亚洲国产成人无码17c,韩日一级黄色片,日韩综合在线高清

您好,歡迎訪問蘇州圣得斯電子科技有限公司網(wǎng)站
專注于電子元器件研發(fā)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(fā)銷售的資深服務商,主營產(chǎn)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(yōu)秀的大客戶分銷商。我們堅持客戶第一、信譽至上、品質(zhì)保證的原則,為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的服務。
導電膠
公司與信越SHIN-ETSU建立長期的技術(shù)合作,開發(fā)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(yōu)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(yōu)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(guān)鍵環(huán)節(jié),也就是將設計好的方案交給芯片制造廠生產(chǎn)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(yōu)化;如果能夠生產(chǎn)出符合要求的芯片,那么就可以大規(guī)模生產(chǎn)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(shù)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(qū)(street、avenue):這些區(qū)域是在晶圓上用來分隔不同芯片之間的間隔區(qū)。劃片線通常是空白的,但有些公司在間隔區(qū)內(nèi)放置對準標記,或測試的結(jié)構(gòu); 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(chǎn)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(chǎn)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(yè)向更大直徑晶圓發(fā)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(gòu)造,此圖中顯示的器件邊緣與晶格構(gòu)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(chǎn)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(jié)果交出去進行生產(chǎn)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(chǎn)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(shù)十片芯片樣品,這一數(shù)量對于原型(Prototype)設計階段的實驗、測試已經(jīng)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(fā)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(fā)車,是不是非常形象不同公司拼Wafer,得有個規(guī)則,MPW按SEAT來鎖定面積,一個SEAT一般是3mm*4mm的一塊區(qū)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(shù)目會限制(其實SEAT多成本就上去了,MPW意義也沒有了)。MPW優(yōu)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(chǎn)角度是一次完整的生產(chǎn)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(shù)目就會很有限,主要用于芯片公司內(nèi)部做驗證測試,也可能會提供給極少數(shù)的頭部客戶。從這里大家可能已經(jīng)了解了,MPW是一個不完整的,不可量產(chǎn)的投片。 3.晶圓生產(chǎn)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(jié)構(gòu),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(chǎn)流程的光刻技術(shù)相關(guān)了;現(xiàn)階段的光刻技術(shù)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(qū)域通常稱為一個shot,完成曝光后,光刻機自動調(diào)整晶圓位置,對下個shot進行曝光,如此循環(huán)(Step-and-Repeat),直到整個晶圓完成曝光,而這一個Shot的區(qū)域,則是大家一起分擔SEAT的區(qū)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(nèi)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(fā)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(xiàn)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(diào)整,保持原設計布局布線結(jié)果基本不變的前提下做小規(guī)模優(yōu)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(yōu)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(xiàn)NMOS快的同時PMOS也快,或者慢,所以會出現(xiàn)FF、SS、FS、SF四種情況。通過Process注入的調(diào)整,模擬器件速度快慢,同時根據(jù)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(fā)生符合正態(tài)分布。 2.Cornerwafer的意義在工程片流片的時候,F(xiàn)AB會pirun關(guān)鍵層次調(diào)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(xù)量產(chǎn)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(chǎn)線正常波動的預估,F(xiàn)AB也會對量產(chǎn)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(chǎn)出的芯片良率高。 3.CornerSplitTable策略對于產(chǎn)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(jié)省ECO流片時間; ③#5~#12八片hold在Poly,等pilot的結(jié)果看是否需要調(diào)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(jù)項目需求,預留盡可能多的wafer作為量產(chǎn)出貨。 4.