国产粉嫩小泬在线观看泬-亚洲中文字幕无码乱线-色呦呦官网-国产色爽-偷窥村妇洗澡毛毛多-亚洲狠狠做深爱婷婷影院-国产精品1-国产精彩视频在线-无码精品人妻一区二区三区免费看-国产av老师丝袜美腿丝袜-久久99婷婷-成人性生生活性生交3-性xxxx狂欢老少配o-九九九久久久久-黄色免费网站在线看-亚洲综合色区另类小说-欧美a∨-av在线免费观看网址-岛国av在线免费观看-国产精品v片在线观看不卡

你的位置:首頁 > 電源管理 > 正文

使用超級電容儲能:多大才足夠大?

發布時間:2020-11-04 來源:Markus Holtkamp,Gabino Alonso 責任編輯:wenwei

【導讀】在電源備份或保持系統中,儲能媒介可能占總物料成本(BOM)的絕大部分,且占據大部分空間。優化解決方案的關鍵在于仔細選擇元件,以達到所需的保持時間,但又不過度設計系統。也就是說,必須計算在應用使用壽命內滿足保持/備份時間要求所需的儲能量,而不過度儲能。
 
問題:為備用電源系統選擇超級電容時,可以采用簡單的能源計算方法嗎?
 
答案:簡單的電能計算方法可能達不到要求,除非您將影響超級電容整個生命周期的儲能性能的所有因素都考慮進去。
 
簡介
 
在電源備份或保持系統中,儲能媒介可能占總物料成本(BOM)的絕大部分,且占據大部分空間。優化解決方案的關鍵在于仔細選擇元件,以達到所需的保持時間,但又不過度設計系統。也就是說,必須計算在應用使用壽命內滿足保持/備份時間要求所需的儲能量,而不過度儲能。
 
本文介紹考慮超級電容在其使用壽命期間的變化,在給定保持時間和功率下選擇超級電容和備用控制器的策略。
 
靜電雙層電容(EDLC)或超級電容(supercaps)都是有效的儲能設備,可以彌補更大更重的電池系統和大容量電容之間的功能差距。相比可充電電池,超級電容能夠承受更快速地充放電周期。因此在電能相對較低的備用電源系統、短時充電系統、緩沖峰值負載電流系統和能量回收系統中,超級電容用于短期儲能比電池更好(參考表1)。在現有的電池-超級電容混合系統中,超級電容的高電流和短時電源功能是對電池的長持續時間、緊湊儲能功能的有效補充。
 
表1.EDLC和鋰離子電池之間的比較
使用超級電容儲能:多大才足夠大?
 
需注意,超級電容承受高溫和高電池電壓會縮短超級電容的使用壽命。必須確保電池電壓不超過溫度和電壓額定值,在需要堆疊超級電容,或者輸入電壓無法獲得有效調節的應用中,這些參數符合工作規格要求(參見圖1)。
 
使用超級電容儲能:多大才足夠大?
圖1.過度簡單的設計導致超級電容充電方案存在風險的示例
 
使用分立式組件很難構建出可靠又高效的解決方案。相比之下,集成式超級電容充電器/備用控制器解決方案易于使用,且一般提供以下大部分或全部功能:
 
?無論輸入電壓如何變化,都能穩定調節電池電壓
?各個堆疊電池可實現電壓平衡,確保無論電池之間是否失配,都在所有運行條件下提供匹配的電壓
?電池電壓保持低傳導損耗和低壓差,確保系統能從給定的超級電容獲取最大電量
?浪涌限流,支持帶電插入電路板
?與主機控制器通信
 
選擇合適的集成式解決方案
 
ADI公司提供一系列集成式解決方案,均采用所有必需的電路,通過單個IC提供備用系統的所有基本功能。表2總結了一些ADI公司超級電容充電器的功能。
 
對于采用3.3 V或5 V供電軌的應用,可以考慮:
 
?LTC3110:2 A雙向降壓-升壓型DC-DC穩壓器和充電器/平衡器
?LTC4041:2.5 A超級電容備份電源管理器
 
對于采用12 V或24 V供電軌的應用,或者如果需要高于10 W的備用電源,可以考慮:
 
