亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频

蟲蟲首頁| 資源下載| 資源專輯| 精品軟件
登錄| 注冊

降壓式電源

  • 推挽式單級電流源高頻鏈逆變拓撲研究

    推挽式單級電流源高頻鏈逆變拓撲研究                 

    標簽: 電流 高頻

    上傳時間: 2022-03-17

    上傳用戶:fliang

  • 可用于電感負載的精密可調的恒流源

    本文介紹了一種基于低負載系數采樣電阻的、可用于電感負載的精密可調恒流源的設計方案文章首先分析了恒流源基本原理與串聯負反饋式恒流源電路,論述了影響恒流源穩度的主要因索以及誤差分配原則,然后介紹了可用于電感負載的可調精密恒流源的基本框架,主要包括:低負荷系數采樣電阻以及基準電壓模塊、單片機最小系統、主電源模塊、調整管壓降反饋電路、保護與補償電路電源管理電路以及電流測試電路。該設計主要完成了以下工作:第一,制成了可以輸出0-10V之間任意電壓值的高精度電壓基準模,短時間內輸出電壓的相對標準差達234×10,電壓穩定度(時間漂移)為34×10Vh。將其作為恒流源的電壓參考源,最終實現了0-1A可調功能。第二,完成了19低負荷系數采樣電阻的測試與制作,通過實驗測得其負載系數為3.58×10°gW溫度系數為034ppm℃,長期穩定性為±048pm30h第三,通過設計感性負載補償電路、調整電路結構、調整控制算法,最終使恒流源適用于感性負載。第四,設計了主電源控制方法,實現了恒流源的自動調節,最終使得本設計在輸出0-1A之間任何電流攜帶300W以下任何負載都能保證同樣的精度,第五,設計了調整管壓降反饋電路,單片機通過視管管制比電傾出電,實取了詞整管底降的自動,解塊了由于負載變化引起的調整管漏源電流下降所導致的電流漂移。最終的測試結果表明,正常工作時設備的輸出1A電流相對標準差為297×103,電流穩定度(時間漂移)為-3.6×10730min,可調恒流源的微分非線性為0.59SB,最大負載能力300W,輸出阻抗120MQ關鍵詞可調恒流源感性負載高穩定性電壓基準

    標簽: 恒流源

    上傳時間: 2022-04-02

    上傳用戶:

  • 三相全控橋式整流和有源逆變電路的設計

    1,更近一步了解三相全控橋式整流電路的工作原理,研究全控橋式整流電路分別工作在電阻負載、電阻-電感負載下Ud,ld及Uvt的波形,初步認識整流電路在實際中的應用。2,研究三相全控橋式整流逆變電路的工作原理,并且驗證全控橋式電路在有源逆變時的工作條件,了解逆變電路的用途。=.設計理念與思路晶閘管是一種三結四層的可控整流元件,要使晶閘管導通,除了要在陽極-陰極間加正向電壓外,還必須在控制級加正向電壓,它一旦導通后,控制級就失去控制作用,當陰極電流下降到小于維持電流,晶閘管回復阻斷。因此,晶閘管的這一性能可以充分的應用到許多的可控變流技術中。在實際生產中,直流電機的調速、同步電動機的勵磁、電鍍、電焊等往往需要電壓可調的直流電源,利用晶閘管的單向可控導電性能,可以很方便的實現各種可控整流電路。當整流負載容量較大時,或要求直流電壓脈沖較小時,應采用三相整流電路,其交流側由三相電源提供。三相可控整流電路中,最基本的是三相半波可控整流電路,應用最廣泛的是三相橋式全控整流電路。三相半波可控電路只用三只晶閘管,接線簡單,但晶閘管承受的正反向峰值電壓較高,變壓器二次繞組的導電角僅120",變壓器繞組利用率較低,并且電流是單向的,會導致變壓器鐵心直流磁化。而采用三相全控橋式整流電路,流過變壓器繞組的電流是反向電流,避免了變壓器鐵芯的直流磁化,同時變壓器繞組在一個周期的導電時間增加了一倍,利用率得到了提高。逆變是把直流電變為交流電,它是整流的逆過程,而有源逆變是把直流電經過直-交變換,逆變成與交流電源同頻率的交流電反送到電網上去。逆變在工農業生產、交通運輸、航空航天、辦公自動化等領域已得到廣泛的應用,最多的是交流電機的變頻調速。另外在感應加熱電源、航空電源等方面也不乏逆變電路的身影。在很多情況下,整流和逆變是有著密切的聯系,同一套晶閘管電路即可做整流,有能做逆變,常稱這一裝置為"變流器2

