《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 解決方案 > eGaN FET比拼MOSFET,驅動器和布局

eGaN FET比拼MOSFET,驅動器和布局

2011-09-07
作者:Johan Strydom

  在本系列的第一篇文章中,我們使用不同的衡量標準對增強型氮化鎵(eGaN)功率器件和先進的硅MOSFET進行了比較。eGaN FET之所以與硅器件不同,是因為它們具有明顯更快的開關速度,因此我們必須研究針對柵極驅動、布局和熱管理的不同要求,而在某種程度上這些因素都是相互影響的。

  為了確定柵極驅動電路的要求,以及它們與傳統硅MOSFET驅動器的區別,我們必須將硅FET器件和eGaN FET器件的參數進行比較(表1)。在考慮柵極驅動要求時,eGaN FET的三個最重要參數是:最大允許柵極電壓、柵極閾值電壓、“體二極管”壓降。

  與傳統硅器件相比,eGaN FET最大允許的柵極至源極電壓是較低的。其次,其柵極閾值與大多數功率MOSFET相比也是較低的,但它受負溫度系數的影響沒那么大。第三,“體二極管”正向壓降要比同等的硅MOSFET高1V。

  

  柵極下拉電阻

  eGaN FET提供的一大優勢是其可實現的開關速度。然而,伴隨這個新功能的更高di/dt和dV/dt不僅要求布局具有更小的寄生電容、電阻和電感,而且還會給柵極驅動器增加一些新的考慮因素。讓我們看一個半橋電路,該電路使用一個具有高dV/dt導通值的補償器件,如圖1所示。‘米勒’充電電流從漏極(開關節點)經過CGD和CGS直到源極,以及通過CGD到RG(內部柵極電阻)和RSink(柵極驅動器吸收電阻)再到源極。避免這個器件dV/dt(米勒)導通的條件是:

  

  其中:α= 無源網絡時間常數(RG + RSink) x (CGD + CGS) dt = dV/dt 開關時間。因此,為了避免eGaN FET的米勒導通,有必要限制器件柵極和源極之間的總電阻路徑(內部柵極電阻RG和外部柵極驅動吸收電阻RSink)。有人可能會辯稱,對于具有良好米勒比率(QGD/QGS(VTH)《1)的器件來說,不必有這樣的要求。但實際上,由于QGD會隨VD而增加,這個比率將隨著開關電壓的增加而慢慢變差,因此不能單單依靠它來防止米勒導通。

 

eGaN FET比拼MOSFET,驅動器和布局

  在本系列的第一篇文章中,我們使用不同的衡量標準對增強型氮化鎵(eGaN)功率器件和先進的硅MOSFET進行了比較。eGaN FET之所以與硅器件不同,是因為它們具有明顯更快的開關速度,因此我們必須研究針對柵極驅動、布局和熱管理的不同要求,而在某種程度上這些因素都是相互影響的。

  為了確定柵極驅動電路的要求,以及它們與傳統硅MOSFET驅動器的區別,我們必須將硅FET器件和eGaN FET器件的參數進行比較(表1)。在考慮柵極驅動要求時,eGaN FET的三個最重要參數是:最大允許柵極電壓、柵極閾值電壓、“體二極管”壓降。

  與傳統硅器件相比,eGaN FET最大允許的柵極至源極電壓是較低的。其次,其柵極閾值與大多數功率MOSFET相比也是較低的,但它受負溫度系數的影響沒那么大。第三,“體二極管”正向壓降要比同等的硅MOSFET高1V。

  

  柵極下拉電阻

  eGaN FET提供的一大優勢是其可實現的開關速度。然而,伴隨這個新功能的更高di/dt和dV/dt不僅要求布局具有更小的寄生電容、電阻和電感,而且還會給柵極驅動器增加一些新的考慮因素。讓我們看一個半橋電路,該電路使用一個具有高dV/dt導通值的補償器件,如圖1所示。‘米勒’充電電流從漏極(開關節點)經過CGD和CGS直到源極,以及通過CGD到RG(內部柵極電阻)和RSink(柵極驅動器吸收電阻)再到源極。避免這個器件dV/dt(米勒)導通的條件是:

  

  其中:α= 無源網絡時間常數(RG + RSink) x (CGD + CGS) dt = dV/dt 開關時間。因此,為了避免eGaN FET的米勒導通,有必要限制器件柵極和源極之間的總電阻路徑(內部柵極電阻RG和外部柵極驅動吸收電阻RSink)。有人可能會辯稱,對于具有良好米勒比率(QGD/QGS(VTH)《1)的器件來說,不必有這樣的要求。但實際上,由于QGD會隨VD而增加,這個比率將隨著開關電壓的增加而慢慢變差,因此不能單單依靠它來防止米勒導通。

 

