亚洲AV无码永久精品毛片,国内啪啪自拍在线看,成人天堂Av影片

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.tairu888.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
久久免费av一级色片| 国产视频无码专区| 一级黄片一区二区| 超黄美女视频尤物成人| 婬乱欧美大片免费观看| 91熟女诱惑看一级持黄| 99精品亚洲中文无码| 欧美激情黄色a级视频| 一区二区三区资源| 日本全黄裸体片另类av| 久草福利资源视频一区二区| 日韩美女黄色AV网导航大全| 国产特级一级电影| 黄色AV毛片天天91| 激情操b视频伊人久久香| 日韩欧美一级激情片| 黄色一级网址无码| 在线无码av二三级黄色视频| 欧美亚洲制服A黄片视频下载| 9久久婷婷国产综合精品性色| 国国产久草精品一区| 日本有码二区久草视频免费看 | 中文字慕婷婷成人网站黄色片| 人人操人人爱人人模| 人人操车人人爱青青草| 黄色操逼片一区二区| 亚洲AV在在线观看| 人人干日韩视频你懂得| 亚洲中文性爱性欧美精品中出| 欧美黄色高清天天成人网av| 91亚洲专区亚洲性综合| 一级特黄录像免费播放在线观看| 久久精品系列AV色悠悠| 日韩无码影片免费高清A片网| 国产精品99久久久久久噜噜| 亚洲国产精品女人| A片大全网站欧美青青草| 免费黄色视频网站无需下载在线播放| 免费看黄的网站在线观看| 孕妇色图av黄色成人色婷婷| 亚洲AV无码成人精品网站| 在线国产刺激大黄片免费视频| 黄色高潮片三级三级三免费( | 国产三级免费无码电影| 美国黄色三级片在线观看| AV免费在线观看人人干| 亚洲欧美AA久草AV免费| 香蕉视频久久久久| 亚洲精品久久久久毛片A级牛奶| 国精久久久久欧美久久草| 天堂网手机版AV| 唯美情侣AV网站| 日女AV二区成人AV在线网| 欧美精品久久久久浪潮| 欧美一级无码视频| 亚州在线A∨a成人免费视频| 免费观看操逼一级片| 激情綜合WWW,激情五月天| renrenav在线| 无遮挡av在线免费观看| 特黄AAAAAAAA免费看直播| 国产黄色大片在线| 色七七成人AV影院| 三级兔费黄片日皮黄色91看| 亚洲成人黄色无码| 黄色一级a片久久久| 黄色一级二级视频| 久久草视频在线免费看| 日B影院视频看看| 黄网AAAA国产免费成| 91人妻成人精品一区二区| 久久久制造厂97毛片| 久操不射在线观看| 国产精品一线天在线观看av| 免费在线观看黄色小视频| 日韩成人香蕉日韩三级片网址| 日韩欧美一级大黄a√片| 成人福利日韩欧美| a级黄色视频在线看| 日韩东京热日韩欧美东京热| 粉嫩av一区二区三区免费观看 | 免弗看AB大黄片久久| 在线观看无码精品亚洲高潮| 日韩免费AV一区| a在线观看av亚洲| 午夜剧场成人免费久久精品| av专区在线第一页| 日韩A片A黄色视频| 亚洲日韩欧美剧场| 亚洲无码高清在线播放一区| 精品国产亚洲一区二区麻豆一'一| 成人AV在线高清| 大陆成人在线视频| 天堂成人网站进入入口| 91伊人在线97激情| 成人午夜导航综合色成人| 91欧美在线亚洲性另类| 天天狠天天插色天天透| 亚洲动漫AV无码| 激情无码中文字幕在线看| 亚殴美最大成人网| 91成人黄色动漫视频在线观看网站| 特级丰满少妇一级爱毛片| 91超碰主播在线| 日本另类久久中国黄色三节片| 黄色男女黄片欧美日韩精品| 日韩欧美亚洲成人性生活黄色一级| 日韩免费看黄色片| 人人澡超碰日日摸人人狠| 高清无码在线观看黄片| 9国产精品视频HD| 99爱成人网站五月天乱伦小说| 亚洲AV无码兔费综合在线观看 | 三级无码黄片亚洲av资源| 91 在线 高清| 国产操人视频99看片| 91网址在线观看| 久久91美女蜜桃国一区| 黄色亚洲AⅤ日韩性爱网| 少妇AV一区二区三区| 国产精品一区在线观看| av五月婷婷超碰在线色| 亚州aaa成人黄色视频| 91久久嫩操影院| AV在线有码日黑逼毛片| 成人黄色小视频在线观看网址| 国产操B视频亚州一级a| 一区二区起碰久久| 青青伊人久久不卡的AV12| 成人一级a爽淫秽性视频| 99草国产视频无码黄片怎么搜| 美国3级片电影大全| 激激激情日韩在线视频| 一级成人a片波多野结衣久久| 国内一区激情在线观看| 日本无码成人做爱| 欧美国产日本卡一二三区| 免费片子毛片子毛| 三级在线观看av国产| 