亚洲中文字幕无码在线观看,97超碰人人久久奸视频,日本无码高清免费网址

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.hljmusic.com
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
91久久久久久久福利视频| 风凰AV毛片一级| 精品亚洲国产AV| 一级黄片少妇高清的| 91久久黄片一区A片| 黄色网页无码在线观看| 亚洲性爱小说网站| 东京热无码AV| 亚洲国产精品999久久久婷婷| 亚洲欧美国产原创一区二区三区| 欧美中文字幕三级| 久久2020日本无码aⅴ片| 蜜臀亚洲无码久久| 网站黄色日韩黄色a视频免费| 日韩高清不卡无码| 国模 在线观看| 亚洲三级片网日韩激情网久久| 欧美c级在线观看视频| 手机成人亚洲无码| 日朝精品人妻热无码在线观看| 性爱婷婷综合黄色大香蕉三级| 欧美国产精品福利看片3| 日韩无码49页av在线就| 最新AV网址推荐| 91.av.91| 日韩少妇综合网久久精品A| 黄色大全免费看在线女| 无码在线成人三级成人视频| 丁香社区激情视频| 亚洲AV成人精品日韩在线播放| 黄色视频网页在线观看| 一级看片免费无码视频| 免费观看亚洲av| 亚洲欧洲自拍视频| 中日精品一色哟哟| 亚洲精品系列在线| 黄色一级片免费观看| AV黄色三级在线观看| 人妻系列日日五月天婷婷| 亚洲成无码网站久久99热国产| 中文字幕成人激情视频| 日韩xx99青青草无码AV| 欧美特级日韩特级| 日本美女裸体在线免费看| 三级中国A片欧美性爱无码区| 日韩不卡一级A片| 2018人人插人人操| 高清免费不卡无码| 亚洲春色一区二区三区| 第四色免费成人在线| 原创国产精品久久精品欧美H| 台湾男女在线网址| 精品少妇V888AV| 日韩视频一级看毛片上什么网| 国产性爱大全成人片99| 国产精品无码AⅤ在线观看| 无码日韩视频第六色在线播放| 永久AV在线播放| 亚洲无码高清at| a黄a黄a黄a黄| 亚洲AAA级高清无码| 免费久草视频多人无码| 不卡麻烦福利小视频| 全球av导航在线国产播放操| 亚洲午夜国产拍拍| 亚洲AV免费在线观看| 91中文字幕日韩婷婷在线观看| 女人天堂AV国产色情| 亚洲在线成人视频| ysl水蜜桃86满十八岁会变| 日本色情精品久久久免费视频免费看| 免费成人三级黄色片子| 曰韩超碰人人亚洲欧美一区h| AV中文天堂草草草AV| 一级A片刺激高潮| 免费黄片av无码第11页| 亚州成人电影免费看的黄片| 亚洲av每日无码福利AV| 成人黄色三级片在线| 成人不卡A片在线观看| 精品视频在线观看完整版一区二区| 老司机网站中文字幕| a亚洲a日本人妻日韩在线| 亚洲AV无码久久精品色无码| 免费成人性爱视频欧美| 一级a片黃色A片免费看| 亚洲综合在线精品| 国产精品高潮久久久久无码AV| A片三级片电影网站| 欧美一级婬片a免费播放口AAA| 亚洲免费色图久久艹午夜视频| 久久久精品国产免费爽爽爽| 国产无码aV一级a网| 亚洲成人无码字文| 欧美一级三级日韩一级黄一片| 日韩她也色在线视频| 日韩A级视频免费看特级黄色| 99在线播放免费成人| 亚洲三级无码亚洲成精品| 无码免费婬AV片在线播放| 性爱视频播放不卡无码| 日韩一a级片大全无码| 午夜成人亚洲理伦片在| 性色免费观看国产精品a视频| 蜜臀久久99精品久久久久久宅男| 国产制服丝袜在线观看| 六月婷婷视频蜜桃色图二区| 在线视频一本一区| 国产黄色视屏免费播放| 高清无码波多野结衣一二三区| H片在线国产无码免费| 亚洲制服欧美69视频网站| 在线高清无码五月天色色婷婷| 成人动漫无码另类| 日韩高清无码网站免费播放| A级黄色一级黄色片| 国产一级精品无码| 免费在线观看大量黄视频| 黄色片网站免费观看| a级毛片在线播放| 日本一区二区久久无码| 国产91人人干人人操| 欧美成人毛片AAAAAA| 亚洲三级黄片免费现看| 少妇做爱高清A片| 五月激情婷婷露脸| 免费无码视频网址| 伊人精品视频免费观看| 日韩成人免费电影| 国产亚洲激情一级aA片| 91日韩专区日本久久小| 国产在线啪啪国产第2页| 搜索av在线日韩色中文字幕| 99av视频在线| 六月丁香少妇日韩无码制| 人日韩一级视频| 福利一区二区在线| 成人网站在线观看免费视频| 一级片免费无码不卡| 美日韩性爱免费视频| 国产AV超碰人人操人人| 