確認Corner結(jié)果 首先,大部分都應該落于四個corner決定的window范圍內(nèi),如果出現(xiàn)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(diào)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(nèi)的芯片報廢。 Corner驗證對標的是WAT測試結(jié)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(wěn)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(shù)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(shù)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(nèi),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(shù)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(jié)點,所需要的掩膜版層數(shù)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(chǎn),拉低成本! 40nmMCU工藝為例:如果生產(chǎn)10片晶圓,每片晶圓成本(90萬+4000*10)/10=9.4萬美元;生產(chǎn)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(chǎn)家報價也不一樣。) 晶圓代工價格來源于網(wǎng)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(jié)語 芯片從設計到成品有幾個重要環(huán)節(jié),分別是設計->流片->封裝->測試,但芯片成本構(gòu)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(jīng)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(jié)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(shù)節(jié)點的數(shù)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(shù)節(jié)點。這個問題就是縮小有什么技術(shù)困難。第三是晶體管具體如何縮小。也就是,技術(shù)節(jié)點的發(fā)展歷程是怎樣的。在每一代都有怎樣的技術(shù)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(jié)點了解甚多。例如40nm、28 nm、20nm、16nm等等,要知道的這些節(jié)點的真正含義,首先要解析一下技術(shù)節(jié)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(jié)構(gòu)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(xiàn)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(qū)別,溝道長度是一個晶體管物理的概念,而用于技術(shù)節(jié)點的那個尺寸,是制造工藝的概念,二者相關(guān),但是不相等。 在微米時代,一般這個技術(shù)節(jié)點的數(shù)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(jié)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(shù)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(jù)現(xiàn)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(shù)節(jié)點的數(shù)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(shù)節(jié)點。這個問題就是在問,縮小有什么技術(shù)困難。 第三,晶體管具體如何縮小。也就是,技術(shù)節(jié)點的發(fā)展歷程是怎樣的。在每一代都有怎樣的技術(shù)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(jié)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(guān)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(shù)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(shù)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(jù)摩爾定律,集成度提升的直接結(jié)果是成本的下降。這也是為什么半導體行業(yè)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(chǎn)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(fā)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(guī)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(jīng)預測,根據(jù)摩爾定律的發(fā)展,如果沒有什么技術(shù)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(fā)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(yè)界現(xiàn)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(gòu)。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(yè)界才會一直堅持到現(xiàn)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(shù)節(jié)點的數(shù)字[3]:130nm、90 nm、65nm、45nm、32 nm、22nm、14nm、10 nm、7nm(5nm),會發(fā)現(xiàn)是一個大約為0.7為比的等比數(shù)列,就是這個原因。當然,前面說過,在現(xiàn)在,這只是一個命名的習慣,跟實際尺寸已經(jīng)有差距了。 2.2節(jié)點的數(shù)字不能等同于晶體管的實際尺寸 第二個問題,為什么現(xiàn)在的技術(shù)節(jié)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(jīng)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(jīng)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(guān)。前面已經(jīng)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(guān)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(guān)得緊。