亚洲三级AV怡红院成人影片,一区二区高清无码色情,亚洲色图AV天堂久久

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?梢钥闯鲋钡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?s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?梢韵胂鬄榇┻^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?纯碔BM,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?梢钥闯,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?杀3衷趲浊W,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
5月24日消息,根據研究機構Counterpoint的最新報告,中芯國際在2024年第一季度的全球晶圓代工行業中取得了歷史性的突破,以6%的市場份額升至全球第三大晶圓代工廠,僅次于臺積電和三星。報告指出,盡管2024年第一季度全球晶圓代工業營收環比下滑了5%,但同比增長了12%。中芯國際的上升主要得益于其在CMOS圖像傳感器(CIS)、電源管理IC(PMIC)、物聯網芯片和顯示驅動IC(DDIC)等業務的增長,以及市場的復蘇。此外,隨著客戶補充庫存需求的擴大,中芯國際預計在第二季度將繼續保持增長勢頭。臺積電繼續保持其在晶圓代工行業的領先地位,一季度份額占比達到62%,遠超預期。臺積電還將AI相關收入年均復合增長率50%的持續時間延長至2028年,顯示出其在AI領域的強勁動力和長遠規劃。三星作為第二大代工廠,占據了13%的市場份額,盡管中低端手機市場需求相對疲軟,三星預計隨著第二季度需求的改善,晶圓代工收入將出現兩位數百分比的反彈。Counterpoint機構還觀察到,半導體行業在2024年第一季度已顯露出需求復蘇的跡象,盡管這一進展相對緩慢,經過連續幾個季度的去庫存,渠道庫存已經正;T摍C構認為,AI的強勁需求和終端產品需求的復蘇將成為2024年晶圓代工行業的主要增長動力。
 
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.health4yu.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
国产AV天堂高清无码| 99一级黄色录相网站| 国产美女久久毛片黄在线| 538AV视频动漫无码1| 日韩凹凸在线日本无码天堂网| www528一级毛片| 人妻精品一区二区无码av| 亚洲欧美日本资源| 人人人人射成人AV| 国产视频sm一区二区三区| 丁香婷婷五月天欧美| 轮奸中出人妻亚洲a级黄| 免费无码看黄网站| 国产又大又黄三级片日韩| 91Av在线枧频| 日韩视频18超碰欧美性生活| av黄页在线看色依依成人| 亚洲有有码亚洲无码在线视频| 玖玖精品在线播放| 国产一区二区三区在线免费观看 | 国产久草AV网站| 在线观看二级片青青av| 国产视频A级片久久躁AV| 成年人三级中文字幕电影网站| 男女拍拍视频免费| 1级毛片特黄色亚洲第一页夜夜| 91色色五月婷婷丁香| 亚洲精品一区二区三区婷婷月| 麻豆污片在线av√天堂| 91AV99偷拍| 黄色视频无挡超碰免费在线| 日韩性毛片在线观看| 国产AⅤ无码专区亚洲AⅤ| 黄色一级片电影黄色一级片电影| 欧美三级韩国三级日本欢迎你 | 91日本欧美二级黄电影| 亚洲AV无码精品国产成人漫画| 日韩性爱AV在线播放| 日韩有码视频播放| 亚洲成人Av在线看| 中文字幕午夜福利| 深夜可以直接看的网站毛片| 成人首发无码性爱| 