好處,比如用在H橋上,省得并二極管了。當然也有礙事的時候,那就用兩個MOS管頭頂頭或者尾對尾串聯起來就可以了。
    那個二極管是工藝決定的,也不必太在意,接受它的存在就好了。還有,多說兩句,其實MOS管的D和S本質上是對稱的結構,只是溝道的兩個接點。但是由于溝道的開啟和關閉涉及到柵極和襯底之間的電場,那么就需要給襯底一個確定的電位。又因為MOS管只有3個管腳,所以需要把襯底接到另外兩個管腳之一。那么接了襯底的管腳就是S了,沒接襯底的管腳就是D,我們應用時,S的電位往往是穩定的。在集成電路中,比如CMOS中或者還有模擬開關中,由于芯片本身有電源管腳,所以那些MOS管的襯底并不和管腳接在一起,而是直接接到電源的VCC或者VEE,這時候D和S就沒有任何區別了。
    4)諧振失效
    在并聯功率MOS FET時未插入柵極電阻而直接連接時發生的柵極寄生振蕩。高速反復接通、斷開漏極-源極電壓時,在由柵極-漏極電容Cgd(Crss)和柵極引腳電感Lg形成的諧振電路上發生此寄生振蕩。當諧振條件(ωL=1/ωC)成立時,在柵極-源極間外加遠遠大于驅動電壓Vgs(in)的振動電壓,由于超出柵極-源極間額定電壓導致柵極破壞,或者接通、斷開漏極-源極間電壓時的振動電壓通過柵極-漏極電容Cgd和Vgs波形重疊導致正向反饋,因此可能會由于誤動作引起振蕩破壞。
    諧振失效預防措施
    電阻可以抑制振蕩, 是因為阻尼的作用。但柵極串接一個小電阻, 并非解決振蕩阻尼問題. 主要還是驅動電路阻抗匹配的原因, 和調節功率管開關時間的原因。
    5)靜電失效
    靜電的基本物理特征為:有吸引或排斥的力量;有電場存在,與大地有電位差;會產生放電電流。這三種情形會對電子元件造成以下影響:
    1.元件吸附灰塵,改變線路間的阻抗,影響元件的功能和壽命。
    2.因電場或電流破壞元件絕緣層和導體,使元件不能工作(完全破壞)。
    3.因瞬間的電場軟擊穿或電流產生過熱,使元件受傷,雖然仍能工作,但是壽命受損。
    靜電失效的預防措施
    MOS電路輸入端的保護二極管,其導通時電流容限一般為1mA 在可能出現過大瞬態輸入電流(超過10mA)時,應串接輸入保護電阻。而129#在初期設計時沒有加入保護電阻,所以這也是MOS管可能擊穿的原因,而通過更換一個內部有保護電阻的MOS管應可防止此種失效的發生。還有由于保護電路吸收的瞬間能量有限,太大的瞬間信號和過高的靜電電壓將使保護電路失去作用。所以焊接時電烙鐵必須可靠接地,以防漏電擊穿器件輸入端,一般使用時,可斷電后利用電烙鐵的余熱進行焊接,并先焊其接地管腳。6)柵極電壓失效
    柵極的異常高壓來源主要有以下3種原因:
    1:在生產、運輸、裝配過程中的靜電。
    2:由器件及電路寄生參數在電源系統工作時產生的高壓諧振。
    3:在高壓沖擊時,高電壓通過Ggd傳輸到柵極(在雷擊測試時,這種原因導致的失效較為常見)。
    至于PCB污染等級、電氣間隙及其它高壓擊穿IC后進入柵極等現象就不做過多解釋。
    柵極電壓失效的預防措施
    柵源間的過電壓保護:如果柵源間的阻抗過高,則漏源間電壓的突變會通過極間電容耦合到柵極而產生相當高的UGS電壓過沖,這一電壓會引起柵極氧化層永久性損壞,如果是正方向的UGS瞬態電壓還會導致器件的誤導通。為此要適當降低柵極驅動電路的阻抗,在柵源之間并接阻尼電阻或并接穩壓值約20V的穩壓管。特別要注意防止柵極開路工作。其次是漏極間的過電壓防護。如果電路中有電感性負載,則當器件關斷時,漏極電流的突變(di/dt)會產生比電源電壓高的多的漏極電壓過沖,導致器件損壞。應采取穩壓管箝位,RC箝位或RC抑制電路等保護措施。
    補充下,MOSFET損壞主要有使用/品質工藝兩方面原因.  使用方面:
    1)靜電損壞,初期可能還象好管子一樣開關,經過一段時間后會失效炸機,GDS全短路.
