999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

基于鎖相環(huán)實(shí)現(xiàn)信號(hào)相頻突變的跟蹤

2018-01-20 18:31:21孫永磊楊昕欣
現(xiàn)代電子技術(shù) 2018年1期

孫永磊+楊昕欣

摘 要: 鎖相環(huán)是一種相位誤差自動(dòng)控制系統(tǒng),在通信領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。通過(guò)設(shè)計(jì)鎖相環(huán)路,實(shí)現(xiàn)對(duì)輸入信號(hào)的頻率和相位突變時(shí)的跟蹤。首先介紹鎖相環(huán)路的基本原理,然后對(duì)一階和二階鎖相環(huán)的動(dòng)態(tài)跟蹤特性進(jìn)行分析,最后采用仿真軟件Multisim 13.0設(shè)計(jì)仿真電路,針對(duì)一階、二階PLL的輸入信號(hào)頻率和相位突變時(shí)的情況進(jìn)行仿真研究,實(shí)際仿真結(jié)果與理論分析相吻合。仿真結(jié)果表明,設(shè)計(jì)的鎖相環(huán)路實(shí)現(xiàn)了對(duì)輸入信號(hào)頻率和相位突變后的跟蹤。

關(guān)鍵詞: 鎖相環(huán); 頻率突變; 相位突變; 信號(hào)跟蹤; 理論分析; Multisim

中圖分類號(hào): TN702?34 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A 文章編號(hào): 1004?373X(2018)01?0051?06

Abstract: The phase?locked loop (PLL) is designed to realize signal tracking when the phase and frequency mutation of input signal occurs. The basic principle of the phase?locked loop is introduced in this paper. The dynamic tracking characteristics of the first?order and second?order PLLs are analyzed. The simulation software Multisim 13.0 is used to design the simulation circuit. The condition that the phase and frequency mutation of the input signal of the first?order and second?order PLLs occurs is simulated. The simulation result is identical with the theoretical analysis result. The simulation results show that the designed phase?locked loop can realize tracking when the input signal′s frequency and phase mutation occurs.

Keywords: phase?locked loop; frequency mutation; phase mutation; signal tracking; theoretical analysis; Multisim

0 引 言

鎖相環(huán)(Phase Locked Loop)簡(jiǎn)稱為PLL,是一種相位誤差控制系統(tǒng)[1]。它能實(shí)現(xiàn)頻率合成、調(diào)制解調(diào)、載波回復(fù)、信號(hào)檢測(cè)等功能,在電子領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用,目前鎖相環(huán)在數(shù)字和模擬通信系統(tǒng)中成為不可缺少的部件。隨著電子技術(shù)的快速發(fā)展,鎖相環(huán)技術(shù)在信號(hào)測(cè)量、信號(hào)頻率與相位的自動(dòng)跟蹤、雷達(dá)中的多普勒信號(hào)提取等領(lǐng)域發(fā)揮了重要的作用[2],信號(hào)的頻率與相位跟蹤已成為科研與國(guó)防中的重要組成部分[3]。

1 鎖相環(huán)的結(jié)構(gòu)與工作原理

鎖相環(huán)是一種相位反饋控制電路,它的基本原理是通過(guò)比較輸出信號(hào)與輸入信號(hào)之間的相位差,然后產(chǎn)生控制電壓來(lái)調(diào)整壓控振蕩器的頻率,實(shí)現(xiàn)輸出信號(hào)與輸入信號(hào)頻率同步。鎖相環(huán)由三個(gè)基本部件組成:鑒相器(PD)、環(huán)路濾波器(LF)和壓控振蕩器(VCO),如圖1所示。

鑒相器(PD)的輸出信號(hào)[vd]是輸入信號(hào)[vi]和壓控振蕩器輸出信號(hào)[vo]之間相位差的函數(shù),常用的鑒相器有以下幾類:數(shù)字鑒相器、抽樣鑒相器、模擬相乘器鑒相器和鑒頻鑒相器等[4?6],鑒相器一般由乘法器加低通濾波器構(gòu)成,如圖2所示。

設(shè)鎖相環(huán)的輸入信號(hào)和壓控振蕩器的輸出信號(hào)分別為[vi]和[vo](單位:V):

[vi(t)=Vimsin[ωi0t+θi(t)]=Vimsin[?i(t)]vo(t)=Vomcos[ωo0t+θo(t)]=Vomcos[?o(t)]] (1)

