久久久精品成人视频,一区二区人妻精品无码A片,久久AV免费加勒比av

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;蛘哒f,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;蛘哒f,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?梢钥闯觯际侵亓考壍奶嵘阅、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?梢钥闯,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?梢韵胂鬄榇┻^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。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?梢钥闯,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?杀3衷趲浊W,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
5月24日消息,根據研究機構Counterpoint的最新報告,中芯國際在2024年第一季度的全球晶圓代工行業中取得了歷史性的突破,以6%的市場份額升至全球第三大晶圓代工廠,僅次于臺積電和三星。報告指出,盡管2024年第一季度全球晶圓代工業營收環比下滑了5%,但同比增長了12%。中芯國際的上升主要得益于其在CMOS圖像傳感器(CIS)、電源管理IC(PMIC)、物聯網芯片和顯示驅動IC(DDIC)等業務的增長,以及市場的復蘇。此外,隨著客戶補充庫存需求的擴大,中芯國際預計在第二季度將繼續保持增長勢頭。臺積電繼續保持其在晶圓代工行業的領先地位,一季度份額占比達到62%,遠超預期。臺積電還將AI相關收入年均復合增長率50%的持續時間延長至2028年,顯示出其在AI領域的強勁動力和長遠規劃。三星作為第二大代工廠,占據了13%的市場份額,盡管中低端手機市場需求相對疲軟,三星預計隨著第二季度需求的改善,晶圓代工收入將出現兩位數百分比的反彈。Counterpoint機構還觀察到,半導體行業在2024年第一季度已顯露出需求復蘇的跡象,盡管這一進展相對緩慢,經過連續幾個季度的去庫存,渠道庫存已經正;。該機構認為,AI的強勁需求和終端產品需求的復蘇將成為2024年晶圓代工行業的主要增長動力。
 
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.qyaeppp.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
av动漫第一页青青草人妻视频| 韩国免费一级a一片大全| 无码高清视频97精品人妻| 亚洲日本视频在线xxx| 91精品少妇高潮| 97色色色视频| 一级做a爱免费视频在线观看| 日韩无码国产无码国产| 人妻无码中出在线观看| 国产久久无码视频| 欧美性爽爽爽爽爽爽| 人人插,人人操| 亚州伦理视频播放| 欧美 一区二区在线视频| 日本一级少妇a片| 免费黄色视频五分钟| 三级片网站是多少| AV黄色影院黄免A级| 在线观看尤物蜜芽91| www黄色在钱白丝av| 日本一本色道一二三区高清播放| AV视屏在线播放| 大胆国模一区a级片网站| 亚洲成人网站大全| 人人爱人人操人人| 日本A片18禁免费| AV久色一区亚洲视频操| 太久思思中文字幕一区| 国模在线播放国产成人综| 黄色电影亚洲二区| 成人一级片免费在线看日本| 无码免费高清网站| 97成人无码额V亚洲| 国产性感一级在线观看免费视频| AV春色变态另类| 超碰欧美亚洲日韩| 亚卅成人黄色一级| 国产AV一区二区三区久久精品| 草草草在线视频加勒比αV| 亚洲91无码亚洲操久久久久| 91作爱视频性爱无码区| 国模在视频一区二区| 优优大胆无码免费视频| 特级中文字幕Av| AV视屏观看女人色影院| 亚洲精品综合免费AV人人干| 无码av国产A几黄片免费看| 国精产品一区一区三区免费视频| 精品国产黄色美女一区二区| 在线无码免费黄色视频| 国产黄色长篇久久久久| 伊人AⅤ免费看日本色基地| 免费看片福利网站| 中国三级黄片播放| 嫩草伊人久久性无码A丨| 