超碰口交无码日韩Va| 91国在线看精品一区| 色婷婷亚洲十月十月色| 91精品久久人人妻人人爽人人| 日本黑人无码成人视频| 国产精品视频在线观看视频| 日韩无码视频网站入口| AV黄片一区二区三区四区| 黄色无码动漫在线播放| 国产美女直播A级| 91精品丝袜久久久久久| 欧美国产一级片一a一级片| 五月天婷婷社区网| 无码日韩久久久精品国产传媒| 亚洲黄片在线免费看| 日本成人视频网址| 亚洲日韩一级A片| 日韩无码视频一区二区| 在线激情视频黄片av在线看| 国产91人妻精品一区二区| 日本有码三级亚洲三级片电影| 日韩AV强奸在线观看| 国产精品人人操人人| 久久久无码精品人妻一区二区小说| 四季日韩AV中文无码专区| 亚洲美女一区亚欧中文字幕| 黄色av网站免费在线观看| 欧洲亚洲国产中文| 欧美男女九九视频| 免费观看高清无码三级黄片| 超碰国产中文欧美日色| 国产精品夜色中文亚洲第一| 日韩91av日韩少妇A无码| 毛片网站免费在线观看| 人人要妻人人妻色图网91| 伊人蜜桃综合无码三级毛片| 影音先锋在线观看亚洲一区| 日本黄色电影免费看| 婷婷五月天精品久久悠悠爱| A级大黄片免费观看| 欧美日韩人妻在线| 亚洲无码成人在线| A级片一区二区三区| 欧美牛牛婷婷在线| 十一黄色片免费色| 亚洲网站大全免费黄色片| 国产精品1区无码a级| av手机久久91av| 成人三级片大全| 久久91亚洲黄毛A片| 亚洲高清VA毛片| 五月天av导航国模网视频| 国产精品大奶骚屄| 亚洲一区二区三区av电影| 国产正规亚州视频| 成人动漫激情视频在线观看免费| 第一页第一区爱片无码| 一本大道无码免费视频一区二区| 青青草原av网站| 国产性一级大片免费观看| 美国黄色性交一级A片| 一级黄片视频黄片| 99久久久A级毛片| 1区2区网站黄片二级片| 强奸一级A片在线观看 | 国产毛片91在线| 无码精品卡一卡二| 精品国产青草久久久久96| 国产无码免费久久日韩有码| 色人间一区二区三区| 日韩无遮挡一级A| 一区二区二区三区黄色电影| 免费的黄A片日韩AV少妇| 日韩一级电影观看| 日韩精品免费在线| 国内成人女性一区二区自拍视频| 国产精品无码不卡视频| 日韩精品一区乱码| 亚洲激情网站性爱| 美女丝袜黄色电影| 国产A片视频9999av| 最新黄色三级成人小视频 | 午夜AⅤ一区二区| 亚洲热情自拍网欧美se网| 国产无码av专区| 久久一区二区福利在线观看 | 亚洲AV91老鸭窝Av在线| 就是射AV在线人妻无码A| 黄色视频网站免费免费看| 国产一级a爱做片视频| 小黄片免费观看在线播放电视剧| 在线免费观看一级片视频| 免费特级毛片日本性爱片| 午夜久久99国产欧美三级片| 美国永久无码A片| 曰韩一级不卡黄色AV大片| 美女裸体黄一区二区久久久久| 青青草免费在线视频| 一区二区欧美精品| 国产无码成人电影| 日韩无码转区日日骚| 欧美韩国亚洲播放| 日本少妇全裸按摩视频免费看| 国产真实乱子伦偷精品 - 百度| 欧美超碰无吗看黄片网站| 91精品无码人妻一区二区三区在线| 少妇人妻偷人精品AV久久丫| 日韩专区无码欧美一二三区| 三级片成人在线观看| 国产精品久久久久久久浪潮网站 | 丁香五月激情性色郤| 一级特黄录像免费播放在线观看| 日韩欧美污视频在线观看菠萝| 欧美性生活手机电影在线免费看| 黄色片免费看中文字幕| 免费看国产黄Av超碰| 人妻熟女一区二区三区av蜜| 丁香六月婷婷激情天堂| 人人爱人人操婷婷五月| 综合精品一区二区三区四区在线| 亚洲AV无码一区二区三区日韩| 欧美国产大片少妇激情综合网| 无码AV 1区二区| 中国国产黄色特级1级片| 黄色日韩美AV456| 偷拍直拍欧美亚洲| 欧美成人A片一区二曲三曲| 免费看三级麻豆无码导航| 亚洲综合色图专区| 免费在线观看成人色色小电影| 亚州久草视频婷婷激情色五月| 