欧美极品在线黄网,2011a国产网站,国产免费性交的视频

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.1hpi.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
91制片厂一区二区| 美女黄色片毛片日逼| 91福利免费视频| 特黄国产一级片不卡| 久久精品一区二区三区av| 国产古装A片婷婷香蕉| 绯色av午夜激情影院| Av在线不卡电影| 日本欧美亚洲亚洲视频一| 天堂一二三四高清激情| 欧美日韩一级黄片| 激情啪啪无码免费| 欧美日韩综合另类无码一区| 成人激情毛片超碰另类| 欧美日韩另类国产中文| 无码人妻一级免费| 蜜臀麻豆色欲日韩综合在| 黄片视频免费看看| 亚洲自拍五月天婷婷| 亚洲丝袜天堂黄色片9999| 草在线免费看亚洲最新A| 韩国美女主播十八禁| 欧美超级A片亚洲激情干| 找个毛片看看亚洲精品在线看| 91看成人品草96超碰| 色五月婷婷欧美国产| 免费在线观看AV黄片| 免费操逼大片日韩污| 一级黄色电影日本片| 无码国产精品一区二区三岛国爱情片| 国产久久的人人爽人人骑| 婷婷久久亚洲国产精品弟二区| 午夜福利视频91蜜桃| 欧美 夕夕 美鲍| 五月综合香蕉小说| 精品久久久久久无码激情| 日韩一区二区三区黄色电影| 成人久久资源无码免费片| 欧美A级毛欧美1级A大片| 亚洲高清AV一区| 成年人A片免费观看| 色情一区二区三区| 欧美日韩日逼片三级自拍| 无码成人av久色网站| 97超碰免费观看| 黄片网址在线免费观看| 91久久无码99精品高潮久| 免费一级黄色裸片| 日韩精品黄色电影在线播放| 国产无码第一页久精品一页| 国产精品12345| 亚洲激情综合区一区二区| 在线视频观看啊啊啊| 欧美成人黄色性爱A| 欧美AAAAAA毛片激情| 欧美一级成人在线视频播放| 欧美特级黄色片色| 日韩乱伦激情国产一二三四区| 91人人澡人人爽人人看| 美女免费视频是黄片| 欧美黄色片毛色毛片| 中出性感人妻一级免费黄色片 | 激情人妻视频文学| 黄色视频无遮挡免费观看| 日韩免费黄色电影| 高清永久免费看手机毛片| 在线看片首页免费黄| 日韩性生活黄片一级免费看| 最新人人操在线观看| 97亚洲综合成人| 特黄AAAAAAA片免费视频| 无码免费视频哪里看| av在线观看久草| 99精品国产一区二区| 免费三级片在线观看网址| 免费在线黄片视频| 国模插入视频永久国产人人| 中文字幕+乱码+中文乱码亚洲婷婷| 天天操天天操天天操| 在线看老人特黄片| 国产精品视频在线第22页| 日本在线观看不卡| 日本无码人妻久草超碰五月| 一级黄片免费试看| 日韩美女AV在线播放观看| 午夜无码免费专区| 日韩激情无碼免费在线欧美黄| 青青久草av久碰久摸久看好 | 成人黄色小说视频免费在线| 日韩无码AV六区| 亚洲精品字幕美女高请A片| 日本在线一级二级| 欧美在线A片中文成人五月天| 一区二区三区在线观看视频…| 久久电影人妻久草琪琪| 亚洲综合无码av| 成人视频谁有五月天婷婷| 美女A级毛片动漫毛片| 美女午夜消魂三区| 女自慰国产三级片| 久草在线播放a欧美激情| 国产少妇无码在线| 在线日韩国产人人| aaaaa毛片亚洲av资源网| 免费看黄网页青青草aV| 特黄AAAAAAAA片免费| 国产美女在线极品美女| 黄色一级大片有吗| 国产一级一级A片| 最新在线国视频91| 欧美淫色综合黄片性生活大片| 亚洲三级片网站多少| 手机av免费中文字幕一级带| 免费黄色电影网站电影| 性爱欧美黄色一级视频| 91精品国产综合久久久不打电影 | 特黄少妇AAAAA| 亚洲在线无码小电影| 国产精品成人A片在线播放免费| 成人一区电影嫩草久久久| 日本少妇高潮1024国产| 99国产精品丝袜久久久久久| 中文字幕超碰中文字幕超碰 | 国产一二区三欧美人人澡| 亚洲无码麻豆免费操一操视频| 五月六月激情啪啪| 久操网站在线观看| 久久精美在线视频| 免费在线看a爱片| 免费操人视频色婷五月天| 亚洲高清无码一区二区三区四区| 青青草国产精品久久久久婷婷| 91av精彩视频| 