欧美二级无码a视频网站免费,美女黄色麻豆A片一级毛,综合图区极品人妻系列电影

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.oaikiy.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
久久亚洲精品成人无码网站| 精品一区性爱av狼亚洲| 三级!黄色网络视频日本| 日韩成人免费中文电影网| 精彩亚洲一区二区三区| 国产精品嫩草在线播放| 亚洲成人在线黄色大片久久A | 中国一级黄片在线| AV免费在线无码观看| 五月天色色播播| 97超碰免费人姨妻| 色天堂AV在线播放| 日韩迷奸视频日本欧美三级片| 久久蜜一区91N| 成人不卡AV在线看| HD在线观看亚洲视频| 97人人澡人人爽人人透| 野花www在线视频| 五月的婷婷超碰无码国产片| 北条麻妃亚洲无码| 日本一级片免费网| 手机在线观看日AV| 久久久久亚洲色欲AV无码网站| 特级片在线播放日本免费黄| 99超碰97无码2页| 少妇黄色视频网址| 国产高潮在线观看| 伊人无码网站黄色三级视三级| 人妻无码视频1区| 成人九九在线观看一区二区| 中文字幕无卡无码高清视频| 亚洲AV无码一区二区三区网站| 亚州激情精品视频| 亚洲各种毛片免费成人久草 | 成人网站高清无码| 欧美国精品日韩四区国产| 91人人操人人爽| 日本A片一级91在线人妻| 国产A级片免费观看| 国产A视频影网站| 欧美日韩亚洲成人婷婷系列| 欧美成人无毒不卡免费 | 国内自拍精选一区| 欧美伊人久久一二三| 中国香港三级黄色视频| 久在线视频在线看| 国产一级免费大全| 成人A V一区二区三区| 94超碰中文在线| 狼伊狠干综合网| 成人激情在线有码| 日韩欧美一区二区老牛精品| 日韩黄动漫免费在线观看| 国产香蕉二区久久涩综合| 免费的A片和毛片| 日韩AV手机影视| 偷拍草草草草草草草草| 三级尤物视频网站| 国产精品美女久久久久AV超清| 亚洲AV在线三级片视频| 色情网站大全在线免费观看| 亚洲成人一区二区免费网站| 91青草视频在线看| 绯色av一区二区三区在线观看| 看亚州无吗视频| 日本a∨欧美码高清免费看| 欧美黄色三级片在线免费观看| 中文流畅综合AV| 国产一级精品视频| 91人妻无码精品一区二区毛片| 国产黄色一级放A片片片片| 日韩特黄色片最新成人综合网| 日本福利视频网址| 性爱亚洲中文欧美亚洲韩国爱| 福利视频无码亚洲无码专| 久操视频免费看看| 日本不卡一区亚洲综合丰满后| 永久免费av日韩在成人艹艹| 人人澡人人入9 1视频| 无码精品日产a一区二区| 色五月婷婷激情四射五月激情| 黄色无码网站国产黄片F| 野花aⅴ亚洲高清完整版在线观看| 99视频熟女婷婷久碰| 免费AV一区二区三区| 久久无码欧美专区| 欧美特一级黄色大片| 超碰免费人人成人色综合| 一级亚洲色网站在线免费| 法国嫩草AⅤ一区二区| 成人免费视频电影| 最新成人毛片综合| 在线不卡观看a片| 综合婷婷八月丁香| 亚洲A无码精品区久久| 久久特别精品福利无码高清| 制服丝袜亚洲中文综合| 在线看看黄片最黄最黄的大片| 欧美日韩黄片网址| 中文字幕素人有码| 成人av在线观看a| 色综合av一个色| 欧美亚洲中文自拍| 真实一区二区免费的黄色网址| 久久这是有精品无码黄色网| 久久无码强奸毛片| 卡通国产激情美女黄色片| 最新在线三级在线a中文视频| 日韩精品黑丝无码一区二区| 香蕉99在线观看视频| 亚洲精品在线播放国产99在线| 美女AVa片在线观看| 美女一级全黄视频| 91丨人妻丨国产丨丝袜| 亚洲第一三级片无码免费| 91国产高清在线一区| 欧洲在线观看一区| 四本三级片在线观看| 亚洲厕所精品网站| 久久青草视频伊人久久视频| 国产黄色小视频在线播放观看| 三级黄色国产网站| 日韩a电影视频一一| 黄色成人无码免费进入| 色天堂在线观看欧美婷婷五| 人妻免费一区二区av| 欧美日韩剧情演绎在线观看| 婷婷九月免费在线视频| 久久久婷婷成人综合| 黄色A片免费的视频| 久久草在线综合人人97操| 欧美视频黄片亚洲久永久日韩| 