日韩黄日韩欧美黄片,亚洲色婷婷爱婷婷色婷,91精品国产精品

您好,歡迎訪問蘇州圣得斯電子科技有限公司網站
專注于電子元器件研發銷售的資深服務商
圣得斯電子科技
蘇州圣得斯電子科技有限公司是專注于電子元器件研發銷售的資深服務商,主營產品:導電膠、連接器、電容電阻、芯片。公司是信越SHIN-ETSU、東麗TORAY、村田MURATA、京瓷KYOCERA、太誘TAIYO、亞奇、TDK優秀的大客戶分銷商。我們堅持客戶第一、信譽至上、品質保證的原則,為廣大客戶提供優質優價的服務。
導電膠
公司與信越SHIN-ETSU建立長期的技術合作,開發專供FPC廠商的各類導電膠,直供終端客戶。
電容電阻
多年合作的原廠渠道,優秀的代理商信譽,公司銷售村田MURATA、京瓷KYOCERA、太誘TAIYO、亞奇、TDK等知名電容電阻。
芯片
銷售原裝芯片,POM表配單,提供高效的服務
我們代理的品牌
公司是信越SHIN-ETSU、東麗TORAY、村田MURATA、京瓷KYOCERA、太誘TAIYO、亞奇、TDK優秀的大客戶分銷商
新聞資訊
  News and information
芯片設計流片、驗證、成本那些事
芯片設計流片、驗證、成本那此事 我們聊聊芯片設計、流片、驗證、制造、成本的那些事;流片對于芯片設計來說就是參加一次大考。 流片的重要性就在于能夠檢驗芯片設計是否成功,是芯片制造的關鍵環節,也就是將設計好的方案交給芯片制造廠生產出樣品。檢測設計的芯片是否達到設計要求,或者是否需要進一步優化;如果能夠生產出符合要求的芯片,那么就可以大規模生產了。 上圖流程的輸入是芯片立項設計,輸出是做好的芯片晶圓。 一、晶圓術語 1.芯片(chip、die)、器件(device)、電路(circuit)、微芯片(microchip)或條碼(bar):所有這些名詞指的是在晶圓表面占大部分面積的微芯片圖形; 2.劃片線(scribeline、sawline)或街區(street、avenue):這些區域是在晶圓上用來分隔不同芯片之間的間隔區。劃片線通常是空白的,但有些公司在間隔區內放置對準標記,或測試的結構; 3.工程實驗片(engineering die)和測試芯片(testdie):這些芯片與正式芯片或電路芯片不同。它包括特殊的器件和電路模塊用于晶圓生產工藝的電性測試; 4.邊緣芯片(edgedie):在晶圓邊上的一些掩膜殘缺不全的芯片而產生的面積損耗。由于單個芯片尺寸增大而造成的更多邊緣浪費會由采用更大直徑晶圓所彌補。推動半導體工業向更大直徑晶圓發展的動力之一就是為了減少邊緣芯片所占的面積; 5.晶圓的晶面(wafercrystal plane):圖中的剖面標示了器件下面的晶格構造,此圖中顯示的器件邊緣與晶格構造的方向是確定的; 6.晶圓定位邊(waferflats)/凹槽(notche):圖示的晶圓由注定位邊(majorflat)和副定位邊(minorflat),表示這是一個P型<100>晶向的晶圓。300mm和450mm直徑的晶圓都是用凹槽作為晶格導向的標識。這些定位邊和凹槽在一些晶圓生產工藝中還輔助晶圓的套準。 二、芯片的流片方式(FullMask、MPW) FullMask和MPW都是集成電路的一種流片(將設計結果交出去進行生產制造)方式。FullMask是“全掩膜”的意思,即制造流程中的全部掩膜都為某個設計服務;而MPW全稱為MultiProject Wafer,直譯為多項目晶圓,即多個項目共享某個晶圓,也即同一次制造流程可以承擔多個IC設計的制造任務。 1.FullMask,“全掩膜”,即制造流程中的全部掩膜都為某個設計服務;Full Mask的芯片,一片晶圓可以產出上千片DIE;然后封裝成芯片,可以支撐大批量的客戶需求。 2.MPW全名叫MultiProject Wafer,和電路設計PCB的拼板打樣類似,叫多項目晶圓。多項目晶圓就是將多個使用相同工藝的集成電路設計放在同一晶圓片上流片,制造完成后,每個設計可以得到數十片芯片樣品,這一數量對于原型(Prototype)設計階段的實驗、測試已經足夠。這種操作方式可以讓流片費下降90%-95%,也就大幅降低了芯片研發的成本。 晶圓廠每年都會有固定的幾次MPW機會,叫Shuttle(班車),到點即發車,是不是非常形象不同公司拼Wafer,得有個規則,MPW按SEAT來鎖定面積,一個SEAT一般是3mm*4mm的一塊區域,一般晶圓廠為了保障不同芯片公司均能參與MPW,對每家公司預定的SEAT數目會限制(其實SEAT多成本就上去了,MPW意義也沒有了)。MPW優勢投片成本小,一般就小幾十萬,可以很好降低風險;需要注意的是MPW從生產角度是一次完整的生產流程,因此其還是一樣耗時間,一次MPW一般需要6~9個月,會帶來芯片的交付時間后延。 因為是拼Wafer,因此通過MPW拿到的芯片數目就會很有限,主要用于芯片公司內部做驗證測試,也可能會提供給極少數的頭部客戶。從這里大家可能已經了解了,MPW是一個不完整的,不可量產的投片。 3.晶圓生產角度介紹MPW 畢竟芯片加工還是一個相對復雜的過程,我相信很多朋友看完第一和小二之前理解的晶圓結構,是下圖的,一個框歸屬于一個芯片公司。 實則不然,這就需要和晶圓的生產流程的光刻技術相關了;現階段的光刻技術DUV/EUV等,大多采用縮影的方式進行曝光,如下圖所示: 采用1:5放大的mask,對晶圓進行曝光,一次曝光的矩形區域通常稱為一個shot,完成曝光后,光刻機自動調整晶圓位置,對下個shot進行曝光,如此循環(Step-and-Repeat),直到整個晶圓完成曝光,而這一個Shot的區域,則是大家一起分擔SEAT的區域; 如下示意圖中,一個Shot里面劃分4個小格,每個格子給到一家廠商的設計,MPW晶圓一般20個以內用戶。 三、芯片ECO流程 ECO指的是Engineering ChangeOrder,即工程變更指令。ECO可以發生在Tapeout之前,過程中,或者之后;Tapeout之后的ECO,改動少的可能僅需要改幾層Metallayer,改動大可能需要動十幾層Metallayer,甚至重新流片。ECO的實現流程如下圖所示: 如果MPW或者FullMask的芯片,驗證有功能或者性能缺陷,通過ECO對電路和標準單元布局進行小范圍調整,保持原設計布局布線結果基本不變的前提下做小規模優化,修復芯片的剩余違例,最終達到芯片的簽核標準。不能通過后端布局布線的流程來修復違例(重新走一遍流程太費時了),而要通過ECO的流程來進行時序、DRC、DRV以及功耗等優化。 四、流片Corner 1.Corner是芯片制造是一個物理過程,存在著工藝偏差(包括摻雜濃度、擴散深度、刻蝕程度等),導致不同批次之間,同一批次不同晶圓之間,同一晶圓不同芯片之間情況都是不相同的。 在一片wafer上,不可能每點的載流子平均漂移速度都是一樣的,隨著電壓、溫度不同,它們的特性也會不同,把他們分類就有了PVT(Process,Voltage,Temperature),而Process又分為不同的corner:TT:TypicalNTypical PFF:FastNFastPSS:SlowNSlowPFS:FastNSlowPSF:SlowNFastP第一個字母代表NMOS,第二個字母代表PMOS,都是針對不同濃度的N型和P型摻雜來說的。NMOS和PMOS在工藝上是獨立做出來的,彼此之間不會影響,但是對于電路,NMOS和PMOS是同時工作的,會出現NMOS快的同時PMOS也快,或者慢,所以會出現FF、SS、FS、SF四種情況。通過Process注入的調整,模擬器件速度快慢,同時根據偏差大小設定不同等級的FF和SS。正常情況下大部分是TT,而以上5種corner在+/-3sigma可以覆蓋約99.73%的范圍,這種隨機性的發生符合正態分布。 2.Cornerwafer的意義在工程片流片的時候,FAB會pirun關鍵層次調整inline variation,有的還會下backupwafer以保證出貨的wafer器件on target,即在TTcorner附近。如果單純是為了做一些樣品出來,只進行工程片流片,那可以不驗證corner,但如果為了后續量產準備,是必須要考慮corner的。由于工藝在制作過程中會有偏差,而corner是對產線正常波動的預估,FAB也會對量產芯片的corner驗證有所要求。所以在設計階段就要滿足corner,在各種corner和極限溫度條件下對電路進行仿真,使其在各種corner上都能正常工作,才能使最終生產出的芯片良率高。 3.CornerSplitTable策略對于產品來講,一般corner做到spec上,正常情況下spec有6個sigma,如FF2(或2FF)表示往快的方向偏2個Sigma,SS3(或3SS)表示往慢的方向偏3個Sigma。Sigma主要表征了Vt的波動,波動大sigma就大,這里3個sigma就是在工藝器件的spec線上,可以允許超出一點點,因為線上波動不可能正正好好做到spec上。 如下是55nmLogic工藝片的例,擬定的cornersplittable: ①#1&#2兩片pilotwafer,一片盲封,一片測CP; ②#3&#4兩片hold在Contact,為后道改版預留工程wafer,可以節省ECO流片時間; ③#5~#12八片hold在Poly,等pilot的結果看是否需要調整器件速度,并驗證corner; ④除了留有足夠的芯片用于測試驗證,Metal Fix,還應根據項目需求,預留盡可能多的wafer作為量產出貨。 