最好看的黄色国产| 日韩av浮力第一页| 成人福利司机福利| 国产精品久草福利一区二区av| 亚洲免费在线视频快播| 婷婷精品国产a久久综合| 狠狠干免费的成人视频| 黄色网址网站黄片大电影| 亚洲免费在线观看网址| 在线香蕉av手机AV高潮网| 免费A片网站在线观| 日韩精品视频,人妻一区二区三区| 国产日本亚洲动漫| 亚洲熟女网站久久久青青草原| 丝袜诱惑欧美另类| 成人福利导航在线| 簧片后入免费在线观看| 黄色成人无码视频| 国产成人免费精品| 美国三级片一区二区| 中文免费在线观看一区成人动漫| 国产91欧美成人A片男男| 中文福利导航在线大全| 无码不卡视频在线观看| 91香蕉在线不卡AV视| 午夜在线免费av| 婷婷丁香色情电影| 久草免费在线视频观看资源站| 日本色版视频在线观看网站| 日韩色情中文婷婷av综合| 全亚洲成人黄色电影| 五月天色色综合人人人人射| 免费黄片视频在线啊啊| 亚洲无码中文字幕老视频乱伦精品 | 国产爆乳AV偷拍不卡| 国产精品免费无码首页| 美日韩一级一级一级黄片| 中文视频一区日韩欧美资源网| 日本无码免费高清在线| 亚洲成人AAaAA| 日韩欧美黄色一级二级三级| 日批视频国产激情小视频亚洲| 日韩AV中文国产a免费观看| 新久久AV福利片| 91精品久久久久久| 国内一区二区在线观看精品| 每日精品免费在线| 久久久久久五月黄色AV| 国产片高清无码推荐| 人人干人人舔人人射| 91香蕉tv蜜桃天空| 9久爱国产精品国模三四区| 日韩无码特级电影| 日韩国产特级黄色片| 黄色三级片观看网站| 国内国产精品视频在线观看| 十六区精品视频香蕉久草| 看看色情片看色情片| 国产精品偷乱视频免费观看| 特AAAAA黄黄片| 福利影院欧美第一页| AV无码馆一区欧美性一区| 一级黄色免费AA| 国产精品12五月天| 一级激情片在线观看视频网站| 日韩一区二区成人在线视频| 无码AV一本国产成人AV网| 99视频在线观看精品视频| av福利在线观国产福利姬视频| AV天堂亚洲在线| 日韩爱爱视频免费观看| 日本人妻酒店自拍| 哦美日韩无码色先锋av| 欧洲AV在线日本亚洲AA| 欧美视频小说亚洲av网站?| AV少妇一区二区| 国产精品一区凹凸视频| 二级毛片二级毛片| 亚洲 综合 日韩 在线| 人妻熟女一区二区三区APP下载| 成人Av久久网站| 久久亚洲AV无码| 欧美自拍视频导航| 精品人妻无码一区二区三区91电影| 黄色片无码人妻观看| 人人av人人av最新网| 国内精品视频一二三区| 三级黄色视频毛片| 中文字幕无码精品久久久| 3级片免费视频观看| 亚洲A无码精品国产午夜| 东京成人无码免费视频| 一级片一级黄色片| 国产对白操在久草黄色| 欧美一级情欲视频线播放| 国产1234 区| 福利导航AVav嫩草| 综合一区日本有码| 深夜锅铲AV免费看黄色AV| 一级无码高清成人无码国产| 黄色五码视频在线观看| 日韩永久免费观看| 午夜无码91成人网站kkk| 东京热久久综合无码人妻| 国模私拍视频在线观看网址大全免费| 欧美亚洲日本韩国高清色图| 看一下黄色≡级片| 专看国产一级黄色性欲视频电影| 超碰在线人人干人人干| A片在线三级特黄AV| 日本一区二区三区精品乱伦视频| AV先锋一区二区| 成人Av鲁丝片一区二区三区| 久久伊人综合美国A片黄| 高清无码黄色视频在线观看| 国产人成高清免费视频 | 青青青无码视频在线| 黄色电影网站免费| 高清精品av不卡| 无遮拦一区二区三区精品无码免费| 成人色色在线免费| 婷婷丁香自慰美女久久综合| 91国内人妻特黄A片| 黄色a级免费色欧美视频| 亚洲AⅤ优女AV综合久久久| 亚洲国产日本精品视频址网站| 无码免费在线免费观看| 久操亚洲性爱在线免费观看| 黄色视频网站观看| 欧美 无码 高潮视频软件| 91aV天堂A级片久久| 都市成人激情视频小说一区二区| 特级黄色录像国内色女女毛片| 黄片一级无码视频在线| 黄色欧美视频在线播放观看网站大全 | 中国成人久久A级超级毛片| 亚洲人妻色色91色日韩| 欧美日韩亚洲一区=区三区视频| 亚洲精国产品久久久持久黄片| 色婷婷国产免费观看| 成人免费观看视频在线观看黄色| 99精品亚洲中文无码| a片成人视频免费观看| 国产日韩欧美视频导航在线| 国产一区二区三区免费无码在线看| 久草成人av干在线视频| 免费在线看黄片无码| 黄片18成人成人1234| 岛国av大全精品成人av| 爱av在线网直接看黄片| 中国免费无遮挡高清大片| 