短溝道器件,打得開沒問題,但是關(guān)不緊,原因就是尺寸太小,內(nèi)部有很多電場上的互相干擾,以前都是可以忽略不計的,現(xiàn)在則會導致柵端的電場不能夠發(fā)揮全部的作用,因此關(guān)不緊。關(guān)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(jīng)占到了總能耗的接近半數(shù),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(jù)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(zhì)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(chǎn)工藝采用荷蘭艾斯摩爾生產(chǎn)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(chǎn)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(chǎn)的晶體管尺寸是20nm(14 nmnode),已經(jīng)有了10倍以上的差距。為何沒有衍射效應呢。答案是業(yè)界十多年來在光刻技術(shù)上投入了巨資,先后開發(fā)了各種魔改級別的技術(shù),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(chǎn)生的衍射互相抵消,提高精確度)等等,就這樣一直撐到了現(xiàn)在,支持了60nm以來的所有技術(shù)節(jié)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(yè)難題。以上就是目前主流的深紫外曝光技術(shù)(DUV)。業(yè)界普遍認為,7 nm技術(shù)節(jié)點是它的極限了,甚至7nm都不一定能夠做到量產(chǎn)。下一代技術(shù)仍然在開發(fā)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(jīng)沒有合適的介質(zhì)可以用來折射光,構(gòu)成必須的光路了,因此這個技術(shù)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(shù)難題。 這還不算什么,此問題已經(jīng)能被克服了。最難的還是光源,雖然可以產(chǎn)生所需的光線,但是強度遠低于工業(yè)生產(chǎn)的需求,造成EUV光刻機的晶圓產(chǎn)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(qū),越來越難。到了22nm之后,芯片已經(jīng)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(yōu)化的晶體管設計,配合上CPU架構(gòu)上的多核多線程等一系列技術(shù),繼續(xù)為消費者提供相當于更新?lián)Q代了的產(chǎn)品性能。因為這個原因,技術(shù)節(jié)點的數(shù)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(gòu)成這個技術(shù)節(jié)點的指標的技術(shù)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(shù)節(jié)點的縮小過程中,晶體管的設計是怎樣發(fā)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(guān)響應度,第二降低漏電流。 圖2晶體管漏電流-柵電壓的關(guān)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(guān)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(shù)坐標。 前面說過,柵電壓控制晶體管的開關(guān)。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(nèi),一下子就從完全關(guān)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(zhì)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(jīng)典的晶體管物理理論下,衡量這個開關(guān)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(shù)據(jù)上,最新的14nm晶體管,這個數(shù)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(yè)界,畢竟實踐是檢驗真理的唯一標準。下面的記憶,和節(jié)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?shù)牡胤綋诫s一點點的鍺到硅里面去,鍺和硅的晶格常數(shù)不同,因此會導致硅的晶格形狀改變,而根據(jù)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(fā)現(xiàn),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(jié)構(gòu) 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(jīng)有一位教授,當年是在英特爾開發(fā)了這項技術(shù)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(shù),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(jié)構(gòu),見圖3。 圖3是一個最基本的晶體管的結(jié)構(gòu)示意圖,現(xiàn)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(gòu)件中,最關(guān)鍵的一個。它的作用是隔絕柵極和溝道。因為柵極開關(guān)溝道,是通過電場進行的,電場的產(chǎn)生又是通過在柵極上加一定的電壓來實現(xiàn)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(guān),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(shù)(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(yè)來說,是一件有歷史意義的幸運的事情。有人曾經(jīng)感慨,上帝都在幫助人類發(fā)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(xiàn)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(fā)生隧穿效應而越過絕緣層的能帶勢壘,產(chǎn)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(guān)。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(guān)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(shù)除以絕緣層的厚度。