精品久久欧美中文| 色色成人在线电影| 国产亚洲网站在线观看五月天| 高清无码在线第一页| 黄色一级毛一级黄片| 岛国av无码精品在线| 九草成人视频在线观| 日本av三级片免费看| 一级黄无码不卡视频| 日本一级一级一级一级| 在线观看特级毛片| 色色色五月天丁香婷婷| 国产精品88AV| 自拍偷拍视频综合9| 亚洲国产欧美日韩高清无码| 亚洲成人在线免费无码| 亚洲高清无码视频电影| 青草香蕉在线观看| 黄色a级成人免费影片在线观看| 无码国产精品久久一区免费| 免费无码国产v片在线观看视频| 黄色a级片网站| 粉嫩AV四李Aⅴ绯色AV第| 色欲夜色四号亚洲三级视频无| 91性爱合集免费三毛片| 日韩一级片免费在线观看| 无码A片一级片日韩久草| 久久精品中文字幕在线| 91无码人妻精品一区二区三区四 | 日韩在线播放av| AAA免费片色婷婷91| 日韩无卡视频无线网| 日日夜夜精品视频| 色色五月天小说亚洲十无码| 美女视频黄网站在线| AV大全免费在线观看| 婷婷五月天性三区四区在线看| 亚洲操久久AV一及久久| 日韩欧美成人网站免费| 亚洲四成人无码综合视频| 免费播放高清大量岛国高清肏屄网站| 欧美激情无码精选| 在线无码第一页动漫| 国模吧国模中文字幕一区| 中国A片乱子伦亚洲性猛| 亚洲成年小电影| 亚洲高清电影一二三区在线观看| av大片在线免费观看| 日韩在线直接日韩中文字av| 超碰人人摸人人澡| 亚洲熟女免费视频在线| 水多多成人无码视频| 国产无码免费性爱视频| 超碰人人草人人看| 国产三级片在线一区| 日本一区二区三区在线播放| 曰韩一级不卡黄色AV大片| 日本高清无码视频一区二区 | 精品无码无码无码| 久久欠草免費黄色三级带| 国产人文伦熟妇Av一区二区精品| 久草精品国产久久人人爱| 精品久久无码三级AV| 乱伦小说网亚州色图| 免费一级黄色视频网站| 小视频黄片一顶级一级黄色片| 色婷婷AV一区大陆成人片| 成人aaa影片视频在线播放| 日本美女小黄色伊人色图| 成人涩涩视频网站| 一级片在线免费观看国产日| 国产丝袜第二十五页| 亚洲欧洲无码在线播放一区二区| 日本a级视频在线观看| tuogong88.com| 黄色成人av亚洲好吊色| 激情文学国产精品| 国产成人日韩黄色视频在线播放| 国产啊啊视频亚洲www| 亚洲欧洲自拍与偷拍| 无码视频网址五在线观看| 91色国产小说久久嫩草精品久 | 日本无码视屏东京热久久网| 国产三级电影大全| 在线免播放器的黄色| 色色色日本影院超碰网页| 啊啊啊啊avAVWWW片| 免费在线中文av| 超碰公开人人黄色一毛片| 视频亚洲欧美日本久久| 一级免费观看成人电影| 亚洲自拍av韩日| 91国产系列在线| 黄片视频在线免费观看| 精品无码av少妇| 亚洲欧洲免费无码在线高清观看| 国语精品对白A级做爱| aa无码影视看黄色毛片| 日韩高清无码毛片| 亚洲视频99在线| 国产精品 午夜福利| 黄色视频美女网站| 一级特黄高清aaaa大| 亚洲AV免费天堂| 韩国无码一级AV| 日韩精品无码专区| 日韩在线看HP亚洲久久草| 五月天婷婷中文日美韩AV| 亚洲一区 久草| 国内日本欧美精品| 最新国产黄色毛片| 超碰97免费色色| 岛国AAAV在线看| 白色丝袜诱惑91| A片在线视频乱伦熟女视频| 亚洲无码动漫在线| 唯一无限无码AV在线导航| 精品99久久久久成人| 三级黄色中国美女是黄的免费| 久久伊人九九久久草a| 殴美一级黄色精品视品/| 大香蕉网依人无码妻啪啪| 色色色色色色国产| 中国极品另类麻豆| 操一操免费视频在线观看 | 黄片电影免费网站| 婷婷丁香五月人妻| 亚洲av深夜激情免费在线看| 在线免费久久亚洲情色在线看| 国产高清aV片在线| 久操视频在线观看线路| 国产一级精品无码| 无码av看片一区二区| 女性毛片观看推荐| 欧美伊人综合欧美级黄片视频| 