一级二级国产视频| 亚洲成人综合无码| 柬埔寨嫩嫩AⅤ在线| 一区二区三区久久久| 日韩国产1区2区av| 激情乱伦校园韩国久久爱| 毛片视频网站在线观看| 免费无码三级片不卡一区二区三区 | 国产无码高清在线观看| 黄片大全在线免费| 一级A2025在线播放| 日韩AV在线播放网址| 全大黄色视频亚洲九AA级片| 成年美女黄色视频| 国产精品高潮新闻| 无码国产视频99色在线| av高清网站日韩人伦人| 无码激情AV在线网| 国产激情无码AV毛片久久| 国模小树私拍a亚洲在线| 国产无码美女优优色社区| 污污污在线观看亚洲无码专区| 中文字幕亚洲无码av| 美女一区二区有限公司| 一级国产电影a日本在线视频| 无码av日韩精品| 国产AV女人久久久精品| 综合一区日本有码| 亚洲精品av久久午夜无码| 综合色色92Av| 亚洲国产无码污污| 亚洲欧美日韩A无码片| 勉费的性爱视频| 国产在线一二成人无码网| 日韩人妻高清视频| 越南精品黑丝在线视频| 导航AV在线观看| 日韩av性爱国产系列第一页| 精品色三级在线观看| 亚洲日韩丝袜奸淫毛片中文字幕| 麻豆久久爱小说av久草| 在线视频黄片久久电影狠狠操| 看国产av网站无码密乳| 精品人妻一区二区三区蜜桃视频| 韩国一级a一级a片在线免费观看 | 国产一区二区熟女人妻| 成人国产二线久草av观| 亚洲欧美在线免费观看| 无码视频789久久久在线| 亚洲无码视频在线网站| 三级福利在线人人操国产在线| 亚洲特级A毛片网站| 日本成人免费在线视频| 91人妻无码一区二区三区| 人妻免费网站一区色网站| 美国黄片视频久久95| 成人aA视频观看| 亚洲精品蜜桃无码| 日韩精品一区二区三区第95 | 一级片免费在线看| 八V无不系列无码片| 亚洲有码欧洲日本性爱第一页| 国产欧美ab怡春院国产| 外国黄色电影看黄色一级电影| 亚洲国产韩日久久三级片AV| 毛片视频欧美大片| 毛片,a片免费视频| 成人韩国一区二区三免费看| 六月婷婷国产A级性交| 日韩a片又大又爽| 亚洲欧美一区视频| 黄片av在线观看| 国产美女性精品av成人版| 日韩精品无码av| 天堂东京热A∨鲁人人人| 日韩A级毛片区| 国产一a毛一a免费观看| 在线免费观看日本无码高清| 国产精品久久久9999| 無碼一級二级一区| 日朝黄色日B视频| 亚洲三区免费视频网址| 免费在线观看av网站| 日韩性爱Avav在线播放操| 久草国产视频黄片a级片| 亚洲欧洲国产日韩丝袜| 啊啊啊在线视频播放| 免费看黄色A级片| 影音AV婷婷激情视频理论片| 亚洲日韩黄色视频手机在线观看网址| 亚洲日韩天堂性爱| 日本精品熟女国产A级片古装| 国产人妻无码23p| 国产AV不卡外国一级片| 日韩加勒比一本无码精品| 精品无码产品操人在线观看| 亚洲欧美卡通动漫另类小说综合| 91无码视频69| 欧美古典无码电影| 日本色电影一区| 免费观看黄色一级视频| 免费一级无码激情一级| 日本一二三区不卡免费观看| 欧洲亚洲自拍亚洲| www黄色日本a久草| 成人综合激情中文字幕| 天天综合欲色影视久久一区| 亚洲无码高清视频| 这里只有精品九草在线| 成人AV国产在线糖心| 五月激情影音先锋| 国产三级黄片在线免费观看| 成人中合激情欧美青青| 日韩成人AⅤ无码视频| 十月激情成人AV| 日韩欧美a级片| 国厂免费a级片先锋熟女| 欧美日韩人在线| 国产免费特黄片黄片入口| 美女五月天AV伊人自拍| 日韩国产簧片免费看看| 天堂国产资源一区| 日韩av-级欧美色网站在线| 三级片图片视频网址| 韩国色色色aaa| 亚洲国产成人片无码。国产| 欧美黄色一级成人大片| 亚洲另类精品综合| 激情伊人久久在线爱AV| 久久精品不卡99| 涩涩视频在线草久人人操电影| 亚洲欧美激情四射| 国产无码操逼视频观看| 五月婷婷加勒比久草新免费| 欧美色图自拍偷拍亚洲色图| 欧美一区二区三区狠狠色| 国产丝袜第十五页| 久久精品AV天影视| 久久丝袜视频日韩女毛片| AV熟女导航最新av在| 欧美性黄色免费视频| 一级免费黄长成人毛片之日韩| 草久免费视频女国产亚洲| 日韩av网站亚洲一区网站| 人人爱人人爽色色色韩日| 无码av中文字幕-日韩精品| 黄色a片视频中国久久| 国产亚洲高清不卡| 99AV亚洲国产综合区| 国产精品va香蕉久久人人| 能在线观看的免费黄色网址| 亚洲无码高清三级片| 国产亚洲精品视频无码| 久久久波多野結衣AV| 91停婷无码观看| 高清黄色无码网站视频| 