无码一区有码欧美日韩在线妻| 亚洲无码1区2区3区| 一级A色情大片71色无码| 欧美三级片免费的| 丁香五月天啪啪啪啪啪啪| 伊人精品狠狠干亚洲福利网| 午夜黄色精品av天堂男人网| 日本一级A特黄大片| 黄色三级黄片视频| 色欧美成人精品在线观看| 黄色工厂这里只有精品| 日韩无码免费黄片| 国产农村黄色视频| 成人区区高清电影免费观看| 玖玖草在线播放| 一区二区美女免费观看| 亚洲永久精大片ww免费在线看| 人人搞人人干人人爱| 亚洲久久在线成人电影三级片| 欧洲激情日本无码国产拍| 各种黄色片网站在线观看| 91国内人妻特黄A片| 五月天尤物网久久婷婷在线| 午夜三级Av久久草在线观看| 婷婷sesesese| 最新日韩成人日韩特级一级黄| 国产精品无码久久久久久久密臀| 中文字幕有码蜜臀| 波多野主播在线激情婷婷网| 91福利视频网站| 国产成人免费高激情视频 | 欧美日韩特级视频| 激情成人在线播放| 日韩AV在线免费不卡电影| 日朝无码AV电影| 看小黄片av片在线看| 高清a级免费一区二区观看| 性A久久大片操操亚洲AV| 高清无码免费在线一区二区三区| 3级成人网站综合网激情| 中文无码精品A∨在线观| 高清无码永久免费| 激情五月网桃桃video| 黄片在线免费观看不卡秒播| se01短视频日韩无码| 亚洲无码中字视频| 91无码日本淫片导航| 免费三级片一区二区| 日韩美女丁香视频| 亚洲Ol在线看人妻操操操| 极品AV一区二区三区| 国产av久久久久久久| 亚洲综合网、亚洲色图、| 超碰91尤物无码黄免费| av免费看看AV黄色片| 全国最大成人无码| 日韩一本高清无码视频| 久久免费黄色视频| 国产欧美国产欧美日韩亚洲| 日韩黄片在线免费| 免费观看中国三级片| 97人妻精品在线视频| 69欧美性爱视频| 免费色情大片欧美高清无| 亚洲欧美国产另类小说| 日本性爱一级a片| 手机av在线免费看| 丁香社区激情视频| 伊人无码免费在线| 国产性爱自拍视频一区二区| 日韩av成人网站网址导航| 亚洲91第一区第二区在线观看| 一道本无码高清视频| 中文字幕激情久久| 亚洲成人AV黄色电影| 久久久久99精品成人片欧美一区| 国产精品99久久久久久人四| 在线免费观看一区二区| 99精品亚洲亚洲色图| 日无码在线观看中字99| 麻豆2025年三级片电影| 成人雷射毛片美女的黄片| 日本久久久一二三四五视频| 国产视频-日美不卡在线视频| 久久网站免费色片啊在线| 性爱三级在线看| 日韩午夜无码A级毛片亚洲A V| 午夜性爱免费看婷婷色在线| 无码视频一二区激情天堂| 99爱成人网站五月天乱伦小说| 精品免费国产一污| 在线免费观看黄AV| a免费不卡在线观看| 黄色一级免费电影大全| 欧美特黄A片免费| 成人国产AV无码一区二区| 精品视频高清视频不卡| 成人激情论坛国产A级毛| 亚洲黄色三级电影网站| 国产探花在线观看| 免费亚洲精品伦理短视频网站免费看| 亚洲激情av在线免费观看| 亚洲电影中文欧美日本级一片| 在线视频导航色色色资源| 精品牛牛日韩欧美| 亚洲成人色情电影免费在线观看| 高清无码一二久播播AV| 三尺春全肉高H文| 三级黄色亚洲欧美一区二区| 中文字幕国产91无码| 久久六月香草欧美精品| 欧美日日操香蕉视频| 欧美在线观看免费三级片| 特级一级少妇亚洲有码在线| 永久AV导航中文字幕~色哟| 影音AV婷婷激情视频理论片| 日韩亚州aV久久日一二三区| 久久久无码精品亚洲A片优缺点| 久久婷人人91高清在线| 唐嫣一级婬片A片AAA| 欧美一级黄色大片在线| 一级色情片视频| 老司机永久免费精品| AAA成人一级片| 91福利免费体验| 在线免费观看日本成年人三级片| 五码高清在线视频观看| 成A在线观看网站| 日韩乱偷在线日韩成年人AV | 亚洲国产成人在线| 亚洲国产黄色AV| 国产激情性色无码视频在线播放| 可以免费看黄色片的网站| 日本三级片中文字幕乱伦电影 | 国产精品99永久视频观看| 一级特光裸体视频| 欧美三级在线电影| 亚洲精品熟妇欧美性性一级色| 1000部毛片A片免费观看| 免费少妇日批网站| 