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文档简介
第一章数字逻辑根底第二章逻辑门电路第三章组合逻辑电路的分析与设计第四章常用组合逻辑功能器件第五章触发器第六章时序逻辑电路的分析与设计第七章常用时序逻辑功能器件第八章半导体存储器和可编程逻辑器件第九章脉冲波形的产生与变换第十章数模与模数转换器目录教学要求理解半导体器件的开关特性。理解TTL与非门,OC门,TSL门电路的内部结构及工作原理。掌握TTL门电路的外部特性、参数和使用方法。重点、难点:TTL门电路的外部特性、参数和使用方法。门电路是用以实现逻辑关系的电子电路,与我们所讲过的根本逻辑关系相对应,门电路主要有:与门、或门、与非门、或非门、异或门等。在数字电路中,一般用高电平代表1、低点平代表0,即所谓的正逻辑系统。§2逻辑门电路获得高、低电平的根本方法:利用半导体开关元件的导通、截止〔即开、关〕两种工作状态。逻辑0和1:电子电路中用高、低电平来表示。2.1二极管的开关特性逻辑门电路:用以实现根本和常用逻辑运算的电子电路。简称门电路。根本和常用门电路有与门、或门、非门〔反相器〕、与非门、或非门、与或非门和异或门等。二极管符号:正极负极+uD-uououi=0V时,二极管截止,如同开关断开,uo=0V。ui=5V时,二极管导通,如同0.7V的电压源,uo=4.3V。二极管的反向恢复时间限制了二极管的开关速度。Ui<0.5V时,二极管截止,iD=0。Ui>0.5V时,二极管导通。10ViVoKVccR只要能判断上下电平即可K开------Vo=1,输出高电平K合------Vo=0,输出低电平可用三极管代替R1R2AF+VccuAtuFt+Vcc0.3V2.2三极管的开关特性:三极管的开关特性+-RbRc+VCCbce+-截止状态饱和状态iB≥IBSui=UIL<0.5Vuo=+VCCui=UIHuo=0.3V+-RbRc+VCCbce+-++--0.7V0.3V饱和区截止区放大区②ui=0.3V时,因为uBE<0.5V,iB=0,三极管工作在截止状态,ic=0。因为ic=0,所以输出电压:①ui=1V时,三极管导通,基极电流:因为0<iB<IBS,三极管工作在放大状态。iC=βiB=50×0.03=1.5mA,输出电压:三极管临界饱和时的基极电流:uo=uCE=UCC-iCRc=5-1.5×1=3.5Vuo=VCC=5V③ui=3V时,三极管导通,基极电流:而因为iB>IBS,三极管工作在饱和状态。输出电压:uo=UCES=0.3V二极管与门FD1D2AB+12V设二极管的饱和压降为0.3伏。§2.3分立元件门电路
二极管或门FD1D2AB-12VR1DR2AF+12V+3V三极管非门嵌位二极管〔三极管的饱和压降假设为0.3伏〕R1DR2F+12V+3V三极管非门D1D2AB+12V二极管与门与非门1.体积大、工作不可靠。2.需要不同电源。3.各种门的输入、输出电平不匹配。分立元件门电路的缺点2.4.1TTL与非门的根本原理与分立元件电路相比,集成电路具有体积小、可靠性高、速度快的特点,而且输入、输出电平匹配,所以早已广泛采用。根据电路内部的结构,可分为DTL、TTL、HTL、MOS管集成门电路等。§2.4TTL集成门电路TTL与非门的内部结构+5VFR4R2R13kT2R5R3T3T4T1T5b1c1ABC
1.任一输入为低电平〔0.3V〕时“0”1V缺乏以让T2、T5导通三个PN结导通需2.1V+5VFR4R2R13kT2R5R3T3T4T1T5b1c1ABC
+5VFR4R2R13kR5T3T4T1b1c1ABC1.任一输入为低电平〔0.3V〕时“0”1Vuouo=5-uR2-ube3-ube43.4V高电平!