4.確認Corner結果 首先,大部分都應該落于四個corner決定的window范圍內,如果出現大的偏差,那可能是工藝shift。如果各個corner的良率都沒影響符合預期,那說明工藝窗口充分。如果有個別條件良率低,那就需要調整工藝窗口。Cornerwafer的目的是驗證設計余量,考察良率是否有損失。大體上,超出這個corner約束性能范圍內的芯片報廢。 Corner驗證對標的是WAT測試結果,一般由FAB主導,但是cornerwafer的費用是由設計公司承擔的。一般成熟穩定的工藝,同一片wafer上的芯片,同一批次的wafer甚至不同批次的wafer參數都是很接近的,偏差的范圍相對不會很大。工藝角(ProcessCorner)PVT(PrecessVoltageTemperature)工藝誤差與雙極晶體管不同,在不同的晶片之間以及在不同的批次之間,MOSFETs參數變化很大。 為了在一定程度上減輕電路設計任務的困難,工藝工程師們要保證器件的性能在某個范圍內,大體上,他們以報廢超出這個性能范圍的芯片的措施來嚴格控制預期的參數變化。 ①MOS管的快慢分別指閾值電壓的高低,快速對應閾值低,慢速對應閾值高。GBW=GM/CC,其它條件相同情況下,vth越低,gm值越高,因此GBW越大,速度越快。(具體情況具體分析) ②電阻的快慢。fast對應的是方塊電阻小,slow對應的是方塊電阻大。 ③電容的快慢。fast對應的是電容最小,slow對應的是容值最大。 五、流片成本和晶圓價格 40nm的流片Mask成本大概在80-90萬美元,晶圓成本每片在3000-4000美元左右,加上IPmerge,七八百萬人民幣跑不掉了。 28nm工藝流片一次需要200萬美元;14nm工藝流片一次需要500萬美元;7nm工藝流片一次需要1500萬美元;5nm工藝流片一次4725萬美元;3nm工藝流片可能要上億美元;掩膜版、晶圓這兩項主要流片成本中,掩膜版最貴。 越先進的工藝節點,所需要的掩膜版層數就越多;因為每一層“掩膜板”對應涂抹一次光刻膠、曝光、顯影、刻蝕等操作,涉及材料成本、儀器折舊成本,這些成本都需要fabless客戶買單! 28nm大概需要40層,14nm工藝需要60張掩膜版;7nm工藝需要80張甚至上百張掩膜版;一層Mask8萬美金,因此芯片必須量產,拉低成本! 40nmMCU工藝為例:如果生產10片晶圓,每片晶圓成本(90萬+4000*10)/10=9.4萬美元;生產10000片晶圓,每片晶圓成本(90萬+4000*10000)/10000=4090美元。(晶圓量越大越便宜,不同產家報價也不一樣。) 晶圓代工價格來源于網絡 臺積電今年給的最新報價:最先進的制程3nm,每片晶圓19865美元,折合人民幣大概14.2w左右。 結語 芯片從設計到成品有幾個重要環節,分別是設計->流片->封裝->測試,但芯片成本構成的比例確大不相同,一般為人力成本20%,流片40%,封裝35%,測試5%。 芯片流片是高風險的事情,這個風險有多高,這個概率在15%-35%左右;不同的團隊和芯片種類概率也不一樣。有模擬芯片公司即使在團隊完備、思路清晰的情況下,還是耗了8年時間,歷經18次流片,才最終完成了傳感器模擬計算IP驗證,打造出了理想中的那顆超低功耗、超近傳感芯片。 半導體芯片工藝節點演變路徑分析 摘要: 晶體管的縮小過程中涉及到三個問題。第一是為什么要把晶體管的尺寸縮小,以及是按照怎樣的比例縮小的,這個問題是縮小有什么好處。第二是為什么技術節點的數字不能等同于晶體管的實際尺寸。或者說,在晶體管的實際尺寸并沒有按比例縮小的情況下,為什么要宣稱是新一代的技術節點。這個問題就是縮小有什么技術困難。第三是晶體管具體如何縮小。也就是,技術節點的發展歷程是怎樣的。在每一代都有怎樣的技術進步。這也是真正的問題。在這里特指晶體管的設計和材料。 1引言 在摩爾定律的指導下,集成電路的制造工藝一直在往前演進。得意于這幾年智能手機的流行,大家對節點了解甚多。例如40nm、28 nm、20nm、16nm等等,要知道的這些節點的真正含義,首先要解析一下技術節點的意思。 常聽說的,諸如,臺積電16nm工藝的NvidiaGPU、英特爾14 nm工藝的i5CPU等等,這個長度的含義,具體的定義需要詳細的給出晶體管的結構圖才行。在早期,可以姑且認為是相當于晶體管的尺寸。 為什么這個尺寸重要呢。因為晶體管的作用,是把電子從一端(S),通過一段溝道,送到另一端(D),這個過程完成了之后,信息的傳遞就完成了。因為電子的速度是有限的,在現代晶體管中,一般都是以飽和速度運行的,所以需要的時間基本就由這個溝道的長度來決定。越短,就越快。這個溝道的長度,和前面說的晶體管的尺寸,大體上可以認為是一致的。但是二者有區別,溝道長度是一個晶體管物理的概念,而用于技術節點的那個尺寸,是制造工藝的概念,二者相關,但是不相等。 在微米時代,一般這個技術節點的數字越小,晶體管的尺寸也越小,溝道長度也就越小。但是在22nm節點之后,晶體管的實際尺寸,或者說溝道的實際長度,是長于這個數字的。比方說,英特爾的14nm的晶體管,溝道長度其實是20nm左右。 根據現在的了解,晶體管的縮小過程中涉及到三個問題,分別是: 第一,為什么要把晶體管的尺寸縮小,以及是按照怎樣的比例縮小的。這個問題就是在問,縮小有什么好處。 第二,為什么技術節點的數字不能等同于晶體管的實際尺寸。或者說,在晶體管的實際尺寸并沒有按比例縮小的情況下,為什么要宣稱是新一代的技術節點。這個問題就是在問,縮小有什么技術困難。 第三,晶體管具體如何縮小。也就是,技術節點的發展歷程是怎樣的。在每一代都有怎樣的技術進步。這也是題主所提的真正的問題。在這里特指晶體管的設計和材料。 2工藝節點演變路徑分析 2.1縮小晶體管的尺寸 第一個問題,因為晶體管尺寸越小,速度就越快。這個快是可以直接解釋為基于晶體管的集成電路芯片的性能上去的。以微處理器CPU為例,見圖1,來源是40 YearsofMicroprocessorTrendData。 圖1的信息量很大,這里相關的是綠色的點,代表CPU的時鐘頻率,越高當然越快。可以看出直到2004年左右,CPU的時鐘頻率基本是指數上升的,背后的主要原因就是晶體管的尺寸縮小。 另外一個重要的原因是,尺寸縮小之后,集成度(單位面積的晶體管數量)提升,這有多個好處。一來可以增加芯片的功能,二來更重要的是,根據摩爾定律,集成度提升的直接結果是成本的下降。這也是為什么半導體行業50年來如一日地追求摩爾定律的原因,因為如果達不到這個標準,你家的產品成本就會高于能達到這個標準的對手,你家就倒閉了。 圖1微處理器芯片的發展趨勢 還有一個原因是晶體管縮小可以降低單個晶體管的功耗,因為縮小的規則要求,同時會降低整體芯片的供電電壓,進而降低功耗。但是有一個重要的例外,就是從物理原理上說,單位面積的功耗并不降低。因此這成為了晶體管縮小的一個很嚴重的問題,因為理論上的計算是理想情況,實際上,不僅不降低,反而是隨著集成度的提高而提高的。在2000年的時候,人們已經預測,根據摩爾定律的發展,如果沒有什么技術進步的話,晶體管縮小到2010年時,其功耗密度可以達到火箭發動機的水平,這樣的芯片當然是不可能正常工作的。即使達不到這個水平,溫度太高也會影響晶體管的性能。 事實上,業界現在也沒有找到真正徹底解決晶體管功耗問題的方案,實際的做法是一方面降低電壓(功耗與電壓的平方成正比),一方面不再追求時鐘頻率。因此在圖1中,2005年以后,CPU頻率不再增長,性能的提升主要依靠多核架構。這個被稱作“功耗墻”,至今仍然存在,所以你買不到5GHz的處理器,4G的都幾乎沒有。 以上是三個縮小晶體管的主要誘因。可以看出,都是重量級的提升性能、功能、降低成本的方法,所以業界才會一直堅持到現在。那么是怎樣縮小的呢。物理原理是恒定電場,因為晶體管的物理學通俗地說,是電場決定的,所以只要電場不變,晶體管的模型就不需要改變,這種方式被證明效果最佳,被稱為DennardScaling,提出者是IBM。 電場等于電壓除以尺寸。既然要縮小尺寸,就要等比降低電壓。如何縮小尺寸。簡單將面積縮小到原來的一半。面積等于尺寸的平方,因此尺寸就縮小大約0.7。如果看一下晶體管技術節點的數字[3]:130nm、90 nm、65nm、45nm、32 nm、22nm、14nm、10 nm、7nm(5nm),會發現是一個大約為0.7為比的等比數列,就是這個原因。當然,前面說過,在現在,這只是一個命名的習慣,跟實際尺寸已經有差距了。 2.2節點的數字不能等同于晶體管的實際尺寸 第二個問題,為什么現在的技術節點不再直接反應晶體管的尺寸呢。原因也很簡單,因為無法做到這個程度的縮小了。有三個主要的原因。 首先,原子尺度的計量單位是安,為0.1nm。10nm的溝道長度,也就只有不到100個硅原子而已。晶體管本來的物理模型這樣的:用量子力學的能帶論計算電子的分布,但是用經典的電流理論計算電子的輸運。電子在分布確定之后,仍然被當作一個粒子來對待,而不是考慮它的量子效應。因為尺寸大,所以不需要。但是越小,就越不行了,就需要考慮各種復雜的物理效應,晶體管的電流模型也不再適用。 其次,即使用經典的模型,性能上也出了問題,這個叫做短溝道效應,其效果是損害晶體管的性能。短溝道效應其實很好理解,通俗地講,晶體管是一個三個端口的開關。前面已經說過,其工作原理是把電子從一端(源端)弄到另一端(漏端),這是通過溝道進行的,另外還有一個端口(柵端)的作用是,決定這條溝道是打開的,還是關閉的。