顯然,厚度越小,介電常數(shù)越大,對晶體管越有利。 可以看出,已經(jīng)出現(xiàn)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(xù)縮小。實際上在這個節(jié)點之前,二氧化硅已經(jīng)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(jīng)取代了性能的問題,成為頭號大敵。于是聰明絕頂?shù)娜祟悾_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(shù)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(xù)提升電容(提高開關(guān)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(jīng)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(shù)(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(zhì)的材料很多,但是最終被采用的材料,一定要具備許多優(yōu)秀的電學性質(zhì)。 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(jié)構(gòu) 至于金屬柵,是與high-k配套的一項技術(shù)。在晶體管的最早期,柵極是用鋁制作,后來經(jīng)過發(fā)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(fā)現(xiàn),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(shù)。 這個原理不細說了,主要原因是,high-k材料會降低溝內(nèi)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(chǎn)生,都和high-k材料內(nèi)部的偶極子分布有關(guān)。偶極子是一端正電荷一端負電荷的一對電荷系統(tǒng),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(shù)之所以高的原因,就跟內(nèi)部的偶極子有很大關(guān)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(shù)的那幾家企業(yè)之外,外界沒有人知道,是商業(yè)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(fā)展圖上,45nm這一代的晶體管,會在功耗、性能等方面突然出現(xiàn)一個較大的進步標志),32nm時候繼續(xù)在基礎上改換更好的材料,繼續(xù)了縮小尺寸的老路。當然,前代的Gestrain工藝也是繼續(xù)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(gòu)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(huán)柵晶體管物理模型,后來被英特爾變?yōu)榱爽F(xiàn)實。 圖4是FinFET一般模型。它的實質(zhì)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(jié)構(gòu)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(qū)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(qū)域被稱為耗盡層,就是大部分的淺色區(qū)域。 圖5SOI(絕緣層上硅)晶體管結(jié)構(gòu) 圖6FinFET晶體管結(jié)構(gòu) 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(qū)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(yōu)勢,所以現(xiàn)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(yōu)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(guān)性能。所以又是一次革命式的進步。 圖714nmFinFET結(jié)構(gòu) 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(xù)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,F(xiàn)in的寬度只有平均9 nm。當然了,在所有的后代的技術(shù)節(jié)點中,前代的技術(shù)也是繼續(xù)整合采用的。所以現(xiàn)在,在業(yè)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(shù)精華。 2.6為摩爾定律的延續(xù)而奮斗 而在學術(shù)界,近些年陸續(xù)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(jié)構(gòu)。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(zhì)(transport),這是另一項。而晶體管設計里面,除了考慮開關(guān)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(diào)控石墨烯的能帶間隙打開到關(guān)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(chǎn)生積極的影響。 在2016年的IEDM會議上,臺積電已經(jīng)領(lǐng)先英特爾,發(fā)布了7nm技術(shù)節(jié)點的晶體管樣品,而英特爾已經(jīng)推遲了10nm的發(fā)布。當然,兩者的技術(shù)節(jié)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(fā)表了自己的7nm產(chǎn)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(xiàn)在,技術(shù)節(jié)點并沒有進步到10nm以下。 而且2016年,ITRS已經(jīng)宣布不再制定新的技術(shù)路線圖,換言之,權(quán)威的國際半導體機構(gòu)已經(jīng)不認為,摩爾定律的縮小可以繼續(xù)下去了。這就是技術(shù)節(jié)點的主要現(xiàn)狀。 3結(jié)語 技術(shù)節(jié)點不能進步,是不是一定就是壞事。其實不一定。28nm這個節(jié)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(shù)節(jié)點,直到現(xiàn)在,仍然在半導體制造業(yè)界占據(jù)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(zhuǎn)的。為何,因為這個節(jié)點被證明是一個在成本、性能、需求等多方面達到了比較優(yōu)化的組合的一個節(jié)點,很多芯片產(chǎn)品,并不需要使用過于昂貴的FinFET技術(shù),28 nm能夠滿足自己的需求。 