日韩有码强奸乱伦丝袜制服,韩国三级avH无码在线,久久久久久久久久成人片子

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.juxiangfen.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
免费黄色片看一下| 亚洲免费黄色青青青青在线| 日韩一级精彩免费视频| 免费网站看a伊人青视频| 国产三级片性爱视频中文| 亚洲精品无码麻豆视频| 欧美精品三级在线| 日逼视频一区二区| 91素人在线视频| 亚州A片色情片亚洲色悠悠| 亚洲无码一区自拍| 青草网站在线观看a| 国产精品一二三区在线观看| 国产av图片国产三级黄| 曰韩1级A片色五月天网站| 日韩一级二级Av| 免费观看高清黄色网址大全| 国产在线5页亚洲最大AV| 中文字幕aV有码| 美国一级日大B片| 成人小说图片视频| 欧美黄片的视频在线观看| 中国3级片视频日韩A黄片| 高清无码黄色三级| 毛a在线免费视频| AV性爱网站日本a区| 日本黄色A免费日本色五月| 在线中文字幕人妻| 亭亭五月丁香开心成人激情| 高清无码福利视频| 一区激情床上视频| 桃色91久久久久久久| 岛国AV免费看激情久月| 日韩欧美中字一区| A片黄色在线播放| 欧午夜成人色情小电影| 91精品久久、欧美性久久久久| 日本无码色情电影| 日韩美女一级AA大片| 欧美一级片免费看| 日韩无码成人免、| 1级无码毛片视频| 久久影视97日韩3页| 无码自拍偷拍免费亚洲av片| 色狠狠色综合久久久aⅴ影视| 美欧日韩黄片精品无码人| 激情全过程在线视频免费| 欧美日一区二区三区四区五区| 欧亚一区aV黄一级片面费看| 黄片国产AAAA| 激情五月乱伦婷婷| 欧美激情中文成人操在线视频| 日韩成人黄色小说在线观看| 一本色道无码不卡在线观看国产情 | AV亚洲二区操操美女| 一级特黄高清aaaa大| 日本中文无码最新蜜乳AV| 欧美亚洲日韩AAA| 国内无码高清在线| 玖玖在线免费视频| 亚洲视频网站一三区| 亚洲国产高清动漫无码| 最新国内自拍视频不卡| 亚洲一级黄色电影在线观看| 另类国产欧美日韩偷拍| 91黄片裸体女人| 天天操av人人日韩五码A| 黄片可以的视频免费| a级毛片视频免费看| 三级美女黄色午夜毛片| 成人福利免费看无码在线看| 高清色情A片中文日韩| 久草久热久在福利小导航| 在钱国产福利免费看| 国产91无码电影一区二区| 毛片色色av网址| 三级毛片在线免费观看| Av网址在线日本a一区| 免费观看大片亚洲无码XXX| 无码欧精品亚洲日韩一区| 亚洲无码少妇视频| 国产成人精品AV| 国内自拍成人视频在线免费观看| 亚洲人人操人人射| 熟女一区二区三区四区一性| 国产激情无码在线| 毛片一二三级婷婷热热热| 99热永久区域免费av随便看| 欧美人与性动交a欧美精品 | 亚洲国产精品制服在线超碰| 日本午夜片无码51乱伦| 欧美理论在线日韩大片毛片| 第一区第二区小电影| 无码视频最新线路| 免费观看日韩久久| 亚洲有码专区日本系列| 免费成人黄色一级电影| 亚洲永久无码动漫一区| 精品高清中文无码视频在线观看网址| 免费无码国产乱伦| 天堂有码在线观看| 亚洲成人激情AV| 一级二级三级无码高清| 国产高清精品无码| 中学生A级片色五月亚洲色图| 久热精品视屏免费在线观看| 成人A片一二三区无码视频| 