輸入信號(hào)與輸出信號(hào)經(jīng)過(guò)乘法器得到:

[Kvi(t)vo(t)=12KVimVomsin[2ωo0t+θ1(t)+θ2(t)]+ K2VimVomsin[θ1(t)-θ2(t)]] (2)

式中:[θ1(t)=(ωi0-ωo0)+θi(t)=Δω0t+θi(t);θ2(t)=θo(t)]。

再經(jīng)過(guò)低通濾波器后濾出[2ωo0]成分,得到誤差電壓:

[vd(t)=12KVimVomsin[θ1(t)-θ2(t)]=12KVimVomsin[?i(t)-?o(t)]] (3)

[vd(t)=f[?i(t)-?o(t)]] (4)

式中:[?i(t)]為輸入信號(hào)[vi(t)]的瞬時(shí)全相位;[?o(t)]為壓控振蕩器輸出信號(hào)[vo(t)]的瞬時(shí)全相位。

環(huán)路濾波器(LF)是一個(gè)低通濾波器,濾出誤差信號(hào)[vd]中的高頻分量,改善鎖相環(huán)路的跟蹤性能,同時(shí)保證環(huán)路的穩(wěn)定性。鎖相環(huán)中的LF有兩個(gè)功能:第一,濾除誤差信號(hào)中的高頻分量;第二,為鎖相環(huán)路提供一個(gè)短期記憶,當(dāng)系統(tǒng)因?yàn)樗矔r(shí)噪聲而失鎖時(shí),可確保鎖相環(huán)路能夠迅速重新捕獲信號(hào)[7?8],在鎖相環(huán)中通常采用一階濾波器電路。當(dāng)環(huán)路濾波器采用直通電路時(shí),該鎖相環(huán)為一階PLL;當(dāng)采用一階濾波器電路時(shí),該鎖相環(huán)為二階PLL。各種環(huán)路濾波器如圖3所示。

壓控振蕩器(VCO)是根據(jù)電壓產(chǎn)生本地振蕩頻率,振蕩的頻率受[vp]的控制,從而產(chǎn)生頻率偏移,實(shí)現(xiàn)對(duì)輸入信號(hào)頻率的跟蹤。壓控振蕩器的一般特性如圖4所示。它的振蕩頻率與控制電壓的關(guān)系可表示為:[ωo(t)=ωo0+g[vp(t)],] 在某一特定的控制電壓范圍內(nèi),壓控振蕩器的振蕩頻率變化與控制電壓成線性關(guān)系,即:[ωo(t)=ωo0+Kωvp(t)]。其中,[Kω]是該曲線的斜率,也稱作為壓控振蕩器的調(diào)制靈敏度,單位為[rad/(S?V)]。endprint

在鎖相環(huán)路中,壓控振蕩器的輸出瞬時(shí)相位對(duì)鑒相起作用,而不是瞬時(shí)角頻率,VCO在鎖相環(huán)中起到了積分作用,因此VCO也稱為環(huán)路中的固有積分環(huán)節(jié)。

[φo(t)=ωo0t+Kω0tvp(λ)dλ=ωo0t+θ2(t)] (5)

壓控振蕩器對(duì)應(yīng)的時(shí)域與頻域模型如圖5所示,其中[1p]為積分算子。

由此可得到PLL環(huán)路的相位數(shù)學(xué)模型,如圖6所示。

2 鎖相環(huán)的動(dòng)態(tài)跟蹤特性分析

由上述分析可知,鎖相環(huán)中的鑒相器實(shí)際上是一個(gè)比例放大環(huán)節(jié),而壓控振蕩器為積分環(huán)節(jié),[HF(p)]為環(huán)路濾波器LF的傳遞函數(shù),從相位數(shù)學(xué)模型可得到PLL環(huán)路的非線性微分方程:

[θ2(t)=Kdsin[θ1(t)-θ2(t)]?HF(p)?Kω?1p] (6)

[θ1(t)-θe(t)=Kdsinθe(t)?HF(p)?Kω?1p] (7)

[θe(t)+KdKωHF(p)psinθe(t)-θ1(t)=0] (8)

式中:[Kd=12KVimVom]為鑒相器的最大輸出電壓;[Kp=Kd?Kω]為環(huán)路增益,單位為[rad/s]。

定義三個(gè)PLL的傳遞函數(shù)。

誤差傳遞函數(shù):

[He(s)=θe(s)θ1(s)=ss+KpHF(s)] (9)