    標簽: 整流電路

    上傳時間: 2022-05-31

    上傳用戶:zhaiyawei

  • 超聲波電機之設計及分析

    1-1前言一般人所能夠感受到聲音的頻率約介於5H2-20KHz,超音波(Ultrasonic wave)即爲頻率超過20KHz以上的音波或機械振動,因此超音波馬達就是利用超音波的彈性振動頻率所構成的制動力。超音波馬達的內部主要是以壓電陶瓷材料作爲激發源,其成份是由鉛(Pb)、結(Zr)及鈦(Ti)的氧化物皓鈦酸鉛(Lead zirconate titanate,PZT)製成的。將歷電材料上下方各黏接彈性體,如銅或不銹鋼,並施以交流電壓於壓電陶瓷材料作爲驅動源,以激振彈性體,稱此結構爲定子(Stator),將其用彈簧與轉子Rotor)接觸,將所産生摩擦力來驅使轉子轉動,由於壓電材料的驅動能量很大,並足以抗衡轉子與定子間的正向力,雖然伸縮振幅大小僅有數徵米(um)的程度,但因每秒之伸縮達數十萬次,所以相較於同型的電磁式馬達的驅動能量要大的許多。超音波馬達的優點爲:1,轉子慣性小、響應時間短、速度範圍大。2,低轉速可產生高轉矩及高轉換效率。3,不受磁場作用的影響。4,構造簡單,體積大小可控制。5,不須經過齒輸作減速機構,故較爲安靜。實際應用上,超音波馬達具有不同於傳統電磁式馬達的特性,因此在不適合應用傳統馬達的場合,例如:間歇性運動的裝置、空間或形狀受到限制的場所;另外包括一些高磁場的場合,如核磁共振裝置、斷層掃描儀器等。所以未來在自動化設備、視聽音響、照相機及光學儀器等皆可應用超音波馬達來取代。

    標簽: 超聲波電機

    上傳時間: 2022-06-17

    上傳用戶:

  • 電流型雙端反激式開關電源的研究.rar

    該文主要研究開發了適用于電力有源濾波器、開關磁阻電機調速系統等現代電力電子裝置的開關穩壓電源.該電源采用雙端反激式功率變換電路,降低了功率MOSFET截止期間的所承受電壓應力,減小了管子的耐壓要求.該文首先詳細分析了多輸出電流型雙端反激式開關電源的基本工作原理,并在此基礎上建立了一套系統的、準確的穩態數學模型及動態小信號模型.根據所建立的數學模型,結合自動控制原理,對閉環控制系統進行了穩定性分析研究,提出了穩定運行條件,給出了閉環系統的參數設計.然后根據已建立的數學模型,利用MATLAB軟件仿真分析了系統的穩定性,同時建立了PSPICE實時仿真電路模型,進行了深入細致的計算機仿真研究,驗證了理論設計的正確性、合理性.最后設計了一套38W、六路輸出的原理樣機,給出了相關的實驗波形和實驗結果分析.