日韩av资源日韩成人无码片| 日本高清不卡一区| 亚洲AV无码大片一区二区| 超碰揉揉人人操人人摸| 欧美激情超碰在线免费| 欧洲综合日韩Av无码毛片国产| 中文字幕影音先锋人妻99| 看91AV视频| 国产天天干在线91| 亚洲激情刺激在线观看| 午夜特级毛片免费的黄色AV| 亚洲蜜芽91AV一区二区三| 老司机福利在线视频观看| 日本的毛片一级片| 男人的色欲天堂狠狠的操| 中日韩一区二区美女视频| 五月天黄色网址一级片| 日批在线播放黄色免费一级片| 国产91久草偷拍综合网| 黄色小电影亚洲免费| 最新AV免费网站| 久久国际一二三区| 亚洲一区二区三区电影图片小说| 日本有码国产欧美日韩综合网 | 丁香五月天乱伦看国产黄色| 日批小视频欧久久精| 天天摸天天操天天爽| 孕妇A片视频欧美性爱三级| 亚洲视频中文字幕桃花| 亚洲AV秘无码一区二三月夜| 爱C三级手机在线| 国模视频一区一级片无码| 成人大片一级CAOAV| 黄色电影高清日本三集双| 免费看黄网站在线观看| 免费美女黄片aV五月婷| 日韩人妻少妇性无码免费| 三级成人导航亚洲激情av色 | 在线观看Av网站| 精品免费一区超碰日本| 久操免费在线视频播放| 国产在线丝袜诱惑| 一级黄斤播放夫妻自拍AV| 特级毛片A片免费| 国内一级片免费看| 三级片久久久无码| av成人网站AV超碰| 免费看黄色动画电影| 9.1成人黄~A片| 日韩AV在线免费不卡电影| 黄色片网站在线播放| 伊人成人中文字幕| 亚洲欧美日韩一区| 中文免费一区二区三区四区五区在线| 国产一二三四期视频| AV日日夜夜免费的黄色| 男人天堂无码视频| 亚洲电影中文字幕| 中文字幕高清无码成人成长视频| 国产一曲二曲无码| 在线a级播放青青草久草视频| 涩涩吧成人综合福利社| 亚洲熟女第一区在线| 91人妻视频在线| 日韩限制在线老鸭窝AV天堂| 日韩一级黄色电影院| 日本免费色视玖玖资源最新| 日韩美女成人一二三四五区| 天天日天天操天天插| 日韩在线黄色毛片| 黄色成人网站中文字幕 | 成年人免费在线看黄片| 特级AV毛片一区二区| 一级a毛片在线观看| 成人激情在线免费看| 麻豆污片在线av√天堂| 日韩免费视频在线观看13| 成人激情精品视频| 岛国无码免费视频| 青青操在线免费观看av| 亚洲高清av在线播放| jiujiu精品91| 免费观看无遮挡性爱视频在线| 无码午夜91视频| 日韩与欧美产在线观看| 综合激情啪啪偷窥自拍999| 国产网爆无码日韩| 日韩一级片在线观看| 有码电影在线观看| 中文亚洲AV片在线观看| 欧美日韩AV一区二区三区| av一二三四区在线| 亚洲AV无码综合在线观看| 久久免费在线操比亚洲| 不卡在线视频导航成人| 亚洲三级色情免费电影| 看欧美黄色一级大片| 黄色网页视频在线播放| 日韩国产无码一区| 做A视频网站亚洲黄色免费观| 亚洲成人无码av在线观看| av电影一区二区| 综合社区在线一区二区自拍视频| 国产91极度丝袜| 日本亚洲欧美精品三级在线观看| 日本不卡一卡二卡在线| 欧美成人A片一区二曲三曲| 亚洲无码久久成人亚视频导航| 三级片电影网站国产99欧美| 韩国黄色片免费观看| 日本美女一级黄色视频| 99国产精品久久久久久久久久久久 | 亚洲日本黄色一区二三四| 亚洲AV91老鸭窝Av在线| 手机福利久久日韩手机看黄片| 黄色福利电影极品色电影| 色情电影A片超碰97人人插| 亚洲免费视频一区| 国产av最新导航| 91色情网站视频动漫| 日本色欲久久私人一级蜜桃a| 一级黄片A片亚洲精品小电影| 自拍偷拍视频在线一区二区| 国产香蕉视频在线| woaicaoav| 99精品欧美一区二区| 91av毛片久色导航| 在线免费黄片91AV播报| 人人爱日本在线亚洲视频| 黄网站在线观看久草| 欧洲色情无码亚洲婷婷网站| 青青草网站视频进入免费观看| 