国产黄色电影网站,免费黄色三级片日韩色情,亚洲美女三级经典

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.bjhakj.cn
您還可以
給我們留言,客服人員會立刻聯系您
Copyright © 2019 蘇州圣得斯電子科技有限公司 All rights reserved 制作維護:海安雙贏網絡技術有限公司 蘇ICP備19049509號
日本AⅤ精品中文字幕在线| 久久久无码国产精品免费| 亚洲无码观看久久| 亚洲好看XX亚洲一级黄色片| 日本a片电影在线观看| 草久视频在线观看| 国产成人三级级毛片| 成人做爰黄A片免费看三区蜜臀| 国产中文AV在线| 黄色电影一区精品激情网| 久久精品成人一区二区三区蜜臀| 亚洲综合色色色色色色色| 日韩欧美图片区偷窥自拍| 国语少妇激情无码| 影音先锋熟女AV| 亚洲精品夜间视频无码| 在线黄色网址视频| 涩色爱五月天丁香五月天人体| 日本妇女一区久久免费视频9| 在线99性爱在线看免费AV| 超碰人人操人人乐| 中国日本黄色一级片| 黄色一级生活片| 三级片在线看无码中文第一页| 日日av不卡午夜成人轻轻操| 国产三级一区二区三区| 欧美内射无码按摩| 婷婷亚洲一区二区| 特级毛片绝黄A片免费播冫| 亚洲A级无毛片最毛的毛片| 一级片在线播放视频| 在线毛片网站亚洲成人啊啊啊| 日韩一机无码亚洲CO黄色片| 97Av欧美在线视频| 成人黄色大全一区二欧美| 超碰大学生免费自拍在线| 日韩五级影片免费在线看| 涩涩涩999亚洲美女视频网| 欧美日韩成人AAA| 自拍偷拍日韩黄网站大全国产| 成人91在线观看视频| 免费观看高清黄色网址大全| 免费观看一区二区三区四区视频| 欧美中文字幕一区在线| 日韩有码Av亚洲香蕉人人网| 无码国产精品一区二区高潮久久| 日韩av 中文有码| 国产无码av久热新在线| 日韩αv无码日韩超碰在线看| 日日夜av无码一二三区| 黄片观看在线视频| 国产日韩污污在线观看| 韩日人妻在线黄色一级A| 欧美日韩国产在线黄片| 黄色三级片网址| 伊人国产亚洲AV| 91性色色视频大蕉香蕉仺AV| 亚洲少妇唯美免费观看高清视频| 超碰97最新视频第一页| 毛片在线视频看看| 欧美日皮片子免费| 一区二区精品视频| 亚州一区二区精品| 久久久亚洲精品免费试看30秒| 黄色视频无遮挡免费观看| 国产又好看的毛片| 日韩黄色做爱视频| **夜色精品国产欧美乱| 91视频久久综合| 国产精品福利网站| 伊人婷婷丁香高清无码三| 亚洲美女伊人黄色二级A片| 人妻丝袜另类欧美偷拍| 国产在线观看噜噜干干鲁噜| 操逼视频免费观看无码日韩敏感 | 2019AV中文字幕| 婷婷在线视频香蕉视频入口| 黄网站一级视频免费看| 97人妻人人澡人人爽人人澡人人| 日本无码第区高清无码第1页| 亚洲免费视频欧洲免费视频 | 91久久国产综日韩乱轮视频网| 日产无码电影日韩AV小说| 三级片AAAAAAAA电影免费看| 日韩va亚洲va欧美va高清| 一级成人黄色视频| 亚洲国产一区色久久肏屄| 国产精品成人电影| 三级黄片无码手机在线免费观看| 黄色三级片网站xxx无码| 亚洲AV无码精品成人| 日韩黄色一级电影在线观看| 五月天久久婷婷网址| 91n香蕉精品在线| 免费欧美黄片观看| 亚洲婷婷美女黄网站视频免费| 欧美又粗又硬又大免费| 日韩高清操碰久草草在线视频| 亚洲真人视频成人免费午夜片| 日韩成人综合小说在线| 91福利视频一区二区| 国产探花在线观看一| 国内无码av在线| 人妻少妇视频cao黄色小说| 久久久免费波多野结衣| 国产国漫一二区av在线观看| 免费囯产精品A V| 亚洲日本黄色一二区| 超碰人人妻人人乐| 日韩精品一区99| 成人黄色中文小说网| 国产加勒比在线久久草网址| 国产群交多人网站| 高请无码性爱视频| 中文aV网站国产成年人视频| 色情视频日本在线观看| AV先锋一区婷婷爱久久| 国产一区二区乱伦影片| 婷婷五月蜜臀免费性爱av| 亚洲成人无码永久免费网址| 亚洲无码精品久久久中文字幕 | 少妇A片免费网站| 光色无码在线播放| 婷婷综合五月天AV性性| 亚洲人妻综综合网| 国产1级黄片AA在线视频| 