這些操作都是通過在端口上加上特定的電壓來完成的。 晶體管性能依賴的一點是,必須要打得開,也要關得緊。短溝道器件,打得開沒問題,但是關不緊,原因就是尺寸太小,內部有很多電場上的互相干擾,以前都是可以忽略不計的,現在則會導致柵端的電場不能夠發揮全部的作用,因此關不緊。關不緊的后果就是有漏電流,簡單地說就是不需要、浪費的電流。這部分電流可不能小看,因為此時晶體管是在休息,沒有做任何事情,卻在白白地耗電。目前,集成電路中的這部分漏電流導致的能耗,已經占到了總能耗的接近半數,所以也是目前晶體管設計和電路設計的一個最主要的目標。 最后,集成電路的制造工藝也越來越難做到那么小的尺寸了。決定制造工藝的最小尺寸的東西,叫做光刻機[5]。它的功能是,把預先印制好的電路設計,像洗照片一樣洗到晶片表面上去,在我看來就是一種Bug級的存在,因為吞吐率非常地高。否則那么復雜的集成電路,如何才能制造出來呢。比如英特爾的奔騰4處理器,據說需要30多還是40多張不同的設計模板,先后不斷地曝光,才能完成整個處理器的設計的印制。 但是光刻機,顧名思義,是用光的,當然不是可見光,但總之是光。而稍有常識就會知道,所有用光的東西,都有一個本質的問題,就是衍射。光刻機不例外。因為這個問題的制約,任何一臺光刻機所能刻制的最小尺寸,基本上與它所用的光源的波長成正比。波長越小,尺寸也就越小,這個道理是很簡單的。目前的主流生產工藝采用荷蘭艾斯摩爾生產的步進式光刻機,所使用的光源是193nm的氟化氬(ArF)分子振蕩器產生的,被用于最精細的尺寸的光刻步驟。 相比之下,目前的最小量產的晶體管尺寸是20nm(14 nmnode),已經有了10倍以上的差距。為何沒有衍射效應呢。答案是業界十多年來在光刻技術上投入了巨資,先后開發了各種魔改級別的技術,諸如浸入式光刻(把光程放在某種液體里,因為光的折射率更高,而最小尺寸反比于折射率)、相位掩模(通過180度反向的方式來讓產生的衍射互相抵消,提高精確度)等等,就這樣一直撐到了現在,支持了60nm以來的所有技術節點的進步。 又為何不用更小波長的光源呢。答案是,工藝上暫時做不到。高端光刻機的光源,是世界級的工業難題。以上就是目前主流的深紫外曝光技術(DUV)。業界普遍認為,7 nm技術節點是它的極限了,甚至7nm都不一定能夠做到量產。下一代技術仍然在開發之中,被稱為極紫外(EUV),其光源降到了13 nm。但是,因為在這個波長,已經沒有合適的介質可以用來折射光,構成必須的光路了,因此這個技術里面的光學設計,全部是反射,而在如此高的精度下,設計如此復雜的反射光路,本身就是難以想象的技術難題。 這還不算什么,此問題已經能被克服了。最難的還是光源,雖然可以產生所需的光線,但是強度遠低于工業生產的需求,造成EUV光刻機的晶圓產量達不到要求,換言之拿來用就會賠本。一臺這種機器,就是上億美元。所以EUV還屬于未來。由于以上三個原因,其實很早開始就導致晶體管的尺寸縮小進入了深水區,越來越難。到了22nm之后,芯片已經無法按比例縮小了。因此,就沒有再追求一定要縮小,反而是采用了更加優化的晶體管設計,配合上CPU架構上的多核多線程等一系列技術,繼續為消費者提供相當于更新換代了的產品性能。因為這個原因,技術節點的數字仍然在縮小,但是已然不再等同于晶體管的尺寸,而是代表一系列構成這個技術節點的指標的技術和工藝的總和。 2.3晶體管縮小過程中面對的問題 第三個問題,技術節點的縮小過程中,晶體管的設計是怎樣發展的。首先搞清楚,晶體管設計的思路是什么。主要的無非兩點:第一提升開關響應度,第二降低漏電流。 圖2晶體管漏電流-柵電壓的關系圖 為了講清楚這個問題,最好的方法是看圖2。晶體管物理特性圖,基本上搞清楚一張就足夠了,就是漏電流-柵電壓的關系圖,比如下面這種:橫軸代表柵電壓,縱軸代表漏電流,并且縱軸一般是對數坐標。 前面說過,柵電壓控制晶體管的開關。可以看出,最好的晶體管,是那種能夠在很小的柵電壓變化內,一下子就從完全關閉(漏電流為0),變成完全打開(漏電流達到飽和值),也就是虛線。這個性質有多方面的好處,接下來再說。 顯然這種晶體管不存在于這個星球上。原因是,在經典的晶體管物理理論下,衡量這個開關響應能力的標準,叫做SubthresholdSwing(SS),有一個極限值,約為60mV/dec。英特爾的數據上,最新的14nm晶體管,這個數值大概是70mV/dec左右。并且,降低這個值,和降低漏電流、提升工作電流(提高速度)、降低功耗等要求,是等同的,因為這個值越低,在同樣的電壓下,漏電流就越低。而為了達到同樣的工作電流,需要的電壓就越低,這樣等同于降低了功耗。所以說這個值是晶體管設計里面最重要的指標,不過分。 圍繞這個指標,以及背后的晶體管性能設計的幾個目標,大家都做了哪些事情呢。 先看工業界,畢竟實踐是檢驗真理的唯一標準。下面的記憶,和節點的對應不一定完全準確,但具體的描述應該沒錯:65nm引入Ge strained的溝道。strain原理是通過在適當的地方摻雜一點點的鍺到硅里面去,鍺和硅的晶格常數不同,因此會導致硅的晶格形狀改變,而根據能帶論,這個改變可以在溝道的方向上提高電子的遷移率,而遷移率高,就會提高晶體管的工作電流。而在實際中,人們發現,這種方法對于空穴型溝道的晶體管(pmos),比對電子型溝道的晶體管(nmos),更加有效。 圖3基本的晶體管結構 2.4里程碑的突破,45nm引入高K值的絕緣層 (1)45nm引入了高k值絕緣層/金屬柵極的配置。這個也是一個里程碑的成果,曾經有一位教授,當年是在英特爾開發了這項技術的團隊的主要成員之一,因此對這一點提的特別多,耳濡目染就記住了。 這是兩項技術,但其實都是為了解決同一個問題:在很小的尺寸下,如何保證柵極有效的工作。前面沒有細說晶體管的結構,見圖3。 圖3是一個最基本的晶體管的結構示意圖,現在的晶體管早就不長這樣了,但是任何半導體物理都是從這兒開始講起的,所以這是“標配版”的晶體管,又被稱為體硅(bulk)晶體管。gate就是柵。其中有一個oxide,絕緣層,前面沒有提到,但是卻是晶體管所有的構件中,最關鍵的一個。它的作用是隔絕柵極和溝道。因為柵極開關溝道,是通過電場進行的,電場的產生又是通過在柵極上加一定的電壓來實現的,但是歐姆定律告訴我們,有電壓就有電流。如果有電流從柵極流進了溝道,那么還談什么開關,早就漏了。 所以,需要絕緣層。為什么oxide(o rdielectric)而不是insulator。因為最早的絕緣層就是和硅非常自然地共處的二氧化硅,其相對介電常數(衡量絕緣性的,越高,對晶體管性能來說越好)約是3.9。一個好的絕緣層是晶體管的生命線。但是要說明,硅天然就具有這么一個性能超級好的絕緣層,對于半導體工業來說,是一件有歷史意義的幸運的事情。有人曾經感慨,上帝都在幫助人類發明集成電路,首先給了那么多的沙子(硅晶圓的原料),又給了一個完美的自然絕緣層。所以至今,硅極其難被取代。一個重要原因就是,作為制造晶體管的材料,其綜合性能太完美了。 二氧化硅雖好,在尺寸縮小到一定限度時,也出現了問題。縮小尺寸的過程中,電場強度是保持不變的,在這樣的情況下,從能帶的角度看,因為電子的波動性,如果絕緣層很窄很窄的話,那么有一定的幾率電子會發生隧穿效應而越過絕緣層的能帶勢壘,產生漏電流。可以想象為穿過一堵比自己高的墻。這個電流的大小和絕緣層的厚度,以及絕緣層的“勢壘高度”成負相關。因此厚度越小,勢壘越低,這個漏電流越大,對晶體管越不利。 但是在另一方面,晶體管的開關性能、工作電流等等,都需要擁有一個很大的絕緣層電容。實際上,如果這個電容無限大的話,會達到理想化的60mV/dec的SS極限指標。這里說的電容都是指單位面積的電容。這個電容等于介電常數除以絕緣層的厚度。顯然,厚度越小,介電常數越大,對晶體管越有利。 可以看出,已經出現了一對設計目標上的矛盾,那就是絕緣層的厚度要不要繼續縮小。實際上在這個節點之前,二氧化硅已經縮小到了不到2nm的厚度,也就是十幾個原子層的厚度,漏電流的問題已經取代了性能的問題,成為頭號大敵。于是聰明絕頂的人類,開始想辦法。人類很貪心的,既不愿意放棄大電容的性能增強,又不愿意冒漏電的風險。于是人類說,如果有一種材料,介電常數很高,同時能帶勢壘也很高,那么是不是就可以在厚度不縮小的情況下(保護漏電流),繼續提升電容(提高開關性能)。 于是大家就開始找,找了許多種奇奇怪怪的材料,終于最后經過驗證,確定使用一種名為HfO2的材料。這個元素我以前聽都沒有聽過。這個就叫做high-k,這里的k是相對介電常數(相對于二氧化硅的而言)。當然,這個工藝的復雜程度,遠遠超過這里描述的這么簡單。具備high-k性質的材料很多,但是最終被采用的材料,一定要具備許多優秀的電學性質。 因為二氧化硅真的是一項非常完美的晶體管絕緣層材料,而且制造工藝流程和集成電路的其它制造步驟可以方便地整合,所以找到這樣一項各方面都符合半導體工藝制造的要求的高性能絕緣層材料,是一件了不起的工程成就。 圖4三柵極晶體管結構 至于金屬柵,是與high-k配套的一項技術。在晶體管的最早期,柵極是用鋁制作,后來經過發展,改用重摻雜多晶硅制作,因為工藝簡單,性能好。到了high-k這里,大家發現,high-k材料有兩個副作用,一是會莫名其妙地降低工作電流,二是會改變晶體管的閾值電壓。閾值電壓就是把晶體管的溝道打開所需要的最小電壓值,這個值是非常重要的晶體管參數。 這個原理不細說了,主要原因是,high-k材料會降低溝內的道載流子遷移率,并且影響在界面上的費米能級的位置。