日韩无码成人小电影| 国产a一级看一集| 国际亚州一级黄色视频| 日本少妇人人制服丝袜第2页| 亚洲少妇视频网站| 91成人视频网址| 久久成人影音美女一级a| 亚洲一级av无码一级久久精品| 美国1级操逼黄片儿免费播放| 成人黄色动漫免费观看| 成人一级a射AV狼友网| 2017AV天堂在线观看| 亚洲有码播放日韩一本无码网| 亚洲图片日韩免费视频| 青娱乐青青青草视频| 日韩欧美成人无庶视频| 亚洲最大淫爱黄色五月天AV| 亚洲五码在线一区二区| 亚洲综合在线网站AV| 日本精品AAA级地址网站| 中国一级黄片手机| 玖玖玖玖在线观看| 一级a片高清无码毛| 亚洲国产高潮无码av| 久久久91精品国产一区二区三| a毛一级a一级a免费观看视频| AV官网在线观看| 欧美一级A一级a爱片免费免免1| 日本一级片在线播放| 国产AV熟女女同91| 亚洲成人综合日本| 黄色电影一级A片免费在线观看 | 综合激情久久日韩av电影网| 一级国产免费观看| 草榴国内精品色99aV| 操碰在线系列AV人人射| 亚洲免费色情网站| 国产情侣一区二区三区| 自拍偷拍欧美视频| 一本二本三本福利视频| 日韩激情久久免费黄片无码| 韩国三级黄色a片| A级无码视频浏览| 岛国在线观看AV| 免费黄色三级片日韩| 免费在线看黄网站| 99人碰碰澡久久久久久| 国产麻豆激情无码AV毛片久久| 亚洲色情人妻色午夜东京热| 成在线费网址中文久久| 丝袜无码破解在线| 国产亚洲欧美日韩二三线| 大胆国模私拍视频| 日韩三级毛片在线播放| 中文AV美女女人视频一二区 | 欧美日韩黄片草草自拍云在线| 色中色五月天午夜福利第一页| 亚洲无码免费视频播放| 无码黄片在线免费看| 亚洲A级在线播放| 精品欧美A∨超碰欧美成人| 3D动漫啪啪精品一区二区中文字幕 | 免费在线不卡AV| 激情久久亚洲视频| 日韩特级大黄片五马2002| aaa在线观看国产做爱| 绯色av无码精品| 黄片久草视频一区二区| 免费观看无码av| 三级片观看地址| 人人爱人人草97| 亚洲熟女激情社区| 欧美资源成人黄片| 国产在线频啊v爱| 精品视频国产不卡一区| 乱子伦-88AV| 欧美日韩亚洲网自拍色小电影| 最新亚洲青青草aV| 欧美精产国品一区二区区别| 无码专区黄色午夜激情网站,| 免费黄片视频91人妻论坛| 亚洲熟女自拍国产A亚洲精品| 强奸网址av一级特黄AAA| 六月婷婷在线色超碰五月| 动画版黄片哪里可以看| 亚洲一区二区三区四区五区无码视频 | 人与动物特级黄片| 亚洲AⅤ无码AV制服另类专区| 欧美自拍偷拍视频区| 日韩精品一级二级三级免费网址| 天天上天天插天天添| 日韩视频在无码观看不卡| 一级片真人视频99| 精品1区2区人妻无码看片| aV共享亚洲免费观看| 亚洲无码电影在线| 成人电影欧洲成人电影a| 国产黄色大全91视频综合| 国产乱伦三级簧片AV观看| 日韩人妻AV在线| 一级黄色毛片直接播放视频| 精品成人黄片视频调教美女| 亚洲欧美激情在线| 欧美国产在线观看第一区第二区| 无码乱伦中出AV一区二区三区 | 久久一二三四区视频| 成人在线免费看黄片| 偷窥视频1区2区3区| 日韩福利视频久久久a级毛片| 日本一级电影院成人超碰| 一级日肏视频搜索黄色操逼片| 久久婷婷天堂网国产v在线| 国产无码后入久久久强奸| 色人阁1区2区3区| 亚洲天堂日本三级片黄色91 | 黄片视频大全在线观看| 成人免费黄片综合| 免费AV无需播放器| 日韩毛片在线无码乱伦第四区| 成片人免费观看一级| 成人精品野外免费看片| 美国一级网站录像| 免费AV在线播放最新| 日本一极黄色亚洲精品aaa| 亚洲性爱大片可以看色的网站| 色人人人人人日韩无码久久久| 成人无码福利网站在线| www.