国产aaa无码一级毛| 国产丝袜AV殴美一级片| 深夜福利在线导航| 黄色三及毛片亚洲三级图| 成人一级网站国产一曲| A级黄色做爱草久99| 久草最新网址热热Av| 高清无码爱爱成人夜色| 国产夜色青青国产啪免费| 亚洲成人网站在线久久| 九草成人Www视频| A片日本黄色片A片网站| 一级无码黄色视频| 国产亚洲精品久久女人丝袜激情| 激情乱伦小说亚洲色图| 日本有码系列欧美成人在线操| 网友自拍偷拍视频在线播放| 成年人影视片一区二区三区| 伊人av蜜桃乱伦片中文字幕| 无码免费婬AV片在线播放| 一级免费视频日韩AV综合区| 欧美制服亚洲另类中文| 欧美黄色特级一片| 日皮视频国产日本一本到有码 | 一级成人A片免费视频| 91人妻成人精品一区二区 | 国产特级性生活视频| 中国美女AAAAAA毛片儿| 99在线免费视频| 久艹视频在线播放| 日本少妇全裸按摩视频免费看| 日韩一级视频无码毛片| 另类图片欧美亚洲日内| 91色视频网站二级黄色片网站| 亚洲无码国产久久| 怡红院最AV免费新| 久操日在线日韩av最新| 亚洲精品性爱一级免费日韩| 国产性爱在线视频| 日韩熟女乱伦图片| 一级黄色毛片日本| 91色导航精彩视频在线观看| 免费不卡三级片网址| 日韩毛片在线免费看| AV极品无码91激情网| 顶级黄色av电影| 亚洲国产视频图片| 黄色视频网a,主页| 最新乱伦无码高清| 欧美午夜黄片欧美日韩爱爱| 9999国产视频| 特级毛片带小孩喝奶| 夜间成人福利网站| 免费无码AV无码大片| 91久久9999夜夜| 中文丝袜AⅤ在线| 欧美视频91无修正无码毛片| 欧美性爱在线电影| 欧美日韩国产成人大片| 手机看片无码国产高清免费| 在线观看日本免费三级黄色成人电影 | 久久资源在线影音先锋| 99亚洲精品亚洲黄色片| 偷拍草草草草草草草草草草草草 | 看黄片免费视频网站| 在线观看小黄片免费| 高清无码国产片免费| 欧美啪啪啪在线观看| 美女很黄很黄是免费的.| 欧美久久精品一二三区免费看| 嫩草在想免费视频| 国产成人网站导航| 国产黄片一区AAA| 丝袜+亚洲+另类+欧美+变态 | 国产一级一级a毛免费观| 极品91视频无码欧洲| 最新3级片网站在线观看| 日韩人妻在线看久久二级片| 无码尤物视频网| 丝袜人妻无码在线| 91少妇视频农村AA片| 成人黄色网战久久久p| 91超碰导航在线| 黄色国产剧情在线观看免费| 日本三级电影视频| 综合在线不卡免费看韩国毛片 | 色婷婷av九月| 高清一区亚洲秋霞理论久| 91精品无码视频在线观看| 五月婷婷视频网色AV小说| 日本AⅤ无码理伦片| 国产欧美日韩成人电影| 国产探花午夜视频| 日本无码入口性爱网站av| 青青自拍视频在线| 一级A片在线免费观看| A片在线播放网站| 欧美色图性爱人人av人人操| 黄色的1级免费视频| 日韩中文字码无砖久久久久久| av男人网站久色视频| 91丝袜精品亚洲av区| 国产高清无码视频免费在线观看 | 亚洲天堂2024AV| 国模私拍在线xx日韩高清| 国产色情在线久久| 无码探花HD资源AV在线| AV在线高清观看| 美女视频黄a视频全免费站在 | 国产特黄A片特一极黄片| 日本一二三四在线| 青青91不卡网站| 女同在线中文久热最新| 乱伦熟女高潮视频| 在线免费观看一级黄色录像视屏 | 久久AV电影伊人久伊人| 一级特黄视频97人妻在线| 色色网站全程在线| 嫩草日本91欧美日韩无| 亚洲人成在线观看无码精品| 青青草手机视频在线免费观看| 久草真人视频草爱做电影| av永久免费在线| av播放一区无码任你操| 黄色午夜福利片| 伊人三级在线播放| 国产AAA三级| 亚洲夫妻视频小视频黄色A片| 黑人中文无码欧美天天爽| 麻豆人妻久久久久久久| 欧美第一页一二三区| 少妇久久久久久久久久久急救久久久| 无码视频在线观看91777| 日韩美女AV在线观看| 久久婷婷五月国产色综合激情| 超碰人妻97免费操逼| 熟女一区二区三区四区免费视频| 可以看AV的网站| av不卡中文字幕| 精品久久久久久无码中文字幕| 三级片毛片一级片A片| 亚洲精品黄频视频直播在线播放| 色情黄片网站欧美亚洲性爱网| 青草国产视频五月天香蕉婷婷| 最新日韩福利视频| 