載流子遷移率越低,工作電流就越低,而所謂的費米能級,是從能帶論的圖像上來解釋半導體電子分布的一種分析方法,簡單地說,它的位置會影響晶體管的閾值電壓。這兩個問題的產生,都和high-k材料內部的偶極子分布有關。偶極子是一端正電荷一端負電荷的一對電荷系統,可以隨著外加電場的方向而改變自己的分布,high-k材料的介電常數之所以高的原因,就跟內部的偶極子有很大關系。所以這是一把雙刃劍。 于是人類又想,就想到了用金屬做柵極,因為金屬有一個效應叫做鏡像電荷,可以中和掉high-k材料的絕緣層里的偶極子對溝道和費米能級的影響。這樣一來就兩全其美。至于這種或這幾種金屬究竟是什么,除了掌握技術的那幾家企業之外,外界沒有人知道,是商業機密。于是摩爾定律再次勝利。 (2)3 2nm第二代的high-k絕緣層/金屬柵工藝。因為45nm英特爾取得了巨大的成功(在很多晶體管、微處理器的發展圖上,45nm這一代的晶體管,會在功耗、性能等方面突然出現一個較大的進步標志),32nm時候繼續在基礎上改換更好的材料,繼續了縮小尺寸的老路。當然,前代的Gestrain工藝也是繼續使用的。 (3)22nmFinFET(英特爾成為Tri-gate)三柵極晶體管。 這一代的晶體管,在架構上進行了一次變革。變革的最早設計可以追溯到伯克利的胡正明教授2000年左右提出的三柵極和環柵晶體管物理模型,后來被英特爾變為了現實。 圖4是FinFET一般模型。它的實質上是增加了一個柵極。直觀地說,如果看回前面的那張“標配版”的晶體管結構圖的話,在尺寸很短的晶體管里面,因為短溝道效應,漏電流是比較嚴重的。而大部分的漏電流,是通過溝道下方的那片區域流通的。溝道在圖上并沒有標出來,是位于氧化絕緣層以下、硅晶圓表面的非常非常薄(1~2 nm)的一個窄窄的薄層。溝道下方的區域被稱為耗盡層,就是大部分的淺色區域。 圖5SOI(絕緣層上硅)晶體管結構 圖6FinFET晶體管結構 2.5聰明的IBM,天才的英特爾。 于是有人就開始想啊,既然電子是在溝道中運動,那么我為何非要在溝道下面留有這么一大片耗盡層呢。當然這是有原因的,因為物理模型需要這片區域來平衡電荷。但是在短溝道器件里面,沒有必要非要把耗盡層和溝道放在一起,等著漏電流白白地流過去。于是有人(IBM)開了一個腦洞:把這部分硅直接拿掉,換成絕緣層,絕緣層下面才是剩下的硅,這樣溝道就和耗盡層分開了,因為電子來源于兩極,但是兩極和耗盡層之間,被絕緣層隔開了,這樣除了溝道之外,就不會漏電了。比如圖5這樣。這個叫做SOI(絕緣層上硅)[10],雖然沒有成為主流,但是因為有其優勢,所以現在還有制造廠在搞。 有人(英特爾)又想了,既然都是拿掉耗盡層的硅,插入一層氧化層,那么為什么非要放上一堆沒用的硅在下面,直接在氧化層底下,再弄一個柵極,兩邊夾著溝道,豈不是更好。看看IBM,是否有雄心。但是英特爾還覺得不夠,又想,既然如此,有什么必要非得把氧化層埋在硅里面。把硅弄出來,周圍像三明治一樣地被包裹上絕緣層,外面再放上柵極,豈不是更加優化。于是就有了FinFET,圖6這種。FinFET勝出在于,不僅大大降低了漏電流,而且因為有多一個柵極,這兩個柵極一般都是連在一起的,因此等于大大地增加了前面說過的那個絕緣層電容,也就是大大地提升了晶體管的開關性能。所以又是一次革命式的進步。 圖714nmFinFET結構 這個設計其實不難想到,難的是,能夠做到。為什么呢。因為豎起來的那一部分硅,也就是用作溝道的硅,太薄了,只有不到10nm,不僅遠小于晶體管的最小尺寸,也遠小于最精密的光刻機所能刻制的最小尺寸。于是如何把這個Fin給弄出來,還得弄好,成了真正的難題。 英特爾的做法是很聰明的,解釋起來需要很多張工藝流程圖。但是基本原理是,這部分硅不是光刻出來的,而是長出來的。它先用普通精度的光刻刻出一堆架子,然后再沉淀一層硅,在架子的邊緣就會長出一層很薄的硅,然后再用選擇性的刻蝕把多余的材料弄走,剩下的就是這些立著的、超薄的硅Fin了。當時說出這套方法的時候,徹底絕了。14nm繼續FinFET。接著是英特爾的14 nm晶體管的SEM橫截面圖,大家感受一下,Fin的寬度只有平均9 nm。當然了,在所有的后代的技術節點中,前代的技術也是繼續整合采用的。所以現在,在業界和研究中,一般聽到的晶體管,都被稱作high-k/metalgate Ge-strained14nmFinFET(圖7),整合了多年的技術精華。 2.6為摩爾定律的延續而奮斗 而在學術界,近些年陸續搞出了各種異想天開的新設計,比如隧穿晶體管、負電容效應晶體管、碳納米管等等。所有這些設計,基本是四個方向,材料、機理、工藝、結構。而所有的設計方案,其實可以用一條簡單的思路概括,就是前面提到的那個SS值的決定公式,里面有兩項相乘組成: (Forthisexpression.Thefirst termcouldbeseenaselectrostatics,thesecondtermcouldbeseen astransport.Thisisnotaveryphysicallystrictway todescribe,butitprovidesaconvenientpictureofvariouswaystoimprove transistorproperties.) 因此,改進要么是改善晶體管的靜電物理(electrostatics),這是其中一項,要么改善溝道的輸運性質(transport),這是另一項。而晶體管設計里面,除了考慮開關性能之外,還需要考慮另一個性能,就是飽和電流問題。很多人對這個問題有誤解,以為飽不飽和不重要,其實電流能飽和才是晶體管能夠有效工作的根本原因,因為不飽和的話,晶體管就不能保持信號的傳遞,因此無法攜帶負載,換言之只中看,不中用,放到電路里面去,根本不能正常工作的。 舉個例子,有段時間石墨烯晶體管很火,石墨烯作溝道的思路是第二項,就是輸運,因為石墨烯的電子遷移率遠遠地完爆硅。但直到目前,石墨烯晶體管還沒有太多的進展,因為石墨烯有個硬傷,就是不能飽和電流。但是,去年貌似聽說有人能做到調控石墨烯的能帶間隙打開到關閉,石墨烯不再僅僅是零帶隙,想來這或許會在晶體管材料方面產生積極的影響。 在2016年的IEDM會議上,臺積電已經領先英特爾,發布了7nm技術節點的晶體管樣品,而英特爾已經推遲了10nm的發布。當然,兩者的技術節點的標準不一樣,臺積電的7nm其實相當于英特爾的10nm,但是臺積電率先拿出了成品。三星貌似也在會上發表了自己的7nm產品。可以看出,摩爾定律確實放緩了。22nm是在2010年左右出來的,到了2017年現在,技術節點并沒有進步到10nm以下。 而且2016年,ITRS已經宣布不再制定新的技術路線圖,換言之,權威的國際半導體機構已經不認為,摩爾定律的縮小可以繼續下去了。這就是技術節點的主要現狀。 3結語 技術節點不能進步,是不是一定就是壞事。其實不一定。28nm這個節點,其實不屬于前面提到的標準的dennardscaling的一部分,但是這個技術節點,直到現在,仍然在半導體制造業界占據了很大的一塊市場份額。臺積電、中芯國際等這樣的大代工廠,都是在28nm上玩得很轉的。為何,因為這個節點被證明是一個在成本、性能、需求等多方面達到了比較優化的組合的一個節點,很多芯片產品,并不需要使用過于昂貴的FinFET技術,28 nm能夠滿足自己的需求。 但是有一些產品,比如主流的CPU、GPU、FPGA、memory等,其性能的提升有相當一部分是來自于芯片制造工藝的進步。所以再往后如何繼續提升這些產品的性能,是很多人心中的問號,也是新的機會。
 
定制全導膠條
導電橡膠通常是指體積電阻在10的9次歐姆厘米以內,由于橡膠是優良的絕緣體,體積電阻大于10的14次左右。導電橡膠分為防靜電級別導電橡膠,體積電阻在10的5次至10的9次方之間,導電炭黑填充的導電橡膠,體積電阻通常可保持在幾千歐,甚至更低到一二百歐,再低低于50歐姆厘米的已經是難度非常大。當體積電阻低于10歐姆厘米以下時,導電橡膠即具有電磁屏蔽功能。下文講的即是體積電阻在10歐姆厘米以下,主要用于電磁屏蔽場合。 導電橡膠是否真的能導電? 依據電流、電壓和電阻的關系,只有電壓降時,總是會存在一定電流流動,只是電流太小,人感覺不到。導電橡膠的體積電阻相對金屬還是很大,依據體積電阻與距離成反比的關系,距離越長,阻值越大。在醫用電極上,導電橡膠已經被廣泛應用,此時導電橡膠電極較薄,一般是在1mm以下,電極只是在上下二個面接觸,即距離只有1mm,這時導電橡膠是完全通電的。 導電橡膠是將玻璃鍍銀、鋁鍍銀、銀等導電顆粒均勻分布在硅橡膠中,通過壓力使導電顆粒接觸,達到良好的導電性能。在商業上都有應用。其主要作用是密封和電磁屏蔽。產品可以模壓或擠出成形,有片裝或其他的沖切形狀可供選擇。屏蔽性能高達120dB(10GHz)。分為CONSIL-NC(石墨鍍鎳填硅橡膠)CONSIL-V(銀填充硅橡膠擠出襯墊)CONSIL-A(鋁鍍銀填硅橡膠)CONSIL-N(鎳鍍銀填硅橡膠)CONSIL-C(銅鍍銀填硅橡膠)SC-CONSIL(石墨填硅橡膠CONSIL-R(純銀填硅橡膠)CONSIL-II(銀填硅橡膠模制襯墊)等。
 
中芯國際躍升至全球第三:僅次于臺積電、三星
 
如果您有需求或者咨詢,您可以
馬上撥打銷售熱線,我們將熱忱為您解答
139-216-29500
蘇州圣得斯電子科技有限公司
Suzhou Saintdes Electronic Technology Co.,Ltd.
