《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 基于單周期控制的無橋Cuk PFC變換器的設計
基于單周期控制的無橋Cuk PFC變換器的設計
2019年電子技術應用第2期
于仲安,葛庭宇,梁建偉
江西理工大學 電氣工程與自動化學院,江西 贛州341000
摘要: 針對功率因數校正變換器的電路結構含有低頻整流橋導致效率很低的問題,Boost PFC變換器只能升壓不能降壓的特點,提出一種無橋Cuk PFC變換器,可以將高電壓轉換為低電壓,并提高變換器的功率因數。針對變換器在輸入電壓的擾動抑制能力差、動態響應速度慢等問題,提出單周期控制方法提高變換器抑制輸入擾動和動態響應速度。介紹了單周期控制的無橋Cuk PFC變換器控制方程推導和控制電路的設計,使用MATLAB/Simulink對變換器運行過程進行仿真,從結果可以看出單周期控制方法的無橋 Cuk PFC變換器能夠實現良好的功率因數校正,減少變換器的損耗,實現良好的電源干擾抑制。
中圖分類號: TM402
文獻標識碼: A
DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.181630
中文引用格式: 于仲安,葛庭宇,梁建偉. 基于單周期控制的無橋Cuk PFC變換器的設計[J].電子技術應用,2019,45(2):109-112.
英文引用格式: Yu Zhongan,Ge Tingyu,Liang Jianwei. Design of bridgeless Cuk PFC converter based on one-cycle control[J]. Application of Electronic Technique,2019,45(2):109-112.
Design of bridgeless Cuk PFC converter based on one-cycle control
Yu Zhong′an,Ge Tingyu,Liang Jianwei
School of Electrical Engineering and Automation,Jiangxi University of Science and Technology,Ganzhou 341000,China
Abstract: For the power factor correction converter circuit structure contains low-frequency rectifier bridge causing the problem of low efficiency, Boost PFC converter can only boost the pressure but can not step down,the proposed bridgeless Cuk PFC converter can convert high voltage to low voltage and increase converter power factor. Aiming at the problem that the converter′s ability to suppress the input voltage is poor and the dynamic response speed is slow, a single-cycle control method is proposed to improve the converter′s ability to suppress the input disturbance and the dynamic response speed. This paper introduces the derivation of the control equation for the single-cycle control of the bridgeless Cuk PFC converter and the design of the control circuit. Using MATLAB/Simulink to simulate the operation of the converter, the results show that the single-cycle control method of the bridgeless Cuk PFC converter can achieve good power factor correction, reduce the loss of the converter, and achieve good power supply interference suppression.
Key words : bridgeless Cuk converter;one-cycle control; power factor; total harmonic distortion

0 引言

    當前,變換器的器件制造技術不斷提高。用于電子產品的大部分切換模式電源用于在不同應用中將交流電轉換為直流電源。使用變壓器、橋式整流器和電容器可以容易地實現直流輸出電壓,但輸入電流嚴重失真。但是,交直流轉換可以通過功率因數校正(Power Factor Correction,PFC)變換器[1]有效解決這個問題。Boost PFC變換器由一個低頻整流橋、一個升壓變換器聯級而成。這個低頻整流橋降低Boost PFC變換器效率,輸入電流無法很好跟隨輸入電壓,在低壓輸入場合損耗更嚴重[2-3]。為了提高變換器的效率,無橋PFC變換器可以規避這個缺點[4]。但無橋 Boost PFC電路有啟動浪涌電流大、 無法實現輸入與輸出隔離等缺點[5]。