色色色色色色| 人人操屄去人人操| 中文字幕在线不卡V一二三区| 中文精品东京热中文字幕| 尤物在线观看自拍| 久久成人精品免费视频| 免费的三级黄色中文字幕| 中日小电影一级片| 欧洲成人一区二区| 视频一二三区美女在线毛片0| 自拍偷拍强奸无码日韩| 亚洲精品99中文字幕视频在线观看 | 国产AV无码区亚洲AV动漫| 成年人黄色精品| 福利小视频在线100页| 爱爱视频免费看| 精品无码系列自拍欧美综合| 最新国产精品自拍在线| 久久草视频网站在线观看| 在线观看日本A片| 超碰公开在线欧美| 国内熟女AV超碰97| 国产大片超碰亚洲区AV | 日本成人资源在线观看| 色一情一乱一区二区三区免费看| 免费看黄色片精品三级| 国产免费一区视频观看免费| AA片在线看v精品在线| 免费观看黄色毛片| 国产99视频精品免费视看6| 黄色特级毛片AV不卡在线| 97人妻人人操无码网站你懂得| 国产午夜AV瑟瑟无码| 另类图片综合无码| 少妇av在线播放| 超碰九色福利一级a黄| 无码AV免费在线看| 日本成人午夜直播| 国产精品wuma18| 人人操干91亚洲人人插人人| 日本成人无码视频免费一区| 黄色视频免费日韩在线| 久草资源站在线观看| av婷婷在线八色AV| 蜜桃视频乱伦专区| 蜜乳av网站色夜精品| 五月福利视频成人做受黄大片| 国产情侣一区二区| 国产91成人传媒在线| 熟女av88丰满av第一页| 自拍偷拍亚洲精品| 91黄片视频免费播放| AV啊啊啊啊在线碰| 亚洲1区2区亚洲熟女一曲| 超碰欧美激情观看| 终日还没一级黄片| 国产精品黄色电影a片| 97视频在线观看网站| 簧片网站免费版在线观看| 黄色成人网址桃花AV| 欧美日韩在线观看视频一区的,| 超碰男人在线日日夜夜精| 黄色a片网站免费看| 成人免费观看三级片| 一区二区三区精品亚洲| 欧美一级乱码视频360搜索| a级片在线观看| 婷婷五月在线色欲久久久91| 无码国模国产婷婷日韩成AV| 三级av在线日韩精品爆菊花 | 亚洲av高清在线观看| 一级黄色电影大乃护理被操| 国产亚洲一级谁有av网址| 五月丁香亚洲日本aa| 国产高清免费自拍电影一区| 人人澡人人爽人人精品| 亚洲成人一区视频| 毛片A片一级欧美另类色色| 欧美亚洲另类熟女| 国内外自拍偷拍视频| 丝袜性爱无码91福利一区| 激情免费视频久久| 特级特免费视频性鲍视频| 日韩影院久久日韩在线第1页 | 国产五码sss青青青在线| 国产AV熟女女同91| 日韩久久综合图无马一区| 美女医生A片网站一区二区三区久久| 亚洲 日韩 另类 一区| 97精品视频在线观看| 先锋中文字幕欧美| 亚洲三级黄色电影毛片| 无码视频亚洲国产一区| 国产一级a毛一级a看免费软件大全| 成人网站大全在线观看高清免费播放 | 免费黄色大片在线观看| 欧美激情在线一区二区| 一级a毛一级a看免费视频| 亚洲成人一二三四区| 久久资源免费av| 黄色视频网址在线免费观看| 少女たちよ观看动漫第四季| 伊人无码观看日本一本区视频| 中国黄色美女喷水禁| 欧美亚洲黄色人爱澡人人射| 黄色国产内地毛片| 1级免费毛片儿大全。| 国产女人网站视频免费观看| 激情四射婷婷在线香蕉av| 亚州精品视频国产| 手机AV无码免费| 亚洲黄色av无码| 青青草国产精品视频| av无码一二三区免费播放| 精品无码成人免费| 亚洲精品字幕美女高请A片| 大香蕉AV免费在线| AAA黄色网址黄色大全免费看| 国产视频婷婷久久y| 免费的黄色av网站| 日韩AV另类一二三区| 久久成人性爱AV-天| 色人妻AV在线电影| 国产乱亚洲精品色影视aⅴ| chengren在线播放av| 欧美黄色片激情一区二区免费| 91人人妻人人肏| 欧美自拍三区AV网站免费看| 久久久国产中文字幕| 国产精品乱伦亚洲特黄片 | 草草草视频在线观看免费精品| 嫩草视频在线免费| 日本成人电影二三区| 呜呜呜91在线观看| 制服丝袜色av中国3级片| 久久AV人精品日韩尤物| 五月天婷婷影院| 日本性爱三级欧洲在线色欲| 欧亚综合av免费无码视频网| 中文字幕一区二区人妻在线不卡 | 91av一区二区三区| 欧美性爱在线一区| 日韩第8页一区2区av| 91日韩精品久久| 99欧美五月婷婷| 亚洲综合另类小说| 国产精品无码专区A片男同软件| 最新日韩免费无码无毒不卡| 国产一区二区三区精彩视频| 久久亚洲国产日韩欧美| 特级黄色激情高潮A片| 伊人艺术666伊人| 免费黄网站在线观看| 日本黄色A片视频| 亚洲婷婷激情四射| 国产最新三级片手机在线观看视频| 