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(yè)| 資源下載| 資源專輯| 精品軟件
登錄| 注冊(cè)

EM

  • EM算法Python

    對(duì)于數(shù)據(jù)缺失的EM算法,對(duì)應(yīng)于《模式識(shí)別》書上的第三章47題

    標(biāo)簽: Python EM算法

    上傳時(shí)間: 2018-11-19

    上傳用戶:Rachel

  • EM算法python

    《模式分類》書上第三章47題的含有數(shù)據(jù)缺失情況下的EM算法,python

    標(biāo)簽: EM算法

    上傳時(shí)間: 2018-11-20

    上傳用戶:Rachel

  • 英蓓特EM-STM3210C開發(fā)板測(cè)試代碼.

    英蓓特EM-STM3210C開發(fā)板測(cè)試代碼。深圳市英蓓特信息技術(shù)有限公司的EM-STM3210C開發(fā)板采用STM32F107MCU,其功能較多,價(jià)位適中,適合入門學(xué)習(xí)。該資料是其測(cè)試代碼,可以用于自己的項(xiàng)目設(shè)計(jì)(或者稍微改動(dòng))

    標(biāo)簽: stm3210c

    上傳時(shí)間: 2021-10-16

    上傳用戶:

  • 嵌入式Linux系統(tǒng)中GUI系統(tǒng)的研究與移植1

    針對(duì)嵌入式Linux 系統(tǒng)中幾種常見的GUI(Graphic User Interface) 系統(tǒng), 討論嵌入式GUI 實(shí)現(xiàn)的底層支持方式;詳細(xì)分析Microwindows、MiniGUI、Qt/EM

    標(biāo)簽: Linux GUI 嵌入式

    上傳時(shí)間: 2013-07-24

    上傳用戶:riiqg1989

  • 《電磁干擾排查及故障解決的電磁兼容技術(shù)》[PDF]

    ·本書定量地闡述了電磁干擾(EMI)的診斷和故障解決的電磁兼容(EM)技術(shù),以及使用的儀器設(shè)備;定量地闡述了現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際EMC測(cè)試中的電磁干擾問(wèn)題、感性的串聯(lián)損耗電磁兼容解決方案、傳導(dǎo)型問(wèn)題解決方案的工作模式、電磁兼容的容性解決方案;詳細(xì)地闡述了對(duì)每種EMI的抑制措施和EMI抑制元件的應(yīng)用條件;并給出了電磁干擾抑制措施的最佳方案選擇。書中配有大量的圖例、表格、計(jì)算公式。可參照的特性曲線、附錄等。 目錄譯

    標(biāo)簽: 電磁干擾 排查 電磁兼容技術(shù)

