色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

電子發燒友網>新科技>新材料> > 正文

石墨烯電容器能將神經形態芯片架構和光電子完美結合

PCB88475579?來源:網絡整理? 2017年12月02日 09:42 ? 次閱讀

? ? ? 石墨烯超級電容器簡介

  石墨烯超級電容器為基于石墨烯材料的超級電容器的統稱。由于石墨烯獨特的二維結構和出色的固有的物理特性,諸如異常高的導電性和大表面積,石墨烯基材料在超級電容器中的應用具有極大的潛力。石墨烯基材料與傳統的電極材料相比,在能量儲存和釋放的過程中,顯示了一些新穎的特征和機制。

  石墨烯超級電容器是一種特殊的電容器,擁有異常高的導電性和大表面積,在能量儲存和釋放的過程中比同類產品有較高的優越性。

? ? ?神經形態技術

  神經形態技術將是高性能計算的下一個發展階段,它能夠大幅提升數據處理能力和機器學習能力。IBM公司2014年8月所公布的百萬神經元級別的TrueNorth芯片,在執行某些任務時,其能效可達傳統中央處理器的數百倍,首次與人腦的大腦皮層有了可比之處。神經形態芯片計算能力顯著提高,能耗和體積卻要小得多,更為智能的小型機器或將引領計算機微型化和人工智能的下一階段。

  目前,哪怕最先進的超級計算機,其復雜程度也無法與人腦相媲美。計算機是線性的,主要依靠高速中樞,在中央處理器和存儲芯片之間實現數據的來回移動。相比之下,人腦則處于全方位的互聯狀態,人腦中的邏輯和記憶緊密關聯,其密度和多樣性均是現代計算機的數十億倍。神經形態芯片旨在用與傳統硬件完全不同的方式處理信息,通過模仿人腦構造來大幅提高計算機的思維能力與反應能力。

? ? ?石墨烯電容器將神經形態芯片架構和光電子的結合

  由于神經形態芯片能夠比馮諾依曼結構芯片更快更好地處理傳感器數據(如圖像、視頻、聲音等),所以對這些由晶體管網絡構成的芯片研究成為了新的熱點話題。 多年來,科學家們一直在嘗試進一步探究神經形態的電路架構。而其中的難點就在于如何處理神經元和硅之間的重疊部分——突觸以及邏輯門。從光電子學上講,就 是光子穿過激光晶體管和突觸間隙神經遞質時的跨越處。

  如今,普林斯頓大學的研究人員展示了一種石墨烯材質的光學電容器。這種光學電容器能夠保證光學神經形態電路中激光晶體管的穩定工作。

  但是目前,仍有一些關鍵性的差異問題在阻礙著人們成功制造出一個可以像大腦一樣工作的處理器。

  例如,我們知道芯片中的神經元之間是通過電位移動或峰電位來傳遞信息的,而峰電位是非0即1的二進制,所以人們必須在時域就對信息進行編碼。但一個神經元的放電頻率并不僅受限于中央時鐘周期,而且神經元的放電頻率只有在發送時才會對信號的強度進行編碼。

  但是正因為神經元是模擬系統,所以在理論上由它們制成的芯片可以達到非常快的計算速度。而馮·諾依曼結構芯片的時鐘頻率卻是有極限值的,所以早晚有一天會被淘汰掉,科學家們必須找到其他方法來使計算速度更上一層樓。

  而最近的一份研究報告顯示,把石墨烯融入激光之中是一個可行的解決方案。這將能夠使得石墨烯“捕獲”光子,并把它變成一種光學電容器。當光學電容器以這種方式遞增時,激光能夠以皮秒的速度“飆升”。

  IEEE指出:“事實證明,石墨烯是一個非常理想的飽和吸收體。因為它能夠以非常快的速度吸收并釋放光子,而且它還能在任何波長下工作,所以無論發射何種顏色的激光都可以被完美吸收,并且還不會互相干擾。”

  也就是說,這種“石墨烯海綿”能夠在激光中更好的吸收光電子,而且還可以被用來同時輸出多個不同波長的光子,不會受到任何干擾。

  

  在摩爾定律的最后,模擬神經元和神經回路的設計理念可以為處理器帶來更為優越的功耗比和可伸縮性。在光電子學中,光導纖維和激光晶體管是實現這一理念的理想方法,因為光子的移動速度比電子更快。

