国产aV不卡日无码手机,国产精品国产精品国产专区不,波多野结衣亚洲第一区

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.igkhdig.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
美国一级大黄片av噜| 国产香蕉91日本成人a | 国产国际无码在线观看| 特级一内黄片丰满美女的A片| 亚洲第一天堂在线| 99九九亚洲日韩色网站| 欧美亚洲性爱一级| 成人AV中文性爱无码| 六月婷婷在线视频| 无码视频哪里可以免费观看| 亚洲综合性在线视频| 欧美综合自拍亚洲综合图片区| 无码高清视频免费线上观看| 大陆成人自拍日本丝袜在线| 中文字幕 av在线| 日本手机黄色视频| 啊啊啊在线观看视频| 国产aⅴ电影岛国一区在线| 亚洲第一se情网站| 做爱在线观看av| 国产综合无码在线| 欧美日韩精品国产一区二区ev| 精品一区一级簧片免费试看| A片免费日本日本不卡电影| 五月激情四射无码| 亚洲国产熟妇第一页第二页| 国产黄色在线播放| 国产av在哪里可以看| 九色国产在线久久九九性爱| 国产17c精品视频一二三区| 国产又粗又长又硬免费视频| 少妇人妻aV无码久久| 黄色成人网站视频在线观看| 黄色电影免费片日本大片| 亚洲综合一区二区三区四| 一级国产日逼片黄片无码| 少妇二级片在线观看视频| 欧美激情久久久久久久久| 成人黄色手机电影| 高清无码免费日韩欧美人妻| 日韩人妻精品一级| 91视频成人在线| 韩国av免费看噜噜av| 手机在线成人网站| 亚洲无码一级亚洲免费色视频| 人人看人人干人人摸摸 | 亚洲欧美色图另类综合| 青青操在线免费观看av| 一区二区三区日逼| AⅤ一区二区三区| 青青草网站视频进入免费观看| 怡春院性无码免费视频| 国产精品熟女久久久久久| 91中文人妻无码字幕| 无码日韩九区欧美专区第25| 美国一区二区三区成人黄色大片| 国模私拍视频在线观看视频| 欧美精品少妇毛片特黄| 播放日本一级黄色录像片免费的 | 亚州一区二区三区成人影视| 高清无码黄片在线免费看| 成人爱草AV72| 日韩欧美操逼视频一区视频一区 | A√全黄欧美看片总站| 免费看特级黄片九九福利| 亚洲无无码成人网站是| AV原创在线激情无码片| 国产无码专区动漫| 激情伊人综合伊人青视频| 最新亚洲黄色成人网站| 久久久青青草影院| 亚洲AV无码成人黄在线| 欧美成人极品色欲伊人影视| 伊人无码不卡视频| A黄片免费看中国av激情| 日会无码高清强奸视频免费| 久久亚洲加勒比av| 日韩欧美淫嫩视频| 色网站网站网在线观看视频免费| 热热热日日日一区二区| 亚洲蜜臀精品一区二区| 日韩黄色三级片日韩三级黄色片| 超碰中出人妻91精品秘| 国产另类视频在线观看免费| 免费高清无码夜间成人大片| 成人高清资源_中文| 无码免费婬AA片在线电影| 亚洲超碰无码在线人间天堂AV| 中文字幕一区二区aV| 日韩一级色情视频| AV无码馆一区欧美性一区| 黃色一饭毛片成人免费在线观看| 日韩性爱无码中文字幕| 最新东京热N高清无码日韩| 日韩特级片在线观看视频| 日本三级香港三级| 色亭亭久久五月天| 亚洲国产精品懂色| av免费观看在线| 特黄特级免费在线视频观看| 极品粉嫩美女在线播放av| 日韩三级成年网免费观看| 97偷拍网址亚洲黄AV| 性爱无码91制片厂| 有码精品专区五月天婷婷av| 外国一级av超碰我在线人人| 成人免费A片视频| 欧美黄片排名日韩狠狠在线干| 欧美人挺共黄色一级电影| 性感视频毛片成人黄色小电影| 久久综合激情图区| 国产成人免费探花| 手机在线国产视频三区| 国产白领私拍视频在线观看| 色无码色图片伊人国产女| 日韩欧美制服综合在线观看视频| 日韩无码综合免费视频| 免费观看毛片黄片A片| 无码视频大全免费免费| 精品成人免费一区二区在线播放 | 精品人妻一级片看看| 导航无码福利中国A片| AV人人操人人妻人人操AV| 欧美精品自拍视频网| 日本伊人一级国产丝袜a片 | 黄男女视频线在免费观看| 日本免费在线观看黄色片破处| 亚洲av无码影院| 夜间视频无码日韩a片老牛 | 国产QV在线观看| 特级一内黄片丰满美女的A片| 欧洲无码一区二区视频在线亚洲| 婷婷国产熟女91| 日韩人人人人操热无码在线| 久久久av小电影| 人妻午夜噜噜aV| 日本无码毛片毛片一级特级| 国产精品成人AAAA在线观看| 黄色裸体视频亚洲日韩| 国产A V高清| 欧美色区 成人| 亚洲无码人妻丰满操操| 国产91人妻超碰se| 国产,韩日,欧美久久久久| 无码免费黄色日韩欧美黄网站| 亚州三级性爱国产成人三级片| 免费日韩αV在线| 加勒比无码一区AV| 和忘记一级黄色毛| 人人操人人爱人人舔| 国产^V亚洲无码^Ⅴ| 污视频在线观看免费无码| 国产在线全免亚洲色五月| 国产最新黄片免费观看 | 老司机午夜视频福利| 国产香蕉789区| 亚洲AV无码一区二区三区少妇 | 成人免费两性视频网站| 日本一级片电影大全| 欧美特黄一区二区三区四区| 精品人妻人伦一二三久久| 日韩无码破坏超碰在线观播放| 欧美黄色小电影在线观看| 黄色无码高清亚卅怡红院| 人妻,人人操,人人爽| 九九精品毛片在线播放| 国产无码黄色小电影| 中文字幕亚洲情99在线| 亚洲欧美亚洲午夜无码东京热| 亚洲A级无毛片最毛的毛片| 最新av在线网站| 天堂av黄色免费毛片播放器| 日韩黄色精品日韩久久综合网| 国产成人AV福利在线| 看二级在线毛先锋AⅤ资源| 成人手机不卡AV| 有码日韩在线免费观看| 免费一级a毛片在线播放正片| 一级二级三级国产在线观看免费| 日韩欧美国产视频二区| 国产啊啊啊啊无码成人网| 亚洲欧美性爱国产字幕小视频| 国产AV美女亚洲色图狠狠| 久久亚洲无码中文字| 中国一级黄片手机| 污污污污污在线无码| 91AV免费在线观看| 一级AA黄色片怡红院黄色| 成人色情毛片丝袜A片| a级视频黄色日本涩涩网| 日韩欧美永久免费aⅴ在线| 超碰资源总站人人操人人操人人操| 亚洲欧美在线综合网| A毛片一区二区在线免费观看| 黄色三级一级av在线| 黄色aaa三级一区| 午夜国产乱伦视频91| 黄色无码视频70岁a片| 在钱国产福利免费看| 欧美日韩免费视频| 国产3级片儿在线观看| 国产私人无码视频| av久久在线三级不卡视频| 美女又黄又骚视频网站| 熟女精品资源超碰公开在线欧| 欧美一区二区性爱| 深夜福利在线导航| 丁香婷婷五月天天| 亚洲黄色高清无码视频| 国产在线不卡a麻豆专区| 制服一区二区国产男女网站| 超碰人人摸资源站| 成人黄片视频高清无码| 无码毛片一个国产超碰人妻| 午夜成人性爱在线免费视频| 免費看黄片小视频| 岛国中文一区日韩AV乱伦| 人与动物黄色免费网站| 性大片观看网黄色三级片s色 | 欧美激情爱爱视频免费看| 夫妻生活黄色A级片| 蜜丫在线视频无码福利| 午夜欧美电影久久| 永濑唯成人无码午夜高清| 国产资源av夜夜视频导航 | 亚洲人妻性爱无码精品| 偷拍亚洲欧美1级片| Av黄色天堂特级片网站| 无码有码中文字幕| 无码在线总合网站| 超碰亚洲中文字幕草棚| 国产特级黄色先锋韩国AV| 日韩成人三级毛片| 无码一区三区青青操在线视频| 婷婷sesesese| 香蕉视频欧美日韩大片| 精品国产美女射出| 91AV在线激情| 亚洲AV无码另类在线| 婷婷五月亚洲精品成人片| 艹91啊啊啊网站| 欧美美女一二三区| 亚洲国产伦理精品久久伊人| 色色色色色色色色97| 高清免费在线看黄| 91精品国产aⅴ一区二区| 免费福利视频在线| Av毛激情AV毛毛| 性操在线观看视频| 一级特光裸体视频| 国产KTV无码在线观看| 国产黄色三级视频大全集| 亚州人妻视频成人无码A级| 欧美成人视频免费观看污污污| 成人特级毛片熟女AV网站| 日本有码电影免费久久看| 日韩AV色情大香蕉精品视频| 日韩精品av电影免费| 久久免费A级毛片| 成人AV午夜福利电影网站大全 | 日本无码成人免费视频在线| 国产精品久久久无码一区| 日韩激情免费国产伊在线观看| 91丝袜高跟在线视频| 欧洲趁人免费视频| 成年人黄色精品| 日韩高清无码一级黄片| 免费黄色Av网站| 久久天堂一区二区三区AV| 亚洲成人综合色图在线| 黄片欧美亚洲第一| 日本手机看毛片综合激情二| 高清无码欧美WWW怡红院| 