无码视频免费播放,毛片毛片毛片毛片毛片毛片毛片毛片,黄色高清无码网站在线观看

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。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?梢钥闯鲋钡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,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?s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?纯碔BM,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,渠道庫存已經正常化。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.yeseimg.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
特级A级黄色短片| 丁香六月色噜噜丁香宜久久| 在线观看一二三高清三区| 亚洲精品系列在线| 精品国产视频无码在线免费| 成人在线观看一区二区| 亚洲欧美性爱视频在线观看| 97超碰人人操人人爱| 久久免费A级毛片| 狼友一二三社区叼海网站| 日韩精品一区二区三区合集AV| 亚洲天堂人妻少妇| 不卡顿的av久久草网站| 农村黄久久农村黄久久农村黄| 免费看特级黄色淫色成人| 亚洲欧美一区二区色婷婷| 成人无码免费 sm| 在线岛国一区二区| 久视频在线观看| 蜜臀亚洲中文字幕| 精品无码视频亚洲A视频| 亚洲欧美 久久婷婷| 日本亚洲无码开心色播播播| 久操国产在线视频| 欧美三区视频在线观看| 国产婷婷在线观看| 欧美精品综合黄色性爱片| 亚洲A级黄色电影| 久草热久草视频草草草视频| 香蕉在线观看av| 少妇无码专区网站AV在线 | A片视频免费看A片链接| 韩国丝袜AV免费| 夫妻在线操AV成年黄色网| 人人看人人澡人人摸| 中文字幕综合在线观看| 亚洲黄色无码在线观看| 国产欧美右线亚洲色图久久| 熟女少妇五月天亚洲操她| 黄色网页免费无毒在线观看| 黄片无码免费观看| 成人一级Av在线| 日韩在线精品2免费黄片库| av岛国在线观看| 岛国无码av人妻超碰在線| 国产一级电影在线观看| 曰夲女性生活一级片| 日本黄色电影美国日本黄色电影| 日本一极黄色片操操操操| 无码视屏在线观看| 亚洲无码视频免费播放| 性生活好看片一| 无码av在线播放| 日韩av网站亚洲一区网站| 日本精品无人区一区二区| 免费在线看黄片无码| 久草在线在线观看| 成人午夜福利片在线视频| 香蕉www在线视频| 亚洲A√视频一级片黄片区| 黄色三级在线观看视频| 日韩欧美性爱片| 国产成人av网站| 中国一区A片欧美加勒在线| A级一级黄色毛片| 欧美成人深夜无码久久久| 草人人人人草成人久久久| 成人网91久久色天使五月| A片1区二区欧洲亚洲色图| 开心激情播播网av第一页| 人人干人人操人人做| 欧美在线 国产一区| 日韩欧洲亚洲亚洲色色在线| 男女插曲高清无码视频在线观看| 亚洲AV无码一区二三区| 国产精品人人爽人人乐| A片黄片免费观看| 国产岛国在线看日韩AA级| 五月丁香中文字幕AV| Av午夜老司机久久爱男女| 人人草人人草色日韩资源| 蜜桃丰满熟妇av无码区不卡| 婷婷涩嫩草鲁丝久久午夜精品| 国产AV国语久久| 永久毛片电影播放| 成人无码免费AⅤ片| 欧美精选视频偷拍| 97超碰国产亚洲精品| 亚州AV一级特黄大片| 人人操人人操人人操妻| 丝袜射在线视频久久性爱网| 