99国产精品久久全免费| 1234区在线播放| 一级A片Cc美女AV网站| 午夜视频在线观看免费视频| 亚洲一级a片免费在线观看| 国产一二级在线免费观看的视频 | 亚欧高清无码在线观看| 亚洲成人日韩超碰在线观看| 日韩无码视频蜜桃| 亚洲免费的毛片视频在线观看| 日本在线成人网站| 久久真人黄色片免费观看| av福利在线三级片国内| 国产黄色三级视频大全集| 日韩久久人妻AV| 国产黄片视频在线| 伊人一区精品在线视频| 国产精品99精品无码视| 激情诱惑福利视频影院| 成人性爱在线观看亚洲| 自拍国内日韩欧美| 久草亚洲成人操人视频| 国产美女免费视频| 久久久高清无码免费看| 亚洲一区二区在线日韩电影7c| 亚洲第一成年人网站| 欧美国产日产综合图区| 国产日韩在线综合| 国产在线免费视频一区二区三区| 成人avav免费手机版| 无码精品1234| 五月天丁香AV色国产视频| 97超碰福利污91视频| 国产伦理一区二区三区| 一区二区在线视频免费| 欧美美女视频AAA| 日韩成人视频黄色| 无码人妻丰满少妇熟妇区五十路| 日韩电影有码视频| 亚洲人妻乱码国产一片AA| 亚洲乱熟女一区二区| 免费看黄色的网站在线免费观看| 天堂无码在线欧日| 在线午夜亚洲av| 91狠狠综合久久久久久精品| 一级做a爱免费观看视频| 欧美美女黄色A级| 美女一级全黄视频| 亚洲精品A片无码一区二区在线| 手机天堂av免看一级a一片| 激情无码成人一区小说| 99无码精彩视频| 深夜高清无码黄色片a404| 一二三区乌码高清| 免费一级特黄片超碰色图| 91操操操操五月色香| 黄片视频免费网站高清无码| 国产色爱视频亚洲AV人| 另类视频五月天国产操人| 国产最新精品视频免费看| 亚洲91在线密臀五月丁香婷| 网友自拍欧美精品日韩高清| 日韩在线a不卡99精品| 污视频网站无遮挡免费在线看| 疯狂插入中出AV| 欧美日韩簧片在线观看| TS在线一区亚洲另类片| 中文字幕精品人妻无码| 岛国一级免费久草网址| 日本午夜动作视频| 寂寞少妇白浆一区二区| 超碰成人一区二区| 激情与乱论亚洲蜜桃| 日本有码在线视频| 中文无码久热丝袜| 亚洲色婷婷五月天| 精品中文人妻免费黄色观| 日韩无码一级中出黄色绿像| 日韩有码高清av在线| 欧洲A级毛片日逼的黄色毛片| 人人爱在线国产久久成人操| 婷婷青草社区婷婷色五月噜噜| 成人视频三级A片| 区美日韩亚洲在线密芽| 91日韩无码精品| 国产黄色三级av| 69成人综合我爱av干| 免费看女人的毛片a_亚洲中文字幕| 日韩免费一级A级黄色网页| 日韩美女黄色网址| a级视频免费播放| 日本a级免费看手机版| 成人亚洲一级日韩日韩网站| 久久精品91AV视频| 亚洲性爱久久久久草成人av| 日本成人在线观看免费| \1一级A片黄片视频 | 人妻性爱网址亚洲欧美操操操| 日韩av黄片亚洲激情无码在| 日本黄色欧美亚洲日韩视频| 欧美99日视频在线观看| 无码日韩专区第一页| 欧美精品无码一区二区| 国产乱伦1级毛片。| 台湾精品麻豆欧美麻豆欧美| 一区二区三区四区视频| 色五月激情五月天婷婷| 亚洲av小说网狠狠操操操| 亚洲超级αV欧美| 欧美日本黄色片手机播放| 国产+无码+激情| 黄色视频一区二区三区| 国产久日综合视频| 免费高清无码久草视频免费| 国产色拍视频美日韩毛片| 亚洲无马在线观看| 看黄色片我要看大片黄色片 | 在线情侣中文字幕av| 特级特黄A级高潮| 亚洲欧美精品沙发| 黄色电影一级A片免费在线观看| 国产资源在线观看| 岛国精品在线播放av| 特级黄色激情高潮A片| av亚洲无码一区二区三区| 亚洲黄色影片青青草亚洲一区| 无码高清成人永久免费视频| 影音先锋日无码特级黄毛片| 黄色电影一级片区| 一本二本三本福利视频| 日本喷水一二三区| 236在线观看视频黄片| 日韩免费av操逼电影中文字| 欧美美女在线一级毛| 怡红院精品视频免费播放| 92午夜福利视频| 日产国产欧美视频一区精品| 性感一区二区三区精品美女| 成人三级A片91欧美综合| 一区综合在线香蕉AV网站| 亚洲图区动漫图区| 亚洲成人日韩久久| 在线作爱视频五月婷无码| 超碰97在线免费看| 美鲍在线视频观看| 永远免费的成人网站| 在线看黄片成人片| 亚洲天堂免费视频在线观看| 午夜国产A久久片亚洲最大| 曰本无码一区二区三区| 额啊三级视频特特级黄片| 巨爆乳肉感一区二区三区在线观看| 日韩一级高清无码A片| 