亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        基于原邊反饋的反激式AC-DC 開關(guān)電源芯片研究

        2023-03-20 09:13:10吳啟琴沈克強趙俊霞孫小羊孟永益
        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2023年7期
        關(guān)鍵詞:恒流恒壓導(dǎo)通

        吳啟琴,沈克強,趙俊霞,孫小羊,孟永益

        (1.三江學(xué)院,南京 210012;2.中國大唐集團,南京 210046)

        開關(guān)電源又稱為開關(guān)變換器,是一種將電能進行高頻化轉(zhuǎn)換的設(shè)備。開關(guān)電源技術(shù)的發(fā)展,使得線性穩(wěn)壓電源逐步被替代,開關(guān)電源在實際的工作過程中,是利用控制驅(qū)動電路來調(diào)整功率開關(guān)管的開與關(guān)的工作狀態(tài)。開關(guān)電源是屬于一種高效能的電源,該技術(shù)的推廣運用促進了穩(wěn)壓電源的大力發(fā)展,因其具有變換效率高,功耗低等優(yōu)勢,現(xiàn)今運用的范圍較廣泛,已在電源市場上占據(jù)著主導(dǎo)地位,此外,其發(fā)展及運用不僅為國家節(jié)省了大量銅、鋼材料和自然界中的不可再生資源,而且極大程度上降低了電源周邊環(huán)境的溫度,有助于改善設(shè)備的工作環(huán)境。

        從20 世紀70 年代起,開關(guān)電源的設(shè)計不斷推陳出新。在產(chǎn)品應(yīng)用的初期,因開關(guān)頻率低、可靠性差的缺點,所以限制了其使用范圍,后期的開關(guān)電源就針對上述缺點對其性能不斷加以改進。現(xiàn)今大功率場效應(yīng)管(MOSFET)及絕緣柵晶體管(IGBT)等器件的崛起,為開關(guān)電源的高頻化打下了良好的根基。后期的開關(guān)電源技術(shù)因高效率、綠色化、高可靠性和安全性的特性,所以運用到絕大部分的電子設(shè)備及產(chǎn)品中。由此可見,電源系統(tǒng)在電子信盧產(chǎn)業(yè)中起著關(guān)鍵性的作用。

        對比于傳統(tǒng)相控電源,AC-DC 變換器利用了開關(guān)管的高頻整流電源特性,這屬于技術(shù)上的發(fā)展,不但可以較為方便地獲得不同等級的電壓,而且還可替換掉相控電源中較重的高頻變壓器及濾波電容和電感,獲得了質(zhì)的飛躍。同時因采用高頻功率轉(zhuǎn)換技術(shù)及器件,使得電源裝配的大小和重量在極大程度上獲得減小,從而可以與電子產(chǎn)品的主機體積相匹配,并改善了電源的各項性能。因開關(guān)電源是現(xiàn)代AC-DC 變換器中的核心部件,所以人們對其要求也在不斷提高,現(xiàn)今正以輕巧性、高頻化、高可靠性和數(shù)字化等作為發(fā)展的趨勢。

        1 反激式AC-DC 轉(zhuǎn)換器的系統(tǒng)研究與設(shè)計

        本課題中的這款芯片具有恒壓和恒流2 種工作模式,采用了原邊反饋技術(shù),省去光電耦合器件的使用,對整體電路進行了簡化,從而縮小了體積且降低了成本。此款反激式AC-DC 轉(zhuǎn)換器,交流電壓輸入值在85~265 V 之間,系統(tǒng)因采用PWM/PFM 調(diào)制方法,所以使其工作效率得到提升。在反激式AC-DC 電源芯片系統(tǒng)中又設(shè)計了多種保護電路,包括過溫保護電路、欠壓鎖定電路等,從而使芯片處于正常的工作狀態(tài),進一步使電路的可靠性獲得提升。此款芯片在智能手機、平板電腦及數(shù)碼相機等電源適配器中運用較多。

        1.1 反激式AC-DC 變換器的性能指標

        此款芯片實現(xiàn)了恒流/恒壓輸出的功能,并處于不連續(xù)導(dǎo)通模式下工作,其中,反饋信號由輔助繞組來獲取,而原邊電感上的電流由檢測電阻進行采樣反饋。綜上可知,2 種反饋無論是哪種,均不是從輸出端直接進行獲取,從而在輸出信號方面的耗損得到降低,獲得更精準的采樣精度,其具體的性能指標見表1。