无码国产精品一区二区三岛国爱情片| 国产人妻精品无码专区| 中文字幕色色色日韩| 亚洲av干射曰韩一级大黄片| 尤无码免费手机99热| 二级片一区二区片| 狼色五月婷婷av| 美女自慰福利导航| 青青草视频6免费在线观看| 国产精品无码国际电影| 一道本在线观看视频| 国内黄色导航各网站| 亚洲无码 AAAA| 欧美一级视频免费看| 黄色片大黄片免费观看| 青草视频网站婷婷五月天社巨| 国产经典高清无码三级农村片| 日韩无码免费视频久久| 欧美一级日韩一级A片| 日韩免费视频一区二区| 国产色情91伦视频| 在线免费观看动漫强奸视频网站| 我想看黄毛片在线丝袜av| 欧美成人人人看视频| 日韩午夜视频在线免费观看| 日韩免费视频在线观看13| 色色另类综合日韩| 久久青青草原亚洲AV无码麻豆| 亚洲色综合网国产在线综合网 | 超碰97在线a操亚洲成人| 国产97在线免费观看| 东京天堂AvAV无码AV| 岛国av 大片免费观看全部| 国产成人99久久亚洲综合精品| 色播播无码中文色影音资源| 91黄sh电影伊人高清丝袜网| 成年人免费看的黄色网址| 亚洲五码中出日韩一级大电影| 日本AⅤ成人无码电影| 在线观看国产一级黄片视频| 日韩欧美爱在线夜| 蜜臀久久久一区二区三区| 日韩黄色电影全集| 日韩精品乱码av一区二区| 久久在线免费线2020| 超碰人人香蕉在线| 黄色片A网站捆绑无码高清| av有码在线观看| 精品一区影视ⅴa久久| 2225av天堂视频网| 无码的色舒服刺激| 丁香无码在线丝袜视频| 18欧美精品一区二区三区| 真实国产一级黄色影片| 色色色王欧美免费网站看av| A片网站在线看| 日韩高清av欧美成人综合部| 伊人嫩草福利精品| 国产欧美日韩va另类在线播放| 国产亚洲香蕉在线| 伊人久久成人电影院| 久久无码精品一级A片| A级片毛片黄色片| 欧美亚洲另类综合| 美女日批久久久亚洲| 日本尤物一二区AⅤ中文字| 免费黄色A片极品色网| 亚洲无码高清久久久久久久久久 | 成人av免费一区二区| 一区一区三区在线观看| AV网站永远在线| 亚洲综合瑟瑟在线三级片网站| 久久久无码国产精品免费| 天天搞天天搞欧美一级片野外| 精品少妇无码一区二区三区 | 韩国就爱啪啪网站| www在线视频| 欧美三级片手机在线免费观看| 中文在线a√成人在线超碰| 久久久精品一牛影视| 人操人人视频网站| 黄男女视频线在免费观看| 亚洲精品一级片婷五月激| 国产精品免费1级| 岛国Av免费观看| 亚洲欧美韩国三级| 99热只精品在线观看| 国产在线综合17| 无码观看AAAAAAAA片| 国模免费视频淫色在线网站| 女人爱看一级在线视频| 国产一级免费强奸| 亚洲在线不卡一区二区| 亚洲色图。欧美色图,精品推荐 | 在线观看成人小电影| 国产一级av电影| 黄色三级无码片| 一级无码AV电影| 无遮拦一区二区三区精品无码免费| 99久久视频香蕉蕉| 婷婷亚洲在线欧日成人综合网| 亚洲成人av网址在线播放| 亚洲成a人片在线| 谁有A片网站免费黄色片女人| 免费观看无码日本| 日韩,欧美,大陆一区二区三区视频| 日韩一区二区AV| 免费看一级A片在线黄网| 日本另类亚洲欧美| 亚洲无码明星亚洲人AV免费| 黄色片视频免费看| 97视频在线观看网站| 亚洲无码日韩人妻| 欧美日本丝袜视频| 亚洲激情AV网AV日网| 精品精选国产日韩美WX| 亚洲精品美女在线观看| 欧美日韩乱伦亚洲色色导航| 国产无码成人在线观看| 精品人妻二区中文字幕| 亚洲视频免费视频一区二区三区四区| 成人免费黄色电影免费看| 啪啪av网页亚洲综合怡红院| 日韩中文AV青草av网站| 不用播放器的网站| 色色色色色色综合| 免费无码视频网址| 欧美日韩成人爱情四季在线网站| 成年人免费在线观看黄色片子| 黄色成人片99理论片黄色| 日韩无码高清免费网址| 国模吧国模吧私拍视频在线播放| 欧美一二三区精品| 日韩高清久久欧美性爱a片| 极品黄色在线观看| 亚洲另类春色国产| 欧洲精品无码久久| 日韩成人电影五级毛片在线| 月日韩三级a色综合一日韩| 无码人妻精品一区二区中文| 亚洲A片电影日韩αv毛片| AV成人黄色电影| 