欧美日韩黄色日逼视频| 精品一级A片一区二区免费| 亚洲淫无码在线做a视频| 天堂Av电影看一级黄色视频| 性爱视频播放不卡无码| 日韩色情黄片日韩免费一级| 日韩国产激情一区| 免费大片日韩无码| 亚洲无码欧美高清在线播放| 国产成人精品AV| 韩国AA片免费观看视频| 婷婷成人网址91青草网| 一日本道a高清免费播放| 免费无遮情侣在床上 | 91停婷在线无码观看| 国产亚洲精品成人av久久影院 | AⅤ高清无码求个av网址| 玉米地一级婬片A片| 成人AV久香成片免费的| 欧美成人超碰乱伦四区| 中日韩三级在线观看| 成人黄色影片在线观看| 亚洲精品爆乳无码A片| 无码破解中文字幕| 亚洲国产成人无码区在线下载| 亚洲最新在线观看av| 欧美少妇成人视频| 五月天婷婷影院玖玖草视频| 在线日本有码视频伊人网| 东京热加勒比播放器| 97在线新首页免费播放福利资源站| 亚洲a片视频网站| av综合最新色色操aV| 97成人做爰A片无遮挡直播| 黄色特级一级无码不卡毛片在线观看| 岛国av一区婷国产在线| 国产激情AV91社区| 日韩无码大片高清| 我爱看中国黄色录像1号| 中文字幕97超碰| 日韩性毛片在线观看| 亚洲A级免费电影| 欧美一级免费免费看特黄色片 | 高清成人电影A片视频网站 | 岛国av99性久久视频| 亚洲黄vvv东京热成人AV| 性爱乱伦视频中日韩成人网站| a级黄片免费看| 黄片在线免费观观看| 无码三级日韩电影| 亚洲一本中文字幕av| 无码在线观看免费欧美| 亚洲在线观看一97超碰在| av在线人妻人畜A片| 男女 91 视频| 亚洲国产免费一区| 夜夜嗨自拍av黄色1级片| 丁香无码在线久久加勒比 | 欧美亚洲动漫一区| 日韩黄色视频在线观看| 亚州第一成人电影| 亚洲黄色A片日韩性交A片| www.av在线视频不卡| 欧美美女视频色色| 在线观看免费无码视频| 成人毛片强干免费看| 亚洲AV网站网址| 操逼欧美亚洲国产| 无码精品av久久久| 黄色三级大全无码AV区 | 亚洲天堂免费在线| 1级片,2级片3级片喷水视频| 91亚洲精品在线| 久久91福利色亚洲色图| 日韩无码-五月天| 日本a级电影免费观看| 成人一级电影无码黄色毛片| 国产成人无码区免费网站| 欧美高清久久久午夜草一草| 国产一区二区高清无码视频| 亚州AV一级特黄大片| 亚洲精品无吗在线观看视频| 亚洲中出无码成年人激情网站| 亚洲网成人网婷婷性愛视频| 日韩在线精品2免费黄片库| 年轻人一及区在线播放| 亚洲无码丝袜三级毛在线播放| 毛片大全在线观看| aⅴ一区二区三区四区| 亚洲欧美一区二区精品久久久| 亚洲一级色片水多多视频国产| 欧美一区二区三区成人久久片| 欧美精品久久久久久院| AⅤ片在线观看| 国产一级片精品在线观看| 台级黄色毛片岛国在线视频| 成人免费毛片色戒| 三级激情亚州无码| 免费在线观看成人不卡av| 精品综合尤物自拍av网| 日本成人色情视频| 草久伊人精品在线| 欧美少妇爽快一级片视频| 69AV视频网站| 久久国产亚洲草视频| 黄片在线视频免费| 日本在线影音先锋一区二区网站 | 黄色a级毛片性福无码| 一区二区三区美人妻中出| 久久伊人第四色AV3区| 国产精品伊人久久伊人| 超碰成人在线激情| 日韩电影在线一区二区| 国产三级黄片A V| 国产精品一区二区在线视频| 一级黄片观看在线看日韩A片| 一区二区av在线网| 日韩中文欧美熟女av导航| eeuss在线野外成人片| 成人免费视频三区| 午夜刺激葡萄视频| 国产做爱AV在线| 日区一区二网站AV| 亚洲一级二级三级| 免费看无码网站成人A片| 亚洲精品aV中文字幕在线| 涩涩网站免费黄色视频在线a| 色五月婷婷777| 亚洲av在线一区二区三区| 91丝袜国产无码老鸭窝| 亚洲VA无码国产精品久久一| 激情开心久久超碰欧美性| av天堂人与动物| 91资源欧美在线a免费| 91熊猫在线观看| 综合另类人妻免费线路一二区| 激情性爱网址av最新网| 那里有毛片看国产97超碰| 久草av电影在线| 人妻诱惑1024| 农村国产毛片视频视频| 乱乱福利视频顶级片毛片| 