    為了具有低輸出電壓的PFC變換器,可以使用傳統的Cuk PFC變換器[5]和SEPIC PFC變換器。這兩種變換器可以工作在不連續導通模式(Discontinuous Conduction Mode,DCM)和連續導通模式(Continuous Conduction Mode,CCM)中。它們在固定占空比下具有固有的PFC特性,無需任何控制電路,在DCM中可以形成正弦曲線的輸入電流[6-8]。在DCM中工作的缺點是半導體元件的高電流應力和輸入電流的不連續性,這增加了總諧波失真(Total Harmonic Distortion,THD)。Cuk PFC變換器的輸入電流在DCM中工作時是連續的。Cuk變換器在PFC應用中有幾個優點,易于實現變壓器隔離,防止在啟動或過載時出現的浪涌電流,降低輸入電流紋波以及與 DCM拓撲結構相關的更小的電磁干擾(Total Harmonic Distortion,EMI)[9]。因此,對于在變換器的輸入和輸出端口需要低電流紋波的應用,Cuk變換器似乎是基本變換器拓撲中最適合的。有許多傳統的閉環控制策略,包括脈寬調制策略[10]、峰值電流模式控制[11]、平均電流模式控制[12]、滑動模式控制[13]等。根據無橋Cuk PFC變換器對稱性,對工作于不連續導通模式的Cuk PFC變換器的工作原理進行分析,提出一種單周期控制策略結合輸出電壓反饋補償控制策略,單周期方程的推導和單周期電路的設計,使用MATLAB/Simulink進行仿真變換器運行過程,從結果可以看出單周期控制方法的無橋Cuk PFC變換器能實現良好的功率因數校正,同時變換器開關可以零電壓導通且輸出二極管可以零電壓阻斷,減少變換器的損耗,具有良好的電源干擾抑制,有更強的魯棒性。

1 無橋Cuk PFC變換器

    圖1是本文提出無橋Cuk PFC變換器的拓撲結構,通過兩個Cuk變換器共用一個開關管S1,工作在交流輸入電壓的正、負半周期。在正半周期中,第一個DC-DC Cuk變換器電路L1-S1-C1-L0-D0通過二極管DN,二極管DN將輸入交流電源連接到輸出。在負半周期中,第二個DC-DC Cuk變換器電路L2-D2-S1-C2-L0-D0通過二極管DP,二極管DP將輸入交流電源連接到輸出。另外,圖1所示輸出電壓總是通過慢恢復二極管DP和DN直接連接到輸入交流線路,因此,無橋Cuk PFC變換器沒有共模EMI噪聲的問題。

qrs4-t1.gif

2 無橋Cuk PFC變換器的工作原理

    無橋Cuk PFC變換器是對稱的,分析變換器運行原理以正半周期DCM為例子,開關周期中的電路操作可以分為三種模態,各個模態理論波形如圖2所示。

qrs4-t2.gif

    模態1[t0,t1]:圖1所示,t0時刻開始時,開關管S1導通,輸出二極管D0關斷,二極管DN由電感電流iL1正向偏置,二極管DP被輸入電壓反向偏置。輸出二極管D0由反向電壓(Vac+V0)反向偏置。在這個階段通過電感L1和Lo的電流隨著輸入電壓而線性增加,由于C2上的恒定電壓為零,L1和Lo在此階段的電感電流由下式表示:

qrs4-gs1-3.gif

    模態3[t2,t3]:圖1所示,在這一階段,只有二極管DN導通以提供iL1的路徑。在此期間中的電感表現為恒定電流源,電感兩端的電壓為零。電容C1由電感電流iL1充電。該模式持續到新的切換周期開始。開關和輸出二極管的開關時間由式(4)給出。

    qrs4-gs4.gif

    根據式(2)和式(3),模態2的時間間隔歸一化長度可以如下獲得:

qrs4-gs5.gif

3 單周期控制方法

3.1 單周期控制方程推導

    根據前面對無刷Cuk變換器的理論分析,可以得到在一個周期內無刷Cuk變換器中電感L1、Lo上的電流波形如圖2所示,計算輸入電流平均值時,即iL1的平均值:

     qrs4-gs6.gif

    其中,ifw是一個周期結束時變換器中的輸入電流;TS為一個開關周期;Vac為輸入電壓;V0為輸出電壓;D1是一個開關周期內占空比。

    從式(6)得出,當占空比D1為常數時,IL1與Vac不成比例關系,輸入電流有諧波畸變;功率因數校正就是使輸入電流和輸入電壓同頻同相,即滿足:

qrs4-gs7-10.gif

    式(10)是單周控制的控制方程。

3.2 單周期控制電路的設計

    通過對單周期的控制方程設計出控制原理圖,如圖3所示。通過采樣輸出電壓,與輸出電壓反饋補償值比較得到誤差,將誤差進行PI調節,通過選擇合適的PI參數得到uc。經過兩次積分之后得到的值u2,第一個積分器的輸出為:u1=uct/R3C3,第二個積分器的輸出為:u2=uct2/2R3C3R4C4。其中,R3和C3是在模擬電路中構成第一積分器的電阻和電容,R4和C4是構成第二個積分器的電阻和電容,兩個積分器的時間常數都等于變換器的開關周期TS