  而在最新的自然科學報告中表明,石墨烯電容器能夠將神經形態的芯片架構和光電子完美結合。

  但不要高興太早,我們可能還要在未來面臨下一個嚴峻的問題:模擬神經形態電路陣列的激光晶體管能否有足夠快的速度來處理從傳感器得到的數據。

下載發燒友APP

打造屬于您的人脈電子圈

關注電子發燒友微信

有趣有料的資訊及技術干貨

關注發燒友課堂

鎖定最新課程活動及技術直播

電子發燒友觀察

一線報道 · 深度觀察 · 最新資訊
收藏 人收藏
分享:

評論

相關推薦

開關頻率對直流母線電容器的影響

最近的研究表明,減少死區時間和增加開關頻率可以提高電機效率。 高開關頻率電機驅動逆變器只需陶瓷電容器....
發表于 2023-10-24 16:16? 36次閱讀
開關頻率對直流母線電容器的影響

淺談法拉電容

名稱:法拉電容,因為其容量為法拉級所以稱其為法拉電容。法拉是電容的單位,1F等于106μF,也等于1....
發表于 2023-10-24 10:41? 37次閱讀
淺談法拉電容

只要封裝相同,電容器本身大小就一樣嗎?

只要封裝相同,電容器本身大小就一樣嗎? 電容器是電路中一種常見的被動元件。它可以存儲電荷,是構建濾波....
發表于 2023-10-24 10:26? 59次閱讀
只要封裝相同,電容器本身大小就一樣嗎?

緩啟動電路的工作原理 緩啟動電路的作用

緩啟動電路的工作原理 緩啟動電路的作用? 緩啟動電路是一種常見的電路設計,其通過逐步增加負載電流的方....
發表于 2023-10-24 10:11? 33次閱讀
緩啟動電路的工作原理 緩啟動電路的作用

過硫酸銨溶液蝕刻回收銅上石墨烯片的合成

石墨烯是一種原子級薄層2D碳納米材料,具有以六方晶格結構排列的sp2鍵碳原子。石墨烯因其優異的物理和....
發表于 2023-10-24 09:35? 12次閱讀
過硫酸銨溶液蝕刻回收銅上石墨烯片的合成

MLCC的結構、特點、應用及發展趨勢

MLCC(Multi-layer Ceramic Capacitor)是一種多層陶瓷電容器,是電子電....
發表于 2023-10-23 18:25? 127次閱讀
MLCC的結構、特點、應用及發展趨勢

萬用表使用口訣分享

選擇量程,若事先無法估計被測量大小,應盡量選較大的量程。對于指針式萬用表,根據偏轉角大小,逐步換到較....
發表于 2023-10-23 17:48? 18次閱讀
萬用表使用口訣分享

談談雙三極管驅動LED的多諧振蕩器

雙三極管多諧振蕩器是一款應用較廣的常見電路形式,但對其原理描述卻不多見,應網友之邀現以一款驅動LED....
發表于 2023-10-23 16:58? 42次閱讀
談談雙三極管驅動LED的多諧振蕩器

不同無功補償設備的性能比較

能源是現代社會發展和生活不可或缺的重要組成部分。然而,隨著能源需求的增加和能源供應的壓力,如何有效地....
發表于 2023-10-23 15:41? 77次閱讀
不同無功補償設備的性能比較

無功補償的補償電流異常原因

無功補償技術在電力系統中起著重要的作用,它能夠提高功率因數,減少電力損耗,改善電力質量。然而,在實際....
發表于 2023-10-23 15:40? 59次閱讀
無功補償的補償電流異常原因

實際電感與電容元件

理想電感(自感)的定義是當線圈所通電流產生的穿過線圈本身的磁鏈與該電流的比值。理想電感線圈是儲能元件....
發表于 2023-10-23 15:33? 44次閱讀
實際電感與電容元件

超級電容是什么?

超級電容,也稱法拉電容、黃金電容。作為傳統電容器和可充電電池之間的一種新型儲能裝置,超級電容具有傳統....
發表于 2023-10-23 11:38? 64次閱讀
超級電容是什么?

什么是濾波電容?電源濾波電容接在什么位置?

什么是濾波電容?電源濾波電容接在什么位置?電路圖上怎么找到濾波電容? 濾波電容是指一種電容器,它可以....
發表于 2023-10-23 10:05? 117次閱讀
什么是濾波電容?電源濾波電容接在什么位置?

帶你從頭到腳認識電源設計中電容原理、分類、優缺點...

帶你從頭到腳認識電源設計中電容原理、分類、優缺點和應用? 電源設計中電容原理、分類、優缺點和應用 電....
發表于 2023-10-23 09:59? 139次閱讀
帶你從頭到腳認識電源設計中電容原理、分類、優缺點...