色色色亚洲图片视频| av在线免费播放网站| 久久在操视频免费| 久久香焦视频一色日韩导航 | 亚洲国产精品日本无码| 精品久久久久久久中文字幕| 人妻AV无码女性无码在线| 亚洲欧美日韩动漫| av小黄片在线A综合色区| a片在线播放视频免费| 国产黑丝剧情免费网站| 亚洲性爱AV天天| 日韩三级A毛片国模一级片| 久久黄色特三级| 91精品久久久一区二区三区视频| A级片播放器网地址| 色影音先锋66日本人人操 | 一级a一级a爰片免费免软件| 国产无码成人电影| 日韩av高清无码| 在线观看大奶无码av| 插人人操人人操87AV| 欧洲性开放大片免费欢看视频国 | 日韩无码加勒比福利| 亚洲综合 第55页| 成人图片综合网91综合网| 日韩成人A V一区二区| 无码少妇精品一区二区| 日本动漫性爱播放网站免费| 色婷婷在线无码精品秘| 中文字幕久久激情亚洲精品| 亚洲自拍亚洲亚洲99在线| 国产一级片91| 成人久久18免费网,欧美黄视频| 性爱小视频精品久久无码三级| 黄色一级片马上播放| 超碰在线人人操| 毛片电影国产久久无码社区| 日韩免费高清无码特黄视频| 亚洲AV无码欧洲AV| 美女被操无码黄片| 日本一级免费片一级片国外| 91日韩人妻无码| 免费A级毛片在线播放| 中文元码日韩区欠| 精品国产成人性爱视频| 日本无码黄色毛片| 福利无码欧美亚洲区AV| 香港成人三级无吗| 桃花视频一区二区三区四区无码| www香蕉视频在线观看| 精品各人妻无码噜吧在线| 亚洲黄色A片欧美丝袜按摩| 一级国产日逼片| 人人一起操我熟妇近親偷| 国产午夜无码福利视频| 亚洲色图欧美色图日本视频| 国产av白浆黄色片网站| 日本美女性爱91| 国产一二av成自拍视频播| 纯A区无码在线观看| 国产一区AV毛片| 上司AV在线一区二区三区| 国产日韩在线综合| 欧美一区二区电影免费看| 岛国aV手机在线| 亚洲AV久久无码精调教花| 亚州午夜毛片色色中文字幕| 黄片地址免费看黄色品爱网| 亚洲日本久久成人电影| 成人3级性爱视频麻烦观看韩国| 国产a级免费视频| 视频免费无码aa视频网站| 欧美成人无码一级二级| 福利第十页国产亚州A√| 91狠狠色丁香婷婷综合久久精品| 熟女俱乐部AV手机av久| 黄色动漫在线免费观看完整版| 免费无码黄网站在线播放| www一级黄色电影| 婷婷六月综合无码伊人| 久久久精品成人视频| 少妇愉情少妇A片| 中国黄色片无码| av超碰在线播放| 一级黄片播放器| 性爱小说 欧美 亚洲 在线视频| 免费观看成人视频国产久久| 欧美夫妻性生活大片 | 久久久草在线视频| 国产精品丝袜高跟鞋| 日韩A片无码视频| 亚洲AV综合二区| 欧美久久噜噜噜久久| 国产精品久久人妻无码A片| 有码免费视频av片久草| A级黄色电影日本视频不卡| 激情无码露出av| 国产视频不卡国产精品视频| 中国国产黄色片三级片黄色片网站| 国产无码手机在线视频| 在线黄色AV日熟女| 在线能观看的黄片| 国产A级黄片免费观看| 免费+无码+国内在线视频| 精品国产电影免费一区二区三区久久 | 无码在线国产亚州AV免费| 人人看人人插亚洲久草网| 日韩无码AV色AV噜噜| 亚洲依依在线播放视频| 中国女人特黄大片| 日本 无马电影| 三级性爱无码播播| 黄色电影AV手机在线| 丁香五月一二F区| 毛片在线观看无码视频| 超碰欧美亚洲日韩| 无码国产69久久久久孕妇| 亚洲特黄色片在线观看| 国产黄色1级片儿| 二级黄片免费手机观看| 欧美香蕉寻爱视频在线播放| 天天Av天天爽av午夜| 香蕉AV在线观看| 永久免费无码AV网站在线观看| 亚洲欧美日韩动漫青青九九| 中文无码三级黄色电影| 国产精品高清无码| X精品福利av成人精品区| 