《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 通信與網絡 > 設計應用 > 高速HART C8PSK位同步與均衡系統設計
高速HART C8PSK位同步與均衡系統設計
來源:電子技術應用2010年第10期
金鄭華1,2, 王 宏1, 楊志家1
1.中國科學院沈陽自動化研究所 工業信息學重點實驗室,遼寧 沈陽110016;2.中國科學院研究生院,北京 100039
摘要: 提出一種新的低功耗HART C8PSK位同步與均衡結構,其中位同步初始化使位同步快速穩定,減少位同步跟蹤計算頻率和所需信號采樣,從而降低均衡器和插值器的計算頻率。同時根據HART信道特點,提出一種新的基于CSD編碼的均衡器結構,使每個采樣點均衡運算功耗大幅降低。整個系統通過資源復用,大量節省硬件資源。通過分析和仿真表明,該結構不僅能大幅降低功耗,而且具有很好的抗噪聲性能。
中圖分類號: TP393
文獻標識碼: A
文章編號: 0258-7998(2010)10-0106-05
The timing and equalizer structure design of high speed HART C8PSK
JIN Zheng Hua1,2, WANG Hong2, YANG Zhi Jia2
1. Shenyang Institute of Automation Chinese Academy of Sciences Liaoning, Shenyang 110016, China;2. Graduate School of the Chinese Academy of Sciences, Beijing 10039, China;
Abstract: This paper presents a novel low power HART C8PSK timing and equalization structure. The timing synchronizer attains equilibrium state quickly by using timing initialization, and subsequently reduces work frequency and samples needed for the timing tracking. So interpolator and equalizer, which offer samples for synchronizer, can work in low frequency too. According to the characteristic of HART channel, a novel CSD coded preset equalizer structure is introduced to lower the power consumption of equalizer operation for one sample. The whole structure saves resources by reusing them. Analysis and simulation has shown that the structure we developed not only can reduce power consumption but also has good noise tolerance.
Key words : High Speed HART; timing; CSD coded preset equalizer; channel estimation

 HART(Highway Addressable Remote Transducer)協議在已有低頻4 mA~20 mA模擬信號上疊加小幅的數字通信信號,進行雙向數字通信,是全球最重要的現場儀表總線協議之一,目前仍使用1985制定的HART FSK第一代協議(Bell-202標準)。2001年HART基金會制定第二代協議,規定高速HART(High Speed Hart, HSH)使用C8PSK(ITU V2.7標準)傳輸數字信號,可將現有數字通信速度理論上提高8倍,考慮數據幀結構的改進,實際數字通訊速度可提高11.6倍[1]。
 第二代HART 協議制定的同時,由HART基金會組織,Rosemont、Siemens和ABB等工業巨頭聯合開發了HSH接收機,由于當時全數字接收機理論水平和半導體工藝限制,研制的HSH接收機功耗高達1.5 mA,超過了HART 協議規定的適用于工業生產本質安全的1 mA要求,沒有得到實際應用。本文將簡要介紹造成原HSH接收機高功耗的位同步與均衡器結構,提出一種結構復用、功耗大幅減小的新結構,并仿真證明該結構的有效性。
1 研究背景