超級電容與傳統電源有什么區別?雙電層電容是什么工...

超級電容與傳統電源有什么區別?雙電層電容是什么工作原理? 超級電容與傳統電源的區別 超級電容是一種電....
發表于 2023-10-22 15:13? 79次閱讀
超級電容與傳統電源有什么區別?雙電層電容是什么工...

如何測試和檢查電容?電容是好是壞?短路還是開路?

如何測試和檢查電容?電容是好是壞?短路還是開路? 電容器是一種常見的電子元件,它的主要作用是儲存電荷....
發表于 2023-10-22 15:03? 125次閱讀
如何測試和檢查電容?電容是好是壞?短路還是開路?

科普一下主電源電路發生故障的原因都有哪些?

科普一下主電源電路發生故障的原因都有哪些? 主電源電路故障是指電源電路無法正常供電或不能穩定供電的情....
發表于 2023-10-22 14:38? 266次閱讀
科普一下主電源電路發生故障的原因都有哪些?

儲能電容的作用和用途 濾波電容和儲能電容的區別

儲能電容的作用和用途 濾波電容和儲能電容的區別 儲能電容的作用和用途 在電路中,儲能電容起著儲存電荷....
發表于 2023-10-22 11:50? 105次閱讀
儲能電容的作用和用途 濾波電容和儲能電容的區別

預充電阻和預充繼電器的工作原理和功用是什么?

預充電阻和預充繼電器的工作原理和功用是什么? 預充電阻和預充繼電器是電力電子應用的兩種重要元件,它們....
發表于 2023-10-22 11:42? 175次閱讀
預充電阻和預充繼電器的工作原理和功用是什么?

預充電阻是什么意思?新能源汽車預充電阻的作用

預充電阻是什么意思?新能源汽車預充電阻的作用 預充電阻是一種用于新能源汽車中的電路元件。它是由電阻、....
發表于 2023-10-22 11:42? 720次閱讀
預充電阻是什么意思?新能源汽車預充電阻的作用

積層陶瓷電容器(MLCC)市場情況

電容器
發表于 2023-10-22 08:10? 99次閱讀
積層陶瓷電容器(MLCC)市場情況

詳解MOS的I/V特性方程

分析MOSFETs 中電荷的產生和傳輸建立它們與各端電壓之間的函數關系。推導出I/V特性方程。這樣就....
發表于 2023-10-21 11:38? 288次閱讀
詳解MOS的I/V特性方程

電阻器、電容器和電感器的區別

電阻器、電容器和電感器是電子電路中最基本的元件之一,它們在電路中起著重要的作用。本文將介紹這三種元件....
發表于 2023-10-20 17:36? 114次閱讀
電阻器、電容器和電感器的區別

LC并聯諧振回路有何基本特性?說明Q對回路特性的...

LC并聯諧振回路有何基本特性?說明Q對回路特性的影響? LC并聯諧振回路是一種電路,由一個電感和一個....
發表于 2023-10-20 14:44? 78次閱讀
LC并聯諧振回路有何基本特性?說明Q對回路特性的...

工廠用電補償并聯電容器型號選擇

在工業生產中,電力補償是關鍵的一環,它能夠提高電網穩定性,減少功率損耗,降低能耗成本。如何選擇適合工....
發表于 2023-10-20 14:29? 66次閱讀
工廠用電補償并聯電容器型號選擇

法拉電容器和普通電容器區別在哪里

法拉電容器也叫作超級電容器、黃金電容器,主要是通過離子的定向移動來實現對電能的儲能,整個的儲能過程是....
發表于 2023-10-20 14:07? 83次閱讀
法拉電容器和普通電容器區別在哪里

太陽誘電 | 電容器阻抗的頻率特性是什么?什么是...

電容器?的阻抗隨電容的容量和頻率而變化。?對于理想的電容器,容量越大阻抗越低,頻率越高阻抗越低。
發表于 2023-10-20 10:39? 81次閱讀
太陽誘電 | 電容器阻抗的頻率特性是什么?什么是...

鉭電容器用于引爆系統的優勢和選型

對于現代引爆系統來說,模塑鉭 (MnO 2 ) 電容器具有兩個主要優點。首先,與鋁電解電容器不同,它....
發表于 2023-10-20 09:46? 59次閱讀
鉭電容器用于引爆系統的優勢和選型

超聲波項目佑航科技獲數千萬元融資,美科學家發現石...