    2)空間等離子損傷,輕者和靜電損壞一樣,重者直接GDS短路.大家要注意啊!放MOSFET或IGBT/COMS器件的地方千萬別用負離子發生器或有此功能的空調!
    3)漏電損傷,多數情況下GDS全短路,個別會DS或GD斷路.
    4)過驅動,驅動電壓超過18V后,經過一段時間使用會GDS全短.
    5)使用負壓關閉,柵加負壓后,MOSFET抗噪能力加強,但DS耐壓能力下降,不適當的負壓,會導致DS耐壓不夠而被擊穿損壞而GDS短路.
    6)柵寄生感應負壓損壞,和不適當的負壓驅動一樣,只是該負壓不是人為加上的,是由于線路寄生LC感應,在刪上感應生成負脈沖.
    烜芯微專業制造二三極管,MOS管,20年,工廠直銷省20%,1500家電路電器生產企業選用,專業的工程師幫您穩定好每一批產品,如果您有遇到什么需要幫助解決的,可以點擊右邊的工程師,或者點擊銷售經理給您精準的報價以及產品介紹
    相關閱讀
    欧美日韩亚洲一区二区三区一| 亚洲国产精品久久久天堂麻豆宅男 | 久久永久免费人妻精品| 国产精品主播一区二区三区| 国产亚洲999精品aa片在线爽| 无遮挡粉嫩小泬久久久久久久| 欧美自拍亚洲综合图区| 亚无码乱人伦一区二区| 亚洲深深色噜噜狠狠网站| 久久精品中文字幕免费| 蜜臀性色av免费| 99视频精品全部在线观看| 中文字幕无码免费久久9一区9| 男女裸交无遮挡啪啪激情试看| 欧美高清freexxxx性| 成年美女黄网站18禁免费| 一色屋精品视频在线观看| 欧美大胆老熟妇乱子伦视频| 东京热人妻系列无码专区| 欧美制服丝袜亚洲另类在线| 最新精品国偷自产在线老年人| 国产激情久久久久久熟女老人| 国产精品视频一区国模私拍| 亚洲精品一区二区中文字幕| 国产无遮挡又黄又大又爽 | 人人澡 人人澡 人人看| 国产亚洲精品久久久久久动漫| 精品人妻无码专区在线无广告视频| 国产三级aⅴ在在线观看| 久久av免费这里有精品| 亚洲国产综合精品一区| 亚洲精品入口一区二区乱麻豆精品| 一区二区三区av波多野结衣| 国产亚洲产品影视在线产品| 成人aⅴ综合视频国产| 亚洲最大的熟女水蜜桃av网站| 一本一道av中文字幕无码| 无码精品不卡一区二区三区| 亚洲天堂2017无码中文| 第一亚洲中文久久精品无码| 亚洲色欲av无码成人专区| 久久www免费人成看片入口| 精品第一国产综合精品蜜芽| 久久无码人妻影院| 人妻熟妇乱又伦精品视频无广告| 天天躁夜夜躁狠狠躁婷婷| 免费一区二区三区成人免费视频| 人人揉揉揉香蕉大免费| 色爱av综合网站| 国产精品美女久久久久网站浪潮| 人妻中文无码就熟专区| av无码动漫一区二区三区精品| 男女性色大片免费网站| 日本又黄又爽gif动态图| 国产粉嫩高中无套进入| 色香欲天天天影视综合网| 2021最新国产在线人成| 超级碰97直线国产免费公开| 美国人性欧美xxxx| 亚洲人成网站在线播放无码 | 性色av无码专区一ⅴa亚洲| 久久99热这里只频精品6| 亚洲午夜爱爱香蕉片| 伊人精品久久久大香线蕉| 中文字幕精品无码综合网| 无码国产成人久久| 大香j蕉75久久精品免费8| 狠狠做五月深爱婷婷| 成人国产精品日本在线观看| 99视频精品国产免费观看| 亚洲精品国产一区二区精华 | 永久中文字幕免费视频网站| 97国语精品自产拍在线观看| 午夜阳光精品一区二区三区| 亚洲国产综合精品2020| 