式(9)表示輸入信號(hào)與壓控振蕩器輸出信號(hào)之間的誤差相位[θe(s)]與輸入信號(hào)相位[θ1(s)]的關(guān)系,稱為環(huán)路的誤差傳遞函數(shù)。

閉環(huán)傳遞函數(shù):

[Hc(s)=θ2(s)θ1(s)=KpHF(s)s+KpHF(s)] (10)

式(10)表示壓控振蕩器的輸出信號(hào)相位[θ2(s)]與輸入信號(hào)相位[θ1(s)]之間的關(guān)系,稱為鎖相環(huán)路的閉環(huán)傳遞函數(shù)。

開環(huán)傳遞函數(shù):

[Ho(s)=θ2(s)θe(s)=KpHF(s)s] (11)

已經(jīng)鎖定后的環(huán)路,當(dāng)輸入信號(hào)的相位或頻率發(fā)生某種突變時(shí),環(huán)路將使壓控振蕩器的相位和頻率能夠跟蹤輸入信號(hào)的變化。在輸入信號(hào)發(fā)生變化后的一段時(shí)間里,鎖相環(huán)路有一瞬變的過(guò)程。這個(gè)瞬變的過(guò)程狀況與PLL的組成有關(guān),也與輸入信號(hào)的相位或相位的變化規(guī)律有關(guān)[9]。這就是求出[θe(t),][θ2(t)]的過(guò)程。當(dāng)瞬變過(guò)程結(jié)束后,鎖相環(huán)路進(jìn)入穩(wěn)定狀態(tài)。這時(shí),壓控振蕩器的輸出信號(hào)與輸入信號(hào)有相同的頻率和某一固定的相差,這個(gè)固定的相差稱作為穩(wěn)態(tài)相差。

2.1 一階PLL動(dòng)態(tài)跟蹤特性

一階PLL中環(huán)路濾波器為直通電路,將[HF(s)=1]代入到上述誤差傳遞函數(shù)和閉環(huán)傳遞函數(shù)中,得到:

[Hc(s)=Kps+Kp,He(s)=ss+Kp]

誤差相位的瞬態(tài)響應(yīng)為:

[θes=Hesθ1sθet=L-1θes] (12)

穩(wěn)態(tài)相差:

[θe(∞)=limt→∞θet=lims→0sθes] (13)

2.1.1 輸入信號(hào)相位突變

輸入信號(hào)相位階躍,即:

[θ1t=Δθ,t>00,t<0,θ1(s)=Δθs]

那么誤差相位的瞬態(tài)響應(yīng)與穩(wěn)態(tài)相差分別為:

[θes=ss+KpΔθs=Δθs+Kp] (14)

[θet=L-1Δθs+Kp=Δθ e-Kpt] (15)

[θe(∞)=lims→0sθes=0] (16)

一階PLL跟蹤信號(hào)相位突變特性曲線如圖7所示。

2.1.2 輸入信號(hào)頻率突變

輸入信號(hào)頻率階躍,即:

[ωit=ωo0+Δω,t>0ωo0,t<0] [θ1t=Δωt,t>00,t<0,θ1s=Δωs2]

那么誤差相位的瞬態(tài)響應(yīng)與穩(wěn)態(tài)相差分別為:

[θes=ss+KpΔωs2=Δωss+Kp] (17)

[θet=L-1θes=ΔωKp1-e-Kpt] (18)

[θe(∞)=ΔωKp] (19)

通過(guò)Matlab得出瞬態(tài)響應(yīng)曲線理論波形,如圖8所所示。

2.2 二階PLL動(dòng)態(tài)跟蹤特性

2.2.1 輸入信號(hào)相位突變

以理想積分環(huán)路濾波器作為PLL的LF,理想濾波器的傳遞函數(shù)如圖3所示,即:[HF(s)=sτ2+1sτ1]。

那么誤差相位的瞬態(tài)響應(yīng)與穩(wěn)態(tài)相差分別為:

[Hes=s2s2+2ζωns+ω2n] (20)

[θes=θ1sHes=sΔθs2+2ζωns+ω2n] (21)

[θe(t)=Δθ(cos1-ζ2ωnt-ζ1-ζ2sin1-ζ2ωnt)e-ζωnt, ζ<1Δθ(1-ωnt)e-ωnt, ζ=1Δθ(coshζ2-1ωnt-ζζ2-1sinhζ2-1ωnt)e-ζωnt, ζ>1] (22)