日韩性情网站一区二区三区四区| 情侣无码精品高清| 色欲AV在线黄色A片成人片| 成人性交无码视频| 青青免费av久草在线第五页| 日韩中文字幕在线观看免费| 成年人拍拍视频天天懆Av| 在线免费一区二区三区| 欧美图片婷婷五月天| 成人免费超碰伊在线视频 | 久久天堂一区二区三区AV| 草你综合视频就是干AV| 成人网址五月AV人人操| 欧洲AV一区二区三区| 青春草视频国产中文| 国内精品精品啪啪啪啪| 成人毛片网址一级色五月| 黄色无码视频国产原创在线| 草视频在线最新免费观看| 欧美一级无码免费视频| 97超碰免费在线观看| 中国免费无遮挡高清大片| 三级黄色网片在线| 国产超碰91人人做人人爱| 亚洲日本韩国色爽视频| 无码一区色情欧美自拍| av天堂久久一区| 亚洲AV爱爱免费五区| av在线资源电影| 欧美另类黄片免费在线观看| 日韩一级黄色aV| 91香蕉一区二区三区在线观看| 夫妻生活黄色A级片| 国产情侣在线无码| 在线观看日韩AV电影| 涩涩国产精品在线| a片视频网站久草新视频| 黄片成人三级av毛片| 黄色的特黄色的免费大片| 超a级黄色网涩涩爱无码| 欧洲一级aaaaaa| 免费在线能看的毛片| 色欲精品高清AV福利网站| 日韩色图网站日本一区二区三| 亚洲电影高朝电影| 日本精品99网站| 呜呜呜的视频网站| 亚洲无码AV精片| 亚洲有码精品专区在线| 三级黄色电影网站| 日韩欧美一区二区三区免费观看| 无码成人精品区在线观看| 岛国无码在线观看| 欧美精品久久外国黄色片网站| 毛片网站免费观看提供| 欧美A精无码偷拍| 成人黄色视频免费在线| 国模吧国模中文字幕一区| 北条麻妃无码AV在线| 91sese\成人视频AAA| 国产高清无码啪啪| 无码福利在线激情亚洲天堂网| 日韩欧美一级性生活| 色图套图在线视频| 超黄做爱视频网站| 人操人人人操欧美成人在线草| 亚洲AV永久免费观看| 免费无码又爽又刺激视频| 日韩激情无码一级片| 亚洲视频欧美在线| 日韩丝袜视频189| 国产AV无码区亚洲AV电影| A级片三级片黄色免费| 性欧美三级片婷婷天堂视频 | 黄网站大全免费看| 国产福利第一导航| 91av日韩视频| 国产一区亚洲有码| 国产黄色激情在线观看| 91操在线视频| 91黄片免费在线观看| 嫩草久久精彩视频| 一级AV黄色日韩AV一二区| 人人做人人搞亚洲人| 成人网站a级在线| 日本久久成人在线视频| 黄色页免费在线观看| 在线观看免费国产不卡黄片| 无码 在线 丝袜| 最新免费在线观看的黄片| 热久一区二区看免费成人毛片| AA一级黄片亚洲AV香蕉| 婷婷成人网在线亚洲色视频| 黄色小视频在线播放| 日韩黄色电影视频无码| 亚洲AV伊人久久综合密臀性| 人妻激情综合久久| 一级国产电影a日本在线视频 | 女生被操视频一区二区三区| 超碰进入日韩洲AV影院| 婷婷在线一区无码高清综合网| 国产特级黄片日本精品区| 日本特级黄色依依亚洲色图| 日本久久中文字幕在线观看| 亚洲天堂在线播放| 欧美A A A片成人片| 免费黄片一区二区| 国产黄片AV成人在线观看免费| 国产AV电影一区二区三区| 少妇久久内射无码| 韩国强奸一级一片高清免费观看| 国产亚洲人人AV| 一区簧片精品免费试看| 黄色视频网站在线入口播放| 国产无码小视频久久性视频| 日韩人人弄人人爱视频| 国产a国产按摩毛片| 国产AV高清无码播放| 婷婷五月天黄色小说| 无码天天插天天插| 欧美性爱综合网站| 手机无码在线观看| 欧美精品少妇毛片特黄| 久草久草视频在线| 黄色美女网站免费看| 日本无码网站亚洲无码一二区| 国产免费做爱黄色片特黄片| 亚洲亚洲综合在线视屏视频视屏视频| 黄色无码电影在线| 亚洲国产日韩精品无码专区国产| 三级电影91色丝袜av在线| 在线另类国产视频| 亚洲超碰一区在线看A片网址| 超碰在线亚洲无码8| 国模免费在线视频| 日韩精品1区欧美成人色麻豆| 美女黄片免费欧美日一本| 亚洲成人一区二区免费网站| 在线观看免费黄色A片| 国产三级黄色小电影在线视频直播| 美女4区5区6区| 亚洲天堂一区二区三区| 亚洲在线观看一区二区| 国产在线 日韩 欧美| 欧美亚洲永久在线| 人妻A级毛片一级免费成人片| 久久夜色高清蜜桃| 少妇自拍视频五月天AV视屏| 夜夜夜春综合网看特及毛片 | 人人爱人人操人人曰| 国产婷婷精品综合在线| 黄色电影在,线A√片| av成人免费在线播放| 久草久草综合免费| 99久久亚洲欧美天堂狼| 