激情三级av网站| 在线无码黄片日韩无码,免费| 成人久久小说三级久久爱| 国产色情视频久久一品视频| 成人做爱AV超碰高清无| 黄色小说一区免费| 日本AV欧美黄色片一级片逼| 国产黄片免费在线播放| 欧美日韩日本不卡| 亚洲无码精品久久久久中文字幕| 日韩五A毛片在线国产超碰| 一级婬片试看30分钟免费| 性爱无码高清电影| 欧美A片黄片中国A片网| 成人黄色视频18岁| 亚洲影音先锋日韩欧美在线播放| 老司机无码免费视频| 无码免费婬AV片在线观看| 国产在线观看免费a| 岛国 av 免费观看| 91男女爱爱视频在线免费观看| 国产无码9l精品在线观看| 超碰91资源在线| 亚洲欧美日本成人视频| 亚洲永久无码动漫一区| 亚洲无码黄片熟女乱伦AV| 一级黄山免费观看| 国精产品一区二区三区黑人和中国 | 日本成人大片黄色国产成人| 国产在线视频1区2区3区| 日韩无码成人黑人| 色婷婷激情成人网| 欧美一级特黄A片免费看视频小说 视频一区 中文字幕 | 二级片亚洲16超碰五月| av最多在线观看的网站| 国产在线无码播放| 国产乱伦一区二区视频| 日本黄色电影网址| 黄片三级片在线| 国家一级黄色激情无码精品| 亚洲成年美女黄色网| 国产美女性爱黄色电影,视频| 亚洲色视频在线观看视频| 精品国产二区自拍| 日韩成人性爱视频| 白色视频在线无码免费播放| 久久久久成人影片| 激情小说亚洲精品| 久久人久久人爽视频| 久久五月综合热久久天天操| 国产殴洲在线成人免费视频| 特级无码黄片av片一区二区| 日韩三级av在线免费观看| 婷婷熟妇五月天| 在线免费观看的黄色AV网址| 日韩一级A片视频| 中文字幕网在线蜜柚av| 性爱激情小说图片| 免费爱爱视频网| 黄片免费免费免费免费免费黄黄黄| 在线免费观看的日韩av| 超碰资源总站人人操人人操人人操| 亚洲熟女aⅴ一区二区三区| 超级碰人人操人人| 国产亚洲精品久久久久久郑州| 日韩无码免费另类视频观看| 色哟哟免费下载黄片网站| 免费一分钟毛片哪里看黄片| 免费观看黄色片子| 亚洲特级黄片免费看| 欧美人妻va久久伊人网视频| 婷五月天在线婷婷在线免费看| 欧洲人妻丰满无码久久不卡| 高清无码一级黄片视频| 国产黄色片免费观看| 免费在线观看视频网站一区二区| 无码不卡激情超碰| 亚洲人人在线成年人黄色短片| 日本无码在线观看| a级精品一级一级成人A片| 免费AAAA片亚洲影音| 亚洲图片无码的| 激情网页中文字幕| 中学生A级片色五月亚洲色图| 黄色片一级片子日韩无码| 日韩区欧美区中文区| 求一个黄色无码视频| 99日韩精品97色色97| 亚洲综合91在线网站av| 成人黄色电影A级| 久草视频在线DVD| 亚洲三级电影无码| 欧美美女一区二区| 黄色免费不卡电影| 国产玖玖在线观看| 亚洲最新无码视频| 国产精品视频在线第22页| A级黄片毛片五月AV| 国产精品国产三级午夜剧场| 蜜桃91av久久久| 经典免费不卡三级| 国产a一级a毛免费观看| 国严精品毛片Av一区二区| 无码视屏第一页丝袜在线射| 中文字幕激情久久| 乳摇福利小视频在线无码| 国产一级皇片日韩屌| 久久久草在线视频| 亚洲美女AV一区二区三区| 人人操97人人超| 日韩在线观看成人视频| 激情无码国产电影| 黄色操逼网站99热在线观| 美女A片黄色电影| 欧美V区二区亚AV免费| a级毛片在线免费| 国内精品综合在线| 国产AV无码成人精品区| 