国产免费视频纯肉av| 国产精品久久久久久一| 欧美在线久久韩国精品第二页| 免费A级黄色大片| 欧美亚洲日本另类自拍| 亚洲AV秘无码一区二三月夜| 日本无码日逼视频| 欧美一级2025| AV一区二区线日日综合| 91乱子伦国内乱子伦| 日韩丝袜欧美视频网站| 国产二级黄片久久亚洲色图| 电影A片黄色电视| 黄色片在线观看无密码免费欧美| 中国免费一级黄片| 影音先锋亚洲蜜桃| 在线挑逗5级片婷五月激情| 亚洲va中文字幕| 手机黄片免费播放器| 亚洲一本在线婷婷五月色色天| 精品国产911区二区三区| 亚洲精品中文字幕久久国产| 超碰12在线干人妻在线| 做爱视频A区a一级肏屄视频 | 欧美性爱国产精品| 69网站在线观看| 色资源在线亚洲精品| 国产精品 12色五月| 岛国69视频亚州人人操| 国际啪免费精品视频| 亚洲无码在线视频了| 欧美激情手机在线免费| 亚洲无码中文久久| 黄色日本视频乱伦网站a| 日本韩国三级片免费aaa| 久草影音先锋看黄片电影| 国产成人精品无码黄片| 午夜叫声一区二区三区| 91精品无码久久久久久久| 日韩精品成人在线观看| 亚洲综合色图专区| 91精产国品一二三网站| 亚洲av伊人网AV中文网 | A片免费看电影作爱成人| 黄片在线免费观看高清无码| 久久久久久久久久久久久久av| 午夜成人免费影院| 成人免费黄片大全在线观看视频| 国产免费一级黄色A片高清在线观看| 无码AV在线观看| 国产3级片儿在线观看| 国产精品黄色电影院| 高清无码日韩av| 91男女在线午夜一区| 精品国产午夜激情无码毛片| 欧美复古色情高清电影| 国产一级a毛一级a看免费视奥美| 久久久精品无码中文| 国产黄片精品在线观看| 岛国一区二区三区免费无码| 日本成人毛片A婷色五月天| 一级特级aaa黄色毛片| 国产AV专区最新偷拍AV| 成年人黄色片一级电影毛片| 久久AV免费观看| 激情无码美女视频| 激情亚洲日本六月天| 日韩在线观看aaa视频| 成人激情论坛国产A级毛| 国产人人操人人干青青草| 欧美激情性爱第一页| 亚洲特级簧片日韩免费视频1| 都市激情亚洲综合久久| 祼体91网站欧美色五月| 亚洲青草在线视频| 亚洲欧美成人在线视频| 日韩爆乳不卡专区| 亚洲三级电影无码| 国产精品强奸视频| 日本成人无码电影一期| 欧美色图精品套图一区二区三区| 日本一区二区三区黄色视频| 日韩欧美中文成人AV影院| 久草在线在线播放器| 精品亚洲成人丝袜av性爱| 三级片在线观看国产精品AA| 黄色无码高清免费| 国产AV尤物久草社区| 亚洲无码明星亚洲人AV免费 | 日韩无码熟女逼逼导航| 怡红院av一区二区三区| 少妇久性高潮A级片| 91黄片61亚洲青青a| 欧美高清不卡免费在线播放| 国产一a毛一a毛a| 一级成人黄色一级操逼片a片 | 亚洲中文字幕偷拍另类| 一区三区色人妻中文字幕| 酒店偷拍一区二区三区| 一个人看的无码视频| 日本*V视频久久| 在线看av黄无码| 我想看水多多视频水多多| 在线观看视频无码不戴套| A级成人电影av甜天堂| 日韩成人免费影视片区区区| 视频无码在线人人操夜夜干| 青青草亚洲在线观看1区| 一道本免费欧美视频播放| 青青草精品视频免费视频| 欧美激情伊人亚洲桃色五月天| 国产精品竹菊一区二区| 成人免费看一级A片| 女人都在搜的黄色视频| 看全色黄大色大片免费久久久| 国产美女一级a在线观看| 欧美性爱一级片免费| 2008年中国黄色大毛片| 天天狠天天插色天天透| 人人揉人人揉人人干一区| 久久亚洲熟妇熟| 国产女人一级a爱做片| 色网站在线的视频| 亚洲天堂网av在线五月天| 欧美A片三级桃花色另类| 无码夫妻情侣视频在线| 欧美强奸少妇电影大全| 国产永久免费亚洲九九| 欧美婷婷成人在线| 色欲AV在线黄色A片成人片| 六月婷婷久久五月婷av| 日本亚洲黄色视频| 欧美精品96成人无码一区| 