qrs4-t3.gif

    u2通過與比較值相比較,差值作為RS觸發器的R端輸入信號。S端信號是脈沖時鐘信號,頻率為100 kHz。從RS觸發器的輸出端Q產生PWM信號來控制無橋Cuk變換器的開關的通斷,另一個輸出端qrs4-gs7-10-x1.gif輸出信號用來控制復位積分器中復位開關的通斷。比較值是通過D1TS/2L1Uref計算得出。積分電路在每個周期內進行上面的過程,而輸入電壓是正弦波形,是連續變化的,所以通過單周期控制方法得出的開關占空比也不停地變化,這也就實現了實時控制。 

3.3 仿真驗證

qrs4-3.3-x1.gif

    如圖4(c)是變換器開關Sw承受的電壓和流過電流波形圖,虛線是開關承受電壓縮小10倍后的波形,實線是通過開關的電流波形,可以看出當變換器開關剛導通時,開關承受的電壓為0,實現了零電壓開通。圖4(d)是輸入電壓擾動時輸入電壓和電流的波形,虛線是輸入電壓縮小10倍后的波形,實線是輸入電流的波形。在0.076 s時,輸入電壓有效值從100 V突變為120 V時,輸入電流發生輕微擾動,很快就恢復穩態跟蹤輸入電壓。在0.09 s時,輸入電壓有效值從120 V突變為80 V時,輸入電流幾乎沒有擾動,一直穩態跟蹤輸入電壓。在0.11 s時,輸入電壓有效值從80 V突變為120 V時,輸入電流產生很大擾動,在一個周期內恢復穩態跟蹤輸入電壓,完成了擾動抑制,動態性能良好。

qrs4-t4.gif

4 結論

    本文提出無橋Cuk PFC變換器很好解決了功率因數校正變換器的電路結構含有低頻整流橋導致效率很低的問題,根據其電路結構分析它的工作原理,提出單周期控制策略結合輸出電壓反饋補償控制方法解決變換器抗輸入擾動抑制能力差和動態響應速度慢等問題。仿真實驗證實了無橋Cuk PFC變換器可以獲得很高的功率因數和很低的總諧波失真,抑制電源干擾,有更強的魯棒性,變換器開關可以零電壓導通。將無橋Cuk PFC變換器電路運用到新能源混合發電系統中,取得很好的應用效果。

參考文獻

[1] 趙清林,張建勇.基于磁耦合的CCM PFC無源無損緩沖電路[J].電力自動化設備,2013,33(4):55-59.

[2] 王鴻雁,陳立烽,江泓,等.單相多電平功率因數校正變換器應用的實驗研究[J].中國電機工程學報,2004,24(11):28-33.

[3] ZHANG F,XU J.A novel PCCM boost PFC converter with fast dynamic response[J].IEEE Transactions on Industrial Electronics,2011,58(9):4207-4216.

[4] 陶玉波,田虎,楊承志,等.無橋拓撲有源PFC的理論和仿真研究[J].電力系統保護與控制,2011,39(13):83-90.

[5] MAHDAVI M,FARZANEHFARD H.Bridgeless SEPIC PFC rectifier with reduced components and conduction losses[J].IEEE Transactions on Industrial Electronics,2011,58(9):4153-4160.

[6] Lin Botao,LEE Y H.Power-factor correction using Cuk converters in discontinuous capacitor voltage mode operation[J].IEEE Transactions on Industrial Electronics,1997,44(5):648-653.

[7] CHEN J,MAKSIMOVIC D,ERICKSON R W.Analysis and design of a low-stress buck-boost converter in universal-input PFC applications[J].IEEE Transactions on Power Electronics,2006,21(2):320-329.

[8] 曹太強,李清,王軍,等.無橋Dual-Sepic PFC變換器分析與設計[J].電機與控制學報,2015,19(2):39-44.

[9] 劉陳瓊,周群.單相無橋Cuk功率因數校正器分析與設計[J].電測與儀表,2017,54(2):7-11.

[10] 尹忠剛,鐘彥儒,劉靜.基于PWM整流器雙PFC模型的電機能量回饋系統[J].電力自動化設備,2010,30(1):36-40.