国产午夜精品一区二区三区软件| 高潮内射免费看片| 国产精品久久无码不卡黑寡妇| 国产成人精品自在线导航| 国产精品午夜福利不卡120| 一本久久知道综合久久| 久久久国产精品麻豆a片| 国产成人午夜无码电影在线观看| 一本一道色欲综合网| 又色又爽又黄的视频日本| 国产热re99久久6国产精品首页| 亚洲中文精品久久久久久| 亚洲性视频免费视频网站| 久久永久免费人妻精品下载| 国产热の有码热の无码视频| 亚洲另类春色国产精品| 亚洲精品欧美日韩一区| 精品成人无码中文字幕不卡| 国产在线一区二区在线视频| 成人亚洲a片v一区二区三区麻豆 | 7777久久亚洲中文字幕蜜桃| 国产成人av三级在线观看按摩| 欧美国产日韩在线三区| 波多野结衣av在线无码中文观看| 亚洲色成人网站www永久下载| 免费看无码特级毛片| 色av专区无码影音先锋| 久久99精品久久久久免费| 欧美自拍亚洲综合图区| 日本亚洲欧美在线视观看| 国产精品久久久久久久福利| 99精品丰满人妻无码a片| 国产真实露脸乱子伦| 乌克兰粉嫩xxx极品hd| 精品国产一区二区三区av色诱| 性做爰高清视频在线观看视频| 亚洲中文字幕在线无码一区二区| 日本欧美一区二区免费视频| 中文字幕日韩激情无码不卡码| 中文无码一区二区视频在线播放量 | 国产免费mv大片人人电影播放器| 夜色阁亚洲一区二区三区| 伊人久久综合精品无码av专区 | 国产日产精品久久快鸭的功能介绍| 99久久九九免费观看| 最新中文字幕av无码专区不 | 亚洲色欲在线播放一区| 亚洲中文字幕无码中文 | 色老板精品无码免费视频| 久久中文字幕亚洲精品最新 | 韩国的无码av看免费大片在线| 制服丝袜人妻有码无码中文字幕| 欧美va亚洲va在线观看日本| 欧洲亚洲色视频综合在线| 一本热久久sm色国产| 色婷婷综合和线在线| 国产午夜精品一二区理论影院 | 久久免费精品国产72精品九九| 亚洲国内精品自在线影院牛牛| 亚洲乱亚洲乱少妇无码| 国产综合无码一区二区辣椒| 久久99精品久久久久婷婷暖 | 亚洲色欲色欲欲www在线| 日日噜噜大屁股熟妇| 久久毛片免费看一区二区三区| 高潮射精日本韩国在线播放 | 四虎影库久免费视频| 久久久噜噜噜久久熟女aa片| 2020精品国产午夜福利在线观看 | 久久www免费人咸_看片| 国产成人精品日本亚洲| 美女张开腿给男人桶爽久久| 国产一区二区三区日韩精品| 精品人妻无码专区在线无广告视频| 国产精品三级av三级av三级| 男人下部进女人下部视频| 麻豆文化传媒精品一区二区| 久久视热这里只有精品| 欧美丰满熟妇乱xxxxx视频| h番动漫福利在线观看| 国产亚洲精aa在线看| 日本欧美一区二区免费视频| 欧美人牲交a欧美精区日韩| 亚洲色欲在线播放一区| 亚洲精品午夜一区二区电影院| 爽爽午夜影视窝窝看片| 欧美极p品少妇的xxxxx| 黑人巨大精品欧美视频一区| 伊人99综合精品视频| 免费一本色道久久一区| 国产旡码高清一区二区三区| 亚洲第一av导航av尤物| 亚洲视频无码高清在线| 亚洲成a人片在线观看无码下载| 无码专区中文字幕无码| 久久影院午夜伦手机不四虎卡| 国产精品日韩av在线播放| 亚洲大成色www永久网站| 免费无毒永久av网站| 日本视频高清一区二区三区| 亚洲久久中文字幕www网站| 国产md视频一区二区三区| 精品含羞草免费视频观看| 蜜桃麻豆www久久国产精品| 