性爱在线视频999| 欧美特级AAA毛黄片| 永久网站啪啪免费视频| 成人免费在线播放Av| 一级黄片视频一级黄色片视频| 欧美黄片网址欧美黄色小视频| 三级片中文字幕电影日本| 曰韩无码再线播放| 丁香五月久久精品综合91| 亚洲一级Av无码毛片久久精品| 欧美精品无码一区二区| 久热国产v视频在线观看| 无码成人动漫A欧美在线视频| 亚洲激情av精品黄一区二区| 毛色毛片观看人人操人人插| A片电影免费观看视频网址| 高清无码视频一个人免费| 黄色美女一级片美女一级片一代| 一级A片一毛片大全| 在线播放A片亚洲爱爱视频| 成人黄色手机电影| 免弗中文字幕A片网站| 青青在线视频免费观看福利| 一级黄色成人AV| 丁香无码在线丝袜视频| 黄色A级片视频播放| 曰韩高清Av大片| 探花视频国产探花| 亚洲精品一区二三区| 日本成年人A级片网站| 国产三级片在哪里看| 在线观亚洲精品色在线网站 | 成人A免费在线观看| 黄色国产三级亚洲有无码| 国产精品桃色无码网站| AV天天干天天日| 日韩黄色小电影免费看| 制服丝袜诱惑在线看片| 欧美曰韩性受一区A V片| 欧美日韩aaa我想看A片| 三级片日韩国产欧美| 国产经典无码自拍偷拍| 欧美一级黄片手机版| 无码AV偷窥久久| 成人日日夜夜婷婷熟女| AV在线COM熟女第八页| 国产韩国精品在线| 可以看的成年人在线黄色电影一区| 日韩在线观看网站| 中文av字幕国产黄色性爱| AV综合日韩A级片网址| 色色色色综合中日韩高清无码| 国产剧情一区二区三区在线视频观看| 国产馆无码激情视频| 丁香五月欧美色B| 亚洲自拍偷拍另类| 黄片男女视频国产人人叉| 日本在线观看一二三区| 亚洲免费AV网址| 在线免费观看黄色视频| 91一区二区视频| 亚洲无码第一页第二页第三| 全球三级激情毛片在线观看| 一级日韩电影国产色婷婷在线| 婷婷成人电影在线观看| av操毛久久日韩性91| 亚洲另类自拍偷拍| 黄片日韩在线看无码片电影| 最大胆的黄毛片A级无码片| 自拍av在线殴洲一级大黄片 | 加勒比成人在线播放| 亚洲激情久久在线| 激情国产在线国产高清操| 欧美精品无码欧美3级片视频| 免费观看一级A片视频| 自拍一区播放无码av在线淫| 91AV夫妻青青激情视频| 亚洲黄色无码不卡无码的高清| 东京热少妇一区二区| 97超碰在视特级黄色| 日韩色情免费观看视频| 淫片aaaaaaa观看视频| 欧美淫秽视频播放| A片黄片在线免费观看| 亚洲午夜AV国产无码性爱1| 欧美偷拍婷婷香蕉AV入口| 亚洲在线视频一区| 日韩黄色电影在线播放视频| 美国av导航亚洲私拍| 亚洲性爱小说网站| 亚洲成人三级片在线免费观看| 国产在线无码视频观看| AV观看一区二区| 国产资源av夜夜视频导航| 黄色A片电影在线观看| 国产福利网站av阿天堂| 黄片在线免费十观看| 999大香蕉在线视频| 亚洲色人人草最新的一级黄色| 在线网站色导航操人www| 日韩无码勉费视屏| 无码视屏第一页丝袜在线射| 日本乱码A片黄色黄色一级片| 日韩特毛片视频| 婷婷丁香五月丁香一区| 国产黄色视频久久久久久久| 91社区在线视频观看| 中日韩成人视频免费观看| 日韩AV激情免费电影| 亚洲无人区乱码中文字幕使用方法| 超碰久久久无码在线精品| 超爱射99视频在线免费| 日本欧美动图久久| 日韩毛片在线免费播放| 日韩欧美日韩免费三级片AV| 欧美精品激情亚洲AV影视| 成人无码淫片久草在在线| 三级网站无码a天堂在线视频| 欧美日韩精品一区九草| 国产avxxx| 日本成人在线观看网址| 女人十八级毛片aaa| 免费一级a一片久久精| 97色色精品视频| 成人无码做爱免费| 日韩Av资源啪啪高清无码看| 久久一级二级三级| 999成人网站地址| 无码欧美成人福利| 99这里有精品免费视频| 国产日韩无码啪啪伊人| 少妇AV一区中文人妻水多多| AV永久在线黄色片地址| 欧美午夜不卡在线日韩一区| 国产精品2025920| 91国产一区日av色| 久久中文字幕音影| 亚洲黄色A片日韩性交A片| 国家a级黄色视频| 中国毛片美女中文上海| 伊人亚洲日韩中文在线视频| 簧片网站免费午夜狼网| 