但是有一些產(chǎn)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(xù)提升這些產(chǎn)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(nèi),由于橡膠是優(yōu)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(jīng)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(jù)電流、電壓和電阻的關(guān)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(jù)體積電阻與距離成反比的關(guān)系,距離越長,阻值越大。在醫(yī)用電極上,導電橡膠已經(jīng)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(yè)上都有應用。其主要作用是密封和電磁屏蔽。產(chǎn)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(jù)研究機構(gòu)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(yè)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(yè)營收環(huán)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(lián)網(wǎng)芯片和顯示驅(qū)動IC(DDIC)等業(yè)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(xù)保持增長勢頭。臺積電繼續(xù)保持其在晶圓代工行業(yè)的領(lǐng)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(guān)收入年均復合增長率50%的持續(xù)時間延長至2028年,顯示出其在AI領(lǐng)域的強勁動力和長遠規(guī)劃。三星作為第二大代工廠,占據(jù)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(xiàn)兩位數(shù)百分比的反彈。Counterpoint機構(gòu)還觀察到,半導體行業(yè)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(jīng)過連續(xù)幾個季度的去庫存,渠道庫存已經(jīng)正常化。該機構(gòu)認為,AI的強勁需求和終端產(chǎn)品需求的復蘇將成為2024年晶圓代工行業(yè)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(yè)園區(qū)若水路388號
Address: NO.388 Ruoshui Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province
E-mail: jinshengyuan6188@163.com
http://www_saintdes_com.chui36.com
您還可以
給我們留言,客服人員會立刻聯(lián)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(wǎng)絡技術(shù)有限公司 蘇ICP備19049509號
毛片视频动漫亚洲日韩97| 国产日韩产欧美又大又黄| 无码卡通在线观看| 在线成人导航日韩爱爱| 国产A视频!亚洲国产人人| 久草久草在现观看| 国产日韩欧美视频导航在线| 欧美第一鲁丝片| 美女全裸无毒免费视频网站在线播放 | 无码精品久久国产AV不卡| 911精品人妻一区二区三区A片| 俄罗斯熟女AV在线| 不要钱的黄色电影网站| 成人潮区视频乱久久| 最近国产精品肏屄色综合久久| 亚洲AV成人精品午夜一区二区| 爽歪歪色站导航| 久久国产色Av免费看| 狗狗一级黄片九九九九精品| 美日韩黄色一级片| 成人四色影院黄色性av| 囯产欧美一区二区三区| 女人真人特级毛片| 特黄成人配种视频毛片网站| av母乳在线观看| 日本成人无码免费看| 黄色日本视频乱伦网站a| 91久久精品中文字幕无码高清| 青青草视频在线免费| 在哪里可以看a片| 国产86无码一区在线观看| 人人操Av导航国产草久久| 人人操超碰在线观看| 免费 无码 国产动漫| 黄色视频片子六级播放器尖叫声| av国际在线一区二区| 亚洲AV手机专区成人色图| 亚洲AV无码成人国产精品色| 六月香丁六月综合网| 亚洲最大的AV网站| 欧美自慰一区二区三区| 伦精品午夜一级婬片A片| 亚洲久久成人免费电影| 特黄a片播放欧美性爱一级片| 小说成人无码国产精品污视频| 俺去看黄色片在线| 操的视频网站五月天无码| 毛视频免费在线观看| 无码中文精品一区| 黄色系列高清无码网址| 欧美日韩撸香蕉在线| 加勒比成人无码在线| 免费无码成人片在线播放| 久草日本中文一在线| 中文字幕永久免费观看视频网| 囯产成人午夜91精品| 91精品国产成人综合第21集| 深夜国产福利丝袜福利AV~| 欧美一级特黄aa大片| 国产无码免费不卡三级片| 免费的av毛片亚洲元无码| 一级a片黄色视频| 久久99香蕉网站| 久久婷婷大胆五月天| 虐待婷婷久久一区二区| 中国性无码免费视频| 欧美成人片久久久久久久| 色中色色导航婷婷国产| 久久中夂字幕人妻熟av女| 找个黄片在线视频免费观看| av日韩一区免费性爱毛片| 一级二级黄片免费| 亚洲AV永久免久久| 国产片一级一级一级一级一级日产 | 九九精品日韩在线| 久久成人播放器日韩| 久草 新国产在线| 午夜成人性爱AV电影| 黄色片视频A日韩色哟哟| 黄色a级片在线观看| 久久偷拍超碰99爱草| 欧美黄色三级在线| 亚州啪啪精品日本黄视频网站| 无码高清中文字幕亚洲a| 国产福利网站av阿天堂| 无码流出av免费网站| Av免费无码啊激情| 亚洲综合人人在线| 黄色视频网站在线| 欧美日韩变态另类| 欧美va在线观看视频| 大香蕉日日夜夜69| 免费欧美a片在线se| 久久久夜夜夜欧美特黄一| 国产乱子伦真实精品!| 日本福利片午夜免费播放| 亚洲国产狼友免费| 亚洲一区自拍导航| 美女91美女视频网站| AV婷婷综合超碰草| 97人妻中文字幕无码在线| 一区二区三区日韩亚洲无码| A片在线电影插插天天| 久久91美女蜜桃国一区| A片黄色网络免费| 69AV网站在线a不卡| 激情综合色综合免费视频| 中文无码AV在线| 日韩黄日韩欧美黄片| AAAAA级大片在线观看| 欧美激情手机在线免费| 蜜臀久久精品久久久久宅男| 日韩av手机亚洲一二区人妻| 日韩a片免费欧美成人人人干| 国产AV激情久久| 免费黄色三级片日韩| 91黄色高清无码免费观看视频| 日本一卡二卡三卡四卡五卡在线播放| 黄色无码一级色伊人| aaaa成人网站| 欧美一级成人午夜免费福利| 日韩美女AAA片| 亚洲国产AV熟女| 日韩高清黄色精品无码| 91性色在线观看| 外国黄色无码视频| AVTT日韩在线| 国內一级黄色视频| 黄色成人A片激情黄片成人| 日韩无码高清无码小黄片| 亚洲无码一区强奸| 老司机成人视频伊人网aV| 无码人妻视频无码| 亚洲黄片视频免费看| 国产精品高清AV| 毛片电影国产久久无码社区| 超碰人人爱,人人操| 日韩Aⅴ无码二区| 免费看黄色小电影| 青青草国产一区婷婷六月网| 国产精品无码一本二本三本色| 色午夜在线视频青青草久久| 亚洲日韩三级性爱| 久久AV免费观看| 欧美在线免费一区二区三区| 自拍偷拍国产av| 成人网亚洲色图欧美色图中文字幕| 国产三级片免费自拍| 亚洲av91成人毛片美国片| 免费无码AV无码大片| 亚洲AV美女精品色一二三区| 五月丁香在线视频| 