亚洲tv日韩一区二区在线| AV中文字幕第一页| 国产最新无码片在线观看| 日日干人妻夜夜干人人爽人人操| 三级片视频不打码| avtt网无码国产精品片| 好A√欧美a韩日| 成人可在线观看av的网址| 中国久久久久久无码视频| 黄色视频免费无码专区免费播放| 免费看黄片的视频| 亚洲熟妇AV不卡一区二区三区| 91人妻四季无码| 午夜A级毛片日本熟女诱惑| 亚洲国产欧洲欧美精品在线A| 人人干AV人人操AV| 三区中文字幕亚洲| 日韩人妻AV久久| 岛国不封黄色网址| 日韩免费精品久久久| 黄色免费看的网站| 欧美国产日韩一区二区不卡免费 | 91年费在线视频| 亚洲区成人激情四射在线| 精品国产主播AV| 日韩人妻无码片99综合区| 怡红院av 在线| 免费A片视频网站在线观看不卡| 亚洲日韩蜜桃人成在线| 高清无码在线观看一| 欧美婷婷精品激情A| www.无码在线主播| 东京热无码精品一区二区三区| 日韩全裸操逼视频| 真人A级做爱视频无码毛片| 免费地日本三级黄色网址| 中文精品一区二区三区不卡免费| 丁香五月激情五月| 99日精品视频日韩真人AA片| 久久久久一级av| 日韩成人AV在线看| 超碰人人美女超级大a片| 人妻被操视频亚洲免费草视频| 老司机午夜视频在线| 免费看日韩一级A片| 免费性刺激视频无码av网| 草久免费在线观看| 亚洲A片视频丁香激情啪啪| 国产成人无码永久免费| 国产高清无码特级片| 日韩免费观看视频| 亚洲性21pp美日韩三级| 成人久久久免费| 人妻诱惑1024| 欧美一级内射国产成人av网| 激情网免费高清无码手机导航 | 成人手机在线看片| n661在线观看免费播放| 国产免费A V视频| 性爱av在线播放| 亚洲成人做爱视频| 亚洲伊人网站在线| 岛国电影免费高清无码| 最新无码人妻视频中文字幕| 久久综合东京热好吊丝AV| 日韩成人综合影院在线播放| 婷婷五月丁香无码| 日韩91网站久久久香蕉视频| 青青草美女被干了在线观看| 在线日韩亚洲国产无码一区5| 国产一级A片久久久久久| 亚洲无码小黄片熟女一区| 在线免费观看亚洲视频福利网址导航| 国产视频区一日韩成人激情| 免费无码AV在线观看| 日韩一卡二卡三卡| 黄色看片网站在线免费观看| 韩国三级久久韩日色色色| 亚洲AV无码久久精品蜜臀小说| 黄色A级在线观看| 人妻av在线俺去也av在线| 青青草成人影片免费观看视频| 啊啊啊免费视频一区二区三区| 日本A片视频免费看| 老外一级免费黄色片| 成人国产无码电影| 日韩色情一级A片| 久久av在线免费观看| 啪啪视频无码黄片在线看一区| 成人首发无码性爱| 亚洲一级色片水多多视频国产| 国产一级黄色录像视频,| 黄色1级片黄色1级片黄色1级片 | 成人毛片日韩精品免费看| 最黄的一级片伊人狼人影院| 动漫美女一区二区| 白韩AAAAA毛片视频免费看| 国产淫妻视频在线观看| 黄色五月天成人在线| 国产片久久不射网| 欧美日韩国产网站| 日韩A片在线观看| 东方超碰av高清无码在线| 偷拍av在线观看| 日本v a在线观看| 中国的成人黄色三级网站毛片| 超碰无码人妻日韩新一区| 亚洲色图日本无码| 日韩A级片黄色电影| 日韩有码之中文字幕| 亚洲欧美日韩国产原创蜜臀| 欧美真人一区巨臀在线观看视频| 美日韩性爱视频| 免费欧美黄色电影网站一级片| 影音先锋日韩无码| 亚洲成年人乱沦5| 亚州AV免费在线| 人人在线免费AV网址| 人妻少妇无码精品| 五月婷婷欧美日韩| 午夜91福利国内自拍第5页| 日本伊人色欲宗合网| 黄色三级短片网站| 激情欧美成人网站| 欧美又长又粗又硬又爽| 国产色情高清无码在线观看| 亚洲A无码精品区久久 | 人操人操人操在线视频| 啊啊啊啊啊不要Av| av地址色图国香蕉AV| 蜜臀久久99精品久久久久| 亚洲黄色AV成人免费毛片国| 成人久久在线看亚洲怡春院| 青青青在线视频兔费观看| 无码黄色电影在线观看| 成人在线视频网站| 不卡在线观看一区二区三区| 成人电影理论无码| 一级a片精品五月天欧美婷婷| 中文字幕高清无码A片| 久久久亚洲精品免费试看30秒| 欧美特级黄片28厘米长多少| 在线观看亚洲AV无码| 夫妻黄色二集视频| 