中国AV首页字幕| 黄色三级国产性欧美少妇| 美国黄色一级大片视屏在线免费观看| 黄色视频在线观看35分钟| 亚洲成a人网站大象无码| 91嫩嫩草美人精品视频| 一级A片免费的日本久草| 亚洲天堂无码亚洲乱熟无码| 日韩三级一区二区| 97人妻在线视频17c| 黄色一级A片激情婷婷久久| 中文字幕乱码久久午夜人妻| 成人免费一区二区三区电影| 一起操在线视频久久99操| 二区二区强奸色婷婷一区| 亚洲在线免费av电影| 伊人成人在线网| 国产一级二级毛片不卡| 精品一区二区三区视频免费播放 | 在线观看精彩黄色| 亚洲无码一二亚洲淫色综合网| 在线日韩理论专区一区二区 | 日韩成人动作AV| aaaaaa三级片| 中文字幕A片黄片免费看看| av大全免费在线看| 日本系列第一页日本无码| 97色色资源人妻| 国产免费一级二级片| 超碰日日夜夜日逼电影网 | 搞黄无码视频免费看| AV无码精品全国无码| 日批一级国产日批| 无码一级黄片在线看无码av| 欧美日韩自慰流白浆| 亚洲成人无码在线观看| 毛片十八岁高清无码免费| 永久免费无码视频| 免费黄片网站在线| 东京热成人在线视频| 无码三级成人成人性交在线| 免费无遮挡久久久久久A区网站| 天堂AV2024| 亚洲va爆乳精品无码一区二区| 高清国产AVav主播| 熟妇一区二区高清视频在线| 朝国电影毛片在三区播放| 日韩特级黄色毛片视频回放| 日本少妇无码亚洲日韩三及片| 肏屄乱伦视频网站| 99久久一区五月色导航| 性爱成人在线电影| 高清一区二区三区四区五区| 亚洲人妻色色91色日韩| 97免费超碰在线公开| 久久久国产一区二区三区| 久久99国产免费观看| 一级美女黄色电影| 日韩一级性爱视频| 亚洲欧美精品系列| 久久久91精品视频| 日韩三级电影视频| 小黄片成人版免费在线观看| 五月桃桃综合婷婷久久五月天| 日韩熟AV高清无码| 东京热av一本道| AV免费在线观看看看| 91视频69网大尺度无码毛片| 看中文字幕成年人大片| 中文字幕一区二区三区人妻不卡| 中国人一级黄色片| 国产成人视频成人A免费| aa亚洲天堂午夜精品| 一级大片黄色网址| 欧美日一区二区三区四区五区 | 91视频大神精品| 国产精选一二三四区在线观看视频| A级黄片无码免费看| 国产成人黄色大片| 成人网站二区大香焦av| 欧亚乱熟女一区二区无码在线视频| 午夜小视频亚洲男人的天堂| 特级成人毛片观看| 91一区二区三区四区五区| 一区二区三区免费高清覌看| 亚洲成人综合天堂| 三级片无码视频播放| 免费无限看av日欧久久| 免费观看三级片欧美| 91久久精品中文字幕无码高清| 日本一区有码电影在线观看| 亚洲一级精品久久伊人五月| 日韩黄色一区无码东京热AV| 中国免费毛片视频| 老司机福利在线观看| 人人操很狠操求最新AV网址| 涩涩视频在线播放免费| 中国a一级女忧电影| 在线成人小说导航| 日韩美女无吗视频| 人操人人视频网站| 欧洲高清视频在线观看免费无线码| 黄色三级片国产不卡在线观看| 老司机永久免费视频网址| 亚洲黄片免费在线看| 这里只有精品网国产视频色| 国产农村黄色视频| 久久人人操人人操尤物91AV| 国产精品久久久久久久久无码Av| 91看成人小电影| 色婷婷av无码一区二区高清| 手手机观看国产黄色电影| 在线不卡精品视频| 一极黄色电影院特一级毛B| 120分钟婬片免费看| 2017久久伊人免费视频网站| 日韩高清A级毛片| 自拍日韩欧美国产| 国产成人精品人妻熟女a62v久久| a片在线观看视频免费观看| 超碰av在线播放| 亚洲第一区在线视频| 三级无码成人免费AV网站| 一区二区三区四区日韩一级片免费看 | 真人黄色高极AA片| 男人无码视频免费av在| 伊人高清一区在线无码观看黄| 一级潢片免费日本有码第1页| 台湾一级AV在线观看AV呀| 淫荡思瑞美腿超碰国产99| 欧美三级长视频干日本熟女| 亚洲免费观看高清完整版在va线| 美国大毛片在线观| 全免费A级毛片在线视频微信| 欧美成人激情丝袜视频网| 在线无码成人网Av一起操| 超级碰人人操人人| 特黄无码视频久久免费草视频| 国产一级淫秽毛片| 日本在线一区亚洲av无码一| 