?LTC3350:大電流超級電容后備控制器和系統監視器
?LTC3351:可熱插拔的超級電容充電器、后備控制器和系統監視器
 
如果您的系統需要使用主降壓穩壓器來調節3.3 V或5 V供電軌,使用內置升壓轉換器來備份,使用單個超級電容或其他能源進行臨時備份或斷電應急操作,您應該考慮:
 
?LTC3355:20 V、1 A降壓型DC-DC系統,帶集成式超級電容充電器和后備穩壓器
 
ADI公司還提供許多其他恒流/恒壓(CC/CV)解決方案,可用于為單個超級電容、電解電容、鋰離子電池或NiMH電池充電。有關超級電容解決方案的更多信息,請訪問analog.com。
 
有關其他解決方案的更多信息,請聯系當地FAE或地區支持團隊。
 
計算保持或備份時間
 
在設計超級電容儲能解決方案時,多大才足夠大?為了限定討論分析的范圍,我們將重點探討高端消費電子產品、便攜式工業設備、電能計量和軍事應用中使用的經典保持/備份應用。
 
表2.集成式超級電容充電器解決方案的功能概覽
使用超級電容儲能:多大才足夠大?
 
這項設計任務就相當于一位徒步旅行者確定進行一天徒步旅行需要帶多少水。帶少量水上山一開始肯定很輕松,但他可能過早地將水喝完,尤其是在艱難的徒步行程中。而攜帶一大瓶水的話,徒步旅行者需要背負額外的重量,但可以在整個旅程中可以保持充足飲水。此外,徒步旅行者還需要考慮天氣狀況:天熱時多帶水,天冷時少帶水。
 
選擇超級電容與此非常類似;保持時間和負載與環境溫度一樣,都非常重要。此外,還必須考慮標稱電容的使用壽命退化,以及超級電容本身的ESR。一般而言,超級電容的壽命終止(EOL)參數定義為:
 
?額定(初始)電容降低到標稱電容的70%。
?ESR達到了額定初始值的兩倍。
 
這兩個參數在以下計算中非常重要。
 
要確定電源組件的大小,需要先了解保持/備份負載規格。例如,在電源故障的情況下,系統可能會禁用非關鍵負載,以便將電能傳輸給關鍵電路,例如那些將數據從易失性存儲器保存到非易失性存儲器的電路。
 
電源故障有多種形式,但備份/保持電源通常必須支持系統在持續故障時平穩關閉,或在出現短暫的電源故障時繼續運行。
 
這兩種情況下,都必須根據備份/保持期間需要支持的負載總量,以及必須支持這些負載的時間,來確定組件大小。
 
保持或備份系統所需的能量:
 
使用超級電容儲能:多大才足夠大?
 
電容中儲存的電能:
 
使用超級電容儲能:多大才足夠大?
 
根據設計常識和經驗,要求電容中存儲的電能必須大于保持或備份所需的電能:
 
使用超級電容儲能:多大才足夠大?
 
這可以粗略估算出電容的大小,但不足于確定真正可靠的系統所需的大小。必須確定關鍵細節,比如造成電能損失的各種原因,這些最終可能導致需要更大的電容。電能損失分為兩類:因DC-DC轉換器效率導致的損失,以及電容本身導致的損失。
 
如果在保持或備份期間,由超級電容為負載供電,還必須知道DC-DC轉換器的效率。效率取決于占空比(線路和負載)條件,可以從控制器數據手冊獲取。表2中器件的峰值效率為85%到95%,在保持或備份期間隨負載電流和占空比不同而變化。
 
超級電容電能損失量相當于我們無法從超級電容中提取的電能量。這種損耗由DC-DC轉換器的最小輸入工作電壓決定,取決于DC-DC轉換器的拓撲,稱為壓差。這是在比較集成式解決方案時需要考慮的一個重要參數。
 
采用前面的電容電能計算方法,減去低于VDropout時無法獲取的電能,可以得到:
 
使用超級電容儲能:多大才足夠大?
 