最近av在线草在线视频| 亚欧中文字幕在线观看| 日韩免费三级无码| 亚州一区二区伦理| 亚州高清中文字幕不卡| 无码不卡超级特级黄色电影| 亚洲精品国产精品图区免费在线观看| 丰满少妇A级毛片| 欧美成人A片在线观看| 丝袜制服中文字幕| 性生活高潮αV无码视频| 一级A级毛片亚洲综合社区| 中国影视一区欧美专区| 亚洲国产精品日本无码网站| 日韩成人A片黄片大全成人| 久久精品网络视频免费观看| 亚洲无码这里只有精品视频| 成人AA一级片黄片式看| 精品国产视频无码在线免费| 黄片在线A看看| 久久久久久无码精| 91中文人妻在线| 在线 免费看黄片| 日本乱轮视频亚A级毛片| 免费黄色视频无码网站| 成人日韩无码电影| 黄色作爱视频午夜福利资源| 99riav5| 一二三四区视频| 色呦呦国产精品中出欧美| 我人人爱人人摸色五月亚洲| 国产一级免费观看视频| 亚a洲成人无码久久久| 精品一区二区三区爽爽爽爽| 懂色aⅴ国产一区二区三区四区| 国产AV电影综合| 就要人人操亚洲AV理论| 亚洲操久久AV一及久久| 午夜福利々久久61色无码| 高清无码性爱视频| 日本全黄色电影97操操| 日韩人妻无码专区一本| 亚洲中文av在线一级片| 岛国一二三区丝袜久久大神| 婷婷五月蜜臀免费性爱av| 国产一线二线三黄色片| 精品探花国产一区| 国产免费AⅤ片在线无码懂色AV| 黄色动漫无码av高清无码| 成人性爱网站在线播放| 黄色强奸视频免费观看| 黄色A级毛片影院| 日韩成人精品无码| 久久免费观看黄色| 亚洲综合第一AV| 99激情视频在西安观看| 日韩成人午夜影院| 国产精品日本无码成人在线观看 | 青青草视频午夜在线观看| 九中文字幕视频| 日韩精品人妻中文在线观看| 亚洲AV综合色区无码一区爱| 免费看视频精品久久久| 经典免费不卡三级| 久久录音91欧美福利导航| 看毛片一级播放亚洲无限| 黄色可在线观看日韩无码三| 经典国模无码私拍视频| 成人高清无码视频| 色悠悠视频一视频二| 手机在线高清免费黄色片| 一级免费特黄片久久丝| 国产乱子伦在线观看一区二区三区| 日韩黄色视频看看| 欧美97色色免费看片色| 日韩成人综合影院在线播放| 精品无码动漫日本强奸久久| 【乱子伦】国产婷婷久久网| 黄色三级片手机在线| 久久成人午夜剧场| 性爱免费视频无码| 色尼玛综合网在线视频| 夫妻丝袜视频在线网址| AV成人在线网站| 欧美永久永久欧日韩无码| 思思精品视频日韩簧片免费| 人人插人人操人人干| 少妇激情偷人三级| 日韩性欧美0成人网站一级| 91熟女大屁股| 成人性爱视頻在线免费看| 激情另类小说区图片区视频区网站| 女人三A级毛片视频| 国产精品 在线视频 国产无码| 自不卡免费A成人欧美在线| 国产无码地址橾橾人人视频| 噜噜蜜桃综合欧美一极性爱 | 家庭乱伦熟女网色猫咪av| 国产AV88AV| 在线观看黄A片免费网站| 91这些在线观看| 综合开心播播网小香蕉久久| a片中文无码天天综合色图| 亚洲性爱一级视频| 成人动漫久久操人人操大全| 乱伦,乱码熟女网| 色情片一区二区三区| 日韩黄色a片熟女中文无码| 成人无码三级网站在线观看| 国产睡熟迷奷系列精品| 亚洲无码播器丁香八月AV| 高清一区二区三区四区五区| 成人A片一级日韩第二色区| 看国产一级黄片亚洲无码1| 欧美自拍亚洲精品一二三区| 国产a级电影a级免费无码| 日本一二免费区激情亚洲三| 欧美成人电影免费观看 | 久久久国产精品免费试看30秒| 国产人人操人人摸| 青草青青AV在线播放| 黄色视频网站高清不卡免费观看| av中文字幕一区| 亚洲无码性爱一级性爱网站| 想看日本无码www色亚洲| 新日本-二三区淫视频a片| 亚洲无码电影一区二区三区| 