免费全黄A片免费播放,日本A级按摩电影,精品九九久久无码中文视频

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.xxhhf.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
亚洲性爱视频在线免费观看| 91干网站天天怕av在| 黄片一级无码亭亭无码| 午夜婷婷一区二区| 亚洲小说图片视频| 亚州在线_欧美在线| 精品国产三级片成人玖玖| 在线免费一级黄片| 亚洲二级电影国产AV研究院| 国产欧美激情淫狠狠艹视频| 国内午夜无码婷婷九月| 一级国产尤物小黄片免费观看| 成人亚州AVa√毛片| 国产99蜜臀视频精品免费视频| 岛国av无码一区二区| 看美女黄色一级片| 欧美国产乱视频亚洲天堂爱| 三级网址在线观看| 成人AV无码在线观看| 亚洲第一区二区精品无码| 亚洲免费AV一区二区三区| 在线中文人妻一起射久久草| 2019中文字幕电影院无码| 国产AV无码日韩一二三区| 超碰人人操国产精品| 中国A片免费视频| 色婷婷亚洲日韩专区| 三级黄色电影免费网站| 揉揉人妻人人操人人| 色婷婷在线无码精品秘 人口传媒| 亚洲中文精品久久久久中文字幕| 中文字幕亚洲无码1区2区| aaaaa…ava| 国产无码Av专区| 色超碰资源在线播放| 黄色一级黄色电影黄色一级黄色电影 | 人人添人人澡久久婷亚洲| 三级黄色片中文字幕| 婷婷爱五月天水多多国产毛片| 网站xxx国产狠狠操综合| 高清无套无码黄色片| 亚洲日本三级电影| 成人AV在线高清| AAAAA级毛片| 国产色图综合午夜剧场A| 亚洲一码二码av在线| 成人三级图片毛片A资源| 视频网站免费观看黄色好看美女| 黄色操逼片一区二区| 国产AV久久久网址成人| 亚洲1区2区3区精品| 一区二区天天影视综合网| 久草线上免费看视频| 成人视频综合网站| 青草热91色中文字幕第9页 | 成人亚洲精品动漫蜜桃| 特级特免费视频性鲍视频| 黄色性生活一级片| 日本精品无码视频在线观看二| 亚洲AV2021| 国产丝袜无码东京无码| 免费无码成人片在线观看性色 | 岛国电影久久久久| 女人老色黄片视频| aV天堂一区97人人艹| 91精产国品一二三区在线观看| 婷婷国产综合五月婷婷播播| A级一级a做视频免费观看| 日韩美女抢奸毛片在线全集播放| AAA日韩无码流出| 国产一二三四久草思思| 亚洲欧美日本成人视频| 国产色情无码在线| 特黄特黄的视频白丝无码 | 黄色成年人网站欧美玖玖| 国产成人黄片欧美一页| 搜索全球免费观看的黄色录像| 性爱挑逗视频网站在线观看家里无码| 黄色a一级哦哦国产无码| 日韩精品三级免费在线日韩a| 日韩久久成人无码| 欧美大片视频91| 亚洲亚洲日韩欧美首页| 婷婷精品国产日韩一级片播放| 中文字幕视频一区| 五月亭激情乱伦视频| 欧美特级黄色电影| 色94色精彩免费视频| 超碰免费人大象av| 欧美视频久久亚洲色图第5页| 日本亚洲1区2区| 国产原创视频99| 亚洲视频网站色A级片毛网| 亚洲高清有码视频| 亚洲蜜AV一区二区| 亚洲无码中心sese在线A| 成人毛片完整版| 91精品国产综合久久久蜜臀主演 | 色欲香色综合网一级片A片 | 黄色无码视频70岁a片| 成人电影免费高清| 色色色综合中文无码| 日韩免费强奸伦理一区二区三区| 免费一级做a爱片毛片A片小说| a片免费在线观看| 天堂黄色AV欧美精产二三区| 超碰在线观看中文| 欧美小说dvd 91| 欧美日韩黄片毛片| 麻豆69xx一级Av片| 久久99精品久久久久久2| a级簧片在线观看| 青青草视频成人免费婷婷| 人人插视频成人人人射人人| 青青青青青青青青青操| 人人操天天干亚洲二级片| 欧美日韩精品在线另类| 亚洲图片在线日逼一级片| 亚洲有码av在线| 色情AV在线导航| 日韩有码AV在线| 超碰97干人妻在线| 成人中国黄色大片| 免费 AV 婷婷| 成人AV,永久在线| 中文无码在线看精品无马| 日本在线一级二级| 日本一级特黄特级A| 午夜福利无码免费| 美女一级二级毛片| 中国少妇婷婷综合| 欧美三级视频免费AV视屏| 蜜乳av无码91人人上| 黄色一级片免费的| 色欲av手机在线| 91精品国产韩日亚洲| 黄片视频三级操逼小黄片| 免费色情毛片一级av黄| 亚洲一欧洲中文字幕日韩欧美 | 日本美女丝袜诱惑成人免费观看视频| 久久99精品资源一区二区三区| 无码视频免费看日本高清无| 久草电影加勒比系列| 99激情视频在西安观看| 日韩欧美A级久久久片| 亚洲香蕉午夜影院| 一级A片精品免费视频| 国产精品AV一区二区| 毛片A级成人视频| 黄色AAA级毛片| 免费一级成人视频| 色情毛片大全乳交在线一区| 亚洲高清视频中出蜜臀中文字幕 | 国产精品自拍AV| 三a美女一区二区三区视频免费| 人成视频免费在线播放| 黄色电影小视频网站免费看| 岛国无码一区二区三区| 九爱免费视频青青草久久| 99久久九九国产精品| 2019黄色网。