那么,VCapacitor呢?很顯然,將VCapacitor設置為接近其最大額定值會增加存儲的電能,但這種策略存在嚴重的缺陷。通常,超級電容的絕對最大額定電壓為2.7 V,但典型值為2.5 V或低于2.5 V。這是考慮到應用的使用壽命,以及額定的工作環境溫度(參見圖2)。在較高的環境溫度下使用較高的VCapacitor,會降低超級電容的使用壽命。對于需要很長的使用壽命或在相對較高的環境溫度下運行的穩健應用,建議使用較低的VCapacitor。各超級電容供應商通常根據嵌位電壓和溫度來提供估計使用壽命的特性曲線。
 
使用超級電容儲能:多大才足夠大?
圖2.使用壽命與嵌位電壓的關系圖(以溫度作為關鍵參數)
 
最大功率傳輸定理
 
必須考慮的第三個影響因素不是特別明顯:最大功率傳輸定理。為了從具有等效串聯電阻的超級電容源獲得最大外部功率(參見圖3),負載電阻必須等于源電阻。本文交替使用耗盡、備份或負載幾種表述,在這里它們都表示相同的意思。
 
使用超級電容儲能:多大才足夠大?
圖3.從具有串聯電阻的電容堆棧供電
 
如果我們將圖3中的示意圖作為戴維南等效電路,可以使用以下公式,輕松計算出負載的功耗:
 
使用超級電容儲能:多大才足夠大?
 
為了計算最大的功率傳輸,我們可以對前一個公式求導,求出它為零時的條件。RSTK = RLOAD時就是這種情況。
 
讓RSTK = RLOAD,可以得出:
 
使用超級電容儲能:多大才足夠大?
 
這也可以直觀地理解。也就是說,如果負載電阻大于源電阻,由于總電路電阻增大,負載功率會降低。同樣,如果負載電阻低于源電阻,則由于總電阻降低,大部分功耗在電容源內;類似的,負載中消耗的功率也降低。因此,對于給定的電容電壓和給定的堆棧電阻(超級電容的ESR),當源阻抗和負載阻抗匹配時,可傳輸功率最大。
 
使用超級電容儲能:多大才足夠大?
圖4.可用功率與堆棧電流的關系曲線
 
關于設計中的可用電能有一些提示說明。由于堆疊式超級電容的ESR固定不變,所以在備份操作期間唯一變化的值就是堆棧電壓,當然也包括堆棧電流。
 
為了滿足備份負載的要求,隨著堆棧電壓降低,支持負載所需的電流增加。遺憾的是,電流增加到超過定義的最佳水平時,會增加超級電容的ESR損失,從而導致可用備份功率降低。如果這種情況發生在DC-DC轉換器達到其最低輸入電壓之前,則會轉化為額外的可用電能損失。
 
使用超級電容儲能:多大才足夠大?
圖5.此圖顯示某些輸出功率所需最小VIN的推導過程
 
圖5顯示可用功率與VSTK的函數關系圖,假設最優電阻與負載匹配,備用功率為25 W。此圖也可以視為無單位時基:當超級電容滿足所需的25 W備份功率時,超級電容向負載放電,堆棧電壓隨之降低。在3 V時,存在一個拐點,此時負載電流高于最優水平,導致負載的可用備用功率降低。這是系統的最大輸出功率點,就在這個點,超級電容的ESR損失增加。在這個示例中,3 V明顯高于DC-DC轉換器的壓差,所以不可用電能完全由超級電容引起,導致調節器未得到充分利用。理想情況下,超級電容達到壓差,使得系統供電能力達到最高。
 
使用之前的PBACKUP方程,我們可以求解VSTK(MIN)同樣,我們也可以考慮升壓轉換器的效率,并將其加到這個公式中:
 
使用超級電容儲能:多大才足夠大?
 
升壓運算:使用超級電容儲能:多大才足夠大?
 
使用這個下限值VSTK(MIN),我們可以從最大和最小電池電壓中得出電容利用率αB:
 
使用超級電容儲能:多大才足夠大?
 