    標簽: 電流型 雙端 反激式開關電源

    上傳時間: 2013-06-25

    上傳用戶:大三三

  • 能饋式交流電子模擬負載的研究.rar

    隨著電力電子技術的發展,各類電力電子裝置應運而生,這些產品在出廠前需要根據不同的需要進行相應的測試和校驗。傳統的負載測試存在著能耗大、靈活性差等諸多缺點,已經越來越不能滿足各種測試場合的要求,特別是一些要求用動態變化的負載、非線性負載、具有負阻特性的負載以及有源負載等測試場合。因此針對這一問題,本文利用電力電子技術結合計算機技術、控制技術等設計了一種通用的交流電子負載模擬裝置,以滿足各種測試場合的要求。 @@ 交流電子負載是一種可以模擬真實負載的電力電子裝置,它不但可以模擬傳統的線性負載,也可以模擬各種非線性負載、有源負載等其他形式的負載。目前國內外對電子負載的研究還不成熟,有些是使交流電源按照一定的功率放電,但是輸出電流卻與真實負載測試下的電流有較大的差別;而有些雖然能夠準確控制電源的放電電流取得和真實負載一樣的效果,但試驗電能完全被消耗掉,造成很大的浪費。本文研究的新型交流電子負載克服了以上電子負載方案的缺點,可以滿足各種試驗場合的測試需求,能夠在很大程度上減少能量浪費,豐富試驗樣式且節約試驗成本。 @@ 本文分析了能饋式交流電子負載的模擬原理,確定了采用中間直流環節的交-直-交主電路結構,其一端接待測交流電源,另一端接低壓交流電網。前級負載模擬環節和后級能量回饋環節均采用可四象限運行的電壓型PWM(Pulse Width Modulation)變換器。負載模擬環節直接與待測電源連接,采用電流滯環瞬時值比較方式,使電源輸出的實際電流信號準確、快速的跟蹤其指令電流信號值,使得電子負載對待測電源呈現設定的負載形式,完成電子負載的模擬功能;能量回饋環節與電網連接,通過控制輸出電流與電網電壓同頻、同相位,實現試驗電能的單位功率因數回饋電網的目的,變換器的控制采用常規的雙閉環控制方式,電流內環控制實際電流跟蹤指令值的變化,電壓外環通過控制輸出電流的大小使直流側母線電壓穩定為設定指令值。 @@ 電子負載系統在負載模擬部分通過人機接口設定具體負載形式和負載屬性,為了更加準確快速的得到電流指令信號值,文中采用更加直接的數值計算方 法,由數字信號處理器實時計算出該給定負載模式下的指令電流值。使用交流小信號分析法得到了系統的頻域方塊圖,并對主電路元件參數以及調節器進行了優化設計。針對大功率開關管開關頻率存在的限制,本文提出了幾種提高電流跟蹤精度的改進方法,取得了良好的效果。整個系統在PSIM平臺上進行了不同工作模式下的仿真,仿真結果表明方案切實可行。最后依據仿真方案設計基于TMS320F2812的控制系統和功率電路,使用PROTEL軟件進行了原理圖的繪制。@@關鍵詞:電子負載;能量回饋;電壓型變換器;滯環PWM電流控制;雙閉環;PWM整流器

    標簽: 能饋式 交流電子 模擬負載

    上傳時間: 2013-05-26

    上傳用戶:saharawalker

  • 基于電壓源換流器的高壓直流輸電系統控制策略研究.rar

    作為新一代直流輸電技術,基于電壓源換流器的高壓直流輸電憑借其獨特的技術優點取得了飛速的發展,并已在新能源發電系統聯網、電網非同步互聯、無源系統供電、無功補償等場合得到實際工程應用。在我國,VSC-HVDC的研究尚處于起步階段。本論文著重開展了VSC-HVDC技術的數學建模和控制策略的研究。論文的主要工作和取得的創新性成果如下: 1.建立了系統標么值模型,分析了VSC-HVDC的運行原理和穩態功率特性。明確了系統主電路參數對運行特性的影響,在此基礎上提出了一種功率定義下的換流電抗、直流電壓和直流電容以及頻域下的交流濾波器參數設計方法。 2.設計了一種基于無差拍控制的VSC-HVDC直接電流離散控制器。針對控制系統存在的VSC電壓輸出能力限制、PI控制器積分飽和現象和離散采樣時間延遲問題,提出了相應的解決方法,推導了其電流內環控制器與功率外環離散控制器的設計原則。 3.推導了換流站網側與VSC交流側功率節點以及換流電抗與損耗電阻上的瞬時功率方程,在此基礎上提出了一種換流站網側功率節點控制并補償換流電抗與損耗電阻消耗二倍頻功率的不平衡控制策略,設計了該控制策略下的雙序矢量控制器模型。同時針對傳統dq軟件鎖相環在電壓不平衡時鎖相速度慢的缺點,提出了一種基于前置相序分解的頻率自適應dq鎖相環,提高了不平衡控制算法的動態性能與穩態特性。 4.對VSC閥在交流電網低電壓故障下的過流現象進行分析并提出了一種考慮正負序分量影響的指令電流限制器,保證了故障限流效果。分析比較了VSC閥電流裕度穿越法和指令電流限制器穿越法的特性,在此基礎上提出一種結合正負序指令電流限制器與控制模式切換的交流電網低電壓穿越控制方法,從而解決交流電網低電壓故障時系統穩定與VSC過流問題。 5.在分析現有VSC-HVDC拓撲的基礎上,從降低電力電子器件直接串聯數目、器件開關頻率和簡化主電路拓撲結構三個方面出發,將傳統直流輸電中常用的變壓器隔離式多模塊結構引入VSC-HVDC系統,并針對該模塊級聯式拓撲提出一種系統協調控制與模塊獨立運行相結合的新型控制策略。針對該拓撲下送端站存在的各模塊直流側電容電壓均衡問題,提出了一種基于有功分量調節的直流側電壓控制方法。

