美女网站一区二区_在线观看日韩毛片_成人在线视频首页_欧美精品一区二区三区久久久_国产精品亚洲一区二区三区在线_日本免费新一区视频_日本美女一区二区三区_精品亚洲成a人_久久不见久久见免费视频1_91首页免费视频_欧美一区二区在线看_91精品91久久久中77777_天堂蜜桃一区二区三区_av在线一区二区_欧美不卡一区二区_欧美影视一区二区三区

產(chǎn)品分類

當(dāng)前位置: 首頁 > 工業(yè)電氣產(chǎn)品 > 高低壓電器 > 電加熱器 > 電阻加熱器

類型分類:
科普知識(shí)
數(shù)據(jù)分類:
電阻加熱器

深度分析:BGA封裝與PCB差分互連結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)與優(yōu)化

發(fā)布日期:2022-10-18 點(diǎn)擊率:54

摘要:隨著電子系統(tǒng)通信速率的不斷提升,BGA封裝與PCB互連區(qū)域的信號(hào)完整性問題越來越突出。針對(duì)高速BGA封裝與PCB差分互連結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì)與優(yōu)化,著重分析封裝與PCB互連區(qū)域差分布線方式,信號(hào)布局方式,信號(hào)孔/地孔比,布線層與過孔殘樁這四個(gè)方面對(duì)高速差分信號(hào)傳輸性能和串?dāng)_的具體影響。利用全波電磁場(chǎng)仿真軟件CST建立3D仿真模型,時(shí)頻域仿真驗(yàn)證了所述的優(yōu)化方法能夠有效改善高速差分信號(hào)傳輸性能,減小信號(hào)間串?dāng)_,實(shí)現(xiàn)更好的信號(hào)隔離。

       近年來,球柵陣列(BGA)封裝因體積小,引腳多,信號(hào)完整性和散熱性能佳等優(yōu)點(diǎn)而成為高速IC廣泛采用的封裝類型。

為了適應(yīng)高速信號(hào)傳輸,芯片多采用差分信號(hào)傳輸方式。隨著芯片I/O 引腳數(shù)量越來越多,BGA焊點(diǎn)間距越來越小,由焊點(diǎn)、過孔以及印制線構(gòu)成的差分互連結(jié)構(gòu)所產(chǎn)生的寄生效應(yīng)將導(dǎo)致衰減、串?dāng)_等一系列信號(hào)完整性問題,這對(duì)高速互連設(shè)計(jì)提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

目前國內(nèi)外學(xué)者對(duì)于板級(jí)信號(hào)完整性問題的研究仍多集中于水平傳輸線或者單個(gè)過孔的建模與仿真,頻率大多在20 GHz以內(nèi)。對(duì)于包括過孔、傳輸線的差分互連結(jié)構(gòu)的傳輸性能以及耦合問題研究較少。并沒有多少技術(shù)去減少封裝與PCB互連區(qū)域垂直過孔間的串?dāng)_。

文章針對(duì)高速BGA封裝與PCB差分互連結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì)與優(yōu)化。著重分析改進(jìn)差分布線方式,信號(hào)布局方式,信號(hào)孔/地孔比,布線層與背鉆這四個(gè)方面對(duì)改善高速差分信號(hào)傳輸性能和串?dāng)_的具體影響。利用全波電磁場(chǎng)仿真軟件CST微波工作室建立3D仿真模型。仿真頻率達(dá)到40 GHz,在時(shí)域和頻域同時(shí)驗(yàn)證了所述優(yōu)化方法的有效性。

1.1

1、物理模型

1.1 差分互連結(jié)構(gòu)

在高速信號(hào)傳輸中,差分信號(hào)因具有減小軌道塌陷和電磁干擾、提高增益、消除共模噪聲和開關(guān)噪聲干擾等優(yōu)點(diǎn)而被廣泛使用。高速差分信號(hào)通過IC封裝到達(dá)PCB板各層進(jìn)行傳播,為了實(shí)現(xiàn)BGA封裝基板與PCB各層的電氣連接,由水平差分線和垂直差分過孔共同構(gòu)成了差分互連結(jié)構(gòu),如圖1所示。