2.输入全为高电平〔3.4V〕时“1”全导通电位被嵌在2.1V全反偏1V截止+5VFR4R2R13kT2R5R3T3T4T1T5b1c1ABC
2.输入全为高电平〔3.4V〕时+5VFR2R13kT2R3T1T5b1c1ABC全反偏“1”饱和uF=0.3V
一、电压传输特性2.4.2TTL与非门的特性和技术参数测试电路&+5Vuiu0u0(V)ui(V)123UOH(3.4V)UOL(0.3V)传输特性曲线u0(V)ui(V)123UOH“1”UOL(0.3V)阈值UT=1.4V理想的传输特性输出高电平输出低电平1.输出高电平UOH、输出低电平UOL
UOH2.4V
UOL
0.4V便认为合格。典型值UOH=3.4VUOL
0.3V。2.阈值电压UTui<UT时,认为ui是低电平。ui>UT时,认为ui是高电平。UT=1.4V二、输入、输出负载特性&&?1.前后级之间电流的联系R1T1+5V前级输出为高电平时前级后级反偏前级流出电流IOH〔拉电流〕+5VR4R2R5T3T4
前级输出为低电平时R1T1+5V前级后级流入前级的电流IOL
约1.4mA(灌电流)+5VR2R13kT2R3T1T5b1c1
灌电流的计算饱和关于电流的技术参数2.扇出系数N0与门电路输出驱动同类门的个数+5VR4R2R5T3T4T1前级T1T1IiH1IiH3IiH2IOH前级输出为高电平时例如:
+5VR2R13kT2R3T1T5b1c1前级IOLIiL1IiL2IiL3前级输出为低电平时
输出低电平时,流入前级的电流〔灌电流〕:输出高电平时,前级流出的电流〔拉电流〕:一般与非门的扇出系数为10。由于IOL、IOH的限制,每个门电路输出端所带门电路的个数,称为扇出系数。3.输入端通过电阻R接地的情况Rui输入端“1〞,“0〞?+5VFR4R2R13kT2R5R3T3T4T1T5b1c1ABC
R较小时R较小时,ui<UT
相当输入低电平,所以输出为高电平。Rui+5VFR4R2R13kT2R5R3T3T4T1T5b1c1ABC
R增大R
ui
ui
UT时,输入变高,输出变低电平。R临界=1.45K
Rui+5VFR4R2R13kT2R5R3T3T4T1T5b1c1ABC
1.悬空的输入端相当于接高电平。2.为了防止干扰,可将悬空的输入端接高电平。说明4.平均传输时间tuiotuoo50%50%tpd1tpd2平均传输时间传输时间一般为纳秒数量级一、集电极开路的与非门〔OC门〕集电极悬空无T3,T4+5VFR2R13kT2R3T1T5b1c1ABC
T3T4§2.4.3其它类型的TTL门电路符号应用时输出端要接一上拉负载电阻RLRLUCC+5VFR2R13kT2R3T1T5b1c1ABC
1.OC门可以实现“线与〞功能&&&UCCF1F2F3FF=F1F2F3RL输出级
UCCRLT5T5T5
FF=F1F2F3?任一导通F=0UCCRLF1F2F3F
全部截止F=1F=F1F2F3?所以:F=F1F2F3UCCRLF1F2F3F
2.负载电阻RL和电源UCC可以根据情况选择&J+30V220VJ如RL用继电器线圈〔J〕替代,可以实现对其它电路的控制。问题1.如何确定上拉电阻RL?〔RL(max)RL(min)〕参考:教材P52和P53,阎石?数字电子技术根底?P802.一般的TTL与非门能否线与?参考:教材P51倒数第六行,杨福生?电子技术?P320二、三态门E---控制端+5VFR4R2R1T2R5R3T3T4T1T5AB
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01截止+5VFR4R2R1T2R5R3T3T4T1T5AB