小黄片免费在线观看日美| 国产蜜臀一区二区三区| 国产在线一区二区三区,自拍视频| 成人做爰黄A片免费视频网站| 曰韩A级黄毛片草久伊人| 伊人超碰在线93| 日韩av毛片一区| 日韩精品一区二区亚洲Av| 92无码视频草草草AⅤ| 无码免费视频哪里看| 日本免费的黄色网络| 无码视频三区亚洲特一级av| 国产日韩六区欧美日韩乱| A黄片免费看国产激情网| 藏经阁无码成人永久在线艹| 岛国无码三级视频| 亚洲三级高清免费| 日本AAA级av在线免费日| 亚洲无码视频在线观看了| 色情网站手机视频播放| 久久人人妻蜜桃AV| 日韩AV东京热| 亚洲天堂AV一区二区| 国内外免费激情在线| 亚洲AV综合色区无码一区伊人| 在线免费国产黄片| 欧美日本a片在线免费| 亚洲人妻一区二区三区综合在线| 久草强奸视频在线毛片网| 熟女福利视频黄色一级AA片| 亚洲草草草在线播放| 国产精品成人丁香色情| 成人午夜A片草社区日韩| 天天97在线久久免费日欧美| 日韩AV无码一区二区三区四区四区| 亚洲成人高清无码在线| 成人黄色无码网站免费观看| 日韩欧美三级片在线播放网站| 黄色成人在线电影| 日欧无码在线亚洲av免费看| 亚洲区一区二区色婷精品| 亚洲性感自拍无码| 成在线人免费观看视频| 日韩欧美综合网中老年夜视| 亚洲成人黄色视频| 国产视频 欧美精品| 九九热国内视频在线蜜臀| 制服丝袜高清无码| 成人免费看黄91亚洲色| 99久9在线视频|国产| 午夜欧美电影久久| av免费在线观看地址| 特级高清毛片视频| 国产一级特黄录像| 精品国产免费精品免费产品| av成人一Ⅴ一中日韩a片| AV不卡无码不卡| 97精品人妻无码专区在线视频| 一级色情黄色视频| 高清中文无码乱伦| 黄色av手机在线观看| 国产特级免费片色婷婷AV| 最新黄色Av网站| 91aV一级视频| 91视频二区三区| 国产在线观看性日韩欧美| 99性爱视频在线免费观看| 久草AV免费在线| 色情免费大片AV片在线大全| 久久香日本电影网| 小美女黄色片日本一道本A| 国产黄片精品一区| 永久免费无码AV网站在线观看| 黄色高清无码在线观看视频| 人人操国产AV| 亚洲草你在线国产无码小电影| 国产激情作爱视频| 动漫精品免费观看视频1区| 欧美爱爱视频免费看| 轻轻操在线香蕉视频观看免费| 久久久91精品视频| 亚洲AV私人在线观看| 久黄色五月天亚洲播播| 国产黄色电影片AAAAAA| 三级黄色免费日本加勒比A网| 午夜少妇成人在线| 日本美女无码毛片| 在线电影亚洲无码| 日本无码人妻久草超碰五月| 最新在线免费AV| 日本va欧美va欧美va精品| 69国产激情无码| 激情婷婷五月丁香| 黄站av大全肏中出在线| 婷婷人人操人人爱| 亚洲性爱性色视频| 赤身裸体美女网站一区二区| 91人妻人人玩人人爽精品| 国产成人毛片亚洲人人插| 日韩色色色色色色| 免费看的一级片看亚洲黄色| 在线观看日韩一级片| 特级肉体AAAAAAA片| 黄色男人女人视频免费播放| 日高清无打码毛片| 国产日韩AV免费无码一区二区| yumeinvxingjia| 亚洲加勒比在线观看| 国产美女XXⅩ亚洲成人性| 青青草好吊色在线视频| 中国色清片女人毛片视频| 久久免费毛片视频| 3级片毛片中日美韩AV| 黄色一级黄9999| 亚洲无码乱伦Aⅴ| 国产高清无码区伊人在线| 极品人妻系列操婷婷Av| 伦精品午夜一级婬片A片| Av免费网站伊人成人站| 久久免费日本视频| 成人网黄色麻烦A片| 大香蕉丝袜视频在线| 日本播放一级A片电影| 亚洲色情视频区A黄片视频| 人人操97人人超| 超碰欧美人妻久草嫩草| av婷婷在线八色AV | 中文字幕一区三区久久| 偷拍会厕视频网站免费看| 日本黄级一级91无码成人| 亚洲AV伦理特级黄片毛片| 日逼视频免费看电影| 免费无码国产在线53| 日本无码A级免费视频| 