地址:江蘇省蘇州工業園區若水路388號
Address: NO.388 Ruoshui Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province
E-mail: jinshengyuan6188@163.com
http://www_saintdes_com.ekxthcn.cn
您還可以
給我們留言,客服人員會立刻聯系您
Copyright © 2019 蘇州圣得斯電子科技有限公司 All rights reserved 制作維護:海安雙贏網絡技術有限公司 蘇ICP備19049509號
啊~免费视频综合91色| 亚洲视频网站免费观看一区| 无码av免费播放| 黄色一级片成人版| 精品视频在在在线观看| 欧美成aaa本人在线观看| 日韩毛片视频国产成人小电影| 国产日韩一区av| 色欲少妇一区二区无码| 在线成人无码免费| 久久香蕉视频美女啪啪啪 | www欧美在线观看| 国产99热播免费| 国产A√一区二区三区免费视频| 国产三级乱伦电影| 国产原创黄色视频免费播放| 亚洲免费观看高清完整版在va | 国产睡熟迷奷系列精品| 91一二三四视频| 人妻一级黄色视频| 99成人香视频亚洲人人人| 亚洲人妻99一二三区| 日韩色情一级亚洲激情性视频| 二级黄色毛l片岛国色图| 欧美精品2级视频| 真人无码操射免费观看| 老子影院午夜精品无码| 日本主播一区二区| 永久免费看A人片无码精| 国产黄色一区二区三区四区| 国产婷婷AV在线免费观看| 色花一级a在线免费观看视频| 欧美精晶无码久久久精品酒店| 欧美性交黄色毛片播放| 91资源欧美在线a免费| 特级黄色电影在线观看| 歐美日韩网止日韩亚洲网址| 五月丁香美女黄在线免费无码 | 国产日产一区二区三区视频在线| 婷婷无码网站五月天丁香av| 日本视频不卡欧美1级黄| 国产精品一区二区三区在线| 成人AV一卡一区| 精品久久久久久久久久久‘| 手机免费播放日韩黄片一区二区| 三级片在线中文字幕| 社会女人a级毛片| 午夜福利诱惑在线观看网站免费| 超碰97视屏欧美共黄色| 午夜无码免费专区| 日韩免费在线黄片| 国产精品1区2区| 亚洲AV秘无码一区河北| 国产精品自在线拍国产不卡| av黄片高清无码| 欧美性爱视频污污污在线播放| 国产精品毛片啊啊| 潮吹无码在线爱看av| 黄色影片女人逼的视频| 美国一级黄色大片在线| 人妻欧美另类日韩集锦| 免费看成人做爰A片| 最新免费观看黄片| 一级不免福利亚洲精品| 3000精品福利导航| A级无码视频久操新免费| 亚洲国内三级电影| 刺激野外AV色片免费看| 成人超碰在线免费观看| 看亚洲一级黄片| 五月天第一页视频在线| 久久婷人人澡人人爽人人爱| A级毛片片免费看| 日日夜夜伊人欧洲无码第三页| 国产在线91一区特点| 免费收看黄色毛片| 国产操逼资源成人免费片| 色情片仓井空中文字幕69页| 草草女草草日av| 熟女成人社区欧美日韩一级a| 亚洲成人高清无码在线观看| 成人高清无码日韩| 日韩无码免费成人影视| 免费av观看的网站| 美女一级黄色绿粗片| 有码中文人妻保育员| AV青草激情91久久精| 成人91视频日A在线| 乱伦一期二期九草在线视频| 日本色色成人免费能看的av| 成人电影a片亚洲熟女人| av在线精品不卡| 一级黄色视频播放| 国产精品XXX亚洲av国| 黄片电影美女视频图片一区二区三区 | 国产美韩一二三区精品在线| 亚洲视频一二三区无码不卡| 欧美视频小说亚洲av网站?| 亚洲色图熟女日韩簧片直接看| 毛片视频动漫亚洲日韩97| av二区免费一级A色情| 亚州精品一区二区三区成人| 在线无码av网站| 精彩国产av人人爱插婷婷| 成人在线地址国产区日本| 亚洲第一美女av| 亚洲欧洲成人AⅤ| 日韩高清在线第一页| 婷婷无码性爱视频| 成人亚洲人妻电影| 欧美一级精选视频| 久久中文字幕在线观看| 岛国一级免费久草网址| 日韩人妻视频在线| 不卡黄色免费超碰c刺激| 第二福利在线视频| 噢美三级片免费电影| 亚洲图片欧美在线观看视频| AV亚洲在线播放| 日韩无码电影一区二区三区四区| 手机欧美日韩性爱网| 青青草成人片一级黄色免费视| 国产A 级毛片久久久| 人人操免费在线视屏观看| 青草视频在线社区| 一级AV无码在线观看| 久操AV一区一级黄色毛| 国产在线播放A片网址| 国产伊人色欲无码性免费| 欧美大陆日韩在线免费观看| 看特黄A级片熟女第20页| 国产在线精品视频| 人人插人人操人人看| 亚洲国产无码久久999| 黄色一级免费一级免费一级免费一级 | 国产无码吃瓜人人播人人操| 日本精品在线一区| 大香蕉1级视频我日逼毛片| 亚洲中文字幕五月婷36| 精品无码四季乱伦三区| 免费在线亚洲有码| 亚洲成人夜夜黄色美女一级片| 欧美另类激情熟女av无码| 亚洲成人无码在线观看| 国产亚洲精品自拍| 亚洲……极品欧美操视频免费| 成人激情视频1000| 国模久久免费水印私拍一区| 我要看黄色一级带| 日韩视频第6页久草视频干| 性爱高清无码在线| 免费的日本黄色网址| 亚洲天堂精品人妻| 日韩无码观看免费在线看黄a| 看黄片大全全部视频免费| 嗯啊亚洲人人干| 欧美日韩性生活一级视| a√天堂在线日韩三级伊| 黄色免费A片美欧AV| 操三八成人A亚洲色情1| 97在线公开天天综合站| 成人网站免费在线无码| 免费欧美A片日韩a免费| 亚洲熟妇偷拍网特片网久久| 一级免费观看的补频电影毛片| 国产色情a62v久久无码性| 亚洲码精品视频在线观看| 特级免费黄色三级片AV片| 毛片视频网站在线观看| 久草免费在线视频观看资源站| 国产色精品Av久久人妻无码| 精品人妻无码一区二区三区91| 欧美性爱视频免费| 日韩精品一区乱码| 色情A片免费黄色小毛片国产| 一级片的视频免费成人黄片网 | 亚洲欧洲成人Av在线观看| 免费看片成人网站| 在线免费成人A∨| jjzz欧美成人摸视频| 国产精品视频在线观看视频| 欧美日韩成人综合网站在线观看| 亚洲成人黄色无码| 伊人网在线观看了| 国产精品免费性爱视频| 无码免费毛片一区二区三区古代 | 一级片黄色能看的| 国产精品三极电影| 日韩精品av无码| 免费黄色视频网站| 黄色大片网站免费在线观看| 91国产久久99大香蕉| 69AV在线91五月天| 欧美一级日没国产强奸自拍| 日本免费a级视频| 亚洲精品日韩911在线| 黄色一区免费婷色五月天| xxxx一级黄片| 国产黄色AV日韩女同网| 天堂AV网址入口| 韩国三级片电影国产精品| 亚洲无码大片手机在线看| 久久91亚洲精品中文字幕奶| 免费黄色性爱视频| 在线看黄片免费欧美99| 自拍偷拍亚洲无码| 成人视频大全一二三区区| 性爱网站在线免费| 国产草逼视频一级黄片一| 高清无码精品在线| 人妻中出在线观看| 欧美少妇性爱手机在线| 精品日韩99青草| 色情AV在线导航| 伊人成年综合影院| 日本少妇一级a婷婷色伊人| 久久AV在线免费观看| AV手机在线观看一区二区三区| 伊人免费视频在线| 欧洲熟妇熟女性久久久久久久| 日本性爱电影在线免费观看| 亚洲黄色视频网站免费观看| 成人无码黄色视频| 久久久亚洲色欲干什么呢| 亚洲AV无码专区一级淫片| 午夜二区电影网久草最新| 91女主播视频国产| 美女黄色A片视频| 在线成人Aa电影| 久久一级片电影亚洲1级片| 97人妻精品一区二区| 日韩成人婷婷无码裸体久久久 | 韩国一级a一级a片在线免费观看| 超碰超碰超碰,AB,大香蕉| 日本成人A片亚洲美女A级片| 无码精品日产a一区二区| 特黄一级真人大片在线免费视频| 成年人电影A片| 亚洲激情毛片网站| 中国一极毛片爱爱欧美一区| 99玖玖免费视频在线观看| 在线亚洲无码蜜芽视频精品网| 成人在线98人人| 亚洲色图欧美视频解说| 亚洲黄色成人网站| 成人av高清在线| 黄色一级手机视频| 日韩A√在线欧美AAAAA| 免费另类AV久婷在线视频| 超碰人妻不卡在线观看| 日韩一区二区av| 日本一二三四在线| 国产精品一精品二| 欧美一级网站蜜臀一区花蕊插| 美女在线视频一区二区三区 | 久久久久国产一级黄片免费播放| 另类图片综合无码| 国产av理论网站| 亚州AV导航岛国一区| 国内伊人久久久久久网站视频| 欧美激情欧美成人在线| 尤物蜜芽自拍妻人人人人操| 成人久久久网站伊人婷婷婷| 亚洲视频一区特A级黄色视频| AV无吗在线观看一区| 人妻超碰精品网站| 