| 日韩中文字幕电影一级片在线观看| 亚洲日本在线观看高清无码| 欧美性色视频日本电影一级片| 在线免费观看深夜福利| 可以在线观看的黄色网址 | 午夜福利免费在线观看成人| 三级片无码操逼视频| 播放不卡黄片三级经典自拍| 国产亚洲欧美久久| 丁香五月手机激情视频| 亚洲三级斤电影视频| 亚洲一区无码乱伦视频51| 黄色不卡免费观看| 亚欧日韩精品另类| 亚洲综合伊人网| 国产精品岛国在线网站一区| 亚洲成人影音先锋| 欧美日韩激情四射射| 亚洲成人视频真实自拍一区| 久草网在线69AV| 精品一区二区三区在线免费观看| 日韩黄色电影中文版| 日韩AV超级在线| 超碰人人干人人爽| 三级在线免费aaa| 女人天堂av操人妻自拍| 长粗硬欧美在线视频| 久69久国产精品无码| 日逼视频a片高潮| 黄色视频看看频看看-百度| 三级a片在线观看| 一级a片特黄免费| 2020AV高清无码在线观看| 欧美激情五区三级片毛片网站| 国产操逼视频网站| 欧美黄色色情电影| av岛国在线观看| 精品一二三区导航| 日韩女性性交黄色A片| 美女黄色网免费看av| 日本电影无码在线免费观看| 亚洲无码制服丝袜在线观看| 成人黄色三级四季AV网| 台湾成人在线免费播放| 巴基斯坦精品黄色A级| 久草在线中文久久人超碰| 亚洲AV无码无久久| av 片在线观看| 手机在线毛片国产黄色AAA| 成人精品亚洲无码3级| 99久久伊人精品综合观看| AⅤ高清在线韩日毛片视频| 日爱日爱视频av天堂亚洲色| 在线看黄不收费网站| 最新av天堂图片| 亚洲中文第一字幕| 日韩欧美色色秋霞五月天伦理| 91人妻视频日韩激情无碼| 一级黄片av看一级免费视频| 亚洲一二三四区| 欧美一区二区三区系列电影| 国产高清视频在线观看97| av亚洲免费亚洲—AV| 黄色成人A片电影网址| 性情视频在线观看| 毛片基地在线观看| 无码人妻一级黄色电影| 欧日韩高清aV在线| 一区精品二区无码三区人妻999| 亚洲成人影片精品在线免费| 黄色特级片欧美一二三区| 国产精品ⅴa无码一区二区明星| 操逼免被无码视频网了| 中文字幕精久久久久粗| 国内无码视频AV婷婷久久| 亚洲天堂精品视频免费观看| 国内视频欧美图片| 日本国产欧美一区| 亚洲成人日本中文网| 免费AV区在线观看| 三级片无码操逼视频| 亚洲AV无码一区二三月夜| 成人A片观看最新日韩网站| 看一及黄色录像片| A级毛片完整板免费播放观看| 韩国三你黄色久人a草| 韩国1级无码一片儿| av无码免费看久久久久久久| 黄色电影诱惑日本| 色欲av午夜欧美图片视频区 | 亚洲成人日韩久久| 成人网站免在线观看| AV在线免费看草| 美日韩无码黄片免费观看| 亚洲免费一级电影| 级A手片高青视频| 五月先锋影音欧美一级a爱片| 国产做a精品91激情刺激| 青青草视频6免费在线观看| vA日韩午夜福利精品毛片| 日淫片aAAAAAAAAA片| 成人精品无码在线播放| 特黄色片在线观看| 美女黄片顶级视频| 美女高潮高清无码| 成人无码免费网址在线观看| 日本一卡2卡三卡4卡免费网站| 婷婷色综合激情五月天| 国产一级特黄A片毛| 国产AⅤ大片精品欧美性爱| 成人免费视频a| 黄片一级a片亚洲在线视频| 国内外成人激情视频 | 成人视频在线观看网站| 色色色激情网中文字幕丝袜| av导航福利探花| AV中文字幕在线观看不卡| 亚洲图片一区二区三区| 久久在线爱在线婷婷久久草| 精品日韩有码在线| 草草孚力医院黄色3级片| 亚洲狼人综合网99热青青| 亚洲久久综合色图| 看一下日韩黄色电影| 欧美性爱三区国产黄片操美女| 能直接看的日韩黄片| 最新精品视频在线观看者| 欧美成人网址大全最新| 免费在线毛片视频观看| 永久免费在线播放av| 成人高清无码视频| 亚洲免费性爱网站| 国产春色一区二区三区| 美女的毛片黄片一机| 日韩精品久久久久久久电影99爱| 日韩AV婷婷国产| 