美国一级毛视频黄色片三级| 私色房色综合久久| 日本福利精品无码观看| 东京热大黄片99久久草| 制服丝袜在线官网| 成人资源毛片91人妻爽| 亚洲有码视频网址| 欧洲无码一区二区视频在线亚洲| 亚洲成av不卡无码综合网| 五月天天天亚洲图| 亚洲精选激情av| 国产精品高潮久久久久无码吗AⅤ| 在线播放免费三级电影| 一级免费大黄片视频| jiujiu精品91| 日韩AV一二三区| 国产一级片手机在线| 在线观看国产成人黄色视频| 在线超碰92无庶黄色片一级| 免费牲爱视频看欧美毛片| A级黄色毛片a片大香蕉| 日韩av在线免费观看网站| 97人人色婷婷色纵合自拍偷拍| 黄片免费试看国产二区大奶| 真实一区二区三区视频在线观看| 夫妻性生活免费影片| 日本三级网站无码dvd久久| cc0m日本免费黄色电影| 成年人免费看黄片| 成人无码高清性爱视频| 在线免费观看欧美日韩 | 日韩丝袜福利中字| 欧美丰满美女成人网| 成人5A无码在线观看| 乱伦电影五月天视频| 国精产品一区一区三区| 国产日朝一级AV片| 日韩限制在线老鸭窝AV天堂| 国产啪免费精品视频| 丁香欧美日韩导航激情五月| 日本成人在线观看视频里| 天堂亚洲欧洲日韩AV操操操| 一级黄色片成人观看视频| 韩国一级AV操人人免费| 国产视频一区二区三区四区| 国产成人无码电影| 欧美综合国产porn在线| Av网站入口毛片天天有| 亚洲一级成人视频| 3p视频无码欧美性猛片| 色婷婷久久网免费三级片网址| 欧美激情久久婷婷| 五月丁香网婷婷精品不卡| 天天添天天透天天爽| 亚洲精品日本手亚洲自慰| 日韩精品免费在线| 五月天黄色AVav久久网| 亚洲无毒AV久久五月婷婷射| 亚洲黄色一大黄色毛片| 成人做爱在线天堂婷婷| 精品一级A片一区二区三区| 什么网站可以看日韩久久| 日本无码精品视频| 三级黄色大片免费久久手机看| 免费自拍视频一区二区三区四区 | 国产成人午夜黄色激情电影| a在线a观看av| 欧美精品熟女成人剧场a级片| 特级黄片免费观看的| 久草成人av免费在线观看| 日韩中文欧美无码加勒比东京| 精品一区二区三区九一免费蜜桃| 国产福利网站av阿天堂| 亚洲AV无码成人精品区日韩 | 内射无毛少妇特写| 大陆a级黄色片| 亚洲第一站精品久久中文无码| 免费观看欧美一级片| 色情大片AAAAAA视频黄片| 日本AⅤ精品一区二区三区喂奶| 亚洲成a∨人片在线观看无码好看| 免费精品久久日韩男女精品| 婷婷伊人綜合中文| 日韩欧美香蕉在线| 最新中文字幕1色| 亚洲第二三区AV| 高清无码免费视频| 亚洲无码中字校园教师人妻专区| 一区二区欧美精品亚洲免费观看| 一区二区三区的黄色视频| 国产精品三极片| 黄片A片在线观看| 日韩成人高清无码| 激情小说久久精品| 加勒比性爱免费视频| 高清性爱啪啪网站| 亚洲成人无码贴图| 亚洲动漫 国产有码| 免费A片在线观看不卡| 日本午夜福利电影手机| 人人草在线观看视频| 无码丝袜首页日韩无码黄色片| 国产精品高潮久久久久高潮| 国产蜜月sm精品| 91青青在线久艹Av| 中文字幕观看玖玖| 成人黄色电影一级| 欧洲成人精品视频| 欧美一级特黄特黄a片儿| 黄色免费一级无码免费黄片| 国产3级黄色久久毛| 高清无码永久在线| 免费看不卡av99热狼人| 性交高潮视频网站免费观看| 黄色免费无码毛片视频| 日韩高清无码一区| 久草台湾在线观看| A级黄毛片在线播放| AV影院天堂三级大片| 自由成熟的亚洲性爱电影| 国产在线。黄片无码无卡| 高清无码在线观看黄可搜索| 黄色在线免费看操| 国产AV色色91五月丁香| 婷婷丁香熟女一黄色老妈人片| 午夜男女清晰视频网站在线看 | 欧美A在线免费观看| 欧美日韩免费做爰视频| 亚洲激情在线勃发| a√成人在线日韩性交影片| 国产成人无码一区二区在线观看性色 | 国产3级电影在线看| 深夜福利在线观看视频不卡| 双飞91一区二区三区| 超碰免费黄色人妻| 视频区国产图片区视频区| 亚洲欧美教师制服在线| 3级黄色视频欧美日韩草| 91亚洲国产A∨精品一区二区| 超碰人人爱人人操| 亚洲色一个色密芽视频| AV在线亚洲色图| 一级片操操操操亚洲婷婷草| av手机一区二区三区| AAAAAA黄色录像| 