        表1 反激式AC-DC 轉(zhuǎn)換器的性能指標表

        圖1 的芯片系統(tǒng)框圖共有6 個引腳,即VDD 引腳:電源輸入腳,為芯片系統(tǒng)整體供電;RC 引腳:用來控制系統(tǒng)的最小工作周期即最大工作頻率,還為反饋電壓提供線補;FB 引腳:在輔助繞組上,輸出電壓值通過分壓網(wǎng)絡(luò)進行采樣及反饋,得到VFB 值,并將其加至誤差放大器的負相端;CS 引腳:對原邊電流值進行檢測,且其值對輸出會產(chǎn)生很大程度的影響;ED 引腳:驅(qū)動控制開關(guān)管工作狀態(tài)的引腳,當ED 為低電平時,原邊電感處于勵磁狀態(tài),ED 為高電平時,副邊電感處于放電工作中;GND 引腳:芯片接地。

        圖1 反激式AC-DC 變換器的系統(tǒng)框圖

        1.2 反激式AC-DC 變換器的系統(tǒng)框圖

        此次設(shè)計的芯片系統(tǒng)主要分為3 大模塊進行研究設(shè)計,分別為芯片內(nèi)部基本電路設(shè)計,仿真、芯片中的保護電路設(shè)計與仿真和芯片內(nèi)部功能電路研究與設(shè)計,其中芯片內(nèi)部基本電路包括帶隙基準電路、振蕩器、參考電壓產(chǎn)生電路及兩級運放電路;另外,芯片中的保護電路包含過溫保護電路、欠壓鎖定電路、復(fù)位置位電路及峰值電流檢測電路;芯片內(nèi)部功能電路含有RC 循環(huán)定時電路、線纜補償電路、恒流恒壓切換模塊及諧振谷底檢測電路,現(xiàn)對系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖中的部分功能塊介紹如下。

        基準電壓為芯片系統(tǒng)中的誤差放大器和參考電壓產(chǎn)生電路等供給基準電壓,同時為其余的單元電路供給偏置電壓,來保障系統(tǒng)處于正常工作狀態(tài)。

        振蕩器主要形成具有固定頻率的方波波形,該方波將給芯片中的部分模塊提供工作所需的頻率,可通過分頻模塊或直接來供給。

        前沿消隱電路是用來消除尖峰的。當開關(guān)管剛導(dǎo)通時,CS 上易產(chǎn)生一個電流尖峰,此尖峰電流的值與原邊繞組中的多余能量及開關(guān)結(jié)點上的寄生電容數(shù)值相關(guān),此尖峰電流在流經(jīng)原邊電流檢測電阻,會在其上形成類似于毛刺的信號。而本文所采用的是峰值電流法控制開關(guān)管的關(guān)斷,因此尖峰電流較大會使得峰值電流控制電路以為這時的電流已達峰值,進而使開關(guān)管產(chǎn)生誤判斷而處在關(guān)斷工作態(tài),所以需要將此尖峰電流屏蔽掉。

        啟動電路:當VDD 引腳上的電壓到達預(yù)先設(shè)定值,那么啟動電路便開始工作,產(chǎn)生控制信號使其他模塊處于正常工作狀態(tài),其為常規(guī)電路。

        斜坡檢測電路:主要是用于檢測消磁結(jié)束后反饋電壓斜率發(fā)生變化的位置,同時還可表示諧振谷底的位置,其為常規(guī)電路。

        RC 循環(huán)定時電路:對開關(guān)管的最小導(dǎo)通時間即最大工作頻率起決定性作用。

        線纜補償電路:因AC-DC 變換器利用的是原邊反饋,所以會存在線纜壓降情況,此電路就是為了解決上述情況。電纜上的壓降與負載上的電流值有關(guān),線纜補償電路中會產(chǎn)生隨負載電流變化的電壓,其對導(dǎo)線上所損耗的電壓進行補償。當系統(tǒng)處于恒流模式下,負載上流過的電流不變且其值很高,若是處于恒壓狀態(tài)下,負載上流過的電流會快速下降,那么系統(tǒng)線纜上必然會存在壓降,進而會對系統(tǒng)輸出電壓的精度產(chǎn)生影響,而通過該電路來為電子電路中電線上損耗的電壓給予償還,使恒壓輸出精度獲得提高。