日韩久草av成人无码色情片| 操逼国产欧美区| 青青伊人久久不卡的AV12 | 精品少妇区二区在线观看| 97人人视频人人网| 亚洲性爱视频无码 | 欧美亚洲另类综合| 亚洲AV中国AV舌吻AV无码| 国产无码三级人人看人人插| 日韩一级特级毛片| 婷婷五月天成人| AAAAAA精品日韩| 三级黄色怡红院如何看黄片 | 欧美成人在线视频网址大全| a级毛片在线播放| 操逼超级毛片无码的毛片| 欧美在线观看免费A片| 日本熟女乱论一区二区三区| 黑丝福利亚洲一区在线观看| 天海翼无码在线久网址| 国产边吃奶边插进去视频| 丁香无码在线久久加勒比| 一级片a黄色录像视频| 亚洲欧美伦理小说区图片区| 中国麻豆xxxx精品| 大香焦婷婷五月天| 亚洲色播中文字幕| A级大片免费电影| 麻豆人妻久久久久久久| 亚洲日本资源在线| 黄色中文字幕三级毛片在线观看 | 波多一区二区蜜桃在线看| 日本不卡尤物在线观看| 中文字幕亚洲免费av| 青青草狠狠操亚洲怡红院在线| 手机毛片AV在线观看| 日韩三级久久国产福利第一页| 亚洲91第一区第二区在线观看| 国产欧美色播视频免费看| A级在线电影欧美大黄网| 国产网红在线观看| xxxx日韩精品一区二区| 三级亚洲精品看片| 国产免费观看av| 我要看美女日逼黄色电影| 欧洲黄片视频国内外激情视频| 人妻丝袜另类欧美偷拍| 麻豆污片在线av√天堂| 欧洲第一高清片国产第一套黄片| 日本美女黄频二级| 久久一婷婷av美日韩一级| 丁香五月久久无码婷婷 | 欧美在线黄色成人网站| 高清无码一区视频| 久久免费AV在线观看| 亚洲A在线播放久草手机| 久久人妻夜夜快乐| 国产精品免费啪啪啪啪| 欧美1级黄片儿免费看、| av中国在线毛片基地色| 高清美女毛片网址| 1级毛片A片免费| 久久久久久久久久久久久综合网| 日韩免费精品一区二区三区色欲AV| 国产超碰Av99人精品| 日韩成人有码韩国AV我在线| 免费国产一级A片| AV午夜电影福利| 国产免费无码日韩色导航| 一级特黄AAA免费看| 婷婷在线播放一区二区| 精品99一区二区三区| 精品动漫一级片| 色欲av在线美女销魂久久久| 黑人无码在线看无码东京| 国产资源av夜夜视频导航 | AV在线免费看草| 无码视频在线观看91777| 东京热视频在线观看| 91在线精品一区二区| 在线免费观看高清无码A级黄片 | 欧美日韩五区欧美特黄aaa| av福利在线观看| 日本九九高清无码| 黄片视频二区a黄片免| 中国国产一级黄片| 欧美国产a综合无码激情| 伊人久久撸大师一二三区| 免费高清无码夜间成人大片| 手机看片三级成人久久AAA| 无须下载直接播放的三级黄片| 国产成人一区二区| 国模无码视频一区| 人人肏免费看免费操一操| www.91.av| 国产亚洲精品成人a| 国产A片免费观看| 国产一区二区三区无码视频| 免费色免费色免费| 成人在线98人人| AV无码韩日羞羞91| 精品日韩制服无码久久久久久| 日本午夜福利蜜桃视频91红桃| 熟女AV网站无码亚爽爽日韩| 91av亚洲黄片直接看| A及片动漫视频黄色视频A| 制服丝袜噜噜网站| A∨在线免费观看| 91偷窥视频91牛| 激情久久一区操美女AV| 国产免费AV国片精品| 99高清无码成人淫色| 午夜大片一级大黄片| 国产91AV在线| 在线免费看黄片的网站| 免费AV不卡在线高清| 日韩蜜乳AV在线妇黄色电影| 人人操婷婷另类AV综合| 成人视频一区天堂5AV| 丝袜亚洲国产AV| 黄色A级国产毛片| 免费看黄色电影在线观看| 911国产精品一区二区在线| 黄色黄色免费网站| 色婷婷五月天在线免费看涩涩| 高清免费无码黄片| 岛国亚洲一区二区无码| 欧美亚洲家庭乱伦小说图片视屏| 在线看黄片成人片| 日韩成人精品999| 久久久综合精品视频| 色情网站免费进入| 国产高清av影视| 日韩加勒比高清沙婷婷影院| 免费特级黄色在线视频| 六月婷婷中午字幕| 国产一级皇片日韩屌| 污插拔式免费视频在线观看| 手机在线人妻AV| 99热热99热热| 可以看黄片高清无码| 外国A级毛片欧美性爱大香焦| 美国超碰在线免费| 欧美三级中文字幕视频| 