粉嫩绯色Av一区二区在线观看| 黄片韩国欧美电影射| 黄色a片电影午夜香蕉| 精品在线观看91| 岛国丝袜av在线| 精品一区二区视频日韩电影天堂| 三级剧情一区二区三区四区黄色片| 在线视频欧美日韩制服| 91av206精品AV免费看| 婷婷五月天av加勒比| 欧美性爱一卡二卡| 谁有免费的AV网址| 久久人妻精品白浆国产| 黄色一级视频久久| 丁香五月在线视颖| 亚洲夫妻av国产av电影网| 国产成年人看黄色片| 亚洲中文字幕成人av在线观看| 一级无码毛片超碰国产97| 操屄网九九九九精品九九| 欧美性爰免费A片| 成人黄色a片网址| 欧美熟女一区//区二区久久96| 无码高清片a级在线色网站| 久久青草AVAV瑟瑟| 亚洲av综合在线播放| 亚洲欧洲成人无码免费| 久久婷婷综合拍91人人爱| 精品亚洲综合久久中文字幕| 艹逼网站av日韩va| 日本无码免费黄色电影| 国产视频一二国产在线v| 激情五月午夜无码| 久久香蕉亚洲欧美| 99热这里只有精品er6| 国产91免费亚洲| 免费在线观看高清无码黄片| 亚洲色情免费看| 一级做a网站老鸭网91AV| 热久久精品五月久久久野外| 9色的中国人妻| 成人av在线日韩免费观看| 在线国产精品卡1卡二卡3卡四卡| 无码破解日本电影| 特级做a爰片毛片a片免费| 久草热线视频色鬼综合网| 老司机视频福利青青草| 欧美性爱视频在线免费观看| AV久草婷婷在线观看| 亚洲精品911| 亚洲自拍偷拍99页| 中国一绞黄片国产情侣第一页| 99热热超碰黄网91页| 国产av人人做人人操| AVA片毛片三级黄色AV| 影音先锋麻豆中文资源| 日韩偷拍无码久久| 一區二區三區日本少婦在看| 免费看无码网站成人A片| 手机在线免费看的av网站| 涩涩涩涩视频国产| 一级黄色操视频网站| 91伊人春色a爱看黄片| a级毛片手机免费看| 在哪里可以看a片| 午夜精品久久久久久久| 在线黄片免费观看| 欧美一级无码亚洲一线在线看| 222三级片国产涩涩片| 视频一区二区三区四区黄片| 黄色片在线免费观看网站| 在线黄片视频观看| 欧美精产国品一区二区区别| 中国三级片三级片黄色片| 亚洲无码1234| 成人毛片aV在线| 狠狠干视频一区二区| av动漫天堂久久| 国产黄色成人视频| 国产91在线免费观看| AⅤ片在线观看| 国产人人夜夜澡人人爽| 欧美国产免费一级精品| 一级色情视频日韩不卡加勒比| 黄色A级性爱视频| 女女av在线管理| 欧美一级A片黄色片| 成人老司机网站免费| 国产网红在线观看| 久久av电影av色v| 三级韩国精品久久| 在线黄色的免费在线看| 日韩无码色图视频网站| 一级一级A片美女| 黄色一级录像带综合爱| 国产精品中文字幕在线观看| 秋霞孕妇电影一区二区 | 黄色第一视频成人av高清| 97超碰人人操日韩人妻系列网| 视频一区18一级二级特级片| 日韩三级AV电影| 91大神播放一区| 一级片黄色免费在线一级片| A级片三级片成人| 亚洲黄片免费看| 美国三级片一区二区网站中文字幕 | 亚洲成人黄片大全在线免费观看| 精品国产a∨无码一区二区三区| 高清极品无码电影在线观看| 日韩精品色老头欧洲色悠悠| 导航AV在线日韩无码站| 五月婷婷在线观看| 少妇性爱免费视频| 一人久久91操逼一卡二卡| 国产无码性爱视频大全| 久草青青在线观看| 无码中出视频在线观看| 日韩无码久久久久久久久久久久久久| 国产一级网站AA强奸片| 中国一级片黄片毛片| 免费成人电影A级片| 精品韩日无码欧美爱精品| 成人影视在线首发视频网站| av在线观看国产| HEYZO在线免费观看视频| 97精品资源久草青青草| 色婷婷日韩人妻久久在线| 黄动漫在线观看免费视频| 国产精品日韩內射| 久久激情久久激情综合| 亚洲手机在线无码不卡| 亚洲视频-区男女69视频| 黄色三级无码高清| 另类欧洲亚洲欧洲| 啊好大啊不要啊日韩欧美| 成人动漫久久久久久| 福利视频导航网站| 日韩高清无码久久了| 国产成人免费电影一二三| AV免费在线网站| 久久av在线免费观看| 婷婷五月丁香av| 国产一级吃奶毛片| 免费无码不卡一区二区三区四区| 亚洲最大的一级片| 