国产在线无码专区1| 在哪可以在线观看免费毛片| 停停激情四射三级片视屏网址| 亚州精品字幕日韩| 国产高清无码成人网站| A片不卡在线观看| 久操视频在线观看| 狠狠狠成人在线亚洲色图1| 欧美日韩性生活一级视| 欧美一二三四大象传播AV| 三级影片免费看| 岛国AV电影免费在线播放| 修女两腿乳液自慰羞羞动画| 九草在线观看黄色A级片| 免费在线观看的黄色网址| 偷窥自拍视频网站| 日韩激情四射AV| 欧美一级色情视频| 黄色无吗毛片伊人色色| 欧洲成人无码被强奸在线无码| 青青草久久啊欧洲精品一二区| 日韩欧美一级性生活| 无码人气导航女性性生三级片 | 精品久久欧美中文| 日本福利小视频在线| 91色天使视频| 成人黄色电影A级| 双插东京热AV无码在线| 大型成人一级视频网址| 成人日日夜夜婷婷熟女| 激情视频激情电影一级带| 不卡能看的av伊人久久日| 在线看av免费开心成人站| 欧美黄色精品爱插射在线观看| 亚洲成人AV制服师生| 日本系列第一页日本无码| 三级黄色A片黄电影免费观看| 毛片AV手机免费看| 黄色成人无码av网站| 欧美日韩久久久| 性爱强暴免费电影| 国产一级a免费观看| 日韩性爱无码片| 麻豆乱一区二区三区| 免费看国产黄色视频| 日韩AV一二三区| 亚洲最大成人无码| 欧美精品嗯嗯嗯嗯啊啊啊啊视频| 国产精品91在线观看| 成人色情网站在线| 秋霞AV鲁丝一区二区三区| 在线免费观看一级性生活视频| 韩国三级片网站黑丝| 日韩卡二卡三区| av在线中文午夜色站| A级片在线观看| 色色日三级电影视频| 亚洲国产高清无码精品色色拳| 超碰福利一区成人年视频| 国产+农村+高+黄+少扫+淫| 国产操人视频在线| 成人网站网址大全高清无码| 瑟瑟亚洲综合在线播放AV区| 亚洲第性爱视频插| 欧美91亚洲91| 免费A片视频女同一区二区| 精品黄色91色依依成人网| 欧美一级特黄A片免费看视频小说| 中文字幕婷婷不卡AV3| 黄片在线网站无码黄网站| 日韩在线三级一区二区| 国产精品久久无码人妻无码| 亚洲AV少妇熟女综合网| 美国A级黄色大片免费观看| 久久免费一区超碰色久| 中文午夜乱理片无码AⅤ免费| 丁香婷婷视频成人超碰79| 一道本视频在线狠狠干av| 毛片网站在线观看| 性爱视频无码在线| AV色伊人久久综合一区二区| 国产曰产亚洲A√系列| 成人免费三级片网址| 优色网三级片久热久操久热久| av免费网站在线| 桃色三级视频在线| 在线 国产 国模 91| 日本成人精品视频在线观看| HEYZO無碼在线| 电影亚州毛片欧美五月综合| 97人人肏人人爱| 日韩激情图片超级黄色3级片 | 国产一级操逼青草在线视频| 91AV久久亚洲av性爱| 欧美加勒比免费色色吧在线| 在线观看日韩极品美女| 99九九一区二区三区精品视频 | ririsaoav在线| 五月天激情黄色电影| 农村女少妇系列一级片| 免费少妇四川少妇三级片| 中国无码在线视频| 欧美黄色大片手机版| 国产精品免费视频网| 人妻少妇av中文字幕乱码牛牛| 人家妻熟一区女系列| 一区二区三区有限公司| 美女三级黄色av黄色在线| 97色色资源玖玖天天| 中文在线一区日本婷婷日本| 一级免费毛片乱伦| 女同互AV在线观看| 国产狼友综合视频| 少妇久久久一区二区| 在线1区 AV资源网| 亚洲精品元码视频| 永久毛片电影播放| 欧美自拍无码一区二区| 在线亚洲精品激情性爱| 黄片在线免费看看| 成人色情A片免费观看| 国产高清无码自久久久路| 古装一级黄片色老司机av| 无码精品在线观看| 欧美A级黄色A片| 黄色视屏免费在线观看| 久久久国产无码av在线看| 国产原创中文视频 | 最大av在线观看| 黄色欧美视频欧洲| 成人午夜一级电影在线观看| 亚洲综合激情福利视频网| 国产99性爱久日婷婷| 免费在线se视频| 亚洲成人精品资源| 三级!黄色无码| 熟女人妻av韩日三级放毛片| 黄色电影网站一级片91| 久久综合亚洲鲁鲁| 日韩特黄一级免费毛片| 那里可以免费看黄色电影| 人人操人人爱人人干| 蜜桃视频亚洲无码| 中文字幕日韩av在线| 亚洲欧美偷拍另类| 亚洲美女高清无码| 日韩AV永久在线| 特级性爱视频免费观看| 高清无码视频一个人免费| 五月天丁香情色91| 欧美A级无码电影免费观看| 下载日韩无码专区| 成人激情五月婷婷| 日韩欧美一中文字暮| 蜜桃视频网站一区二区精品| 日韩欧美肏屄亚洲综合色色网| 日韩喷水人妻AV婷婷五月天| 成人黄色五级影片在线观看视频| 加勒比无码在线| 国产先锋在线在线A无码| 亚洲无码9页国产日韩性AV | 日本黄免费看黄网免费观看| av成人网站哦免费| 久草视频手机在线观看| 色欧美成人精品在线观看| 精品亚洲欧洲一二三区| av在线中文午夜色站| 久久久久无码成人120秒| 91av午夜怡春院黄A| 成人A片99伊人网中字| 亚洲AV一二三四区| 日韩一级色情小电影在线观看 | 伊人电影成人AV| 国产精品无码激情综合在线| 精品久久中文字幕| 亚洲欧美爱爱色婷婷激| 国产色图在线一区二区观看| 人人操人人人黄带一级片| 国产亚洲久一区二区写真| 亚洲日韩国产欧美资源站免费看 | 日日夜夜五月欧美女在线91| 国产黄片二区亚洲黄片| 2020年自拍视频国产| 无码久久内射久久有码视频| 久久国产一级137片内射新月网 | 亚洲AV在在线观看| 手机免费在线观看黄片| 999亚洲一区毛片| 韩国特级无码毛片| 欧美成人片久久久久久久| 小黄片儿。咚咚咚| 国产色情电影观看| 日韩有码电影在线看| 草草视频18亚洲操一操| 99精品无码综合| 黄色免费网站在线看| 一个人看的黄色视频| 日韩AV强奸在线观看| 一级乱伦网站国产国模吧视频 | 国产婷婷无码A级黄网站| 黄色一级一片激情播播婷婷| 日本无码在线播放| 亚洲无码性爱在线| 美国黄色A级手机在线观看| 国产一级avfree| 欧美国产日产无码一区性| 久久久久91人妻| 情侣无码视频亚洲激情视频一| 91无码视频69| 一片黄无码电影特级美毛片| 国产AV高清无码播放| 亚洲AV无码国产毛片久久春色| 内无码在线看国产a免费| 黄片大全免费在线观看| 免费一级视频WWW| 性色国产免费性爱视频| 中文字幕色都都丨中文字幕色都都| 国产a级肏逼黄色视频| 亚洲国产视频在线| 在线91亚洲无码| 超喷免费人妻超碰青| 日韩色影院一区二区三区四区五区| 日本韩国在线色日美黄色片| 国产强奸一区久草爱av| 99探花在线观看| 亚洲一区二区3区| 中文无码子幕久久久久久| 亚洲AV成人动漫影院在线观看| 2025年最新毛片| 国产外围超碰免费观看| 一起草在线视频一二三区| av一区二女资源在线| 国产偷窥在线观看视频| AV美女一区国产精品草草| 精品久久久久久久一区二区三区| 91国产一区视频| 在线播放亚洲精品婷婷六月天| 一a一级一a级黄色| 亚洲一级大片日韩女人性爱| 日韩乱伦理伦一区二区三区四区| 成人男女导航六九AⅤ| 99火热在线观看视频| 日韩黄片视频再线观看| 视频高清在线无码| 香港a级视频夜夜精品影院| 国产乱子伦真实精品!