 高速HART C8PSK協議規定,數字信號使用8PSK方式調制,其中載波頻率為3 200 Hz,傳輸速率為9 600 b/s,波特率為3 200 baud/s,3位二進制數通過格雷碼編碼映射成一個傳輸碼元,發送成型濾波規定使用滾降因子為0.5的平方根升余弦濾波器。由于相干解調比非相干解調可減小3 dB噪聲,協議規定接收機必須使用相干調解[2]。
    據HART基金會研究,HART協議規定使用的物理信道在使用的頻段內可等價為一階RC低通濾波器,其極點位置隨導線特性和長度變化,在3 700 Hz以上。HART FSK協議使用信道的頻段為900 Hz~2 500 Hz,而HART C8PSK使用信道的頻段為800 Hz~5 600 Hz,因此HSH接收到的8PSK信號會受到信道畸變,需使用均衡器才能正確解調。原HSH接收機的體系結構如圖1所示[3]。    在圖1中, AD變換的采樣率為28.8 kHz,接收匹配濾波器RRC使用45階查找表實現,功耗較小;均衡器使用5個復數乘法器實現,工作頻率為信號的采樣頻率,功耗很大,約占系統功耗的46%;位定時恢復采用基帶信號二階統計量譜線提取算法,窄帶濾波后的數字信號位定時提取是通過求取其對應模擬信號的極值點時刻實現,由于該模擬信號極值點前后采樣點的值應該對稱相等,實際中先求取數字信號的極值點,然后計算該極值點前后采樣點絕對值比值,得到差值濾波器所需的相位誤差。整個位定時電路均在采樣率28.8 kHz下工作,即9倍符號率,功耗大。

2 HART C8PSK前導信號簡要分析
    在前導碼傳輸期間,HART C8PSK協議規定前導碼為40個6、2循環碼元,其中碼元6和2對應星座相角67.5°和-67.5°。前導碼期間,基帶信號中的正交分量和同相分量分別是cos67.5°與cos-67.5°組成的周期序列和sin67.5°與sin-67.5°組成的周期序列通過截止頻率為2 400 Hz的低通成型濾波RRC形成。因此前導碼期間,基帶信號中的同相分量輸入RRC的為直流信號,經RRC低通濾波后僅在0 Hz處有一譜線;基帶信號中的正交分量輸入RRC的是周期為1 600 Hz周期信號。由于周期信號的頻譜為離散譜線,因此信號頻譜在1 600 Hz×k(k=…-2,-1,1,2…)譜線上不為零,經RRC低通濾波后僅在-1 600 Hz和1 600 Hz處有兩根譜線。
    基帶信號與3 200 Hz的載波信號混頻,則同相分量頻譜為3 200 Hz處的一根譜線,正交分量頻譜為1 600 Hz和4 800 Hz處兩根強度大小相等的譜線。因此發送端輸出的HART C8PSK前導碼頻譜應為離散的三根譜線,其中1 600 Hz和4 800 Hz處譜線大小相等。
    在接收端前導碼信號經下變頻和成型濾波后,若載波相位已初步恢復,則前導碼基帶信號中正交分量為近似直流,而同相分量頻譜應僅在1 600 Hz處存在譜線。所以通過測量同相分量與正交分量中的直流值可以快速初始化載波相位,而位定時信息可以利用確定的同相分量信號特點快速確定。
3 HART C8PSK信道估計與均衡衡器設計
3.1 信道估計

 信道估計常用的方法如LMS自適應法,前導碼自相關法等均需要信號采樣率下多個乘法器并行計算[4-5],對于功耗和面積要求很高的HART C8PSK接收機并不合適。
 HART通信使用雙絞線,信道傳輸模型相對固定,其頻率響應為:

其中R、L和C分別表示雙絞線的單位長度的電阻、電感和電容,l為雙絞線長度,f為傳輸信號的頻率。由此可見,若雙絞線類型和長度一定,當頻率較小時,僅有較小的幅度衰減;隨著頻率變大,信號幅度和延時畸變均變大。在HART使用的信道頻段內信道模型如圖2所示。

    由于HART有線信道對前導碼信號中1 600 Hz和3 200 Hz頻率成分衰減較小,而對4 800 Hz頻率成分畸變較大,因此圖2中僅示意性標注出了4 800 Hz頻率成分的畸變。不同的HART有線信道低通衰減效果不一樣,即圖2中的低通衰減模型的斜率不一樣,對前導碼信號的不同頻率的衰減也就不一樣。本文采用比較前導碼1 600 Hz分量功率與4 800 Hz分量功率之比R來估計信道模型。大量的實驗證明,R與一階HART有線信道極點關系如表1所示,表1僅列出了信道畸變較大時的對應關系。從表中可以看出,為了更好地識別和均衡信道畸變,信道分類應以R近似等差分布為基礎。


    連續信號AD轉換產生頻譜鏡像,前端模擬帶通濾波減小信號與高頻噪聲鏡像產生的混疊。信號采樣率過低會使模擬前端的帶通濾波滾降因子要求過高,將大幅提高模擬前端功耗,因此HART基金會建議采樣率至少超過6倍符號率,本設計取采樣率為8倍符號率。由前面信號分析知,前導碼信號頻譜含三處譜線:1 600 Hz、3 200 Hz和4 800 Hz,即前導碼期間信號為1 600 Hz的周期信號,一個周期內正好采樣16個點。信道估計算法如下:

其中Samp(k)表示第k個采樣點。由三角函數周期性可知,這里僅需要sin22.5°、sin45°與sin67.5°的8位查找表,即可實現采樣值與三角函數卷積求取信號頻譜。其中sin22.5°與sin67.5°的8位三角函數查找表在完成信道估計后將會在位定時和相位估計中復用,因此有利于系統功耗面積減小。
3.2 基于CSD編碼的預置式分數間隔均衡器設計
    CSD編碼技術常用于濾波器設計,減小信號與濾波器系數卷積運算功耗。CSD數是有符號2冪數SD(Signed Digital)的一種特例,也是最佳表示。SD數的基本元素為{-1,0,1},CSD數是SD數的唯一表示,其中任意兩個非零比特不相鄰[6]。
    根據信道估計結果,控制器從預置的均衡系數表中選擇最合適的一組系數用于信道均衡,本設計采用兩倍符號率分數間隔均衡器,每個符號只需兩個采樣。以下以信道極點在4 000 Hz左右,即信道畸變最嚴重時,講述均衡器系數CSD編碼生成過程。首先使用常規均衡器設計方法計算信道極點在4 000 Hz時均衡器系數:
    [0.004 0,-0.009 4,-0.019 1,1.026 4,-0.007 6,0.002 5,-0.000 0]+i[-0.004 0,0.017 4,-0.048 9,-0.076 8,0.159 6, -0.052 1, 0.011 2]
其中i表示復數的虛部。然后對系數進行歸一化處理:
    [0.004 2,-0.010 3,-0.014 9,1.000 0,-0.019 0,0.006 1,-0.000 7]+i[-0.003 7,0.016 1,-0.048 8,0, 0.154 1,-0.050 3,0.010 7]
   再求取系數的二進制形式
   00000000010001+11111111110001×i
   11111111010110+00000001000010×i
   1111111000011+11111100111000×i
   01000000000000+00000000000000×i
   11111110110010+00001001110111×i
   00000000011001+11111100110010×i
   11111111111101+00000000101100×i
   最后使用CSD編碼:
   00000000010001+000000000-10001×i
   00000000-10-10-10+00000001000010×i
   0000000-10010-1+00000-10100-1000×i 
   1+0×i 
   0000000-10-10010+00001001000-100×i
   00000000011001+00000-1010-10010×i
   00000000000-101+00000000101100×i
   從編碼的結果可以看到,保證相同計算精度下,原來的一個乘法計算平均需要用3個加法器實現,功耗可大幅減小。由于在信道估計階段不進行均衡計算,均衡計算使用的加法陣列可復用于位定時同步和相位同步初始化,同時本設計的面積也得到大幅減小。
4 HART C8PSK位同步設計
 位同步直接影響碼元判決,位同步算法需要的信號采樣率決定了大功耗電路均衡器的計算頻率。HART C8PSK是一種短突發通信,常規的遲早門算法、Gardner算法、M&M算法收斂速度較慢,不能直接使用[7]。本設計將位同步分為初始化和跟蹤兩個部分實現。

    以上每個采樣點的Ti(m)計算分為兩個數據窗進行,第一個數據窗求和僅需一個加法和一個減法運算,第二個數據窗是第一個數據窗的延時。位同步初始化所需的加法器與移位寄存器鏈復用均衡器CSD編碼使用的加法器陣列和移位寄存器鏈,即將相位初始算法編碼成一組偽CSD碼來控制均衡器實現,整個算法結構簡單,功耗小。

 由于載波相位跟蹤只需在判決點處采樣工作,而位同步跟蹤在每個符號內僅需兩個采樣,因此均衡器和差值器僅需工作在兩倍符號率下。同時位同步跟蹤和載波相位跟蹤發生在一個符號的兩個不同采樣點,并且兩者采用了相同結構的低通濾波電路,因此不僅有利于進一步減小系統正常工作時的功耗,而且可以復用低通濾波電路。
5 HART C8PSK功耗分析、仿真與應用效果
   HART C8PSK模擬前端與現在廣泛使用的HART FSK基本相似,以下僅討論數字部分的功耗。圖3為數字部分的基本框圖,圖中標出了每個符號解調各個部分所需的計算頻率。

   在信道估計與位定時初始化期間,由于均衡器和插值器等高功耗運算未啟動,系統功耗較小,因此這里只分析系統均衡器和插值器啟動后的系統功耗。與圖1相比,對于一個符號的解調,新結構混頻器部分少用一次乘法,相同精度下RRC查表規模減小12.5%,均衡器部分計算頻率減少了4/5,而且經CSD編碼后每次計算功耗約為以前的30%,位定時恢復和載波相位恢復計算頻率不到以前的12%,而且乘法通過復用信道估計查表實現。由于在跟蹤期間計算頻率低,因此新的結構功耗比原設計大大減小。