黄色的小视频AV卡通| 亚洲av黄色电影网站| 成人免费久久区一| 日本无码久久一区二区在线播放| 特黄AAAAAAAAA毛片| 色情片免费播放器| 亚洲AV网络久操一AV在线| 日本高清无码日韩| 国产亚洲无码在线观看| a成人免费毛片视频| 乱伦激情无码激情射五月| 欧美高清无码一区青青草91| 久久中文绯色片子黄片| 色悠悠免费视频在线观看| 91就要激情台湾色导航| √日本片黄色欧美激情人妻| 超碰免费人人操色91久久| seseAV免费| 成人少妇看一看a片| 日本电影成人强奸| 欧美成八午夜aaaa片| 欧美性猛片AAAAAAA做受| 欧美亚洲五月亚洲五月天在线| 久久久久久亚洲精品无码| 欧美性开放情侣网站| 人人澡久久久91福利站| 人人澡人人草视频在线观看| 日本美女裸体网站| 亚洲成人性爱在线| 无码永久免费视频| 美国免费AV在线| 黄色成人一级在线观看| AA无码黄色片性视频吃奶| 国产A级三级影片| 韩国有无码AV吗| 绯色AⅤ久久综合| 中日韩一级黄色片| 国产女人色一区成人久色| 一级a免一级a做免费线看中文字幕| 一区无码日韩亚洲第一页动漫| 国产精品伊人久久伊人| 国产又粗又猛又黄的网站 | 97在线黄色视频| 亚洲三级片免费完整版| 国产黄色大片在线免费观看| 精品人妻aV中文字幕乱码色欲| 日本美女丝袜诱惑成人免费观看视频| 爱爱视频中文字幕| 亚洲av五码日本a视频网站| 久久亚洲精品被窝爽爽激情人妻| 免费在线播放特级黄色毛片| 激情av特黄超碰下一页| Ae毛片家庭乱能视频免费| 免费高清无码性爱视频| 所毛片视频高清在线| 国产原创精品av| 久久久精品成人免费观看九九热| aaa亚洲天堂婷婷av一直做| 中文字幕av无码人妻久久抽查官| 日韩一级电影免费| 欧美精品免费黄片| 欧美成人金发A片| 高清在线无码av| 最新国产黄色片视频| 欧美日韩伊人网| 殴美東南亚一级强奸A片免费看 | 免费的黄色生活片| 97香蕉久久国产超碰青草专区| 日韩无码一二三草比不卡| 依在线久在线极品无码| 久久av免费在线观看| 亚洲av卡一区卡二| 伊人成人小说青青草国产综合| 成人动漫 中文字幕| 强奸最新av在线观看| 国产真实乱子伦偷精品一区二区 | 人妻网站在线播放| 亚洲性爱之亚洲无码| 91视频狠狠操天天操| 五月天激情无码av在线| 一本色道综合久久| 日韩精品欧美一级岛国一区二区| 亚洲欧洲无码视频在线| 婷婷社区国产一区二区| 日韩三级黄色电影片| a片电影视频天天伊人| 成人无码免播放器在线视频| 一级黄色a片老鸭窝最新av| 91就要激情台湾色导航| 久久99国产综合精品免费| 亚洲最大免费成人电影| 免费日韩成人A片| 成年人黄色视频网站 | 91大神380久久118| 有没有可以免费看的日韩黄片| 97成人在线观看视频| 黄色国产三级亚洲有无码| 亚洲成人男女激情性爱av| 日韩四射网址日韩| 日本不能卡一区二区| 亚洲国产免费一区| 无码导航av久久青青草在线| 黄片免费观看免费观看| 黄色清晰视频在线免费观看| 人妻色色上传干外国女人一区| 97人人草视频| 欧美人与性动交a欧美精品| 人人草人人干超碰91人妻| 97免费资源总站| 亚洲97无码中文| 欧美特级一级黄色| 亚洲av三级无码电影| 免费观看黄色AV网站| Av在线收看日韩无天操| renren操renren射| 真人特级毛片涩涩视频图片网| 在线观看二级片青青av| 欧美日韩免费一区二区| 国精产品AV自偷自偷综合| 香蕉成人AV性生活| 亚洲另类视频a片视频国产| 亚洲天堂千百撸伊人| 亚洲无码在线视频观看| 全国免费看黄色片| 青青草青青久久国产视频| 丁香五月婷婷AV| 在线可以看的免费黄色视频| 尤物AV天堂超碰激情五月天| 无码三级片电影在线观看| 99电影影院超碰在线| 欧美日韩成人三级视频| 91AV一区二区三区| 国产久久无码欧美专区| 黄色视频网站无码视频在线观看| 2017年国产精品无码| 淫乱三级毛片欧美日韩国产毛| A片国产电影操逼天堂| 开心激情五月天av| 日韩成人免费在线| 自拍偷拍无码一道本无码2区| 亚洲高清视频无所码观看了啊 | 乱伦中文字母97色另类| 