[11] SU B,ZHANG J,LU Z.Single inductor three-level boost bridgeless PFC rectifier with nature voltage clamp[C].Power Electronics Conference.IEEE,2010:2092-2097.

[12] CHOI W Y,YOO J S.A bridgeless single-stage half-bridge AC/DC converter[J].IEEE Transactions on Power Electronics,2011,26(12):3884-3895.

[13] TSAI H Y,HSIA T H,CHEN D.A novel soft-switching bridgeless power factor correction circuit[C].European Conference on Power Electronics and Applications.IEEE,2007:1-10.



作者信息:

于仲安,葛庭宇,梁建偉

(江西理工大學 電氣工程與自動化學院,江西 贛州341000)

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
欧美激情办公室aⅴ_国产欧美综合一区二区三区_欧美午夜精品久久久久免费视_福利视频欧美一区二区三区

          亚洲精品一区二区三区蜜桃久| 99热精品在线| 亚洲精品视频一区二区三区| 亚洲成人在线| 一区二区三区四区五区精品| 免费日韩av片| 激情av一区| 国产精品日韩欧美一区二区| 你懂的网址国产 欧美| 欧美日韩精品一本二本三本| 亚洲区一区二区三区| 久久激情久久| 夜久久久久久| 亚洲日本国产| 亚洲啪啪91| 欧美一区免费视频| 中文有码久久| 国产一区二区在线观看免费播放| 亚洲国产美女| 欧美日韩免费观看一区| 亚洲一区二区高清视频| 国内精品久久久久久久影视蜜臀 | 黑人一区二区| 国产伦精品一区二区三区四区免费| 久久精品亚洲| 亚洲另类视频| 国内一区二区三区| 欧美激情成人在线| 毛片一区二区| 欧美另类女人| 午夜亚洲性色福利视频| 亚洲国产精品毛片| 欧美日韩在线一二三| 亚洲欧美成人| 一区二区三区四区五区精品| 亚洲午夜一区| 激情文学一区| 欧美视频网站| 欧美日韩免费观看一区| 欧美在线日韩| 美女网站久久| 久久99伊人| 亚洲尤物在线| 国产精品久久久久久模特| 伊人成年综合电影网| 国产在线精品二区| 极品尤物久久久av免费看| 国产一区日韩欧美| 红桃视频国产一区| 亚洲精品九九| 久久亚洲免费| 国产日韩欧美一区二区三区四区| 亚洲国产精品一区二区第一页| 欧美日本韩国在线| 国产精品国产三级国产专区53| 欧美在线黄色| 国内精品99| 亚洲精品在线观看免费| 9国产精品视频| 国产精品一区二区三区免费观看| 国产伦理一区| 欧美91视频| 欧美日韩系列| 在线日韩欧美| 欧美一级播放| 国产精品swag| 在线亚洲成人| 欧美福利视频| 亚洲精品护士| 欧美暴力喷水在线| 亚洲欧洲日韩综合二区| 美女久久一区| 伊人精品成人久久综合软件| 国产精品区免费视频| 亚洲欧美亚洲| 国产日韩欧美一区在线| 欧美日韩调教| 亚洲一区3d动漫同人无遮挡| 午夜亚洲福利| 国产伦精品一区二区三区视频孕妇| 久久亚洲欧洲| 国产欧美高清| 欧美人与禽猛交乱配视频| 亚洲欧洲精品一区二区三区波多野1战4 | 99精品视频免费全部在线| 亚洲视频日本| 欧美亚洲三级| 亚洲激情国产| 欧美日本精品| 久久精品导航| 夜夜精品视频| 