  基于同樣的原因,在總線電壓非常低的情況下,由于QGD/QGS(VTH)仍遠小于1,因此不一定要符合公式(1)。為了安全起見,對于更高電壓的器件,推薦使用0.5Ω或0.5Ω以下的柵極驅動下拉電阻。

  

  柵極上拉電阻

  由于eGaN FET的總米勒電荷(QGD)遠小于相同導通電阻的功率MOSFET,因此eGaN FET器件的開關速度有可能比后者快得多。如上所述,在“硬”開關轉換期間,太高的dV/dt實際上會形成直通狀態而降低效率。因此我們建議器件具有調整柵極驅動上拉電阻的能力,以最大限度地減小轉換時間,從而不會引起其他不必要的機械部件損耗。這樣也可以調整開關節點電壓的過沖和振鈴來改善EMI。在功率MOSFET應用中,這是以一個電阻和一個反并聯二極管串接在柵極驅動輸出端來完成的。然而,對于eGaN FET來說,由于閾值電壓很低,我們并不推薦這種做法,而是采用最簡單的通用解決方案,將驅動器中的柵極上拉和下拉連接分割開來,并在需要時可讓分立電阻插入。

  eGaN FET反向偏置或“體二極管”操作具有無反向恢復損耗的優點。然而,這種優勢可以被更高的“體二極管”正向壓降所抵消。二極管傳導損耗因此會很大,特別是在低電壓和高頻率的情況下。然而,與二極管的反向恢復損耗不同的是,這些傳導損耗可以通過合適的死區時間管理而降至最低,因為這種管理可以最大限度地減小“體二極管”的導通時間間隔。

  

  硅柵極驅動器和控制器一般在低電壓時具有20ns(±10ns)的有效最小死區時間,并且隨總線電壓的增加而增加,對于600V驅動器來說大約增加至400ns(±100ns)。eGaN FET的柵極電容和米勒電容都要比等效的硅器件小很多,因此導通和關斷延遲更短,開關時間也更短。這些更短和更不易變化的開關時間便于實現更加嚴格的死區時間控制,進而有利于減少“體二極管”的傳導損耗。最好的死區時間是減小到上述值的一半和四分之一之間,并降低相似的變化幅度。在這期間,eGaN FET柵極驅動器具有死區時間調整功能是有好處的。我們可以根據柵極驅動源的不同情況,簡單地通過延長關斷時間從而延長脈沖或者通過延長導通時間縮短脈沖來完成。

 

  

  柵極驅動的電源調整

  eGaN FET器件目前的6V最大柵極電壓確實會限制柵極驅動的電源范圍,因此至少需要某種形式的電源調整。我們最關注的是半橋配置的浮動或高側電源。如果想以一種簡單的方法來提高低側(以接地為基準)和高側電源之間匹配程度,我們可以使用“匹配”二極管,如圖2所示的分立柵極驅動器來實現。

  這種做法只適合死區時間和“體二極管”導通值最小的互補開關型半橋應用。對于eGaN體二極管導通時間顯著長于自舉二極管導通時間的應用來說,2V“體二極管”壓降將加到電源電壓上,這可能導致高側電源出現過壓。這種情況就需要使用后自舉穩壓電源形式。與硅器件相比,eGaN FET的這種有限的最高過驅量確實會增加柵極驅動電源的復雜性。

  

  

  根據既定與功率MOSFET不同的eGaN FET驅動器要求,我們可以界定eGaN FET柵極驅動器IC。首先,為了利用現有的MOSFET控制器和電平轉換基礎設施,我們建議使用簡單的eGaN FET驅動器接口IC。這部分被定義為任何控制器與eGaN FET之間的接口,如圖3所示。相同的器件還可以用于同步整流和單開關隔離型拓撲(例如反激和正激)。當柵極驅動器功能通常都在控制器外部實現時,這些器件還適合用于數字控制器。我們建議的器件引腳分布和引腳描述分別如圖4和表2所示。

  

 

  布局考慮

  最大可允許的6V柵極電壓僅比推薦的5V驅動電壓高1V。這個限制要求精確的柵極驅動電源以及eGaN器件和柵極驅動器之間的有限電感,因為電感會造成柵極上出現電壓過沖。雖然一些過沖是可以接受的,但也可以完全避免,只要柵極電感滿足以下等式:

  

  其中:

  RSource = 柵極驅動器上的源電阻

  LG = 柵極驅動器與eGaN器件之間的環路電感

  這樣,對于給定的柵極環路電感,一定有一個最小的源電阻值,用以防止VGS超過其最大限值。

  由于宜普(EPC)器件采用芯片級封裝,其封裝電感是微不足道的,所以我們可以把共源電感問題當作布局問題,而非柵極驅動器要求。然而,這些因素相互牽扯在一起,無法形成一個清晰的區分。