免费国产va在线观看| 国产在线精品视频你懂的| 国产在线午夜卡精品影院| 久久精品99av高久久精品| 亚洲熟妇无码av不卡在线观看 | 久久人午夜亚洲精品无码区| 国产成人亚洲综合二区| 国产在线午夜卡精品影院| 久久国产乱子伦精品免费午夜| 亚洲高清国产av拍精品青青草原 | 国产香蕉97碰碰视频va碰碰看| 伊人精品无码av一区二区三区| 免费一区二区三区成人免费视频 | 精品人妻中文av一区二区三区| 久久精品人妻无码一区二区三区v| 高清视频在线观看一区二区三区| 东京热中文字幕a∨无码| 自拍偷自拍亚洲精品第1页| 亚洲顶级裸体av片| 久久无码中文字幕无码| 中文成人无码精品久久久| 国产成人精品人人| 国产成人亚洲精品无码青app| 99精品视频在线观看免费蜜桃| 亚洲国产日韩视频观看| 国产精品成人嫩草影院| 窝窝午夜色视频国产精品破| 国产精品福利一区二区久久| 久久久橹橹橹久久久久| 波多野结衣不打码视频| 丁香婷婷激情综合俺也去| 无码精品久久久久久人妻中字| 国产在观线免费观看久久| 免费国产裸体美女视频全黄| 两性色午夜视频免费播放| 国产亚洲视频在线观看网址| 无码手机线免费播放三区视频| 人妻熟女一区二区aⅴ千叶宁真| 国语自产精品视频在线区| 中国人与黑人牲交free欧美| 人人鲁免费播放视频| 国产aⅴ无码久久丝袜美腿| 99精品久久久久中文字幕| 无码高潮爽到爆的喷水视频| 亚洲精品无码久久一线| 一本一道av中文字幕无码| 男女性色大片免费网站| 自拍视频亚洲综合在线精品| 欧美zozo另类特级| 精品无码欧美黑人又粗又| 亚洲国产精品久久久久制服| 日日碰狠狠躁久久躁9| 超碰97人人做人人爱网站| 亚洲毛片无码专区亚洲乱| 久久强奷乱码老熟女| 免费精品国产人妻国语三上悠亚| 亚洲va久久久噜噜噜久久男同| 日本老熟妇乱子伦精品| 亚洲欧美日韩国产自偷| 国内精品久久人妻无码不卡| 人人妻久久人人澡人人爽人人精品| 无码日本精品一区二区片| 人妻天天爽夜夜爽一区二区| 老司机午夜福利试看体验区| a国产一区二区免费入口| 国产成人精品午夜福利不卡| 国产香蕉一区二区三区在线视频 | 无码精品不卡一区二区三区| 夜夜夜躁高潮天天爽| 国产精品久久久久久不卡盗摄| 久久久亚洲综合久久久久87| 久爱无码免费视频在线| 中文字幕无码av免费久久| 性男女做视频观看网站| 老湿机香蕉久久久久久| 国产真实露脸乱子伦| 夜夜躁狠狠躁日日躁孕妇| 久久久久久成人综合网| 国产美女自卫慰视频福利| 中文无码vr最新无码av专区| 国产98色在线 | 国产| 久久国产色欲av38| 无码专区人妻系列日韩| 午夜片无码区在线观看爱情网| 成人无码精品免费视频在线观看| 伊人久久大线影院首页| 国产精品美女久久久网站动漫| 久久99er精品国产首页| 8050午夜二级无码中文字幕| 亚洲高清一区二区三区电影| 在线高清亚洲精品二区| 亚洲欧洲无卡二区视頻| 天天看片天天av免费观看| 秋霞午夜久久午夜精品| 欧美熟妇性xxxx交潮喷| 亚洲精品中文字幕久久久久| 亚洲综合无码一区二区三区不卡| 国产98色在线 | 国产| 天天影视网色香欲综合网| 丰满人妻熟妇乱又伦精品视| 秋霞午夜久久午夜精品| 日韩亚洲中字无码一区二区三区| 欧美男男作爱videos可播放| 国产成人亚洲综合二区| 免费大片黄国产在线观看| 国产无套粉嫩白浆在线观看| 在线 国产 