1.2

圖1 BGA封裝與PCB板垂直互連結(jié)構(gòu)

1.2 仿真環(huán)境及參數(shù)設(shè)置

 

本文采用的仿真環(huán)境為全波電磁場(chǎng)仿真軟件CST微波工作室,集時(shí)頻域算法為一體,含多個(gè)全波及高頻算法,可仿真任意結(jié)構(gòu)、任意材料下的S 參數(shù),并可以與電路設(shè)計(jì)軟件聯(lián)合仿真。

幾種優(yōu)化方案均由CST微波工作室建立三維物理模型,PCB 的層疊結(jié)構(gòu)如圖2 所示,PCB板共12層,第1,3,5,8,10,12層為信號(hào)層(走線層),第2,4,6,7,9,11 層為電源或地層。板厚為97.6 mil,板材介電常數(shù)3.8,損耗正切0.012。

0.8 mm間距BGA扇出過孔間距為31.4 mil,過孔孔徑8 mil,線寬/線距5 mil,差分走線在第10層。

1.3

圖2 PCB板層疊結(jié)構(gòu)剖面圖

2、優(yōu)化與設(shè)計(jì)

從四個(gè)方面進(jìn)行設(shè)計(jì)優(yōu)化,以改善高速差分信號(hào)的傳輸性能及信號(hào)間串?dāng)_。分別為差分布線方式,信號(hào)分布方式,信號(hào)孔/地孔比,布線層選擇與過孔殘樁。CST仿真的結(jié)果以S 參數(shù)的形式體現(xiàn),仿真頻率達(dá)40 GHz,在時(shí)域和頻域同時(shí)驗(yàn)證所述優(yōu)化方法的有效性。

2.1 布線方式

差分信號(hào)從過孔引出時(shí),不同的布線方式會(huì)對(duì)差分信號(hào)的傳輸特性有很大的影響,如果傳輸線不能等長等距,就會(huì)引起信號(hào)失真,產(chǎn)生共模噪聲。

如圖3所示,信號(hào)從過孔引出時(shí)分別采取三種布線方式,0°,90°轉(zhuǎn)角,45°轉(zhuǎn)角,每對(duì)差分過孔周圍有兩個(gè)隔離地孔。布線在PCB板第10層。

1.4

圖3 三種差分線引出方式

圖4是以上三種不同布線方式的插入損耗。顯然,種水平對(duì)稱的方式傳輸性能。差分信號(hào)重要的就是等長等距,等長的目的是要確保時(shí)序的準(zhǔn)確與對(duì)稱性,兩條傳輸線上的任何時(shí)延差或錯(cuò)位,都會(huì)導(dǎo)致差分信號(hào)失真,并使部分差分信號(hào)變成共模信號(hào),產(chǎn)生電磁干擾。

等距的目的是保持差分阻抗的一致性。45°和90°轉(zhuǎn)角在布線時(shí)都無法做到的等長等距,產(chǎn)生相位差和共模噪聲。

1.5

圖4 不同布線方式下差分對(duì)的插入損耗

圖5和圖6分別從頻域和時(shí)域展示了三種布線方式所產(chǎn)生的共模噪聲。不論是45°轉(zhuǎn)角還是90°轉(zhuǎn)角,產(chǎn)生的共模噪聲都比0°高得多,而45°轉(zhuǎn)角布線要略優(yōu)于90°轉(zhuǎn)角。

1.6

圖5 不同布線方式下共模噪聲頻域比較

1.7

圖6 不同布線方式下共模噪聲時(shí)域比較

根據(jù)經(jīng)驗(yàn)法則,為了把錯(cuò)位維持在信號(hào)上升邊10%以內(nèi),要求兩線長度匹配至上升邊空間延伸的10%以內(nèi)。這種情況下,對(duì)走線總長度的匹配要求如下:

ΔL =0.1×RT×v

式中:ΔL 表示為錯(cuò)位維持在上升邊的10%以內(nèi),兩條走線之間的長度偏差;RT表示信號(hào)的上升邊;v 表示差分信號(hào)的傳播速度。如果信號(hào)的傳播速度大致為6 in/ns,上升邊為100 ps,那么兩條走線的長度應(yīng)匹配至其偏差小于60 mil。

由于高速信號(hào)上升時(shí)間越來越短,留給緣于走線長度偏差的錯(cuò)位預(yù)算在不斷變小,使得走線長度之間的匹配顯得愈加重要。

因此在實(shí)際應(yīng)用中,應(yīng)盡量采用0°這樣水平對(duì)稱的方式布線,來達(dá)到等長等距的目的。

2.2 信號(hào)分布方式

BGA封裝管腳在扇出時(shí)通過過孔連接至PCB板其他各層,幾十對(duì)差分對(duì)同時(shí)高密度、長線并行,相鄰的傳輸線由于電場(chǎng)和磁場(chǎng)的作用(耦合電容/耦合電感),一對(duì)差分線傳輸?shù)男盘?hào)會(huì)對(duì)相鄰的傳輸線產(chǎn)生串?dāng)_[9]。

由于BGA焊點(diǎn)的排列是固定的,因此焊盤和過孔的位置取決于焊點(diǎn)的分布,合理的BGA管腳信號(hào)布局可以改善差分對(duì)之間的串?dāng)_。不同信號(hào)分布方式見圖7。

1.8

圖7 不同信號(hào)分布方式

如圖7所示的兩種布局方式:3對(duì)信號(hào)橫向水平布置;3對(duì)信號(hào)正交布置。

每對(duì)信號(hào)周圍各有兩個(gè)隔離地孔。中間為受擾線,兩邊為干擾線,根據(jù)走線將3對(duì)差分對(duì)定義成6個(gè)差分端口,D1~D3為BGA扇出端,通過觀察D4,D6端口對(duì)D2端口的遠(yuǎn)端串?dāng)_來分析相鄰?fù)ǖ赖拇當(dāng)_情況,由于兩邊對(duì)稱,只需觀察D4端口對(duì)D2端口的串?dāng)_。差分對(duì)遠(yuǎn)端串?dāng)_比較如圖8所示。

1.9

圖8 不同信號(hào)分布方式下差分對(duì)遠(yuǎn)端串?dāng)_比較

由圖8所示的結(jié)果可以看到,信號(hào)正交布局時(shí),由于孔?孔之間距離增大,孔?孔耦合減小,從端口D4到端口D2的遠(yuǎn)端串?dāng)_低于水平布局時(shí)的遠(yuǎn)端串?dāng)_。

由表1可知,優(yōu)化后的遠(yuǎn)端串?dāng)_比原設(shè)計(jì)在大于5 GHz頻帶內(nèi)有5~15 dB的改善。圖9從時(shí)域也驗(yàn)證了正交布局的優(yōu)越性。優(yōu)化后的設(shè)計(jì)瞬態(tài)峰值噪聲比原設(shè)計(jì)降低了10 mV,如表1所示。

1.10

圖9 不同信號(hào)分布方式下差分對(duì)遠(yuǎn)端串?dāng)_時(shí)域響應(yīng)比較

1.11

表1 遠(yuǎn)端串?dāng)_比較

2.3 信號(hào)孔/地孔數(shù)量比

由于在設(shè)計(jì)中BGA焊點(diǎn)的間距是固定的,一味增加信號(hào)之間的距離來降低串?dāng)_不太可能,簡(jiǎn)單的方法就是在重要信號(hào)孔周圍增加地孔隔離。

以下四種方案信號(hào)孔/地孔(S G) 比分別為1∶1,1∶2,1∶3,1∶4,信號(hào)布局方式采取第2.2節(jié)中正交布局方式,如圖10所示。