   圖4是整個系統仿真結果。信道均衡系數表中存儲有4 000 Hz和4 600 Hz等均衡系數CSD編碼組,在仿真中信道極點設置為4 300 Hz, 即測試信道均衡效果最差情況下的系統性能。仿真中模擬前端的帶通濾波設置為2階500 Hz低通濾波和4階10 000 Hz高通濾波組成(此系數完全兼容HART FSK),AD采樣使用8位定點數,可變增益放大電阻網絡控制字為5 bit,混頻器三角函數表地址寬為9 bit,其數據長度為10 bit,RRC使用35階系數(由于系數中心對稱,實際是18個系數)的7 bit查表實現。據HART基金會統計,HART信道噪聲在嚴重時會達到16 dB,仿真中設置系統噪聲為14 dB。
   圖4(a)為每兩個符號求取一次譜線強度比值的仿真結果,可以看出第8個符號以后譜線強度的比值基本穩定,但為了消除隨機因素的干擾,同時為給相位初始化和位定時初始化充足的時間,在第14個前導碼處求取兩個譜線強度比值。
 圖4(b)為均衡器輸出的同相分量和正交分量,在信道估計階段,均衡器未啟動,其加法陣列用于載波相位和位定時初始化,因此其輸出為零。當均衡器剛啟動時,載波相位和位定時恢復有一定的誤差,因此輸出有較大的波動。但在前導碼的最后4個符號期間,輸出的同相分量和正交分量與理想波形相比僅有較小的噪聲干擾,說明在有效數據接收前,位同步跟蹤已經基本穩定,誤差很小。
    圖4(c)中可以看出,在碼元6和2附近有十幾個碼元解調后偏差較大,這是圖4(b)均衡器剛啟動時接收信號解調后的另一種表現。而其他相位點收斂性很好,系統進入有用信號解調時,系統收斂性很強,因此并不影響有用信息解調。

    從系統仿真結果可以看出,本設計的信道估計結果波動很小,有利于不同信道識別細化;在信道估計細化前提下,均衡器CSD編碼設計不僅結構簡單,而且均衡效果很好;位定時采用的初始化加跟蹤結構不僅系統計算量小,而且系統收斂性好。
    HART C8PSK硬件測試使用Altera公司的EP1C12Q240C8N FPGA實現以上接收機數字部分。通信介質選用3根長度為1 000 m,型號為HRPVSP-2x2.5屏蔽雙絞線,分別測試在1 km,2 km和3 km長度下通信狀況。測試表明,使用相同的信息幀,HART FSK平均每秒完成2次通信,HART C8PSK平均每秒完成8次通信,兩者的速度均與導線長度無關,HART C8PSK通信錯誤率幾乎不受導線長度影響。
    本文根據HART C8PSK的信號特點,給出了高速HART C8PSK接收機關鍵的位同步和均衡器結構設計。在分析信號特點基礎上,通過選取合適的采樣速率、高效復用查表結構代替乘法運算、預置式分數間隔均衡器CSD編碼設計和減少系統高功耗部件工作頻率,大幅減小了系統的功耗,同時通過資源復用減小系統的面積,最后仿真證明了整個結構具有很好的穩定性和收斂性。同時,本文的研究方法對有線信道模擬和數字信號混合傳輸以及短前導碼線性調制解調都有一定的參考價值。
參考文獻
[1] PRATT W. The HART PSK physical layer. A Status Report to HCF Members [R].HCF,2000:6-7.
[2] HART communication foundation. HART C8PSK Physical Layer Specification [R]. HCF, 2001: 16-26.
[3] ROSEMOUNT F. High speed HART prototype modem project, prepared for the HART communication foundation[R].HCF,1999:35-60.
[4] BIGUESH M, GRESHAM A B. Channel estimation: optical training and tradeoffs between estimation techniques  communication[C]. 2004 IEEE International Conference, 2004(5):2658-2662.
[5] MEYR H, MOENECLAEY, FECHTEL S A.Digital communication receivers: synchronization, channel estimation, nd signal processing[M]. New York: Wiley-Interscience, 1998:723-762.