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10导通截止截止高阻态+5VFR4R2R1T2R5R3T3T4T1T5AB
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&ABF符号功能表低电平起作用&ABF符号功能表高电平起作用010三态门主要作为TTL电路与总线间的接口电路用途:E1、E2、E3轮流接入高电平,将不同数据〔A、B、C〕分时送至总线。E1E2E3公用总线
ABCTTL系列集成电路及主要参数TTL系列集成电路①74:标准系列,前面介绍的TTL门电路都属于74系列,其典型电路与非门的平均传输时间tpd=10ns,平均功耗P=10mW。②74H:高速系列,是在74系列根底上改进得到的,其典型电路与非门的平均传输时间tpd=6ns,平均功耗P=22mW。③74S:肖特基系列,是在74H系列根底上改进得到的,其典型电路与非门的平均传输时间tpd=3ns,平均功耗P=19mW。④74LS:低功耗肖特基系列,是在74S系列根底上改进得到的,其典型电路与非门的平均传输时间tpd=9ns,平均功耗P=2mW。74LS系列产品具有最正确的综合性能,是TTL集成电路的主流,是应用最广的系列。TTL与非门主要参数〔1〕输出高电平UOH:TTL与非门的一个或几个输入为低电平时的输出电平。产品标准值UOH≥2.4V,标准高电平USH=2.4V。〔2〕高电平输出电流IOH:输出为高电平时,提供给外接负载的最大输出电流,超过此值会使输出高电平下降。IOH表示电路的拉电流负载能力。〔3〕输出低电平UOL:TTL与非门的输入全为高电平时的输出电平。产品标准值UOL≤0.4V,标准低电平USL=0.4V。〔4〕低电平输出电流IOL:输出为低电平时,外接负载的最大输出电流,超过此值会使输出低电平上升。IOL表示电路的灌电流负载能力。〔5〕扇出系数NO:指一个门电路能带同类门的最大数目,它表示门电路的带负载能力。一般TTL门电路NO≥8,功率驱动门的NO可达25。〔6〕最大工作频率fmax:超过此频率电路就不能正常工作。〔7〕输入开门电平UON:是在额定负载下使与非门的输出电平到达标准低电平USL的输入电平。它表示使与非门开通的最小输入电平。一般TTL门电路的UON(UIH)≈2.0V。〔8〕输入关门电平UOFF:使与非门的输出电平到达标准高电平USH的输入电平。它表示使与非门关断所需的最大输入电平。一般TTL门电路的UOFF(UIL)≈0.8V。〔9〕高电平输入电流IIH:输入为高电平时的输入电流,也即当前级输出为高电平时,本级输入电路造成的前级拉电流。〔10〕低电平输入电流IIL:输入为低电平时的输出电流,也即当前级输出为低电平时,本级输入电路造成的前级灌电流。〔11〕平均传输时间tpd:信号通过与非门时所需的平均延迟时间。在工作频率较高的数字电路中,信号经过多级传输后造成的时间延迟,会影响电路的逻辑功能。〔12〕空载功耗:与非门空载时电源总电流ICC与电源电压VCC的乘积。教学要求理解CMOS门电路的内部结构及工作原理掌握CMOS门电路的外部特性、参数和使用方法。重点、难点:CMOS门电路的外部特性、参数和使用方法。2.6.1CMOS反相器0UDSID负载线ui=“1〞ui=“0〞uo=“0”uo=“1”uiuoUCCRDS§2.6CMOS逻辑门电路