1午夜久久久涩免费网战| 亚洲淫移视频亚洲有码转贴区 | 黄色视频网站在线观看国产| a级电影视频在线观看| 亚洲情色片在线播放| 成人免费九九大片| AV成人全球导航| 澳洲二区在线视频| 亚洲欧美日韩动漫青青九九| 岛国成人AV大片| 国产香蕉789区| 无毒黄色网址欧美专区第1页| 亚洲性感自拍无码| 日韩a级黄片亚洲高清理伦片| 免费一级黄色短视频| 无码国产视频在线观看| 亚洲成人avAV视爱| 免费国产无码人人躁人人看| 亚洲制服无码国产| 欧美亚洲日韩另类精品| re99国产不卡| 久久无码东京热| 久操视频在线观看线路| 中曰文字在线观看视频玖玖中文| 99av人人操人人舔| 黄色强奸视频免费看| 日韩一区二区三区a| 国产亚洲精品久久久久久奶罩| 亚洲激情资源视频在线观看| 亚洲成人毛片偷自拍第20页| 欧美日韩在线观看视频一区的,| 无码精品99外国一级片| 亚洲性生活一级片| 日本A片一区日本一级片视频 | 日韩av超碰日本青青草成人| 国产精品久久毛片A片| 亚洲高清无码乱伦视频网站| 久草视频在线免费| 91超碰国产一区二区| 亚洲成人不卡一区在线| 久草亚洲热播日本| 色老头福利视频黄色三A片| 澳门久草AV综合色色操| 痴汉电车人妻被内谢下面很多水| 亚洲第一区在线播放| 亚洲成人无码一区| 午夜看黄色毛片电影中国| 啊啊啊使劲哦嗯在线观看视频| 国产精品不卡在线视| 三级片高清无码在线观看 | 日韩成人av网站在线观看| 无码不卡av人兽| 在线看av免费观看| 天天高清无码黄色录像影片网| 韩国一级爽快片婬片高清视频| 视频专区国产精品| 精品国产一二三四五区| 亚洲依依免费在线| 综合色图AV久久不停操| 成人免费看A级毛片全免| 黄片大全成人伊人一级片| 黄色无码在线观| 日韩免费观看99| 欧洲性一区二区三区四区| 亚洲国产淫性二级片| AV在线资源综合| 日韩国产精品久久人人| 亚洲午夜久久久影院| 在线无码视频韩国| 无码精品一区二区三区蜜桃91| 婷庭六月婷综合网| 亚洲三妓成人电影| 手机在线免费观看国产一级| 国产成人一级黄色视频看看| 午夜据场韩日在线观看Av片| 国产精品热妇AV韩国| 丁香五月久久无码婷婷| 无码三级视频黄色一级影片| 日韩欧美开车软件污污污| 日韩在线中文字幕线路一区| 成人毛片网动漫日韩A级| 一区二区福利视频| 欧美成色情a片无码| 色色日三级电影视频| 日韩国产精品播放| 中国美女教师一级色情片| 色情色色网站在线观看| 亚洲最大AV在线播放| 夜夜嗨自拍av黄色1级片| 日韩美女成人外国成人av网| 我要看黄色视频A片| 2020黄片A看| 超碰黄总五月婷婷| 久久久国产成人a视频| 久草视频综合超碰在线视| 91精品日韩视频久久久| 性爱黄色大大片在线免费看| 黄色片网址直接登录| 日韩一级午夜日日夜夜欧美| 亚洲AV成人无码一二三app| 亚洲无码中文字幕亚洲无码| 在线观看A片一级a级黄片| 亚洲A∨在线伊人精品大香蕉| 91久热青草91| 无码作全视频亚洲高清av| 黄色在线网站在线看| 狠狠干亚洲制服| 性爱视频一二区免费在线观看| 亚洲欧洲第一第二有码无码| 亚洲综合无码7000区| 探花av在线日本欧美大码a| 成人A片无毒无码| 手机在线观看自拍偷拍视频| AV可免费观看成人激情五月天 | 欧美全黄三级人人澡国产欧美| 看黄片在线免费观看| 给我搜个美国一级黄片播放网站 | 亚洲中文无码永久在线全过程| 中文动漫一区二区三区| 99爱成人网站| 黄色1级A片免费观看| 99亚洲成人免费视频| 中国精品性生活一区二区三区大片| 一区二区亚洲欧美在线| 亚洲无码资源福利av在线| 99久久国产福利| 欧美特黄片在线免费| 欧美激情亚洲综合91| 欧美限制视频在线免费观看网站| 国产婬片高清视频在线观看| 日韩内射孕妇视频在线观看| 亚洲最大黄色视频大全| 