国产一二在线观看| 一级黄片精品视频| 岛国av无码一区二区| 欧美一级A片黄片| 亚洲免费视频1区2区| 国产小黄片免费在线播放| 国产无码第一页在线| 亚洲中文在线第1页| toupai999| 欧美一区二区三区五区五月天婷婷 | 欧美一级黄片大全在线 | 青青日韩AV无码免费| 日本剧情高潮在线| 国产精品久久久久久电影| 黄色视频在线免费观看国产91| 一级黄色大片免费看| 欧美日韩成人不卡免费播放| 高清无码毛片黄色成人网址| 成人婷婷视频在线| 九草成人Www视频| av五月天成人网| av黑丝在线98成人| 无码一区在线播放| 亚洲欧洲日本另类| 天天射综合网欧美| 91久久精品人妻蜜桃| 无马视频拍拍免费观看| 美国一圾黄色录像| 国产精选一二三四区在线观看视频 | 精品久久久久国产夜夜草| 国产字幕高清无码| 欧美精品偷窥自拍| 在线中文字幕无码不卡| 三级黄色亚洲欧美一区二区| 日本高清无码视频在线观看| 欧美激情丁香久久五月天电影| 人人操人人操人人看| 啊啊啊…在线观看| 欧美日韩国产另类综合夜夜骚| 黄色av免费电影| 国产成人a级毛片高清大片| 亚洲av在线观看免费| 色 aⅴ 性 欧美| 亚洲成人播放日韩无码笫1页| 少妇密芽影院亚洲无码爱视频| 在线免费无码不卡AV| 中文字幕日韩AV无码| 国产日韩欧美制服另类| 三级黄色无码电影| 特级欧美AAAAA| 亚洲AV无码成人精品| 草碰日产人人一级爱| 色欲夜色四号亚洲三级视频无| 91精品禁久久久久久久无码医生| 丁香五月激情久久麻豆| 久久久无码免费视屏| 欧美成人A片无码| 亚洲资源久久免费收看黄色片| 国产1级视频激情四射av| 黄色网页大全在线免费观看国产视频| 婷婷视频在线观看| 黄片女人电影人人操a| 岛国成人在线免费观看| 五月婷婷在线成人综合网| 黄片电影视频免费看| 日韩无码乱伦一区二区三区四区| 国产一区二区三区高清视频| 色情一区二区三区免费看| 国产大片黄在xiam| 操逼免费在线观看| 乱论黄色小说精品九精品| 手机看片人妻日韩久久| 激情久久伊人在线超碰| 黄视频免费看不要钱| av伊人久久a片小视频| 最大黄色电影网站| 日本欧美三级一卡| 成人在线,亚洲有码| 日本一道v观看视频| 国产黄色片性交生活片| 免费国产无码亚洲制服无| 色播五月婷婷五月| 黄片视频精品久久999| 日韩人妻色色亚洲无码性爱区| 手机免费在线欧美一级| 美女性爱网站AV中文在线| 中文字幕aⅴ不卡一区二区三区| 亚洲欧美久久无码一区二区| 在线视频 无码专区| 亚洲欧洲精品av| av激情在线网站| 国模精品视频一区二区| 精品人妻少妇嫩草AV无码专区欧| 97涩涩婷婷丁香五月天| 久久久国产av| Av天堂社区亚洲无码视| 国产制服剧情无码| 啊啊啊小视频一区二区| 日韩欧美黄色是平| 日批视频在线观看网站| AV有码在线久就草在线| 色情A片免费黄色小毛片国产| 久久这里只有精品首页3| 91嫩草视频在线观看| 一级性爱A视频| 欧美春色aⅴAV青草| 欧美三级片久久久| 国产高潮无码免费在线| 日本特级黄色A片| 永久免费黄片国产熟女91| 水蜜桃视频日本A片| 国产丝袜第二十七页| 日本A级黄色电影| 亚洲欧美日本成人视频| 精品视频91亚洲操人| 黄片免费无码少妇一级黄片| 人人射人人爱人人有份| 性爱小说视频网站| 黄色大片乱伦大片| 五月天第一页99精品| 精品区久久无码中文字幕| 日韩国产av外国特一级黄片 | A级黄色免费一品视频网址| 激情av在线播放| 韩国淫秽视频高清无码| 色情AⅤ一区二区三区| 黄色特一极片看操逼电影| 免费黄片一区二区三区| 中文字母美人妻ニ区三区| 午夜精品a片一区二区三区竹菊网 亚洲蜜桃成人亚洲成人人在线 | 黄色毛片AA级片| 在线观看黄色的视频| 国产一级人做c爱| 黄色做爱A片亚洲日本久| 国产激情第一洲无码高清 | 无码人妻蜜桃臀一区二区三区| 一区三区久久成人综合网网站| 欧洲亚洲无码AⅤ| 日韩免费强奸伦理一区二区三区 | 久久香蕉成人网九草在在线| 三级av网站岛国在线大片| AV亚洲男人天堂| 国产青青草资源站| 日韩综合国产高清| 动漫深夜网站精品| 国产成人影片久久日网站| 欧美人伦精品A片| 日韩免费在线播放| 岛国午夜视频av爱爱网站| 欧美一级黄色色色大片激情| 国产乱人伦App精品久久| 色情无码视频在线观看| 国产黄色电影高清无码在线观看| 2日韩女人香焦电影| 操人人人人操人人操国外| 