[θe(∞)=lims→0sθe(s)=lims→0Δθ1+2ζωn1s+ω2ns2=0] (23)

式中:[ωn]為自然角頻率;[ζ]為阻尼系數(shù)。通過(guò)Matlab仿真可得出理論波形如圖9所示。

2.2.2 輸入信號(hào)頻率突變

同樣誤差相位的瞬態(tài)響應(yīng)與穩(wěn)態(tài)相差分別為:

[Hes=s2s2+2ζωns+ω2n] (24)

[θes=Δωs2+2ζωns+ω2n] (25)

[θe(t)=Δωωn11-ζ2sin1-ζ2ωnte-ζωnt, ζ<1Δωωn(ωnt)e-ωnt, ζ=1Δωωn1ζ2-1sinhζ2-1ωnte-ζωnt,ζ>1] (26)

[θe(∞)=lims→0sθe(s)=lims→0Δω?ss2+2ζωns+ω2n=0] (27)

通過(guò)Matlab仿真可得出理論波形如圖10所示。

3 鎖相環(huán)動(dòng)態(tài)跟蹤特性仿真

本文利用Multisim 13構(gòu)建了鎖相環(huán)路的仿真模型,對(duì)于不同的輸入信號(hào),研究了輸入信號(hào)突變時(shí)鎖相環(huán)的動(dòng)態(tài)跟蹤特性。

of second?order PLL tracking signal

基于Multisim 13搭建鎖相環(huán)電路,如圖11所示。

電路說(shuō)明如下:[V3]為正弦波信號(hào)源,即同步信號(hào),其周期為1 ms,幅度為1 V;A1為模擬乘法器,[R1]和[C1]為低通濾波器,[A1,R1]和[C1]組成鑒相器;[R4,C4]和[U1]組成了理想低通濾波器,即PLL中的環(huán)路濾波器,該濾波器的參數(shù)決定了PLL環(huán)路的頻率穩(wěn)定性和壓控性;[V4]為壓控振蕩器VCO。

3.1 鎖相環(huán)的捕獲與跟蹤特性

為了便于觀察鎖相環(huán)跟蹤后信號(hào)的頻率與相位,將同步信號(hào)[V3]更換成脈沖信號(hào),同時(shí)將[V4]更換成方波壓控振蕩器,此時(shí)看到輸出信號(hào)與同步信號(hào)的頻率一致,相位差為0,即實(shí)現(xiàn)同步跟蹤,如圖12所示。

3.2 一階PLL動(dòng)態(tài)跟蹤特性

采用一階PLL,即環(huán)路濾波采用直通電路,觀察輸入信號(hào)的頻率和相位突變后,鎖相環(huán)的跟蹤特性。

在某一時(shí)刻改變輸入同步信號(hào)的頻率,即實(shí)現(xiàn)輸入信號(hào)頻率的突變,此時(shí)觀察輸出波形如圖13所示,與理論波形圖8相符合,即證明了一階鎖相環(huán)能實(shí)現(xiàn)對(duì)輸入信號(hào)頻率突變后的跟蹤。

3.3 二階PLL動(dòng)態(tài)跟蹤特性

采用二階PLL,即環(huán)路濾波采用理想低通濾波器,觀察輸入信號(hào)的頻率和相位突變后鎖相環(huán)的跟蹤特性。

3.3.1 輸入信號(hào)相位突變

在輸入信號(hào)后端接一個(gè)反相器,在某一時(shí)刻將輸入信號(hào)的相位進(jìn)行反向,即實(shí)現(xiàn)輸入信號(hào)相位的階躍,此時(shí)觀察輸出波形如圖14所示,與理論波形圖9相符合,即證明了一階鎖相環(huán)能實(shí)現(xiàn)對(duì)輸入信號(hào)相位突變后的跟蹤。

3.3.2 輸入信號(hào)頻率突變

在某一時(shí)刻改變輸入同步信號(hào)的頻率,即實(shí)現(xiàn)輸入信號(hào)頻率的突變,此時(shí)觀察輸出波形如圖15所示,與理論波形圖10相符合,即證明了一階鎖相環(huán)能實(shí)現(xiàn)對(duì)輸入信號(hào)頻率突變后的跟蹤。

3.4 仿真結(jié)果分析

在基于傳遞函數(shù)鎖相環(huán)的相位誤差模型的基礎(chǔ)上,通過(guò)搭建Multisim電路,研究了一階和二階鎖相環(huán)的動(dòng)態(tài)相頻跟蹤特性,并得出如下結(jié)論:

當(dāng)輸入信號(hào)相位突變時(shí),一階與二階PLL都能實(shí)現(xiàn)對(duì)輸入信號(hào)的跟蹤,其穩(wěn)態(tài)相差為零, VCO起到了積分的作用,是鎖相環(huán)路中的固有積分環(huán)節(jié)。

一階PLL對(duì)輸入信號(hào)頻率突變的跟蹤: PLL在進(jìn)行重新鎖定時(shí),VCO能夠跟蹤輸入信號(hào)頻率的變化,即VCO的振蕩頻率也變化[Δω,]則需要產(chǎn)生穩(wěn)態(tài)相差:[θe(∞)=ΔωKp]。

二階PLL對(duì)輸入信號(hào)頻率突變的跟蹤:對(duì)于LF為理想積分濾波器的二階PLL,鎖相環(huán)的輸出信號(hào)相位能夠完全跟蹤輸入信號(hào)相位的變化,穩(wěn)態(tài)后的相差為零;對(duì)于不是理想積分濾波器的二階PLL,如: RC積分濾波器或者無(wú)源比例積分濾波器,則穩(wěn)態(tài)相差為:[θe(∞)=ΔωKp。]

4 結(jié) 語(yǔ)

本文首先建立了基于傳遞函數(shù)的誤差分析模型,在理論上分析了鎖相環(huán)的動(dòng)態(tài)相頻跟蹤特性,然后通過(guò)Multisim 13搭建鎖相環(huán)仿真電路,該電路實(shí)現(xiàn)了對(duì)輸入同步信號(hào)的捕獲與跟蹤,同時(shí)通過(guò)改變環(huán)路濾波器實(shí)現(xiàn)了一階和二階PLL對(duì)輸入信號(hào)頻率與相位突變后的跟蹤,實(shí)驗(yàn)結(jié)果與理論分析一致。

參考文獻(xiàn)

[1] 李宏恩.基于Multisim行掃描AFC鎖相環(huán)電路仿真設(shè)計(jì)[J].電子科技,2015(5):105?107.

LI Hongen. Simulation design of line scanning AFC PLL circuit based on Multisim [J]. Electronic science and technology, 2015(5): 105?107.

[2] 谷濤.鎖相環(huán)電路設(shè)計(jì)與仿真[D].南寧:廣西民族大學(xué),2015.

GU Tao. The design and simulation of phase locked loop circuit [D]. Nanning: Guangxi University for Nationalities, 2015.

[3] 侯衛(wèi)周,向兵.基于Multisim10.1頻率自動(dòng)跟蹤鎖相環(huán)電路的仿真分析[J].實(shí)驗(yàn)室研究與探索,2014(6):86?89.

HOU Weizhou, XIANG Bing. Simulation of phase locked loop circuit with frequency automatic tracking based on Multisim 10.1 [J]. Research and exploration in laboratory, 2014(6): 86?89.

[4] 車保川,屈百達(dá).基于74HC4046新型頻率跟蹤電路的研究[J].現(xiàn)代電子技術(shù),2008,31(3):188?190.

CHE Baochuan, QU Baida. Study on new frequency?tracking circuit based on 74HC4046 [J]. Modern electronics technique, 2008, 31(3): 188?190.endprint

[5] 王俊,李加琪,吳嗣亮.鎖頻環(huán)輔助下鎖相環(huán)的跟蹤誤差分析[J].北京理工大學(xué)學(xué)報(bào),2011(7):838?843.

WANG Jun, LI Jiaqi, WU Siliang. Tracking error analysis of FLL?assisted?PLL [J]. Journal of Beijing Institute of Technology, 2011(7): 838?843.

[6] 樊孝明.Multisim在“鎖相與頻率合成”課程教學(xué)中的應(yīng)用[J].電氣電子教學(xué)學(xué)報(bào),2011(4):106?108.

FAN Xiaoming. Application of Multisim to the teaching of the phase locked loop and frequency synthesis course [J]. Journal of electrical & electronic engineering education, 2011(4): 106?108.

[7] 龔宇雷,王輝,李慶民.鎖相環(huán)動(dòng)態(tài)頻相跟蹤特性分析[J].山東大學(xué)學(xué)報(bào)(工學(xué)版),2008(4):107?111.