成人影片在线观看网站18| 999成人网啊啊啊AV| 嫩草亚洲第一久久久免费| 美女天天干天天干天天日| 无码一级三区超碰免费在线观| 亚洲无码在线大全| 亚洲性爱日韩A片| 曰产又硬又爽免费视频| 嫩草天堂资源在线| 韩国激情AV合集| 亂伦亚洲天堂久久草视屏| 日韩有码在线免费观看视频| 九九成人在线成人性天堂| 欧美成人电影A区| 国产高清无码系列| 国产一级一片免费观看视频| 伊人久久在线视频观看| 亚洲、日韩av在线播放| 在线观看的亚洲黄色| 免费观看成人激情视频| 97探花视频婬片视频| 69香蕉黄在线观看| 亚洲AV成人精品一区二区三区四区| 日本中文字幕在线免费观看| 久久视频久草视频| 日韩激情欧美午夜成人轻轻草| 亚洲久久无码亚洲一区二区| 最近久久久久最新视频| 国产免费无码无遮挡免费视频软件| 岛国无码一区二区| 亚洲国产成人爱AV在线播放| 97在线免费视频| 亚洲二区日韩美女| 免费视频共色黄免费A片网| 欧美V区二区亚AV免费| 成人毛片在线电影| 影音先锋人妻丝袜熟女一区二区| 午夜成人亚洲理伦片在| 成人黄色三级片在线观看| 樱花视频久久自拍偷拍999| 91欧美精品亚洲a级| 日本黄A视频黄色电影av| 国产AV一区二区三区久久精品| 亚洲一区91日韩福利第一页| 欧洲无码一区二区| 黄色视频三级片小说| 色情网站大全在线免费观看| 人人插人人摸人人看| 在线中文字幕av| 日韩无码色情网站| 黄色网址a级三级亚洲| 人人操人人插人人| 毛片特黄三级毛片| 婷婷四房综合激情五月| 无码一区二区青草| 中日韩黄色A片视频| 免费AV资源在线观看| 亚洲欧美国产三级片在线观看不卡| 国产资源自拍偷拍| 成人免费在线一级A∨| 日本一本到黄色视频免费观看视频| 黄色三级片AV在线| 嫩草精品一区在线看| swag国产精品| 日本久久久久久中文字幕| 国产精品嫩模无码专区| 日韩欧美精品第一页| 内妇一及毛片88av片在线播放| 91毛片观看欧美城A片| 丝袜诱惑AV香蕉一区| 国产视频自拍A无码无播放| 日韩高清a片在线免费看| 欧美超碰在线99人人射| 日韩超碰日本乱九九黄色片| 凹凸人妻成人无码视频一区二区| 国产高清无码99| 激情四射成人婷婷| 欧洲成人无码被强奸在线无码| 婷婷色中文字幕综合在线| 免费看无码毛视频成片| 国产av不卡的网站| 精品国产Av久草在草| 中国一及毛片超碰夜夜123| 网友自拍无码视频| 日本美妇AⅤ免费| 精品亚洲晶品资源91中文文| 成人高清无码免费看| 免费无码一区二区三区A片| 久久视频一区二区高清国产日韩| 2025最新无码在线视频| 成人电影一区二区在内| 亚洲久久成人在线| 国产成人无码视频一区二区| 中文字幕精致av| 一级黄色性生活片| 精品老司机你懂的精品视频在线 | 免费看三级黄色片的网站| 天堂亚洲av成人黄色~A片| 黄色A片免费在线| 成人av教育小说在线观看| 午夜毛片a片九九成人在线| 欧美一区二区三区系列电影| 黄色真人视频网站| aaa高清无码视频| 欧美一区二区三区巨大| 美女av网站激情一区| 日韩一级无码黄色电影| a在线视频网综合+夜夜| 黄色的片片片A极片黄片| 亚洲网站啪啪成人能看的夜片| 97人人x色第一av网| 成人三级片电影在线免费| 黄色电影三级电影| 熟女激情乱伦在线观看a黄片| 婷婷五月天无码在线观看| 日本美女主播色网站| 三级黄片在线免费观看| 亚洲成年人免费的电影| 制服丝袜诱惑亚洲一区| 亚洲黄色AV免费性爱片| 一级美女黄色电影| 日韩成人精品A片日韩超级片| 亚洲AV免费看在线高| 黄色淫秽a级片| 亚洲日韩天堂无码| 欧美日韩中文国产一区发布| 97免费精品视频| 国产美女福利视频| 国产97在线免费观看| 精品一区二区av| 国产精品无码国模私拍| 黄色极品网站黄色的不卡| 女人天堂AV一二| 免费观看www无码黄片| 精品国产AV无码专区亚洲AV| 亚洲A V 一二三区| 玩弄少妇人妻欧美一级A片1| 亚洲成人A片免费在线播放| 黄片韩国欧美电影射| 日本黄色成人视频网站| 黄色三级生活片| 国产人妻AⅤ色亚洲啪啪| 亚洲玖玖成人网站| 手机看A片视频天天草AV| 都市激情校园春色男人天堂| 国产成人成人A片在线乱码软件| 无码精品av国产影视一二区| 日韩一级A片在线| 亚洲精品18水多多在线视频| 欧美日韩免费一区二区| 日韩a区网站免费AⅤ成人片| 亚洲免费视频欧洲免费视频 | 国产1区2区3区中文字幕| 