91国产视频一区二区三区四区| 色情网站视频在线免费观看| 午夜AVav亚洲色情免费看| 亚洲色精品视频网站| 一级性爽AV毛片| 亚洲一级黄片免费无码观看视频| 六月婷婷视频蜜桃色图二区| 四季日韩AⅤ中文无码综合| 91av视频一级片女人| 日本久久久久三电影| 日本三级三级片网站| 亚洲中文人妻三区免费播放| 久久无码av亚洲av先| 人人操97超碰| 日韩人妻少妇高清无码a级片| 无码理论一区二区三区| 成人一级性爱日皮久久| 色色资源播放超碰在线公开免| 91爱爱小视频| 草久视频在线六月久久网| 国产探花视频一区二区| 黄网站色视频免费在线观看| 超碰在线观看免费| 黄色免费视频网站| 一级黄色美女AV片免费看| 最新亚洲中文字幕aV| 91蜜桃人妻乱伦无码| va婷婷免费观看| 在线免费观看操逼| 99激情视频在西安观看| 成人毛av黄日韩AV色| 久久精品aⅴ无码中文字字幕重口| 亚洲成人综合电影| 亚州无码不卡五码视频网站| 五月天黑人老太太性爱视频图片播放| 日韩一级免费香蕉视频| 韩国三级片成人网站| 日本黄色A级男女拍拍网址| 亚洲成人性爱无码在线看| 日韩国产毛片亚洲日本视频| 精品人妻久久中文噜噜噜| 三级成人无码在线| 久久久久久国产高清无码网站| 亚洲欧美婷婷五月色综合| 中国女人的黄片免费的| 中国一级乇片无码流出AV| AV黄色影院黄免A级| av亚洲无码色图| 午夜福利婷婷丁香五月天| 亚洲无码激情五月| 最新日韓A級片| 91亚洲精品77777| 亚洲欧美日本理论片| 亚洲一级视频在线免费观看| 黄网站大全免费在线观看| 91九色亚洲码婷婷导航| 日韩三级高清无码| 午夜福利东京久久久| 一级av免费网站| 婷婷丁香久久欧洲亚洲人妻| 高清无码a片观看| AV可免费观看成人激情五月天| 日日噜噜夜夜久久无码区| 要看av在线免费观看| 成人五月激情综合玖玖| 粉嫩AV一区二区三区免费看| 黄片链接免费在线观看| 中国1级3级片殴美成人| 国产r级片在线观看完整版视频| 国产黄片免费播放| 91亚洲精品在线| 69Av视频网日本无码蝌蚪窝| 亚洲精品一二三| 亚洲高清VA毛片| 色婷婷视频在线加勒比| av色情成人农夫导航 | a级一级视频国产少妇自拍| 日本无码视频黄色| 无码少妇av大无码在线观看| 自拍偷拍亚洲色AV| 亚洲性爱中文字幕| 在线视频观看啊啊啊| 亚洲欧美精品一区二区三区老年人 | 日韩欧美中文字慕| 亚洲无码短片区伊人爆乳| 少妇性爱毛片视频| 欧美高清成人影片资源| 日本三级电影网无码黄色片| 日本亚洲欧美色强奸| AV无码不卡97不卡| A片AV片黄片| 三级影片免费成年三级片网站| 免费黄色网址无码| 中文字幕久久久久久中文字幕息子| 丁香五月六月婷婷欧美| 美国一级黄片免费在线播放| 久久不卡日韩美女| 亚洲人妻在线一区三区 | 色情片网站视频全免费A片| 毛片网站免费不卡级片| 亚洲精品高清heyzo无码| 黄片成人免费观看全集高清| 激情视频亚洲深夜网站| A级片黄色电影在线播放| 亚洲无码流出亚洲性爱自拍P| 一级性爽AV毛片| 国产动漫av情侣av| 中文字幕蜜臀av| 国产日韩婷婷亚洲色情一级| 欧洲一区二区二区| 韩国特级毛片视频毛片| av无码老牛在线| 黄色不卡视频在线观看| 直接能看的免费黄色视频| 人人爱在线国产久久成人操| 嫩草伊人久久性无码A丨| 色色五月婷婷丁香五月| 一级性爱免费观看| 99精品福利射AV网| 婷婷色在线视频播| 精品黄色录像在线免费A| 亚洲男人天堂AV| 国产精品黄片91成人在线| 日韩色情影片日韩一级黄色片| 夜色污视频在线性片直接看| 特级美女性生活片| 欧美哦啊哦啊在线看亚洲av| 最新91AV在线播放| 日韩久久久久久久| 黄片一级视频在线观看| 国产精品高清AV| 夫妻无码一二三四区| 欧美黄色电影视频| 中国一级黄色强奸片| 成人做爰黄A片免费看三区蜜臀| 超碰97资源在线观看| 久久91精品成人片A片| 免费观看黄色电影网站| 国产男同AV原创| 不卡黄色av小说| 欧美成人毛片AAAAAA| 成人免费看片在线a黄片| 精品污视频在线观看| 黄片在线免费观看无码网站| 久久久精品无码一区三区| 九九夜精品蜜桃一级一毛片| 亚洲久久中文字幕av| 在线网站观看人人草| 在线亚洲欧美国产| 天天强奸免费视频| 国产精品无码久久动漫| 黄色无码一级韩国操逼操逼| 一级黄色视频在线播放| 青青草成人在线观看| 