日韩三级电影中文字幕在线观看免费 | 中国黄色一级爿高清无码免费| 国产无码A区国产性自拍| 日本一区免费欧美乱伦刺激| 国产在线播放av| 一级A片刺激高潮| 伊人成人在线播放| 日韩成人三级电影免费观看| 无码一级免费黄片| 91制服丝袜国产高清在线观看视频 | 日本久久久久韩日性精品| 黄色av一二三级网址| 超碰 人人 在线 青青| 岛国av在线免费观看| 日韩A级视频婷婷成人电影| 悠悠色成人综合在线观看| 国产精品无码久久久久A| 亚洲精品资源人人最新av| 手机在线电影成人| 手机看片国产一级黄片| 手机在线成年人aav| 亚洲一区二区va| 国产一级片高清免费看| 我们想上黄黄色操逼网站| 黄色电影免费片子| 日韩一本大道乱码人妻| 黄色经典在线观看| 国模一二三区欧美爱爱视屏| 青青视频国产在线观看| 免费a片再线观看| 成人99对白av成在线| 久久超碰中文字幕| AV色天堂网特黄av| 精品一区电影国产| 伊人成人小说青青草国产综合| 成人视频夜间亚洲嫩草网| 毛a一二三区成人网| 亚洲动漫中文字幕| 免费搜索黄色一级片| 日韩AAAA午夜激情五月天| 免费无码国产无线| 亚洲av黄色不卡| 亚洲免费色情网站| 亚洲欧美日韩在线a| 欧美aaa级中文第一在线| 久久免费视频观看二| 操逼AV在线观看| 久草精品一区二区| 一级a片在线观看高清无码| 无码三级A片电影| 69高清无码澡91久久| A无码片视频无码系列| 偷拍激情福利色欧美一级观看| 大胆国模一区a级片网站| 日韩aV电影一级| 国模私拍久久一区| 人人操在线播放性无码视频| 可在线观看黄色网址| 亚州黄色大片日韩高清无码一| 日韩中文字幕22区| 激情aV在线色综合女人| 亚洲精品视频免费观看 | 欧美毛片a片超碰AV在线| 欧美在线一区二区三区四区无码| 日韩国产欧美社区一区激情| 看欧美特级黄色色情网站视频| 美圈一级黄片港AV在线| 无码不卡天然超碰100亚洲| 伊人伊人色伊人亚洲人久久91| 一二三区乌码高清| 六月婷婷电影亚洲av搜| 亚洲高清无码在线免费播放| 高清A片一级黄色| 成人不卡高清无码| 免费AⅤ在线中日韩黄色三级片| 免费国产三级片大全| 韩国主播福利网四区| 网站av成人黄片直接免费看 | 成人三级电影久久| 亚洲av二区超碰90资源站| 成人免费黄色片| 高清无码直接看亚州色一区| 亚洲av色图黄色电影A级片| www.亚欧视频在线观看| 日韩成人Av在线看| 黄色小电影去哪里看| 高清无码精品在线视频| 亚洲欧美www| 免费无码又爽又刺激高潮的A网站| 哪里可以免费看av| 日韩91免费观看| 国模吧大胆视频精品在线| 无码在线总合网站| 日韩新片网怡红院| 三级黄色片免费看网站| 日本成人电影123区| 亚洲性综合4区| 亚洲人人女久久在线| AV五月婷婷第一区黄片| 性色AV无码久久一区二区三区| 欧美三级成人视频| 亚洲一区二区三区自拍一极黄色片子 | 中文不卡无码婷婷avz在线| 亚洲经典激情校园在线网| 免费无毒在线A片| 91一二三四视频| 成在线免费观看AV| 91色视频免费看人与兽| 国产一级二级免费视频在线观看| 黄色视频免费一级片特别好看啊| 日爱免费视频日韩欧美一二三| 黄片免费观看30分钟| 日本特级网站亚洲| 久久综合激情图区| 精品婷婷色一区二区三区蜜桃| 国产内射在线观看| 中国无码在线视频| 国产亚洲网站网站| 日本久久色精品成人在线观看| 亚洲自拍另类欧美| 在线观看视频一区二区三区四区| 亚洲一二区成人电影| 日本丰满熟妇乱子伦| 国产无码成人在线| 黄色成年在线观看| 2012大香蕉在线少妇资源网| 久艹福利在线观看| 日韩人人弄人人爱视频| 日少妇屄一区二区| 91av在线传媒| 国模私拍在线xx日韩高清| 哑洲成人黄色一级斤| 国模一二三区欧美爱爱视屏| 亚洲AV***影院怡春院| 欧美黄色一区视频免费观看| 亚洲成人色情电影免费在线观看| 激情婷婷丝袜网色图图视频 | 免费在线观看性另类| 三级黄色网络日韩Av综合T| A片手机免费下载观看| 日韩在线观看黄色电影网址| 日本黄色视频三级片| 丝袜在线视频91| 欧洲性爱无码性视频网站精品| A片一级在线观看| 