GONG Yulei, WANG Hui, LI Qingmin. Analysis of the dynamic frequency?and phase?tracking characteristics of phase?locked loop [J]. Journal of Shandong University (engineering science), 2008(4): 107?111.

[8] 王剛,王艷芬,于洪珍.基于Multisim的鎖相環(huán)應(yīng)用電路仿真[J].電氣電子教學(xué)學(xué)報(bào),2008(3):67?69.

WANG Gang, WANG Yanfen, YU Hongzhen. The simulation of PLL and its application circuit based on Multisim [J]. Journal of electrical & electronic engineering education, 2008(3): 67?69.

[9] 周紹平,杜洪林.Multisim仿真在“高頻電子技術(shù)”教學(xué)中的應(yīng)用[J].揚(yáng)州職業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2009(1):49?51.

ZHOU Shaoping, DU Honglin. The application of Multisim simulation to the teaching of high frequency electronic technology [J]. Journal of Yangzhou Polytechnic College, 2009(1): 49?51.

[10] 于波,呂秀麗,李玉爽.Multisim11在高頻電子線路教學(xué)中的應(yīng)用[J].現(xiàn)代電子技術(shù),2011,34(10):193?195.

YU Bo, L? Xiuli, LI Yushuang. Application of Multisim11 in high?frequency electronic circuit teaching [J]. Modern electronics technique, 2011, 34(10): 193?195.

[11] 劉洋.淺談Multisim11在通信技術(shù)教學(xué)中的應(yīng)用[J].課程教育研究,2013(17):240.

LIU Yang. Application of Multisim11 in communication technology teaching [J]. Course education research, 2013(17): 240.endprint

主站蜘蛛池模板: 久久国产V一级毛多内射| 亚洲欧洲日韩国产综合在线二区| 久久香蕉欧美精品| 一级成人a毛片免费播放| 在线免费a视频| 日韩在线1| 九色在线观看视频| 精品视频在线观看你懂的一区| 干中文字幕| 久无码久无码av无码| 亚洲精品天堂在线观看| 久久狠狠色噜噜狠狠狠狠97视色 | 人妻中文久热无码丝袜| 亚洲中文在线看视频一区| 国产成人1024精品| 亚洲精品无码高潮喷水A| 国产成人一区免费观看| 蜜桃视频一区二区| 久久大香伊蕉在人线观看热2| 国产成人乱无码视频| 激情视频综合网| 美女国产在线| 亚洲国产午夜精华无码福利| 亚洲一区二区三区中文字幕5566| 亚洲无码高清免费视频亚洲 | 亚洲第一黄色网| 永久天堂网Av| 狠狠久久综合伊人不卡| 久久人午夜亚洲精品无码区| 国产精品污视频| 午夜国产精品视频黄| 国产在线精彩视频二区| 久久大香香蕉国产免费网站| 国产丝袜无码精品| 精品99在线观看| 沈阳少妇高潮在线| 精品国产免费人成在线观看| 国产一级毛片在线| 人妻少妇乱子伦精品无码专区毛片| 91系列在线观看| 影音先锋丝袜制服| 玖玖精品视频在线观看| аⅴ资源中文在线天堂| 免费国产高清视频| 亚洲成a人片77777在线播放 | 秘书高跟黑色丝袜国产91在线 | 亚洲高清在线播放| 亚洲成在线观看 | 国内视频精品| 日韩成人在线视频| 久久精品人人做人人综合试看| 好吊日免费视频| 国产精品欧美激情| 在线观看国产精品一区| 97se亚洲综合在线| 国产免费人成视频网| 久久夜色精品国产嚕嚕亚洲av| 国产丝袜91| 亚洲综合久久成人AV| 成人国产精品网站在线看| 亚洲欧美日韩成人在线| 亚洲综合色婷婷| 国产免费怡红院视频| 亚洲无码91视频| 日日噜噜夜夜狠狠视频| 亚洲国产综合精品中文第一| 好紧太爽了视频免费无码| 亚洲一级无毛片无码在线免费视频 | 无码啪啪精品天堂浪潮av| 国产不卡一级毛片视频| 国模视频一区二区| 毛片在线播放网址| 丝袜美女被出水视频一区| 国产草草影院18成年视频| 日韩小视频在线观看| 欧美笫一页| 国产麻豆永久视频| 国产精品美女网站| 2024av在线无码中文最新| 精品一区二区三区波多野结衣| 亚洲大学生视频在线播放| 精品免费在线视频|