91人妻免费婷婷制服| A级免费成人电影| 蜜桃传媒一区二区亚洲AV| 亚洲国产日产成人网| 成人操人在线观看| 91干干干干干干| 黄又色日本A片视频免费视频播放区| 国产一区主播激情AV| 成人AV在线中文网| 性感丝袜美女一区二区二区三区三州 | 人摸人人人超碰月本| 欧美日韩无码大片| 午夜福利2025| 99中文字幕在线| 久久无码中文字幕东京热国产| 日韩激情文学精辟国产黄色片 | 一级无码AV不卡| 无码视频中出黄色一级片毛片 | 欧美3级少妇久久| 日韩在线有码观看| 成人精品亚洲无码3级| 免费网址福利导航| 超碰97在线进入欧| 婷婷日韩色原免费人人操在线| 日韩精品久久无码| 欧美黄色影片免费在线观看二区| 中国AⅤ所有黄片播放| 成人日B片18免费观看| 日韩有码视频网站| 日本少妇一级a婷婷色伊人| 日本成人黄色美女黄片免费看| 亚洲图片人妻av| pron无码视频在线| 播放一部黄色一级片久久精品 | 免费一级黄视频色av吧| 色第一页社区一级片黄片A片| 黄色五码高清悠悠色图| 在线动漫av自拍偷拍第二页| 亚洲国产美女久欧洲亚洲小说| 99成人在线视频免费观看| 国产高清5区无码免费在线| 艾成人永久在线观看视频| 国产欧美日本12| 91在线无码精品放| 日韩免费三级电影| 成人日韩AV成人夜视频| 国产丝袜久久视频| 福利一区老司机岛国小视频| 亚州激情无码东京热| 亚洲地址一区二区| 日本成人三级毛片| 可以直接在线看的黄片最新| 一区二区三区啊啊啊| 久久婷婷日韩爆乳字二区| 激情都市亚洲一牛影视| 久久久精品熟女亚洲AVV| 图片黄片大全在线免费观看| 欧美A A A片成人片| 天天做天天摸天天爽欧美一区 | 岛国av在线免费观看| 成人动漫无码高清| 亚洲性爱色情视频| 亚洲五码偷拍国产一级黄片儿 | 国产精品亚州第一区二区三区| 精品高清国产AV| 中国黄色三级aaa| 人人在线超碰草在线播放视频| 日本久久免费黄色电影全集| 欧美色图激情一区| 无码黄片观看亚洲人日本高潮| 日韩人妻少妇无码在| 伊人久久成人电影院| 国产成人一区二区| 日本久久久综合网| 欧美一级成人性爱| 黄色成人网址桃花AV| 亚洲AV无码一区二区久久| 欧美日韩在线视频久草| 国产,韩日,欧美久久久久| 91青青在线久艹Av| 超碰成人在线观看| 毛片在线观看大全大全| 激情乱小说在线观看视频| 1区亚洲视频色超级另类人人抹 | 最近久乱中文字幕| A成年人在线观看视频免费网| av无码网站91天天| A级在线观看视频| 亚洲欧美动漫激情| 亚州日韩AV最新日韩成人| 911精品一区二区三区| av激情永久免费观看| 亚洲欧美日韩国综合点击进入| 国产黄色动漫在线观看免费| 亚欧成人av无码| 日本一区成人片久草30| 国内免费无码日本| 东京热aV片精品八区| 人人干全免视频成人人人操| 日韩无码A级性爱网| 久久一级视频播放| 强奸一区在线观看| 久久久人人爽性色Av| 3级片儿黄色日韩另内| 直接看的免费黄片| 免看一级a一片无码视频| 久久综合日韩视频| 国产精品99久久久久夜夜爽老| 老鸭窝亚洲无码免费在线观看| AV片免费一区二区| 最新版三级片V视频| 黄片无码av热的无码久久| 男人午夜一级AⅤ| 国产视频区一日韩成人激情| 国产无码高清一期二期| 中文字幕无码黄色电影| 久久播亚洲视频| 日韩全黄一级视频| 亚洲欧美日韩国产原创蜜臀| 黄色片子精品一,二,三,四| cijilu在线视频国产绯色| 婷婷五月av无码| 日韩成人免费一区二区无码视频| 日韩精品成人免费观看视频| 激情五月AV黑人人妻| 人人操在线播放性无码视频 | 亚洲AV激情四射| 亚洲网站AV在线| 国产在线中文字幕| 中国一级黄色av| 先锋影音亚洲色图| 色情乱婬一区二区三区免费∴| 午夜女人免费视频在线观看| 黄色三级片网一级性黄片| 亚洲精品在线黄片| 日韩a级片在线播放| 成蜜桃视频在线观看污| AV性爱网站草久av| 国产日韩字幕视频| 成人免费黄色a片| 欧美日本免费久久男人都| 亚州无码精品激情婷婷综合| 日本道大香焦中文字幕91视频| 久久网蜜桃网蜜桃深夜看片偷拍| 永久免费AV天天日鸥州| 69国产精品无码免费| 精品无码在线视频| 天天综合网在线亚洲| 亚瑟日韩欧美成人小电影线上| 免費久久精品視頻| 成人视频网站无码| 黄色大全网站免费观看| 熟妇av,中文字幕| 免费无码岛国片在线观看| 激情不卡激情无码四射| 欧美另类自拍亚洲| 久草精品视频影视| 国产在线观看狼友视频| 99九九伊人日韩七区| 黄色成人网站片欧美黄色片 | 日韩1区2区精选| 日韩小黄片资源在线观看| 国产一级免费观看视频| 午夜激情成人电影| 看又小又嫩又年轻一级黄片| www.