    上傳時(shí)間: 2013-04-24

    上傳用戶:jeffery

  • 4-20mA轉(zhuǎn)0-5V隔離放大器

    IPO EM系列模擬信號(hào)隔離放大器是一種將輸入信號(hào)隔離放大、轉(zhuǎn)換成按比例輸出的直流信號(hào)混合集成厚模電路。

    標(biāo)簽: 20 mA 隔離放大器

    上傳時(shí)間: 2013-10-11

    上傳用戶:masochism

  • 時(shí)鐘分相技術(shù)應(yīng)用

    摘要: 介紹了時(shí)鐘分相技術(shù)并討論了時(shí)鐘分相技術(shù)在高速數(shù)字電路設(shè)計(jì)中的作用。 關(guān)鍵詞: 時(shí)鐘分相技術(shù); 應(yīng)用 中圖分類號(hào): TN 79  文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A   文章編號(hào): 025820934 (2000) 0620437203 時(shí)鐘是高速數(shù)字電路設(shè)計(jì)的關(guān)鍵技術(shù)之一, 系統(tǒng)時(shí)鐘的性能好壞, 直接影響了整個(gè)電路的 性能。尤其現(xiàn)代電子系統(tǒng)對(duì)性能的越來(lái)越高的要求, 迫使我們集中更多的注意力在更高頻率、 更高精度的時(shí)鐘設(shè)計(jì)上面。但隨著系統(tǒng)時(shí)鐘頻率的升高。我們的系統(tǒng)設(shè)計(jì)將面臨一系列的問(wèn) 題。 1) 時(shí)鐘的快速電平切換將給電路帶來(lái)的串?dāng)_(Crosstalk) 和其他的噪聲。 2) 高速的時(shí)鐘對(duì)電路板的設(shè)計(jì)提出了更高的要求: 我們應(yīng)引入傳輸線(T ransm ission L ine) 模型, 并在信號(hào)的匹配上有更多的考慮。 3) 在系統(tǒng)時(shí)鐘高于100MHz 的情況下, 應(yīng)使用高速芯片來(lái)達(dá)到所需的速度, 如ECL 芯 片, 但這種芯片一般功耗很大, 再加上匹配電阻增加的功耗, 使整個(gè)系統(tǒng)所需要的電流增大, 發(fā) 熱量增多, 對(duì)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和集成度有不利的影響。 4) 高頻時(shí)鐘相應(yīng)的電磁輻射(EM I) 比較嚴(yán)重。 所以在高速數(shù)字系統(tǒng)設(shè)計(jì)中對(duì)高頻時(shí)鐘信號(hào)的處理應(yīng)格外慎重, 盡量減少電路中高頻信 號(hào)的成分, 這里介紹一種很好的解決方法, 即利用時(shí)鐘分相技術(shù), 以低頻的時(shí)鐘實(shí)現(xiàn)高頻的處 理。 1 時(shí)鐘分相技術(shù) 我們知道, 時(shí)鐘信號(hào)的一個(gè)周期按相位來(lái)分, 可以分為360°。所謂時(shí)鐘分相技術(shù), 就是把 時(shí)鐘周期的多個(gè)相位都加以利用, 以達(dá)到更高的時(shí)間分辨。在通常的設(shè)計(jì)中, 我們只用到時(shí)鐘 的上升沿(0 相位) , 如果把時(shí)鐘的下降沿(180°相位) 也加以利用, 系統(tǒng)的時(shí)間分辨能力就可以 提高一倍(如圖1a 所示)。同理, 將時(shí)鐘分為4 個(gè)相位(0°、90°、180°和270°) , 系統(tǒng)的時(shí)間分辨就 可以提高為原來(lái)的4 倍(如圖1b 所示)。 以前也有人嘗試過(guò)用專門的延遲線或邏輯門延時(shí)來(lái)達(dá)到時(shí)鐘分相的目的。用這種方法產(chǎn)生的相位差不夠準(zhǔn)確, 而且引起的時(shí)間偏移(Skew ) 和抖動(dòng) (J itters) 比較大, 無(wú)法實(shí)現(xiàn)高精度的時(shí)間分辨。 近年來(lái)半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展, 使高質(zhì)量的分相功能在一 片芯片內(nèi)實(shí)現(xiàn)成為可能, 如AMCC 公司的S4405, CY2 PRESS 公司的CY9901 和CY9911, 都是性能優(yōu)異的時(shí)鐘 芯片。這些芯片的出現(xiàn), 大大促進(jìn)了時(shí)鐘分相技術(shù)在實(shí)際電 路中的應(yīng)用。我們?cè)谶@方面作了一些嘗試性的工作: 要獲得 良好的時(shí)間性能, 必須確保分相時(shí)鐘的Skew 和J itters 都 比較小。因此在我們的設(shè)計(jì)中, 通常用一個(gè)低頻、高精度的 晶體作為時(shí)鐘源, 將這個(gè)低頻時(shí)鐘通過(guò)一個(gè)鎖相環(huán)(PLL ) , 獲得一個(gè)較高頻率的、比較純凈的時(shí)鐘, 對(duì)這個(gè)時(shí)鐘進(jìn)行分相, 就可獲得高穩(wěn)定、低抖動(dòng)的分 相時(shí)鐘。 這部分電路在實(shí)際運(yùn)用中獲得了很好的效果。下面以應(yīng)用的實(shí)例加以說(shuō)明。2 應(yīng)用實(shí)例 2. 1 應(yīng)用在接入網(wǎng)中 在通訊系統(tǒng)中, 由于要減少傳輸 上的硬件開銷, 一般以串行模式傳輸 圖3 時(shí)鐘分為4 個(gè)相位 數(shù)據(jù), 與其同步的時(shí)鐘信號(hào)并不傳輸。 