1.12

圖10 不同S G 比信號(hào)布局

四種方案遠(yuǎn)端串?dāng)_比較如圖11所示,S G 比為1∶2時(shí),差分信號(hào)的遠(yuǎn)端串?dāng)_要比1∶1時(shí)有很大改善。由表2可知,在5~30 GHz頻段,S G 比1∶2比1∶1遠(yuǎn)端串?dāng)_降低了8~17 dB。

在重要信號(hào)孔周圍增加地孔隔離,能夠縮短地回流路徑、降低信號(hào)過孔的電感不連續(xù)性,因此可以在一定程度上改善串?dāng)_,但是很快就會(huì)飽和,S G 比1∶4與1∶3時(shí)差別已然不大,遠(yuǎn)端串?dāng)_的改善很有限。

4種方案遠(yuǎn)端串?dāng)_的時(shí)域仿真結(jié)果如圖12所示,可以得到與頻域同樣的分析結(jié)果。從時(shí)域結(jié)果可得到4種方案的瞬態(tài)峰值噪聲,S G 比1∶1時(shí)高達(dá)22 mV,1∶2時(shí)則很快降低到6 mV,1∶3和1∶4時(shí)均在1.6 mV左右,相差不到0.03 mV,如表2所示。

1.13

圖11 四種方案遠(yuǎn)端串?dāng)_比較

1.14

圖12 四種方案遠(yuǎn)端串?dāng)_時(shí)域響應(yīng)比較

1.15

表2 遠(yuǎn)端串?dāng)_比較

由于BGA封裝引腳數(shù)量有限,并不能無上限地增加地孔數(shù)量。在串?dāng)_影響和引腳數(shù)量的權(quán)衡之下,20 GHz以內(nèi)S G 比1∶2與1∶3區(qū)別不大,選擇1∶2即可。20 GHz以上時(shí),S G 比1∶3要明顯優(yōu)于1∶2。

2.4 布線層選擇與過孔Stub的影響

在重要信號(hào)孔周圍增加地孔隔離是降低串?dāng)_簡(jiǎn)單的方法,但是很快就飽和了,而且這樣很難達(dá)到一個(gè)理想的屏蔽。

在封裝與PCB互連區(qū)域,高速差分對(duì)之間除了孔的耦合,線耦合也都是引起串?dāng)_的重要因素。此刻,除了考慮之前的三個(gè)方面影響,還應(yīng)分析和研究布線層以及過孔殘樁對(duì)串?dāng)_的影響。

圖13的情況,三個(gè)差分對(duì)分別布在不同層且具有不同過孔Stub長度,信號(hào)正交布局,每對(duì)差分過孔周圍設(shè)置6個(gè)隔離地孔。圖13(a)中3個(gè)差分對(duì)都布在PCB第10層,靠近底層。圖13(b)中兩側(cè)的干擾線從第10層移到第3層,且將長Stub背鉆59.1 mil。

這樣兩邊干擾信號(hào)與中間受擾信號(hào)之間孔耦合的垂直長度顯著減少。圖13(c)與圖13(b)恰好相反,中間的受擾線布在第3層并且背鉆,兩邊干擾線布在第10 層。圖13(d)中間受擾線布在第10層,兩邊干擾線布在第3層且保留長Stub。

遠(yuǎn)端串?dāng)_的頻域比較如圖14 所示,與方案(a)相比,方案(b)減小了兩邊干擾信號(hào)過孔的垂直長度,孔耦合減少,而且3對(duì)差分線不在同一層,線?線之間耦合也減小了,串?dāng)_會(huì)有很大改善。

由表3 可知,在5~30 GHz頻帶內(nèi),方案(b)比方案(a)遠(yuǎn)端串?dāng)_改善了4~12 dB。方案(c)與(b)的區(qū)別在于(c)有多余的孔線耦合,(c)中受擾線放在第3層且背鉆,干擾線放在第10層,雖然孔耦合也可以減小,但是兩邊長長的干擾信號(hào)孔會(huì)對(duì)中間差分線產(chǎn)生線干擾。