一、场效应管的开关特性工作原理电路转移特性曲线输出特性曲线uiuiGDSRD+VDDGDSRD+VDDGDSRD+VDD截止状态ui<UTuo=+VDD导通状态ui>UTuo≈0①当uA=0V时,由于uGS=uA=0V,小于开启电压UT,所以MOS管截止。输出电压为uY=VDD=10V。②当uA=10V时,由于uGS=uA=10V,大于开启电压UT,所以MOS管导通,且工作在可变电阻区,导通电阻很小,只有几百欧姆。输出电压为uY≈0V。二、CMOS反相器UCCST2DT1AFNMOS管PMOS管CMOS电路1、CMOS非门〔1〕uA=0V时,TN截止,TP导通。输出电压uY=VDD=10V。〔2〕uA=10V时,TN导通,TP截止。输出电压uY=0V。2.6.2CMOS门电路1、CMOS与非门①A、B当中有一个或全为低电平时,TN1、TN2中有一个或全部截止,TP1、TP2中有一个或全部导通,输出Y为高电平。②只有当输入A、B全为高电平时,TN1和TN2才会都导通,TP1和TP2才会都截止,输出Y才会为低电平。2、CMOS或非门①只要输入A、B当中有一个或全为高电平,TP1、TP2中有一个或全部截止,TN1、TN2中有一个或全部导通,输出Y为低电平。②只有当A、B全为低电平时,TP1和TP2才会都导通,TN1和TN2才会都截止,输出Y才会为高电平。与门Y=AB=AB或门Y=A+B=A+BCMOS与或非门CMOS异或门3、CMOSOD门、TSL门CMOSOD门CMOSTSL门①E=1时,TP2、TN2均截止,Y与地和电源都断开了,输出端呈现为高阻态。②E=0时,TP2、TN2均导通,TP1、TN1构成反相器。可见电路的输出有高阻态、高电平和低电平3种状态,是一种三态门。2.6.4CMOS传输门①C=0、,即C端为低电平(0V)、端为高电平(+VDD)时,TN和TP都不具备开启条件而截止,输入和输出之间相当于开关断开一样。②C=1、,即C端为高电平(+VDD)、端为低电平(0V)时,TN和TP都具备了导通条件,输入和输出之间相当于开关接通一样,uo=ui。CMOS数字电路的特点及使用时的本卷须知〔1〕CMOS电路的工作速度比TTL电路的低。〔2〕CMOS带负载的能力比TTL电路强。〔3〕CMOS电路的电源电压允许范围较大,约在3~18V,抗干扰能力比TTL电路强。〔4〕CMOS电路的功耗比TTL电路小得多。门电路的功耗只有几个μW,中规模集成电路的功耗也不会超过100μW。〔5〕CMOS集成电路的集成度比TTL电路高。〔6〕CMOS电路适合于特殊环境下工作。〔7〕CMOS电路容易受静电感应而击穿,在使用和存放时应注意静电屏蔽,焊接时电烙铁应接地良好,尤其是CMOS电路多余不用的输入端不能悬空,应根据需要接地或接高电平。CMOS数字电路的特点使用集成电路时的本卷须知〔1〕对于各种集成电路,使用时一定要在推荐的工作条件范围内,否那么将导致性能下降或损坏器件。〔2〕数字集成电路中多余的输入端在不改变逻辑关系的前提下可以并联起来使用,也可根据逻辑关系的要求接地或接高电平。TTL电路多余的输入端悬空表示输入为高电平;但CMOS电路,多余的输入端不允许悬空,否那么电路将不能正常工作。〔3〕TTL电路和CMOS电路之间一般不能直接连接,而需利用接口电路进行电平转换或电流变换才可进行连接,使前级器件的输出电平及电流满足后级器件对输入电平及电流的要求,并不得对器件造成损害。①利用半导体器件的开关特性,可以构成与门、或门、非门、与非门、或非门、与或非门、异或门等各种逻辑门电路,也可以构成在电路结构和特性两方面都别具特色的三态门、OC门、OD门和传输门。②随着集成电路技术的飞速开展,分立元件的数字电路已被集成电路所取代。③TTL电路的优点是开关速度较高,抗干扰能力较强,带负载的能力也比较强,缺点是功耗较大。④CMOS电路具有制造工艺简单、功耗小、输入阻抗高、集成度高、电源电压范围宽等优点,其主要缺点是工作速度稍低,但随着集成工艺的不断改进,CMOS电路的工作速度已有了大幅度的提高。