但本地接收到數(shù)據(jù)時(shí), 為了準(zhǔn)確地獲取 數(shù)據(jù), 必須得到數(shù)據(jù)時(shí)鐘, 即要獲取與數(shù) 據(jù)同步的時(shí)鐘信號(hào)。在接入網(wǎng)中, 數(shù)據(jù)傳 輸?shù)慕Y(jié)構(gòu)如圖2 所示。 數(shù)據(jù)以68MBös 的速率傳輸, 即每 個(gè)bit 占有14. 7ns 的寬度, 在每個(gè)數(shù)據(jù) 幀的開頭有一個(gè)用于同步檢測(cè)的頭部信息。我們要找到與它同步性好的時(shí)鐘信號(hào), 一般時(shí)間 分辨應(yīng)該達(dá)到1ö4 的時(shí)鐘周期。即14. 7ö 4≈ 3. 7ns, 這就是說(shuō), 系統(tǒng)時(shí)鐘頻率應(yīng)在300MHz 以 上, 在這種頻率下, 我們必須使用ECL inp s 芯片(ECL inp s 是ECL 芯片系列中速度最快的, 其 典型門延遲為340p s) , 如前所述, 這樣對(duì)整個(gè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)帶來(lái)很多的困擾。 我們?cè)谶@里使用鎖相環(huán)和時(shí)鐘分相技術(shù), 將一個(gè)16MHz 晶振作為時(shí)鐘源, 經(jīng)過(guò)鎖相環(huán) 89429 升頻得到68MHz 的時(shí)鐘, 再經(jīng)過(guò)分相芯片AMCCS4405 分成4 個(gè)相位, 如圖3 所示。 我們只要從4 個(gè)相位的68MHz 時(shí)鐘中選擇出與數(shù)據(jù)同步性最好的一個(gè)。選擇的依據(jù)是: 在每個(gè)數(shù)據(jù)幀的頭部(HEAD) 都有一個(gè)8bit 的KWD (KeyWord) (如圖1 所示) , 我們分別用 這4 個(gè)相位的時(shí)鐘去鎖存數(shù)據(jù), 如果經(jīng)某個(gè)時(shí)鐘鎖存后的數(shù)據(jù)在這個(gè)指定位置最先檢測(cè)出這 個(gè)KWD, 就認(rèn)為下一相位的時(shí)鐘與數(shù)據(jù)的同步性最好(相關(guān))。 根據(jù)這個(gè)判別原理, 我們?cè)O(shè)計(jì)了圖4 所示的時(shí)鐘分相選擇電路。 在板上通過(guò)鎖相環(huán)89429 和分相芯片S4405 獲得我們所要的68MHz 4 相時(shí)鐘: 用這4 個(gè) 時(shí)鐘分別將輸入數(shù)據(jù)進(jìn)行移位, 將移位的數(shù)據(jù)與KWD 作比較, 若至少有7bit 符合, 則認(rèn)為檢 出了KWD。將4 路相關(guān)器的結(jié)果經(jīng)過(guò)優(yōu)先判選控制邏輯, 即可輸出同步性最好的時(shí)鐘。這里, 我們運(yùn)用AMCC 公司生產(chǎn)的 S4405 芯片, 對(duì)68MHz 的時(shí)鐘進(jìn)行了4 分 相, 成功地實(shí)現(xiàn)了同步時(shí)鐘的獲取, 這部分 電路目前已實(shí)際地應(yīng)用在某通訊系統(tǒng)的接 入網(wǎng)中。 2. 2 高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的應(yīng)用 高速、高精度的模擬- 數(shù)字變換 (ADC) 一直是高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的關(guān)鍵部 分。高速的ADC 價(jià)格昂貴, 而且系統(tǒng)設(shè)計(jì) 難度很高。以前就有人考慮使用多個(gè)低速 圖5 分相技術(shù)應(yīng)用于采集系統(tǒng) ADC 和時(shí)鐘分相, 用以替代高速的ADC, 但由 于時(shí)鐘分相電路產(chǎn)生的相位不準(zhǔn)確, 時(shí)鐘的 J itters 和Skew 比較大(如前述) , 容易產(chǎn)生較 大的孔徑晃動(dòng)(Aperture J itters) , 無(wú)法達(dá)到很 好的時(shí)間分辨。 現(xiàn)在使用時(shí)鐘分相芯片, 我們可以把分相 技術(shù)應(yīng)用在高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中: 以4 分相后 圖6 分相技術(shù)提高系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集率 的80MHz 采樣時(shí)鐘分別作為ADC 的 轉(zhuǎn)換時(shí)鐘, 對(duì)模擬信號(hào)進(jìn)行采樣, 如圖5 所示。 在每一采集通道中, 輸入信號(hào)經(jīng)過(guò) 緩沖、調(diào)理, 送入ADC 進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換, 采集到的數(shù)據(jù)寫入存儲(chǔ)器(M EM )。各個(gè) 采集通道采集的是同一信號(hào), 不過(guò)采樣 點(diǎn)依次相差90°相位。通過(guò)存儲(chǔ)器中的數(shù) 據(jù)重組, 可以使系統(tǒng)時(shí)鐘為80MHz 的采 集系統(tǒng)達(dá)到320MHz 數(shù)據(jù)采集率(如圖6 所示)。 3 總結(jié) 靈活地運(yùn)用時(shí)鐘分相技術(shù), 可以有效地用低頻時(shí)鐘實(shí)現(xiàn)相當(dāng)于高頻時(shí)鐘的時(shí)間性能, 并 避免了高速數(shù)字電路設(shè)計(jì)中一些問(wèn)題, 降低了系統(tǒng)設(shè)計(jì)的難度。