色琪琪AV网久久波多野结衣| 丁香精品无码在线| 成人亚洲av亚洲黄免片| 成人久久小说三级久久爱| 免费无码又爽又刺激A片男生叫| AAAAA三级黄片| 五月天婷婷视频亚洲三级色| 日韩高潮av无码| 欧美激情性爱免费观看| 免费国产色情视频| 玖草视频在线观看| 一级AV无码电影| 欧美一区在线看a| 深爱五月丁香五月婷婷| 97涩涩婷婷丁香五月天| www久久久在线| 无码视频在线播放| 久久亚洲无码Av| 加勒比无码综合在线| 探花系列成人不卡的无码高清 | 卡通动漫另类av| 无码视频在线观看短片| 国產激情一區二區三區| 国产全肉乱夫杂乱视频免费| 在线黄色大全久久久偷拍视频| 情侣自拍av无码| 黄片免费视频一视频二| 国产真实乱子视频在线观看| 亚洲色图_五月天堂| 断刀客电影高清完整版免费观看| 黄色视频在线免费欣赏| 国产乱论无码视频| 成人永久免费观看| 免费A片大全91厕所视频| 久久思99中文字幕| 亚洲视频伊人视频免费黄色片| 黄色片A级在线观看| 成人A V一区二区三区| 免费三级网站亚洲色久精| 欧美一级日本操逼| 国产一级二级在线观看| 人人操人人爱人人操| 中国黄片免费播放| 少妇高潮视频免费| 久久久久国产一区二区三区| 欧美成AAA人片在线观看蜜臀| 久艹视频免费在线观看| 一区二区三区中文字幕免费观看| 亚洲人人免费欧美| 国产精品牛牛久久久久久| 亚洲超碰AV在线| 特级特黄毛片分分操香蕉视频 | 美女黄色A片成人日无码| 不卡的av基地在线免费观看| 日韩无码AV一二三区| 久久国产视频2013| 免费一级做a爱片毛片A片小说| 免费观看特级毛片| 欧美成人性A片免费观看桃色| 黄色一级大片免费看| 日韩三级片无码电影院| 91色情小视频亚洲精品| 自拍高清一区在线| 黄色污在线一二区| 闩日本青青草在线视频| 黄色视频在线免费观看亚洲147| 日本免费成人在线| 玖玖资源导航毛片A片黄片| 韩国非常大一区二区| 亚洲精品一级视频在线观看| 久碰人妻人妻人妻| 日韩在线国产激情久五月天| 成人推荐导航国产99页| 亚洲性爱一级片| 激情乱伦自拍黄片图片| 亚洲人妻在线观看第一页| 成人精品高清无码| 亚洲AV香港黄色特级三级片| 性色aⅤ一区二区| 免费看一级黄色电影美国片子| 高清在线观看AV网站| 亚洲色在线观看免费| 日本国产欧美停停五月天激情| 免费一级婬A片久久久爽死你网站| 一区二区三区免费视频观看| 日本AⅤ区一区二| 日韩无码精品AV| 亚洲第一成人黄色| 美国一级大黄一片免费中文 | 国产黄色一级免费A片| 精品一级A片一区二区| 在线有码亚洲日本第一黄色网| 深夜福利影院在线观看| 看看各国的黄色大片| 日韩特级黄色视频| 人人操人人插人人爽| 超碰人妻A片A三级视频| 原创成人精品自拍网站| 在线免费观看1级片| 亚洲AV无码区一本二本| 日韩三级毛片在线播放| 国产天美原创Av| 三级片美国网站| 黄色视频日本高清无码| 日韩A片免费无码| AV激情伊人超碰av谷| 超碰av中文在线| A片激情网站观看免费東凛| aA片在线观看一区二区欧美| 久久一品道一区二区在线观看| 区美日韩亚洲在线密芽| A片日本一区视频中文三区| 亚洲高清无码视频电影| 精品在线观看91| 黄片av一级在线播放| 亚洲丝袜美腿无码一区二 | 看毛片的网让无码爽爽爽| 无码操逼国产不卡| 日韩Av在线亚洲观看| 青青草人人在线视频97| 中字人妻无码线看甜码| 岛国无码精品伊人春色成人| 藤环奈一区二区三区四区在线| 国产AV一区二区三区四区五区| 国产无码精品自拍| 2013AV乱伦视频小说| wwwXXX成人无码视频| 夫妻福利网站视频| 91香蕉精品国产亚洲| 特级黄色一级A片| 欧美日韩导航偷拍| 亚洲av网站免费看| 亚州图片无码专区| 黄色av无码免费看| 东京热精品人妻av| 人人操人人操人人操人人操人人| 特黄AAAAAAAAA毛片| 亚洲日本精品免费观看特级片| 无码日韩电影日韩免费一级片| 亚洲色图片专区婷婷欧美| 国产美女在线精品| 91免费看黄色看操逼免费大片| 手机在线2观看黄色电影网址| 日本?人妻?性交|