日韩影音先锋中文字幕a| 国内专干老熟女视频| 99影视成人片色噜色噜| 国产一级人做c爱| 好看的逼逼一级片| 亚洲高清无码专区| 在线有码亚洲日本第一黄色网| 日韩亚洲av无码一区| 日韩成人在线免费观看的AV在线 | 亚洲免费无码福利导航在线 | 视频亚洲欧美日本久久| 毛片毛片毛片毛片毛片毛片| 岛国aⅤ免费观看| 太久日韩网站高清无码| 在线免费观看黄色成人动漫| 国产婷婷一区二区| 久草万部高清视频在线观看| 日韩成人高清小电影免费看| 不收费看毛片成人亚洲综合| 性久久久久久强奸| 一级a在线观看免费| 91超碰国产在线观看| 精品在线不卡岛国在线免费| 求国产毛片在线网址| 成人二级毛片五婷婷久| 91av视频网亚洲AV一起草| 亚洲日本成人电影| 高清无码午夜不卡在线一区二三区 | 国产成人无码高潮| 一级特黄片免费看| 欧美黄片在线视频| 亚洲天堂社区短视| 亭色色色色美女美女美女色色| a级视频动漫欧美熟妇啧水| 国产黄片在线看不卡| 在线观看黄色短片| 成人va在线一区二区三区| 偷窥自拍另类东京热久久AV| 日韩最黄毛片a视频手机在线| 人人干人人操人人爱| 婷婷五月婷婷久久五月婷婷 | 无码免费得得视频| 日本v,无码一区| 亚洲无码99绯色| 亚洲日韩精品A∨片无码| 中文字幕日韩无码久久| AV片在线免费播放| 欧美爱爱免费视频| 无码黄片视频成人综合色在线| 久久AV香蕉草无码| 欧美欧洲亚洲日本| 天天色色婷婷91婷婷色| 人妻日韩成人小说| 久久久成人网址| 国产综合另类免费的黄片| 免费看A级片完整版| 岛国片av在线中文| 丝袜恋足视频在线观看| 国产美女永久自慰| 可以试看成人片在线无码免| av中文字幕无码| 日本中出片字女人毛片电影A| 日韩视频成人看看| 免费AⅤ在线中日韩黄色三级片| 国产成人免费AV性直播网站| 久久美女少妇自卫视频| 少妇AV电影在线看| 无码av在线播放| 超鹏在98在线免费观看| av收藏人妻系列小说| 台湾AA特一黄片| AV动漫一区二区三区| 中国一片毛片A片| 91人妻人人操人八爽| A片在线视频无码| 五月丁香网婷婷精品不卡| 特级毛片AA青青青青青久草| 999成人网久女导航| 高清无码在线视频| 成人AV中文字幕| 黄瑟欧美视频超碰最新网| 免费在线观看黄色网址| 色色综合五月天婷婷| 在线观看有码黄色日本一级片| 国产Av一区二区三区| 激情久久久久久久| 亚洲性爱日韩A片黄片| 成人1级毛片在线观看| 草草草在线视频| 久久久动漫精品一区| 国产一级媓片操爱操综合| 国产无码影片成人射精视频| 极品人妻无码综合激情蜜臀| 簧片欧美视频日韓精品| 日韩性爱无码片| 亚洲人做受高久久久人人操| 日韩Av福利在线观看| caopeng在线视频观看| 大陆免费毛片超碰人妻主页| 免费av成人网站| 久草精品一区二区| 日本a级免费看手机版| 国产高清一级A片免费看少妃| 日韩无码专区转伊人日日| 黄色视频特级日韩射| 毛片小视频在线观看| 无码不卡成人视频| 国外又粗又大又梦猛又长视频| 成人特级毛片AAA| 国产免费色视频小黄片无码| 美国无码AV无码不卡的| 亚洲手机免费在线观看绯| 99日在线观看成人| 日韩福利一区二区刺激| 亚洲无码高清久久久久久久久久 | 亚洲第一两人网站| 岛国人妻乱码精品| 亚洲A区码了黄片在线看亚洲| 国产无码av网站| 久久百度黄色网一级日韩| 免费看黄色的网站| 国产综合视屏天堂a在线| 岛国无码成人在线| 日韩激情性做爱视频在线观看| 97中文字幕色综合电影| 婷婷社区国产综合| 日韩精品熟女婷婷色伊人| 91一区二区电影免费观看| 特级毛片W W W| 69无码在线日韩无码播| 国产成人网站导航| 亚洲无码AV在线专区| 午夜久久av亚洲av狠狠爱| 国产又粗又大又长无码视频 | 久久无码强奸毛片| 中国色清片女人毛片视频| 欧美成人无线视频| 黃色一级一级A片免费视频| 日本视频黄色高清| 97精品人妻无码专区在线视频| 日韩无码A级性爱网| 亚洲AV成人片一区二区三| 欧美性色欧美性| 婷婷免费在线播放| 天码人妻一区二区三区在线看| 