    標(biāo)簽: 時(shí)鐘 分相 技術(shù)應(yīng)用

    上傳時(shí)間: 2013-12-17

    上傳用戶:xg262122

  • LVDS與高速PCB設(shè)計(jì)

    LVDS(低壓差分信號(hào))標(biāo)準(zhǔn)ANSI/TIA /E IA26442A22001廣泛應(yīng)用于許多接口器件和一些ASIC及FPGA中。文中探討了LVDS的特點(diǎn)及其PCB (印制電路板)設(shè)計(jì),糾正了某些錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。應(yīng)用傳輸線理論分析了單線阻抗、雙線阻抗及LVDS差分阻抗計(jì)算方法,給出了計(jì)算單線阻抗和差分阻抗的公式,通過(guò)實(shí)際計(jì)算說(shuō)明了差分阻抗與單線阻抗的區(qū)別,并給出了PCB布線時(shí)的幾點(diǎn)建議。關(guān)鍵詞: LVDS, 阻抗分析, 阻抗計(jì)算, PCB設(shè)計(jì) LVDS (低壓差分信號(hào))是高速、低電壓、低功率、低噪聲通用I/O接口標(biāo)準(zhǔn),其低壓擺幅和差分電流輸出模式使EM I (電磁干擾)大大降低。由于信號(hào)輸出邊緣變化很快,其信號(hào)通路表現(xiàn)為傳輸線特性。因此,在用含有LVDS接口的Xilinx或Altera等公司的FP2GA及其它器件進(jìn)行PCB (印制電路板)設(shè)計(jì)時(shí),超高速PCB設(shè)計(jì)和差分信號(hào)理論就顯得特別重要。

    標(biāo)簽: LVDS PCB

    上傳時(shí)間: 2013-11-19

    上傳用戶:水中浮云

  • 基于多點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)的水廠自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)