色色网| 欧美特级午夜AA片| 国产极品无码在线观看| 黄色免费网站欧美| 五月的婷婷超碰无码国产片| 21世纪黄色视频一级片a级| 一级国产毛片aa| 毛片成人电影爱爱精品无码| 五月婷婷欧美一区| 成人操人免费视频| 成人黄色电影免费观看| 无码视频无码视频| 日韩久久一二三区不卡| 黄色视频小说成人Vs| 中文字幕av无码| 亚洲性21pp美日韩三级| 日韩在线观看多人| 日韩另类小说图片区在线| a片黄色在线观看| 视频导航福利网址在线| 亚洲av网站免费| 亚州区二区三区无码A片| 这里只有精品超碰91| 操逼系列国语对白| 91黄sh电影伊人高清丝袜网| 免费网站黄片一级片网址| 91精品电影香蕉牛奶| 亚洲无码AV1区二区| 夫妻性生活A片高清视频直接| 大片A级黄色视频免费看| av老电影在线成人黄色片看看| 成人午夜婬片A片免费直播app| 日韩无套无码刺激片| 欧美亚洲网站丁香五月婷久久| 超碰成人手机在线| 日本三级免费播放A区| 激情成人五月日本亚洲A| A级片无码视频在线播放| 亚洲欧洲无码一区视频| 日韩AV无码制服丝袜| AV一区二区在线播放| 成人精品鲁一鲁一区二区| 亚洲无码AV网址| 日韩强奸乱伦一区二区三区| 国产久久久久久久久久久久| 最新国产九九久久在线观看| 黄片成人免费观看黄 | 26AV视频成人黄色一| 人妻中文字幕在线视频| 波多野结衣在线观看久草视频| 日本不卡毛片一区二区三区| 韩日黄色A片深爱激情站| 日韩无码人妻一区| 国产精品久久久久久浪潮| 日韩欧美瑟瑟爱久久福利视频| 免费播放国产黄片| 国产精品久久无码一三区| 精品中文亚洲无码| 亚洲av五码天堂| 婷婷www免费人成| 黄色片大全在线观看| 天天射天天骑欧美| 亚洲A级视频久久久免费黄片| 国产精品无码久久久一区二区三区 | a片电影网站是多少| 日韩91av日韩少妇A无码| 性亚洲国产精品伊人在AV| 国产人成综合免费视频| 亚洲无码黄色在线播放高清版| 欧洲日本一区二区钱三区| 最近最新久久中文字幕| 91婷婷韩国欧美一区二区| 饥渴美女网站在线观看| 欧美顶级高清自慰| 亚洲无码成人AV在线高清| 免费黄色电影久久久| 69AV少妇天天αv| 超黄网站2区涩涩资源站| 无码高清网站欧美综合色色色| 国产精品久久久无码一区| 亚洲欧美婷婷五月天| 久久久97超碰人人透| 黄色A片免费电影| 国产欧美日本一级片在线观看| 亚洲黄色片COA片| 亚洲有码熟女乱伦| 欧美在线播放一级| 亚洲av激情无码| 色欲AV一区二区三区| 青青青青手机视频观看在线视频一| 欧美日韩婷婷在线观看播放首页| 国产A级久久精品黄色毛片| 成人AV在线看| 免费黄片大全在线| 日韩AV无码电影| 亚洲欧美主播在线播放视频| 少妇无码精品一区二区免费视频| 亚洲欧美久草熟女| 欧美性爱金8天国| 亚洲淫色电影草视频在线播放| 日韩无码A片中文无码色色| 国产剧情无码AV| 99国产中文字幕| 亚洲av成人亚洲| 国产超级Ⅴa在线免费观看视频 | 日本一级黄aaaaa| 欧美夫妻亲热视频网站| 99热精品这里亚洲色色色| 成人资源丝袜在线| 无码导航av久久青青草在线 | 麻豆网站在线观看| 曰本美女A级大片| 人人橾人人模人人看| 欧美日韩国产a| 性成人无码一人久久| 成人无码社区视频| 日本视频三区亚洲av无码片| 亚洲天堂无码在线一区| 国产成人无码a区在线观看视频| 亚洲日韩av中字无码| 黄片免费网站全球AV| 91亚色色色AV五月婷| 黄片视频免费网站高清无码| 特AAAAA黄黄片| 亚欧中文字幕在线| 国产免费成人午夜小电影| 国家产成人精品视频| 欧美日韩一二三区在线视频在线观看 | 国产A级毛片麻豆一级片| 五月丁香婷婷激情日本无码| 中欧美日韩激情网站| 青青草成人无码高清视频| 国产情侣一区二区| 爆操亚洲日韩人妻| 亚洲自拍偷拍视频网| 成年人aV不卡免费播放| 日韩夜间福利日韩无码高清网| 日韩av免费网站| 高清无码免费免播放器成人黄色影片| 韩国最新三级地址| 三级黄片外国一级A片免费看| 亚洲色情视频一区视频| 韩国免费A级毛片久久| 国产精品一二三区视频出来一| 日皮视频免费一区| 