傳感新品 【湖南大學和南華大學:研究新型超低電位電化學發光適配體傳感器】 近日,湖南大學蔡仁和南華大....
發表于 2023-10-20 08:43? 107次閱讀
超聲波項目佑航科技獲數千萬元融資,美科學家發現石...

電容較小的電容器為什么可以讓高頻交變電流通過?

電容較小的電容器為什么可以讓高頻交變電流通過? 為什么電容較小的電容器可以讓高頻交變電流通過?這個問....
發表于 2023-10-19 17:01? 104次閱讀
電容較小的電容器為什么可以讓高頻交變電流通過?

小電容為什么適用于高頻電路?為什么高頻旁路電容選...

小電容為什么適用于高頻電路?為什么高頻旁路電容選擇小電容? 電容是一種能夠儲存電能的被動元件,它在電....
發表于 2023-10-19 16:53? 83次閱讀
小電容為什么適用于高頻電路?為什么高頻旁路電容選...

PN結加反向電壓引起反向電流增大的主要原因是什么...

PN結加反向電壓引起反向電流增大的主要原因是什么? PN結是一種極其重要的電子器件,其作用在于可以控....
發表于 2023-10-19 16:42? 84次閱讀
PN結加反向電壓引起反向電流增大的主要原因是什么...

投切電容器對電流有影響嗎?

在電子領域,電容器是一種常見的電子元件,常用于電路中的各種應用。而投切電容器則是一種特殊類型的電容器....
發表于 2023-10-19 14:30? 100次閱讀
投切電容器對電流有影響嗎?

新用戶該如何避免電容器起火?

電容器是電子設備中常見的元件之一,其作用是存儲和釋放電能。然而,如果不小心使用或安裝不當,電容器起火....
發表于 2023-10-19 14:28? 101次閱讀
新用戶該如何避免電容器起火?

濾波電容器可以并聯泄電電阻嗎?

濾波電容器是電子電路中常用的器件之一,用于濾除電源中的噪聲和干擾,確保信號的穩定和純凈。而電阻則是電....
發表于 2023-10-19 14:27? 98次閱讀
濾波電容器可以并聯泄電電阻嗎?

XC9290/XC9291系列降壓DC/DC轉換...

特瑞仕半導體株式會社(日本東京都中央區 董事總經理:芝宮 孝司,以下簡稱“特瑞仕”)開發了降壓DC/....
發表于 2023-10-19 09:58? 75次閱讀
XC9290/XC9291系列降壓DC/DC轉換...

變頻器主回路常見故障怎么維修?

變頻器主回路常見故障怎么維修?
發表于 2023-10-19 09:18? 144次閱讀
變頻器主回路常見故障怎么維修?

常見的電子元器件你知道多少?

電子元器件在醫療設備中的應用非常廣泛,如心電圖儀、血壓計、體溫計、醫用影像設備等,包括傳感器、放大器....
發表于 2023-10-18 10:21? 94次閱讀
常見的電子元器件你知道多少?

變頻器維修方法有哪些?

變頻器維修方法有哪些?
發表于 2023-10-18 09:15? 202次閱讀
變頻器維修方法有哪些?

TDK EPCOS交流濾波電容,以可靠性為設計理...

具有高可靠性和長使用壽命的全新愛普科斯 (EPCOS) 系列交流濾波電容器。本文將介紹該系列的新功能....
發表于 2023-10-18 01:25? 61次閱讀
TDK EPCOS交流濾波電容,以可靠性為設計理...

單片機上位復位電路與按鍵與上電復位的區別

單片機上位復位電路與按鍵與上電復位的區別? 單片機的復位電路常用于保證單片機在復位狀態下正常工作,以....
發表于 2023-10-17 18:17? 282次閱讀
單片機上位復位電路與按鍵與上電復位的區別

電容有移相作用,那移相具體是什么作用?

電容有移相作用,那移相具體是什么作用? 關于電容的移相作用,其實可以從三個方面來進行詳細解析: 1.....
發表于 2023-10-17 16:15? 214次閱讀
電容有移相作用,那移相具體是什么作用?

交流電機的電容起移相作用,細講一下其中的原理

交流電機的電容起移相作用,細講一下其中的原理 交流電機中的電容器主要是用于起到移相作用,一般是將電容....
發表于 2023-10-17 16:15? 210次閱讀
交流電機的電容起移相作用,細講一下其中的原理

電容換相原理 電容是如何進行換相的?