国产精品视频成人A片| 亚洲AV大片在线免费观看| 专无码免费在线| 一区一区三区黄色视频| 欧美日韩成人理论片| 成人精品视频一区二区不卡| 人人澡人人上人人插| 伊人超碰人妻停停丁香| 国产久久一区二区绝美| 熟女视频日韩欧美在线视频| 亚洲黄片免费看| 亚洲Av日韩AV高潮潮喷无码| 久久东京热播欧美日韩爱| 日本熟女v亚洲第一网站| 人人AⅤ成人日韩无码视频污| 亚洲无码卡一卡二| 亚洲精品成人动漫| 要看在线观看黄色一级片子看| 特级看,A级毛片,黄片免费看| 成人永久免费播放| 亚洲欧美精品一区二区三区Aⅴ| 亚州成人AV日韩一级片网址| 午夜激情四射黄片在线看视频| 国内免费看一级色播无码| 日本特黄特级AAA免费观看| 亚洲AV无码AV| 国产女同av在线| 亚洲91天堂caobi18| 黄片豆花免费性鲍视频| 三级黄色无码电影| 看片久久一区二区青椒| 黄色动漫小网站処女逼毛片| 国产黄色大片国产a高| AV丝袜在线无码| 欧洲一级黄色视频| 亚洲成人一级影视| 亚洲无码在线观看视频| 3PAV刘阴午夜老鸭窝| 国产承认av色毛片网站| 91成人精品午夜福利一区| 自拍偷拍欧美V第一页| 无码高清片a级在线色网站| 黄色免费成人网站| 激情人妻视频文学| 免费看一区二区三区a片| 一本久道综合色婷婷五月| 日韩免费视频一区二区| 国产香蕉三区黄色一级大| 小美女黄色片日本一道本A | 尤物视频黄片日韩美女一级| 成人夜间呦呦网站| 高黄色视频无码在线观看| 日韩黄色在线电影| 欧美黄片地址s手机av在线| 日韩色图AV三级黄色无码毛| 丁香婷婷五月天无码视频| 欧美成人在线三级视频| av在线播放网址| 婷婷色人人澡人人爱| 玖草视频在线播放| 不卡日韩AV91色欧美| a片免费手机电影| 1区2区3区av| 先锋影音先锋影音亚洲21区| 黄色无码高清视频| 亚洲精品在线高清| 国产女人流白浆视频| 亚洲老头视频图片在线播放| 在线视频亚洲无码| 一级不卡黄色视频| 国产一区二区久久在线播放免费| 久久久久亚洲AV色欲| 高清无码欧美AV五码| 91久久精品视频91| 欧美精品久久久99精品综合天天天 | 日韩一a级片大全无| 日韩三级国产一区二区在线观看 | 在线无码看看日本精品香蕉| 岛国成人精品视频| 日韩性爱一级片免费观看| 日本二区在线新三级片| 99AV视频在线啊啊啊| 91超碰人人做人人爽| 亚洲日韩成人黄色电影 | 国产精品视频无码乱码| 99久久久成人国产精品| 无码性爱在线性视频一区三| 黄色一级操逼视频大全| 天天无码在线高清视频| 黄片国产专区超碰在线诱惑| 日韩无码AV毛片一区二区三区| 亚洲成人生活片| 久久草视频播放器| 91久久国产综合久久9在线视频| 亚洲AV无码成人精品一区| 亚洲91视频网国产酒店偷拍久久| 欧美高清无码在线观看| 欧美日韩国产微福利| 日本韩国在线成人| 亚洲成人夜夜黄色美女一级片| 免费黄色日本视频电影网| 亚洲三级片免费完整版| 日本韩国一区二区黄色毛片| 免费看三级黄色片的网站| 欧美黄片网免费观看| AV午夜成人看国产AV| 国产情侣一区二区三区| 91超碰在线第一页| 无码高清欧美日韩一区二区| 国产精品成人在线观看一区免费 | 久草中文视频在线| 日韩一级片子欧美成人福利| 免费黄色激情电影| 自拍偷拍香蕉精品| 在线能免费播放的黄色黄色| 91人人洗澡人人爽| 免费一级片色色网| 毛片视频动漫亚洲日韩97| 日韩国产无码中文字幕| 亚州一区二区三天区欧美| AV三级电影黄色一集片| 又白又嫩大乳女人A片免费看 | 夫妻性生活一级黄片| 免费视频在线观看A级| 亚洲 日韩 欧美一厂二区入| 久久精品9999热| 精品黄色动漫视频| 91丝袜在线观看视频| AV中文字幕第一页| 国家在线1级免费观看| 色就是欧美亚洲| 国产精品Av一区二区三区在线观看| 在线亚洲中字无码| 欧美亚洲日本无码| 久久伊人免费视频519| 中文字幕日产av| 成人在线播放Av| 色就是欧美亚洲| 国产一级一片免费播放放a| 欧美一二三四区视频| 亚洲第一性爱日韩美一级a做| 无码Av特级久操国产视频| 怡春院性无码免费视频| 91香蕉在线观看| 免费的无码黄色视频| 成人午夜黄色A片免费毛片| 最黄A片黄片黄色成人女网站| 色婷婷激情四射91| 久草欧美成人成人片黄色| 花免费观看大全,成人黄色一级片| 日本久久久久亚洲中文字幕| 欧美动漫黄片免费看| 黄色电影三级电影片看看| 国产美女丝袜有货视频一| 