而方案(b)中,由于干擾信號(hào)孔背鉆,受擾信號(hào)在經(jīng)過時(shí),并沒有長Stub對(duì)差分線的干擾。由此,方案(b)的串?dāng)_是的。如果沒有背鉆,如方案(d),雖然三對(duì)信號(hào)差分線不在同一層,但長長的Stub不僅會(huì)影響阻抗的連續(xù)性,使自身差分信號(hào)產(chǎn)生諧振,還會(huì)增大相鄰差分信號(hào)之間的串?dāng)_,甚至都不如方案(a)將信號(hào)都布置在靠近底層。

1.16

圖14 四種方案遠(yuǎn)端串?dāng)_比較

從時(shí)域仿真結(jié)果中可以得到與頻域同樣的分析結(jié)果,如圖15所示。由表3可知,四種方案的瞬態(tài)峰值噪聲,方案(b),方案(d)。因此,在今后的設(shè)計(jì)中,為避免過孔長Stub對(duì)信號(hào)的干擾,差分線應(yīng)盡量靠近PCB板底層布線,多走內(nèi)部帶狀線。

幾對(duì)并行的差分信號(hào)可分別布置在不同信號(hào)層以降低串?dāng)_,但要注意布在淺層的信號(hào)過孔一定要背鉆。

1.17

圖15 四種方案遠(yuǎn)端串?dāng)_時(shí)域響應(yīng)比較

1.18

表3 遠(yuǎn)端串?dāng)_比較

3、實(shí)驗(yàn)結(jié)果比較與分析

通過對(duì)以上仿真結(jié)果進(jìn)行比較與分析,可以得到如下設(shè)計(jì)和優(yōu)化建議:

  1. 差分信號(hào)從過孔引出時(shí),為滿足等長等距的要求,應(yīng)盡量采用水平對(duì)稱的布線方式,以達(dá)到的傳輸性能和的共模噪聲。如果布線時(shí)無法做到的水平對(duì)稱,45°轉(zhuǎn)角布線要優(yōu)于90°轉(zhuǎn)角布線。
  2. BGA封裝信號(hào)引腳布局采用正交方式,可充分降低差分對(duì)之間串?dāng)_的影響。與水平布局相比,正交布局在5~30 GHz頻帶內(nèi)串?dāng)_有5~15 dB的改善。
  3. 在重要信號(hào)孔周圍增加地孔隔離,可以在一定程度上改善串?dāng)_,但是很快就會(huì)飽和,由仿真結(jié)果可知:20 GHz以內(nèi)給每一對(duì)信號(hào)孔周圍布置4個(gè)地孔,就可以很好的降低差分信號(hào)間的串?dāng)_,滿足信號(hào)完整性要求。20 GHz以上時(shí),可在某些高速信號(hào)周圍布置6個(gè)隔離地孔,以改善信號(hào)之間的串?dāng)_。
  4. 在選擇布線層時(shí),為避免過孔長Stub對(duì)信號(hào)的干擾,差分線應(yīng)盡量靠近PCB板底層布線,走內(nèi)部帶狀線。如果很多對(duì)差分對(duì)并行傳輸,幾對(duì)差分信號(hào)可分別布置在不同信號(hào)層以降低串?dāng)_,但要注意布在淺層的差分信號(hào)過孔一定要背鉆。

4、結(jié)論

本文通過對(duì)高速BGA封裝與PCB差分互連結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計(jì),利用CST全波電磁場(chǎng)仿真軟件進(jìn)行3D建模,分別研究了差分布線方式、信號(hào)布局方式、信號(hào)孔/地孔比、布線層與過孔殘樁這四個(gè)方面對(duì)高速差分信號(hào)傳輸性能和串?dāng)_的具體影響。

時(shí)頻域仿真結(jié)果表明,所述優(yōu)化方法能夠有效改善高速差分信號(hào)傳輸性能,減小差分信號(hào)間串?dāng)_,實(shí)現(xiàn)更好的信號(hào)隔離。

為保證高速信號(hào)傳輸系統(tǒng)的信號(hào)完整性提供了重要依據(jù),對(duì)于高速PCB設(shè)計(jì)具有一定的指導(dǎo)意義。

文章來源于網(wǎng)絡(luò),侵刪!