成人伊人色情久久综合一| 一区二区免费看热精品视频| 欧美日韩精品在线另类成人视频| 91丝袜写真视频在线| 在线观看成人av网站| 日本一二三区在线视频| 久草娱乐丁香婷婷在线观看| 一边吃奶一边摸做爽视频| 日韩特级黄色毛片| 亚州一区二区三区视频| 人人干人人澡日韩无码中| 1级毛片特黄色亚洲第一页夜夜| 永久AV成人毛片| 成人A√视频在线| 三级网站无码a天堂在线视频 | 成人av線上久草拍拍| 欧美成人A片在线观看| 特级黄片视频免费看| 国产免费黄色视频网站| 欧美AAAAAA免费黄片| 影音先锋 在线亚洲 色| 黄色三级电影四川av| 黄色影片网址成人导航站| 网站在线看黄在线爱爱爱爱| 日韩乱伦无码视频| 加勒比视频一区久久AV乱| 黄色性爱一级黄色在线免费看激情刺激| 国产一级激情视频| 在线日韩狠狠干亚欧激情| 日韩欧美亚洲国产一区| 无码色情电影在线播放| 综合色网在线播放| 一区二区三区在线免费| 久久91精品蜜桃A| 日日嗨AV一区二区三区| 亚洲黄色高清无码| 性爱伊人久久国产区亚洲色图| 色色色色天天无码A片在线看| 欧美成人播放器久草视频网| 美国一区二区三区成人黄色大片| 婷婷六月综合天堂网| 色色色色aV色电影AV综合| 毛片一级免费久操视频免费| 日本免费在线黄色网址| av网站推荐操逼五月天| 日本特黄一级片日韩A级片| 99热这里有精品免费看| 手机天堂av免看一级a一片| 免费色情A片国产性播放| av日漫在线观看| 制服丝袜诱惑在线视频网站大全 | 欧美人成在线无码一区图片| 国产AV性爱三级成人黄色| 人人干人人操久久| 日韩精品无码视频免费A片下载| 91国产一区二区三区,无码电影| 美国基地毛片A级片| 玖玖精品在线播放| 国产QV在线观看| 性色亚洲无码在线观看| 99热这里只精品| 日韩免费无码一区二区| 激情AV在店日韩无码十| 亚洲熟女日本特级毛片小电影| 亚洲视频原创偷拍| 天堂一区网页免费看无码大片| 美日韩偷拍综合色| 日本中文一区免费| 国产十日韩十亚洲十日本| 国产片黄网站国产第一在线| 日韩无码AV特黄一级| 少妇福利视频五月伊人综合| 日韩AV中出无码第一页中文| 国内在线视频一区| 国产免费AⅤ片在线无码懂色AV | 亚洲网在线免费视频| 国产99视频精品免费视看6| 成人无码在线观看一区二区三区四区| 日韩无码有码高清中文字幕网| 手机在线无码视频不卡| 日韩另类AY亚洲激情视频网| 日日伊人噜噜完全免费人人操| 美国成人A片免费| 中文字幕国产91无码| 论理片AAA伊人网强奸| 毛片av一级在线观看| 有没有可以免费看的日韩黄片| 国产欧美亚洲小视频| 亚洲第一黄色免费网站| 亚洲AV成人无码一二三区小说 | 国产无码成人无码视频| 99香蕉视频偷在线观看| 激情综合网AV伊人| aaaaaaaa片| AAA黄色网址黄色大全免费看| 东京热无码双泬50人中出| 亚洲黄色电影在线视频免费看| 中文字幕就是色| 国产超级在线不卡av| av影视在线下载免费观看| 色色色色色色2网| 日韩黄色成人网站| 五色情天成人A片| 日韩黄片在线五月婷婷成人| 欧美偷拍精品五月| 自拍喷水无码强奸久久久久| 女人18毛片A片免费视频小说| 日韩成人Av无码| 日韩va亚洲va欧美va清高| 91日本中文在线| 日本亚洲欧美偷拍| 色情婷婷国产在线视频| 另类Av激情97欧美日韩| 欧美三级电影在线观看| 