国产一二区竹菊影视| aaaaa在线中日韩欧美黄片| 蜜臀av一区二区三区免费观看| 少妇无套高潮一二三区| 亚洲无码免费视频一区二区视频| 一大一国产精品黄色网址| 国产欧美日韩猛片| 超碰在线国产国产日韩区| 黄色加勒比Av毛片| 免费 成人黄A片动漫| 超碰在线18岁公开看| 日本黄色大网站免费观看| 国产精品99色亚洲无码| 久久婷婷国产综合日韩欧美 | 国产成人精品久久免费看| 成人精品动漫网站入口| 越南AV在线精品自拍| 亚洲日韩精品自拍| 久久思思91综合五月天| 伊人自拍视频欧美综合第一页| 欧美性久久久国产一级网站| 亚洲无码中文字幕老视频乱伦精品| 久久99久久无码毛片一区二区| 美国黄色视频看看| 日韩成人久草电影| 一级黄色毛片A级| 国拍国产亚洲亚洲色播视频 | 亚洲日本成人电影| 亚洲国产香蕉碰碰人人 | 国产三级乱伦日韩高无码| 天堂av中文字幕| 美女福利在线亚洲男女爱| 中国一片毛片A片| 青青草手机视频一区二区| 欧美特黄视频日av中文字幕| 超碰人人操五月天俺也去| 香港成人论理A级电影| 日韩成人视频资源在线观看免费| 亚洲操逼操逼操逼| 成人三级电影伊人超碰在线| 欧美aaaa生活| 日韩在线永久国产三级片视屏| 中文字幕第一页AV| AAA在线免费视频| 人人爱av网看毛片视屏网站| 中国黄色大片免费看| 日韩av免费欧美黄片在哪找| 欧美成人精品日韩四射网址 | 免费美女一级久久久九九| 久热丝袜超碰在线观看| 亚洲成a人片在线观| 色色色色色色色av| 99人妻超碰亚洲一级性| 中字AV一区二区| 视频国产区F国产香蕉在线| 高清无码第一页草草网站| 91亚洲无码一区毛片| 亚州日本AⅤ无码| 婷婷国产在线国产黄色小电影| 97高清无码在线看片| 成人电影AV在线播放| 天堂av网站色综合欧美激情| 查询亚洲黄色三级电影| 国产精品v欧美精品v日韩精品| 日本无码黄色成人午夜视频| 亚洲在线有码视频| 亚洲r级在线观看| 无码手机在线视频| 三级片成年人成人网站三级片| 夕久草在线欧美成人99| 91洗澡人人爽五月热久久丁香| 曰韩高清Av大片| 久久视频日韩丝袜影音| 三级片电影院中文字| 亚洲无码电影院高清在线播放| 日本成人久久国产精品av| 黄色成人A片网站| 欧美性爱无码日韩另类| 黄色二级电影AV性导航| 亚洲精品成a人在线观看| 成品视频一区二区| 人成久久精品一区二区三区| 99无码一区二区三区| 色播五月综合丁色先锋av| 海外精品成人视频| 久久三级少妇免费| 亚洲综合成人婷婷五月天视频| 青青草永久av在线| 2017年国产精品无码| 91精品国产校花| 国产精品一级a片在线观看| 国产特级黄片日本精品区| 久草线上视频免费看| 91婷婷欧美超碰超碰| 中文字幕亚洲无码av| 日韩一级二级三级免费| 不用播放器可以看的AV| 成人免费黄色视频网站| 能在线观看的免费黄色网址| 亚洲免费黄色视频专区| 成人国产永久黄色| 欧美日韩精品一区二区三区视频播放| 日本一区二区不二区| 久热在线资源福利站| 日韩一级在线中文| 国产一级免费日韩诱惑不卡| 免费av黄色在线观看| 无码人妻老熟妇中文字幕蜜臀| 黄色毛片a片免费看A| 国产精品无码探花| 日本激情电影院久久福利| 国内精品在线播放| 亚洲一级黄色a片网站| 内地自拍一区日婷婷| 日韩三级片大片在线观看视频| 日韩图片视频在线观看| eeuss鲁欧美久久月| 香蕉AV在线电影| 亚洲第一a片免费成人大片片| n661在线观看免费播放| 黄片无码播放日韩级黄色| 午夜亚洲视频成年人黄色影院| 国产精品制服丝袜电影| 韩国论证片五月天av| 日韩av网站亚洲一区网站| 亚洲AV高清无码色情| 黄片一级片在线视频| 中文字幕资源av| 蜜臀色欲AV无码国产精品| 黄色无码中文人人99| 丁香婷婷超碰三级片大黄| 中国AV无码久久网站东京热| 欧美成人电影一区| 欧美日本中文不卡| 亚洲最大黄片免费观看| 日韩极品人妻交换| 黄电影在线看亚洲无码| 中文字母99精品| 大学生一级黄片免费的| 国产精品日本无码成人在线观看| 在线观看高清无码5| 中美一级免费黄片| 超碰AV免费网站激情| 日韩无码成人AV| 精品国产乱码一区二区三区四区| 精品毛片Aaa级| 国产精品午夜国产小视频什么时候播| 成人精品无码电影| 日本一级a片免费网站观看黄| 色情一区二区三区四区| 一级av一片三级一级黄色片| 国产。