欧美日本精品黄色免费MP4| 微拍福利视频导航| 黄色3级日本3级| 中国无码三级毛片| 高清日韩久久操久久香蕉| 查询黄色毛片视频| 国产一二区三欧美人人澡| 三级黄色做爱视频| 福利视频在线导航| 亚洲va中文字幕无码| 人操人91视频快播| 久久激情无遮挡免费视频| 不卡的av网站第六页无码| 欧美一级裸片视频在线观看| 久草综合AV在线| 中文黄色大片亚洲A好看电影| 国产A级黄色毛片视频| 夜色精品一区二区三区| 亚洲砖区免费亚洲黄色录像片 | 国产欧法无码小电影人| 激情五月欧美三级黄A片| 欧美黄色免费观看| 青青草性爱网站在线看| 欧美黄色电影在线看| 国产VA亚洲VA无码| 唉狠狠综合网a碰视频| 正在播放日韩有码| 亚洲日韩欧美久久无码| 在线毛a无广告一级| 天天人妻AV午夜亚洲av| 日韩精品黄片视频免费观看| 亚洲成人ⅴaA片成人片免费| 久久草久久日日韩黄一级| AV天堂先锋影音网| 亚洲无码婷婷精品视频综合网| 毛片基地无码操逼avv| 亚洲母乳孕妇原创转帖有码区| 一级片a黄色录像视频| 日韩一级@片视频| 国产在线观看AV| 凹凸久久人人澡超碰凹凸在线| 色悠悠网站入口欧美一级a| 亚洲激情播播在线观看| 偷拍色图Av中文字幕28页| 二区无码视频网站| 亚洲色免免免免欧美人成网| 亚洲成人日韩电影在线观看| 中文字幕伦在线观看| 91视频久久亚洲色图1| 亚洲一区二区高清无码视频在线观看| 在线播放亚洲无码| 亚洲欧美偷拍综合| 日韩黄片毛片超碰98免费| 青青草视频在线免费观看| 欧美色视频免费看| 国内一级色情视频| 黄色视频网站在线入口播放| 日韩欧美黄色大全| 自拍蜜桃.90高清无码网| 99久久不卡在线| 日韩成人一级黄片| 直接看黄色视频在线观看| 亚洲免费观看黄色av看在线| 绯色av一区久草字幕| 欧美亚洲日韩精品| 日韩黄色性交欧美| 在线无码av网站| 欧美日韩大陆无码AV一区沤| 裸体女啪啪一区二区免费| 日韩18岁无码黄片| 在线看的黄片免费小黄片网址| AV第一页在线观看| 综合久久久久草久在线免费| 黄色三级视频在线观看| 精品动漫一区二区| 特大黄a级录野外野| 精品国产鲁一鲁一区二区三区| 亚洲国产精品无码专区| 极品一区在线观看| 亚洲性爱精品亚洲第一a片| 另类黄色视频av在线精品| A片在线免费播放| 国产精品无码污污| 婷婷欧美激情综合| 久久精品中文字幕在线观看| 亚洲香蕉在线观看视频99| 国产黄片视频在线| 99狼人影院激情在线干| 亚洲无码特级在线观看| 日本激情电影一区二区| jiujiucaoav| 日韩美女A片视频偷拍| 2019黄片大全| 在线观看视频草草草欧美| 黄色視頻那里看到| 探花精品四虎无码国产色情片| 久久香蕉亚洲欧美| 免费看无码三级片网站强奸| 人妻在线综合资源站| AV播放网站色色av婷| 久久久免费观看视频| 国产一区v 18a| 看看一级操逼大片| 自拍自产综合视频在线观看| 免费观看a级毛片视频| 国产精品一级AAA片| A级无码在线免费观看毛片| 亚洲一二三区免费视频| 日本A片免费看酒店A片| 日韩中文字幕你懂的| 欧美精品亚洲性爱| 精品丝袜一区二区| 乱伦高清无码A级片| 成人网站在线观看亚洲| 青草国产精品无码va在线观看| 韩国特级无码黄片| 绯色无码AV亚州a∨| 黄片欧美日韩一区三区| 91香蕉视频在线网站| 免费看黄在线观看在线| 国产三级黄色电影在线观看网站 | aaa高清无码视频| 无码一区二区三区怎么收不到| 自拍夫妻视频精品| 亚洲成a人片一级黄片av| 中文字幕一区二区三区电影| 欧美激情图片色情视频网站!