來源: 電子萬花筒

下一篇: PLC、DCS、FCS三大控

上一篇: 13個(gè)關(guān)于射頻電路的電

推薦產(chǎn)品

更多
美女网站一区二区_在线观看日韩毛片_成人在线视频首页_欧美精品一区二区三区久久久_国产精品亚洲一区二区三区在线_日本免费新一区视频_日本美女一区二区三区_精品亚洲成a人_久久不见久久见免费视频1_91首页免费视频_欧美一区二区在线看_91精品91久久久中77777_天堂蜜桃一区二区三区_av在线一区二区_欧美不卡一区二区_欧美影视一区二区三区


        97超碰欧美中文字幕| 亚洲一区二区在线播放相泽| 免费在线国产精品| 国产精品有限公司| 九九九九九九精品| 久久精品五月婷婷| 亚洲精品在线免费看| 色女孩综合影院| 欧美精品v国产精品v日韩精品 | 欧美日韩中文一区| 日韩一区二区三区视频| 欧美大片免费久久精品三p| 337p日本欧洲亚洲大胆精品| 日本一区二区三区四区在线视频 | 日韩无一区二区| 国产午夜精品久久| 亚洲精品成a人| 九色porny丨国产精品| 波多野结衣中文字幕一区二区三区 | 国产精品资源网站| 99精品久久99久久久久| 九九久久99| 欧美三级视频在线观看| 精品国产一区二区精华| 亚洲手机成人高清视频| 日本午夜精品视频在线观看| 国产电影一区在线| 精品国产乱码久久久久久郑州公司| 日本一区免费在线观看| 欧美男人的天堂一二区| 国产精品无遮挡| 亚洲影视资源网| 国产99久久精品| 欧美伦理一区二区| 欧美一级片在线| 亚洲高清免费观看高清完整版在线观看 | 亚洲欧美日韩精品久久久| 欧美日韩电影一区| 中文字幕精品一区二区三区精品| 婷婷开心久久网| 99久久精品99国产精品| 三区精品视频观看| 精品国产乱码久久久久久夜甘婷婷| 一区二区日韩电影| 粉嫩av一区二区三区| 欧美日本亚洲| 精品国产乱码久久久久久蜜臀 | 综合激情成人伊人| 国产黑丝在线一区二区三区| 韩国成人一区| 日韩视频一区二区| 亚洲电影在线免费观看| 9i看片成人免费高清| 在线区一区二视频| 亚洲欧美怡红院| 成人精品小蝌蚪| 椎名由奈jux491在线播放| 国产亚洲欧美在线| 国产在线视视频有精品| 欧洲亚洲一区二区三区四区五区| 日韩精品一区二区三区视频| 日韩精品视频网| 久久青青草原| 久久久久久久久久久久久夜| 久久9热精品视频| 一卡二卡3卡四卡高清精品视频| 国产免费观看久久| 成人蜜臀av电影| 欧美久久一区二区| 日韩高清国产一区在线| 欧美日本视频在线| 国产又粗又猛又爽又黄91精品| 六月婷婷久久| 久久人人超碰精品| 国产精品一区免费在线观看| 中文字幕日韩一区二区三区不卡| 国产精品福利一区二区三区| 丁香五精品蜜臀久久久久99网站 | 在线看国产一区| 尤物av一区二区| 九九热久久66| 国产精品久久一卡二卡| 91在线国产观看| 精品乱人伦小说| 成人永久aaa| 欧美一区二区三区男人的天堂| 美女视频黄 久久| 欧美亚洲综合在线| 久久精品国产久精国产爱| 伊人婷婷久久| 香蕉成人啪国产精品视频综合网| 