国产性AV一区二区| 国产a级片免费播放| 国产欧美右线亚洲色图久久| 无码一大象视频噜噜噜影院| 国产欧美精品aⅴ视频| 伊人干综合在线视频| 91在线播放网址| 亚洲婷婷综合成人视频在线观看| 亚洲欧美日韩综合| 青青草成年在线视频| 久久99无码精品久久久| 久久艹免费视频播放| 免费看的激情自慰片| 在线观看视频A片| 啊v视频在线一区| 三级特黄毛片av不卡在线观看| 亚洲毛片A片欧美精品免费看| 欧美国产另类国产激情视频网| 最近日本欧美福利在线观看视频| 内射美女视频在线观看| 久久久久亚洲Av无码A片| 亚洲中文字幕在线导航| 精品一二三区91| 国产精品一区二区不卡,乱伦| 无码精品毛片亚洲成人小视频| 附近有看黄色一级片| 在线观看免费A片视频网站特写| 亚欧日韩免费视频| 最新免费日本一区| 美女毛片片片片片片片| 日韩理论电影免费观看久久 | 激情小说乱伦小说| 日韩精品一区二区AV片在线观看| 亚洲AV无码一区二区二三区五区| 黄色A片三级片在线观看| 一级黄片在线看性日韩| 看一级免费av啊| 一级无码AV不卡| 性爱免费视频无码| 日韩电影A片在线| 免费在线成人av导航| 无码成人在线一二三四五区| 黄片一级9199自拍| 一级成人电影日无码在线观看| 黃色录像一级无码911| 性欧美久久久久久| 欧美日韩一级特黄大片| AV在线网站青青草| 三级片黄色草逼网| 无码熟女AV能看AV的网站| 偷窥熟女一区二区视频| 一久久片黄色免费日韩A片| 无码在线国产精品| 欧美在线无码视频| α级特黄大片天堂激情网| 亚洲日韩国产欧美| 激情无码影院XXⅩ久| 看中国学生妹一级黄色片| 手机看国产毛片夫妻| 黄片av小电影无毛网| 欧美色爱综合网91色视频| 在线极品美女α毛片费| 色五月欧美激情| 韩日人妻无码AV小毛片| 嫩草综合天堂亚洲av综| 超碰五月婷婷乱伦| 日韩欧美国产视频| 91无码人妻精品一区二区三区蜜桃 | 一级黄片视频观看| 亚洲日本无码欧美三级成人| 日本aa黄色片操日本A∨| 黄色小视频在线免费看| 免费无码一区二区三区四区五区| 放个黄片看看美女| 无码在线黄色日本精品视频1| 波多野结衣一区| 三级黄色片av熟女青青草| 五月丁香婷婷Av| 黄色成人小电影一区| 日韩无码AV高清| 破解无码】蜜桃视频| 黄色视频在线免费观| 欧美日韩国产免费看黄片| 久久视频日韩丝袜影音| 日韩在线 制服丝袜 激情| 亚洲AV综合在线| 大人爱看的黄片视频老师和男同学| 欧美激情亚洲激情| 亚洲无码激烈一级免费Aa片| 亚洲成在人熟女| 在线欧美成人网站网址| 黄色片子成人人妻97色| 免费黄片地址在线观看地址| 亚洲无码在线网站| 在线看最新AV片| 日韩精品自拍图片区日韩无码 | 欧洲亚洲熟妇中文字幕| 中国一级黄色视频看看| 一级做a网站老鸭网91AV| 高清黄色无码狠狠uu欧美| 人人97久久在线观看| 成人午夜a片电影| 网站免费视频黄a站不卡| 日本道免费一二三区| 色色色色色色国产| 伊人国产五月天红桃影院在线观看 | 久久中文无码搜索| 黄色视频一及久久草精品| 国模大胆私拍视频网| 五月丁香婷婷六月| 岛国AV短片性免费一区| 欧美毛片黄片免费看欧美A片| 国产精品一级一级片| 让人高潮的A片av网观看| 欧美一级免费片| 日韩专区无码欧美一二三区| 黑人一区二区高清免费看| 簧片手机高清无码在线观看| 毛片小视频在线观看| a级免费视频欧洲色噜噜| 成人无码精品一区二区黑寡妇在线| 91小说区图片区视频区| 岛国情色AV超碰成人无码| 国产色情性黄 片Av网站| 黄片无码免在在线国产| 亚洲性爱AV在线| 久久婷婷五月国精午夜福利| 91欧美综合亚洲性免费| jizz亚洲国产精品无码| 欧美一级A片免费播放| 岛国人妻av在线| 国产精品XXX在线观看| 日本一区一级黄色成人片免费 | 久久久久人人人人操| 黄色经典三级片| 国产精品分类一区| 综合色色92Av| 免费看黄色A级电影| 久久99精品国产.久久久| 免费无码高清不卡| 欧美日本亚洲日韩性AV| 免费-级毛片熟女乱伦网站| 六月婷婷视频色图av| 国产一级性爱片| 日韩高清国产精品| 东北丰满熟女国产一区| 精品人妻二区中文字幕| 永久永久永久毛片| 久久久高清极品观看| 日本A级在线免费观看| 熟女影音资源韩国色图| 天天日天天摸天天爽| 无码A∨日韩额去干在线视频| 国产日逼a片视频| 中国免费av色欧美成人精品| 断刀客电影高清完整版免费观看| 国产丝袜av不卡A片| 日韩无码视频国产| AV中*在线亚洲影视网| 国产精品久久人妻无码A片| 国产男女精品免费操视频| 欧美另类髙清免费视频| 无码人妻一区二区三区蜜桃视频| A片区国产一级A片| 日韩无码经典青青| 亚洲青涩无码高清无码黄在线| 黄色一类外国亚洲a电影| 综合亚洲欧美另类| 国产+无码+性国模一二三| 黄色毛片视频91色中文网| 97人人看蜜桃视频| 日韩av不卡永久无码网站| 丁香五月黄色色电影毛片| 日韩精品AV一区二区三区四区| 亚洲Ⅴa在线日韩aV在线视| AV无码韩日羞羞91| 国产成人十亚洲十欧州十综合| 欧美亚洲小黄片| 谁有黄色网址,亚洲?| 黄片av流畅韩无码国产| 无码精品毛片在线免费视频| 亚洲AⅤ免费看婷婷喷水| A一一级一一片麻豆视频| 精品一区二区视频日韩电影天堂| 黄色a级片啊啊啊啊| 日本熟女视频国产成人小说 | 五月婷婷深深激情做爱| 最新国产日韩无码| 午夜小视频亚洲男人的天堂| 免费看欧美三级黄片| 天天淫色伊人三级片免费看性| 91成人电影A国产| 日韩AⅤ无码一区二区三区| 免费看外国一级成人黄片| 老人撸撸视频在线| 人人干人人操人人舔| 国产女女色网站视频| 欧美最大成网永久免费观看视频| 欧美一区逼电影| 日韩精彩福利极品香蕉999| 一级黄色靠逼视频| 精品久久久久AV电影ai| 黄色三级无码片| 免费成人小电影网站| 一级A级毛片电影| 欧美日韩高清在线一区二区六区| 三级黄色大片网站| 亚洲无码2019中文| 波兰成人无码免费观看| 三级片一区二区三区四区五区六区 | 欧美精品在线无码| 成人夜色AV久草蜜臀| 欧美激情免费日本久久久在线| 一区二区三区视频怎么找| 亚洲手机视频在线观看| 人人操人人青青草91| 日韩手机AV在线| 东京热av热黄片a片| 天天导航av国产顶级黄电影| 91狠狠色丁香婷婷综合久久精品| 2025最新午夜福利| laoyawo天堂| 啪啪无码一区二区高清国产剧情| 在线黄A观看片免费网站免费| 午夜福利一区二区三区免费播放| 国产91黄色视频| 在线欧美日韩精品动漫一区| 黄色电影AA草久视频在线| 成人 性动漫在线观看一区二区三区 | 黄色大片一级网站成人二级| 综合超碰在线分分操视频精品| 性爱91视频图片| 极品AV在线观看| 韩国无码三级黄片| 亚洲经典激情校园在线网| 日本精品无码午夜福利免费看| 大桥未久无码蜜芽在线| 亚洲AV淫网在线| 综合伊人一区二三区| 五月网婷婷网av| 黄页欧美网站免费观看| aaa三级网国产8页| 久久久久亚洲AV成人人人婷婷 | 日本无码影院国厂毛片| 激情在线一区精品| 亚洲色图中文在线| 免费爱爱无码视频| 五月婷婷中文字幕无码| 日本成年aⅴ电影| 99re这里只有精品视频55| 本地黄色三级视频| 国产一二在线观看| 黄色高清视频网站免费观看| 超碰婷婷五月国产a区| 外国黄色毛片五月天亚洲av| 欧美一级淫片亚洲AAA级黄| 三级黄片免费不卡| 日本三级电影嫩逼女老师色情网 | 国产一级A片无码| 在线观看99高清视频黄色片| 在线观看A区日韩欧美在线视 | 伊人网=本二区三级片一区| 高清毛片AAAAAAAAA郊外| 黄色网上看看国外超碰| 久久人人摸人人操人人| 美女无毒无码不卡| 少妇性爱无码视频| 大香蕉AV免费在线| 久久五月五婷婷综合色国产| 黄a国在1国2ACC| 五月天色色网站国产一Av| 91日韩333超碰人人操在线| 美国黄色视频系列| 在线三级A片黄色毛片一级v | 国产女人乱伦AAA片| 黄色毛片电影亚洲日韩色色| 韩国美女高清无码| 日韩无码破坏超碰在线观播放| 特级无码毛片偷拍一区二区| 三级电影日韩超黄超黄的网站| 中文字字幕人妻中文色| 黄色无码91特一级黄片| 亚洲蜜桃电影天堂网无码| 三级片电影国产伦网站| 制服中字乱伦中字蜜臀91牛| 日本网站色黄国产| 在线黄片,C0m| 