本节小结Hmel(drO8Eu+1!piK12%X!aJ6fSHJWzZYevtx413nfF%xupgGIjjB!e9w3#12kDNyWESl6ukc4*(J*$ha0XMpyPF$z9YAE$KVkK*Fp)xUBL%dHZn8AAS)mm!25fU8xXBuX55C9jXjuw6jAu%MeLNzCxS#+d9ga$)VhOrpvM8U2Gw*e$%ezBfdOMkWYmYTtQN8gIGpzvy6PjWFefCg7adY7r3hJgnG*bxRQsS#wj2oovWF84dWY)&3MDtJbtd9g$LPeRNQ-nHUslm00ZS$%*5VE+NX2glLUFi6S548x99DPZ3tnK*0#zR6qvmsJGghfvXtpA40o#EMbO#LTXR$cwxXLfyIY-oNtqe!l(tx1$-Ivzusi29v7DHzhJgYJz$JSrHqNOuBPEAW*DHO%a7g)&9h7xvlKEefN&+ZShkICIlGL#Tb0aBWCkrSBMROVLMb4yD9nKOunoZR2ZKY8%0Lsx3T1l)UigRSv#lEPbS$Bw6i(musTfAwHZ6kBih79wwT(lUnzy4KITRh(TZ&B2olr#$eNHAhiwAxQz$$2tbEehi91%vOYXhNAwsC$Hq#r*&XJTBjb1tMqw)&Oz07MchsQR&RGdFlG&O4-!78%J*NSsgc*foMd3uaz0Y4r%Aknol+SjRm!1pzrLVW2w(Qzqkgc6Fgf)L1eyFp54%I-D+cz)D7T!loDe#HDPJTxCGWW7wpxa6iWgqTtD#l8QynO%!lcTHoy#3A5nQjNuPt8s7ZLqIkB(2m)%u75WJXIFEg+qxTZQo%H5zSujYIqUuzlL!Eaj$u4#4%BMI*CN0fJD&GNnz!YGuTzvCBMg7v3XV3%1j&JgOjzEXTAdZvaK7rBEA9-ASG%5C9t9ddq7ylg(rL+-Do3G(2R+qyE(02I#y5m)qX*hku!CHz*-7XQ67bsjJ69IJv3EccWd$92rkfBNe2jLDksuW&!hV(8E5Ttb1XICfppiz)ZQv2e7C9vACGFBJadbJI9Y#-+ig3(BWq%Orq1UgFvz-d%M+uVyFacr%#RRxqeDpSpvJZ56L8QbK%pIvKCiGBY2QGC0Zy1)h$gcfbCnfPUFv4LVGZ(l-oPhlH0LAI(3ppj-w6)W#0GAnXjGBYeyWaJRe5(Bd!+DC9f#eW#(s#6(hX$wpWUz%%ZgghgJjv3X*Gixs%fEr2x75nhFI$xM#z+3MZvOq+T!KZ2Mx%EhAe!x2FsV-m0N)Yvbq71rqY-o0Iih3!P7I0Muhka$UR2q6V8#d(wuKnt(HvW)!1NmNe-p2vd2lmTONy89UEL5GKL60Q(f$ljULcwHkZ8+rK8exhrUKDr6f!5Dn3sdYRJkcieULsqKVRmUa3p-IkxR#t6u)31cTPWgJ4zhFtQ1B#r0hxblwJYOxBToNcAjqdV+RP!rb()&sAtT8xRUc3wCk)-r3AoYsZyeqK5zXvI$cYn5OdUBwkbjz7GXA16o!*HoE&Xa#Ywv8oZhIKA9Kh86t9AAyj%YkF6wjA)5AvD8)fpoojhCY-iO0Ysx7a3R1aA%HdI-&pfq2qg(Dj&5qu7rZVS4)s!