一级A片播放福利av小导航| 日韩官方网站毛片| 亚洲视频在线播放a| 亚洲春色在线婷婷第四色在线| 日韩成人一级中文字幕免费电影| 岛国无码毛片国产一本到| 无码日本精品人人操电影网 | 欧美一级片一区二区三区无码| 韩日综合av日韩旡码| 一区二区三区青青无码| 91AVse国产av区| 国模私拍视频在线观看网址| 免费在线播放黄视频| 丁香五月天啪啪啪啪啪啪| 日本尤物优选网站亚洲网站| 亚欧视频久久黄色大片免费看| 丁香五月天堂在线| 高清无码草板子视频| 网站xxx国产狠狠操综合| 深夜福利影院在线| 特黄A三级三级三级| 亚洲精品AV网站| 丝袜在线超碰三级片美女视频| 亚洲无码试看在线看av免费 | 日本国产无码天天做久久| 成人亚州AVa√毛片| 精品特黄AV片在线观看| 欧美成人综合一区二区| 亚洲无码观看黄片| 人人草人人舔人人射| 国产免费AV在线| 亚洲第一av无码| 无码视频电影伊人黄色三级片| 亚洲精品无码免费观看| 亚洲作爱免费视频| 久久肏屄久久黄色电影亚洲| 中文字幕亚洲情99在线| A级毛片在线免费观看| 不卡高清无码免费| 日韩免费在线播放| 亚洲无码三级视频在线观看| 成人在线无码av影音在线| 日韩成人A片电影| 97人妻精彩视频免费看| 黄三级片视频网页| 久久精品影院观看视频| 欧美激情免费日本久久久在线| 高清无码在线观看av| 日韩在线观看黄片| 无码日韩看片亚洲AV老鸭窝| 婷婷艹狠狠被艹久久人妻网| 中出无码av啪啪五月天社区| 无码无需播放器av网站| 亚州激情四射成年人欧美网站| 成人无码免费网址| 日韩AV成人在线亚洲| 黄色日韩无码毛片特级| 欧美经典A片欧美日韩成人片| 国产AV网站中文系列| 日韩无码色色网麻豆三级片| 亚洲国产成人在线播放| 欧美小说另类视频| 欧美婷婷丁香五月社区-国产精品| 黄片av在线免费观看| 一区二区AV在线| 久久亚洲死私人国产精品vA| 国产剧情美女丝袜| 在线无码视频播放| 人人爱人人操人人妻| 99日韩欧美嫩逼| 五月天婷婷久久鸭| 亚洲天堂性爱日本| 亚洲 综合 日韩 在线| a片视频免费观看| 国产一级综合黄片| 国精无码AV激情丁香月| 日韩黄色三级免费a片| 中文字幕自拍欧美日韩| 欧美VS日韩无码| 高清无码在线资源| 在线观看免费的成人黄色视频| 色色视频高清无码| 国产美女一区老鸭窝天堂| 97人妻在线亚洲另类久| 久久偷拍免费视频| 视频免费无码aa视频网站| 日本少妇人妻A∨| 国产精品刺激亚洲福利| 国产制服丝袜第一页| 日韩美女/一区二区三区| 无码乱人伦了在线播放| 三级久久字幕少妇一级黄色片| 亚美特黄一区二区三区| 日韩精品美女毛片| 成人影视毛片一级特大片| 日韩av二卡精品| 亚洲欧美在线综合网| 有黄点的视频吗在线观看免费网站| 欧美亚洲成人日韩婷婷新| A片特黄高清无码快速播放| 婷婷久久AV亚洲天堂操逼网| 黄色三级电影香港无码| 亚洲性爱精品亚洲第一a片| 亚洲av永久Av| 亚洲国产香蕉碰碰人人视频| 中文无码精品视频在线看云霸 | 在线看黄片成人片| 亚洲人成小说网站色在线| 欧洲A片电影成人大片一级片| 日韩色色色网中国成人一级片| 小黄片免费观看看片一区| 日韩AV自拍日韩高清无码网| 小日本在线欧美久青草视频| 91人人操人人爽| 另类视频高清无码| 人妻少妇av影院| av在线激情观看| 亚洲另类午夜中文字幕| 综合激情免费日本色视频网站| 婷婷丁香天天五月婷婷| 黄色三级片网一级性黄片| 欧美性爱四区av在线有限、| 91亚洲精品久久久久久久蜜桃| AV伊人网在线播放| 手机黄色在线观看视频免费| 最新亚洲人妻美日韩夜间无码| 欧美性情永久网岛国69| 日本三级片电影网址| 一级片视频a怡红院成人AV| 久操aV在线差碰在线| 狼友视频在线一二三| 亚洲aV无码一区毛片| 国内精品一区精品| 中文字幕亚洲无码变态另类| 无码在线观看岛国| aa片在播放本地毛片| 日本无码制服水多多精彩视频| 天天色综合av蜜桃| 日本亚洲色图导航| 黄片在线乱看国产性无码| 国产1区2区3区免费视频| 青青自拍AV黄色电影二级片| 国产三级日韩三级欧美三级| 中文字幕在线观看国产高清无码自拍 | 欧美黄色极品小视频| 69av小视频久久大片免费看| 色就是色成人日韩亚洲激情网| 免费特一级黄色视频| 免费成人A片免费看| 人人操人人摸人人看| 免费黄色亚洲网站| 亚洲AV综合AV一区| 国产视频黄色网页在线观看| 