        恒流/恒壓切換模塊電路:恒流環(huán)路中的反相端接反饋的電流信號Vcc,同樣恒壓環(huán)路中的負反饋輸入端接Vcv,而同相端各自接不同大小的參考電壓,兩誤差放大器的輸出連接在一起,作為芯片系統(tǒng)的控制電平Vcom。若Vcom 的值較大,則開關(guān)的導(dǎo)通時長就較長,反之則較短。當恒壓環(huán)路采樣到的信號VCV<<1.44 V,而此時相應(yīng)的恒流環(huán)路采樣到的信號VCC≈1.25 V,開關(guān)電源芯片將處在恒流狀態(tài)下;當恒壓環(huán)路采樣到的信號VCV≈1.44 V,而此時相對應(yīng)的恒流環(huán)路獲取到的信號VCC<<1.25 V,可見,當前開關(guān)電源芯片處在恒壓狀態(tài)下。

        諧振谷底檢測電路:功率開關(guān)管斷開時,副邊電感上耦合的能量全部釋放即其上電流降為零時,磁勵電感、漏感和功率開關(guān)管漏極電容會形成LC 諧振電路,此時采用諧振谷底檢測電路可較為精準地檢測出諧振時的谷底位置,在此位置處使開關(guān)管工作在開通狀態(tài)下,可極大程度上降低開關(guān)損耗,則系統(tǒng)整體效率將獲得提升。

        開關(guān)電源系統(tǒng)中還包括保護電路及控制電路等功能塊。若電源電壓相比于原先預(yù)定值低,此時在欠壓鎖定電路作用下,變換器電路將暫時停止工作,待電源電壓比設(shè)定值高時,系統(tǒng)才會恢復(fù)正常工作,該電路的存在使芯片系統(tǒng)避免在電源電壓過低情況下,輸出錯誤信號。每個工作周期內(nèi),系統(tǒng)中原邊采樣電阻上流過的最大電流因峰值電流檢測電路的存在而受限,從而避免了功率開關(guān)管中因流經(jīng)過大的電流而毀壞。若是電路中的溫度處于過高情況下,過溫保護電路會暫時斷開開關(guān),直到再次給啟動信號,系統(tǒng)才能處于正常工作中,從而使芯片在過溫時不被損壞,起到保護電路的作用。當芯片正常工作時,對電路中的數(shù)字電路部分進行置位,當電源電壓過低時,對電路起復(fù)位作用。此外,系統(tǒng)中的控制電路用于調(diào)控整個系統(tǒng)中各個單元模塊的工作,并方便本芯片和其外圍電路之間的協(xié)調(diào)工作。

        2 反激式AC-DC 變換器的系統(tǒng)設(shè)計

        此款芯片是采用原邊反饋技術(shù)進行工作的,所以芯片未使用光耦器件,減少了外圍電路研發(fā)的工作量,同時該芯片控制系統(tǒng)更加的輕巧,相應(yīng)地減低了其成本。此款開關(guān)電源芯片系統(tǒng)擁有較長的使用壽命、較高的可靠性和較強的穩(wěn)定性等優(yōu)勢,此處采用的是電流控制模式,該芯片系統(tǒng)的具體電路原理如圖2 所示。