精品 蜜芽| 无码免费中文字幕视频| 狠狠做五月深爱婷婷| 国产在线视频一区二区三区欧美图片| a狠狠久久蜜臀婷色中文网| 性色av一区二区三区夜夜嗨| 特级婬片国产高清视频| 婷婷综合缴情亚洲| 亚洲中文字幕无码一久久区| 国产伦子系列沙发午睡| 国产精品天天在线午夜更新| 亚洲乱码av中文一区二区软件| 国精产品一品二品国精在线观看| 韩国的无码av看免费大片在线| 久久综合少妇11p| 四虎国产精品成人免费久久| 初音未来爆乳下裸羞羞无码| 久久精品人妻中文系列| 国内精品无码一区二区三区| 亚洲伊人成综合网2222| 久久国产劲爆∧v内射-百度| 天天狠天天添日日拍| 中文日产幕无线码6区收藏| 国产综合无码一区二区辣椒| 久久国产乱子伦精品免费午夜| 综合久久综合久久88色鬼| 国产综合精品女在线观看| 国产乱子伦一区二区三区=| 玖玖资源 av在线 亚洲| 久久精品麻豆日日躁夜夜躁妓女| 精品无码国产自产野外拍在线| 国产精品超清白人精品av| 精品无码国产不卡在线观看| 日本中文一二区有码在线| 久久精品66免费99精品| 欧美肥妇毛多水多bbxx| 国产成人精品日本亚洲| 720lu国产刺激无码| 日本一本免费一二区| 国产精品女上位好爽在线| 亚洲国产一区二区波多野结衣| 120秒试看无码体验区| 麻豆天美国产一区在线播放| 国产女人高潮抽搐叫床视频| 波多野结衣不打码视频| 欧美丰满熟妇性xxxx| 国产成人尤物在线视频| 久久99精品久久久久免费| 亚洲成a人无码av波多野| 精品午夜国产福利在线观看| 大香j蕉75久久精品免费8| 在线播放国产精品三级| 99久久e免费热视频百度| 伊人精品久久久久7777| 国产精品国产自线拍免费软件| 男人到天堂在线a无码| 亚洲性视频免费视频网站| 久久久久人妻一区二区三区vr| 精品影片在线观看的网站| 天堂√最新版中文在线天堂| 国产精品白丝av网站在线观看 | 亚洲香蕉aⅴ视频在线播放| 巨爆乳中文字幕巨爆区巨爆乳无码| 亚洲精品理论电影在线观看| 亚洲国产成人精品无码区宅男?| 日本黄h兄妹h动漫一区二区三区| 亚洲精品久久久久久久久毛片直播| 在线播放偷拍一区精品| 国产精品久久久久久人妻无| 国产午夜精品一区二区三区极品| 欧美乱人伦视频在线| 在线亚洲+欧美+日本专区| 国产精品自在在线午夜精华在线| 亚洲欭美日韩颜射在线二| 狠狠躁夜夜躁人人爽天天开心婷婷 | 久久精品国产国产精品四凭| 97se色综合一区二区二区| 综合图片亚洲综合网站| 亚洲国产成人精品无码区在线软件| 国产成人亚洲精品另类动态 | 国产传媒18精品免费1区| 亚洲日韩电影久久| 国产成人综合色在线观看网站| 亚洲国产成人va在线观看| 精品成人无码中文字幕不卡| 人妻熟女少妇一区二区三区| 免费看一区二区三区四区 | 国产精品久久久久人妻无码| 手机看片aⅴ永久免费无码| 亚洲精品入口一区二区乱麻豆精品| 国产精品自在在线午夜精华在线| 亚洲色欲色欲www在线看| 国产精品青青青在线观看| 日韩人妻中文无码一区二区| 久久国产avjust麻豆| 2020精品国产午夜福利在线观看 | 综合色就爱涩涩涩综合婷婷| 久久精品麻豆日日躁夜夜躁妓女| 日韩 欧美 动漫 国产 制服| 亚洲综合av一区二区三区不卡| 国产精品丝袜肉丝出水| 亚洲成年av天堂动漫网站| 无码中文字幕在线播放2| 亚洲成在人线aⅴ免费毛片| 