[6] SERNA A D L, SODERSTRAND M A. Tradeoff between FPGA resource utilization and round off error in optimized    CSD FIR digital filter [C].IEEE Asilomar Conference, 1994:1044-1047.
[7] GARDNER F M. A BPSK/QPSK timing Error Detector for Sampled Receiver[J]. IEEE Trans on Comm. 1986,34(1):423-429.
[8] GARDNER F M. Interpolation in digital Modems Part I:Fundamentals. IEEE Transactions on Comm. May 1993:501-507.

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
主站蜘蛛池模板: 欧美激情综合五月色丁香小说 | 寂寞少妇按摩spa高潮91 | 中午字幕在线观看 | 丁香六月婷婷综合 | 精品一区二区三区国产 | 久久久久久九九精品久 | 欧美高清不卡 | 夜夜爽爽| 国产涩涩视频在线观看 | 51真实女性私密spa按摩偷拍 | jizz久久| 影音先锋在线播放 | 日韩欧美视频在线 | 搡女人真爽免费视频大全 | www成人网| 亚洲午夜久久久久久久国产 | 免费萌白酱国产一区二区三区 | 午夜视频久久 | 综合av在线 | 内射极品少妇xxxxxhd | 男人激情网| 久草综合在线 | a级黄毛片 | 国产jjizz女人多水喷水 | 国产成人黄色av | 在线免费观看av网址 | 黑人3p波多野结衣在线观看 | 中文有码在线观看 | 久久亚洲中文字幕精品一区 | 亚洲精品少妇30p | www婷婷av久久久影片 | 国产吞精囗交免费视频 | 亚洲国产精久久久久久久 | 羞羞视频成人 | 午夜激情视频在线观看 | 国产一区二区精品久久 | 男女羞羞羞视频午夜视频 | 成年美女黄网站色大免费视频 | 欧美成人伊人 | 中国老熟妇自拍hd发布 | 国产v亚洲v天堂无码久久久 | 国产乱对白刺激视频 | 中文字幕久久网 | 久久婷婷激情综合色综合俺也去 | 精品无码国产一区二区三区麻豆 | 人妖和人妖互交性xxxx视频 | 国产91对白在线播放 | 亚洲另类激情专区小说图片 | 天天插夜夜操 | 美女内射视频www网站午夜 | 99香蕉视频| 亚洲色图欧美自拍 | 日本精品人妻无码免费大全 | 唐人社导航福利精品 | 国产一线av| 欧美一区二区三区粗大 | 国产精品久久久久久亚洲影视公司 | 播放黄色 | 久久久久久久久久久久久女过产乱 | 国产精品爽爽ⅴa在线观看 国产精品亚洲精品日韩已方 | 偷拍激情视频一区二区三区 | 妺妺窝人体色www在线小说 | 亚洲免费国产 | 天堂网2018| 久久国产欧美日韩精品图片 | 日韩少妇乱码一区二区三区免费 | 视频福利一区 | 婷婷色亚洲| jazzjazz国产精品久久 | 国产精品老热丝在线观看 | 91极品美女 | 亚洲视频欧美视频 | 精品免费久久久久久久 | 日韩精品一区二区免费视频 | 91精品在线国产 | av福利网| 精品一区二区三区在线观看视频 | 亚洲欧洲国产十 | 蜜臀久久久久久999 免费 成 人 黄 色 | 伊人网综合网 | 国产成人三级视频在线播放 | 亚洲精品福利网站 | 国产成人无码aa片免费看 | 久热中文字幕在线 | 日本免费网站 | 亚洲一级二级片 | 日本大尺度吃奶呻吟视频 | 国产精品视频播放 | xxxx视频在线观看 | 嫩草影院黄色 | 找国产毛片看 | 久久婷婷五月综合色中文字幕 | 久久国产精品偷 | 欧美日韩亚洲国产精品 | 九九热在线视频免费观看 | 成人免费看片视频 | 琪琪在线视频 | 精品国产免费一区二区三区香蕉 | 成人网站免费观看入口 | 99久久久国产精品无码免费 | av中文字幕在线免费观看 | 国产依人 | 爱情岛论坛网亚洲品质 | 亚洲国产一区二区三区 | 香蕉久久夜色精品升级完成 | 麻豆精品乱码一二三区别蜜臀在线 | 欧美视频日韩 | 日韩一级在线观看视频 | 亚洲欧美色图视频 | 视频一区二区中文字幕 | 国模精品一区二区三区 | 狠狠色综合色综合网站久久 | 国产99久久精品一区二区永久免费 | 国产亚洲影院 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜 | 天堂资源在线www在线观看 | 国产精品自拍第一页 | 久九九| 欧美一本| 亚洲欧美另类在线观看 | 日韩精品国产另类专区 | 再深点灬舒服灬大了添片在线 | 日韩久久久久久久 | 免费麻豆视频 | 欧洲女人牲交视频免费 | 337p粉嫩大胆色噜噜噜 | 狠狠色噜狠狠狠狠 | 性xx十八spa按摩 | 男女日批免费视频 | 亚洲精品午睡沙发 | 噼里啪啦在线看免费观看视频 | caoporn视频在线 | 欧美人在线 | 四虎成人精品无码永久在线 | 日本美女黄色 | 人妻无码中文专区久久五月婷 | 久久久久久久蜜桃 | 国产毛片视频 | 一级做a爰片久久 | 国产深夜福利视频在线 | 欧美揉bbbbb揉bbbbb| 国产一性一交一伦一a片 | 亚洲乱码国产乱码精品精不卡 | 日本视频网站在线观看 | 久久大胆人体 | 国产成人精品日本亚洲 | 亚洲精品久久久蜜臀av站长工具 | 无码国产色欲xxxx视频 | 亚洲一区波多野结衣在线app | 免费韩国羞羞网站视频 | 亚洲中文无码永久免费 | 精品国产伦一区二区三区免费 | 天堂网中文在线www 三级网站视频在在线播放 热99re6久精品国产首页青柠 | 久久久黄色大片 | 国产美女高潮一区二区三区 | 在线观看福利视频 | 天天综合天天综合 | 精品视频一区二区 | a在线| 亚洲高清中文字幕 | 单亲与子性伦刺激对白视频 | 国产稀缺真实呦乱在线 | 韩国一区二区三区美女美女秀 | 天天综合中文字幕 | 青草草在线视频 | 成人影片一区免费观看 | 青青青国产在线观看免费 | 中文字幕日韩欧美一区二区 | 大奶毛片 | 欧美精品一区二区三区一线天视频 | 亚洲不卡av不卡一区二区 | a免费在线 | 欧美a在线视频 | 淫人网| 亚洲黄网av | 久章草在线观看 | 日韩一区二区在线播放 | 日日干日日草 | 人鳝交video另类hd | 久久视频国产 | 欧美激情亚洲色图 | 亚色在线视频 | 婷婷久久国产对白刺激五月99 | 女男羞羞视频网站免费 | 成人乱淫av日日摸夜夜爽节目 | 日韩不卡在线 | 精品熟人一区二区三区四区 | 亚洲不卡在线播放 | 91精品国产色综合久久不卡粉嫩 | www.香蕉.com | 日韩永久免费视频 | 亚洲成人在线观看视频 | 综合网色 | 欧美日比视频 | 九九九九热 | 亚洲精品午夜国产va久久成人 | 亚洲国产一区二区三区 | 国产在线拍揄自揄拍无码 | www狠狠爱| 亚洲天堂欧美在线 | 97久久精品人人做人人爽50路 | 国产精品一区免费 | 妺妺窝人体色www看美女 | 国产成人免费视频精品含羞草妖精 | 亚洲美女屁股眼交8 | 成人传媒 | 噜噜狠狠狠狠综合久久 | 久久久精品国产sm调教 | а√新版天堂资源中文8 | 又黄又爽又色成人免费视频体验区 | 波多野结衣一区二区三区在线观看 | 中文字幕女优 | 超乳hitomi在线播放痴汉 | 少妇激情av一区二区三区 | 久久久婷婷五月亚洲97号色 | 久久久新视频 | 怡红院av亚洲一区二区三区h | 妹子色综合| 99综合久久| 肉体暴力强伦轩在线播放 | 成人免费视频网站在线看 | 最新av在线 | 成年男人裸j网站 | 小明看国产 | 日韩av在线影视 | 久久久精品国产免费观看一区二区 | 羞羞的视频网站 | 国产一区二区 | 亚洲国产精品国自产拍av秋霞 | 女女百合av大片一区二区三区九县 | 四虎永久在线精品免费一区二区 | 一个人免费观看视频www中文 | 国产男人的天堂 | 韩国伦理中文字幕 | 五月婷婷俺也去 | 久久精品国产清自在天天线 | 国产成人久久婷婷精品流白浆 | 午夜精品视频一区二区三区在线看 | 奇米四色影视 | 精品视频在线观看免费 | 北条麻妃青青久久 | 麻豆国产在线视频 | 成人免费mmmmm视频 | 国产露脸精品国产探 | 国产成人毛毛毛片 | 亚洲国产欧美一区二区三区丁香婷 | 国产精品videossex久久发布 | 爱爱免费小视频 | 天天躁日日躁狠狠躁性色av王爷 | 四虎影视在线永久免费观看 | 国产真实乱对白精彩久久小说 | 国产成人aaa | 男女在楼梯上高潮做啪啪 | 少妇性l交大片免潘金莲 | 国产美女视频一区二区三区 | 国产精品免费大片 | 国产1区 2区 3区 | 国产最新自拍视频 | 韩国三级 女的和老头做 | 久久午夜神器 | 少妇的肉体aa片免费 | 国产精品视频第一区二区三区 | 欧美激情三区 | 99久久久久久99国产精品免 | 99啦porny丨首页入口 | 99久久人人爽亚洲精品美女 | 欧美激情一区二区在线观看 | 天天操天天舔天天干 | 国产乱色国产精品播放视频 | 一本久道在线 | 欧洲vi一区二区三区 | 国产成人精品一区二 | 欧美中文字幕在线播放 | 男女av| 欧美日韩另类视频 | 夜夜爽夜夜叫夜夜高潮漏水 | 夜夜躁很很躁日日躁2020铜川 | 99这里有精品视频 | 永久av免费 | 久久久久久亚洲综合影院红桃 | 国产乱码精品一区二区三区爽爽爽 | 深夜免费福利 | 天堂√中文最新版在线 | 久久精品国产欧美日韩 | 特级毛片在线观看 | 精品色图 | 一区二区中文字幕在线 | 欧美黄色免费在线观看 | 国产二级一片内射视频播放 | 日韩美女一区二区三区 | 国产乱子伦无套一区二区三区 | 