電容換相原理 電容是如何進行換相的? 電容換相原理 電容是一種能夠儲存電荷并通過兩個導體之間的電場產....
發表于 2023-10-17 16:15? 124次閱讀
電容換相原理 電容是如何進行換相的?

變頻器無功補償電容鼓包還能繼續用嗎?

在工業領域中,變頻器無功補償電容是一種常見的設備,用于提高電力系統的功率因數。然而,有時我們會遇到變....
發表于 2023-10-17 15:13? 102次閱讀
變頻器無功補償電容鼓包還能繼續用嗎?

一種壓電傳感器電荷/電壓轉換電路設計分析

本文介紹了一種壓電傳感器電荷/電壓轉換電路,并分析了反饋電容的溫度特性對開關電路輸出的影響,同時分析....
發表于 2023-10-17 14:18? 154次閱讀
一種壓電傳感器電荷/電壓轉換電路設計分析

AR/VR熱管理方案

VR/AR一體機是將獨立運算系統、光學顯示系統、音頻系統、感知交互系統高度集成在一體空間的頭戴式智能....
發表于 2023-10-17 10:07? 89次閱讀
AR/VR熱管理方案

什么是極性電容和無極性電容?

什么是電容器?容納電荷的容器稱為電容器,是電子設備中大量使用的電子元件之一,生活中可見的電子產品和設....
發表于 2023-10-17 09:50? 116次閱讀
什么是極性電容和無極性電容?

鋁電解電容器常見缺陷的規避方法

因其低成本的特點,鋁電解電容器一直都是電源的常用選擇。但是,它們壽命有限,且易受高溫和低溫極端條件的....
發表于 2023-10-17 09:44? 57次閱讀
鋁電解電容器常見缺陷的規避方法

逆變電路的原理是什么 逆變電路是如何工作的

逆變電路的原理是什么 逆變電路是如何工作的? 逆變電路是將直流電轉換成交流電的電路,它是由一些電子元....
發表于 2023-10-16 15:52? 201次閱讀
逆變電路的原理是什么 逆變電路是如何工作的

氮化鎵功率芯片功率曲線分析 氮化鎵功率器件的優缺...

不,氮化鎵功率器(GaN Power Device)與電容是不同的組件。氮化鎵功率器是一種用于電力轉....
發表于 2023-10-16 14:52? 112次閱讀
氮化鎵功率芯片功率曲線分析 氮化鎵功率器件的優缺...

如何分清旁路電容與退耦電容?

無論是旁路電容還是退耦電容,對于電容器來說,它往往不是單一的一個作用,嚴格來說旁路和去耦是電路過程中....
發表于 2023-10-16 12:34? 50次閱讀
如何分清旁路電容與退耦電容?

DC電源模塊關于電容器的電解液位置

DC電源模塊中的電容器扮演著一個非常重要的角色,它們能夠對電路提供穩定的電源電壓,同時也可以作為電路....
發表于 2023-10-16 11:05? 116次閱讀
DC電源模塊關于電容器的電解液位置

用于可穿戴自充電生物超級電容器的MXene雙功能...

為了收集佩戴者生命體征的實時反饋,柔性可穿戴電子產品開辟了健康監測和人機交互的新興途徑。
發表于 2023-10-16 09:09? 317次閱讀
用于可穿戴自充電生物超級電容器的MXene雙功能...

什么是CNT、SWCNT和MWCNT?CNT技術...

市場研究機構IDTechEx指出,隨著硅基器件尺寸逼近物理極限,硅柔性化處理已日趨接近天花板;碳基材....
發表于 2023-10-15 11:57? 144次閱讀
什么是CNT、SWCNT和MWCNT?CNT技術...

指針式萬用表和數字式萬用表使用區別

無論什么萬用表,所測量的線路的絕緣電阻值都是不標準的(測量線路的絕緣電阻值必須是專用的兆歐表),即使....
發表于 2023-10-15 11:46? 117次閱讀
指針式萬用表和數字式萬用表使用區別

Melexis推出高性能線性行程磁位置傳感器芯片

10月13日,Melexis宣布,推出新款磁位置傳感器芯片MLX90423,為廣受歡迎的MLX904....
發表于 2023-10-13 16:37? 52次閱讀
Melexis推出高性能線性行程磁位置傳感器芯片

A0電壓讀取三極管觸發問題求解

我正在嘗試通過 A0 引腳讀取電容器電壓。讀取工作正常,但現在我只想在特定時間間隔觸發讀取以避免電容器放電。正電容...
發表于 2023-05-25 06:50? 27次閱讀
A0電壓讀取三極管觸發問題求解