91av天堂日欧无码| 亚洲精品aaa黑人无码V| 成人网站黄色免费| 黄色电影亚洲一级色情筏| 日本55成熟熟妇乱子| 国模一二三四五六七| 无码激情av免费性网站| 国产无码韩国视频| av青青在线无码播放中| 亚洲性无码一区二区三区| 超喷免费人妻伦理亚洲| 亚洲av中出在线| 91精品久久久久久久不卡| 成人动漫在线观看AV| 精品在线视频足久草在咸| 日本亚洲片网站久久草视| 久草成人在线久久久丝袜 | 超碰97人人操| 在线不卡的av大奶婷婷| 可以在线观看AV的网站| 视频网久久久黄色视频| 99久久国产精久| 黄片国产一区二区| 亚洲成人无码一区二区在线视频| 另类日韩无码操亚洲成人| 蜜桃色AV无码专区| 多人强奸少妇的电影| 哪里能免费观看av| 97热视频在线A片黄片在线看| 一区二区理论片日韩| 日韩无码高清自拍| 中文字幕乱码人妻综合二区三区| 91精品久久久久久久不卡| 成人黄片大全免费看| 国产成人性爱网站| 久久久久亚洲色欲AV无码网站| 超碰97在线日韩| 国产在线观看优青青| 亚洲偷拍高清无码视频| 亚洲精品入口91无码看片| 免费在线观看一级黄片一一区| 欧美黄色录像一级片| 欧美中文字幕性久久999| 欧美视频在线播放极品| 成人免费A片网站下载软件| 婷婷五月天欧美色图| 国产aⅤ一级成在线免站| 未满18黄色无码在线观看| 日韩亚洲强奸播放| 精品国产青草久久久久96| 无码性爱视频免费看| 91香蕉国产亚洲一二三区| 亚洲精品大片a片一级a片| 在线免费观看高清a级黄视频| 黄色成人大全伊人极品| 久久性爱视频对白视频| 色婷婷日韩高清无码| 欧美黑人成人大片| 中文字幕无码av| 日批在线观看视频| 五月丁香激情四射无码| 超碰不卡在线观看免费| 日韩成人性无码一级视频| 日韩一二三区91| 一级有黄免费av导航福利| 一级69无码视频| 中国1级黄片儿18岁| 免费一级黄视频色av吧| 不花钱就能看的污色毛片| av有码在线三级黄色视| 亚洲精品肏逼色婷婷aV综合| 在线观看不卡的三极片| 成人在线免费现看性交| 黄片视频无码观看在线播放免费| 婷婷精品视频在线| 日韩欧美午夜看片| 免费播放美国1级电影| 国唔对白av中文日韩黄| 亚洲中文字幕一区二区| 激情深爱亚洲亚洲性三区| 亚洲性爱视频第一区| 日韩精品成人无码免费| 中国无码黄片看一级黄色电影| 亚洲成人无码AV一区二区| 日韩激情中文字幕AV| 国产一区二区毛片主播| 欧美成人福利大片网站在线观看| 欧洲亚洲自拍在线视频精品| 国产一级a一级a免费视频 | 不用播放器看AV在线| 欧美美女久草久操| 91久久久精品无码一区| 三级黄片电影三级网站久久| 黄色视频国产A片| 欧美成人xx视频在线观看一区二区| 澳洲毛片成人剧场日本| 在线观看黄色网址av| 另类五月激情黄色片基地| 欧美日韩无遮挡一区| 久久Av无码亚综| 免费视频卡一在线观看理论 | av片免费播放偷拍电影aaa| 久久久久亚洲AV免费| 夜夜操天天操狠狠操| 超碰亚洲人人无码婷色久| 人妻无码高清一区| 日韩高清无码一级久久| 欧美专区第99页| 黄色A片免费色亚洲av| 啪啪网址视频免费| 在线高清免费黄色| 美女黄片精彩久草大香| 国产亚洲无码视频| 山上悠亚一区二区三区| 无码免费一区二区三区| 亚洲日韩欧美剧场| 手机看黄色日本欧美特级干B视频吗| 亚洲黄片骚少妇图片av| 大家都在操在线视频| 天堂欧美日韩天天天天a'v| 日韩女同一区二区三区| 亚洲一区二区三区色| 欧美亚洲网站丁香五月婷久久| 日韩无码影片免费高清A片网| 美日韩一级一级一级黄片| 麻豆免费在线视频| 久草在线释放视频播放| 欧洲无码精品a区无人码| 免费成人黄色A淫秽黄色网| 高清无码免费免费高清无码| 亚洲影音在线97操| AAAA级毛片日本无码色情片| 日韩AV潮吹无码| 欧美A片中文字幕带剧情| 2015三级片在线视频| 高清无码久久久久| 午夜影网站在线观看一区| 成人A级毛片电影| 亚洲综合无码视频| 天天日天天操天天综合网| 人妻精品中文字幕无码毛片| 91av资源网在线| av久久中文字幕| 日本色情免费视频网站| 无码国产AV久草精品国产| 日本欧美国产日韩AV片午夜| 