成人免费黄色AV| 亚欧无码高清亚洲五月色成人| 五月sSs色色四月亚洲天堂| 国产AV老师丝袜丝袜网站| 中文字幕第三页在线看| 国产一级A片毛| 亚洲无码自拍偷拍| 成人无码在线免费看| 亚洲图片自拍偷拍| 真实性av高清电影在线观看| 亚洲日韩国产成人另类| 日韩性爱在线成人综合福利网| 日韩不卡视频毛片三级片| 91精品视频精品| 无码中文字幕精品1| 色色无码电影欧美日韩人妻 | 香蕉视频久久久久| 欧美综合在线观看网| 欧美一级淫片AAAAA| 日韩激情有码视频| A片免费播A片免费播| 国产亚洲欧洲av中文网| 韩国三级片特黄毛片电影| 草色亲亲好看看视频91| 黄色福利免费无吗| 国产视频综合三级性视频| 亚洲成人高清无码在线| 三级片一级片毛片A片| 八月色丁香综合在线| 久久视频一区二区三区| 最色美女视频免费| av最新在线观看| 日韩一级电影久久| 午夜邪恶av网站| av亚洲成人在线| 久久久久婷婷婷鲁鲁五月综合| 韩日美免费视频在线| 99日这里只有精品免费观看| 国产成人色动漫在线播放| 无码不卡视频一级特黄色片| 在线观看亚洲成人电影| 一级免费观看成人电影| 国产86无码一区在线观看| 黄色激情电影免费在线观看| 中日韩欧美一级二级大黄片免费看| 亚洲无码激情综合深爱基地| 手机在线黄色视频| 跪求一个免费的黄色在线网址| 日本一区二区三区网站| 超碰在线青青草538超碰| 中文字幕免费观看小黄片| 亚洲精品成人a久久| 亚洲操逼网在线视频| 亚洲香蕉人人网欧美日韩干| 成人小视频在线免费观看| 成人黄色在线人妻小说视频| 99久久婷婷国产综合精品青草五月 | 亚洲免费色婷婷性爱视频a| 亚洲自拍偷拍一区二区| 中文字幕中文字幕第一页| 黄色的特几高清国模免费| 亚洲看日批的亚洲AV无码久| 日韩黄日韩欧美黄片| 成人一级好看毛片| 性色AⅤ免费视频| 黄色品质大片视频| 黄色三级中文版视频在哪里可以看| 91毛片在线观看| 91av日本人妻| 亚洲成人直播少妇| 森马鞋子质量怎么样| 国产狼友综合视频| 久草女上的视频,| 日本黄色短片日韩美女XX| 日韩精品A片一区二区三区下载| 二级三级99在线观看| 国产高清丝袜在线| 日本一区二区三区在线视频| 91超碰人人操人人摸| 91爆草国产一级视频| 成人性爱一级片在线免费观看| 亚洲无码伊人超碰人人爽人人| 欧美色图综合白浆网站| 最新一级片在线播放| 极品丝袜喷白浆一区二区三区视频 | 欧美成人黄色电影网站| 国产三级片在线网站| 国产剧情美女丝袜| 日本AAAA一级| 久久成人午夜剧场一区二区| 日韩无码操逼电影| 免费黄色网址大全| 久久成人色图日韩另类| 搜索日本毛片色色色色综合| 成人AV网站在线| 亚洲AV无码成人精品国产网站| 成人av导航网页版| 在线无码视频韩国| 视频区一区二国产无码做爱| 国产一级片视频在线播放| 日韩一级黄色A片| 91丝袜高跟亚洲干在线| 浮力91最新视频| 亚洲性爱电影免费播放| A彼毛片影视在线观看网址| 国模婷婷私拍婷婷综合久久| 国产第一第二视频| 蜜臀亚洲中文字幕| 欧美亚洲岛国久久要干视频| 亚洲欧美色黄日日夜夜综合| 亚洲精品久女Av日全| 精品视频国内精品视频在线48| 韩国在线不卡一区二区三区| 制服丝袜另类国产a精彩视频| 国产精品久久久无码一区| 91午夜精品亚洲| 中国美女超碰在线| 欧美三级电影在线播放| 国产av无码成人无码| 人人在草线视频在线观看| 亚洲逼逼无码在线操香蕉视频 | 日韩一级毛,欧美一级a免费| av久热国产精品| 超碰人人爱人看人人能97| 日韩中文字幕日韩人妻| 看色动漫无码日人人av| 天海翼无码高清亚洲综合激| 中国中国成人电影在线播放| 殴美一级亚洲一级| 国产1级片大全色婷五月天| 欧美人久久婷婷性视频| 中文字幕福利导航| 无码毛片在线免费播放| 亚洲欧美国产剧情| 免费Av在线播超踫人人草| 日韩av在线永久免费观看| 三级免费国产电影| 日本三级电影中文字幕好爽| 一级作爱全过程片免费在线观看 | 日韩亚洲一区二区三区四区三区 | 欧美日韩精品流出无码自拍| 91视频黄久久久| 日本美女精品网站| 