在確定備份時間時,不僅超級電容的電容值至關重要,電容的ESR也同樣重要。超級電容的ESR決定了有多少堆棧電壓可用于備份負載,也就是利用率。
 
由于從輸入電壓、輸出電流和占空比方面來看,備份過程是一個動態過程,所以計算所需堆棧電容的完整公式不會像前面的版本那么簡單。可以看出,最終公式為:
 
使用超級電容儲能:多大才足夠大?
 
其中η = DC-DC轉換器的效率。
 
超級電容備份系統設計方法
 
根據前面介紹的概念和計算說明,超級電容備份系統設計方法總結如下:
 
?確定PBackup和tBackup的備份要求。
?針對所需的電容使用壽命確定最大電池電壓VSTK(MAX)
?選擇堆疊電容數量(n)。
?為超級電容選擇所需的利用率αB(例如,80%到90%)。
?求解得出電容CSC
 
使用超級電容儲能:多大才足夠大?
 
?找到具有足夠CSC的超級電容,并檢驗是否滿足最低RSC公式:
 
使用超級電容儲能:多大才足夠大?
 
使用超級電容儲能:多大才足夠大?
圖6.采用25 F電容的36 W、4秒保持時間系統和LTC3350/LTC3351的計算結果
 
使用超級電容儲能:多大才足夠大?
圖7.采用45 F電容系統和LTC3350/ LTC3351的計算結果
 
如果沒有合適的電容,可以選擇更高的電容、更高的電池電壓、更多的堆疊電容或更低的利用率進行迭代。
 
考慮超級電容的壽命終止因素
 
對于必須達到一定使用壽命的系統,使用前面所述方法并考慮EOL值時必須進行相應更改,一般采用70% CNOM、200% ESRNOM。這使計算變得復雜,但是大部分ADI超級電容管理器都可以使用產品頁面上現有的電子表格工具進行計算。
 
我們以LTC3350為例來使用簡化方法:
 
?所需的備用功率為36 W,持續時間為4秒。
?為實現更長的使用壽命/支持更高的環境溫度,將VCELL(MAX)設置為2.4 V。
?四個電容以串聯方式堆疊在一起。
?DC-DC效率(?)為90%。
?使用最初推測的25 F電容,通過電子表格工具可得出結果,如圖6所示。
 
基于最初推測的25 F電容,我們使用標稱值得出了所需的4秒備份時間(具有25%的額外裕量)。但是,如果我們考慮ESR和電容的EOL值,我們的備份時間幾乎縮短一半。若要使用電容的EOL值獲得4秒備份時間,我們必須至少修改其中一個輸入參數。由于它們大多是固定值,因此電容是最容易增加的參數。
 
?將電容增加至45 F,通過電子表格工具得出結果,如圖7所示。
 
使用45 F時,由于標稱值提供了長達9秒的備份時間,增加的幅度似乎很大。但是,通過添加CAPEOL和ESREOL參數,并得出6.2 V最低堆棧電壓之后,考慮EOL時的備份時間驟降一半。但是,這仍然滿足我們需要4秒備份時間的要求,并且具有5%的額外裕量。
 
額外的超級電容管理器功能
 
LTC3350和LTC3351通過集成ADC提供額外的遙測功能。這些部件可以測量超級電容堆棧的系統電壓、電流、電容和ESR。進行電容和ESR測量時,對在線系統的影響也極小。器件配置和測量通過I2C/SMBus進行通信。因此系統處理器能夠在應用的生命周期內監控重要參數,確保可用的備份電源滿足系統要求。
 
LTC3350和LTC3351能夠實時測量超級電容堆棧的電容和ESR,使用新電容時可降低鉗位電壓,從而輕松滿足備份要求。接收遙測數據的處理器可以進行編程,以實施上述計算。因此系統可實時計算滿足備份時間所需的最小箝位電壓,并考慮實時電容和ESR。該算法將進一步提高超級電容備份系統的使用壽命,如圖2所示,在高溫條件下,即使鉗位電壓稍微降低,也會顯著延長超級電容的壽命。
 