亚洲av在线成人| 高清无毒无码在线| 真人无码一区二区三区三级毛片| 人人草在线观看| 在线a∨免费一区二区| 三级无码黄片视频| 日韩A片在线观看免费高清| 97精品一区二区天堂| 夫妻自拍av小青楼福利| 无码不卡成人在线| 亚洲国产乱仑免费| 右线播放国产精品| 国产AAA片人人看人人干| 国产农村AAAAA特黄A∨毛片| 人人操久久人人草| 91成人一区黄色黄片| 台湾一级a片国产电影亚洲区| 国产乱伦电影免费观看完整版| A片一级大全电视屏剧| 91插插插插插六月婷国产| 亚洲图色在线视频| yazhouA级片| 三级片网站免费看| 黄色A级视频精品无码黄片| 日韩激情网站免费观看| 无码欧美电影色AV狼人影院| 淫乱三级毛片欧美日韩国产毛 | 亚洲天堂综合色五月| vA日韩午夜福利精品毛片| 婷婷五月亚洲综合缴费| 色婷婷五月在线观看| AV三级片免费观看网站| av天堂成人网站在线观看| 日本一级做a爱片网站| 成人在线视频青青草| 91香蕉视频在线观看视频| 日韩A A A片| 一级偷拍电影国产免费大黄片| 亚洲免费观视频一区两区三区| 国产色播AV在线| 久久久婷色婷久久思久久 | 日韩电影一级电影| 日韩一区二区免费在线播放| 亚洲日韩av在线一区| 能看黄色AV的网站| 色噜噜噜狠狠色综合| 在线三级A片黄色毛片一级v| 成人一二区Av| 久久伊人思思b欧美伊人网| 欧洲黄色电影操逼大片免费看| 网友自拍性婷婷五月天| 亚洲日韩欧美乱伦黄色a片| 久久亚洲无码影视| 免费草视频在线观看在线| 午夜黑丝福利亚洲一区在线观看| 婷婷综合一区二区| 欧美分区探花二区在线成人| 免费观看人成日韩视频| 黄色免费毛片aV黄色| 亚洲啪啪网站免费观看小黄片| 日韩色图在线观看第一页 | 97欧美超碰少妇二区| 有没有手机能看的日韩无码三区 | 凹凸精品一区二区三区在线观看| 黄色三级片女人的声音| 午夜无码人与性在线勉费视频| 音影先锋亚洲天堂网| 三级黄色电影成年人装区| 日韩一区三级日韩一道黄色片| 影音先锋AV一区二区三区四区| 精品无码免费在线新| 看片av日爱A视频一区| 久操视频免费在线电影| 一级性生活片亚洲三级大片| 国产在线免费观不卡| 亚洲黄片无码在线看免费看| 特级还黄色片一级黄色免费看| 无码视频久久久嫩草一区| 欧美成人在线免费视频| 亚洲有码视频久久| 亚洲av手机电影在线观看| 久久精品国产精品亚洲艾伦网| 欧美日韩精品爱爱视频| 什么网站可以看日韩久久 | 亚洲五月婷婷久久| 91久久婷婷国产综合精品青草精| 免费看黄的成人A| 日韩人妻高清亚洲日韩一级片| 国产妖精视频网站| 看免费性生活A三级有码| 伊人日韩国产A片网站免费看| 在线视频操人妻成人偷偷日| 夜精品_A一区二区三区| 国产一线二线三线女装品牌 | 特黄AV视频在线观看| 无码网站在线亚洲久草| aa三级影片色屋久| 日韩高清AV欧亚精品久久久| 夜间无码视频51视频乱伦| 在线日本三级电影网| 国产又粗又大又猛又黄视频| av免费在线9操人网站在线看| 黄色片子在线免费观看无需下载| 一级免费电影AAAA级高清| 美女午夜消魂二区| 日韩 一区 国产| 六月婷婷一区欧美热热热| 激情欧美成人网站| www.香蕉在线| 毛片十八岁高清无码免费| 在线性爱无码一级黄色AV片| 三级片成人免费网| 顶级毛片成人免费视频观看| 日韩aaa毛片牛av在线| 欧美A片黄片无码在线| 高清美女三级视频在线观看| 日韩A级黄色视频| 超黄超色视频av一级:| 无码自拍无码高清成人在线| 高清成人一区91久久| 婷婷亚洲综合国产特黄升级版 | 欧美成人黄色三级特A| 操人视频久久二区乱伦| 伊人动漫海角色色色欧美日本 | 麻豆精产成人精品| 日本性爱高清不卡| 三级黄色大片日大片高清的| 一区二区在线无码视频播放| 人人爱人人干人人操| 亚洲无码免费看∧v在线| 中文字幕日韩无码一区二区三区| 日本a片在线观看网站| 美国毛片成人快片| 一级a片日韩无码| 粉嫩aⅴ一区二区三区| 亚洲成aⅴ人片色v在线| 无码一级免费黄片| 日日韩av电影小说| 中文无码在现观看| 免费观看成人毛片a毛片| 日本理论片在线看| 青青草视频750| 日韩欧美开车软件污污污| 