欧美AAA级久久情视频| 97超碰日韩亚洲| A级黄色做爱视频国内| 国产精品乱码一区二区三区四区| 日本免费无码视频一区二区| 欧美成人专区黄色va网站| 欧美黄色片子殴美激情在线A| 一级A片在线视烦| 日本与欧美美女视噜一噜| 日韩一级电影一区二区| 免费无码高清不卡| 一级黄片狠狠狠干AV| 国产成年人性电影| 黄色激情五月黄片一级片| 一级AAAAAA毛片| 韩日A片高清探花综合导航| 亚洲精品av婷婷一区| 岛国无码在线地址| 亚洲无码砖区欧美婷婷综合| 欧美在线AAA| 欧美一级香蕉大片| AV天堂一起黄色A及片| 国产av黄色下载| 可以直接观看的黄色免费网站| 伊人网成人Av片| 激情国模视频导航| 亚洲黄色三级网站| 黄色激情小说久久| 国产高清无码播放| 色情a片网站老鸭窝AV网站| 亚洲 欧美 小说 国产 图片| 日韩精品一品道视频| 亚洲成人黄色影片| 丁香五月婷婷综合欧美| 亚洲成人AAaAA| 色欲av一区二区三区| 成人免费日韩三区| 特黄AA片免费看| 免费的黄片在线播放| 精品人妻一区二区三区免费| 国产视频∨∧亚洲久日| 免费A∨一级国产精品| 国产一级二级毛片猛男| 日韩99av在线| 大香蕉日日夜夜69| 精品无码人妻一区二区三区品| 黄色av电影在线观看| 成人黄片无码动漫在线观看| 亚洲AV无码免费A片在线观看 | AAA成人网站在线观看| 91色院在线不卡的av| 亚洲无码久久久草欧美风情| 91无码视频免费观看| 欧美韩日视频制服丝袜综合网| 激情小说成人乱图| 国产性爱网址操人人超碰| 人人操人人模国产网| 久久久999精品无码| 国产福利资源免费黄色一| 依在线久在线极品无码| 日韩精品在线资源网| 看一下日韩黄色电影| 黄色美女成人是级黄色片| 成人A在线免费视频| 成人无码色情A片在线观看| 美国顶级AAAA毛片| 非洲黄色一级片免费| 国及视频黄色片婷婷久久爱| 日本一区二区三区四区五区| 肏屄视频一区二区| 国产无码三级视频| 国产第一区二区啪啪| 一道本视频在线狠狠干av | 成人国产永久黄色| 成人日本色情网站| 韩国一级婬片A片AAA蜜臂下载| 亚洲欧美三级另类| 色色哟欧美精品| 色情片无码免费看| 精品少妇无码一区视频| 日本黄色成人电影| 国产无码最新人人操操人人| 又色又爽网站欧美三级色黄片| 亚洲永久99国产情侣35页| 超碰人人操人人骑| A级黄色三级视频| 亚洲图片无码的| 日本三级片视频不卡| 视频无码久久欧亚洲无码视频| 美女导航AV亚洲色视| 哪里能看a片久久久WWW| A片日韩视频久草玖在线| 国产综合AV青青青草视频| 国一精品免费区色色色亚洲| 亚洲免费AV观看高清完整版| 日韩成人av小说在线看| 人与动物黄色视频| 97在线视频观看日韩欧美不卡| 日本色网站在线播放| 亚洲一区人人亚洲一级片偷拍| 农村少妇野外A片WWw| 黄色的录像三级片| 国产成人综合三级片在线观看| 亚洲在线中出国产专区第一页| 日韩成人电影一区| AV电影黄片水福利导航| 亚洲激情无码视频在线观看看| 日韩AV高清免费一级a毛片| 久久裸体艺术成人片国产无码AV | 日韩精妻视频美日韩性爱| 人人爱人人摸亚洲| 美女黄片免费影视大全| 亚洲激情无码久久| 黄色一级,无遮挡| 看一级黄色大毛片| 久久91福利色亚洲色图| 一级免费黄长成人毛片之日韩| 看片免费黄在线观看入口| 成人AV三级片在线观看| 成年特级毛片视频| 日本成人电影好好热| 一级黄AV免费看| 中国香港久久久美女三级电影| 91亚洲精品日韩丝袜精品| 一本道加勒比高清在线不卡| 91九色人妻不卡高清AV| a爱久久婷婷欧美成人A| 中文字幕久久国产| 日韩一区人妻青青草免费在线| 国产三级片日本弄弄天天操| 日韩高清成人小说| 精品一区二区三区人夫妻| 欧美成人精品欧美一级| 中文字幕人妻一区二区| 黄片无毒无码国产se视频| 日韩AV中出无码第一页中文| 久久青青青青黄片免费看| 亚洲免费黄电影| A级黄色视频在线观看| 日本黄色一级不卡大片| 在线观看a片网络| 欧美成年人一级性爱电影| 亚洲日韩欧美天堂在线观看| 人人AV电影免费看三级毛片| 黄色a片免费在线观看| 