    基于多點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)的水廠自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)Design of MPI Based Automatic Monitoring and Control SystEM in Water Works劉 美 俊(湖南工程學(xué)院,湘潭411101)摘要針對(duì)水廠工作水泵多、現(xiàn)場(chǎng)離控制站距離遠(yuǎn)的特點(diǎn),提出了一種基于MPI多點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)的自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方法,分析了系統(tǒng)的工作原理,介紹了系統(tǒng)中數(shù)據(jù)的采集與處理、主站與從站的通信原理以及系統(tǒng)軟件的設(shè)計(jì)。由于這種系統(tǒng)的主、從站PLC之間采用MPI網(wǎng)絡(luò)通信,具有運(yùn)行可靠、性能價(jià)格比高的特點(diǎn),所以適用于中小規(guī)模水廠的分布式監(jiān)控場(chǎng)合。關(guān)鍵詞多點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)主站從站監(jiān)控系統(tǒng)Abstract Ina ccordancew ithth efe atuersof w aterw orks,i. e. ,manyp umpsin o perationa ndth ep umps, farfor mt hec ontrolst ation,th EM ethodo fdesigninga na utomati(〕monitoringa ndc ontorlsy stEMb asedo nM PIis p resented.Th eo perationalpr incipleo fth esy stEMi san alyzed,th ed atac olection,data processing; communication between master station and slave station as wel as design and systEM software are discussed. Because MPI network communicationis used among master station, slave stations and PLC, the systEM is reliable and high cost-efective. It is, suitable for smal and mediumsized water works for distrbuted monitoring and control.Keywords MPI Masterst ation Slaves tation Monitoringa ndc ontorlsy stEM 自來(lái) 水 廠 的自動(dòng)控制系統(tǒng)一般分為兩大部分,一對(duì)組態(tài)硬件要求較高,投資較大。相對(duì)而言,MPI網(wǎng)是水源地深水泵的工作控制,一是水廠區(qū)變頻恒壓供絡(luò)速度可達(dá)187.5 M bps,通過(guò)一級(jí)中繼器傳輸距離可水控制,兩部分的實(shí)際距離通常都比較遠(yuǎn)。某廠水源達(dá)Ikm 。根據(jù)水廠的具體情況,確定以MPI方式組地有3臺(tái)深井泵給水廠區(qū)的蓄水池供水。水廠區(qū)的成網(wǎng)絡(luò),主站PLC為S7-300系列的CPU3121FM,從任務(wù)是對(duì)水池的水進(jìn)行消毒處理后,通過(guò)加壓泵向管站為S7-200系列的CPU222。這樣既滿足了系統(tǒng)要路恒壓供水。選用SiEMens公司的S7系列可編程控求,又相對(duì)于Profibus網(wǎng)絡(luò)節(jié)省了三分之一的成本,制器(PLC)和上位機(jī)組成實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集和監(jiān)控系統(tǒng), 這種分布式監(jiān)控系統(tǒng)具有較高的性能價(jià)格比。系統(tǒng)對(duì)深水泵進(jìn)行遠(yuǎn)程控制,對(duì)供水泵采用變頻器進(jìn)行恒中PLC的物理層采用RS - 485接口,網(wǎng)絡(luò)延伸選用壓控制以保證整個(gè)水廠的電機(jī)設(shè)備安全、可靠地運(yùn)帶防雷保護(hù)的中繼器,使系統(tǒng)的安全運(yùn)行得到了保行。證。MPI網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖1所示。1 多點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)(NWI)監(jiān)控系統(tǒng)的組成Sie me ns 公司S7系列PLC通常有MP」多點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)與Profibus現(xiàn)場(chǎng)總線網(wǎng)絡(luò)兩種組網(wǎng)方式。Profibus現(xiàn)場(chǎng)總線的應(yīng)用目前較為普遍,通用性較好,它由Profibus一DP, Profibus一FMS, Profibus一PA組成。Profibus - DP型用于分散外設(shè)間的數(shù)據(jù)傳輸,傳輸速率為9.6kbps一12Mbps,主要用于現(xiàn)場(chǎng)控制器與分散1/0之間的通信,可滿足交直流調(diào)速系統(tǒng)快速響應(yīng)的時(shí)間要求,特別適合于加工自動(dòng)化領(lǐng)域的應(yīng)用;Profibus - FMS主要解決車間級(jí)通信問(wèn)題,完成中等傳輸速度的循環(huán)或非循環(huán)數(shù)據(jù)交換任務(wù),適用于紡織、樓宇自動(dòng)化、可編程控制器、低壓開關(guān)等;Profibus - PA型采用了OSI模型的物理層和數(shù)據(jù)鏈路層,適用于過(guò)程自動(dòng)化的總線類型。