        由圖2 可見,交流的輸入電源信號首先會經(jīng)由整流濾波后產(chǎn)生具有紋波的直流信號,在剛開始加入交流市電時,由于功率開關(guān)管Q 處在關(guān)斷狀態(tài),此時之前產(chǎn)生的直流電壓將經(jīng)過R0 為C4 充電,若是C4 兩端上的壓降超過芯片工作的閾值電壓,芯片內(nèi)各個模塊電路將處于正常工作狀態(tài)。電路系統(tǒng)中的C1、C2 和L 構(gòu)成了π 型LC 濾波電路。電路中Rcs 上的電壓就可以反映原邊電感電流的大小,此處的Rcs 值僅0.1 Ω。電路中的變壓器是為了將前面產(chǎn)生的原邊直流電壓耦合到副邊的輸出端。輔助繞組Na 是為了在V0 發(fā)生變化時,對V0 值進行采樣,并且利用R1 和R2 對其進行分壓,進而產(chǎn)生反饋信號,此信號反映了輸出信號的大小。電路系統(tǒng)中開關(guān)信號的占空比隨著采樣到的輸出電壓或電流的變化而變化,從而使輸出趨于穩(wěn)定。Q 處于導(dǎo)通工作,原邊電感便進行能量存儲,因為原邊與副邊的電感極性相反,所以二極管D7 工作在反偏截止,Cout 為Rout 供能,而VDD 引腳上的電壓由C4 為其提供;若Q 工作在關(guān)斷下,變壓器原邊電感將不再進行儲能,感應(yīng)電動勢反向,此時Np 將之前存儲的能量傳遞到Ns 和Na 上,此時D7 導(dǎo)通,副邊電感進行放電,將能量傳送給Cout 及Rout,對Cout 在之前開關(guān)導(dǎo)通時所消耗的能量給予補償。

        圖2 AC-DC 反激式開關(guān)電源的系統(tǒng)工作原理圖

        系統(tǒng)中的RCD 吸收回路由R3、C3 和D5 組成,主要起到吸收原邊的漏感能量,減小電磁干擾的作用。當功率管關(guān)斷時,因初級側(cè)電感的漏感中存儲了一定的能量,其漏端電壓會急速上升,所以需將漏感上的能量及時釋放掉,否則會因功率管漏端過高的電壓而致使功率管損壞。功率管漏端電壓由RCD 吸收回路中的D5進行鉗位,開關(guān)將工作在導(dǎo)通態(tài),C3 上的能量由R3 進行釋放。同時R3 的值比較大,可消耗大部分漏感能量,從而使開關(guān)管漏極尖峰電壓降低,對開關(guān)管Q 起到保護作用。D8 和R4 是為了給開關(guān)管工作在導(dǎo)通狀態(tài)時,其基極上提供電流,使其穩(wěn)定的工作。Rc 和Cc組成了RC 循環(huán)定時電路,通過內(nèi)部電路控制其充放電,進而將開關(guān)電源的工作頻率進行改變,同時采樣電容上的電壓也將對電纜上消耗的電壓進行補償。輸出端的整流濾波電路由D7 和Cout 組成,由此可獲得較穩(wěn)定的輸出電壓,其中D7 為整流二極管,Cout 為濾波電容。

        2.1 反激式AC-DC 變換器的工作模式

        此次設(shè)計的開關(guān)電源芯片處在斷續(xù)導(dǎo)通的工作模式下,設(shè)原邊線圈和副邊線圈上的匝數(shù)分別為Np、Ns,其一個工作周期T 可劃分為3 個工作區(qū):開關(guān)管開通時間T1;退磁時間T2,即次級電流降為零;死區(qū)時間T3,即T2 后到開關(guān)管再次導(dǎo)通的時間。由此可見,Ns上的電流在開關(guān)管關(guān)斷前就已降低到零。起始階段中,開關(guān)管處在T1 工作狀態(tài),經(jīng)過濾波整流后的輸入直流電壓為Vi,假設(shè)原邊及副邊電感值分別為Lp、Ls,此時Lp 上進行能量儲存,Lp 上的電流Ip 將呈線性的增長趨勢,而副邊的D 處在截止工作態(tài),所以原邊電感上的峰值電流Ipeak 為

        T1 階段之后,開關(guān)管將關(guān)斷,Lp 上之前所存的能量將傳送給Ls,而Ls 上因電動勢反向,使得二極管D導(dǎo)通工作,將能量傳給輸出電容及負載電阻,從而有Ls 上的電流Is 開始從最大值線性下降,因處于電流斷續(xù)工作模式,所以Is 降至0 后還需經(jīng)過一段時間,開關(guān)管才會再次導(dǎo)通。