    標簽: 電壓源 換流器 控制策略

    上傳時間: 2013-06-03

    上傳用戶:lw4463301

  • MFCC特征提取算法以及語音端點檢測源碼

    ·詳細說明:本程序包含語音壓縮和語音識別領域所需的LPCC,MFCC特征提取算法以及語音端點檢測源碼。在對語音數據進行特征提取前,可對語音數據進行16K到8K的降采樣率處理,包含180階FIR濾波器的頻率壓縮程序。文件列表:   LPCC&MFCC&VAD   .............\endpointD   .............\.......

    標簽: MFCC 特征提取 檢測 源碼

    上傳時間: 2013-07-06

    上傳用戶:windwolf2000

  • 磁芯電感器的諧波失真分析

    磁芯電感器的諧波失真分析 摘  要:簡述了改進鐵氧體軟磁材料比損耗系數和磁滯常數ηB,從而降低總諧波失真THD的歷史過程,分析了諸多因數對諧波測量的影響,提出了磁心性能的調控方向。 關鍵詞:比損耗系數, 磁滯常數ηB ,直流偏置特性DC-Bias,總諧波失真THD  Analysis on THD of the fer rite co res u se d i n i nductancShi Yan Nanjing Finemag Technology Co. Ltd., Nanjing 210033   Abstract:    Histrory of decreasing THD by improving the ratio loss coefficient and hysteresis constant of soft magnetic ferrite is briefly narrated. The effect of many factors which affect the harmonic wave testing is analysed. The way of improving the performance of ferrite cores is put forward.  Key words: ratio loss coefficient,hysteresis constant,DC-Bias,THD  近年來,變壓器生產廠家和軟磁鐵氧體生產廠家,在電感器和變壓器產品的總諧波失真指標控制上,進行了深入的探討和廣泛的合作,逐步弄清了一些似是而非的問題。從工藝技術上采取了不少有效措施,促進了質量問題的迅速解決。本文將就此熱門話題作一些粗淺探討。  一、 歷史回顧 總諧波失真(Total harmonic distortion) ,簡稱THD,并不是什么新的概念,早在幾十年前的載波通信技術中就已有嚴格要求<1>。1978年郵電部公布的標準YD/Z17-78“載波用鐵氧體罐形磁心”中,規定了高μQ材料制作的無中心柱配對罐形磁心詳細的測試電路和方法。如圖一電路所示,利用LC組成的150KHz低通濾波器在高電平輸入的情況下測量磁心產生的非線性失真。這種相對比較的實用方法,專用于無中心柱配對罐形磁心的諧波衰耗測試。 這種磁心主要用于載波電報、電話設備的遙測振蕩器和線路放大器系統,其非線性失真有很嚴格的要求。  圖中  ZD   —— QF867 型阻容式載頻振蕩器,輸出阻抗 150Ω, Ld47 —— 47KHz 低通濾波器,阻抗 150Ω,阻帶衰耗大于61dB,       Lg88 ——并聯高低通濾波器,阻抗 150Ω,三次諧波衰耗大于61dB Ld88 ——并聯高低通濾波器,阻抗 150Ω,三次諧波衰耗大于61dB FD   —— 30~50KHz 放大器, 阻抗 150Ω, 增益不小于 43 dB,三次諧波衰耗b3(0)≥91 dB, DP  —— Qp373 選頻電平表,輸入高阻抗, L ——被測無心罐形磁心及線圈, C  ——聚苯乙烯薄膜電容器CMO-100V-707APF±0.5%,二只。 測量時,所配用線圈應用絲包銅電磁線SQJ9×0.12(JB661-75)在直徑為16.1mm的線架上繞制 120 匝, (線架為一格) , 其空心電感值為 318μH(誤差1%) 被測磁心配對安裝好后,先調節振蕩器頻率為 36.6~40KHz,  使輸出電平值為+17.4 dB, 即選頻表在 22′端子測得的主波電平 (P2)為+17.4 dB,然后在33′端子處測得輸出的三次諧波電平(P3), 則三次諧波衰耗值為:b3(+2)= P2+S+ P3 式中:S 為放大器增益dB 從以往的資料引證, 就可以發現諧波失真的測量是一項很精細的工作,其中測量系統的高、低通濾波器,信號源和放大器本身的三次諧波衰耗控制很嚴,阻抗必須匹配,薄膜電容器的非線性也有相應要求。濾波器的電感全由不帶任何磁介質的大空心線圈繞成,以保證本身的“潔凈” ,不至于造成對磁心分選的誤判。 為了滿足多路通信整機的小型化和穩定性要求, 必須生產低損耗高穩定磁心。上世紀 70 年代初,1409 所和四機部、郵電部各廠,從工藝上改變了推板空氣窯燒結,出窯后經真空罐冷卻的落后方式,改用真空爐,并控制燒結、冷卻氣氛。技術上采用共沉淀法攻關試制出了μQ乘積 60 萬和 100 萬的低損耗高穩定材料,在此基礎上,還實現了高μ7000~10000材料的突破,從而大大縮短了與國外企業的技術差異。當時正處于通信技術由FDM(頻率劃分調制)向PCM(脈沖編碼調制) 轉換時期, 日本人明石雅夫發表了μQ乘積125 萬為 0.8×10 ,100KHz)的超優鐵氧體材料<3>,其磁滯系數降為優鐵