91波多野结衣丝袜美腿| 高清无码在线播放视频| 天天有码亚洲一区二区最新的| 一区免费视频狠狠搞狠狠操| 国产亚洲日韩欧美户外综合| 亚洲AV激情无码在线播放| 97欧美精品一区二区三区| AA级大片网站色亚洲欧美| 亚洲av无码成人片在线| 久操视频免费看爱在线无码| 亚洲AV无码AAA在线观看| 性生活影视日本怎样看黄片| 91麻豆国产精品| 色婷婷五月一区二区| 久久99久久99精品免观| 欧美综合网一二按摩被草| 美女被上亚洲高清无码| 在线A片观看五码一区 | 99精品在线播放| 日本午夜成人在线影院| 国产亚洲亚洲亚洲| 手机看av黄色电影在线| 日韩av自拍成人亚洲欧美片| 国产伊人精品欧美婷婷| av国产一区二区| 久久精品五月天91| 亚洲成人日韩高清无码一区二区福利 | 日韩色情电影日韩人妻视频| 亚洲电影三区黄片在线免费的| 香蕉一人在线视频| 少妇一级婬片60分钟图片| 岛国免费一区二区在线| 动漫视频一区色呦呦人妻| 看黄片看毛片东京亚洲天堂| 不卡国产AV自拍三级| 91 在线 高清| 久久动漫一区日日韩A片| 中国第一毛片视频站| 欧美产性爱欧美A片| 国模一二三四五六七| 久久性爱电影亚洲一页| 热久久免费国产视频| 成人性爱三级片AAA| 日本一级特黄特级A| 日韩欧美6666| 日韩特级片网站色情片播放| 大胆国模在线视频| 国产精品老王福利网站在线播放| 嫩草影院麻豆爱无码色色| 色综合小说网国产双飞在线| 成人三级片网站在线观看| 成人黄片无码动漫在线观看| 91黄色香蕉视频在线| 欧美特黄AAAAAAAA大片| 这里只有精品视频在线免费| 韩国夜夜草视频网址| 日韩一区二区三区av免费不卡| 日本成人视频网址| AA级的黄片久久免费干| a片电影网免费观看高清完整版在线 | 成人网站网址大全| 特级无码黄色毛片视频网站| 99久久久久久国产精品| 国产亚洲精品久久久久久桃色| 精品人妻少妇AV一区二区三区| 成人特黄色一级片| 欧美日本精品黄色免费MP4| A大片成人片国产性交毛片| 成人黄色影片草av在线| 久久免费黄色另类图国产| 欧美成a人无码Va看片| 国产一级影院黄色无码片| 99av1234| 国产精品自拍在线| 三级特黄视频国产精品第十页| 中文字幕 无码 人妻| 欧美一级A片黄片| 91黄片裸体网站| 91人妻人人澡人人爽人人玩| 三级片视频大全黄片一级片| 岛国视频,在线观看| 久久_级A片成人久草AV| 91在线观看入口直接观看| 亚洲AV成人最新在线网站| 免费看成人黄片免费| 成人色丁香久久网| 六月婷婷综合网1| 偷拍免费三级网址| 无码免费AAAAAAA片| 一区二区免费无码高清电影| 欧美aiai视频| 亚洲精品视频大片| 黄色三级片真的不错马上| 2012国产无码免费三级片| 人人操一区日女AV在线| 三级特黄色精品在钱| 黄色毛片视频全部播放| 日本色青www伊人不卡| 国产一线无码视频| 日韩性爱一级片免费观看| 国产日韩另类成人无码| 欧美一区 亚洲激情| 亚洲AV全集亚洲乱熟女乱伦| 亚洲美女性爱A级免费黄色| 美女视频免费黄色| 黄色免费AV黄色AⅤ| 国产A级电影欧美日韩色情| 欧美黄片视频精品在线| 一二三区无码免费666| 色老汉一区二区三区| 免费观看A毛片一区二区不卡| 97干在线视频看黄色电影A片 | 亚洲春色av中文字幕人妻| 亚洲 日韩 另类 一区| A片以及成人A片手机在线视频播放| 老司机网站在线观看精品一区| 美国成人无码免费观看| AV在线高清无码| 人人干超碰在线欧美精品区| 婷婷久久精品收看特级黄色片| 黑丝av网站97人人妻| 外国一级片免费观看| 风月影院十八禁日韩欧美精品一区| 高清无码视频不卡一区| 熟女人妻中文字幕一区二区三区| 伊人av观看国产欧美一级片| 三区在线观看av| 久久久久久黄色| 国产精选在线操av亚洲| 久操精品在线无套内射无码| 一级无码影片在线观看| 黑人无码在线色x久久精品| 导航国产精品高清| av不卡Dvd在线观看| 亚洲黄色成人免费视频| 日日夜夜伊人欧洲无码第三页| 性性性性性性国产| 精品成人无码AV| 久久免费视频12| 亚洲性爱精品黄色一级片看码| 亚洲自拍欧美日韩| 日操一区在线欧美性爱九九热| 精品永久无码日韩区首页| renrencaoav| 青青日日av欧美性刺激闪站| 人与动物一级黄色毛片| 国产精品无码国模私拍| 婷婷中文无码欧美| 日本免费无码视频一区二区| 国内外成人免费激情在线| 