| 青青草东京热国产三级片无码| 黄色毛片国产毛片无遮挡| 有码一区二区三区| 国产99性感美女啪啪| 欧美视频伊人欧美人妻片黄| 激情偷拍五月三级无码| 午夜精品二区国产成人小视频| www.91av视频在线观看| 日韩无码97草手机AV在线| 日本加勒比久草久久草婷婷| 奥美亚洲日韩黄色片| 日本免费在线成人电影| 美女裸交国产精品一区二区三区| Av激情亚洲在线| 1区2区免费在线观看| 在线视频亚洲欧美专| 成人区精品一区二区婷婷| av无码一区在线| 国产成人色情视频| 最新上传精品青青草视频在线| 日韩亚洲无码av| 亚洲色情片黄片大全| 日韩在线播放视频有码| 亚洲视频爱愛黄色三角片网站| 一区二区三区日韩AⅤ片| 无码国产91日本久久伊人网| 亚洲性爱无码视频在线播放| 久久久成人免弗高青| 成人十八在线观看一级二级三级| 97色色导航在线播放| 成人黄色电影免费| 亚洲另类午夜中文字幕| 狠狠干亚洲第一页| 欧美日韩国产VA在线| 日本特级黄色依依亚洲色图| 高清无码在线免费观看视频| 能在线看黄片的网站| 看A级片视频人人操人人射| 黄色高清无马超碰在线看| 日韩午夜福利第一页在线观看| 超碰人人扣人人爽| 激情综合国产成人久久夜| 91中文在线视频| 免费的AV片日韩V在线| 免费在线一区二区| 一级全黄少妇性色生话片| 国模私拍久久一区| 超碰在线人人爽人人妻| 婷婷五月综合久久影院| 毛片女人18片毛片| 美国一级黄片免费在线播放| 色天下一区二区三区| 91精品推荐搜外国黄片| 蜜臀AV在线不卡| 中文无码影片一级性爱a爱片| 国产成人免费电影一二三| 欧美三级黄片在线免费观看| 97在线观看精品| 国产1234在线观看| 美国三级大片久久无区| 国产性爱在线视频不卡| 一级色情在线精品一二三四区| 免费无码国产在线19男男| 中文字幕av一二| 艳丽黄色免费电影| 色播五月综合丁色先锋av| 天堂AV手机在线播放| 黄色免费毛片aV黄色| 青青青激情视频在线| 亚洲va成人va成人va在线观看 | 爱免费av网站丝袜在线干| 精品成人网站在线观看| 1级毛片1级毛片| 黄色一级毛多人好看的毛片| www日本黄色视频| 日韩情色在线日韩激情小视频| 成人小说精品在线观看| 日本无码一区二区三区| 欧美怀旧涩情五月激情网av| 国产成人黄色免费在线| 亚洲国产免费网站| a√天堂在线日韩三级伊| 欧美的久久性视频| 久久经典丝袜视频| 91久久成人免费| 国产一区二区视频刺激| 国产黑色丝袜在线| 在线不卡日本网站| 国产视频更新成人草女生| 成人色情黄片性爱综合区| A级免费在线毛片| 日欧美高清一区二区三区| 欧美国家日韩美女一区二区免费不卡| 国产99人人一区一级片| 国产一区岛国动漫| 久久久成人性爱视频| 加勒比无码一区超碰av谷| 一级片黄色大片视频| 狠狠干视频观看A级黄毛片| 日本骚妇视频哪里看| 国产精品国产自产拍几百部网站| 草留在线观看美国三级黄| 亚洲成人免费社区| 人人爱人人操人人爽| 丝袜亚洲另类国产制服| 亚洲涩一区二区三区| 免费中文字幕久久| 国模一区在线免费无码a片| 成人鲁丝电影在线亚洲精品在线| 男生强奸女生的免费观看视频国产| 亚洲自拍无码岛国一级av| 免费看黄色片视频| 我要看黄色录像一级| 国产日韩麻豆三及黄色片| 免费的日本裸体视频| 成人A片色情无码日本在线观看| 在那个网站可以看黄色片| 看国产黄色片特级片| 亚洲Ⅴ欧美V高清视频| 大香蕉依然在线视频| 超碰轮奸av97乱品| 日本黄色一级片大片又大又好看的| 精品欧美911人人插视频| A片黄片免费观看| 国产精品无码专区aⅴ电影男组长 婷婷色色色色色色色色六月 | 深夜国产一区涩涩在线免费播放 | av男人网站久色视频| 国产精品三级片久草中心| 韩国一级a一级a片在线免费观看| 操逼操逼操逼操逼| 国产一幺级内射免费网站| 青青青在线视频兔费观看| 东方AV青青草原| 能直接看的日韩黄片| 韩国理论国产精品片| 国产熟女9599在线热播| 看国产操逼的女乱伦网站| 超碰咪avav在线| 日本一区二区三区性爱| 日本黄色片网址| 导航在线视频日韩| 韩日三级毛片黄色2av| aaa成人免费视频在线观看| 亚洲黄色小片免费aⅴ久久网| 日本久久小说亚洲三级片一区| 国产日本人人爱人人干| 国产黄色片免费在线观看| 日本午夜福利蜜桃视频91红桃| 国产一区久在线色中文一区| 熟女无码日本国产性爱无码区| 日本成人观看入口| 日韩电影久久日韩无码a√| 亚洲无码影音先锋| 欧美激情中文字幕| 国产成人无码A片免费看| 精品国产ava级一视频| 污视频在线免费播放| 