国产综合网站| 久久人人97超碰人人澡爱香蕉 | 国产精品永久| 好看的日韩av电影| 欧美在线网站| 麻豆av一区二区三区久久| 亚洲国产1区| 欧美日韩免费高清| 久久人人97超碰人人澡爱香蕉| 亚洲精品日韩精品| 黑丝一区二区| 欧美日本韩国在线| 久久裸体视频| 亚洲欧美网站| 国产一区二区高清不卡| 亚洲欧洲精品一区二区| 国产在线欧美日韩| 欧美特黄一区| 欧美三级黄美女| 欧美1区3d| 午夜精品影院| 久久综合婷婷| 欧美1区视频| 欧美激情日韩| 黄色在线成人| 亚洲国产一区在线| 99精品视频免费观看| 99香蕉国产精品偷在线观看| 亚洲激情网站| 国产日本精品| 久久av二区| 美女亚洲精品| 欧美黄免费看| 亚洲午夜在线| 99视频+国产日韩欧美| 国产一区二区三区成人欧美日韩在线观看 | 国产日韩一区二区三区在线| 欧美激情性爽国产精品17p| 亚洲视频1区| 国产亚洲精品v| 最新成人av网站| 亚洲精品乱码| 中文高清一区| 亚洲欧美高清| 99在线|亚洲一区二区| 欧美精品99| 好吊视频一区二区三区四区 | 久久国产精品免费一区| 麻豆av一区二区三区久久| 狼狼综合久久久久综合网| 老**午夜毛片一区二区三区| 欧美精品亚洲| 亚洲精品社区| 免费在线亚洲欧美| 国产一区二区在线观看免费播放| 伊人久久亚洲影院| 免费看的黄色欧美网站| 欧美喷水视频| 一区二区毛片| 久久久久久久欧美精品| 激情六月综合| 美女黄色成人网| 亚洲国产成人不卡| 久久久精品国产一区二区三区| 欧美日韩综合网| 国产日韩一区二区三区在线| 午夜国产精品视频免费体验区| 亚洲国产激情| 午夜精品一区二区三区四区| 在线亚洲成人| 激情视频一区| 亚洲欧洲日韩综合二区| 欧美黄在线观看| 99热这里只有精品8| 欧美日本中文| 性刺激综合网| 99成人在线| 欧美人与禽猛交乱配视频| 国产亚洲在线| 国自产拍偷拍福利精品免费一| 国产欧美日韩综合一区在线播放| 欧美福利视频| 免费视频一区| 亚洲深夜影院| 亚洲美女少妇无套啪啪呻吟| 欧美日一区二区在线观看 | 国产一区二区三区久久| 狠狠爱成人网| 久久亚洲电影| 小嫩嫩精品导航| 136国产福利精品导航网址| 午夜视频精品| 鲁大师成人一区二区三区| 亚洲精品欧洲| 亚洲国产精品一区| 国产一区二区无遮挡| 久久国产日韩| 免费看亚洲片| 国产精品美女诱惑| 中国女人久久久| 亚洲欧洲综合| 99精品欧美| 在线综合视频| 国产日韩欧美在线播放不卡| 夜夜爽av福利精品导航| 亚洲乱码视频| 国产欧美日本在线| 亚洲一区二区精品在线| 亚洲免费影视| 久久精品观看| 欧美成人日韩| 欧美日韩在线一区二区三区| 女同性一区二区三区人了人一 | 欧美网站在线| 黄色亚洲免费| 亚洲精品系列| 亚洲自啪免费| 久久综合伊人| 亚洲午夜精品国产| 国产欧美日韩综合一区在线播放| 国产日韩欧美一区| 美女黄网久久| 国产精品二区在线观看| 亚洲精品看片| 久久精品30| 亚洲性图久久| 国产精品嫩草99av在线| 久久天天狠狠| 在线观看亚洲| 销魂美女一区二区三区视频在线| 欧美不卡一区| 亚洲精品美女| 欧美1区视频| 亚洲人成人一区二区三区| 亚洲欧美日本日韩| 欧美私人啪啪vps| 亚洲经典在线看| 美女久久一区| 亚洲精品1区2区| 久久久久久一区二区| 黄色欧美成人| 老**午夜毛片一区二区三区| 亚洲国产mv| 欧美激情1区| 中文高清一区| 极品日韩久久| 欧美一区免费| 国产日本精品| 亚洲福利一区| 午夜精品久久99蜜桃的功能介绍| 一区二区精品国产| 欧美午夜视频| 欧美+日本+国产+在线a∨观看| 99精品视频免费观看| 狠久久av成人天堂| 欧美成人一品| 