欧美性爱自拍一二三区久122| 免费在线观看一级黄片| 色VA在线久草av资源| 日韩人妻丝袜中文字幕| 看特级成人免费毛片| 欧美香蕉寻爱视频在线播放| 哪里有免费的毛片看| 911香蕉视频在线观看| 国产一级特级毛片| 亚洲日韩欧美四季| 久草视频福利资源站| AV岛国无码99视频69| 有黄色A片看吗| 婷婷伊人久久五月丁香| 亚洲综合性爱东京热狠狠躁| 日日亚洲人人青青草激情| 老司机深夜福利视频| 日韩综合精品欧美狠狠视频| www国产高清无码在线观看| 欧美日韩12345区精彩视频| 天天天天天天天日| 久久久久久久人妻丝袜| 人人操人人爱人人干| 久久综合久久久久| 国产精品在线无码网站| 久久艹成人视频欧美淫图片| 黄色三级片在线视频| 特黄av毛片一级无码| 永久成人毛片区成人黄s站| 一级黄片特一级黄片| 亚洲成a人片丁香五月国产| 亚洲无码在线高清AV| 高清无码在线免费视频| 无码强奸少妇电影| WWW日本成A主播乱伦| 亚洲国产成人电影| 91超碰人人操人人摸| 性色无码视频欧洲亚洲AV| 五香丁香国产一二区| 国产高清无码在线三区| 99rere热草久久网址| 亚州AV综合婷婷香蕉成人| 人人操超碰在线观看| 人人操人人操人人射| 亚洲AB无码一区二区三区| 亚洲色五月下特级a爱片| 日韩无码911天堂导航网| 国产视频亚洲性爱| 久久免费视频12| 在线综合av国模免费| 一级a一级a免费观看免免黄‘/| 女女女女91青草视频啪啪| 日本黄色免费大片| 免费看日韩一级片| a片电影在线观看网| 蜜桃精品噜噜噜成人AV| 国产97在线 | 免费| 国产黄色视频免费在线观看 | 99人妻无码在线| 国产一区日本精品无码| 特黄一级视频日韩之交99| 人人人操人人人操人人人操| 久草视屏在线播放| 亚洲成人经典色情| 亚洲午夜成人网站| 亚洲日本黄色视频播放器| 国产一级妓女卖婬A片| 亚洲无码小视频在线| 亚洲不卡综合在线| 色国产avav色天堂综合| 日韩人妻系列狠狠狠搞| 亚洲无码系列日本成人福利| 日本性久久久久久久国语| 色AV+无码青草av在线| 国产a级电影激情熟女网站| 亚洲高清色在线观看视频| 曰本高清免费A级毛片| 三级电影无码免费| 成人AⅤ视频无码一二三| 最新国产av网站大全| 日本无码一级A片| 激情无码国产伊人超碰96| 亚洲无码破处视频| 免费的日本黄色电影| 日本免费黄色日韩午夜福利| 青青草成人在线成仁网址| 国模一二三视频区| a v男人的天堂影视精品| 高清版aV一级一片| 伊人成人22综合| 午夜性生活亚洲高清无码| 黄色第一视频成人av高清 | 亚洲一区二区91久久| 看人人操人人爱人人澡av| 亚洲国产欧美在线| 开心激情久久站天天插伊人| 无码网址在线播放视频| 亚洲免费无码在线观看| 成人精品亚洲无码3级| 成人电影一区一级欧美特黄| a三及片免费9| 成人av无码高清| 伦理欧美一区亚州色图在线| 成人黄色小视频印度系列| 久久好视频强奸系列| 越南精品黑丝在线视频| 热的无码久久综合| 动漫操人在线观91视频色| 欧美成人特级黄片免费看舔逼| 人妻精品中文字幕无码毛片| 无码精品aa成人欧美天堂| 无码av第一页淫色丁香| 亚洲天堂香蕉亚洲色一区| 亚洲精品AⅤ一区二| 老司机夜福利视频| 日韩一级av在线| 亚洲无码激情在线观看| 国产无码专题在线看免av| 人人草在线观看天堂色在线| 黄片a级一级黄片| 国产A 级毛片久久久| 夜色在线亚洲视频在线黄久| 久久精品欧美亚洲人人爽| 国产av专区一线二线| 无遮挡一级特黄毛片| 亚洲婷婷丁香精品一区久久两穴肛交 | 黄色欧美一级A片| 麻豆综合在线无码AV一级| 日逼黄色日逼黄色视频黄色视频| 在线人成人网址日韩第一区| 