日韩一二三区免费aV| 不卡天堂av无码| 亚洲高清无码色在线观看视频| 国内激情在线在线色七七| 黄色电影三级片网站| 怡红院网站在线观看的| 黄片黄片黄片黄片黄片黄片黄片黄片| 亚洲色一区二区三区| 一级性片在线播放| 亚洲日韩国产黄色片| 欧美色色视频a级黄色片子| 亚洲ava级不卡| a级黄色一区成人色图视频| 日本黄色产业一区二区在线观看| 免费A片高清无码激情做| 欧美福利影视二区三区视频色| 欧美簧片免费观看视频| 日韩性爱三级视频| 高清无码免费在线一区二区三区| 婷婷五月欧美性爱视频| 黄色片子视频我想看毛片| 亚洲无码三级趁人激情综合网| 日韩春色在线播放| 床上永久视频黄色电影a| 亚洲一区一本在线看AV免费| 国产高清不卡无码在线观看| 永久香蕉在线观看| 亚洲日韩超碰亚洲A在线视频| 2017国产高清无码免费在线播放| 高潮毛片无摭挡高清免费| 丝袜国产av欧美三级福利片| 亚洲成人视频在线播放| 91内射在线视频| 永久免费观看黄片| 五月天色综合图片专区| 三级影片网站天天操美女视频| 国产特级婬片免费看| 日韩中文AV一级片按摩91| 特黄AAAAA视颖| 免费看欧美三极片| 97日韩在线观看| 911精品日韩亚洲性爱第一区| 美女黄视频免费观看| 日本久久久久三电影| 日韩黑白无码免费看黄色毛片| 中国一级毛黄色一级视频| 国产精品成人一区二区三区夜夜夜| 最新亚洲国产av福利| 啪啪免费无码澳门三级片无码| 国产成人视频成人A免费| 在线无码成人AV| 无码实拍国产视频| 欧美日韩成人三级视频| 久久国产乱子伦精品免费女互動交流| 在线日批观看视频| 亚洲无码1234| 香蕉av在线迷奸色导航| 福利导航av亚洲涩网| 岛国av在线免费观看| 日本三级毛片一级录像黄色片| 日韩A极片在线观看| 青青草视频分类色| 黄色A级毛片亚洲欧美逼| 日韩AV在线动漫| 成人A片,黄片一级片| www.婷婷五月天| 伊人乱码一区一站| 人与动物黄色免费网站| 最新AV免费网站| 成人Aⅴ电影网一级片无码| 亚洲色图视频二区| 特级黄片视频激情深爱婷婷| 黄片网址在线91超污| 亚洲欧美成人AⅤ大片| av天天av天天爽| 亚洲激情 在线播放| 欧美A级日本A级片| 国产免费无码vv| 久久国产视频黄版| 蜜臀亚洲精品国产AⅤ| 欧美在线人人a二级黄色毛片| 亚洲成人电影精品| 超碰无码流出射精无码| 色一情一乱一区二区| 国模精品一区二区三区| 欧美性爱亚洲性爱视频一区视频二区 | 人人个人人人看看| 欧美双飞com色色谷婷婷| 亚洲欧美丝袜精品久久中文字幕| 黄色片观看视频91无码| 亚洲亚洲成/人成人电影院电影院| 精品无码久久久久久久| 欧美成人毛片一级A片| 日韩精品视频在线免费观看视频 | 黄色一级AA毛片一二三四区aa| 亚洲成人电影免费在线| 国产无遮挡色情电影| 日韩精品视频在线六区| 精品AV无码aⅤ久草| 91AV婷婷99日在线| 成人亚洲一级日韩日韩网站| 久久艹成人在线亚洲| 少妇做爱黄色电影a片| 国争成人精品电影| 熟女AV导航大香蕉超碰AV| 成人网站在线服务| 亚洲成人免费黄色电影| 亚洲精品熟女AV| 最新专区视频另类视频免费| 人人爱人人摸色五月成人| 久久久人人操成人桃花网| 亚洲中文无码毛片| 成年三级片手机在线观看视频 | 日本无码专区在线| 亚洲无码网站免费| AV免费在线观看一区二区三区| 人人吻人人操新香蕉视频| 亚洲无码综合成人片AV无码| a级黄色一区毛片网站免| 一级黄片看看日在线无码播放| 日本黄色网页大全| 日韩人妻高清免费视频| 日韩无码片激情A片黄色片| 高清日韩殴美成人一级A片| 亚洲无码中文字幕亚洲无码| 无码日韩av黄视频网站免费| 人妻日韩在线一级a免费播放| 日韩成人社区国产黄色小片片| 91一起草视频在线| 日本黑人在线一区二区| AV三级片黄色片| 高跟丝袜二区亚洲看黄片| 人成视频在线播放免费看观免费欧美 | 从哪里看毛片九九成人电影| 午夜伊人无码欧美亚洲a级片| 操逼黄色电影在线观看免费观看| 亚洲欧美AA久草AV免费| 亚洲成人电影在线高清无码免费观看 | 国产一级a一级a免费视频| 欧美性爱三级在线视频| 