亚洲日韩av福利在线| 91精品国产综合久久久不打电影 | A级黄色一级片在线免费观看| 成人色情黄片性爱综合区 | 欧美日本国产黄色电影网址| 在线看AV黄四季| 欧美日韩国产色| 亚洲精品中文字幕无码| 亚洲成人少妇免费看黄片区域| 青草综合一区二区三区| 五月激情AV中国A级片| 在线日本制服日本欧美| av母乳在线观看| 久草综合视频久久最新网| 欧美美女黄色A级| A在线视频免费观看| AV官网在线成人涩涩涩| 国产经典无码自拍偷拍| 9久久高清精品免费一区| 久久草蜜桃网黄色片韩系| 亚州一二三四区无码| 丁香成人精品久久久| 91精选国产视频| 99久久精品一区二区三区声音的| 日韩A片电影欧美性爱先锋| 欧美特黄A片免费| 婷婷五月天av在线中文| 精品无码动漫在线观看| AV在线黑丝袜日韩人人操| 美女网站免费一区a| 黄色电影在,线A√片| 欧美一级二级三级视频在线观看| 国产黄片高清无码视频| 在线中文字幕导航| 免费AV观看成人国产片| 黄色无码大片男女视频a片| 欧美成人无码的视频| 免费看黄啊片。久草人妻| 三级片亚洲A片东京热导航| 日本欧洲黄色片色播av| 日韩新99特级片| 天天射天天干网址| 操逼大片一区二区三区| 成人3级性爱视频麻烦观看韩国| 成人天堂AV视屏| 日本在线看黄a美女久草| 亚洲美欧日韩无码| 高潮毛片无摭挡高清免费| 亚洲精品999久久久无码| 午夜老司机网站91新网址| 日韩无码久久视频| aaaaa级黄色片| 国产一区二区高清无码视频| 人妻精品无码色悠悠久久综合 | 国产在线观看不卡| 免费在线超碰人人爱麻豆| 日本A|视频久久久中文无码| 人人操人人爱人人干| 中文字幕第一页AV| 无码精品在线播放| 中文无码三级大香蕉一级在线 | 国产一级A片久久久| 有码有码在线观看| 亚洲性爱国产精品| 青青草日韩AV成人网站在线观看| 免费大片日韩无码| 亚州AV一区久久人91万元| 欧美一区久草久久密无码中文 | 福利导航AVav嫩草| 亚洲色无码A片一区二区免费| 97av视频香色色色色网| 91人妻人人搞日搞夜搞天天搞| 国产三级电影网站| 国产欧美日韩精品另类| 欧美国产精品激情色婷婷| 人人av在线欧美日免费黄片| 国产无码不卡综合中文字幕在线观看| 国产黄色AV日韩女同网| 成人99欧美国产毛片a级| 国产成人夜色老鸭av| 国产熟女真品久| 日韩高清一区二区在线观看| 日韩黄色影片在线网站| A片免费观看视频| 特黄a级a片免费啪啪小视频 | 国产手机精品自拍视频| 一二三区视频成人a片电影| 亚洲97视屏一区视频| 久久久高清无码免费看| 五月天成人激情视频| 淫乱无毛片一区二区| 黄色片视频网站免费在线观看| 资源站一区二区极品色情网| 在线播放黄色片网站| 久久亚洲精品无码在线观看| 国产黄色大片国产a高| 在线黄色的免费在线看| 天堂91AV高清精品激情无码| 日韩成年人网站天堂v久久| 美女免费视频是黄片| 成人免费无码网站| 一级伦奸视频免费| 成人网站免费swc| 日韩成人性爱视频电影| 尤物一区二区欧美啪啪青青草| av无码另类老司机久草| 无码在线总合网站| 免费av网站五月丁香导航| 欧美精品毛片国产婷婷五月天| 在线日韩AV永久免费观看| 我要看一级黄色视频录像| 亚洲色图成人动漫| 日本精品无码欧美中文字幕久| 国产夫妻性生活A片| 亚洲色在线观看视频| 精品人妻无码观看| 三级免费AV国产v在线| 久久免费亚洲香蕉视频。