    標簽: 磁芯 電感器 諧波失真

    上傳時間: 2014-12-24

    上傳用戶:7891

  • 反激式控制器簡化了低輸入電壓DCDC轉換器的設計

    LT®3837 從一個 4.5V 至 20V 輸入獲取工作電壓,但可通過采用一個 VCC 穩壓器和 / 或變壓器上的一個偏壓繞組使該轉換器的輸入範圍向上擴展。

    標簽: DCDC 反激式控制器 輸入電壓 轉換器

    上傳時間: 2013-11-01

    上傳用戶:

亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频
亚洲三级影片| 国产精品嫩草99av在线| 日韩午夜三级在线| 亚洲精品女人| 亚洲黄色小视频| 亚洲精品在线免费| 亚洲少妇在线| 欧美一区二区三区在| 久久国产精彩视频| 鲁大师影院一区二区三区| 巨胸喷奶水www久久久免费动漫| 久久国产精品一区二区三区四区| 久久精品亚洲国产奇米99| 久久久久一区二区三区| 欧美多人爱爱视频网站| 欧美日韩综合视频网址| 欧美日本视频在线| 国产精品久久久久久户外露出| 国产精品国产自产拍高清av王其| 国产日韩在线不卡| 激情欧美一区二区三区在线观看| 亚洲激情成人在线| 亚洲无线视频| 久久久综合激的五月天| 欧美国产视频在线观看| 欧美性猛交99久久久久99按摩| 国产美女精品人人做人人爽| 亚洲国产精品成人综合| 91久久精品美女| 亚洲无吗在线| 麻豆精品在线观看| 国产精品美女久久久久aⅴ国产馆| 国产精品推荐精品| 怡红院精品视频在线观看极品| 亚洲免费高清视频| 欧美在线观看视频一区二区| 欧美成年人视频网站欧美| 国产精品美女视频网站| 亚洲激情欧美| 欧美一级免费视频| 欧美日韩一区二区三区在线| 激情综合网址| 午夜激情久久久| 欧美精品三级| 在线日韩电影| 久久久精品五月天| 国产欧美一区二区三区在线老狼| 亚洲精品护士| 免费观看国产成人| 国内成人精品视频| 午夜精品影院| 欧美久久婷婷综合色| 韩日精品中文字幕| 午夜精品一区二区三区在线视| 欧美日本在线播放| 亚洲欧洲精品一区二区三区| 老鸭窝91久久精品色噜噜导演| 欧美视频在线免费看| 亚洲人成在线播放网站岛国| 久久久噜噜噜久噜久久| 国产精品在线看| 亚洲一区在线播放| 欧美特黄一级大片| 国产精品99久久久久久久vr| 欧美另类极品videosbest最新版本| 一区视频在线| 免费看av成人| 欧美日韩在线亚洲一区蜜芽| 亚洲婷婷国产精品电影人久久| 国产精品福利久久久| 性色av一区二区三区| 黄色综合网站| 欧美精品在线观看一区二区| 亚洲天堂成人在线视频| 国产欧美一区二区精品忘忧草| 久久九九热re6这里有精品| 亚洲第一在线| 国产精品久久9| 久久久精品国产99久久精品芒果| 在线观看日韩一区| 欧美视频一区在线| 久久久精品性| 一本色道久久综合亚洲精品不卡| 国产精品亚洲产品| 欧美1级日本1级| 亚洲手机在线| 亚洲国产黄色| 