        此時輸出電流為

        在開關(guān)管導(dǎo)通時,存儲在變壓器上的能量為

        在一個周期內(nèi),變壓器中輸入的能量將全部在輸出端進行釋放。假設(shè)開關(guān)電源的總周期為T,那么輸出負載Rout 上消耗的功率P0 為

        P0 又可通過輸出電壓與負載電阻的函數(shù)表達式為

        整理可得

        化簡后得

        又因為T1=T·D,T=1/f,其中D 為占空比,f 為開關(guān)電源系統(tǒng)的工作頻率,所以輸出電壓受原邊電感大小、輸入電壓值、開關(guān)電源的占空比大小、系統(tǒng)的工作頻率及負載電阻變化的影響。由式(7)可知,負載電阻的變化和系統(tǒng)工作頻率成反比關(guān)系,若是輸入電壓值和原邊電感值固定不變,則需調(diào)節(jié)占空比,并通過系統(tǒng)的工作頻率調(diào)整來使負載的變化得到調(diào)節(jié),從而使輸出電壓穩(wěn)定。

        2.2 芯片外圍部分器件的選擇

        外圍圖參考圖2,電容Cbs 是耦合電容,其作用是在初始化階段時將FB 腳電壓抬升至1.84 V,此直流電壓由內(nèi)部的偏置電路提供。因電容Cbs 上的電荷量保持不變,從而使得FB 腳的電壓大于零,有利于電路的處理。此外,Cbs 的耦合作用使得FB 引腳電壓隨著Na上電壓的變化而變化,一般Cbs 的取值為47nF±20%;采樣電阻Rcs 一般都較小,此處選擇的是100 mΩ;分壓電阻R1 是R2 的40 倍,一般R2 為115~135 Ω,R1 為4.6~6.4 kΩ;Cc 一般取220 pF~2.2 nF,Rc 取60~70 kΩ,具體值根據(jù)應(yīng)用的情況及實際制作的誤差進行調(diào)整。

        輸出濾波電容Cout 的選?。涸诜醇な酵負浣Y(jié)構(gòu)中,輸出電容可進行能量的存儲。若是開關(guān)管處于導(dǎo)通工作時,輸出電容可為負載供電,從電容的儲能功能進行分析,由能量守恒定律可知

        又因T1=T·D,T=1/f,所以可化簡為

        此次設(shè)計綜合考慮后所取的Cout 范圍為200~400 uF。

        3 系統(tǒng)整體電路仿真驗證

        本文完成了具有恒流、恒壓輸出的反激式AC-DC變換器的設(shè)計,并基于上華CSMC0.5 μm 和TT 工藝,在27 ℃,輸入交流電壓220 V 條件下,通過添加外圍電路對本文所設(shè)計的芯片進行全仿真來驗證其整體性能和輸出特性。

        3.1 芯片引腳波形仿真與驗證

        由圖3 可知,F(xiàn)B 腳反饋輸出電壓包含3 種工作狀態(tài):原邊充電、副邊放電及原邊諧振;CS 腳反映原邊電流的值,其值是朝負值方向增大;ED 腳用來調(diào)節(jié)開關(guān)管的開通與關(guān)斷,當其為低電平時,處于正常開通狀態(tài),反之則關(guān)斷;RC 腳實現(xiàn)定時功能和線纜補償功能,由圖3 可知芯片各引腳可正常工作。此外,在剛開始工作期間,開關(guān)的周期較大,輸出電平開始逐漸抬升,而伴隨著工作時間的增長,輸出值將逐漸趨于穩(wěn)定。由于頻率的不斷變化,開關(guān)管的導(dǎo)通時間也會隨著工作過程的進行而不斷發(fā)生變化,從而實現(xiàn)了PWM/PFM 混合調(diào)制。

        圖3 芯片引腳仿真波形圖

        3.2 系統(tǒng)恒流性能的仿真與驗證

        按照芯片的設(shè)計要求,負載從0.5 Ω 到5 Ω 時,電路工作處在恒流模式。若負載超過5 Ω 后,系統(tǒng)則處在恒壓工作中。本次設(shè)計選擇負載等于2.1 Ω 時,對芯片的系統(tǒng)進行恒流環(huán)路仿真驗證,仿真波形圖如圖4 所示。

        圖4 系統(tǒng)恒流模式下輸出波形圖

        從圖4 中可以看出:給電路加了2.1 Ω 的負載之后,系統(tǒng)電路的輸出電壓從開始的不斷增大到最終穩(wěn)定在約2.19 V,因為輸出濾波電容的作用,所以輸出的電壓值會發(fā)生波動,其紋波為0.09 V,相當于輸出電流為1.04 A,輸出電流的紋波為0.03 A,紋波約為輸出的±2.9%,滿足系統(tǒng)恒流的指標要求。