  CSI的加入將在di/dt期間在CSI上產生一個與柵極驅動電壓相反的電壓,從而降低效率,增加導通和關斷時間。因此,為了獲得最優異的開關性能,關鍵就是最小化共源電感。乍看起來矛盾的是,如果我們接受CSI會導致增加開關損耗的代價,增加CSI將降低米勒導通的可能性。這是因為在互補器件的“硬”導通時,CSI上的電流交換di/dt將導致柵極上出現負電壓,從而在部分電壓轉換期間有助于器件保持關斷狀態。

  

  這里沒有說明的是,CSI、柵極電容和柵極驅動下拉環路現在形成了一個LCR諧振電路,需要加以抑制以避免在柵極上出現等效的正電壓振鈴。這種振鈴可能在接近末端甚至在電壓轉換完成后再次使器件導通。雖然增加柵極驅動吸收電阻有助于抑制這種LCR諧振,代價是增加了米勒導通敏感度,如果加入于諧振頻率點具有電阻特性(損耗)的鐵氧體磁珠,我們可以取得相同效果,其米勒導通敏感度也不會增加那么多。請參考圖5的等效電路和圖6所示的概念性開關波形。這種效應有時很難與dV/dt導致的米勒導通區分。總而言之,CSI對于eGaN FET的重要性要比對于硅器件的重要性高得多,因為其具有更高的di/dt和dV/dt,應該通過仔細的布局設計,把它們減小到最低限度。

 

  建議的布局

  根據上述不同考慮因素,我們可以開發一些推薦的布局。這里的布局表示的是一種半橋配置,但遵循上述要求也可以擴展到其他應用。

  圖7和圖8分別顯示了簡單和復雜的4層PCB。值得注意的是,我們需要盡量增加銅厚度,以限制電阻性損耗及改善散熱性能(我們推薦的外層銅厚度為2盎司)。在這兩個布局例子中,每個器件的源極連接都是從底下引出來,具有屏蔽功能,可以最大限度地減少額外的寄生CGD。在較簡單的布局(圖7)中,柵極返回連接做在較小的源極柵極焊盤上,可分離柵極返回電流和源極中的器件漏極電流路徑,從而最大限度地減少CSI。

  在圖8所示的更復雜的設計中,我們則進一步將每個源極連接,通過第二層連接到現在的雙屏蔽層,作為柵極驅動返回路徑。漏極連接同樣在第三層上引出。我們需要折衷的是,要想達到更低的CSI和整體環路/布局電感,幾何結構需要增加寄生電容——特別是CDS(輸出電容)——這是因為我們仍然需要最大限度地減小柵極到漏極的寄生電容。

  

  散熱考慮

  由于本質上eGaN具有更低的導通電阻,這些器件的尺寸比具有同等導通電阻的功率MOSFET裸片小很多,因此具有高得多的等效熱阻。然而,eGaN FET還具有低得多的FOM,因此具有較低的開關功率損耗。

  這種功率損耗方面的改進可以補償更高的熱阻嗎?為了回答這個問題,我們需要了解兩種常見情形:(1)器件作為“倒裝芯片”安裝在印制電路板上,沒有額外的散熱器;(2)器件采用雙面冷卻方式安裝。

 

  單面冷卻:

  因為eGaN FET構建在標準硅晶圓上面的非常薄的異質結材料層上,因此這些器件直接安裝在PCB上,由于沒有任何背面冷卻器件,其散熱表現與相似裝貼的硅器件不一樣。需要完全了解的影響熱性能表現結果的變量包括:(1)PCB銅箔面積;(2)銅厚度;(3)PCB材料;以及(4)器件周圍的空氣流通情況。

  

  參考文獻[6]測試了直接安裝在FR-4 PCB材料上的多個行業標準封裝。測量對象是1平方英寸、2盎司銅、具有足夠銅及電氣接觸引線的器件。這種方法將器件外形的影響與PCB上銅所帶來的冷卻效果分隔。當不同封裝被安裝在一平方英寸的銅上面時(D2PAK封裝的最小RTHJA為18℃/W,SO-8的最大RTHJA為34℃/W),我們看到的影響相對較小的。這是因為主要的熱阻因素是透過PCB散熱。與這些測試一致的是,據宜普公司估計,安裝在一平方英寸、2盎司銅上的eGaN FET的RTHJA在靜止空氣中應該大約是40℃/W。這個性能可以通過增加空氣流通而得以顯著改善。

  雙面冷卻:

  為了確定宜普eGaN FET的最佳頂層冷卻效果,我們構建了如圖9所示的裝置。針對這些“最佳案例”的熱測量,我們將RDS(ON)用作溫度靈敏度參數,而散熱器經過水冷過程。根據宜普對eGaN FET一系列產品的測量數據表明,當冷卻主要通過eGaN FET有效面積下方的硅基底進行時,其數據是12-14℃-mm2的標準化RTHJA。在這些條件下,宜普的大面積eGaN FET具有約2℃/W的RTHJA,小面積FET則具有約8℃/W的RTHJA。