无码视频免费一区二区三区 | 无码中文人妻在线三区| 亚洲欧美日韩中文加勒比| 成人免费无码视频在线网站| 久久视频这里只精品| 久久国产亚洲高清观看| 日韩中文字幕无码一区二区三区| 99久久国产综合精品女同图片| 女狠狠噜天天噜日日噜| 无码欧美黑人xxx一区二区三区| 中文字幕欧美亚州视频免费| 午夜阳光精品一区二区三区| 无码写真精品永久福利在线| 午夜不卡无码中文字幕影院| 中文字幕无码色综合网| 在线黑人抽搐潮喷| 熟女人妻aⅴ一区二区三区麻豆| 在线 亚洲 国产 欧美 | 人人超碰人人爱超碰国产| 亚洲一线产区二线产区分布| 好爽…又高潮了毛片免费看| 精品蜜臀av在线天堂| 久久996re热这里有精品| 久久精品99av高久久精品| 亚洲日韩一区二区一无码| 69做爰视频在线观看| 99精品久久久久中文字幕 | 亚洲中文字幕无码永久| 夜夜澡人摸人人添人人看| 蜜桃av无码免费看永久| 色婷婷亚洲十月十月色天| 亚洲另类无码专区国内精品| 亚洲色老汉av无码专区最 | 麻豆国产原创视频在线播放 | 亚洲婷婷综合色香五月| 国产精品爽爽va在线观看网站| 成人区亚洲区无码区在线点播| 天天影视网色香欲综合网| 精品伊人久久久99热这里只| 日本精品中文字幕在线播放| 久久99热这里只频精品6| 亚洲国产精品国自产拍电影| 国产高清av首播原创麻豆| 偷拍区清纯另类丝袜美腿| 最新国产精品精品视频| 亚洲人成伊人成综合网小说| 亚洲精品午夜久久久伊人| 成年女性特黄午夜视频免费看| 大香伊蕉日本一区二区| 春药玩弄少妇高潮吼叫| 亚洲精品二区国产综合野狼| 国产亚洲人成网站在线观看琪琪秋| 国产成久久免费精品av片| 无码亲近乱子伦免费视频在线观看 | 亚洲精品国产一区二区小泽玛利亚| 99久久精品视香蕉蕉| 久久精品极品盛宴免视| 又色又爽又黄的视频网站| 国产美女被遭高潮免费| 国产桃色无码视频在线观看 | 丰满少妇av无码区| 亚洲综合久久一本久道| 国产国产国产国产系列| 五十六十日本老熟妇乱| 国内精品久久久久影院网站| 国产美女在线精品免费观看网址| 亚洲国产精品久久一线app| 日本黄漫动漫在线观看视频| 精品久久久久久无码人妻蜜桃| aⅴ无码视频在线观看| 日本高清在线天码一区播放| 免费女人高潮流视频在线| 国产成人三级在线视频网站观看| 日本老熟妇乱子伦精品| 久久99九九精品久久久久蜜桃| 香蕉久久夜色精品国产尤物| 国产无套流白浆视频免费| 18以下不能看的色禁网站| 亚洲欧洲自拍拍偷综合| 青草伊人久久综在合线亚洲| 色婷婷婷丁香亚洲综合| 无码avav无码中文字幕| 伊人久久综合精品无码av专区| 国产精品久久无码一区二区三区网| 国产国拍精品av在线观看| 久久精品人妻无码一区二区三区v| 成人国内精品久久久久影院| 亚洲欧美熟妇自拍色综合图片| 国产成人综合亚洲看片| 亚洲精品久久久久久不卡精品小说| 综合图片亚洲综合网站| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ图片| 久久人人爽人人人人片av| 色yeye香蕉凹凸视频在线观看| 日本道专区无码中文字幕| 中文字幕精品无码综合网| 国产精自产拍在线看中文| 久久精品国产只有精品66| 少妇熟女天堂网av| 色橹橹欧美在线观看视频高清| 国产麻豆精品福利在线观看| 亚洲国产精品嫩草影院| 男女做爰猛烈啪啪吃奶伸舌头下载|