| 日韩无码视频一二三四区| 无码不卡偷拍视频| 97色色在线视频免费看| 99av午夜熟女乱AV| 黄片三级片在线| 加勒比成人在线网站| 日本黄色免费一级| 俄罗斯熟女AV在线| 狠狠干精品视频一区二区| 国产成人黄色免费观看视频| AV导航网站青青草区一| 免费AV黄色网三级片a片| 色97免费在线狼人综合网| 亚洲综合人人在线| 国产精品1999| A级特黄毛片乱轮| 伦理一区二区a片视频观看| 欧美精品人妻A片一区二区| 日本在线视频一区二区| 三级片黄色视频超级碰色| 9美女洗澡一级毛| 国产精品沙发午夜香蕉视频| 人人插视频成人人人射人人| 人人操人人妻人人射| 免费看国产黄色A级片| 日韩AV影片在线播放| 看黄片的播放av免费播放| 玖草在线视频人人操国产| 国产一级电影自拍| 欧美精品久久久久久久久大尺度| 日本色黄电影色色综合网址| 黄色网址网站黄片大电影| 无码国产69精品久久久网站| 亚洲无码成人影片在线观看| 黄片小视频在线免费观看| 免费视频A片欧美黄色版| 丁香社区av国产粉嫩嫩| 亚洲一级无码片在线观看| 99爽99操日韩毛片儿| 精品一区性爱av狼亚洲| 亚洲一区2区Av无套在线| 成人无码免费网址| 无码无遮挡国产免费网站| 亚洲成人avav| 亚洲一级A片在线免费观看| 日本亚洲无码一区二区| 色色色色色色综合网| 性生活一级A片| 欧美色图一区在线| 中文字幕精致av| 日韩私密视频在线免费| 婷婷五月天免费看| renrenav在线| 成人中文z字幕高清无码| 亚洲性爱AV在线| 久久 婷婷 激情| 上海少妇在私人会所做色情按摩视频 | 久草视频中文精东| 成人无码在线播放| AV在线中字播放| 福利导航大全在线视频中文字幕| 国产黄片大全高清无码爱爱| 亚洲久久性生活片| 一本无码在线中日无码一二三| 91日韩在线综合天堂| 大陆91原创无码| 日韩无码丝袜大香蕉超| 91亚洲精品在线| a片电影网免费观看高清完整版在线| 日本黄色一几片视频网站| 黄黄黄黄短视频网站| 97午夜福利成人大毛片| 国产在线一级欧美日B电影| 精品做爱黄色视频在线观看| 欧美成人黄片性爱网站| 色情片无码免费看| 日逼大片一级八人人超碰21| 免费欧美5w级片| 国产A片免费播放| 亚洲免费高清无码在线观看视频| 久草动漫免费99| 欧美性爱污在线观看| 精品久久久久久久久久久‘| 日韩黄色三级片网址| 欧美色网在线高清免费无码性| 免费一级一级人妻毛片 亚洲| 手机在线观看精品A片| 超碰在线丁香五月| 国产无码高清浮力影响麻豆| 亚洲精品中字中出| 99爱视频在线我爱操aV| 精品日本高清毛片| 日韩精品系列一区| 国产操逼一区干少妇网址| 亚洲伊人精品酒店| 无码中出少妇意大利AV在线| 亚洲影视高清日韩Aa亚洲| 国产乱伦1级毛片。| 一级黄片大全免费看A级毛片| 丝袜制服成人网站| 日本黄A级A片国产免费| 黄色在线看小电影| 性爱激情小说图片| 手机av免费人人操免费网| 日本一区二区中文| 搞黄免费视频91色色网| 欧美色图片区a片a级片| 在线观看av你懂的解说| 国产精品成人免费视频| 福利视频导航在线观看免费视频粉穴| 国产高清无码一二三区| 亚洲性爱综合网久久av热| 亚欧色情性爱视频| 91黄片免费看国久久日本| 日韩aa超级黄片| 免费成人一级无码| 国产精品国产三级国产AⅤ| A片免费网站黄网在线播放| 欧美日韩有码视频| 三级片日韩无码AV一级| 黄色一级视频久久| 吃奶做爰视频免费观看| 国产ll一区青青超碰| 日本免费成人电影| 中文无码人妻系列五月天| 成人av资源导航| 亚洲中文在线影| 国产探花AV观看免费入口| 看国产黄色电影高清精品久| 91无码精品在线看| 在线无码免费经典| 美女A片黄色电影| 国产一区二区三区无码视频| 亚洲AV无码国产精品色欲A√| 人成在线视频亚洲最大的网站| 91精品婷婷国产综合久久竹菊| 丹麦AV一级色桃网| 亚洲无码福利免费| 国产无码乱论99性无码| 免费色视频不卡AV性导航| 亚州激情无码东京热| 日韩三区无码黄片| 高清福利久久久久久| 国产另类专区日韩私拍| 欧美区日本区国产区| 噢美三级片免费电影| 亚洲色情人妻色午夜东京热| 偷拍亚洲无码久久香蕉精品2| 一区二区三区精品亚洲| 日女人一级黄色电影| 国产AV中文字幕| 巴基斯坦激情自拍A片网站| 在线日韩AV永久免费观看| 亚洲AⅤ狠狠爱一区二区三区四区 天天日加勒比黄色国产三级片 | 日韩真实性生活视频| 日韩AV激情小说| 黄色美女一级片美女一级片一代| 日本无码99在线观免费av| 黄色动漫无码av高清无码| 丝袜制服插入久草加勒比日本 | 欧美一级人爱三级免费黄片| 国产精品视频28| 亚洲日本一区一区| 欧美午夜片一区二区三区| 丁香六月色噜噜丁香宜久久| 91国产一区日av色| 三级片色婷婷粉红美鲍视频| 外国大片在线观看黄色视频| 国产片亚洲日本AA片免费| 日韩无码视频高清| 高清无码成人黄片| 国产久久香焦视频| 绯色AV免费无码专区| 午夜福利第一集第二集第三集av| 国模无玛一区二区三区| 永久免费观看黄片| 窝窝无码免费三级黄色| 日韩成人无吗狠狠插狠狠操| 人人操人人爱人人操人人想操| 日韩制服丝袜中文在线| 国产日韩欧美资源网| av有码在线三级黄色视| 人人澡人人爱人人爽| 亚洲国产激情蜜月| 国产精品手机亚洲无码| 日韩精选二区亚洲精品第3页| 日韩黄色一二三区| 亚洲Av最新蜜臀亚洲无码| 日韩欧美开车软件污污污 | 国产成人毛片电影院| 成人无码天堂av| 手机看片免费国产基地片在线看| 九九国语对白无码视频最新| 欧美激情视频久久久久久 | 瑟瑟成人av黄色免费A级片| 国产中文字幕aaa| 成人A片免费播放| 人人草人人av免费操一操| 看免费一级黄片不卡视频| 国产成人高清无码在线| 精品国产91高清在线| 人人澡人人干亚洲wWw| 国产三级片手机在线观看| 国产成人av香蕉在线播放| 久久一二三四五区| 国产一级黄片在线免费观看| 人成久久精品一区二区三区| 欧美性爱黄色一级 | 黄片在线播放观看| 中文字幕令二久一二| 黄色片视频18学生妹| 中文字幕有码人妻一区二区三区| 亚卅视频二区操一操视频在线| 日韩无码精品AV| 97超碰91资源| 爱婷婷五月激情极品色电影| 美国一级特黄视频| 五级黄色视频免费观看性| 欧美午夜AAAAAA免费视频| 日韩高清AA片| 精品国产99电影| 外国黄色三级A片| 亚洲无码嗯嗯啊啊啊免费| 国产无码在线丝袜| 日本无码人妻欧美成乱伦网站| AAA级黄色免费视频在线看| 中文字幕无码久久久久久久| 日本美女笫一黄色| 欧美人妻一级A片| 免费无码黄在线观看| 99精品久久毛片A黄色视频| 嫩草91精品在线观看| 亚洲网在线观看黄片看黄片| 在线有码亚洲日本第一黄色网| 伊人91在线亚洲尤物| 亚洲国产日韩91香蕉在线| 亚洲一级二级片91五月| 欧美超黄毛片午夜成人性爱| 欧美|级毛片所有| av操在线观看人人爱久久| 成人永久免费黄色网A| 自拍偷拍二区亚洲视频| 国产:在线免费性视频| 中文人妻字幕在现观看有码| 无码AV免费久久久AV或人| A片视频免费看| 免费观看a视屏视频| 欧美亚洲另类在线无码一区| 免费的日本黄色电影| 亚太中文字幕成人电影| 看免费A级黄色片| igao网站在线观看| 黄色一级片免费观看| 一级黄色大片视频| 91超碰手机在线| 欧美激情在线免费观看| 在线播放国产精品| 看免费在线一级黄片| 黄片免费日欧热久久av| 亚洲国家第一黄色录像播放| 在线美女跳舞AV91| 一级黄色影视频| 亚洲伊人欧美无码使劲操久久| 影音AV资源日韩一极片| 亚洲黄色一区网址g| 丝袜诱惑视频在线专区| 国产成人Av在线| 草久视频在线观看免费| 99日韩精品97色色97| 成人免费a级黄色a级片| 成年人真人一级片| 日韩一级AAAAA| 亚洲av大全无码日韩视频| 婷婷成人av青草小视频网站| 欧美日韩超碰日韩旡码| 91国产精品久久久久久久| 韩国AA片免费观看视频| 婷婷五月天精品99| 国产动漫av动漫网址| 国产免费v视频国产a片自| 精品片一区精品一区二区三区搜索| 久久久亚洲中文字幕| aaa级亚洲无码在线观看| 亚洲少妇无码电影| 国产高清一区日本| 一级黄片介绍日韩精品资源站 | 国产无码自拍亚洲AV福利| 亚精品911成人观看的A片| 中文无码动作电影| 亚洲色图国产日韩无码素人妻| 亚洲免费AV观看高清完整版| 欧美色图亚洲巨乳| 卡通动漫无码久久精品专区| 三级影片成人无码在线观看| 国内一级黄1成人a无码| 亚洲一区二区无码成人AV| 亚洲激情av在线| 成人免费无码网站| 在线加勒比AV无码| 亚洲A片成人电影| 国产女人18高潮毛片| 高清成人黄色91色色| 国产做爱免费综合AV| 欧美一级特黄AAAAA免费| 亚洲av自拍久草福利| 