久久美女性网| 国产伦精品一区| 亚洲精选一区| 激情综合中文娱乐网| 女人天堂亚洲aⅴ在线观看| 亚洲欧美成人| 国产精品午夜av在线| 日韩亚洲视频在线| 亚洲精品1区2区| 亚洲午夜精品国产| 黄色在线成人| 亚洲夜间福利| 在线播放豆国产99亚洲| 亚洲无线一线二线三线区别av| 久热综合在线亚洲精品| 久久亚洲国产精品一区二区| 久久国产精品毛片| 久久xxxx| 久久青青草综合| 可以看av的网站久久看| 欧美1区2区3区| 老牛嫩草一区二区三区日本| 老牛影视一区二区三区| 欧美ab在线视频| 欧美日韩国产精品一区二区亚洲 | 激情久久久久久| 国产一区再线| 伊人久久成人| 亚洲欧洲日本一区二区三区| 亚洲伦伦在线| 国产模特精品视频久久久久| 亚洲影院一区| 久久一区亚洲| 国内一区二区在线视频观看| 亚洲二区在线| 国产欧美日韩在线播放| 另类激情亚洲| 欧美~级网站不卡| 精品福利电影| 亚洲一区二区三区精品在线观看| 亚欧美中日韩视频| 欧美精品色网| 亚洲精品视频一区二区三区| 亚洲美女色禁图| 免费在线成人av| 国产精品s色| 国产亚洲毛片在线| 久久性色av| 亚洲国产欧美不卡在线观看| 国产伦精品一区二区三| 欧美久久一级| 国产欧美日韩一级| 午夜欧美理论片| 99热精品在线| 欧美日韩喷水| 国产乱码精品| 激情久久久久| 可以看av的网站久久看| 亚洲麻豆视频| 欧美日韩四区| 新狼窝色av性久久久久久| 韩日精品视频| 久久不射中文字幕| 亚洲国产裸拍裸体视频在线观看乱了中文| 国产精品久久久久久久久婷婷| 欧美激情综合| 免费在线亚洲欧美| 99这里有精品| 一区免费在线| 欧美精品不卡| 久久国产66| 国产精品女主播一区二区三区| 黄色日韩在线| 欧美精品亚洲| 美脚丝袜一区二区三区在线观看| 亚洲免费激情| 伊人久久成人| 欧美久久久久| 久久久成人网| 香蕉视频成人在线观看| 99精品免费视频| 在线国产精品一区| 国产在线精品二区| 欧美激情视频一区二区三区在线播放| 国产伦精品一区二区三区| 亚洲激情女人| 在线不卡视频| 欧美国产视频在线观看| 久久国产日韩欧美| 亚洲欧美成人| 亚洲欧美日韩专区| 亚洲一区二区三区精品视频| 一区二区三区四区五区精品| 亚洲人成免费| av成人激情| 国产亚洲毛片在线| 国产区二精品视| 国产欧美不卡| 亚洲欧美日产图| 久久av一区二区三区| 久久狠狠婷婷| 欧美福利影院| 欧美日韩喷水| 一区二区在线不卡| 亚洲三级电影在线观看| 一区二区黄色| 香蕉精品999视频一区二区 | 精品动漫3d一区二区三区免费版| 国产精品成人一区二区网站软件| 欧美精品观看| 一区精品久久| 一区二区精品国产| 欧美一级视频| 欧美日韩精品免费观看视一区二区 | 欧美婷婷久久| 在线欧美日韩| 日韩一区二区免费看| 一区二区日韩免费看| 国产精品一区二区在线观看| 久久国产精品亚洲77777| 久久最新视频| 亚洲网址在线| 国产麻豆日韩| 欧美精品一卡| 99精品福利视频| 久久久久久亚洲精品不卡4k岛国| 欧美福利一区| 一本色道精品久久一区二区三区 | 久久国产主播精品| 黑人中文字幕一区二区三区| 夜夜嗨一区二区三区| 久久伊人一区二区| 亚洲韩日在线| 玖玖在线精品| 在线亚洲成人| 欧美日韩亚洲国产精品| 一区二区福利| 欧美色一级片| 免费在线亚洲欧美| 亚洲欧洲日韩综合二区| 麻豆精品网站| 99成人免费视频| 亚洲欧美一区二区原创| 一区二区三区欧美在线| 欧美日韩在线一二三| 国产精品一区视频网站| 亚洲国产电影| 欧美韩国一区| 亚洲伊人网站| 99日韩精品| 影音先锋亚洲电影| 欧美日韩一区二区三区在线观看免 | 一区二区日韩免费看|