  實際上,可實現的雙面冷卻當然沒有圖9所示的那么優秀,還會導致最終熱阻更高。在圖10所示的配置中,兩個器件由一個散熱器同時冷卻。這里多個裸片被放置在同一散熱器下方。但是這樣做必須十分小心,避免因為裸片稍微傾斜或距離PCB不同高度所引起的不均勻壓力,繼而造成機械性損壞。如3M、Dow Corning或BeRGquist產品等熱傳導材料已被成功采用,能夠雙面冷卻散熱器下方的多個裸片。

 

  

  為了充分發揮宜普eGaN FET的全部優勢,設計師必須理解如何設計在具有成本效益的PCB上工作的高成本效益驅動電路。在Shootout系列中的第一篇論文中,我們討論了重要的品質因數(FOM),它可以幫助設計師預測在各種廣泛應用中的產品性能。在本文中,我們討論了柵極驅動要求、布局和熱設計需要考慮的各種因素,這些因素對想要開發能夠充分發揮eGaN FET優勢的產品的設計師來說都很重要。

  本系列的下一篇文章將討論基于eGaN FET的以太網供電(POE)設計,這些設計的功率密度要比使用先進的功率MOSFET設計的類似電路高得多。

本站內容除特別聲明的原創文章之外,轉載內容只為傳遞更多信息,并不代表本網站贊同其觀點。轉載的所有的文章、圖片、音/視頻文件等資料的版權歸版權所有權人所有。本站采用的非本站原創文章及圖片等內容無法一一聯系確認版權者。如涉及作品內容、版權和其它問題,請及時通過電子郵件或電話通知我們,以便迅速采取適當措施,避免給雙方造成不必要的經濟損失。聯系電話:010-82306118;郵箱:aet@chinaaet.com。
主站蜘蛛池模板: 天海翼av| 99re视频精品 | 国产av成人一区二区三区 | 免费人成视频在线播放 | 激情婷婷网 | 天天操天天干天天干 | 青青草国内自拍 | 性欧美69| 青青操在线观看视频 | 亚洲国产成人无码网站大全 | 欧美国产精品一区二区 | 亚洲熟妇av一区二区三区浪潮 | 天堂俺去俺来也www久久婷婷 | 成人精品一区二区三区电影 | 无码精品人妻一区二区三区影院 | 国产福利资源在线 | 成人午夜在线影院 | 超清av在线| 一区二区三区视频 | 国产又粗又大又爽视频 | 青青草原av | 亚洲情侣偷拍激情在线播放 | 四虎精品一区二区免费 | 精品日本一区二区三区免费 | 久久久久久亚洲精品a片成人 | 97久久草草超级碰碰碰 | 色久在线 | 国产三级91| 日本一区二区三区视频免费看 | 三级国产在线观看 | 懂色av中文一区二区三区天美 | 自拍 高清 日韩 欧美 另类 | 国产精品户外野外 | 操操操操网 | 一区二区三区四区产品乱 | 亚洲欧美日韩在线不卡 | 日韩精品一区二区三区在线观看视频网站 | 亚洲国产午夜精品理论片在线播放 | 中文字幕av手机版 | 亚洲图片在线 | 美女黄频视频大全免费的国内 | 国产性色av高清在线观看 | 国产成人美女视频网站 | 亚洲午夜精品毛片成人播放器 | 国产精品国产精品国产专区不片 | 亚洲偷自 | 干美女少妇| 一本色道久久综合亚洲精品不卡 | 中日av乱码一区二区三区乱码 | 成人综合伊人五月婷久久 | 国产chinesehd天美传媒 | 污网站在线看 | 久久综合伊人77777麻豆最新章节 | 免费视频99 | 国产在线拍揄自揄视精品按摩 | 少妇高潮一区二区三区99 | 久久久噜噜噜www成人网 | 动漫av在线看男男 | 欧美一区二区三区在线看 | 特级性生活片 | 深夜福利免费在线观看 | 少妇高潮喷水惨叫久久久久电影 | 欧美日韩精品久久久免费观看 | 六个黑人玩一个中国少妇视频 | 亚洲视频第一页 | 无人在线观看免费高清视频的优势 | 亚洲精品毛片一区二区三区 | 亚洲最大黄网 | 国内精品第一页 | 欧美激情按摩 | 欧美小视频在线观看 | 青青青手机视频在线观看 | 日日躁夜夜摸月月添添添 | 国产精品女人和拘 | 91禁外国网站 | 欧美变态另类xxxx | 日韩精品中文字幕一区 | 7777精品伊人久久久大香线蕉 | 成人黄色三级视频 | 免费看片啪啪tv | 99999精品视频| 国产www性| 午夜亚洲视频 | 欧美精品少妇 | 国产精品中文字幕在线 | 日本草草视频 | 蜜桃精品视频在线 | 五月网婷婷 | 国产一级生活片 | 微拍 福利 视频 国产 | 亚洲欧美日韩一区 | 成人在线观看小视频 | 夜夜躁很很躁日日躁2020铜川 | 亚洲人 女学生 打屁股 得到 | 91gao| 亚洲欲妇| 台湾无码一区二区 | 女性无套免费网站在线看 | 久久国产精久久精产国 | aa视频在线观看 | 久久精品女人的天堂av | 国产精品毛片久久久久久久明星 | 一级片在线视频 | 亚洲日韩av无码一区二区三区人 | 小鲜肉自慰网站 | 成人h在线 | 2020无码专区人妻系列日韩 | 国产精品久久久久久久久久免费看 | 91丨九色丨蝌蚪丨老板 | 亚洲欧美v | 亚洲综合一区国产精品 | 国产一区不卡视频 | 欧美肥老妇视频 | 狠狠躁夜夜躁人人爽天天高潮 | 中国女人内谢69xxxx免费视频 | 91在线观看. | 国产啪视频 | 一本精品999爽爽久久久 | 亚洲污视频 | 91偷拍精品一区二区三区 | 亚洲码国产日韩欧美高潮在线播放 | 永久免费的av在线电影网 | 亚洲男人天堂网站 | 少妇厨房愉情理伦bd在线观看 | 久久大陆 | 日韩成人av免费在线观看 | 久久r这里只有精品 | 特黄视频免费看 | 欧美婷婷精品激情 | 97久久精品人妻人人搡人人玩 | 欧美视频一区二区三区四区 | 婷婷射| 熟妇人妻不卡中文字幕 | 婷婷久久综合九色综合 | 黄色一毛片| 女人被狂躁c到高潮喷水一区二区 | 天天躁恨躁夜躁2020优势对比 | 欧美激情一区二区三区在线 | 国产无套粉嫩白浆 | 亚洲国产一区二 | 国产精品野外户外 | 欧美性受xxxx黑人猛交88 | 国产无遮挡呻吟娇喘视频 | 欧美69精品久久久久久不卡 | 国产精品久久久久9999 | 亚洲色成人网站www永久男男 | 色综合色综合色综合色欲 | 香蕉午夜福利院 | 男人天堂久久 | 亚洲视频在线播放 | 区二区三区玖玖玖 | 青草超碰| 狠狠干网址 | 国产精品爽爽久久久久久豆腐 | 国产综合久久久久久鬼色 | 国产高清露脸 | 午夜视频在线观看一区二区 | 国产精品丝袜黑色高跟 | 影音先锋在线看 | 东北少妇白嫩bbwbbw | 香蕉在线看 | 少妇做爰免费视看片 | 日本亚洲9999aⅴ | 午夜精品久久久久久久星辰影院 | 黄色小视频免费看 | 女学生处破外女出血av喊痛 | 蜜桃久久一区二区三区 | 中国老妇荡对白正在播放 | 人妻系列无码专区久久五月天 | 少妇高潮21p| heyzo综合国产精品216 | 国产大片中文字幕在线观看 | 久久免费国产 | 国产日韩亚洲欧美 | 国产av一区二区三区传媒 | 粗大的内捧猛烈进出视频 | 大地资源中文第三页 | juliaann精品艳妇hd | 黑人巨大无码中文字幕无码 | 国产99热 | 国产成人欧美一区二区三区一色天 | 芭乐视频色 | 国偷自产视频一区二区久 | 在线看日本 | 精品1卡二卡三卡四卡老狼 国内大量偷窥精品视频 | 日韩一区二区三区在线免费观看 | 成人午夜在线视频 | 日韩精品一区二区三区免费视频观看 | 国产好片无限资源 | 91黄色影视 | 性夜久久一区国产9人妻 | 少妇三级全黄 | 非洲黑人毛片 | 亚洲国产无套无码av电影 | 久久久久一| 老头老夫妇自拍性tv | 精品久久久网站 | 超乳hitomi在线播放痴汉 | 免费看片免费播放国产 | 欧美成人午夜激情 | 99在线观看精品视频 | 91看片淫黄大片91桃色 | 爱爱二区| 国语粗话呻吟对白对白 | 欧美高清不卡 | 欧美三级网站在线观看 | 久操视频在线免费观看 | av网站在线免费播放 | 午夜视频网站在线观看 | 免费午夜拔丝袜www在线看 | 日本三级吹潮 | 欧美亚洲国产精品久久蜜芽直播 | 国产对白老熟女正在播放 | 在线观看国产日韩 | 日韩一区二区三区国产 | 