一级无码av美国3级片| 国内自拍九九无码VV| 免费A级黄色大片| 久草女上的视频在线观看| 啊啊啊久久久大奶av| 91精品无码人妻| 超碰免费97日韩在线喷| 亚洲AV免费电影在线| 超碰人人操 91| 欧美一级A片AA片A片| 99久久精品视频16| 亚洲成人熟女久久久久久久| 成人日韩国产AV| 性做久久久久久久免发视频| 日本免费成人日韩同房视频| 亚洲av经久久久| 无码 葵 东京热 在线| 久久在线观看免费精品久久| 成人A片链接日韩a视频| 免费毛片大全男女成人视频| 影音先锋资源乱伦导航| 国产一级特黄AAAAA片一| 9999色图在线久草| 91成人久久av在线九| 最新av永久网址| A片黄色视频三级片| 久久鲁鲁卡一人人草av| 国产又爽又大又黄A片色戒一| 亚洲色图AV天堂久久| 九九亚洲精品激情性爱欧美| 久艹av在线五月天操逼| 婷婷成人在线免费播放| 久久黄色二级成人AV播| 中文字幕在线日韩一级| 午夜毛片真人夜夜性日日交| 午夜无码东京热一区| 男人女人A一级黄色视频| 亚洲精品AV网站| 国产99久久久免费无码| 91青青青草视频| 无码成人激情国产精品-色网| 91超碰网站97天堂| 中文字幕人妻紧无码| 免费黄片视频2019| 国语久久无码高清| 岛国AV短片性免费一区| 曰逼视频黄色国产日韩av片| 我想看真正的黄色大片| 毛片黄片 在线免费观看| 亚洲AV无码精品久久一区二区| 少妇色情AAA片| 久操免费视频在线观看| 欧美国产综合小说在线| 一级操鸥美女综合婷婷五月天 | 亚洲成人AV超色| 人妻少妇中出在线| 黄色成人网站免费在线观看| 亚洲电影第一页黄| 日韩精品一区二区三区在线观看免费| AV天天亚洲成人啊啊啊| 亚洲视频久久性奴| 伦理片电影中文一二三区| 午夜精品久久久久久无码蜜臀| 亚洲韩日成人电影| 黄片在线乱看国产性无码| 自拍偷拍一二三区| 日本a片一二本道| 精品片一区精品一区二区三区搜索| 精品在线观看视频| 亚洲欧美综合婷婷| 在线a亚洲视频一在线a免费网站| 五月天国产91综合| 日韩另类中文字幕| 激情诱惑福利视频影院| 欧美动漫久久久久久久久久久久| 纯一级黄片高清视频| 91香蕉网站在线观看| 天天躁夜夜躁av| 青青草激情爱黄色成年小视频| 国产亚洲网站在线观看五月天| 亚洲无码yz亚洲有码无码图| 在线视频97AV| 丁香五月一二F区| 国产原创视频99| 亚洲免费av在线观看| 一区二区亚洲美女欧K| 国产精品成人AAAA在线观看| 黄的免费不卡视频| 找中文字幕一级A片免费在线观看| 黄色五月天亚洲图片麻豆视频| 日韩有码在线免费观看| 国产精品久久久2023| 日韩欧美激情午夜婷婷久草网| 免费在线黄色av| 日韩AV无码专区亚洲AV| 国产三飞在线观看视频| 亚洲无码激情国产在线91后| 高清熟女无码在线| 国产婷婷99超碰伊人| 激情AV小说在线观看| 色婷婷粉嫩Av久草app| 在线欧美成人精品一区二区免费 | 午夜福利2025| 午夜在线免费av| 免费观看av久久做久久| 亚洲成人有码免费在线| 美女国产激情性爱网站此| 亚洲日韩中文字幕AV| 日韩有码Av亚洲香蕉人人网| 在线精品亚洲国产91| 欧美日韩亚洲成人婷婷系列| 亚洲中出在线观看| 国产成人精品电影| 性爱一区二区在线播放| 无码国产精品久久一区免费| 国产A黄色三级三级三级看三级| 少妇性爱高清视频| 久草不卡在线高清黄网站| 可以看AV的网站| 手机午夜视频一区二区| 91精品国产91久久久久| 日本毛片干B视频| 日韩亚洲强奸播放| 免费国产一区二区三区18p| 黄色三级电影视频网站| 欧美色图综合亚洲人人cao| 精品伊人在线免费的毛片| 人人爱成人社区| 日韩亚洲另类黄色三级网站站| 免费看无码一级A片在线播放日本| 三级片在线日韩亚洲| 无修正无码流出系列AV| 热门一区二区一区二区入口| 久久久久亚洲Av无码A片| 高级国模私拍视频| 丁香国产中文在线| 亚洲AV日韩AV三区| 婷婷二区精品国产大尺度在线| 欧美人成人无码日韩性天堂| 国产成人综合偷自视频| 日韩A片一级无码免费| 成人a片网站在线观看免费不卡 | 国产不卡一区二区视频导航| 动漫开车视频免费官网亚洲| 国产一二三四区在线视频在线| 野外一区二区超碰97老师| 人人看人人干91日韩| 日本无码视屏东京热久久网| 成人av免费一区二区三区| 国产一区AV直播| 黄片免费资源在线| 