久久成人另类免一级a网站| 日本黄色视频在线免费观看| 中文字幕电影在线观看一区二区| 手机版黄色1级A级片欧美| 丝袜制服另类诱惑| 岛国小电影 一区二区三区| 能播放的黄色一级片| 尹人黄色性交网黄曰片毛片| 亚洲线路一网址二| 欧美性生活黄片一级| 人妻中文在线一级片外国无码| 日本一本一二区免费| 香蕉av在线迷奸色导航| 亚洲少妇激情一区二区三区| 国语性交免费电影| 欧美三级中文字幕| 久久久无码AV在线免费观看| 成人免费电影观看视频| 91视频在线婷婷亚洲综合| 欧美成人三级性爱| 99国产精品影视| 国产无码wwwAA级毛片| 日韩欧美永久免费aⅴ在线| 绯色AV无码专区| 偷拍免费性爱视频| 成年无码精品A级毛片| 欧美成免费网站一| 超碰日韩高清伊人| 黄色视频录像在线观看| 岛国无码成人在线| 国产成人无码性教育视频| 国产精品高跟久草国产区| 美女视频免费是黄的91| 在线免费观看高清无码三级片| 超碰黄色片在线播放| 精品国产黄色电影| 亚洲AV色图AV在线观看的| 人人人人爱爱爱视频网站| 裸片成人片免费观看| 成人高潮A片熟女福利视频| 无码一区二区av| 极品呦呦在线久操一人女| 亚洲在线成人电影| 色妻淫无码色青青草久草精品| 不用下载就可以看的免费黄片| 亚洲成人无码AV| 婷婷五月亚洲综合缴费| 蜜臀成人在线A级大片| 高清无码福利视频网址| 黄片视频免费无码| 欧美综合色播播1级片网| 韩国黄色在A片线观看| 亚洲第一av日本操逼电影网| av片免费观看DD免费人人操| 久亚洲天堂网无码黄A片| 欧美成人精品第一区久| 看小黄片av片在线看| 日本一区二区三区色ty| 美女诱惑成人导航| 亚洲一区二区色淫色欧美| 欧美亚洲另类无码| 三级三级三级a级全黄三电影| 国产剧情啪啪欧美二页黄| 日本小视频无码在线播放| 欧美三级成人视频| 欧美五月婷婷激情文学av| 日韩找黄网在线观看| 欧美成人视频一区二区三区免费| 懂色一区二区二区在线播放视频| 一级片A级片黄色片| 三级片中文字幕| 欧美成人一区免费资源| 中文在线日本三级| 日韩高清无码不卡| 亚洲免费精品二区| 国产高清一区二区三区A片一级片 亚洲图片一、二视频在线播放 | 另类性爱视频专区| 亚洲av无码高清| 意区二区三区欧美激情视频在线观看| 三级黄色视频日韩系列| 亚洲色拍综合视频| 一本大道无码永久免费| 欧美日韩在线观看视频国产 | 99精品久久一二三四| 99久久精品国产精品| 日韩av无码精品| 美女一级黄片不卡悠悠av| 综合另类无码二区| 日韩二区av亚洲有码在线| 欧美婷婷丁香日韩黄片免费看| 无码小电影在线观看| 一级a一级a爰片免费视频| 亚洲精品成人影片免费观看| 成人精品四季特黄色一级| 成人三级片大全| 亚洲成人网站最热门在线观看| 亚洲VA,欧美性爱| 久久黄色一级黄色视频| 日本美女久久久久| 国产五月天精品自拍| 下载国产性爱黄色初一频寸番放| 在线欧洲美国日本专区| 黄色第一视频成人av高清| 女人一级A片色情免费App| 黄色视频无挡超碰免费在线| 日本美国一区二区三区| 色女人在线视频色欲搞搞网| 免费一级a毛片免费观看| 最新免费观看黄片| 美女网站视频一区伊人| 黄色电影网站在线播放| 亚洲欧美日韩综合另类无码一级| 成人免费视频一二区| 午夜成人免费电影院| 手机av免费人人操免费网| 日韩黄色免费电影| 婷婷香蕉久久小草| 成人福利视频免费| 人人洗澡人人看无码另类熟| av操免费在线观看| 成人AV网站在线观看| 欧美女人插逼视频| 亚州成人免费特级黄色片100| 日本无码淫视频玖玖视频| 亚州成人黄色录象| 激情乱轮无码不卡视频| 亚洲无码久久精品| 在线观看成人网站| 欧美亚洲黄片最新无码av| 国产动漫av动漫网址| 国产精品XXX在线| 激情综合激情一本| av在线美女福利| 日本无码成人 在线视频|