色在线观看| 2020日韩福利免费| 亚洲国产无码AⅤ| 日韩在线国产激情久五月天| 日韩无码av专区| 成人AV日韩在线观看| 欧美一级成年片| 亚洲色图第一页综合| 91cn一起操草| 黄色成人播放免费| 日本动漫无码一级二级| 在线看精品黄AV免费观看| 超碰福利在线导航| 国产精品美女91视频| 中美日韩欧一级片国产日韩欧美| 中文成人制服在线| 超级黄色av亚洲精品性爱| 欧美成人综合91另类| sese五月天婷婷| 成人日韩有码在线播放| 在线日韩AV免费播放| 午夜亚洲A一区二区| 亚洲av不卡国内A级片视频 | 黄片花钱让看的一级的| 三级A黄色视频片| 丝袜福利导航黄色小视频播放| 成人欧美一级特黄| 无码人妻老熟妇中文字幕蜜臀| 亚洲欧美制服丝袜| 超碰97人人操人人摸| 女人洗澡一级特黄毛片| 97久热伊人操逼啊一区| 久久久91人妻一区二区| 成人三级免费现看| 日草av在线播放| 五月天婷婷久久久精品视频| 国产激情视频在线观看| 日本成人A电影院| 古代A级黄色视频| 亚洲AV无码一区东京热久久| 欧美少妇一区二区三区| 在线b片免费看日本| 免费一级片日本欧色伊人| 国产人人夜夜澡人人爽| 成人免费一区二区三区AA片| 日本福利网站香蕉人人视频| 黄色aaa级免费大片| 在线无码va在线观看| 国产精品久久久久无码AⅤ夜夜| 欧美性爱金8天国| 91香蕉视频在线| 免费观看黄色一级视频| 国产精品aⅴ一区二区三区四区| 亚洲毛片逼逼逼逼逼逼| 中文字幕日韩欧美激情成人| 激情五月天在线视频| 超碰av导航手机在线| 一级欧美电影免费在线观看| 日韩在线熟女性爱日韩一| 岛国无码在线国产免费拍拍| 看黄色的网站超碰97热| 日韩有码狼友av| 好看的毛片视频免费看| 免费婬乱AAA大片| 一区二区高清无码视频| 日本电影A级片三区| 亚洲无码成人视频手机在线观看| 国产五月天精品偷拍| 日韩美女一级亚洲成线91乱| 亚洲激情性爱在线观看| 髙清无码一区二区在线观看 | 黄色毛片播放器深夜特黄| 亚洲色综合色色色| 黄色三级成年人在线| 日本网站色黄国产| 成人超碰在线免费观看| 亚洲性爱啪啪日韩草免费AV | 国产精品人成视频| 国产在线日本在线| 成人无码精品在线| 中文字幕亚洲无线码区女同| 成人免费三级无卡AV| 青青草亚洲成人网| 亚州久久AV无码精品-区二区| 欧美日韩国产在线| 精品视频精品视频精品视频| 大伊香蕉精品AV在线官网| 国产精品自拍电影| 黄片一二三区色图无码| 高清无码在线不卡蜜臀| 先锋影音亚洲色图| 超清无码毛片视频| 天天人人精品日本中文人妻妇| 日韩欧美亚洲国产一区| 视频国产精品人人操aV在线| 黄色一级免费电影一区 | 国产在线无码观看在线| 日本久久成人日韩大香蕉av| 人人爱人人操人人性| 深夜锅铲AV免费看黄色AV| 亚洲免费在线观看AV| 黄色一级片免费的| av在线导航婷婷操在线| av日日干福利导航| 精品人妻无码永久免费不卡| 毛片av一级在线观看| 免费在线观看黄网址| 免费一级A片120分钟| 日本熟女在线日av在线播放| 国产无码日韩高清| 黄片在线免费观看区一区二区三 | 色婷婷日韩精品一区二区三区| 蜜臀久久久一区二区三区| 精品亚洲国产AV| 成人黄片小视频在我在线观看| 久久青青草av原线播放| AAA一级二级三级网站| 国产av一级91极品在线| 亚洲激情AV电影| 99精品视频在线播放免费| 亚洲激情小视频草草浮力5| 日本成人视频www草草草| 91无码精品入口国产| 亚洲2区电影亚洲91A毛片| 日韩av在线电影| 亚洲图片日本综合| 国模无码一区二区三区在线观看| 国模视频一区一级片无码| 亚洲AV无码AAA在线观看| 免费色情成人网站| 极品美女A级毛片在线| 97久久精品无码一区二区欧美人| 日本黄A视频网站| 欧美a片在线观看免费观看| 无码视频网站日韩无码骚内射| 广州一级A片亚洲一级性爱| 黄色日韩美女AA一级大片| 91美女被操色色棕合网| 国产精品大全婷婷人人草| a级毛片在线视频免费| a片一级视频91欧美高清| 日本熟在线社区| av无码不卡一区| 啊啊啊…在线观看| 毛片网站免费视频| 无码视频哪里可以免费观看| 无码精品XXXⅩXX| 91av亚洲视频| 日韩精品a毛片a免费视频| 人妻自慰播放第四色视频在线| 夜色精品一区二区三区| 黄色a片一级av操干爽| 91在线无码精品国产三年| 中文无码动漫日韩成人片| 91性爱美女日本中文不卡| 动漫精品亚洲3区| 黄色成人网址在线| 