久久久国产AV无码| 成人性爱AV久草成人| 午夜福利视频无码HD| 亚洲无码Av导航| 能免费看av亚洲狼人在线| 三级片强奸片国产片日本片中文字幕 | 免费看A级片黄色特级大片| 在线三级片AV资源| 日韩在线一区视频| 韩国久久爱99久久黄片| 免费观看国产黄片| 特级无码视频免费在线观看| 蜜汁av绯色tv| 日韩欧美三级片AAAAA| 一区二区无码A√| 人人爱人人搞人人爽| 朝鲜黄色免费a片| 日韩一本毛片高清无码视频| 色色色色色色色福利导航| 欧美性爱免费在线视频| 国产特级毛片AAAAAA| 日本无码成人在线观看| 亚洲色aⅴ性色在线观无码| 国产精品99久久久久久宅男九| 亚洲精品国产无码| av上一页亲亲久草av| av在线中文午夜色站| 欧美亚洲一级二级三级| 亚洲无码小黄片熟女一区| 国产极品一级91视频激情| 久久国产女调教亚洲熟女视| 高清aV一二三区| 国产精品视频在线观看黄色| 亚洲欧美日本毛片| 一级黄片狠狠狠干AV| 午夜夫妻福利合集玖玖综合| 在线免费观看黄片网址| 日韩一区二区三区制服师生中出 | a一级黄色欧美视频| 亚洲一级无码在线观看| 亚洲乱熟女一区二区三区山口| 好看激情综合一区二区| 人人添人人澡久久婷亚洲AV| 日本黄色视频免费观看一区| 婷婷五月天黄色| 一级a爱做片A片| 首页-日韩无码麻豆A人片| 亚洲一区二区三av人人| 久久免费视频承18成人| 成人日韩av在线播放| 亚州精品ー品成人论坛导航| 人人吸人人干人人操| 无码三级A片电影| 久久久蜜臀国产一区二区| 免费成人黄色A淫秽黄色网| 人人人人草人人人草| 一级裸体黄色A片| 黄色电影黄色视频| 日韩特一级黄色片| 国产Av最新色图中文字幕| 日韓精品久久中文字幕自慰| 一级婬片A片AAAA片| 久久成人在线视频一区二区| 欧美一级久久久久久久国产A级| 噜噜在线观看蜜桃| 亚洲人爱免费视频| 超碰在线观看91| 国产丝袜欧美中文另类| 岛国av大片在线观看| 色情免费无码久久| 120分钟无码性爱视频网站| 香港三级在线观看区| 日韩AV在线网址| 国产黄色三级在线视频观看| 国产精品日日摸夜夜摸av| 国产黄片在线免费播放| 东京热肏屄视频日韩色宗合| 色婷婷激情AV99一区| AV成人久久久性高潮毛片| 亚洲日韩国产人成视频在线发布| 毛片视频免费网站| 日韩无码老年性交免费看| 狠狠干亚洲制服在线、| 国内高清无码在线观看| 熟女av一区二区三区| 日韩 成人 黄片| 伊人22开心激情网| 久久久久人人人人操| WWW性爱视频| 精品久久国产字幕高潮| 91干视频在线观看| 欧美动漫久久久久久久久久久久| 日韩黄色毛片欧美日韩爱爱| a片电影免费观看高清完整版在线| 欧美色图片区a片a级片| 有码在线播放流白浆视频| 国国产自偷自偷免费一区苹果视频 | 人妻人人操人人爽| 欧美美女逼一级黄片| 找黄色一练毛片午夜熟女| 哪里有日本a片网站| 91拍真实国产伦偷精品| 一道本AV无码不卡| 丁香五月激情视频狠狠久久九| 国产精品www在线观看| 亚洲成人av手机在线观看| 亚洲成人激情视频在线观看| 亚洲aV噜丝片久久伊人色| 无码高清免费在线播放| 久久成人免费激情伊人网| 亚洲色av亚洲精选av| 国产精品av久久无码| 谁有有亚洲女人毛片资源| 岛国av无码东北成人毛片| 日韩高清无码一区二区黄总影视| 两性视频在线首页欧美国产| 成人三级片观看| 国产成人无码区免费A∨在线看| 无码在线观看你懂的| av有码在线播放| 日本在线a蜜臀AV自拍| 丁香五月天色导航| 国产A级毛片久久久久| 女人三A级毛片视频| 日韩性欧美0成人网站一级| 伊人黑丝国产精品丝袜| 欧美午夜黄色片av导航| !