人人干,人人操,人人爽,色播| 亚洲福利视频日韩台港| 久久久精品道一区二区三区| 欧美99免费在线99爱| 国内精品久久久久久久影视简单| 免费不用下载的黄色大片| 性爱网址久久超碰福利网电影| 激情一二三区综合| 成人三级片一区二区| 日韩欧美有码视频| 中文字幕免费观看小黄片| 亚洲国产美女久日韩黄色片| 久久国产无码外流| 污污污黄欧美在线观看| 在线看丝袜国产一区| 双插东京热AV无码在线| 国内外成人a级视频色情按摩| 国内外自拍偷拍视频| 亚洲Av无码专区在线| 日韩无码精品再线| 成品视频一区二区三区| 永久AV成人毛片| 麻豆国产mofos视频| av岛国在线精品国产99 | 人体和拍无码一二三区| 成人涩涩视频91青青草| 亚洲AV电影免费| 亚洲日韩视频欧美| 国产美女性爱网站| 青青草视频分类色| 91AV一区十区| 国产精品婷婷一区二区| 日韩无码Av三级片| 国产农夫导航久久久按摩| 亚洲丁香一区久久人人蜜臀| 国内一级肏屄毛片| 欧美一级A片免费视频| 高清日韩殴美成人一级A片| 黄色三级操逼视频| 青青草AV综合在线| 亚洲成仁AV色无码少妇精品| 国产高清黄色毛片| 成人特级毛片熟女AV网站| 一级肉体全黄毛片| 成人特黄一级免费电影| 亚洲黄色三级片在线观看| 日韩欧美草国产99青青| 囯产精品免费一区二区三区| A片不用下载免费看| 成人做爱免费黄A片看内衣| 婷婷色资源在线视频| 日韩av在线免费播放| 欧美亚洲日韩制服丝袜中文在线| 中日韩欧美一级A片免费| 久久资源成人免费| 嫩草视频网址91精品牛| 国产高清A片免费看毛片。| 亚洲无码av电影资源| 老鸭窝这里只有精品| 久久av一区二区三区| 在线看黄片免费欧美99 | 亚洲AV中国AV舌吻AV无码| 超碰久操福利a级黄论片| Av网站在线无码| 精品久久久久久一区二区里番| 日韩成人色色网址| 欧美少妇爽快一级片视频| 国内成人人妻视频| go国模精品国产第一站| 成年人黄色1级电影| 日本精品成人无码a v在线| 国产免看一级a一片成人aⅴ| 国产黄片二区亚洲黄片| 三级片电影无码一区| 亚洲成人人人爱av高清| 美女黄色一级电影| 美女久久一次性爱| 日本黄色顶级片毛片片网站| 天海翼无码专区国产一级a| 97成人超碰在线| 中文字幕日韩婷婷| 99五月天色色五月在线| 免费色片在线观看| 日韩成人黄片日韩成人黄色| 国产黄视频在线观看| 亚州成人日韩无码| 中文字幕变态另类| 日本A级毛片欧美亚洲国产a | 亚洲综合日韩av| 日韩女同中文字幕在线| 亚洲欧美一级黄片| 一本到高清av无码一区| 真实性av高清电影在线观看| 亚洲国产AV一区二区三区| 一本91福利精品| 国产一区二区三区四区成网站| 国产精品成人扳一级AA毛片| 久久中文绯色片子黄片| 无码视频在线观看网站| 欧美熟女在线欧美激情文学| 亚洲经典不卡顿视频| 亚洲无码偷拍电影| 日韩无码精品AV| 国产高清无码精品| 久久嫩草蜜桃精品| 黄色无码三级片中文| 激情免费福利操38网站 | 亚洲国产日韩在线观看| 精品国产制服丝袜高跟| 国产精品一期二期| 日韩黄色大片免费看| 日本不片卡a高清| 不良视频黄片免费| 99成人香视频| 无码精品毛片在线免费视频| 国产高清视频无码| 欧美久久性爱精品人妻综合网| 亚洲无码视频一级响应| av超碰最新国产| 精品欧洲无码AV无码一区二区三区 | 无码免费在线播放| 亚洲AV永久免久久| 少妇A区二区欧美亚洲黄色片| A片网站在线看| 国模私拍视频在线免费观看| 亚洲免费观看被操| 中文字幕无码一级黄色电区 | 国产在线观看AV| 亚洲欧美亚洲加勒比av网| 亚洲自拍无码五月天| 欧美成人毛片AAAAAA| 97人人摸视频亚洲一级一内射| 日韩一区二区三区高清免费小电影| 亚洲第一黄片人妻久久久久久| 欧美插逼多人三级片| 日日人人欧美超碰人人草五月| 91色色色视频在线三级片社区| 影音先锋资源亚洲字幕中文| 美欧日美女在线播放| 国产日产精品一区二区三区介绍| 久久久99久久99国产在线视频| 波多野结衣不卡一区二区| 中文天堂精品无码之爆乳婷婷| 国产特级黄色大片免费看| 99超碰97无码2页| 日本黄色看片网站免费。