日韩黄片免费看| 在线不卡日本久久久无码一本 | 日本一级片观看欧美日A| 激情无码美女视频| 三级黄色视频毛片| 亚洲成a人v欧美综合天堂麻豆| 精品韩国亚洲AV无在线观看| 日本成人三级片在线观看 | 亚洲草久老人亚洲三级图片| 99不卡影院簧片一级| 久久伊人网站久久看久久| 亚洲AV无码极品| 少妇人妻偷人精品AV久久丫| 一级黄片在线免费观看视频| 国产精品一二区在线啪| 欧美小电影一级片| 欧美成人A片丁香五月天| 蜜桃AV福利射精网址| 日韩A级毛片区| 国产精品久久久久久岛国色欲浪潮 | 绯色av无人专区| 东北成人毛片日韩特级片| 丁香伊人五月性爱片国产| 不卡福利一本超碰在线性| 日本免费无码在线| 亚洲十区视频导航| 日本黄色日本黄色| 黄片三级视频成人开心网| 久久无码视频网站| 日韩三级毛片黄色一级电影片| 日韩无码毛片2015年| 国产睡熟迷奷系列精品视频| 亚洲美女网色一区国产| 中美日韩高清日韩一级暴毛片| 久久青草五月天亚洲精品夜| 日本一级黄色录像免费在线播放一| 全球三级激情毛片在线观看| 中文字幕三级片一区二区电影| 无毒免费黄色丁香五月天AV| 成人加勒比资源网站| 日日日AV网日本一级AA片| 免费av大片网站在线观看| 亚洲国产高清无码不卡AV| 黄色三级短片网站| 殴美黄色图片东京热AV直播| 岛国一区二区午夜视频| 成人av片一区二区三区| 中国美女黄色片在线播放| 亚洲婬片A片AAA毛片在线 | 国产AV高清无遮挡| 精品爱视频网97入人草| 日本黄色噢视频网站免费看| 免费A片观看大全| 先锋国产在线资源| 成人视频深夜观看| 成人视精品一区二区| 超碰日韩高清伊人| 亚欧精品视频一区二区三区| 黄片视频一区91| 日本亚洲免费破处视频| 免费在线性爱视频| 亚洲免费精品aⅴ国产| 中国大陆一级特黄大片直播| A片人妻破解在线观看| 一级日韩电影区一视频免费| 亚洲AV无码成人精品国产网站| Av毛激情AV毛毛| 国产日韩亚洲欧美在线| 日韩无码熟女逼逼导航| 国产无码电影亚洲天堂网站| 欧美一二三区精品| 成人动漫在线播放| 成人视频在线观看网站| 污污污黄欧美在线观看| 黄片视频网站人妻69AV| a级黄色毛片在线| 免费看A级黄色电影| 国产精品视频三区四区免费观看| 正在播放着欧美粉嫩| 美女视频黄色免费网址| 日本特黄100集| 亚洲 日韩 另类 一区| 色情片一区二区| 日韩精品无码AV高清中文字幕| 无码成人在线播放| 亚洲高清中文字幕少妇| 黄色无码免费视频观看| 超碰免费黄色人妻| 激情春色另类精品| 无码黄片在线看久热网| 黑人精品秘 一区二区XXX| 监狱一级婬片AAAA毛片| 精品国产av一区| 日韩国产综合日韩av啊啊啊| 无码少妇网站亚洲青青草中心| AA级大片免费看久久| 不卡超碰在线国产精品草| 国产精品久久久无码aV| 日韩A级电影五月天AV社区| 99久久无码一区亚州褔利精品| 欧美社区激情激情开心成人网| 特色特黄大日本免费网| 久久午夜av毛片A级片| 无码视频免费在线| 一级A片91 N| 岛国片在线观看网址| 国模自拍私拍视频在线观看| 亚洲国产人妻熟女| 亚洲AV中国AV舌吻AV无码| 美女特级黄色打破电影在线观看| 在線看免費的毛片| 国产一二三四区在线观看| 外国黄色无码视频| 日韩精品人妻系列无码专区| 亚洲福利AV在线| 日本黄a免费观看| 一级黄片免费视频| 美女三区四区免费| 亚洲日韩一级欧美,日韩A片| 欧美国产三级人人操AV电影| 亚洲第一免费视频一| 激情春色另类精品| 日美成人网站欧美三级一黄片| 蜜桃亚洲色图日韩欧美中文字幕| 亚洲无码色情日本| 少妇毛 片免费视频网站| 色五月日本免费亚洲精品熟| 天天AV手机版美国a毛片| 蜜臀无码专区人人看人干| 亚洲色图第一页| 久久国产精品桃花一区二区| 亚洲成人经典色情| 激情成人在线播放| 亚洲无码资源福利av在线| 亚洲欧美精品一区二区三区Aⅴ | 老熟妇三级中文字幕| 9999美国黄色大片| 国产精品沙发午夜香蕉视频| 国产主播福利欧美熟女乱| 日本人妻激情视频| 一级黄色毛片入像| 欧美一区二区片子| 亚洲精品国产观看| 精品国产高清无码| 99自拍偷拍网亚洲色图吧| 人人操人人操av| 亚洲AV爱爱免费一区| 国产一区二区三区资源| 国产A片视频9999av| 日韩免费九九播放在线观看| 操逼天堂妈妈亚洲色图色| 免费高清黄片视频| 美女不卡在线黄片| 午夜福利视频福利| 丁香五月一区二区91| 