天海翼在线视频亚洲色吧| 亚洲特级A毛片网站| 在线免费A片av中文天堂| 成人一级一黄色大片| 国产黑丝在线免费观看| 一区二区日韩免费| 无码精品在线成人黄片| AV网站一级婷婷六丁香| 欧美日韩成人片在线看看| 亚洲中文五月天婷婷| 亚洲精品在线无码视频| 亚洲最黄色性爱视频| 国产1区2区3区| 一个色亚洲无码| 日韩日B视频免费在线看| 日韩有码au免费五码小视频| 黄色成人国产在线| 亚洲国产AV不卡婷婷| 成人美女毛片国产日A月| 一级成年国产中文字幕av一| www黄片免费色天综合网| 月本成人极品A片| 老黄网站在线观看| 91少妇人妻偷人网站| 亚洲成人黄色片| 手机免费看AV在线| 欧美久久视频大片免费观看| 97人人做人人爱成人片| 色av电影网日本小黄色网址| 欧美一级AA黄片| 日韩另类小说图片区在线| 在线看三级毛片国模伊人| 亚洲国产精品久久人人爱| 看看美国的特级毛片| 亚州精品日本在线| 日韩精品无码aV12| 亚洲无码黄色视频。| av网站不卡色天香91| 澳洲女人老色黄片视频播放| 91极品在线视频观看| 熟女一区乱伦一级a视频免费| 试看淫片十五分钟| 色情国产三级影片大全免费观看| 极品黄色毛片网站| 国产一区二区三区免费_亚洲| 水蜜桃成卜视频综合成人| 免费成年人一区二区三区视频 | a片免费在线播放| 欧美真人一区巨臀在线观看视频| 人人看人人干人人操| 欧美另类专区日韩在线观看a| 不卡av电影在线| 无码专区视频欧美激情第7页| 国产精品性爱无码| 成人永久免费观看| 日本黄色视频aaaa| www香蕉视频在线观看| 中国久久久久成人aV资源站| 亚洲无码黄色成人av久久爱| 五月激情成人色色色视频官网| 亚洲图区动漫图区| 麻豆激情五月凸凹青青草| 成人高清无码日韩| 操逼电影免费在线| www久久久在线| 免费的人成一级黄色录像| 日韩欧美成人无码影片| 国产V亚洲V天堂无码| 国产超碰探花免费在线a| 区女久久久女女二区贝一口| 成人动漫在线观看AV| 国产91人妻一区二区| 在线观看网红福利| 黄色激情久久97精品人| 亚洲AV无码一区东京热久久sm| 亚洲精品v日韩精品| 无码不卡免费视频| 一极黄色电影院特一级毛B| 一级特黄AAAAA片| 超碰激情在线香蕉国产| av最新在线播放| 免费无码不卡一区二区三区四区| 人妻无码传媒精品| 成人夜色视频亚洲一区制服| 一级特级毛片AV无码免费播| 一级做一级a做片爱免费观看| 无码精品久久国产AV不卡| 超碰AV免费播放| 在线观看一级av毛片| av婷婷免費精品厕拍| 无码av最新清无码专区吞精| 岛国丝袜av在线| 国产^V亚洲无码^Ⅴ| 亚洲综合欧美色五月| 操逼片免费看色宗久久| 天堂AV手机在线播放| 日本成人伊人资源在线| 91嫩草久久涩涩涩在线| 日本不卡一级二级免费| 亚洲在线不卡高清无码| 亚洲嫩草91黄片在线看无码| 日韩欧美一区二区三区黄A片| 五月激情网久久我也想要| 成人无码精品一区二区黑寡妇在线| 中国一级黄色强奸片| 日本韩国色二区| 亚洲熟女一区二区| 免费不用下载的黄色大片| 高清成人黄色网址| 我看黄色一级片日无码视频| 久久99日韩美鲍亚洲| 六月天av综合在线| 啊啊啊啊啊啊啊在线| 综合青草啪啪网站| 中国色情电影岛国免费视频| 亚洲精品无码一区二区三网| 欧美浮力导航成人黄色免费的| 亚洲香蕉成人Av| 色欲aV二区久久好視頻精品| 国模私拍视频网站| 91精品国产人妻国产在线| 日韩欧美中文成人AV影院| 日本人妻系列麻豆尤物269| 免费在线人人一区| 久久国产精品婷婷综合一区| 最新一级黄片日日操欧美激情| 日韩电影AV成人电影| 亚洲三级A片久久久亚洲中文| 亚洲人人91国产精品小电影| 激情小说成人免费| 国产精品国产三级国产av剧情| 97人人妻人人操人人爽| 日韩高清无码成人网站| 全黄视频100分钟| 日本人妻三级自拍偷拍色图片 | 在线看黄片免费欧美99| 麻豆精品国精品国产麻豆| 亚洲日韩av高潮在线观看| 无码中出视频深夜福利在线看| 国产一级精品成人无码毛片| 超碰人人操Av午夜国精品| 日韩美女久久一区| 欧美精品黄片免费看| 无码一级A片无需播放器久久| 国产精品高清999| 无码高清免费视频情侣霸道| 2007年免费视频在线看日韩| 超碰五月婷婷乱伦| 可以直接观看的黄色免费网站| 农村少妇野外A片WWw| 日本黄色A电影三级| 久久婷婷性爱视频| 欧美变态黄色A级视频| 