最后,LTC3351具有熱插拔控制器,用于提供保護功能。熱插拔控制器使用背對背N通道MOSFET提供折返限流功能,可減少高可用性應用中的浪涌電流和短路保護。
 
結論
 
利用標稱值下的電能傳輸基礎知識,可以將計算滿足備用規格所需的電容值轉換為簡單的計算所需功率,以及存儲功率問題。遺憾的是,當您考慮最大功率傳輸、電容器的EOL電容和ESR的影響時,這種簡單的方法無法滿足要求。這些因素會極大地影響系統在整個壽命周期內的可用電能。利用ADI的集成超級電容解決方案和大量可用的備份時間計算工具,模擬工程師可以胸有成竹地設計和構建可靠的超級電容器備份/保持解決方案,不僅能夠在應用的使用壽命內滿足設計要求,而且對成本的影響極小。
 
作者簡介
 
Markus Holtkamp于1993年獲得德國波鴻大學頒發的學位。他于2010年10月加盟凌力爾特(現為ADI公司的一部分),擔任現場應用工程師(FAE),為中歐客戶提供技術支持。Markus曾在一家德國設計公司擔任了14年的IC設計師(高速和混合信號ASIC),也曾在Arrow Electronics工作三年半,擔任模擬現場應用工程師。
 
Gabino Alonso目前是Power by Linear™部門的戰略營銷總監。加入ADI公司之前,Gabino在凌力爾特、德州儀器、加州理工州立大學擔任過市場營銷、工程、運營和講師等多個職位。他擁有加州大學圣巴巴拉分校電子和計算機工程碩士學位。
 
 
推薦閱讀:
 