国产精品一区二区欧美| 免费观看在线综合| 亚洲午夜一区二区三区| 好吊一区二区三区| 欧美日韩一区二区免费视频| 欧美中文字幕久久| 99精品国产99久久久久久福利| 国产视频在线观看一区| 欧美日韩国内| 久久综合狠狠| 亚洲欧美久久久久一区二区三区| 国内久久视频| 国产精品美女久久久| 欧美激情综合亚洲一二区| 久久成人免费日本黄色| 日韩视频免费在线观看| 伊人婷婷欧美激情| 国产日韩欧美另类| 欧美日韩在线亚洲一区蜜芽| 久久综合九色综合欧美就去吻| 亚洲午夜一级| 日韩视频一区二区三区在线播放免费观看| 国产日韩欧美日韩| 欧美精品123区| 久久久久五月天| 欧美在线亚洲综合一区| 亚洲天堂av电影| 亚洲国产日韩精品| 狠狠色狠狠色综合日日91app| 国产精品qvod| 欧美日韩国产小视频在线观看| 久久影院午夜片一区| 欧美一区二区三区四区在线观看地址 | 亚洲第一精品夜夜躁人人躁| 国产精品婷婷| 国产精品jizz在线观看美国| 欧美日韩国产片| 欧美高清不卡在线| 免费在线日韩av| 蜜桃久久精品乱码一区二区| 久久精品成人欧美大片古装| 午夜日韩福利| 午夜精品99久久免费| 亚洲一区久久| 亚洲一级特黄| 国产精品99久久久久久久女警| 一本久道久久综合中文字幕| avtt综合网| 亚洲一区二区三区高清| 亚洲一区三区视频在线观看| 亚洲一区二区三区视频播放| 亚洲一区亚洲| 欧美一区二区精品久久911| 欧美一区二区视频97| 欧美一区二区三区免费观看| 午夜视频在线观看一区二区| 亚洲综合视频一区| 欧美一区二区三区免费在线看 | 久久精品免费看| 久久精品视频网| 久久久久久综合| 久久亚洲一区二区| 欧美电影在线观看| 欧美激情视频给我| 欧美激情视频给我| 欧美午夜a级限制福利片| 国产精品久久久久9999高清| 国产农村妇女精品一二区| 国产日韩在线不卡| 国内精品久久久久久久影视蜜臀 | 国产精品视频九色porn| 国产精品专区一| 黄色日韩在线| 亚洲欧洲日韩综合二区| 一区二区三区视频在线看| 午夜精品福利在线观看| 久久久青草青青国产亚洲免观| 欧美xxxx在线观看| 欧美性大战久久久久久久| 国产欧美一二三区| 亚洲国产经典视频| 在线亚洲自拍| 久久精品国产综合| 欧美日韩国产精品一区| 国产精品色在线| 亚洲第一二三四五区| 亚洲一级黄色片| 美女精品视频一区| 国产精品久久久久久久免费软件| 国产日韩在线播放| 91久久夜色精品国产九色| 在线视频精品| 久久久xxx| 欧美性猛交视频| 有坂深雪在线一区| 亚洲综合电影| 欧美成人综合网站| 国产日韩精品一区二区三区| 亚洲啪啪91| 久久爱www| 欧美日韩综合在线| 亚洲第一主播视频| 亚洲欧美日韩视频一区| 蜜臀av国产精品久久久久| 国产久一道中文一区| 亚洲精品乱码久久久久久日本蜜臀 | 99天天综合性| 久久天堂av综合合色| 欧美黑人多人双交| 国产农村妇女毛片精品久久莱园子| 欧美日韩国产专区| 欧美激情综合亚洲一二区| 久久在线免费视频|