免费在线观看A片| 中日韩经典三级片手机在线观看| 亚洲三级片电影在线观看| 91av色视频在线观看| 黄片操逼视频性高潮久久| 青青草人人操精品| 日本无码中文字幕片| 精品国产一级A片黄毛网站| 免费黄色欧美AV特黄网| 中文字幕一区二区三区aⅴ优田 | 国产人人操人人干人人操| A∨视频免费在线| 激情五月婷婷黄版| 国产性爱一级免费| z在线免费看黄片| 国产成人十亚洲十欧州十综合| 超碰198在线观看版免费| 少妇被操在线一区二区看看| 开始播放一级黄色片子| 一区二区在线日本| 99在线观看免费18| 一本大道无码永久免费| 免费看黄色国产高清无码黄| 2021三级片在线视频| Va在线观看视频免费| 午夜福利90黄在线免费观看| 日韩成人电影在线免费观看| 高清无码欧美AV五码| 99成人免费在线观看视频| 亚洲人人操人人操| 性爱免费看片嫩草无码AV网| 青青草色优久久免费看| 97视频在线啊啊网站| 六月婷婷一区二区三区| 日韩高清成人小说| 欧美日韩色情在线| 五月天久草avav| 亚洲精品在线视频免费观看| 日韩欧美一区二区三区黄A片| 人妻av导航国摸吧国产视频| 婷婷成人aV欧美一级黄A片| 亚洲一区二区激情视频| 久久经典精品视频| 97试频总站操人人在线| 国产高清无码黄色| 激情四射亚洲视频| 三级片a级片色久阁视频在线| 日韩蜜臀AV在线/亚洲91| 三级黄色电影网站| 黄色子亚洲人青青青av| 亚洲成aV人片一区| AV官网在线观看| 欧美制服另类中园特一级黄片| 日本熟女午夜激情| 日本又爽又美网站| 色色无码成人最新A级片电影| 黄的免费在线一级成人AV| 特大黄片视频国产大片人人操| 欧州一级无码特黄大片视频在线| av在线播放网站| 国产欧洲在线视频| 曰韩高清无码久久| 日本成人色毛片网站| 成人三级图片毛片A资源| AAAAA三级黄片| 中文欧美在线观看| 99re在线一区二区| 国产久久人人av直接看| 亚洲一区三级黄片免费看| 日韩AV少妇av在线香蕉网| 一级A片成人片免费看| 免费亚洲色情片| 看av网站免费日韩色先锋| 高清无码在线视频观看专区| 亚洲性爱无码全过程| 一级黄色片日本免费三分钟| 日本精品大片丁香5月激情| 亚洲无码做爱网站| 激情国产午夜综合久久| 亚洲高清无码鲁斯| 亚洲AV激情四射| 成人免费无码大片A毛片| 三级片网站一区二区三区四区| 另类AV在线中日韩无码| 亚洲三级电影免费久久久| 97一人黄片儿日本伊人成人网| 中国一级黄片中国一级黄片| 精品亚洲无码成人版| 成人黄片三级做爱日韩| 美女视频黄黄黄黄| 日韩色色图片色爱精品| 全新中文无码不卡在线播放| 中文无码影片一级性爱a爱片| 成人久久婷婷成人伊人网| 亚洲片第一页日韩av电影院 | 91超碰免费在线| 日韩欧美中字一区| 亚洲高清中文字幕少妇| 免费黄色片不日本| 亚洲成人无码在线观看| 超碰五月天婷婷久久性爱俺| 久草在线播放视频| 成人黄色电影在线观看视频免费观看 | 在线免费亚洲电影| 超碰成人手机版国模在线视| 亚洲性爱视频特黄免费片| 五月激情成人图片| 亚洲AV无码AV日韩AV网站| 亚洲日本香蕉视频观看视频| 超碰久久国产精品| 亚洲在线视频一区| 乱乱福利视频顶级片毛片| 深爱激情五月天婷婷丁香色播网| Va在线观看视频免费| 日韩精品物业青青草在看av| 亚洲日本无码在线观看视频| 国产激情性爱视频在线观看| 超碰在线丁香无码| 国产精品一区二区亚洲人成毛片 | 欧美三级片免费的| 三级影片在线观看性| 超碰国产在线另类| 久操视频在线免费观看| 亚洲欧洲日本限制视频资源网| 免费观看AV无码| 亚洲成人小视频超清无码在线观看 | 亚洲免费激情四射在线视频观看网站 | 亚洲AV免费观看一区二区三区| 亚洲爱爱视频完整版中文字幕 | 欧美一区不卡在线观看| 欧美日批电影婷婷五月天AV| 中国一圾黄色毛片| 91精品视频网婷婷婷综合激情| 在线观看黄色小电影| 日韩超碰欧美在线| 国产无码高清黄色视频| 国产无码精品久久久| 欧洲性爱福利av 久热| 黄片免费无码日日日韩| 人人操人人射人人爱| 久久成人视频免费在线播放| 乱轮视频无码黑人| 免费913级片网站| 久久国语精品天堂综合v网| 日本成人导航怡春院无码Av| 一本一道精品人妻AV| 亚洲无码导航国产精品99爱| 在线综合av国模免费| 黄频视频网站撑认超碰 | 黄色成人无码av婷婷免| 亚洲免费日韩无码| 熟妇日日夜夜黄色三级Av片| 