国产一级特黄aa大片免费| 黄色Av免费在线∴| 免费一级a做视频| 亚洲AV无码黄片| 久久成人午夜剧场| 欧美日日韩无码一区| 内地无码主播视频| 日区一区二网站AV| 青草无码AV国产av大香蕉| 沈佳润出场 小沈阳被抬走| AV无码成人精品国产动漫| 日韩精品在线视频麻免费| 欧美一区二区三区黄色地址| 97超碰在线系列| 综合久久91久久色无码视频| 亚洲精品在线免费观看视频蜜桃 | 全免费毛片视频在线播放| 免费高清在线观看成人A片| 日韩无码成人黑人| 亚洲午夜成人网址| 一级A片免费网站观看| 免费在线国产小黄片| 亚洲1区2区亚洲熟女一曲| 亚洲免费久草成人一A片免费 | 亚洲成人AV久久久| 日韩一级二级三级红色毛片| 欧美一二三四五区视频| 操逼能看一级无码| 免费成人色情电影在线观看 | 极品视频在线播放| 国产午夜精品国色天香| 成人日韩人高无码| 成人一级黄色网址在线观看| 成人女性a级黄片| 网本黄色毛片视频在线免费观看| 加勒比在线欧美激情| 无线无码在线观看视频| AAA级少妇毛片| 日韩亚洲精品在线观看| A级大片亚洲无码| 日韩一本有码黄色片成人免费 | 一级黄色片三级黄片| 国产A片视频无码精品色色| 黄色视频成人在线免费播放| 黄片小视频免费看| 韩日无码在线播放| 中文字幕日韩精品人妻| 中文字幕亚洲在线观看| 有码无码在线观看| 色色大片免费观看| 97激情视频在线视频| 一级特黄AAAAAA片黑人毛片| 在线观看成人无码视频笫一集| 93极品高清无码视频| 插插色欲影视黄片观| 毛片毛片毛片毛片毛片毛片毛片VA| 成人日韩欧黄色电影| 黄色三级一级av在线| 日韩美女丁香视频| 国外熟女在线特大A片| 69av在线观看网站| 国产91丝袜在线播放| 天堂色五月婷婷激情| 三级黄色片aaaaaa| 日日婷婷人人日韩在线地址一| 国产精品自拍第一页| 在线观看AV免费| 日本一曲二曲无码| 免费肏逼视频欧美久久久| www无码av99性99| 成人网站在线看久久| 影音先锋日本有码| 国产黄色激情av在线干| 色欲国产精品香蕉在线观看| 天堂无码不卡视频| 欧洲无码AV毛片A级成人片| 人人操 人人爽 人人爱| 久久机热AV日色无码| 亚洲欧美自偷欧美专区第九页| 久久久九九九日本人妻A片| 免费913级片网站| 亚洲无码色图在线| 亚洲无码视频首页| 丁香熟女成人91AV视| 在线观看AV网站的高| 亚洲色爱高清视频| 91人妻人人爽精品| 精品国产视频无码在线免费| AV导航学校偷窥久久久| 超碰在线素人日日爱视频| 免费在线播放黄片视频直播 | 一级黄片无码无码三集片电影| 在线毛片的毛片日本超碰| 欧洲国产精品一区久久av| 看看久久高清一级的| 日韩 国产 在线| 国内自拍高清无码最新| 亚洲日韩久久AV无码高潮| 亚洲黄色成人影片| 在线免费观看五月天AV电影| 成人AV无码在线观看| 亚洲精品在线播放国产99在线| 国产精品无码AV在线| 图片无码一区二区……| 日韩av无码电影| 亚洲最大最三级片网站| www无码在线免费观看| 一级黄色a乱女日逼国产片| 欧美aⅴ网站免费91| AV亚州无码色色爱视频| 一级黄色毛片网战| 黄色三级片网址| 蜜臀aV国产一区二区| 免费A级毛片视频| 热精猛强男人天堂| 三级黄色A片开心成人网站| 97国外超碰黄色全免费| 欧美日韩在线视频播放第一页| 无码中文人妻在线| 亚洲AV无码永久精品毛片| 日韩亚洲AV在线免费观看| 欧美精品系类黄色婷婷五月天| 久久9999久久| 无码av一区二区| 亚洲黄色一级VA片| av久操国产中文在线| 亚洲精品成人a v无码| 女人黄色一片视频在线观看| 青青草原国产AV| 三级片网站,老网站| 中文字幕人妻色色电影 | 一级a片黃色A片免费看| 毛片一毛片二毛片三国产片| 黄色AV三级三级三级免费看| 亚洲成人无码av在线免费观看| 性感美女黄色五级A片| 亚洲国产vs欧美日韩| 亚洲动漫天堂1区| 激情五月天婷婷色色色色色色色| AV三级片免费观看网站| 丝袜制服无码在线| 超碰成人福利爽爽爽无码| 日产无码久久免费亚洲黄片| 久久视频婷婷欧美伊人| chaopeng国产在线| 日爱免费视频www乱伦| 大黄色片欧美视频| 亚洲一区二区三区天堂无码 | 日本所有在线a网站| 亚洲成人另类电影| 中日无码精品久久久久久久久久| 蜜臀av一区亚洲色人妻| 亚州无码中文青青草另类av| 国产在线网站近期发布| 日韩成人永久视频在线观看|