        3.3 系統(tǒng)恒壓性能的仿真與驗證

        選擇負載等于50 Ω 時,對芯片的系統(tǒng)進行恒壓環(huán)路仿真驗證。從圖5 中可以看出:系統(tǒng)電路的輸出電壓從開始的不斷增大到最終穩(wěn)定在約5.01 V,輸出電壓的紋波接近0.19 V,紋波約為輸出的±3.8%,滿足系統(tǒng)恒壓的設(shè)計指標要求。

        圖5 系統(tǒng)恒壓模式下輸出波形圖

        3 結(jié)論

        本文所設(shè)計的一款反激式AC-DC 變換器,輸入交流電壓范圍為85~265 V,內(nèi)建5 MHz 頻率的振蕩器,其系統(tǒng)的工作效率通過電流控制型PWM/PFM 調(diào)制方式得到提高。本次芯片系統(tǒng)設(shè)計采用的是CSMC 0.5 μm工藝,基于Cadence 平臺進行電路設(shè)計與仿真,然后對該電路進行了仿真驗證,此款開關(guān)電源系統(tǒng)不再使用光耦器件,進而節(jié)約了成本。本文最后對開關(guān)電源系統(tǒng)的整體電路進行了仿真驗證,結(jié)果符合設(shè)計指標要求。

        猜你喜歡
        恒流恒壓導(dǎo)通
        基于Petri網(wǎng)的無刷直流電機混合導(dǎo)通DSP控制方法
        恒壓排氣制動蝶閥的結(jié)構(gòu)及應(yīng)用簡析
        一類防雷場所接地引下線導(dǎo)通測試及分析
        甘肅科技(2020年20期)2020-04-13 00:30:22
        恒流電池容量測試儀的設(shè)計
        智富時代(2019年6期)2019-07-24 10:33:16
        電容降壓橋式整流LED恒流電源仿真與實驗
        電子制作(2018年17期)2018-09-28 01:56:58
        180°導(dǎo)通方式無刷直流電機換相轉(zhuǎn)矩脈動研究
        電測與儀表(2016年1期)2016-04-12 00:35:12
        基于模糊控制的恒壓供水系統(tǒng)的研究
        基于SG3525芯片的大功率恒壓/恒流LED電源研制
        溝道摻雜濃度對恒流二極管電學(xué)特性的影響
        基于PLC與變頻器的恒壓供水系統(tǒng)研究
        河南科技(2014年11期)2014-02-27 14:09:59
        国产免费AV片在线看| 国产二区交换配乱婬| 色哟哟网站在线观看| 成人国产精品一区二区网站| 久久久亚洲日本精品一区| 91偷拍与自偷拍亚洲精品86| 免费人成网站在线观看欧美| 全免费a级毛片免费看视频 | 久久精品国产亚洲av蜜桃av| 中文字幕av永久免费在线| 精品久久久久久成人av| 国产精品久免费的黄网站| 妇女自拍偷自拍亚洲精品| av天堂最新在线播放| 久久久久亚洲av无码专区首jn| 尤物视频一区二区| 一本色道久久88综合亚洲精品| 中文字幕人妻饥渴浪妇| 西西人体444www大胆无码视频| 久久AV中文综合一区二区| 人妻秘书被社长浓厚接吻| 精品卡一卡二卡3卡高清乱码| 无码国产一区二区三区四区| 午夜爽毛片| 亚洲视频专区一区二区三区| 国产精品嫩草99av在线| 一本大道香蕉视频在线观看| 中文字幕久区久久中文字幕| 人妖一区二区三区四区| 女厕厕露p撒尿八个少妇| 国产精品日本天堂| 日本一区二区在线播放视频| 亚洲性无码一区二区三区| 911国产精品| 大岛优香中文av在线字幕| 久久人人爽人人爽人人片av高请| 亚洲精品无码久久久久av麻豆| 国产成人啪精品视频免费网| 日韩美女av一区二区| 又大又粗又爽18禁免费看| Y111111国产精品久久久|