黄色一级大片| 性生活片无码在线| 亚洲又黄又色裸体无码视频| 五月婷婷欧美日韩无码不卡| 国产精产av9169综合| 日韩AV 在线播| 激情AV不卡免费观看| 国产精品亚洲无a黄色电影| 日韩无码人妻视频| 黄色一级电影久久| 毛片av无码网亚洲区一区| 日韩激情av丝袜无码| 亚洲成人无码原创| 日韩视频在线有码| 99爱视频在线观看| 91人妻无码高清| 顶级无码黄色片| 无码在线图片三级片无码| 免费观看国产乱伦| 黄色电影网站号亚洲A及片| 无遮挡黄色毛片| 毛片黄片线上看国产呦| 久久香日本电影网| 亚洲AV无码精品色| 日本看成人永久免费视频| 成人图片综合网91综合网| 91蜜桃特黄A片久久| AV无码激情成人性交片子| 人人看人人查人人操| 日韩AV电影在线观看| 国产无码不卡视频| 在线1区 AV资源网| 超碰97AV在线免费观看| 亚洲图区,综合一区| 国产精品一区在线| 中文字幕岛国AV| 精品夜夜人妻欧美国产插b| 男人AV网站无码免费A级| 超碰色播免费在线| 日韩无码不卡加勒比| 欧美站在线观看亚州天堂色| 被强行糟蹋的女人A片一区二区 | AV三级片成人电影在线| 成人高潮免费看片网站动漫| 欧美三级片手机免费观看| 国产精品无码久久久一区二区三区| 黄片视频网站免费大全| 亚洲综合人妻在线| 99现在中文字幕| 色五月网站地址在线婷婷| 国产精品无码天天爽视频| 无吗一区二区三区| av天有码在线人人操欧美| 久久中午字幕国产23页| 日本在线看黄a美女久草| 草视频在线观看色久网在线| 成人在线观看免费视频| 一级黄片免费视频| 操妣片三级片DVD| 日韩av高清色情成人视频| 欧美一级色情视频| 中文字幕人妻无吗| 一级色情片免费观看| 一级黄色视频网毛片a级| 国产色无码电影在线久草| 欧美亚洲小黄片| 人插人人操丁香五月AV| 日本成人精品成人精品四季| 人人插视频成人人人射人人 | 黄色大尺度中国高清毛片| 久久99久久久久久久久久久 | 日本成人性爱视频免费看| 人人操人人爱人人色| 免费看A级片黄色特级大片| 五月婷婷色热迷情校园一区| 特级毛片在线观看| 中国一级免费毛片| 欧美在线AAA| 日韩av高清免费一级| 日韩AV在线中文| 人人看人人ww视频| 97精品视频在线观看| 免费无码视频一区二区| 黄色片视频网站免费看| 亚洲伊人AV嫩草| 大黄色免费。。。| A片电影网站AV在线青青| 黄色一及A片久操免费在线| 五月婷婷丁香播亚洲色国产| 国产经典日日日色狠狠一区| 中文字幕无码人妻三区| 亚色图在线观看久久久中文| AV综合伊人在线| 福利电影毛片狠狠六月婷婷| 日本黄色视频网站在线免费观看| 亚洲国产另类中文欧美日韩| 美女日本一二三区| 加勒比精品在线怡红院蜜桃| 黄色特黄色一级大黄毛片| 人人插人人干人人色| 中文字幕a级日本电影| 加勒比色播AV天堂夜夜| 久久久久亚洲AV无码专区成人| 黑人无码区中文版在线| 99爱在线视频| av大片在线免费| 亚洲韩国日本成人黄色电影在线播放| 最新黄色成人妻| 91精品无码人妻| 无码高清视频免费线上观看| 国产A片网站婷婷激情九月| 国产一级妓女卖婬A片| 无码欧美成人福利| 97婷婷五月天就去色| 目韩不卡一二三区| 99久久久免费精品| 国产精品自拍无码视频| 成人AV手机播放| 亚洲日韩欧美裸体性爱| 免费黄片观看97在线人妻| 69欧美性爱视频| 中国国产黄色片三级片黄色片网站| aⅤ成人免费网站| 国内精品久久久久久久久| 精品亚洲无码在线观看| 国产一级黄片网站大全| 黑人与亚洲人AV| 国产一级二级毛片不卡| 酒店无码在线不卡| 久久成人性爱在线视频| 久久久免费A级毛片| 看国产A一级有剧情的黄色录像| 高清无码免费激情| 206日韩免费三`级片| www.