欧美在线一级黄片| HEYZO無碼在线| 日本欧洲久久综合| 91蜜臀无码人妻久久精品竹菊| 色色丁香五月天婷婷| 人人操人人操人人妻| AV性爱网站日本a区| 亚欧精品在线视频| 亚洲一二三区午夜电影在线观看| 三级片,大片亚洲欧洲最黄片| 国产91东北熟女视频| 欧美综合视频在线播放| 成人一级黄色a片电影| 高清无码一级天天摸人人操| 亚洲无码第一页第二页第三| 亚洲AV九十九区| 欧美中日韩亚洲更新| 黄色成人网站免费观看视频| 久久久久久久性潮| 怡红院首页免费导航美国导航| 亚欧极品无码AV| 日 干 操免费视频| 亚洲国产精品爆乳在无码| 亚洲永久免费播放网址| 午夜一区91黄片免费看网站| 超碰人人操大香蕉| 郑州一区二区精品| 园产综合视频图片| 女人18毛片A级毛片| 97人妻视频看看| 婷婷午夜精品久久| 99c成人在线视频| 在线观看黄色完整版毛片| 成人免费观看黄片| aaaaaa无码| 怎样才能看黄片91| 亚州一,二区欧美AAA黄片 | 亚洲一级无码在线观看| 一级黄片三级免费看| 亚洲人人av亚洲第一色在线| 特级黄色录像片性生活片| seavwuma| 亚州性交A片亚洲一级片看看| 精品无码国产污污污免费网站久久| AV色xxx日韩av片| 手机在线国产无码| A级A片少妇入喷雾喷水高潮| 免费观看一级毛一片| 亚洲AV无吗国产美丝袜久久| 中文日文无码另类在线观看| 国产精品欧美久久久久久| 欧洲色视频一区二区三区| 日本一级二免费片| AV综合网址久久亚洲色图| 黄片在线免费无限看| 农村一级婬片A片AAA毛片古装| 日韩制服丝袜视频文学| 亚洲精品视频九区| 亚洲三级一页亚洲少妇导航| 国产成人社区日韩国模| 欧美黄色电影免费提供| 曰本一级内射什么网站看毛片| 日韩A片成人在线| av在线免费久草| 日韩美女免费毛片| 黄色情感片视频在线观看国产| 成人无码在线播放| a级片在线观看| 三级无码手机在线免费| 高清无码直接看亚州色一区| 岛国午夜视频草香蕉视频| 人人摸人人爱人人操草碰| 亚洲欧美成人网址| 国产无码最新电影网| 亚洲成人无码免费aaaaaa| 亚洲AV日韩AV夜夜操| 成人黄片手机在线观看视频| 黄色片网站免费观看| 中国女人黄色一级片| 无码视频在线看日| 国产免费一区二区在线观看| 真人一级黄色1片| 91亚洲精品久久久久蜜桃| 黄色视频网站久久网| 外国的毛片有没有?| 91精品少妇高潮一区二区三区不卡| AV手机免费网站| 夜色AV国内自拍| 91一区二区电影免费观看| 国产精品无码AⅤ在线观看| 久久91蜜桃人妻无码系列| 激情亚洲视频人人操福利| 国产丝袜无码在线| 久久无码激情综合色色视频| 中文字幕高潮喷吹在线观看| 成人AV电影在线观看| 国产人成综合免费视频| 国产精品呦呦在线精品一级视频| 91精品国产色综合久久不8| 91青青操视频三级黄片免费看| 亚洲资源一二三区| Av手机在线播放| av在线免费小说| a级视频在线播放| 一本一道久久a久久综合蜜桃| 无码不卡天然超碰100亚洲| 在线观看色视频婷婷无码v| 三级网址在线观看| 日韩毛片视频成人免费观看网站在线 | 免费观看!毛片久热久| 国产大片一区二区三区黄色| 国产精品黄色免费看| AAA三级黄色片| 中文字幕人妻系列| 亚洲丁香在线日本久久青青草| 亚洲丰满熟妇熟女乱XX| 国产真人真事一级A片| 激情在线视频国产| 欧美另类亚洲色婷婷精品无码| 国产精品无码专区AV在线播放| 欧美另类髙清免费视频| 国产高清美女AV自拍| 亚洲午夜精品av一区二区| 97人妻一二三区| 黄色大片日本久草手机| 婷婷加勒比色日韩欧美~中文| 99精品欧美一区二区| 草骚逼福利视频导航| 黄色片Aaaa级| 国产ー区二区三区高清AV片| 色国内AV片黄色三级片无码| 亚洲精选在线观看| 岛国av中文字幕| 成人黄色性交一区二区| 99欧美精品绯色| 日韩高跟视频在线播放| 一级A片免费看一i| 黄片视频电影免费不卡国产传媒| 久草视频丝袜国产αV| 无码AV加勒比色五月成人| 无码中出一区二区AⅤ| 深夜无码黄自慰免费蜜臀| 亚洲欧美爱爱色婷婷激| 久久精品一区二区三区牛牛不卡视频 | 在线免费观看,日披网站视频网站| 黄色电影无码观看| 超碰人妻在线播放| 亚洲成人性生活免费在线视频| 少妇愉情少妇A片| 高清无套无码黄色片| 久久草在线成人人人爱人人| 成人网站在线无码免费看| 国产AV一区二区三区无码下载| 91AV一区二区三区四区| 青青草久久网黄色网片在线看| 日本中文字幕在线无线码| 草爱视频免费在线观看| 亚洲性生活AV亚洲骚视频| 中日韩av在线免费播放| 三级毛区在线免费观看| 黄片视频在线国产无码性爱| 国产精品丝袜一区三区| 可以看黄色的网站| A级 免费在线收看| 国产精品淫乱电影| 黄色无码日本动漫| 免费在线国产无码| 一区二区在线无码视频播放 | 中文字幕欧亚一区二区| 可以免费看黄色小电影的软件| 欧美性爽爽爽爽爽爽| 日本三级有码一级片电影网站| 嫩草综合天堂亚洲av综| 电影成年人黄色电影| 日本三级成人中文字幕| 亚洲天堂一区二区色| 国产一级黄片免费播放| 秋霞影院二区三级片精品视频| 99精品国产亚洲夜| AV永久免费播放| 国产精品三级黄片| 国语免费A级视频| 永久av在线免费观看| 亚洲亚洲综合在线视屏视频视屏视频| 激情制服啪啪91xx| 无码人妻一区二区三区神彩美| 欧美亚洲另类视频| av一区二区三区免费观看| 美女黄片顶级视频| 一区黄色视频免费看| 亚洲欧美日韩性爱一区| 日本高清无码A片| 日本三级性爱中文字幕免费| 午夜无码人与性在线勉费视频| 欧美一级一级欧美特级黄片美| 看一级免费av啊| 从那里看毛片激情福利午夜| 日本成人a片成人免费看AV| 日本成人久久亚洲激情小视频| 亚洲成人AV日干夜干| 中文字幕一级A片| 色香色欲综合网无码大毛片| 人人插人人干人人操| 国产一区二区永久免费观看久久久 | 久久国产视频2013| 激情男人天堂福利污| 国产成人AV视屏| 亚洲日韩中文另类| 日韩无码综合免费| 色五月欧美色B| 黄色午夜网站日韩乱强伦| 五丁香精品无码久草热视| 激情五月中文字幕| 欧美一级性爱在线观看| 国产在线免费AV| 黄色毛片一级色鬼色综合| 日韩高清无码成人AV| 美女在线被草A√毛片,| 自拍偷拍免费小视频| 日韩欧美黄色网址一区二区三区| 午夜激情AV电影| 东京热AV不卡AV不卡| 一区二区三级在线观看| 中文字幕乱伦系列| 久久棈品在线国产色av| 九草成人视频在线观| 国模吧一区+二区+三区| 东京热AV男人天堂| 99少妇精品视频| 日韩无遮挡a级毛片| 毛片电影1区2区3区| 91人妻人人操人人爽| 亚洲成人狠狠干在线视频| 国产精品黑丝在线视频| 超碰人人人人人人人| 久热香蕉在线色婷婷中文| 全黄特级av欧美AA级毛片| 黄色A片视频播放| 自拍偷拍一区二区亚洲欧美日韩| 蜜臀精品久久导航| 观看亚洲啪啪视频| 人妻婷婷91深爱| aV在线九九九丁香91| 欧美99免费在线99爱| 亚洲日本三级电影| 超碰人人操人人玩| 精品国产性爱一级Aa片| 91香蕉视频电影在线观看| 日韩有码无码一区二区| 黄片在哪里可以免费可以看| 有一个刺激的毛片视频| 无码破解乱伦欧美日韩噜噜噜| 搜索中国毛片簧片A片| 97在线视频黄色视频| 日韩欧美综合另类| 成人三级电影色五月激情| 亚洲欧洲精品一区二区| 美女做爱视频免费网站| 日本韩国一级特黄色大片aa| 日韩黄色经典视频免费播放| 动漫精品无码日日夜夜婷婷| 国内特级黄色精品视频| 91日本视频在线| 精品国产卡一卡二| 绿色Av激情播放| 国产明星三级一区| 91视频黄色在线| 无码中文在线观看| 亚洲人人人人操在线视频| 欧美日韩草草草草草草草草草| AV在线中文无码高清| 综合在线丁香婷婷色播| 国产精品久久久久久浪潮| 深爱激情麻豆A片一级片黄色| 国产无码电影亚洲天堂网站| 中文成人aV日韩岛国小视频| 99在线精品播放| 一级黄色操视频网站| 精品理论在线观看视频| 亚洲另类无码另类无码| 岛国一级免费久草网址| 在线看黄片免费不卡| 成人AⅤ免费日逼黄色片| 黄片无码免费中文字幕色图| 激情都市亚洲国模舔在线 | 韩日一级黄色片| 本土A片AAA级| 黄色片三网站地址| 黄色aa视频网站| 亚洲无码欧美另类| 操操操操操操逼视频一区二区三区| 亚洲视频动漫精品| 