| 能免费看黄片的网站| 日韩无码成人AV电影| 日韩一区二区av| 五月婷婷五月老司机av无码| 日韩一区成人影视网| 无码91第一页| 日本无码A片免费电影| 91成人视频精品久久久| 日韩精品无码一级黄色片免费看| 一级免成人片欧美久久人人操 | 国产人兽在线观看| 亚洲色视屏在线观看| 亚洲视频一区二区| 黄色录相AA片视频播放| 国产综合视屏天堂a在线| 无码日本成人电影| AAAAA黄片中国一级免费看| 亚洲欧美一道本加勒比| 色五月五月丁香亚洲综合网| 国产KTV无码在线观看| 欧美激情一区二区图片小说 | 日韩视频无码一区二区| 欧美日韩动漫精品一二区| 欧美日韩成人精品网址| 一级黄色片成人观看| 美国A片三级伊人操伊人| av福利在线三级片国内| 久久久久成人久久久久| 91av中文字幕| 图片一区国内无码专区第四页| 91少妇自慰精品人人干| 簧片免费观看视频| 青青激情视频日韩一级片电影| 久久精品欧美亚洲人人爽| 簧片网站免费午夜狼网| 91久久影院小黄片免费| 亚洲一区二区三区在线观看成人AV | 人妻无码中出美日韩综合视频| 国产超碰精品亚洲激av| 欧美色图第9页人人操性| 在线免费观看的黄片视频| 日本免费在线观看黄色片破处| 尤物网站aaaa级| 久久99精品国产久久久久| 超碰人人操狠狠干| 亚洲片片在线观看| 久久婷婷八月丁香| 免费AV无码在线| 欧美日韩国产久久一区二区三区四区| 一级片小视频AV不卡直播| 艹人人干干人人艹| 在线观看A片网站| 爱爱免费视频网| 91性生活影片| 那里有免费看的毛片| 97日韩国产欧美视频| 手机能在线看的av网站| 亚洲黄色在线观看视频| 成人黄色电影网站五月天| 亚洲日本一区精品| 成人日韩有码在线播放| 曰韩无码特黄AAAA| 97成人视频在线观看| 国产黄色免费网站在线看| 中文字暮Av在线| 国产三级片电影在线免费观看| 免费观看日韩视频| 亚洲 日本 国产| 国产成人毛片视频| 日韩,欧美,大陆一区二区三区视频| 污污网址高清无码| 人人爱人人操人人爽| 日韩精品久久久久久中文字幕影院 | 能看岛国AV网站| 伊人222成人综合激情| 日韩一区二区三区四区 | 久草在线在线观看| 特级一级A片免费播放么么的| 香蕉网站在线播放| 老司机福利在线视频观看| 国产女人与拘做受| 人妻日韩中文字幕无码| 亚洲丝袜日韩亚洲精品怡红院| 韩国一级婬片A片免费播| 欧美一级影院免费国外色情网| 中文字幕AV电影| 成人亚洲欧美日韩在线| 性生活高潮αV无码视频| 91熟女诱惑看一级持黄| 亚洲美女黄色片日pp| 无码视频在线免费播放| 日本极品另类无码手机视频网| 日本一道本无码高清在线视频| 性爱一区二区在线播放| 成人免费,高清a片| 美女久久国产96| 成人无码视频免费观看在线播放 | 免费在线观看aV黄片| 美国一级无码毛片| 岛国av高清天堂成人av| 一级黄色一区二区三区视频| 久久久久亚洲精品无码蜜桃小说 | 国产性爱精品免费看| 亚洲韩国黄片国产一级片视频| 久久精品无码一区二区三区免费| 无码视频日韩欧美爱爱网址| 福利社人与兽老司机超碰| 国产又爽又大又黄A片色戒一| 懂色av无码aV天天aV天天爽| 高清无码在线不卡视频| 黄色AAAAV片| 久久精品日本无码| 日本成人视频网址| 无码三级片免费观看| 播播黄色电影AV日日| 91香蕉视频在线| 久久久国产视频网站| 国产91视频免费在线| 我要看黄色大片儿| 国产一级电影在线播放| 日韩中文黄色av| 九九久久东京热无码性生活| 99久草电影av全黄| 亚洲国产五码在线视频| 日韩 有码 成人| 国内自拍2026在线观看| 色丁香一区二区熟妇P20| 日本特黄一级片日韩A级片| 亚洲精品在线91| 国产精品伦子伦露看| 日本成人在线观看视频里| 亚洲高清无码在线观看| 欧美国产日韩另类同性| 东京不卡免费视频| 亚洲在线观看av| 无码AV在线网站| 可以在线播放的A片| 黄色电影片无码婷婷国产| 人人插人人爱人人操| 28岁毛片视天堂操避视频| 日本极品另类无码手机视频网 | 超碰最新在线地址| 超碰在线在线观看| 精品视频在线视频| 亚洲a级一区二区三区| a片三级在线成人aaa| 96av天堂在线影院| 色天堂在线观看欧美婷婷五| 最新亚州中文字幕| 黄片网站大全亚洲动漫乱伦| 97人人视频人人网| 91中文视频嫩一区二区| 亚洲黄色成人网| 亚洲A片电影在线观看| 欧美色图片区a片a级片| 欧美亚洲综合自拍,在线观看| 亚洲性交小影片| 欧美女孩一级特黄刺激高潮大片| 国产精品一区二区蜜臀朴麦妮| 亚洲精品在线播放国产97| 大香蕉色网站在线看片A| 亚洲一区二区三区精品电影网| 