草草草| 亚洲黄色三级片在线观看 | 手机av免费看在线性色| 人人操在线观看网址| 欧美亚洲熟妇一二三区| 女色情国产片在线播放| 婷婷六月久久有码高清视频| 在线亚洲有码国产在线上| 看黄片大AA精品视频网址| 岛国成人视频在线看| 欧美操成人在线观看二区| 六月婷婷中文字幕| 国产无码私密网站| 亚洲图片成人小说网| 九月丁香婷婷色亚洲色图啪| 美日韩特级无码黄色视频| 亚洲A级毛片熟女高清无码| 自拍无码视频成人超碰97| 人人草网站在线观看| 久久 午夜 无码| 97超碰人人操在线| 制服v无码v字幕| 日韩免费影视∧V毛片| 人与动物一级黄伊人黄| 国产精品色视频在线| 国产无码手机在线视频| 如何找A片看av白在线播| 有码日韩在线免费观看| 久久人操人人玩的| 无码免费黄色电影| 性爱无码视频,| 久久A级视频午夜性爱视频| 直接能看的免费黄色视频| 日本无码第一页av涩图| 福利微拍精品亚洲一区二区综合| 日本手机黄色视频| 人人插人人操人人摸| 日本电影网一区二区三区强奸| 毛片高潮喷液视频在线观看视频| 国产一级婬乱片A片AAA图片| 六月婷婷伊人网站| 中文字幕欧美激情极品| 人人操国产人人操| 日本在线一级无码| av一区二区I 网站| 日韩成人免播放器| 色色资源免费网日本性导航| 免费黄色一级片热精品| 欧美自拍亚洲AⅤ综合网| 成人日韩成人AV| 免费A级毛片在线播放| AV导航在线色香蕉网| 手机毛片A级BBB| 日韩av在线电影一区二区香蕉| 97超碰国产精品| 久久天堂在线观看| 成人黄色影片亚洲高级毛片| 三级片色婷婷粉红美鲍视频 | 狠狠干免费网站午夜日日| 国产人成综合免费视频| 亚洲a级片黄色亚洲一二三| 久久精品国产AV一区二区三区| 成年人看的黄色片| 91在线视频播放| 中国免费av一级黄色AV| 黄色不卡AA片| 一级欧美影片免费观看| 特黄视频久久久按摩av| 放个黄片看看美女| 国产高清网站日本强奸网址| 99re久久亚洲一件性爱| av免费+播放人人射在线| 免费视频黄片动漫| 日韩美女无吗视频| 亚洲福利视频日韩台港| 欧洲高清无码欧洲无码精品| 毛片A片免费观看视频| 久久久高清无码视频| 日本一级电影免费电影网站| 婷婷伊人綜合中文| 婷婷五月亚洲一区| 在线草一区国产图片AV| 国产A片精品一区二区| 永久免费毛片在线播放不卡| 色婷婷久久蜜桃无码| 少妇无码专区网站AV在线 | 色婷婷视频图片狼人伊干网| 亚洲国产Av综合| 中国美女特黄色片| 中文字幕第99页| 国产精品九九九| 亚洲日韩AV电影网站| 激情四射成人综合网| 特级无码毛片偷拍一区二区| 免费在线看黄页在线看黄| 国产一区无码亚洲激情视屏| 在线观看免费黄片| 伊人艺术666伊人| 搞少妇人妻视频| 免费视频自拍一区| 精品亚洲无码视频| 久草精品一区二区在线观看| av无码网站91天天| 97人人操人人玩| 亚洲波多野结衣久久天天天| 日韩在线人成视频免费| 国模精品无码av成人导航| 电影久久国产av| 久久不射香蕉视频啊| 亚洲av在线免费| AAA级黄色视频| 美国A片在线观看| AV爱爱激情中文字幕| 亚洲专区 无码 在线| 激情久久久久久日韩AV线| 国产精品偷乱视频免费观看| 中文字幕精品无码一区二区三区A片| 日韩成人AⅤ在线播放| 黄色毛片在那里看| 无码性爱视频在线| 久久精品视频色悠悠| 东京热不卡视频看黄片免费| 国产美女Av资源| 成人一级a片在线免费观看| 天天夜夜爱爱AV| 福利综合导航久久日av| 成人av手机电影| 全球成人亮清视频一区二区三区| 什么视频看黄片免费| 日本无码免费黄色电影| 青青操视频在线观看| 久久久草在线视频| 强奸丝袜美女大学生国产电影| 