    標(biāo)簽: 多點(diǎn) 網(wǎng)絡(luò) 系統(tǒng)設(shè)計(jì) 自動(dòng)監(jiān)控

    上傳時(shí)間: 2013-10-09

    上傳用戶:fac1003

  • 0~±10V/0~±20mA 雙向模擬信號(hào)隔離放大器

    雙向直流(電壓/電流)信號(hào)隔離轉(zhuǎn)換器是一種混合集成電路。產(chǎn)品主要用于工業(yè)控制系統(tǒng)中模擬信號(hào)輸入輸出控制,系統(tǒng)內(nèi)部通過(guò)dsp、plc的da轉(zhuǎn)換輸出信號(hào)來(lái)顯示和控制其它裝置的可調(diào)輸出,現(xiàn)場(chǎng)工作電壓、電流和各種運(yùn)行參數(shù)的監(jiān)測(cè)及系統(tǒng)外部增加4-20ma(0-20ma)/0-5v標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)接口等。該ic為標(biāo)準(zhǔn)sip12 pin符合ul-94的阻燃封裝,占用pcb板面積少,裝入儀器內(nèi)部可以并聯(lián)安裝實(shí)現(xiàn)多路信號(hào)的監(jiān)測(cè)、隔離和轉(zhuǎn)換。ic在同一芯片上集成了一個(gè)多隔離的dc/dc變換電源和一組模擬信號(hào)隔離放大器,輸入及輸出側(cè)寬爬電距離及內(nèi)部隔離措施使該芯片可達(dá)到3000vdc絕緣電壓。sunyuan iso EM系列產(chǎn)品使用非常方便,免零點(diǎn)和增益調(diào)節(jié),無(wú)需外接調(diào)節(jié)電位器等任何元件,即可實(shí)現(xiàn)工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)信號(hào)的隔離轉(zhuǎn)換功能。

    標(biāo)簽: 10 20 mA 模擬信號(hào)