伊人精品在线视频| 亚洲色图日韩AV| 亚洲日韩精品无码专区| 免费一级a毛一级a看免费视频下载| 国产一区无码av在线观看| 不卡一区二区三区四区| 日本成人久久亚洲激情小视频| 爱就干在线观看cao人人| 无码网站免费观看| 黄片免费高清视频免费| 我草人人人人中国男人网av| 草超碰在线免费| AV在线中文无码高清| 国产精品黄色毛片| 欧美一级黃色A片韩国| 在线日韩成人欧美就是色| 欧美亚洲另类无码专区首号| 都市激情欧美亚洲日韩| 一级韩国黄色的aaa影| 日韩无码一区二区资源站 | 操在线视频成人| 91午夜精品亚洲| 色情成人免费网站| 成人av線上久草拍拍| 91日韩在线试看| 亚色成人福利久久超碰人人爱| 无码视频诱惑黄色特级无码| 免费黄色日韩电影| 国产精品视频综合首页| 成人在线婷婷视频区二区| 人人操人人,香蕉| AV久久天堂国产综合之| 亚洲熟女综合午夜福利三级| 中国有码国产日本sss在线| 成人国模在线观看视频| 欧美成年人在线视频| 欧美性爱女人天堂| 精品久草国产网站| 免费草草草草草视频| 久久精品电影人人干人人舔| 亚洲不卡带精品自拍偷拍| 国产无码不卡视频| AV黄色导航手机毛片网| AV资源在线导航| 日韩aV在线免费观看| 99精品最新上线视频在线观看| 性色在在线观看精品一区| 人人干视频在线永久avv| 欧美黄色性一级片| 日韩激情AV一区| 国产午夜一级avh亚洲| 黄色A级特级片一级a在线| 日韩中文字幕高清无码一区二区三区| 国产亚洲黑人91性爱网| 日韩欧美一区二区三区久久婷婷| 黄色成人免费在线直播视频网站| 大日本地国的黄色免费看| 亚洲欧美一区二区激情| 性爱成人毛片怡春院无码AV| 国产无码精品自拍| 欧美成人综合一级| 国产亚洲一本在线| 国产综合图片一区| 91精品推荐搜外国黄片| 欧美一级片在线免费观看| 激情五月av大美女黄片| 熟女视频SM蜜桃| 成品视频色情不卡黄色| 欧美黄片手机在线| 看毛片的网站色色色91| 亚洲黄色视频大全在线观看 | 搜索黄色一级片| 成人黄色绿像A片播放器| 国产精品无码中文| av成人免费网站| 1区2区3区电影| 月A级毛片在线观看| 国产精品制服中字在线视频| 黄片av流畅韩无码国产| 免费看特黄片大尺度少妇| 黄色A片网站无码啪啪片| 人摸人爽在线视频| 三级片手机视频网站| 国产黄色激情在线观看| 欧美高清无码黄片两个女生| 国产一区二区三区国产片| 日本免费成人日韩同房视频| 在线日本免费一区二区| 最新无码人妻视频中文字幕| 成人国产在线无码AV免费| 日本老A片大片黄色片网| av在线gankan| 国产免费麻豆A片链接| 亚洲欧洲视频中文| 亚洲性爱网址无码在线123| 亚洲AV乱码一区二三区| AV三级电影黄色一集片| 欧美成人性爱网站| 亚洲无码黄色高清视频| 亚洲综合人妻国产私拍| av在线青青日韩人妻1| 亚洲一级片中文字幕| 欧美国产日韩性爱在线播放| 日韩成人免费亚州AⅤ视频| 国产黄色影片黄色片在线| 五月天在线字幕免费观看a| 久草免费在线视频资源| 超碰人人爱人人膜| 在线看黄片视频免费| 日本无码视频导航| 国产AV无码专区亚洲AV毛片搜| 午夜免费久久久av| 日本早期绝版无码老A片| 国产精品久久久久久欧美3D| 国内性爱视频亚洲色图色| 欧美国产专区国内精品第一页| 亚洲视频久久成人一级AA片| 久久久一二三区| 手机福利在线观看九色| 国产精品毛片ⅴA一区二区三区| 黄色高清无码成人观看| 99riav5| 高清无码一级精品性爱网| 一区两区免费国产| 成八午夜AV韩日a片| 国产二线不卡国家A极片| 人人操 AV日韩性视频| 色播在线无码五月天久久性爱| 操逼有瘾一级片在线一区| 成人av系列在线观看| 久久久黄色电影在线| 91资源日韩资源| 黄色欧美做爱视频| 日韩免费无码免费| 三级无码片在线观看小说| 色色综合五月天婷婷| 2019年无码视频| 国产成年人黄色视频大片| 综合日韩无码一区二区三区 | 中国成人大片看av网站免费| 成人理论在线久久性爱管| 免费黄色国产网站在线观看| 成A人片亚洲日本久久| 亚洲色图第一页| 插b一区二区三区| 亚洲无线观看久久| 日韩黄片一区二区国语无码| 精品亚洲晶品资源91中文文中| 费无码国产V片在线观看| 97人人爱香蕉国产乱伦特黄片| 亚洲欧美性爱视频| 激情偷拍五月三级无码| 亚洲无码国模手机免费成人片 | 亚洲精品秘一区二三区| 日无码三级片视频网站| 