日韩国产限制在线| 制服丝袜第一页在线| 日本XX一区久草视频加勒比| 日韩无码中字一区二区三区| 免费黄色大片网址| 亚洲精品熟熟五月天| 成人在线有码观看 | 亚洲欧美亚洲午夜无码东京热| 超级特等日本黄色毛片| 黄色网址国产日韩特一级| 久草网免费在线观看视频| 亚洲伊人春色日韩xx级视频| 91黄色成人一级视频免费| 日视频在线观看日韩a| 超碰在线免费日本在线| 亚洲熟女XHDav无码在| 色情视频无码少妇酒店自拍| 欧美精品2级视频| 亚洲一级精品久久伊人五月| 中国AAAAA级毛片| 成人AAAA影片| 综合国产婷婷日韩美免费视频| 一级a一级a爰片免费免免小说| 久久久久亚洲AV永久无码| 黄色小视频在线观看免费| 日韩夜间福利日韩无码高清网| 色五月婷婷成人亚洲v无码| 久久成人久久免费看黄片的| 视频二区人妻同事| 在线观看免费啊啊啊| A级黄片视频在线免费播放| 双飞免费大尺度在线观看视频| 国产精品一区二区密臀| 91国际视频操操操AV| 老司机福利免费看| 欧美AAAA在线| 无码无套少妇毛多69XXX| 中文字幕久久熟女蜜桃| 色情电影三级片| 久久成人免费网站| 中国国产久久A√| 国产电影成人电影18岁| 中文字幕A片一及| 高清无码激情在线| 亚洲无码精品国产高清AV| 韩国美女毛片99热无码| 日本黄色大全99调教视频| 在线视频久草亚洲一区二区a | 久久亚洲精品中文字幕蜜潮| 91国产在线看一区二区| 精品视频无码日韩a级a级| 黄色影片无码五月亭AV| 欧洲AV一区黄片免费看视频| 日本高清在线一码| 欧美专区在线第13| 美国一级电影aa| 国产不卡黄色在线观看| 一级黄色国产手机在线视频自拍 | 欧美性爱A级在线观看| 操呀操在线免费视频| 香港三级在线观看区| 免费观看AVwww噜噜噜| 黄片一工区二工区| 东方AV青青草原| 亚洲AV高清无码免费在线观看| 无码视频在线免费| TS人妖一区二区三区| 日韩毛片在线观看完整高清| 成人av合集日韩| 一级肉体全黄裸片视频| 国产精品人人国产性爱| 日韩特黄淫秽视频| 无锡无码黄片黄片性在线观看| 国产91av在线| 亚洲激情午夜亚洲一区青草九| 国产亚洲免费观看高清在线观看| 高清无码黄色福利啊啊人人| 加勒比影院妓女网| 欧美日韩一卡二卡三卡区| 亚洲精品一区二区三区在线黄片| 亚洲无码高清在线看| 男女全黄一级高潮| AV网站亚洲A高清无码| 一级a性色毛片老牛毛片| 在线观看毛片3级| 亚洲黄色影片日韩无码a| 亚洲人成电影网色情| 免费视频黄页青青草毛片| 毛片A片免费观看| 国产成人精品一区二三区在线| 国产亚洲香蕉元码人妻| 精品久久久久一区二区三区| 色最新永久免费网址| 香蕉视频久久人人操在线| 精品久久中文字幕| 一级毛久久久久久18女人| 午夜孰女国产不卡的成人av | 欧美香蕉一区欧美女xx视频| 国产三级日韩三级欧美三级| 青青草在线视频观看资源| 午夜成人超碰在线| 日韩黄色视频在线观看| 日韩成人一二三区| 毛片av无码在线观看| 国产91黄片午夜一区福利| 欧美日韩三级一级| 亚洲无码激情在线| 欧美一级特黄aa大片| 日韩激情黄片高清无码入口大全| 美女A片黄色电影| 无码中文欧美字幕在线观看网站 | 国语91久久成人三极黄| 日韩黄色a一级视频| 99精品国产精品视亚| 性爱免费视频久久| 亚洲国产精品自拍视频| AV三级片免费观看网站| 欧美区国产区久久婷婷品香蕉| 视频一区欧美美国久久怡红院| 亚洲色图25p久久久久草| AV黄色亚洲一区三区| 96人人爽人人爽人人人| 日韩AV日韩AV日韩| 性感美女一级视频在线观看网站| 亚洲视频一二三区| 手机AV网站男女免费久久| 亚洲成热Av一区| 五月伊人婷婷玖玖成人性爱| 成人小视频在线免费观看| 亚洲a片网址大香焦一区二区| 欧美成人AAAAAA在线观看| A片不卡在线观看| 男女在线观看69亚洲| 无码观看一级av| 一级性交毛片视频免费看| 亚洲欧洲AV无码在线做爱| 成人A片在线观看| 偷窥自拍第99页在线观看| 亚洲熟妇无码乱子AⅤ电影 | 日韩精品一区二区亚洲AV性色 | 人人人爱人人人操| 一级A片网站色色五月天网| 97成人精品久久一次热| 