欧美黄色一级A片| 欧美日韩毛片a级| 激情丁香五月天AV| 欧美成人指导网站性网站| 国产一级片观看| 黄色大片特级片| 一级a看一级免费视频| 日本女孩毛片超碰97分类| 成人蜜桃网站在线观看| 高清无码无需登录免费成人片| 日韩另类自拍少妇超碰在线视| 日本乱伦高清视频| 中文字幕VA能看的黄片在线| 久艹免费在线观看视频| 亚洲精品9999调教| 中日韩AV无码午夜做爱| 中国国产黄色电影| 三级黄色免费日本加勒比A网| 欧美成人精品A片免费一区99| 日韩av有码一区二区| 日韩人妻福利导航| 国产AV亚洲精品久久久久久小说| 日本成人资源日韩AA免费片| 日韩精品av电影免费| 加勒比欧美色色黑丝色无码| 色色日韩精品?人妻| 三级片一级片网站| 国产美女在线观看| 黄色a图片视频免费看| 99ie这里只有精品| 亚洲高清无码视频在线播放一区二区 | 蜜桃视频无码不卡| 久艹av在线五月天操逼| 亚州图片一区 二区| aaa级片在线观看视频| 日本高清无码免费在线观看| 久草久草在线视频| 国产一二三区美女| 国产一级肏屄黄片免费观看| 中文字幕 自拍| 日本亚洲国产精品| 午夜激情福利在线免费| 国产av有码久操麻豆| 91色精品在线观看| 免费无码成人片在线播放| 男人的天堂国产视频自拍| 日韩一级二级黄片| 日韩黄色电影费观看| 在线免费观看黄色视频网站| 中文视屏2区国外三级电影| 亚洲色图,另类,aV| AV喷水一区二区三区| 日本成人在线观看视频一区二区三区| 欧美成人在线黄片| 成人无码在线播放网址| 日本一级二免费片| 高清黄片在线免费观看| 人人艹视频在线观看| 三级毛片一进一出| 99亚洲精品亚洲黄色片| 免费香蕉视频一道本| 亚洲无码AV专区| 亚洲电影大全AV| 国产原创AV在线加钱| 91美女片黄日本黄网站| 国产成人剧情人妻人人操| 成人久久久久久免费| 91网络网络国产视频| 成人久久久免费影片| 91美女性感视频| 日韩视频无码免费视频| 亚洲电影一区二区免费播放| 午夜视频在线观看3区4区| 色色综合网站AV片一级黄片| av无码一区二区三区| 欧美va香蕉在线久久| 日本黄色网页免费看| 美女在线伊人性交一级片| av第一页在线观看| 亚州最大黄色一级a一片视频| 久久久黄色一级视屏| 成人久久久免费| 日韩精品人妻中文无码| 中国特级AAA级黄色毛片| 久久思热国产大片无码| 久久久久草草草草草草| 超碰无码少妇国产色一区| 欧美熟女乱伦视频网站| 日本A级毛片欧美亚洲国产a| 亚州色图亚洲一区| 日韩美女一级AA大片| av在线超碰久久久婷婷| 手机色情在线网址亚洲无码观看| 91久久性奴调教| 亚洲AV日韩成人在线| 大草AV在线免费av在| 成人色情三级A AA片| 亚洲综合美女一区二区在线播放 | 欧美午夜免费成人| 看黄a大片视频播放| 91AV视频在线| 成人国产精品视频| 美女AAA免费视频| 日韩手机日逼视频| 91久久精品一区二区三区| 国产精品久久久亚洲| 国产一级成人性爱直播| av少妇在线国产15页| 超碰国产熟女一区二区三区| 日韩黄色影片日韩精品色情| 日韩无码首页亚洲aaa黄色| 久久五月婷婷高清视频美国网址| 午夜AV福利电影| 欧美黄色小说网址| 99日韩成人在线视频| 欧美日韩免费黄色大片| 成人做爱a片高清无码摸| 91就要激情台湾色导航| Av天堂手机版男人| 日本中文有码视频在线| a级片国产精品久久色吧| 顶级片成人一级片A| 91av第五页日韩美在线观看| 色色色色色色色色免费看視| 无码黄片视频成人综合色在线| 国产黄色片一级二级| 99无码丰满人妻啪啪| av无码不卡一区| 色婷婷激情四射91| 欧美香蕉寻爱视频在线播放| 一级av高清无码| 中国一级a片色色五月天视频| av亚洲AV观看在线| 黄色一级视频免费看| 六月婷婷视频色图av| 欧美一级特黄A片免费观看密森| 欧美日韩伊人嫩草福利精| 高清无码成人小性爱| 日韩欧美国产成人电影| 国产又大又黄玖玖视频在线| 亚洲欧美成人av| 激情网免费高清无码手机导航 | 超碰另类偷情超碰| 手机在线2观看黄色电影网址| 免费观看黄色视频| 日本美女电影AA| 可以免费观看AV的网站| 国产三级片在线免费观看| 久久无码不大制服一区| 亚洲影音精品久久影音先锋| 国产系列无码操人视频播放| 黄A片免费看伊人久久亚洲| 观看亚洲无码日本一区黄| 人人干人人视频| AA级黄片免费看动漫|