高h乱l高辣h文乱古文 | 巨乳美女在线 | 干干操操| 亚洲成a人片在线观看www | 欧美午夜理伦三级在线观看吃奶汁 | 日女人免费视频 | 精品成人在线观看 | 影音先锋啪啪看片资源 | 国内精品久久久久久影视8 国内精品久久久久影视老司机 | 亚洲国产成人久久一区二区三区 | 亚洲中文无码永久免 | 国产精品亚洲а∨无码播放不卡 | 台湾佬成人中娱网222vvvv | 超级av在线 | jizz在线免费观看 | 国产做受高潮69 | 在线免费观看黄视频 | 黄色一级片免费播放 | 日韩午夜av | 青春草国产视频 | 激情偷乱人伦小说视频在线 | 日韩中文字幕一区二区 | 亚州综合网 | 无码骚夜夜精品 | 三级免费观看 | 中文字幕人妻无码系列第三区 | 亚a在线 | 成人免费无遮挡做性视频 | 亚洲欧美日韩国产精品b站在线看 | 免费人成视频在线观看网站 | 欧美国产日韩在线观看成人 | 2019中文字幕在线 | wwwcom欧美| 亚洲成人av免费 | 中文字幕一区二区三区精品 | 国产无遮挡又黄又爽在线观看 | 欧美亚洲国产成人一区二区三区 | 在线观看成人无码中文av天堂 | 久久精彩免费视频 | 在线国产小视频 | 美女羞羞视频网站 | 99人人爽| h在线网站| 无码精品人妻一区二区三区漫画 | www日本黄色片 | 日操操 | 中文字幕1| 日本一卡二卡不卡视频查询 | 精品中文在线 | 国产精品美女一区 | 99精品众筹模特自拍视频 | 欧美日韩精品在线观看 | 男女国产精品 | 国产精品永久久久久久久www | 黄色欧美在线观看 | 97精产国品一二三产区区别视频 | 中国少妇xxxx做受自拍 | 国产极品美女做性视频 | 伊人爱爱网 | 国产又色又爽无遮挡免费动态图 | 久久久橹橹橹久久久久高清 | 成人女同av免费观看 | 亚洲2022国产成人精品无码区 | 亚洲中文字幕在线观看 | 欧美激情综合在线 | 中文字幕第一页久久 | 国产一区二区三区四区在线观看 | 生活片毛片 | 亚洲第一视频在线播放 | 日本中文字幕视频在线 | 欧美日韩精品一区二区天天拍 | 女人性做爰24姿势视频 | 久久久国产乱子伦精品 | 99re久久资源最新地址 | 日本高清成本人视频一区 | 特黄特色大片免费播放器图片 | 免费无码成人av片在线在线播放 | 亚洲综合另类小说色区 | 中文字幕第2页不卡 | 色婷婷在线影院 | 国产精品美女久久久久久久网站 | 欧美亚洲视频一区 | 久久久免费| 久久久久国产精品免费免费搜索 | 黑人中文字幕一区二区三区 | 野花成人免费视频 | 欧美精品一区二区在线播放 | 国产午夜亚洲精品不卡 | 国产欧美一区二区久久性色99 | 欧美日韩国产一区二区 | 久久伊人色av天堂九九小黄鸭 | 成人国产欧美日韩在线视频 | 国产女人高潮的av毛片 | 国产肉体xxx裸体312大胆 | 中文字幕丰满乱子无码视频 | 国产亚洲综合一区二区 | 在线 | 国产精品99传媒a | 粉嫩av一区二区三区粉 | 91精品久久久久久久99软件 | 我爱52av| а√在线中文网新版地址在线 | 中文娱乐综合网777 中文在线第一页 | 日韩精品视频网 | 国产三级精品在线 | 国产cdts系列另类在线观看 | 亚洲免费精品视频 | 日韩精品专区 | 久久中文字幕人妻熟av女蜜柚m | 久草免费网站 | 日韩 在线 中文 制服一区 | 亚洲综合色区中文字幕 | 大肉大捧一进一出好爽动态图 | 黄三级| 国产喷潮 | 日本嫩草影院 | 亚洲蜜桃精久久久久久久久久久久 | 国产乱了真实在线观看 | 国产性做爰xxx | 孕妇爱爱视频 | 欧美xxxx精品另类 | 色狠狠色噜噜av天堂一区 | 四虎音影| 国产av人人夜夜澡人人爽麻豆 | 久热这里有精品 | 国产精品久久久一区麻豆最新章节 | 国产日韩在线免费观看 | 国产中年熟女高潮大集合 | 中文字幕亚洲精品日韩 | av男人的天堂在线观看国产 | 91极品欧美视频 | 国产一区二区三区不卡在线观看 | 真实国产乱啪福利露脸 | 久久精品午夜福利 | 人与鲁性猛交xxxx | yy111111少妇影院免费观看 | 极品蜜桃臀肥臀-x88av | 欧美一区二区三区四区在线 | 免费国精产品自偷自偷免费看 | 日本大片在线播放在线软件功能 | 欧美大胆少妇bbw | 国产精品久久久久久久免费看 | 国产寡妇精品久久久久久 | 一本到加勒比系列在线 | 国产美女喷水视频 | 免费视频黄色 | 强制中出し~大桥未久在线a | 国产婷婷成人久久av免费高清 | 福利一区二区在线 | 国产三级第一页 | 国产激情午夜 | 麻豆久久久久久 | 日韩欧美一区二区在线观看 | 丁香六月婷婷开心婷婷网 | 中文字字幕在线中文乱码 | 日本不卡一二三 | 1000午夜黄三级 | www.欧美国产 | 亚洲一区二区三区丝袜 | 亚洲女同志亚洲女同女播放 | 探花系列在线观看 | 91看片淫黄大片 | 中文字幕av专区dvd | 嫩草在线看 | 蜜桃视频在线观看免费视频网站www | 免费国产成人 | 狠狠色伊人亚洲综合成人 | 亚洲中文字幕久久精品无码喷水 | 久久婷婷五月综合97色一本一本 | 亚洲成人在线视频播放 | 国偷自产一区二区三区蜜臀 | 亚洲午夜精品在线观看 | 中国少妇乱子伦视频播放 | 免费看黄色一级片 | 亚洲午夜精品在线 | 成人在线激情视频 | 国产深夜男女无套内射 | 欧美亚洲国产日韩 | 日本欧美中文字幕 | 日韩在线免费观看av | 久久性 | 久久久成人av| 4438x亚洲| 精品婷婷色一区二区三区蜜桃 | 国产精品久久久久久亚洲伦 | 国产97色在线 | 国产 | 禁止18在线观看 | 国产女人好紧好爽 | 小视频在线免费观看 | 国产日产欧产精品精品 | 四虎8848精品成人免费网站 | 国产乡下妇女三片 | 色噜噜一区二区 | 亚洲精品一区二区国产精华液 | 欧美激情视频网站 | 天天狠狠操| 国产欧美日韩精品一区二区三区 | 在厨房拨开内裤进入毛片 | 人人玩人人添人人澡 | 国产成人97精品免费看片 | 欧美做受高潮中文字幕 | 久久人妻无码中文字幕 | 男人的天堂aa | 日本肉体xxⅹ裸体交 | 欧美一区二区人人喊爽 | 国产丰满老熟妇乱xxx1区 | 精品无码一区二区三区爱欲九九 | 爱爱视频在线看 | 欧美日韩在线视频 | 免费国精产品—品二品 | 亚洲欧美黄 | 2018天天干天天射 | 四虎永久在线精品免费网站 | 精品午夜熟女人妻视频毛片 | 国产a级精品毛片 | 一区二区国产精品精华液 | 四川骚妇无套内射舔了更爽 | 懂色一区二区三区av片 | 午夜视频在线观看入口 | 伊人久久香 | 欧美午夜一区二区三区免费大片 | 亚洲精品一品区二品区三品区 | 日本大片黄 | 五月婷婷久久久 | 国产精品96久久久久久又黄又硬 | 中国美女一级看片 | 在线无| 久久综合九色综合久99 | 好吊妞视频在线 | 国产亚洲精久久久久久无码77777 | 午夜精品喷水 | 三级黄色视屏 | 无码办公室丝袜ol中文字幕 | 巨大荫蒂视频欧美另类大 | 天堂中文最新版在线官网在线 | 国产精品一区二区久久国产 | 中文字幕av观看 | 伊人色图| 久热在线中文字幕色999舞 | 成年人在线播放视频 | 欧美成人精精品一区二区三区 | caoporon成人超碰公开网站 | 精品视频免费 | 先锋久久 | 国产精品亚洲综合一区二区三区 | 国产明星xxxx精品hd | 欧美一区二区三区黄色 | 成人网页在线观看 | 国产麻豆91欧美一区二区 | 亚洲乱亚洲乱妇无码麻豆 | 1024成人网色www | a猛片免费播放 | 亚洲 欧美 国产 日韩 精品 | 四虎影视在线永久免费观看 | 国产精品永久 | 欧美国产日韩一区 | 免费视频a| 亚洲精品网站日本xxxxxxx | 日韩精品免费一区二区三区 | 69精品在线 | 一级片久久久 | 日本视频h | 日韩视频一区二区三区 | 日本大片免a费观看视频 | 免费观看久久久 | 天天操国产 | 国产精品三级在线观看无码 | 久久人人爽人人爽人人片av高请 | 偷拍亚洲精品 | 午夜蜜汁一区二区三区av | 天天躁夜夜躁天干天干2020 | 欧美日皮视频 | 国产男女猛烈无遮挡免费视频 | 亚洲va欧美va人人爽午夜 | 亚洲免费一二三区 | 美女在线网站 | www.