欧美裸体美女一级片| 在线看黄观看国产一二区在线| 三级黄色A片开心成人网站| 三级黄色A级黄色免费片| 91视频在线观看中国人妻| 蜜臀av在线播放| 久草app在线观看| 亚洲精品久久久无码一区二区| 免费干人人在线视频| 三级尤物视频网站| 欧美三级中文成人动漫AV女| 黄色性无码精品高清三级片| 国产五月天欧美韩在线观看| 99精品在线视频观看| 无码一区2区亚洲无码ava| 高清韩国一级婬片A片| 精品伊人套图美国成人毛片| 日本黄色视频在线观看免费| 91久久久久久久| 在线伊人精品视频| 大香蕉免费国产视频大片| 欧美国产日韩在线成人A| 成人av黄色播放网站| 三级片无码在线播放| 有无码中文字幕在线观看| 99久久国产热无码精品免费| 精品国产凹凸鲁一鲁一区二区| 欧美性色中文字幕| 国产九区免费看看| 911无码视频在线观看| 青青青青青青青操| 福利久久情侣一级特级片| 中文字幕色色精品A级黄色的| 一级成人免费看黄色肏屄大片| 亚洲移动无码视频| 日本免费黄色片不卡| 国产五级黄片国产性综合| 淫乱三级毛片欧美日韩国产毛| 囩产无码免费成人电影| 成人操视频免费在线| 国产在线一区二区三区有字幕 | 特黄AAAAAAAAA视频| 欧美精品乱码免费看黄色A片 | 久久AV影院欧美天天干| 色悠悠色综合无码9999| 亚洲激情图片一区二区| 97在线超碰观看| 亚洲精品无码永久在线观看你懂的| 欧美视频在线91| 黄色照片在线免费观看| 色情三级电影先锋资源三级| 污片在线观看免费版91免费| 国产强奸在线看91视频污 | 久久精品一区二区三区牛牛不卡视频| 国厂免费a级片先锋熟女| 超碰在线人妻自拍| 国产α片免费看91人人| 岛国在线激情亚洲五级片| 日韩精品偷窥自拍| 成人免费激情电影| 成人黄片美女特级片播放| Aⅴ黄片在线免费观看| 日韩在线观看免费高清成人 | 日韩精品无码一区二区三区久久久久| 嫩草亚洲精品特大毛片| 超级黄色电影色色综合网站| 免费色情精品网站| 在线超碰91操免费在线观看| 丝袜网址一区亚洲无修正视频| 亚洲无码中文字幕AV| 老司机永久免费视频网址| 主播av一区二卡| 经典欧美爱爱视频| 成人高清在线观看正品高清免费视频| 有惊喜黄二三级片| 人人都免费干视频| 国产96在线|亚洲| 亚洲精品成人a在线观看| 亚洲精品无码一区二区aⅴ久| 特级一级黄片欧美日韩AAA| 亚洲精品一级播放在现播放| 97超碰免费在线观看历史免费| 一区二区嫩草网站| 成人毛片强干免费看| 欧美一区二区…欧美操图| 美女日本黄色一区| 国产在线看永久AV片免费| 婷婷五月丁香最大激情| 日韩免费高清视频做爱| 色情毛片大全乳交在线一区| 高清vs无码有码| 色情网站在线激情| 西欧毛片中文字幕一区二区| av中岀中文字幕| 亚洲欧美五级黄色片| 日韩高清一区二区不来在线观看| 国产一区二区三区无码精品| 国产黄片手机在线观看| 国产成人特级黄色高清无遮挡黄色片 | 透逼逼免费视频欧美| aV免费播放骚碰人人操| 国产视频不卡无码| 黄色录像一级片立即播放| 精品一区二区三区伦理片| 丁香五月婷婷AV| 日喊成人色情无码动漫av| 日本熟女午夜激情| 亚洲一区二区无遮挡A片| 欧美综合一二视频| 成年人免费看老少妇片| 国精品视频一级二级91| 天堂av黄色免费毛片播放器| 一区二区无码动漫| 社会女人a级毛片| 中国一级黄片图片带播放片| 黄色AA电影久久婷婷久久| 在线免费观看人激情网| 美国无码中文丁香五月AⅤ| 亚洲特级簧片日韩免费视频1| 黄色偷拍一区二区三区四区| av最新国产av观看网| 日韩精品中出成年人国产黄片| 国产成人黄色三级片网站| 久久中文字幕久之| 在线无码免费网站av无码 | 中文字幕国二久九| 亚洲国产精品一区导航| 99视频在线5国产av片网站| 亚洲无码a片在线观看| 国产农村乱子伦丰满| 日本黄色片国产黄色片| 亚洲性交一级A片| 高清无码五月超碰在在| 黑人与亚洲人AV| 最新日韩AV在线观看| 日操一区在线欧美性爱九九热 | 亚洲色图国产一区二区| 成人网站高清五码| 在线免费AV毛片| 精品亚洲无码免费| 久久久草青久久久av| 国产欧美日本一级片在线观看| 久久亚洲精品偷拍| 干了美女一二三区| 欧洲亚洲熟妇中文字幕| 日韩av成人在线观看| 特黄特黄片视频A级片无码| 二级黄色电影网站| 日本AⅤ一区二区| 国产无码制服丝袜| 毛片无遮挡高清免费观看| 影音先锋一区二区三区| 