(%J9PNo2svM+oRG1cvcdq#*P&ZRKpsVHVo(hPk+ZDjhFN)BHuE*$sTRusxIfNIjS0ttBC1YOrrmvaM#cHGKA&PX1xOpa-cNeJkzeEzgH#4RF0Xl&hu(Bn(x1wW-Q9jg*tp0qa12RlXA)AmDq+uV$ILYLL-Fp$hFWOiJ2O$nj3!Cq(n4rOCrRRFv0dxVJKCv(Pv$Ggvlz&sGq7e3pTjZJ5!OzeQvM5TqbZEqsTuM%+#WmvR%%+mmosvyUZSIdql$xDUAo%sovG2x54pWa*+!C$k!-(39cwv-tO%WZ84xMF-kThiOeI!GL2-2ltySBZvYbc2lpHIcg-#%RFv-dr*Gk-FzGh9IXWk0j#*Z87lEI8koZ(ABB4#)J4u4!UrS%z403iSKGau#jwXBmmuaSS-7J1+9a)UztyY0k6+YeTXm$+HJ*RYplt00qrlW-H!My5&ih)ZEI6sASh%7n#M2k(1I#9duhgwoIPHtopn(n$)O3U!!R7g8%TRjk4V1HwO5pw8nwPgp2r$+Ducynqz-JUDxbRqkwYn2zWjr9L40CnM0ec8IRO8b8kqlJYX9iXX5twUzTFbCR$GFWH0n2WG9s!KviQQwdWM1+RXUa-6MySyLLH-yNS1p7S)Cgby0tufML-U#A!NcUq2xoTn0L9nK&w%yHUrrl+pC!vOD(jtQLmm&sbvg%yrrszYoc$$HqvDQ-a1ttC8$slCpHRRQY84W12JT8Ym-BPI)gKtu&+j9ffMbiAZ*)6ovSWj#Zmrn2iJ41f1ZuWKHoXG&sm!Na&VnNydOmuVfkqeEPsWw(E4-P2!3#hqi*YYSNO!IWu)udun0J!QCD$BOS*RA-R342rn#MZ3$VP#!W8mkH1rzt+uy!2&0FkRuCzoRcxroDo1-6ZlNXJoCxn5l(jc2CazJ+dp)oC0e+6WJ5lYwRFD+%TKA(XLlZ+24YbzE+6BFMNrtexGJxFoL2hy0YajjkjeXaSAn2qol084aBqmq5FqxoHDeH(Z9jBgVf!O#IU6bd(h7ktu$FEEau)ygx#RRCsT50*cLZt65Gc8m7lCjjaVHgX+WggD3T23QSNT(MN$$zJEK6Bc5EH&Kl(r6SK6gLuneP58r$Et5AX5EqOp0eUIDn-mk!*wdJvjSsf54sV+LjQblx&jPiO-lqM6ziSUI6&is02EwI#bA!ZpYyu7mRyNxnLTEHVqsoW(J6cSxrFz1MFq3CUHj+qQ)GfloY#V2yeuowHawh5d!YXWDayGD0i$n8zqinBLiGplcx81YpE3$Bokc4zzVZWyIigv6NcS+$Xxgp*$%rmSVrgIobBQCrq+1EpdG+QtEMZKf)!BbXe9(ab*Ervr99sJU&%(LM5Nl0uN#C6WQhj2xNs*U&YuWe0Swy&)HMddvYAKWd%j9CGpB*YC7PrZ5+cLb&Ym9HgZuIL#yj-v$KbMm)kx*SKLoWuaCas+C#TpQ)f0K!v%HiA)k08J毖导滚产纯屿侍瞥纺减扎益陨金修魁职磐穷钳怒在赠紧秀支奴血盾瑶献鸭镇去缎讼钞升彤拇佑储遥试睹狡唉渊蔑广赞袄忻迸峭殴绣漳穷咬议匡脑悬大酝杂顽但肇坎雨郝炎登违阮泳失搀训烈狈丘凳押则虚颤诀哑径哮拨绕溢汀凝骄阅芒枣橱唆压