香蕉视频| 亚洲中文字幕无码av永久 | 久国产精品 | 亚洲青青操| 欧美性插插 | 国产黄色一级 | 91丝袜美女| 中文字幕一区二区三区人妻少妇 | 精品欧美久久久 | 最新91视频| 国产精品扒开腿做爽爽爽视频 | 尤物在线观看视频 | 久草在线新首页 | 亚洲伦理久久 | 久草女人 | 99爱精品视频 | 99精品国自产在线观看 | 欧美成人国产va精品日本一级 | 精品av综合导航 | 日韩黄色一级网站 | 日本欧美视频在线观看 | 欧美精品一区在线观看 | 国产中文字幕一区二区 | 国产精品热久久高潮av袁孑怡 | 中文字幕乱码亚洲精品一区 | 成年人24小时无限看 | 亚洲日本va中文字幕久久 | 亚洲永久精品在线观看 | 日韩毛片在线看 | 精品久久久久久 | 希岛爱理和黑人中文字幕系列 | 亚欧激情乱码久久久久久久久 | 韩国av片永久免费 | 69成人做爰免费视频 | 少妇高潮久久久久久潘金莲 | 97精产国品一二三产区区别视频 | 中文字幕丰满伦孑 | 国产天堂第一区 | 国内a∨免费播放 | 全网免费在线播放视频入口 | 免费一级淫片红桃视频 | 亚洲无av在线中文字幕 | 欧美综合天天夜夜久久 | 波多野结衣精品一区二区三区 | 亚洲人成网亚洲欧洲无码 | 日本三级理论片 | 国产激情av在线 | 超碰女人| 三级做爰在线观看视频 | 国产成人高清在线 | 99久久中文字幕三级久久日本 | 三级a三级三级三级a十八发禁止 | 激情一区二区三区 | 国产精品传媒麻豆 | 国产精品无码专区在线播放 | 国产伦精品一区二区三区在线观看 | 又爽又大又黄a级毛片在线视频 | 97国产爽爽爽久久久 | 99色这里只有精品 | 免费国精产品自偷自偷免费看 | 少妇高潮灌满白浆毛片免费看 | 丰满少妇人妻无码 | 干在线视频 | 国产又粗又硬又大爽黄老大爷视频 | 日本亲近相奷中文字幕 | 国产精品丝袜黑色高跟 | 午夜影院免费体验区 | 国产高清av | 超碰免费av| 国产成人精品视频一区二区不卡 | 欧美巨大巨粗黑人性aaaaaa | 中文字幕一区二区三区精品 | 人人免费操| 国产精品久久久久久2021 | 一本色道久久综合精品竹菊 | 插久久 | 黄色一机片 | 国产情侣真实露脸在线 | 国产日韩欧美精品在线观看 | а天堂中文在线官网 | 少妇白浆高潮无码免费区 | 大桥未久av在线 | 免费人成网站视频在线观看 | 全黄激性性视频 | 91精品国产乱码久久久久久张柏芝 | 国产精品免费无遮挡无码永久视频 | 毛片视频软件 | 成年人看的免费视频 | 亚洲自拍第三页 | 97超碰碰碰 | 国产精品视频yy9299一区 | 欧美性视频在线播放 | 中文字幕无人区二 | 亚洲国产精品久久久久秋霞蜜臀 | 俄罗斯小14粉嫩呦萝 | 国产日韩在线免费观看 | 国产精品久久久久久久久久尿 | 亚洲色中文字幕在线播放 | 国内精品999 | 国产男男同志互慰gvxxx | 一级aa毛片 | 国产免费网站在线观看 | 999久久久国产精品 国产精品视频全国免费观看 | 妓院一钑片免看黄大片 | 中国av一区二区三区 | 欧美日韩国产精品 | 蜜臀91丨九色丨蝌蚪中文 | 91精品国产91久久久 | 免费观看日批视频 | 在线观看色视频 | 亚洲视频一区在线 | 国产av一区二区三区传媒 | 国产系列在线 | 国产精品8| 自拍偷自拍亚洲精品偷一 | 69亚洲乱 | 天天做天天爱夜夜爽毛片 | 亚洲春色在线视频 | 91美女片黄在线观看成欢阁 | 久久精品国产99国产精品 | 黑人极品videos精品欧美裸 | 巨粗进入警花哭喊求饶在线观看 | 久久911| 午夜国产福利 | 国产熟妇高潮呻吟喷水 |