久久人人97超碰人人澡爱香蕉| 国产欧美日韩亚州综合| jizz一区二区| 久久精品一区二区三区不卡| av一区二区三区四区| 精品国产露脸精彩对白| 成人丝袜高跟foot| 日韩亚洲欧美综合| aaa欧美日韩| 国产日韩av一区二区| 成人免费在线看片| 国产精品国模大尺度视频| 国产在线精品一区| 亚洲欧美一区二区三区极速播放| 久久久影院一区二区三区| 亚洲视频网在线直播| 欧美日韩亚洲一区二区三区四区| 亚洲一区国产视频| 色香色香欲天天天影视综合网| 老司机精品视频在线| 欧美电影一区二区| 99麻豆久久久国产精品免费优播| 亚洲精品一区二区三区影院| 2014国产精品| 综合精品久久久| 一本一本久久a久久精品综合麻豆| 丝袜诱惑制服诱惑色一区在线观看| 在线观看日韩片| 国内不卡的二区三区中文字幕| 欧美一级精品在线| 成人欧美视频在线| 一区二区三区国产精华| 在线一区二区观看| 不卡av免费在线观看| 国产精品久久久久精k8| 性欧美.com| 国产成人综合网站| 欧美国产激情一区二区三区蜜月| 欧美深深色噜噜狠狠yyy| 视频在线观看一区二区三区| 欧美日本视频在线| 成人免费视频观看视频| 亚洲国产欧美另类丝袜| 欧美日韩一卡二卡| 国产高清一区视频| 日本最新不卡在线| 精品国产乱码久久久久久免费| 精品国产一区二区三区四区精华| 亚洲线精品一区二区三区八戒| 欧美唯美清纯偷拍| 99riav一区二区三区| 亚洲线精品一区二区三区八戒| 欧美久久久久久蜜桃| 成人在线观看av| 日本特黄久久久高潮| 26uuu精品一区二区三区四区在线| 精品国产乱码久久久久久久软件 | 国产一区二区三区精品视频| 国产片一区二区| 色噜噜狠狠色综合欧洲selulu| 成人黄色小视频| 亚洲成人第一页| 国产亚洲精品aa午夜观看| 一区二区三区四区欧美日韩| 成人av网站免费观看| 亚洲1区2区3区4区| 久久久午夜电影| 欧美三级日韩在线| 欧美久久久久久| 丁香婷婷综合色啪| 首页国产欧美日韩丝袜| 欧美韩日一区二区三区四区| 欧洲人成人精品| 蜜桃视频日韩| 99久免费精品视频在线观看| 视频一区二区不卡| √…a在线天堂一区| 日韩一级片网站| 一本大道久久a久久精品综合| 国产精品v欧美精品∨日韩| 久久成人免费电影| 亚洲综合色成人| 国产三级欧美三级日产三级99| 欧美在线不卡视频| 免费成人看片网址| 91年精品国产| 国内一区二区视频| 亚洲国产aⅴ天堂久久| 国产欧美精品一区二区色综合朱莉| 欧美网站一区二区| 亚洲v日韩v欧美v综合| 国产乱码精品一区二区三区日韩精品 | 午夜国产精品影院在线观看| 国产欧美一区二区三区鸳鸯浴 | 日韩欧美99| 国产精品美女xx| 成人午夜电影网站| 国产在线视频不卡二| 日韩电影在线免费看| 亚洲色欲色欲www| 久久久午夜精品理论片中文字幕| 欧美日韩在线精品一区二区三区激情| 五月天亚洲综合情| 欧美日本韩国一区二区三区| 国产日韩一区欧美| 国产精品国产三级欧美二区 | 久久精品噜噜噜成人88aⅴ | 91美女在线看| 成人短视频下载|