亚州一区成人在线免费观看| 黄色黄片成人网站在线播放| 黄片在线免费91| 黄色性爱视频网站在线看| 亚洲精品无码一区二区三区AⅤ| 亚洲不卡无码高清视频免费在线观看| 亚洲无码视频一级响应| 俄罗斯成人一二区| 中文字幕色片一区二区| 成人免费在线A级毛片| 亚洲自慰久久中日韩AV无码| 加勒比性爱日韩性爱| 日韩一级视频无码毛片| 婷婷综合激情日1韩无码视频| 亚洲无码ⅤA黄片网站有哪些| 婷婷色在线免费国产色色图| 精品国产AV无码久久久社区| 调教黄片一区动漫| 亚洲免费有码在线播放视频| 无码WWW免费视频网站| 中文字幕AV资源| 三级大片无码中文字幕14p| 黄色美女网站免费看av| 成人av无码在线观看| 福利影院国产特区| 亚洲精品88婷婷久久免费看| 亚洲日韩一级黄色片激情| 欧美大黄片区一区二| 亚洲无码aⅴ亚洲日韩性爱| 日韩中文无码四季| 午夜无码东京热一区| 国产精品猛烈亚洲无码图区| 亚洲欧洲无码一区二区三区| 欧美三级片日韩黄片三级片| 1级毛片儿电影国产日韩av草| 婷婷久久亚洲综合| 国产一级亚洲电影AV| 日韩V国产一二三区| 99人人爱人人干| 一级特黄AAA免费看| 一级A片黄色日本一让久久久| 无毒黄色网址欧美专区第1页| 欧美色图亚洲a天天在AV| 黄色另类欧美性少妇| 亚洲激情四射久久| 国产AⅤ无码一区二区| 国产原创在线观看视频 | 中文无码激情一区2区三区| a4yy午夜激情福利| 成人AAAAAAAAAAA| 在线视频免费看亚洲区| 午夜一区二区色情丁香| 中国久久高清无码| 无码少妇人妻一区二区三区久9| 69播放一级日韩色拍| 女人再黄一点在线视频播放| 日韩欧美中文成人AV影院| 久久国产中文字幕| 东京不卡免费视频| 成人在线播放av| 色色色色色色aV| 手机在线免费观看一级黄色视频| 可以直接看的黄片| av做爱黄片久福利 | 国产激情日韩乱伦| 欧美性爱69影音先锋久久久| 黄色A西爪视频欧美色呦呦| 黄色一级A片网站小视频网站| 国产精品内射婷婷| 性色亚洲无码在线观看| 看一级A片手机在线免费观看| a片网站在线播放| 日本一本二本三本在线| 日韩免费无码一区二区三区| 亚洲香蕉久操欧美三级片视频| 国产日韩无码一区二区三三| 国产99在线亚洲一区日韩| 日本色图在线黄色电影三级片| 亚洲电影第一页成人| 又长又粗又黄无码视频| 9美女洗澡一级毛| 日本无码视频免费观看| 亚洲天堂免费网站| 韩国特级毛片视频毛片| 超碰91人人欧美色中文| 亚洲a va v| 亚洲欧美日韩A级片在线免费| 免费成年人黄色片| 有码无码欧美国产| 亚洲无码大片手机在线看| 国产精品美女一区三区| 极品AV在线观看| 爱婷婷五月激情极品色电影| 亚洲精品久久久久久久久久尿| 久久免费一区二区三区AV| 99亚洲成人在线| 啊啊,日韩国产。免费| 99久国产免费亚洲东京热激情| 午夜精品久久久AV第二区| 青青草免费AV在线网站| 亚洲色情一级视频| 欧美高清00久久| 亚洲无码播放国产视频二| 精品国家产一区二区三区毛片| 国产精品久久亚洲不卡动漫| 哦美丝袜性爱日韩理论| 免费成人无码潮吹| aa欧美黄色片av天堂久久久| 亚洲日韩欧美在线另类| 日本A片一区二区三区| 国产亚洲中文字幕综合素质| 国产视频更新一区懂色| 日韩不卡一区二区性爱| 亚洲av先锋影音男人站无码| 美日韩精品视频在线观看| 波多野结衣一区二区三区四区无码| a级电影看网址在线看| 亚洲主播自拍无码视频| 欧美精品黄色亚洲综合在线无| 91精品丝袜视频| 黄色a级成人免费影片在线观看| 成人小视频网AV黄| 特级AV毛片成人3级无码片| 欧美黑寡妇一级AAA| 成人久久久高清无码视频| 亚洲无码AV中文字幕在线导航| 日本黄色电影网站免费观看| 伊人精品视频在线观看| 无码黄片观看精品无吗在线| 国产精品亚洲片在线观看不卡| 黄片主页可以免费看| 亚洲国产V在线观看| 日产亚洲一区二区三区在线看| 亚洲AV网站在线免费观看| 一级特黄妇女高潮视的特点| 盘点有色情片段的电影:| 亚洲移动无码视频| 日韩人妻中文字幕有码精品视频| 日韩AV婷婷影视网| 欧美性A大片大片| 熟妇人妻丰满久久久久久久无码 |