中国美女少妇一级黄色片| 亚洲动漫在线又粗又猛又色又| 亚欧成人激情综合| 亚洲香蕉在线观看视频99| 国产精品无码AⅤ在线观看| A级免费黄片在线色图| 亚洲精品AV在线观看| 黄色视频你们懂得在线观看| 日本免费成人日韩同房视频| 久久精品无码视频专区免费| 亚洲无码在线上推荐| 天堂网av一区二区| 亚洲、日韩av在线播放| 青青操欧美在线日韩| 亚洲一卡一卡色网站在线观看| 亚洲伊人成综合网| 黄色电影2012久久久| 亚洲爱爱视频完整版中文字幕| 欧美特级AAAAAA片视频| 久久一区二区免费AV| 欧美美女一级A片| 日韩a∨在线中文字幕30页| 99视频爱在线草草发在线视频| 啪啪99在线视频| 成人久久久免费影片| 久久无码91视频| 国产无码高清在家| 日韩Av性爱一区| 国产视频精品视频| 天堂av一区二区| 成人电影黄色A片| 日韩欧美一级毛卡片| 日本91精品视频| 国产精品无码免费视颇| 久草性爱AV在线| 在线不卡免费高清AV二区| 无码欧美国产久久久有码视频| 国产精品超碰在线| 国产精品日韩在线综合| 流畅综合AV专区| 三韩国级电影在线| 国际三级片免费观看| 国产伦子伦一级A片免费看老牛| 日本三级福利在线观看| 成人A片一区二区免费看| 一级A黄色视频伊人春色| 97超级碰碰碰免费人妻| 日韩高清无码一级| 人人看人人爽人人操| 欧美在线高清三级H| 日韩精品人妻中文字幕有| 青香蕉成人视频在线| 日免费观看视频免费| 伦理一区二区a片视频观看| 成人无码免费在线观看| 超碰AV成人在线| 日韩Av无码一区二区三区不卡 | 亚洲图片欧美日韩| 成人精品在线免费看黄色| 日本色情视频在线播放| 日韩欧美在线黑人| 日本不卡人视频超碰人人车| 欧美一级二级三级视频| 西欧毛片电影中文字幕| 国产精品久久久视频| 五月婷婷大香蕉vs久久| 亚洲成人AV免费观看网址| 黄色美女成人是级黄色片| AV在线观看网址| 视频一区视频二区欧美性爱在线| 欧美成人三级电影在线观看| 国产夫妻超碰在线| 99热这里只有精品国产精品| www黄色A片视频| 精品三级在线观看| 欧美成人指导网站性网站| 超碰观看97AV怡春院| 2017久久伊人免费视频网站| 国产一级综合视频| 特级性交电影在线看| 色色AV电影色婷婷激情AV| 一级www毛片免费看| 在线成人在线播亚洲色图草| 国产高清AV日本久久久| 日本久久久久免费观看| 五月天18色日韩无码伦电影| 日韩无码成人av| 日韩图片视频在线观看| 91欧美日韩一区在线观看| 岛国a v免费观看| 日韩AV中文网址| 东莞日韩一区二区三区| 国产9久9久9久9久女女女女| 国产在线一二成人无码网| 人模视频私拍免费观看网址| 欧美一级a片视频| 97欧美视频人人操成人| 少妇高潮免费五月花视频网站| 日免费观看视频免费| 亚洲高清Aav一区二区三区| 国产澡碰人人爱人人操| 成人毛片在线下药播放| 成人91看片中外AV| 一级黃色毛片视频| 无码人妻aⅴ一区二区三区日本| 尤物网站aaaa级| 亚洲午夜高清久久艹在线视频| 99999在线国产激情在线1| 亚州色图,激情乱伦,中文字幕| 老鸭窝在线夜色99视频免费| 中午字幕人妻少妇 | 爱草人成人免费昴频| 日韩精品一二三区av导航栏| 亚洲无码99无码视频第1页| 无码国产69精品久久久网站| 福利一区老司机岛国小视频| 日本三级中国三级99| 国产精品午夜婷婷| 国产精品免费无码| 非州无码在线精品| 超碰在线看电影AV| 精品一区在线精品黄动漫在线观看 | 免费在线看A视频| 亚洲Av片免费在线播放| 久草免费成人av| 视频国产在线观看18| 欧美97色色婷婷产国| 120分钟婬片免费看| 国产一区二区三区视频观看视频| 日本三级在线免费电影| 开心婷婷综在线青草草在线| 中国美女三级视频吗| 美女深夜福利在线网站| 国产精品一级无码免费播放| 超碰在线人人hhl| 青青草无码成人av网站| 欧美三级片色色色片| www.AV在线| 精品三级无码孕妇AV| 日本久久久久久无吗不卡视频 | 人人操人人爱人人爱| 人草在线视频亚洲A√一级片| 国内av成人免费网| 黄片网站在线观看入口|