超碰在线高清谁有a片| 91aV天堂A级片久久| 免费毛片大全男女成人视频| 日韩色情导航色色色日本影院| 成人动漫无码另类| 亚洲AV有码在线看| 日本有码变态另类| 欧美激情爱爱视频免费看| 黄色a片在线观看| 亚洲中文字幕网站| 一级女婬片A片AAAA片| 一区二区三区四区日逼| 亚洲国产视频一区二区| 日韩欧美91国产操逼一级片| 综合av在线国产午夜拍拍| 无码av色逼国产黄色片网站| 91中文字幕在线人妻| 日朝av在线国产综合自拍p| 国产黄片在线看精品| 成人免费动漫视频| 欧美成人欧美精品一级乱黄| 成人丝袜视频在线观看| 99热这里只有精品03| 欧美性交毛片视频| 草视频在线看午夜aa| 青青青在视频在线| 91人妻中文字幕在线精品| 超碰人人操人人看| 色情在线视频免费| 精品人妻无码一区二区三级精东 | 2017免费一级黄片| 成人在线播放青青草| 亚洲 日本 欧美| 久久av区精品观看| 国产免费AV女国内黄色片| 亚洲无码_1五月天社区无码| 久久国产36精品色熟妇巨无霸| 精品一区二区三区在线看免费| 美女日韩精品在线| 海角成人在线视频| 日本aⅤ电影在线| 免费日韩一级片| 下载日本特级黄色毛片中文字幕版| 三级明星黄色毛片电影院| av2区在线欧美亚洲福利| 国产成人香蕉视频网站| 爽歪歪色站导航| 黄色网址国产在线观看| 日韩AV特黄电影| 国产日韩一二三伊人淫色| 亚洲一级特黄B片免费视频| 岛国视频网站大全| 久久综合资源网站| 国产青草视频亚洲色图亚| 国产无码在线网站| 中文字幕乱码人妻无码久久| 亚州精品国产极品| 我要看毛片AAA黄色| 国产高清精品成人电影免费观看| 久久卡通动漫一区| 国产成人无码久久在线观看| 日本精品无码欧美中文字幕久 | 91亚洲一区国产成人色色| 日韩A毛免费黄免费电影AV | 人妻丝袜伦网免费一级黄色片| 日本黄色片网址| 久久永久在线色av图| 亚洲无码免费成人电影| 无码青青视频婷婷精品在线| 国产五级黄片国产性综合 | 日本黄色视频网乱伦五| 全黄性色大片三级黄色电影片| 中日韩成人一级免费毛片| 免费的黄片高清无码免费的| 免费观看三级黄片| 十二月婷婷激情四射| 欧美日韩精品国产二零二| 欧美日韩综合小说| 国模亚洲视频三区在线观看| 日批在线观看视频| 无码激情AV在线网| 亚洲欧美亚洲加勒比av网| 日本黄色不卡超碰新上传福利| 人人射人人操影院| 欧美黄片的视频在线观看| 成人免费观看手机视频| 日本性交免费观看视频| 超碰在线日韩国产| 91超碰国产一区| 人人操人人干299人人操| 女人18毛片A片一区二区三区| 人妻免费视频日韩无码中文简爱 | 日本一区二区高清无码| 国产色情电影97超碰人妻| 看黄色a级片91操视频| 黄色无码动漫5566久久| 免费在线下载高清黄色电影网站 | 欧美特级AAA毛黄片| 日韩小黄片资源在线观看| 国产AV无码专区| A级性爱在线观看| 美女av免费人人看人人射| 日本亚洲欧美手机三级| 黑人毛片网站黄片在线无码| 欧美黄片手机在线| 免费看美国一级黄片| 亚洲成人免费丁香特黄av| 久久久精品在线看| 无码日本毛片欧美色图导航| 黄色视频网址在线观看| 国产香蕉一人视频| 午夜无码91色色网看看| 亚洲加勒比在线观看| 成人二级性片在线播放| 黄片毛片在线看毛片在观看 | 日韩高清无码成人| 日韩人妻福利导航| 欧美少妇爽快一级片视频| 日本岛国91在我| 性爱婷婷综合黄色大香蕉三级| 日本高潮黄色片黄色片播放 | av免费av久草动漫| 又俗又萌又大少妇的黄片| 中国Av无码Av网站| 五月社区视频中国青青草成人 | 青娱乐青青青草视频| 成年美女黄网站在线| 亚洲成人综合影视在线观看| 日本加勒比电影亚洲性爱爱| 国产一级真人片亚洲v| 免费看黄片的网站流畅不卡| 色情无码在线亚洲三级成人| 一级大片黄色A片在线免费看| 日本黄色免费小电影| 观看免费黄片日本日韩欧美| 免费无码又爽又高潮又黄| 下载黄色电影一级片一级的| 强奸三完整一二三区| 天堂无码在线欧日| 日本久久久精品丁香婷婷综合| 国产精品色婷婷免费| 国产一级亚洲AV一级黄色片| 成人免费九九大片| 久久久中文字幕久久久| 日韩国产吃瓜第一页另类91| 国产精品无码淫片| 人妻无码中字国产综合视频网 | 女人的爱好A片电影| 大胆无码中出视频| 麻豆视频三级片日韩无码黄| 亚洲AV日韩精品一区二区久久| A片黄色在线播放不卡| av电影免费观看网站| 人妻系列AV网站| 日本成人有码在线视频网| 日韩人妻一区免费看毛片网站| 五月国色婷婷草九在线观看| 婷婷五月天视频| 黄色小视频免费在线观看| 97色色资源玖玖天天| 黄在线永久看片免费的视频| 久久久久亚洲色欲AV无码网站| 亚洲无码成人在线| 日韩激情图片在线观看| 免费一级黄色毛片视频| 成人电影三级黄色免费片| 国产69xx热久久免费| 黄骗视频在线免费观看| 亚洲在线视频99爱| 蜜乳AV官网入口| 美女特黄AV一级片| 亚州AV怡红院国产| 国产最新一级日逼簧片| 91国内精品久久久精品| 国产日韩欧美综合网站| 蜜桃一级一级狂操狂操逼视频| 亚洲免费观看成人Av| 成人AA一级片黄片式看| 欧美三级论理电影| 在线免费观看欧美日韩| 夫妻在线操AV成年黄色网| 日韩无码一级a黄| A级片动漫免费观看| 中国成人日日日亚州性自拍| 成在人线av无码免费高潮水 | 国产无码久久人人揉人人操| 第一页日韩欧美二区| 亚洲AV激情文学| 综合动漫无码一区二区| 人成亚洲午夜精品一级| AV亚州无码色色爱视频| 探花日本高清av免费操| 人人爱人人操人人| 日韩片黄免费在线观看视频网站| 三级无码区双飞亚洲夜色射| 国产一区二区三区四区在线更新| 日韩一级淫秽视频| 欧美特黄毛片久久亚洲性爱| 久久在线精品视频| 伊人伊成久久婷婷成人五月天| 欧美成人性生活片在钱| 欧美激情成人熟女色色| 日本熟女亚洲欧洲人妻丰满a| 99爱成人网站婷婷色无码| 日本a一级成91影院日本 | 亚洲成人A片网站在线看| 国模综合在线欧美色图网站| 亚洲精品一级片婷五月激| 五月天丁香情色91| 日韩黄色片网站av| 亚洲国产AV专区一区| 久草一区视频在线观看| 免费黄色在线免费观看免费黄色电影| A片视频免费资源在线色图| 日韩无码精品推荐| 人人操人人哪里看| 日本一区二区无码精品视频在线播放| 黄色录相一级亚洲| 亚洲色永久在线双飞熟女| 欧美特黄在线一级AAAAAA大片| 欧美日韩不卡一区| 91中文字幕在线资源| 日本论理电影在线无吗免费| 成人网站在线服务| 亚洲国产日本精品视频网址网站| 日本无码日网站| 五月停停基地免费观看黄免A| 三级成人小说超碰成人综合| 最新日韩Av在线免费观看| 手机在线日韩精品| 欧美日韩国产911av| 久久久91人妻无码精品蜜桃| av不卡中文字幕| 黄色特级电影在线观看| 国产成人无码A片免费看| 亚洲精品一级片婷五月激| 操逼黄片免费观看| 国产1区二区天天看毛片| 黄色电影网站在线播放| 精品国产一二三四| 91视频无毒不卡| 国内日本欧美在线| 日韩一级午夜日日夜夜欧美| 每天在线观看av| 殴美在线AAAAAA| 日韩国产永久欧美黄色录相| 欧美黄色A级精品黄色A级片| 午夜天堂久久青青操青青爽| 欧美日韩中国高清免费| 国产色色成人视频| 国产无码一级二级三级| 成人AV亚洲免费观看| 中国一级黄色视频看看| 欧美成人自拍青青草激情爱| 操在线免费观看视频| 欧美黄色毛片美国色情网站| 黄色1级a小说久草网址| 在线A免費看久草新视频11| 在线日本有码视频伊人网| 视频在线一区亚洲色呦呦| 97在线视频免费观看| 91在线欧洲一级黄片片| 在线免费观看的日韩av| a片成人电影免费看| 91大神精品影片| 婷婷成人色情视频网址| 国产成人无码免费视频| 日韩AV中文字幕免费观看| 高清另类无码第一色影院| av2区在线欧美亚洲福利| 欧美一级黄色片免费看| 自慰一区密桃久草aⅴ免费看 |