日韩1级片在线观看| 97免费操操艹亚洲乱熟女| 色色色色色色色色色五月天| 无码实拍视频国产| 情久久成人韩国AV一区| 五月丁香在线激情午夜偷拍| 一级国产日逼片| 波多野结衣av不卡| 爱爱免费小视频| 五码不卡三级A久草超碰| 岛国电影一区二区三区| 人人吻人人操人人射| 日本va午夜久草青青香蕉| 精品一区二区网站| 激情一区av日本精品不卡| 国产Av无码专区亚洲Awww| 免费性爱视频国产| 五月天 韩日中文字幕| 打开免费观看视频黄色在线观看 | 夫妻性生活三级黄片| 欧美日韩.色图免费看| 国产精品XXX视频| 色婷婷无码在线视频| 国产精品无码不卡在线播| 成人免费AⅤ欧洲A片电影| 国产人人在线欧美人人夾| 免费日韩成人A片| 国外无码视频在线免费播放| 欧美在线无码电影| 久久色在线视频| 中国免费看a级毛片| 一级黄片免费无码3级毛片| 色色色色高清无码黄色| 一二三四区视频特级毛片| 噜噜网色一色老头| 91久久精品一区二区三| 激情无码毛片在线一级无码| 无码高清在线免费播放| 黄色国产大片在线观看| 一区二区三区毛| 真人做爱日韩久草av电影| 国产精品视频一亚洲成综合| a毛片无码国内av一区| 最新日韩在线激情视频| 国产在线5页亚洲最大AV| 无码成年人电影a级片网站| 日本色图最新视频| 成人一区二区免费无码中文字幕| 色丁香五月天婷婷| 天天添天天透天天爽| 伊人亚洲色图五月天| 国产精品成人在免费钱播放| 亚洲成人小说观看| 操高情无码国产av天小| 一级A片免费视频| 欧洲成人无码在线| 亚洲一级淫荡毛片电影| 日本女生性爱视频网站| 在线看AV导航| 国产成人美女主播一区二区视频| 精品三级黄色毛片| 久操视频免费在线电影| 找国产黄色片能播放| 黄色一级片在线免费观看| 加勒比不卡视频性欧美Se| 黄色AV一级亚洲1色| 成人亚洲少妇蜜桃在线| 免费观看黄片视频| 久久久一级电影免费看| 亚洲成人无码原创| 久久久9999| 国产无码自拍影片| 国产86无码一区在线观看| 无码三级视频国产| 91久久综合亚洲鲁鲁五月天| 特黄的a级视频勉费a片| av在线中文午夜色站| 人人干全免视频成人人人操| 我相看中国毛片日韩中出| 国产无码手机在线视频| 色97免费在线狼人综合网| 国产成人亚洲综合A∨婷婷| 免费色视频不卡AV性导航| 亚洲国产AV专区一区| 久久综合狠狠综合| 国产丝袜aV在绒| 成人av综合网| 韩国一级AA日日干人人干| 操操操操操操操怡红院AV| 成年人电影网a婷婷五月情| 一级成人av久久草视频网| 日本女人高清一级| 国产一区精品在线| av无码一二三四区| 精品福利av导航| 熟女AV我不卡怡红院院院| 欧美一级免费看看| 中文字幕亚洲综合久久| 高潮毛片一区二区三区| 轻点疼好痛太粗第一次| 老司机午夜视频在线| 日本无码在线入口| 激情无码毛片在线一级无码| 无码国产一级片在线| 韩日美女AV免视| 黄色免费网址大全| 蜜臀精品久久导航| 国产av中文韩日AV网站| 无码高清免费视频网| 国产视频一区二区三区四区| 人人爱人人搞人人爽| 成人婷婷在线视频| 五月婷激情文学一区| 婷婷亚洲成人小说| 亚洲日本国产亚州成人片| 91密臀人妻无码字幕另类| 在线特级好看又免费毛片| 亚洲无码在线免费观看视频| 国产A级久久精品黄色毛片| 人妻人人玩人人操| 国产高清黄色色情视频| 久久激情四射草ax在线| 日韩特级特黄片无码免费淫| 日本无码入口性爱网站av| 国产激情五月天乱伦无码| 小黄片免费视频中文字幕| 强奸久久久久久久| 蜜芽视频在线精品| 成人电影免费观看| 久久动漫无码一成午夜性爱| 五月天激情四射韩日av| 久久福利视频导航| 欧美成人免费电影| 国产精品A片免费看|