變頻器的整流單元是怎樣工作的?
只要簡單接線配置,輕松將單級步進電機作為雙級步進電機進行驅動
安森美獲維科杯·OFweek 2020物聯網行業最具行業影響力企業獎
安富利與英飛凌攜手賦能物聯網設備與云的安全連接
聚焦芯生態,貿澤贊助2020中國(深圳)集成電路峰會
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: 成年人免费小视频 | 五月丁香六月激情综合在线视频 | 波多野吉衣毛片 | 老司机久久99久久精品播放 | 成在人线av无码免观看午夜网 | 亚洲aaaaaaa| 丰满少妇大叫太大太粗 | 亚洲午夜无码久久久久软件 | 亚洲日本一区二区三区在线不卡 | 国产精品亚洲а∨天堂网 | 亚洲国产中文在线 | 日韩爽爽视频 | jizzz18| 日韩在线中文字幕 | 亚州av在线| 国产亚洲综合视频在线 | 国产精品动漫一区二区三区 | 99www久久综合久久爱com | 亚洲色欲色欲综合网站sw0060 | 红桃视频91 | 正在播放国产真实露脸高清 | 国产高清免费在线观看 | 久在线视频 | 亚洲奶汁xxxx哺乳期 | 亚洲精华国产精华精华 | 国产三级午夜理伦三级 | 国产香蕉视频在线播放 | 国产丝袜在线视频 | 亚洲人成人一区二区在线观看 | 夜夜超碰 | 亚洲国产精品无码久久一线 | 国产女主播一区二区 | 狠狠爱五月丁香亚洲综合 | 最新的国产成人精品2020 | 天天天操 | 一级免费观看 | aa片在线观看视频在线播放 | 中文字幕一区二区三区乱码 | www.欧美激情 | 黄色一级一片免费播放 | 欧美日韩在线网站 | 国产精品vr虚拟专区 | 久草视频免费在线 | 日本高清不卡aⅴ免费网站 亚洲h视频在线 | 国产人妻人伦精品1国产 | 国产精品成人免费精品自在线观看 | 小敏的受孕日记h | 综合图区亚洲另类图片 | 国产精品自产av一区二区三区 | 久久草国产| 在线激情网 | 免费成人蒂法网站 | 男女互操在线观看 | 亚洲sm另类一区二区三区 | 久久精品国产清自在天天线 | 久久精品国产精品亚洲38 | 漂亮人妻被中出中文字幕久久 | 亚洲一级特黄 | 国产精品丝袜无码不卡一区 | a级免费毛片 | 在线免费一区 | 草在线| 亚洲—本道 在线无码av发 | 中文字幕97 | 国内精品伊人久久久久妇 | 无码av免费一区二区三区四区 | 亚洲欧美成人中文日韩电影网站 | www.av88| 英语老师丝袜娇喘好爽视频 | 亚洲—本道 在线无码av发 | 亚洲乱码国产乱码精品精 | 日韩黄色三级视频 | 国产成人精品免费视频大 | 久久久久人妻一区视色 | 夜夜草天天干 | 国产亚洲欧美精品久久久久久 | 欧美特级毛片 | 国产无遮挡又黄又爽奶头 | 99久久免费毛片基地 | 狼人亚洲国内精品自在线 | 成人毛片av免费 | 美日韩一二三区 | 国产美女自慰在线观看 | 国产美女一级片 | 国产清纯白嫩初高中在线观看性色 | 中国精品无码免费专区午夜 | 永久免费毛片在线播放 | 免费观看视频在线观看 | 最近更新2019中文字幕 | 久久婷婷人人澡人人喊人人爽 | 欧美日韩在线看 | 色噜噜狠狠色综合久夜色撩人 | 久久无码精品一区二区三区 | 老司机精品成人无码av | yy111111少妇影院无码 | 亚洲精品久久久久久久久av无码 | 无码av最新高清无码专区 | 欧美在线观看免费专区 | 成人免费无码视频在线网站 | 主站蜘蛛池模板: 亚洲中国最大av网站 | 亚洲综合婷婷 | 星空大象mv高清在线观看 | 国产在线黄色 | 九色国产精品 | 成人欧美一区 | 欧美成人影院亚洲综合图 | 法国伦理少妇愉情 | 久久久夜夜夜 | 亚洲一级在线 | 在线观看免费人成视频网 | 国内一级黄色片 | 欧美video性欧美熟妇 | 欧美成人形色生活片 | 国产日韩在线免费观看 | 精品精品 | 日本人妻换人妻毛片 | 成人爱做日本视频免费 | 好男人在线视频 | 五月天在线观看 | 自拍视频亚洲综合在线精品 | 久久精品国产99国产精品严洲 | 精品日产高清卡4卡5区别 | 韩毛片 | 少妇毛片一区二区三区 | 久久99国产精品久久99软件 | 国产精品一卡二卡三卡破解版 | 在线观看国产视频 | 国产va免费精品高清在线 | 黄色污网站在线观看 | 久草99| 亚洲不卡中文字幕无码 | 99精品国产高清一区二区麻豆 | jzzijzzij日本成熟少妇 | 瑟瑟在线观看 | 无码专区视频精品老司机 | 成人福利在线 | 一边做一边喷17p亚洲乱妇50p | av合集 | 最爽的乱婬视频a毛片 | 无码乱码av天堂一区二区 | 好邻居韩国剧在线观看 | 免费无码又爽又刺激高潮虎虎视频 | 伊人网在线播放 | 天天插天天狠天天透 | 亚洲a∨国产av综合av | 精品国产美女福到在线不卡 | 黄色不卡av | 亚洲一区激情校园小说 | 91在线高清 | 日本人成在线播放免费课体台 | 丰满少妇被猛烈进入高清app | 夫妻露脸自拍[30p] | 国产乱视频在线观看 | 在线成人www免费观看视频 | 婷婷综合影院 | 最新国产精品好看的精品 | 午夜精品影院 | 免费看的av网站 | 国产亚洲综合网曝门系列 | 伊人青草 | 亚洲精选久久 | 九九视频免费看 | 欧美 亚洲 动漫 激情 自拍 | 国产精品91色 | 六月婷婷国产精品综合 | 欧美一区二区三区影院 | 在线亚洲人成电影网站色www | 久久黄色小说 | 又粗又黄又爽视频免费看 | 日本免费三区 | 销魂美女一区二区 | 国产一区二区三区无码免费 | 69亚洲精品久久久蜜桃小说 | 可以看av的网址 | 91在线免费看 | 国产高潮久久 | 成人午夜视频一区二区无码 | 国产麻豆精品sm调教视频网站 | 美国爱爱视频 | 亚洲男人的天堂av手机在线观看 | 午夜无码性爽快影院6080 | 久草最新视频 | 色哟哟入口 | 国产一区二区视频网站 | 青青草娱乐在线 | 日韩精品成人无码专区免费 | 香蕉视频好色先生 | av男人的天堂av | 尤物视频在线播放 | 亚洲精品国产一区二区三区在线观看 | 欧美国产一区二区三区激情无套 | 亚洲精品无码久久久久久 | 亚洲免费在线观看视频 | 日本中文字幕不卡 | 伊人久久亚洲综合 | 伊人久久大香线蕉成人 | 亚洲欧美日韩成人一区在线 | 亚洲国产日韩成人a在线欧美 | 主站蜘蛛池模板: 免费大片黄国产在线观看 | 国产av国片精品一区二区 | 综合久久给合久久狠狠狠97色 | 国产卡一卡二卡三免费入口 | 国产一级做a爰片在线看免费 | 国产很色很黄很大爽的视频 | 亚洲精选在线观看 | 日本中文字幕不卡 | 国产成人免费无码视频在线观看 | 国产精品久久久久久亚洲影视 | 二区在线视频 | 97碰碰视频 | 无码字幕av一区二区三区 | 午夜亚洲视频 | 国产精品无码一区二区三区 | 最新国产视频 | 无码国产玉足脚交久久2020 | 久久综合给合久久狠狠狠97色 | 日韩精品一卡2卡3卡4卡新区视频 | 成人免费一区二区三区视频 | 91传媒理伦片在线观看 | 婷婷射精av这里只有精品 | 欧美性性性性性色大片免费的 | 久久久久国产精品视频 | 末发育娇小性色xxxx | 午夜视频在线观看一区二区 | 久久成人综合 | www.色悠悠 | 国产女人高潮抽搐喷水免费视频 | 韩国精品无码久久一区二区三区 | 国精品人妻无码一区二区三区d3 | 欧美又粗又深又猛又爽啪啪九色 | 日韩av综合 | 精品无码一区二区三区电影 | 淫五月天 | 黄色wwww| 欧美区一区二区三 | 在线播放国产精品三级 | 日本卡2卡3卡4卡5卡精品视频 | 先锋影音人妻啪啪va资源网站 | 特级a欧美做爰片三人交 | 91亚洲国产成人精品一区二区三 | 人妻中出无码中字在线 | 欧美 亚洲 一区 | 亚洲精品日韩一区二区小说 | 亚洲色自偷自拍另类小说 | 欧美黄色片免费看 | 国产精品后入内射日本在线观看 | 久久香蕉国产线看观看导航 | 亚洲 欧美 国产 日韩 精品 | 五月开心网 | 在线91播放| 国产精品一国产精品一k频道 | 中国亚洲呦女专区 | 亚洲综合另类小说色区 | 伊人免费在线观看 | 一级黄色性生活视频 | 欧美人与动欧交视频 | 熟妇人妻av无码一区二区三区 | 中文字幕毛片 | 午夜精品少妇 | 国产精品国产三级国产aⅴ原创 | gav久久 | 日本中文一区二区三区亚洲 | 亚洲深深色噜噜狠狠网站 | 黄色片网站免费看 | 国产猛烈高潮尖叫视频免费 | 丰满av| 亚洲国产老鸭窝一区二区三区 | 欧美一级黄色片 | 一个人看的www在线高清视频 | 美国av导航 | 丰满少妇一级 | 漂亮人妻中文字幕丝袜 | 国产黄色网 | 91狠狠操 | 一区二视频 | 狠狠躁夜夜躁人人爽天天天天97 | 国内精品久久久久影院嫩草 | 国产精品区一区二 | 粗大猛烈进出高潮视频 | 亚州精品视频 | 国产精品无码久久综合 | 青青狠狠噜天天噜日日噜 | 在线中文字幕一区 | 91久久久久久久久久久久久 | 日本三级在线观看免费 | 成人av无码国产在线观看 | 色综合天天色 | 国产亚洲欧美日韩夜色凹凸成人 | 中文字幕视频观看 | 国产夫妻在线视频 | 精品在线视频免费 | 国产精品久久久久久久久久久久久久久 | 亚洲精品午夜一区二区电影院 | 91在线视频 | 黄网在线观看视频 | 2020年最新国产精品正在播放 | 色综合天天综合网国产成人网 |