精品国产传媒 | 老太脱裤子让老头玩xxxxx | 涩涩爱在线 | 亚洲精品97久久中文字幕无码 | www亚洲在线 | 久久亚洲一区二区三区四区五区 | 97久久综合区小说区图片区 | 91啪国产在线 | 欧美亚洲黄色片 | 免费黄色特级片 | 国产精品久久国产精品99 gif | 日本视频高清一区二区三区 | 99久久欧美日韩国产二区 | 天堂网91| 夜精品a片一区二区三区无码白浆 | 网站在线观看你懂的 | 欧洲亚洲成人 | 欧美日韩在线视频一区二区三区 | 日产精品一区二区三区在线观看 | 成人免费视频国产免费麻豆 | 国产福利视频一区 | 中文字幕在线看片 | 欧美一区二区三区久久综合 | 欧美理伦片在线播放 | 免费黄色小视频网站 | 日本精品在线看 | 又大又粗又爽18禁免费看 | 欧美激情精品久久久久久免费 | 日本不卡视频在线播放 | 国产成人一区二区三区视频 | 亚洲第一av | 一级大片网站 | www色黄 | 一本色道久久99精品综合蜜臀 | 欧美一二三四五区 | 亚洲乱码日产精品bd | 亚洲欧美在线视频 | 国产激情91 | 四虎最新紧急入口 | 久久婷婷五月综合色99啪 | 成人做爰100部片免费下载 | 污污视频网站在线免费观看 | 国产三级欧美三级 | 青青操在线 | 一级特黄aaa | 欧美黑人粗暴多交高潮水最多 | 成人免费毛片足控 | 日本午夜网站 | 国产精品久久网站 | 天天拍天天干 | 成人免费观看在线视频 | 国产美女激情视频 | 欧美皮鞭调教www..com | 免费看毛片的网站 | 日韩另类av | 8x8ⅹ8成人免费视频观看 | 在线观看www视频 | 日韩中文字幕精品视频 | 精品伊人久久 | 炕上如狼似虎的呻吟声 | 我想看黄色毛片 | 国产在线国偷精品免费看 | 天海翼一区二区三区免费 | 亚洲黄色小视频 | 俄罗斯兽交黑人又大又粗水汪汪 | 依依色综合一道本 | 精品国产精品三级精品av网址 | 深夜福利视频在线播放 | 亚洲人成777 | 国产精品无人区一区二区三区 | 在线精品视频一区二区 | 亚洲4444| 久久国产精品成人免费 | 中文字幕乱码人妻无码久久 | 国产福利一区二区三区在线视频 | 国产在线综合视频 | 久久久男人的天堂 | 亚洲国产精久久久久久久 | xxxxx在线观看| 啃乳做爰猛烈床戏三级 | 欧美极品一区二区三区 | 日本亚洲精品色婷婷在线影院 | 免费中文视频 | 国产新婚疯狂做爰视频 | 狠狠躁18三区二区一区张津瑜 | 色翁荡熄又大又硬又粗又视频 | 日韩高清不卡 | 免费观看性欧美大片无片 | 自拍偷在线精品自拍偷99九色 | 日日草草 | 国产乱人伦无无码视频试看 | 亚洲影院一区二区三区 | 国产又爽又黄游戏 | 亚洲揄拍窥拍久久国产自揄拍 | 国产精品视频久久久久 | 男女日批网站 | 国产吴梦梦无套系列 | 伊人情人色综合网站 | jizz国产老头老太婆 | 六月婷婷七月丁香 | 亚洲三级欧美 | 伊人激情av一区二区三区 | 日本三级视频在线播放 | 欧美人与性禽动交情品 | 国产亚洲精品久久久久久移动网络 | 酒店大战丝袜高跟鞋人妻 | 色欲一区二区三区精品a片 四虎精品成人免费视频 | 成人玩具h视频 | 内射巨臀欧美在线视频 | 亚洲综合二区 | 久久久久青草大香综合精品 | 最新国产福利在线观看精品 | 色噜噜日韩精品欧美一区二区 | 色爱区综合 | 久草视频手机在线观看 | 亚洲免费一级片 | 中文字幕在线成人 | 午夜影剧院 | 亚洲成人黄色av | 巨大乳沟h晃动双性总受视频一区 | 国产又粗又猛又爽又黄91网站 | 嫩草影院入口污在线 | 操人视频免费 | 国产精品99一区二区三区 | aaa国产| 日韩国产精品一区 | 亚洲国产精品大学美女久久久爽 | 日韩av无码一区二区三区 | 久久久久久久亚洲精品 | 中文字幕一区av | 久久99热这里只频精品6学生 | 最近的中文字幕在线看视频 | 在线观看 一区 | 天堂va在线观看 | 风流少妇按摩来高潮 | 久久久精品视频一区二区三区 | 色噜噜视频 | 日韩无码专区 | 涩涩资源网 | 37p粉嫩大胆色噜噜噜 | 柠檬福利精品视频导航 | 国产91成人在在线播放 | 成人爱爱免费视频 | 久久国产免费观看 | 一级特黄视频 | 成人午夜电影福利免费 | 国产精品奇米一区二区三区小说 | 亚洲日本va午夜在线电影 | 欧美人与禽zoz0善交找视频 | 岛国精品在线观看 | 国产黄色精品网站 | 午夜精品久久久久久久99热蜜臀 | 国产成人精品一区二区在线 | aaaaa一级片 aaaa大片少妇高潮免费看 | 成人99| 毛片大全在线播放 | 国产女爽爽精品视频天美传媒 | 老女人毛片 | 精品无码一区在线观看 | 老牛精品亚洲成av人片 | 成人欧美一区二区三区白人 | 亚洲精品第一国产综合野 | 亚洲精品成人天堂一二三 | 少妇与和尚h乱ⅹh | 成人国产片女人爽到高潮 | 免费国产女王调教在线视频 | 第一色综合 | 国产极品美女到高潮 | 成年女人色毛片 | 久久99国产综合精品 | 性8电台性8成人电台 | 成人性生交大片免费看 | 中文字幕一区二区三区精彩视频 | 久久欧美国产伦子伦精品 | 8x8ⅹ8成人免费视频观看 | 国产变态口味重另类 | 日本久久综合网 | www.