三级不卡在线观看| 欧美二区三区精品999| 欧洲中文字幕无码| 黄色无码视频在线免费观看| 在线一级二级毛片| 亚洲人妻欧美另类| 91福利免费视频| 欧美在线精品一区二区三区| 精品国产a∨无码一区二区免费| 一区二区三区四区国产无码| 少妇AV一区二区三区| 色婷婷久久久在线AA视频| 91色在线/日韩| 看日本另类A灸草成人在线| 在线欧美香蕉视频二区| 日本无码裸体A片| 八人人人超碰88| 黄色三期毛片网站| 成人AA一级片黄片式看| 日韩av在线观看成人| 天天操天天干天天摸| 国产在线观看播放免费啪| 丁香七月八月婷婷| 夫妻一级免费黄色片| 国模在线视频亚洲看片| 午夜特黄A片免费观看| 日本在线一级AAAAA| 色01iav无码| 国产A级毛片啪啪高潮| 激情操b视频伊人久久香| 日韩高清无码专区| 91性色色视频大蕉香蕉仺AV| 黄色视频三级毛片| 人妻自拍av超碰九色| 日无码高清视频人久精品| 一级二级的黄色视频免费在线观看 | 青青草美女视频在线| 偷拍激情五月天在线播放视频| 久久av一区二区三区四区| 久久草在线视频区| 色无码视频色操逼网站免费| 性感视频毛片成人黄色小电影| 美国免费成人A片| 成人在线中文字幕熟女| 插穴视频无码亚洲AV区| 性爱一级免费电影| 高清无码探花欧日亚韩| 国产一级特黄录像片| 日韩欧美四季国产黄色片视频| 日韩无码一区二区三区精品视频 | 日韩精品人妻中文字幕乱码| 国产Ⅴ韩国毛片| 农村国产国模在线观看| 人人操免费公开超碰伊人爱| 日韩AV无码一区二区三区无码| 国产第20页黄片五区| 观看AV网站熟女av网| 日韩成人一级中文字幕免费电影| 免费av大片人妻AV综合| 黄色一集二集视频| 在线免费成人电影| 老司机一区二区三区| avav影音先锋中文字幕| 激情五月黄色91| 人人操在线观看网址| 黄色成人日韩影片第一次| 成人激情久久xxx无码| 国产无码av在线播放| 无码字幕免费视频| 亚洲毛片一区二区三区| 免费一级在线观看视频欧美| 依依操逼视频免费| 殴美一级亚洲一级| 91大神久久黄片A片毛| 动漫精品免费观看视频1区| 亚洲日本香蕉视频观看| 亚洲av无码首页| 欧美加勒比视频无码观看| 超碰97国产在线观看不卡| 在线免费观看高清黄片| 日韩一级无码黄片| 国产精品美女一区三区| 免费一级a做视频| 激情影院麻豆av导航站| 观看一级黄色性生活录像视频| 夜间成人福利网站| 国产三级无码超碰91久久| 日韩性爱精品成人性爱小黄片| 久久精品视频色悠悠| 99热这里有精品免费看| 亚洲无码AV四季| 黄色一级网站免费观看| 影音先锋夜色男人每日资源| 午夜偷窥狂福利视频在线| 俄罗斯一级Av| 三级在线观看网站| 国产精品一二三四区| 超碰97人妻免费| 黄色A片无码激情月无码| 国内偷拍大视频导航| 色婷婷中文无码| 日韩无码一本A级片高清视频| 国产精品通道—AV| 成人淫秽视频在线| 成人免费网站观影| 99在线精品香蕉视频| 中日韩欧美高清成人影片| 蜜臀av亚洲一区二区| 在线免费看的一级黄片| a天堂在线资源国产片毛片| 国产久草精品视频| 亚洲日韩无套无码精品| 久久久精品道一区二区三区| 日韩AⅤ成人黄一级在线观看| 国模在视频线精品| 日本特级手机在线视频播放网站| 91精品国产人妻国产在线| 在线视频2区网上在线黄色片| 亚洲色图在线观看者| 亚洲最大成人色情电影网站| AV啊啊啊啊在线碰| 精品国产一级二级三级视频| 在线观看视频草草草欧美| 日本小电影无码电影| 免费不卡一区国产青草青青| 欧美韩日国产黄色电影| 豆国产97在线 | 亚洲| 日韩精品综合一本久道在线视频| 美女三级片在线网站在线观看 | 1级特黄A片精品A品| 国模无码视频一区二区三区哺乳期 | 黄片一级在线免费观看| 亚洲日韩欧美美女视频| 日本一区欧美在线观看| 免费一级A片黄色高请无码| 无码高清中文字幕亚洲a| 97人妻人人澡人人爽人人澡人人| 亚州黄色a/亚洲操逼网站| 99在线视频在线| 久久久免费中文字幕| 人妻?中文?高清?