久久黄片91强千久久久久| 中文字幕久艹在线| 在线特级好看又免费毛片| 黄色三级a片网站| 久操视频免费在线看| 影音先锋强奸无码| 三级影片国产一区不卡免费看| 亚洲黄色片在线观看视频| 婷婷中文子幕亚洲AV很爱| 日本无码视频免费观看| 国产黑丝高跟殴美三级| 日韩成人av小说在线看| 日韩另类在线色一区二区三区| 成人青草Av操一操| 欧美另类性爱一区二区| 黄色成人网站在线看| 97人妻碰撞国产啪在线| 丁香啪啪综合成人亚洲| 91亭亭人人草2025最新| 日韩无码成人AV电影| 精品福利成人网站| 日本黄色视频成人| 日本强奸片一区二区三区| 免费av电影一级| 亚洲第二三区AV做爱黄片| 在哪里看免费一级黄片| 成人涩涩视频在线观看免费| 精品一二三四五黄色| 中文在线超碰一区| 成人AⅤ视频无码一二三| 内蒙古无码一级黄片| 欧美国产亚洲日本专区| 涩爱AV在线欧美极品AAA| 免费看一级大黄片| 我想看特级毛片| 草草影院地址欧美| 亚洲电影ava无码免费视频| 2019黄色网。| 免费观看古代一级黄色片| 玖玖玖玖国产视频| 在线观看日韩AⅤ| 欧美国产精品va在线观看不卡| 亚洲一二三区理论在线观看| 国产午夜乱轮视频| 五月综合丁香91| 成人日韩欧美婷婷| 熟女AV在线亚洲和欧洲AV| 青青草免费激情视频| 国产A片一级日韩成人91| 无码精品久久国产AV不卡| 超碰97免费观看| 黄站天天视频一区二区三区| 黄色视频免a片费看 | 日韩a级一片免费AV无码网| 高清中文字幕无码| 亚州精品视频国产| 国摸一区二区三区四区| 成人网站日本在线免费观看| 五月丁香升级新网址| 在线高清免费无卡无码| 黄片视频欧美黄色视频A| a级片免费在线观看| 久久理论在线观看| 国产精品久久久久久五月天加勒比| 国内精品黄色视频| 亚洲精品一区二区三区在线成年人| 99久久人人澡日韩一级a视频| 免费黄色A级视频| 激情久久网站av五码| 婷婷五月天亚洲色情| 青草视频在线免费| 国产丝袜aV在绒| 黄片高清免费看无码| av无码播放免费淫片| 亚洲另类少妇婷婷色无码在线| 国产欧美在线黄片现观看| 亚洲成人小说综合网址| 最新国产午夜精品美女视频免费| 最新日韩无码视频免费观看| 日本丝袜强奸在线观看| 成人免费毛片AAAAAA片?| 黄色3级视频av小说在线| 成人二级在线观看| 日本成人黄色视频| 又做又爱视频免费| 承认网站免费在线观看| 久草午夜在线视频| 97在线免费观看视频一区| 亚洲无码在在线视频| a片免费成人人人爱人妻| 天堂动漫av色悠悠久久久久| 麻豆精品视频网站| 欧美在一线看二久久香蕉网 | 在线日韩黄色电影| 在线观亚洲精品色在线网站 | 无码91海角视频| 自拍偷拍亚洲欧洲另类| 日韩综合AV亚洲啪啪爱视频| 一级黄色大片免费看蜜臀| 特级黄色电影中文| 欧美色产精品淫色一区二区| ◇亚洲毛片在线手机看网站| 黄色高清无码免费| 成人免费视频公开久久| 日韩一级片无码视频| 噜噜网站在线观看视频| 色九九日本无码亚洲国产区| 精品无码一区二区三区天香| 欧美日韩一区二区黄色电影| 午夜短视频在线观看,国产大片| 成人黄色肏逼视频| 国产黄大又粗极品国产| 成人A片无码国产怡红院| 精品亚洲aⅴ无码二区三区四区| 亚洲色av一区二区三区| 我要黄片频视国产一级片电影| 日本国产精品免费| 亚洲成av人片不卡无码| 欧美色图另类小说| 亚洲Av香蕉亚洲免费A视频| 在线免费观看一区二区日韩| 麻豆黄色五月天草草成人| 亚洲精品aaa黑人无码V| 成人五月天电影院| 91精品国产免费观看| 永久免费看A人片无码精| 亚洲av三级片,| 免费一级大片怡春院AV| 91精品国产综合久久久久久丝袜| 日韩精品亚洲精品| 论理片日本免费一卡二卡三卡| 黄片av小电影无毛网| 黄色一级A片网站| 亚洲无吗一级全黄片| 91香蕉视频黄在线观看| 日韩黄色三级片在线视频| 国产亚洲色婷婷女下久久91精品 | 黄色电影AV久久R免费| 无码在线一本国产黄色青青草| 黄色网址在线浏览| 亚欧黄色天堂免费的黄色网止| 亚洲av高清在91毛片色色| 欧美自拍视频导航|