亚洲天堂| 亚洲最大国产成人综合网站 | xxxxxl19成人免费视频 | 懂色av粉嫩av色老板 | 99riav国产精品视频 | 成人区人妻精品一熟女 | 女人裸体做爰免费视频 | 91精品视频免费观看 | 在线观看国产黄色 | 国产精品久久久久久网站 | 欧美午夜精品一区二区蜜桃 | 欧洲日韩在线 | 久久久久久91 | 日日夜夜拍 | 国产精品区av | 天天操天天摸天天干 | 色欲麻豆国产福利精品 | 国产亚洲精品久久久久蜜臀 | 精品视频免费在线观看 | 精品亚洲国产成人 | 一级黄网站 | 中文字幕在线视频精品 | 日本男女网站 | 美女屁股眼视频免费 | 无码人妻av一二区二区三区 | 黑人蹂躏少妇在线播放 | 男女男精品网站 | 波多野结衣一区二区三区高清av | 日本狂喷奶水在线播放212 | 麻豆影院免费夜夜爽日日澡 | 国产xxxxewxxxx性 | 色窝窝无码一区二区三区色欲 | 一本一道久久久a久久久精品91 | 女人性做爰24姿势视频 | 国产av一区二区精品久久凹凸 | 国产男女做爰猛烈床吻戏网站 | 久久久婷婷五月亚洲97号色 | 久久这里精品 | 亚洲欧美日韩精品久久亚洲区 | 色视频www在线播放国产人成 | 天堂成人在线 | 亚洲码国产精品高潮在线 | 婷婷色在线观看 | 青青草97国产精品免费观看 | 永久免费看动漫黄址 | 最新国产一区 | aaa在线| 日韩中文字幕高清 | 久久久国产精品一区二区三区 | 精品国产乱码久久久久久久软件 | 国产免费不卡 | 视频一区免费 | 激情国产一区二区三区四区小说 | 成人黄网站片免费视频 | 久草一本 | 成人禁片又硬又粗太爽了 | 国产粉嫩呻吟一区二区三区 | 黄视频网站在线看 | 色偷偷噜噜噜亚洲男人 | 大荫蒂欧美精品另类 | 韩日视频 | 亚洲精品综合一区二区 | 真实的国产乱xxxx | 久久精品高清一区二区三区 | 五月天丁香视频 | 极品妇女扒开粉嫩小泬 | 国产免费无码一区二区三区 | 国产第一页屁屁影院 | 狂野欧美性猛交bbbb | 情欲都市成熟美妇大肉臀 | 成人欧美一区二区三区在线观看 | 在线免费观看视频a | 越南少妇做受xxx片 越南性xxxx精品hd | 动漫人妻h无码中文字幕 | 国产区欧美区日韩区 | www久久久久久久久久 | 亚洲日本中文字幕在线 | 久久久久99精品成人片试看 | 香蕉视频免费在线 | 免费在线观看视频a | 男人和女人在床的app | 免费观看一级特黄特色大片 | 日韩黄色三级 | 成人一区二区三区视频在线观看 | 欧美成人一区二免费视频小说 | 日韩电影一区二区三区 | 国产八十老太另类视频 | 美女丝袜av | 特黄三级毛片 | 四虎影裤| 亚洲aⅴ在线无码播放毛片一线天 | 催眠调教邻居美人若妻在线播放 | 中文字幕精品亚洲一区 | 91碰碰 | 少妇与少年理论片午夜 | 久久精品男人的天堂 | 九九久久精品国产av片国产 | 久久亚洲成人网 | 99色综合网| 欧美xxxx免费虐 | 欧美一区二区喷水白浆视频 | 国产精品自产拍在线观看 | 国产国语性生话播放 | 黄色大片免费观看 | 天堂在线一区 | 日韩精品网 | 高潮流白浆潮喷在线播放视频 | 成人在线免费看视频 | 无码中文字幕色专区 | 亚洲成人免费视频在线 | 日韩av视屏| 色图综合 | 三级欧美韩日大片在线看 | 国产视频手机在线播放 | 我把护士日出水了视频90分钟 | 在线看片不卡 | 日本强伦姧人妻一区二区 | 亚洲自拍网址 | 小明www永久免费播放平台 | 日本高清视频wwww色 | 人妻熟女αⅴ一区二区三区 | 国产精品任我爽爆在线播放 | 91在线最新| 成人动漫综合网 | 日本美女影院 | 香蕉视频在线看 | 欧美黄色一级生活片 | 国产一级黄 | 夜夜爽妓女8888视频免费观看 | 久久久久婷婷 | 国产精品无码av不卡顿 | 日韩你懂的| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃 | 天天综合影院 | 亚洲一区精品无码 | 欧美jizz18性欧美 | 五月天综合激情 | 一本色道久久综合狠狠躁 | 国产精品免费福利久久 | 午夜精品久久久久久久 | 狠狠操狠狠爱 | 久久久无码精品亚洲日韩蜜桃 | 九九九在线视频 | 国产精品无套粉嫩白浆在线 | 亚洲福利天堂 | 国产又粗又黄又爽又硬的免费视频 | 亚洲青青操|