无码| 日本爽爽爽在线视频| 日本少妇黄色网国模1区| 日韩国产1区2区av| 91无套直看片日韩国产av乱| 国产无吗视频久草視頻網| 国产精伦一区二区成人午夜精品| 亚洲午夜成人网址| 国产一级黄色a片在线观看| 最新日韩黄色电影| 亚洲成人性爱网亚洲淫淫操| 91成人无码视频午夜| 色欲综合视频国产一级特黄片 | 超碰分类精品在线| 亚洲成人综合另类制服| 特黄爽无码区91精品嘿咻 | 婷婷六月在线视频| 亚洲激情亚洲AV| 久草中文免费在线| 色婷婷五月av| 欧日在线一区超碰免费第五页| 日本色a在线观看| 国产精选视频在线免费看| 日韩无码色色色色色| 亚洲一区二区3区| 成人性爱免费白丝av| 真真操逼视频国产免费啪啪片 | 超碰在线人人17| 日本老牌黄色网址| av动漫第一页青青草人妻视频| 精品一区二区三区四区AV| 三级黄色A片成人二区电影| 欧美亚洲综合性爱| 日本?人妻?性交| 精品国产凹凸鲁一鲁一区二区| 91久久久无码国产专区| 亚洲无码AV无吗在线不观看一| 亚洲另类精品综合| 日本A网站免费看| 久久亚洲美日韩精品无码一区二 | 欧美成人黄色免费网站| 一个人看的免费毛片| 一区二区三区无码久久免费高清视频| 亚洲有码AV在线| 久久婷综合网久久深夜| 成人性爱片在线观看| 青草无码视频在线观看| 婷婷五月天激情伊人综合| 亚洲无码原创精品不卡| 黄色播放器在线播放视频 | 麻豆AV免费在线观看| 黄色大片一级日韩久久婷| 日韩一区至五区AV| 欧美一级成人视频| 久艹精品视频在线观看公开了| 欧美vip精品综合视频在线| 欧美人黑A片无码免视费| 国产精品毛片无毛无码| 女人天堂AV一二| 在线观看韩日高清av| 欧美国家日韩美女一区二区免费不卡| 羞羞一区二区中文字幕黄中出| 欧美一级黄在线看| 日韩在线看a国产超碰在线网| 色网站免费观看视频| 欧美激情在线视频动漫| 亚洲午夜电影日韩少妇黄色片| 丁香七月色婷婷婷精品国产| 三级在线无码av在线| 国产精品成人av综合网| 成人视频国产香蕉在线| 成人另类免费视频| 中国av黑丝袜在线| 欧美特级黄色播放| 免费色情成人网站| 在线超碰在线超碰在线| 超级黄色电影一级片| 成人黄色性爱A片| 无码一区二区三区怎么收不到| 欧美三级电影在线视频| avzaixianhuang| 看黄色片网站完整版| 美日韩免费视频在线| 亚洲国产精品日本无码| 久久电影午夜婷婷色成人| 伊人一本在线亚洲无码,欧美| 亚洲三级做爱美女黄视频一区| 欧美自拍一二三区| 一区二手激情影院| 国产女色另类网站视频| 国产日本免费AV| 亚洲欧美另类电影| 黄色激情五月黄片一级片| 网址日韩AV精品波多野结衣| 日韩黄色大片天天综合日综合| 额去鲁无码在线一区| 国产91高清在线一区| 超碰成人人人免费看| 亚洲国产剧情无码AV片在线观看| 欧美一级片网站欧美一级片网站| 黄片性爱超逼久色先锋| 在线超碰一区亚洲1级黄色片 | 超清无码乱伦超碰人人艹| 丝袜.制服.丝袜.亚洲.日韩.中文 国产成人自拍偷拍视频 | 国产乱码精品一区二三区蜜臂| 在线成人激情av小说观看| 日韩AV在线一区二区三区| 无码AV免费在线观看| 三级无码电影伊人影院综合 | 天堂va久久久噜噜噜久久Va| 国产精品视频网址| 在线a亚洲视频播放在线播放| 超碰国产97东京久久| 综合激情社区三级片一区二区| 欧美激情小说图片视频在线| 91靑青福利一黄色级片| 国产精品久草福利一区二区av| 久久国产av成人压B网| 黃色录像aaaaa片| 日韩AV免费播放| 亚洲欧美乱综合图片区小说区 | 欧美亚洲熟女一区| 亚洲国产精品自在自线| 婷婷有码事情青青草AV国产| 我要看黄色1级片免费。| 久久日夜超碰免费a视频| 亚洲无尺码一区二区| 五月亚洲色图在线| 99精品3级片。| 久久精品一级AV电影| 亚洲1区在线AV激情久久| 91绯色在线无码观看| RIHANHUANGPIAN| 免费看黄色性生活性A片| AAA黄片免费在线观看| 色色中文字幕精品码日韩黄色| A片黄色视频人妻中出网| 国产黄色精品AV| 一级Av电影在线| 丰满人妻熟妇又伦精品| 国产无码电影网站| 欧美性爱A级少妇| 日韩av美女免费av看| 国产无码不卡福利| 黄色无码不卡视频| 亚洲一二三区免费视频| 亚洲国产99在线精品| 完全在线免费视频| 久草视频最新地址| 日本一级a看片一级片在线| 亚洲精品久久久久91| 自拍偷拍 欧美视频 无码视频| 韩国一级片免费看| 亚洲毛片片免费观看| 日韩涩涩涩色亚洲黄色片A片| 曰韩A级电影网| 青青青草视频免费观| 日韩精品视频专区一二| 成人av免费一区二区| 水多多A片无码免费看| 亚洲人妻一区二区三区综合在线 | 亚洲成人激情视频在线播放| 亚洲激情第1页无码在线黄| 亚洲国产欧美视频图片久草| 色老头久久久91欧美成人| 成人毛片在线免费三级电影|