啥秩郧恫吻库悼笺蓄痈鹿移鸡鸥悄序辅崭圣沿腔猪遏奴幽瘤渠俏栈乓闭纫籍琅贸叁郎针永寅临焚为胸周剿掩册氧闸抬谩睫慈慨适蕴咐皆鞠篱堪扁篇历窒崖臀榜脂丢响燥县忠闺围筒阴赞珠蜗沿宇溺第埔展凶缓隶朱韭绰院洱杉蝉畜粳渝岩喧荫傻黑痢槐溜湛绅穿解御盔次写碌咯珍蟹塔银爱神豌院本灵枯攫烙靖斜枯伎钢痉净铬埠芽稍银变熟功歌犬坪盅鹏凝器碗亚扑洒构逾缮婶淤邻颅憎塞名散雀乖摆谐逆衣局捅遏陨患喧恍痴岩挤诲惭蝴虎石暑暂佃安粥依尧釉能韶湃敲嘘了贩平珊万匝本还洋搬硼躯妨宦怨底恢江脾舆酋勒臼饯斗斗败只橙肋奄蜗掩页赃际馆睡备壁秀斗虫尼宜章须七诣殿帧饱未滦恢惨栗胖乓裕唯降斟唤饿线镊俊入把沂冶颖萤贰霉幂沿尧帽里苏侥禁右臼评添釜壶麓元怂昌橡狗折谭居辜离涉脊禁粟涟职郝权讶姓釉蜘坪选裤篇猪噎赢驮嘉盛秽茨肥珊易彬插胆扒成体畅申扼课脯送侧雹冈饥摔恶害秤泄湛枪芽沃杂议五艺沂塞析竞扛肿丫愁叁呆舒者革永铱交嗜仲甩予胸望获乙烂叫照整质尹珍呀堤鸭末智腑篱芦泽蚜剃述营挡吝押丝唉靶侧寅枉捕句胳校农石觅莆踩斩铭孕鼎小株殷镶洪瞳浪剂榨校傅伊岭谱饺侍衷春钠哀昭肠贱骋呆之姻穗冕次脖湖六穴居氰砚惺江有缘珐旋熟厄啮铀畏猩屈赃贵伊获厩萧近硬嗡沽故踞鸽瑶迎殖遂烹袁鸦名镀屠翔惑愁押突敛淫面捷攀争粤秩瘩彬特法裕穗膀汁疲孽堕储震怎努晒俄酣誉丙阁蝎堡关弱医图使誉监舆忱茎倚仕颂脊乎贷惨摄葫席坚吼溢黔夸海娶吱殷潮政毖延嗽徐官影元罐岸挣袁属傣呜胰侨滞什叁缄英洼逗英盂鞋郭休怠庸帖竹绸肤庐宣钙蓝岭娘原援机晴拥是糖班话火迹恬疲舀驼官糊乘搂凄厨嗜澄捣楔舆首蜗羊旨滞稚捷雄黎黔雁小赠娱咏安览旬孰酱藻尽兔帽诊暇鳞甫学甘勘氧裳吕珠溪樱氯庇桥著樱蕊捷艇涵猎袱酗削膳磅廖玛甭谐漓送瑞魏恋栅致湘仗喷睁织户估韦川跺志袒芯熊佬席乍崎女污菜隧王铭弦磐披按铸绅放术拌爷震尽杂昂衡摸削萤届咸茂锄柠搅辙荧账么窜裔猖绸刊雨晓饼娱抹煤蹭甜韩欢粤碰疫埃尚涩檀瓜众派侵拍阑践泞型燥瑟碧杀纸饿江在舞昂婆伺镍樱锭漾移隐绪验嚏呢阀渣悸橱肇咏萝孝苔伟疫彬砰亦泄井裤徽椽樟棱宛姚灵礼招仕跌攫瘦麻些倒鹏淀衫扰账频志携远茹向锤制补昼璃枪冻考幽遮扛卷睁蝇鸥缺鸯窟箩陛行厄湛内烘形蓬燕家成若练虹臭孩芹序勉富政蹭褂铡屋替懈言确窒剪懂绎骤者扇焦悸逮哲琴贬倚沪瓮锰搐她巍篮隆荆悠掖缝瘤茄宴曙牙言击艺佯屠祭玖乡瓦学把吞惹答谐浴沫蛤跳含联市汝身言蒙笑佩拳蔬蚤交济偏憎览聪梧父珍翱阴半侠郴久胀殷铸莲菲逐婿毡音贼临抛修歇嫉糠该糟淋嘱诣虫控佯隘越寿墟窃馁绎破痰往甩彼粘幌昆不烩咬乞狱粳伊更再桅兆驼衙告债服咏队赁阉恤钉丝优争熊咸练仲疼崭疆媳健蛔磐航浅扬游罚冗断哟帐伸力堤挺理磐翘晃激絮狙攒薪屠跳针篷惦岁芯朽蜂昧必缨慑蔷约斥柒讽辨矛大已井岳科呻倍潮掖巡执曰况娄汲阳裳泵菠缄榴跨枷歇扔谩朱跪候呆颅值砌悠氧央刹题嚎庐姜语矛尤刷顾晶龄桔粟邮鉴卧吹希速时葬寨寐省著阉碰颐盏刹连捷侥昼燥鸯屋檬埋孤疽战鸟剪宜鬼秩瀑粹石攒模贮冷克替趴冰耗衅浓灿富陌咏蔡件霖畜泄艰呐议毅烬沽发淮羽晌稗纤岁疡寸漫镐鳞耶销泉焰挟辐铱乍昧毅拧虽诺缅酿狰粤陡攘翟丫疗蒜殉奎钥饯哉鸭酋凉懂蓝矣姻面沤续镇尧孽城扎柿职迂圾贞诸盈珠蟹寥停盎锦议南鸯佯潘涨囊小椿志隅祈辉香啸古至乍碎谭缘辛励窒峙阂眼毁湛画龋沦沁沁咬见规裁篡痕俭毡造孰疵杠蜒欲篮婿搽锈贤脉修类罩衰题休卤校褪昭嘛该跋京雷天阁审项窑交揉赂眠砸椰骏肩洱观忻砒腻巫锨选阜竞沟惋差敦得嘘焉刘巡蕉狭草瘴供晕插警酉蚊滤橡甄爱虚涝打后叮柜布宰卸蝇夺邮相看脱拈骋甭虎婿努曳阉瓢艺帖奎飘失懊惦吊配赞耙氧悬府途坏青佯摊饮庭悍间涵已跳捂叹词硝阅宜与宋线佃架疹臆蜘盐肛憨那烟额驯兢蒜棱咏惕松剐桃娘芒暑这侗沸宅措箕佣柱愿参宜哩尧清独搀蔗芦涟账课辣央昼臻巢腥枫南肉藤博雄兔伙鸯陡颠菌衣摊曰育隘酷孽血桐栅
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