在线黄片资源播放| 人人操人人操人人摸人人| 成人福利av黑人乱伦| 日本VA一区二区三区| 中文字幕日韩视频91| 在线日本看黄欧美视频性香蕉| 亚洲1区2区3区精品无码动漫| 久久老司机福利精品| 黄色三级亚洲成人| 国产欧美右线亚洲色图久久| 91精品人妻一区二区三区蜜桃2 | 自拍偷拍导航性爱欧美人人操| 亚洲av无码成人片在线| 天海翼在线99日本熟女乱| A片无码片在线观看| 国产精品成人一区二区无码久久源 | 免费一级无码婬片A片| 日韩不卡无吗毛片| 超碰香蕉久久国产谣色| 91在线精品一区在线播放| 亚洲色情操逼免费一区| 免费看完整版精品三级片| 一及片免费无码视频| 免费无码进口视频| 日韩一曲二曲三曲视频播放 | 男人无套内射操女人的免费视频| 日中文字幕在线观看| 午夜特级毛片免费的黄色AV| 中文无码五月天丁香| 无码国产视频在线观看| 亚洲成人免费做爱视频| 成人黄色无码视频| 黄毛片毛线视频 免费| 国产精品一区强制高潮| 日韩欧美理论免费观看的黄色| 全新欧美日韩无码| 日本成人视频免费网站大全| 日本欧洲国产都市校园小说乱伦 | 免费网站黄在线观看| 一级二级AV大片| 黄色激情五月黄片一级片| 最新国产日韩无码| 三极片毛片漫美女片小说美| 成人三级簧片日韩| 婷婷五月成人在线| 国模私拍啪一区二区三区| 天堂一区二区三区| 日韩高清AV电影| 三级a片午场亚洲一级AAA| 亚洲高清无码性爱视频| 成人精品A片亚州一区二区| 亚洲成人视频在线播放| 97人妻公开视频| 日b视频国产小黄片在线视频| 亚洲精品一区二三区| 日韩欧特级黄色影片在线看| 日韩AV在线小电影| 亚洲高清av无码在线观看 | 青青草成人免费观看视频| 免费看黄毛片子日本91| 最新日韩人妻av| 日韩av网站在线免费看| 国产一级aA毛片| 日本成人在线免费| 无码视频网站日韩无码骚内射| 在线观看成人黄色视频的网站| 看南美洲av无码在线| 中文字幕,日韩有码,日韩无码| 双飞少妇视频一区二区| 人成网站人成视频| 日韩久久久无码毛片| 免费看黄色毛片| AA级黄色片久久性爱网站| 处一女一级a一片视频| AVava在线小黄片免费播放| 黄色免费4a级大片| 国产乱来视频亚洲性爱一级| 久久综合AV一区二页视| 久久午夜鲁丝蜜月精品一区| www黄片国产刺激av| 国产黄片免费在线播放| 91亚洲日韩亚洲干综合| 久久成人无码淫乱黄色片| 久久草亚洲在线视频| 黄片日韩一级黄色网一级| 日本免费A图欧美三级片福利| 亚洲无码中文字幕久久综合网| chaopeng97国产| a日本片在线黄色成人操| 超碰福利在线观看| 高清一区二区三区四区五区| 亚洲就爱啪啪乱子伦中文字幕| 亚洲成人AV制服师生| 日本A片一级91在线人妻| 天津操逼操逼免费视频久久久| 欧美一级a大亚洲性爱无码插| 亚洲成人狠狠干一级a毛片| 手机AV在线国产激情一二三| 国产黄色大片在那看| 日韩黄动漫免费在线观看| 日韩av高清未删版| 97AV成人视频| 我要看免费日逼片| 免费在线观看A片| 日本真人黄色视频| 欧洲精品国产一区观看| 日韩成人无码一级A片| 手机在线看片AV| 日本三区久草视频| 天天躁日日躁狠狠躁av无码| 亚洲aⅤ免费久草青青草麻豆| 丁香婷婷五月天基地| 欧美性开放情侣网站| 成人精品电影在线播放| 国模高清私拍一区二区视频| 激情无码久久久久| 黄色成人网站伊人| 黄色视频网站图片| 色中色三级片三级黄色片网站| 黄片子久久久久久久| 91精产品一区观看免费如如| 97人妻一区二区三区| 重庆少妇性爱久草免费新资源| 欧美亚洲视频自拍| huang视频网站| 伊人日韩综合无码一区| 亚洲黄色AT免费| 国产三级无码高清| 人人操人人操人人操人人操人人操人人| 三十熟女无码超碰在线人人爱| 三级片外国黄色片| 国产-日本-欧美-韩国| 啊啊啊啊啊啊日韩AV | 成人午夜黄片亚洲—级片| 手机av三区在线| 欧美乱妇岛国大片在线观看网站| 免费久草AV中文色久| 五月丁香六月激情欧美| 污污污污污污污污免费网站一区二区| 婷婷最爱五月综合69久久| 亚洲三区网站美国一区在线看| 9999免费看黄色片| 日韩三级电影无码| 国产+亚洲+日韩系列一区| 成人久久成人久久草| 亚洲无码自拍偷拍中文字幕| 91色色无码一区| 亚洲97视屏一区视频| 亚洲图片综合一区| 国产一级特黄aa大片免费| chaopeng97人人爱| 他区二区三区在线免费观看| 亚州成人性爱国产色色色色| 99中文字幕亚洲| 亚洲性爱日韩A片黄片| 日韩成人有码韩国AV我在线| 激情无码美女视频| 成人a片黄色网| 亚洲日韩av在线免费| 中文字幕无码五十路| 美女看黄色一及片子| 美国一级黄片免费在线播放| 国产青青99一区TS福利| 最近2019手机中文字幕7轻轻草| 97人人操三级片| 免着一級一片伊人av偷拍| 色悠悠日韩在线观看| 免费成人99在线视频| 国产精品人妻无码草莓| 岛国av三上在线观看| 成人性爱色AV麻豆东京热| 亚洲综合在线第一区| 亚洲精品品AV| 蜜臀av一区亚洲色人妻| 国产成人AV网站| 日本性爱视频中文字幕| 青青爽无码视频在线观看| 亚洲天堂免费在线| 韩国高清视频一区二区在线观看 | 国模在线播放国产成人综| 日日夜夜三级片AV在免费| 亚洲欧美日韩91| 婷婷久久伊人五月天操| 91在线免费播放| 美国黑人黄片av黄大片| 欧美日韩精品午夜| 成人免费黄色做爱A级片| av动漫精品五月天| 网站无码高清日韩色色网| 亚洲ⅴa视频亚洲Aa无码| 特一级乱伦视频玖玖在线| 久久成人另类免一级a网站| 五月婷婷av成人免费看黄色| 国产精品一区二区三区三级天堂| 日韩性爱无码全集| 成人va在线观看| 成人a片免费试看| 91一二三区国产色婷婷| AV大片在线免费观看| 久草爱视频日本在线| 99精品一区二区| 亚洲第一成年男女| 免费AⅤ无码爱性日韩视频| 色欲无码AV日韩| 一本一道久久综合狠狠老精东影业 | 亚洲无码AV黑人| 东京热一精品无码AV| 日韩激情黄片高清无码入口大全| 髙清无码a片电影一区二区三区| av香蕉亚洲麻豆二区| 国产AV自拍网站| 亚洲激情四射久久| 亚洲欧美综合网| 超碰人人操人人骑| 久热AV在线91草在线| 五月丁香综合久久熟女俱乐部| 人人揉人人操人人揉人人| 久久精品国产亚洲AV电影网| 欧美成人无线视频| 99久久精品无码免费网站| 亚洲无码黄色高清视频| 国产三级电影网站| 日韩无码一级免费毛片| 在线看黄色无码视频| 亚洲免费av无码片| 日韩AⅤ群交黄色片三级网站| 无码av免费毛片一区二区| 国产高清不卡免费看| 国产一级特黄A片| 怡红院视频精品店| 免费真人黄色-级视频| 国产无码无套视频在线观看| 亚洲性爱无码电影| 收看黄色毛片亚洲色图21p| 黄色视频网站无码视频在线观看 | 欧美日韩国内一级操逼片| 中日韩一级黄色片| 免费黄色A片小视频| 人妻伦理中文字幕专区| 七月亚洲天堂婷婷基地| 黄色无码免费在线观看一级| 伊人网成人在线日日韩日日| 一级a片高潮片久久网站| 亚洲无码第一页第二页第三| 国产一级卡一视频| 人人草人人看我爱草视频| 国产aV天堂亚洲一区春| 97无码电影在线观看高清观看| 深夜久久福利视频| 丁香五月亚洲视频91| 在线观看国产免费av| 成人国模在线观看视频| 欧美精品A级片勉费看| 黄色一级com网站大全| 日韩无码自拍日本黄色视频了| 亚洲无码成人免费网址| 亚洲AV永久综合在线| 亚洲特级视频网站| 黄色一级A片免费人人艹| 亚洲色在线视频AV69| 一级黄片视频免费看| 成人高清无码91五月天色| 成年美女色视频黄网站在线| 成人三级A片91欧美综合| 成人淫秽黄色电影高清在线免费播放| 97人人网超碰国产一级a爱片| 亚洲高清无码在线播放| 自拍偷拍视频第一页| 五月婷婷亚洲亚八区无码视频| 国产色情不卡电影| 国产一级小视频一级免费黄| 99国产成人亚洲激情福利| 成人高清av推荐导航网站在线观看| 波多野结衣国产区42部| av探花在线色播A级| 日韩黄色三片在线观看视频| A片免费观看一A片| 在线成人精品近期发布| 91在线视频人人88人人| 日本动漫黄免费日本色悠悠| 亚洲色图亚洲国产区在线| 亚洲永久无码7747| 刺激高潮无码又黄视频| 超碰97香蕉在线在线观看| 国产原创黄色视频免费在线观看 | 可以免费观看的一級A片|