    上傳時(shí)間: 2013-10-21

    上傳用戶:windgate

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
欧美呦呦网站| 欧美国产视频一区二区| 欧美视频一区二区三区在线观看| 欧美一区激情| 欧美电影电视剧在线观看| 久久夜色精品国产| 欧美精品久久久久久| 一区二区欧美在线| 免费观看久久久4p| 国产欧美一区二区三区久久 | 欧美电影在线观看完整版| 欧美全黄视频| 在线午夜精品| 亚洲人成绝费网站色www| 欧美日韩国产欧美日美国产精品| 欧美国产日韩a欧美在线观看| 欧美国产一区二区在线观看| 这里只有精品丝袜| 亚洲精品极品| 亚洲日本激情| 国产视频一区在线| 国产精品视频xxxx| 欧美三级在线视频| 欧美日韩国产探花| 欧美精品一区二区视频 | 精品88久久久久88久久久| 欧美激情一区二区三级高清视频| 国产精一区二区三区| 欧美国产综合视频| 欧美日韩国产a| 国产精品国产福利国产秒拍 | 99国产一区二区三精品乱码| 亚洲高清资源| 99精品视频网| 久久动漫亚洲| 欧美v国产在线一区二区三区| 国产日本欧美一区二区三区在线 | 亚洲国产日韩在线| 尤物九九久久国产精品的特点| 久久成人免费视频| 免费影视亚洲| 国产精品私人影院| 精品91久久久久| 亚洲精品小视频| 99热免费精品| 久久精品国产2020观看福利| 久久综合亚州| 国产精品一区二区男女羞羞无遮挡| 久久gogo国模啪啪人体图| 久久福利精品| 国产精品青草久久久久福利99| 欧美有码在线视频| 美女国内精品自产拍在线播放| 狠狠综合久久| 亚洲——在线| 欧美日韩午夜激情| 亚洲久久成人| 欧美日韩精品免费观看视一区二区| 亚洲综合精品四区| 免费视频一区二区三区在线观看| 亚洲女人天堂av| 麻豆成人综合网| 在线精品高清中文字幕| 久久久国产精品一区二区中文| 中文在线不卡| 欧美午夜无遮挡| 亚洲一区国产精品| 国产精品夫妻自拍| 亚洲欧美日韩一区二区| 欧美日韩综合视频| 免费人成精品欧美精品| 欧美激情小视频| 亚洲国产精品视频一区| 卡通动漫国产精品| 极品尤物一区二区三区| 农夫在线精品视频免费观看| 亚洲国产片色| 国产精品免费网站| 久久久久久久综合色一本| 亚洲大片一区二区三区| 欧美欧美全黄| 亚欧成人在线| 亚洲高清av| 国产日韩欧美成人| 欧美精品一区二区三区蜜桃| 亚洲一区在线观看免费观看电影高清| av不卡在线| 国产综合久久久久久鬼色| 久久久综合香蕉尹人综合网| 亚洲欧洲另类国产综合| 欧美黄污视频| 亚洲午夜在线| 亚洲日本欧美天堂| 国产欧美视频在线观看| 欧美精品一区二区三| 久久先锋影音av| 久久成人一区二区| 一区二区三区四区国产| 91久久精品国产91久久性色tv | 国产日韩欧美一区二区三区在线观看 | 欧美午夜精品久久久久久久| 久久免费视频网站| 久久久久成人精品| 欧美在线视频导航| 午夜在线视频观看日韩17c| 宅男噜噜噜66一区二区| 99精品国产热久久91蜜凸| 亚洲精选在线| 亚洲特色特黄| 性做久久久久久久久| 午夜一级久久| 美乳少妇欧美精品| 欧美国产日韩a欧美在线观看| 亚洲三级影片| 亚洲精品国精品久久99热一| 国产精品99久久久久久久久久久久| 亚洲欧美日韩国产综合| av成人国产| 校园激情久久| 蜜臀久久99精品久久久久久9 | 99精品国产在热久久婷婷| 一区在线观看| 在线亚洲欧美视频| 欧美中文字幕在线| 欧美日韩福利| 国产视频一区欧美| 一本色道久久99精品综合| 香蕉久久夜色精品| 欧美黄污视频| 狠狠综合久久av一区二区老牛| 欧美日韩1080p| 国产精品有限公司| 一本一本a久久| 欧美韩国在线| 激情av一区| 欧美一级大片在线免费观看| 欧美成人激情视频| 在线观看成人av| 久久超碰97人人做人人爱| 欧美三级视频在线观看| 日韩视频一区二区三区在线播放免费观看 | 国产欧美日韩综合一区在线播放 | 欧美成人tv| 国产综合第一页| 亚洲一区二区综合| 国产精品久久久| 欧美一区二区三区免费观看视频| 日韩视频免费观看| 欧美精品一区二| 精品二区视频| 欧美成人免费大片| 99精品国产在热久久婷婷| 欧美日韩p片| 亚洲综合三区| 韩国福利一区| 美国三级日本三级久久99| 亚洲第一福利视频| 欧美午夜影院| 久久综合影视| 日韩西西人体444www| 国产精品伦理| 久久免费国产精品| 亚洲最新视频在线播放| 国产视频精品va久久久久久| 久久久久久综合| 亚洲无线一线二线三线区别av| 亚洲午夜精品福利| 一区二区在线视频播放| 欧美激情影音先锋| 久久久99爱| 亚洲欧美一区二区三区久久| 亚洲高清在线视频| 国产日产欧产精品推荐色 | 欧美日韩视频一区二区| 亚洲欧美成人一区二区三区| 国产伦理一区| 欧美日韩国内| 欧美jizz19性欧美| 性欧美大战久久久久久久免费观看| 久久久久久午夜| 亚洲欧美日韩另类精品一区二区三区 | 美腿丝袜亚洲色图| 亚洲日本欧美天堂| 亚洲大胆av| 亚洲精品系列| 一区二区三区免费看| 亚洲午夜激情在线| 亚洲欧美在线免费| 亚洲一级二级| 性久久久久久| 久久精品99国产精品| 久久人人爽爽爽人久久久| 久久riav二区三区| 欧美阿v一级看视频| 欧美日韩在线直播| 国产欧美精品在线播放| 国产日韩欧美中文| 亚洲高清一二三区| 亚洲视频视频在线| 久久久久久久久久久久久女国产乱 |