久久久久久丁香三级黄色片| 精品日本成人丁香一区在线观看| 欧美色图亚洲色图乱伦| 色91操熟女啪啪国产小视频| 麻豆日韩在线观看日韩三级片| 韩日无码Av婷婷丁香色| 国内不卡一区三区四区五区| 无码成人AV在线观看| 国产亚洲婷婷香蕉久久精品| 成人免费看成人a片| av日韩有码在线观看| 超碰人人操在线观看| 欧美高清无码免费中文字幕视频| 美女裸体爱黄色A片在线观看| 熟女av一区二区三区| 一本一道AV在线爱黄色视频| 东京热不卡视频看黄片免费| 日本A片一级无码| 国外黄色电影在线播放| 亚洲精品国产V婷婷| 高清无码观看黄片| 91夜夜做日日操| 久久社区色情三级片| 激情五月视频a片三级片| A片免费视频在线观看| 99久草精品超碰se在| 特一级黄色电影免费毛片大了人8| 91久久久久久久久久| 日韩人妻在线资源网| 一区二区三区免费| 亚州国产精品一区| 国产成人综合免费性图| 春色av无码黄片无码区| 日少妇屄一区二区| 琪琪SE国产偷拍| 成人免费AV网站| 无码在线播放第10页| A级欧美,黄色大片免费看| 中文字幕中文字幕第一页| 女人处破A片视频免费看摘花| 日韩色情黄片日韩免费一级| 亚洲无码高清视频在线观看| 婷婷综合少妇啪啪喷水| 看黄色在线免费黄色一毛片| 一区二区三区高清免费黄色在线视频| A级强奸视频亚洲欧美美| AV不卡在线AV色国产| 黄色视频美女网站| 久草最新网址热热Av| 一区二区三区四区无码免费视频| Av无码青青草一区| 欧美性爱一级在线电影| 一区免费在线欧美特一级A片| 婷婷一区二区三区| 亚洲火爆激情视频| 一级黄色片子a片黄色网址| 国产特黄一级视频| 色一级片欧美超碰人妻AⅤ| 亚欧免费伊人电影| 国产国拍亚洲精品AV| 无码一区二区三区av| 日韩无码精品电影| 国产成人涩涩视频| 日韩欧美视屏中文版| 二级黄色片外国视频| 日韩国产一二三区视频| 已满十八岁成人电影| 欧美日韩中文字幕人妻| 乱伦熟女视频av黄色片| 日本免费色视玖玖资源最新| AV亚洲激情熟女VA| 黄色网址大全免费| 日韩欧美P片内谢久久| 亚洲AV秘无码一区二三| 久久久无码喷水日本动漫一区二区| 伊人无码观看日本一本区视频| 日韩无码A片欧美日韩激情片| 国产熟女av青草网在线| 亚洲超碰在线57| 91乱子伦国产乱子伦海的味道| 丁香五月激情性感高清在线| 免费无码视频观看大全| 亚洲人妻黄片亚洲无码AAA| 97超碰人人操人人操人人操| 亚洲AV电影在线网址| 夜色在线黑丝美女视频| 最新亚洲欧美日韩| 亚洲A在线播放久草手机| 手机版偷拍免费插BB影片 | 在线看黄色视频无码高清韩| 亚洲成人激情综合网| 91精品久久人人妻人人爽人人| 亚洲看黄色片婷婷伊人久操网| 另类视频在线观看s五月天| 欧美专区一二三区在线观看| 99爱视频在线| 欧美日韩一二级影视| 一区二区伦理日本人妻一级| 中国淫片免费亚洲特级片无码| 俺来操人人操香蕉| 深爱激情五月天婷婷丁香色播网| 日本三级综合美女黄色一级片| 欧美婷婷一区二区三曲的| 无码中文字幕久久91| 小日本黄色片视频| 自拍三区四区在线视频观看| 日本免费色视玖玖资源最新| 久久久久99精品成人片欧美一区| 亚洲欧美日韩综合另类| 国产成人AV手机在线观看| 啪啪一区二区日本成人毛片儿| 欧美成人三级大片| 五月婷婷视频专区| 亚洲A片一区在线播放| 高清黄色成人无码网站| 亚洲乱伦AV1久久第四色| 黄色免费在线观看网站有哪些| 欧美精品嗯嗯嗯嗯啊啊啊啊视频| 超碰欧美亚洲日韩| 亚洲AAAAA毛片| 亚洲三级AV亚洲色图丝袜| 免费一级a一在线看| 顶级欧美毛片91网日韩| 日本无码专区一区| 91色在线/日韩| 成人一级黄色视频在线免费观看| 91国产亚洲中日美av| 成人免费电影无码日韩| seseavyazhou| 亚洲色情视频在线免费观看| 日本特黄无码毛片| 97人人妻人人爱人人摸| 中文字幕av日韩| 亚洲性爱一级视屏| 日韩黄色一级亚洲成人激情的| 日本网站高清无码精品| 婷婷午夜精品久久久久久| 久久99精品资源一区二区三区| 五月亭激情乱伦视频| 无码免费簧片欧美激情免费片| 久久日视频这里只有精品| 欧美日韩剧情演绎在线观看| 日韩欧美一级成人片免费| 精品无码成人片一二区| 欧洲成人电影一区二区| 亚洲激情Av国产精品爱在线| 狼友黄色在线国产性爱小说| 成人一级无码逼逼逼一区| 无码VA视频国产丝袜一区| 亚洲最黄色一级网站|