使用NANO控制器配合ATF043串口屏制作了一個物理學教具測量電容器充放電

之前和高中物理老師交流,說她用來測量電容器充放電的電流傳感器壞了,找廠家買,要一千多。 看了一下工作原理:一個電...
發表于 2023-05-16 10:20? 191次閱讀
使用NANO控制器配合ATF043串口屏制作了一個物理學教具測量電容器充放電

介紹一個30 - 40米波段設計的簡單多波段磁環天線

  簡介   這里介紹的是一個為20,30 - 40米波段設計的簡單多波段磁環天線,通過改變線纜的總長度覆蓋其他的波段也...
發表于 2023-05-15 16:14? 278次閱讀
介紹一個30 - 40米波段設計的簡單多波段磁環天線

為什么將電容器并聯在電路中就能起到消除高頻成分的作用?

為什么將電容器并聯在電路中就能起到消除高頻成分的作用? ...
發表于 2023-05-15 14:42? 2873次閱讀
為什么將電容器并聯在電路中就能起到消除高頻成分的作用?

與穩壓管并聯的電容改如何選擇呢?

與穩壓管并聯的電容改如何選擇呢?
發表于 2023-05-15 14:36? 2908次閱讀
與穩壓管并聯的電容改如何選擇呢?

請教一下大神電感和電容是如何具體抑制諧波的?

請教一下大神電感和電容是如何具體抑制諧波的? ...
發表于 2023-05-15 14:35? 2923次閱讀
請教一下大神電感和電容是如何具體抑制諧波的?

如何使用GP IO04將音調輸出通過0.1uf電容器耦合到小型音頻放大器?

在此測試中,我使用 GP IO04 將音調輸出通過 0.1uf 電容器耦合到小型音頻放大器。 當它閑置時,可以聽到連續的滴答...
發表于 2023-05-11 08:59? 47次閱讀
如何使用GP IO04將音調輸出通過0.1uf電容器耦合到小型音頻放大器?

電容器在充電的過程中電容器兩端電壓與充電電流有何關系?

電容器在充電的過程中電容器兩端電壓與充電電流有何關系? ...
發表于 2023-05-09 14:39? 2725次閱讀
電容器在充電的過程中電容器兩端電壓與充電電流有何關系?

MIMXRT1051CVL5B VDD_USB_CAP 引腳浮動,是否有任何東西可能損壞或無法正常工作嗎 ?

我們的設計中有 MIMXRT1051CVL5B。 如果 VDD_USB_CAP 引腳浮動(并且未連接到電容器),我能知道是...
發表于 2023-05-09 10:24? 89次閱讀
MIMXRT1051CVL5B VDD_USB_CAP 引腳浮動,是否有任何東西可能損壞或無法正常工作嗎  ?

為什么你總用不好LDO?

  1.為什么總是輸出不了設定的5V?   采用固定輸出5V的LDO,輸入給5.5V,輸出為什么小于5V?注意dropout這...
發表于 2023-05-08 14:54? 1604次閱讀
為什么你總用不好LDO?
主站蜘蛛池模板: 久久精品国产久精国产果冻传媒| 日本午夜精品理论片A级APP发布| 新香蕉少妇视频网站| 国产精品线路一线路二| 亚洲欧美日韩在线观看一区二区三区| 精品视频在线一区| XXX欧美性兽交| 亚洲AV久久久久久久无码| 久久香蕉国产线看观看首页| www国产av偷拍在线播放| 无码免费视频AAAAAA片草莓| 久久免费看少妇高潮A片特爽| sihu国产精品永久免费| 晓雪老师我要进你里面好爽| 看全色黄大色大片免费久黄久| 暗卫受被肉到失禁各种PLAY| 羞羞漫画在线播放| 奶大B紧17p| 国产一区二区青青精品久久| 99爱在线精品视频网站| 性做久久久久免费观看| 免费观看99热只有精品| 国产精品一区二区四区| 99久久免费视频6| 亚洲精品国产精品精| 人人草影院| 久久伦理影院| 国产高潮国产高潮久久久久久| 最近的中文字幕2019国语| 无人区在线日本高清免费| 空姐内射出白浆10p| 国产精品视频大全| xxxxx中国明星18| 中国二级毛片| 亚洲国产五月综合网| 日本xxxxxxxxx老师59| 快播最新电影网站| 花蝴蝶高清观看免费| 各种肉黄浪荡故事集| 99精品视频在线观看免费播放| 亚洲日本一区二区三区在线不卡|