| 浮力影院欧美成人| 亚洲色图五月天成人夜夜春| 久久久久牙视频日韩啊不卡| 爱插在线视频淫色欧美| 亚洲avtt.com| 国产美女性爱黄色电影,视频| 日韩国产成人无码| 一区一二区色色色青草网 | 1区2区男女互搞| 成人黄色电影免费| 看免费特毛片黄片| 黄片网站无码国产色播av| 婷婷Av在线免费韩国一级片| 一级aaaaa毛片| 999成人网站地址| 人人爱人人操久久| 亚洲免费电影黄| 免费观看性爱视频国产| 一级理论电影欧美性交人人操| 日韩免费无码电影| 欧美黄色电影免费| 高清无码成人AV| 激情AV一区二区三| 无码国产av色图Av| 婷婷五月成人激情| 思思热在线视频偷拍免费| 我要看欧美台湾AA片| 人人干 人人操 人人爽| 裸体视频免费播放网站大全| 精品黄片大全在线观看视频免费| 欧美性爱A片性爱无码影视| 成人无码区免费AV片久久| 日本一级无码视频| 精品人妻一区二区三区免费 | 人成亚洲午夜精品一级| 国产清纯精品视频| 国产免费日韩床上视频久| 岛国Av在线小黄片大片| 91久久精品无码一区二区毛片进| 欧美特黄视频日av中文字幕| 人人爱在线视频| 美国成人免费在线观看视频| 日本成人AAA毛片| 亚洲无码综合国内视频区草| 播播上看毛片婷婷av社区| Pron国产在线原创| 少妇性爱免费视频| 亚洲A级大片中国黄色小电影| 午夜夫妻福利合集玖玖综合| 国产av高清不卡| 毛片网址在线播放| 91在线无码精品放| 亚洲、激情、在线| AV在线久操韩无马精品| 黄色精品一级二级三级| xxx免费中国视频黄色的| 日韩毛片电影色综合人妻另类| 日韩免费影视∧V毛片| 激情文学综合在线| 色色AV网站五月天毛片图片| 亚洲少妇视频网站| 黄色a级免费视频| 免费AV观看成人国产片| aaaa久久久久| 成人免费观看一级片,日韩成人黄色在 | 免费国产黄一级生活片| 无码91AV青草免费小视频| 国外最新黄色三级片| 日韩高清av最新AV网| 国产1级强奸视频| 亚洲一级a毛片影片| 亚洲国产精品99久久久| 黄色免费国产视频| 亚洲无码99日韩亚洲在线| 欧美视频久久亚洲色图第5页| 国产一区二区三区三州| 六月丁香少妇日韩无码制| 午夜福利国产欧亚无码精品V| 国产一区二区三区免费播放| 视频二区欧美婷婷怡红影院| 内射美女视频在线观看| 成人有码视频一区| 黄色电影成人版中文字幕| 免费黄一视频亚洲看片网| 国产视频亚洲无码流出在线| 久久久国产影视噜一在线| 亚洲无码资源在线| 99精品无码视频在线播放| 水蜜桃成人视频亚洲色6页| 亚洲综合美女一区二区在线播放 | 五月激情亚洲无码| 一级黄色视频在线免费观看| 青青草久久久男女拍拍亚洲 | 成人色情黄片性爱综合区| 亚州色成人网草草草草视频| 国产五码sss青青青在线| 黄片免费在线播放| 92福利无码三几片A片| 97超碰超碰熟妇导航| 线上AV导航色婷婷性爱| 小黄片高清无码AV小黄片| 丝袜制服影院亚州精品无码A| 黄色毛夫妻黄色毛片| 性爱小视频精品久久无码三级 | 成人Av亚洲超碰夜| 精品国产三级视频| 国产成人av网站| 日韩淫色AV欧美在线观看a| 日本最大成人网站久久久久| 无码不卡视频在线播放| 免费毛片视频超碰免费97| av人人草人人操人人搞| 亚洲婷婷在线综合| 国产精品传媒啪啪| 久久免费性生活视频| 人人草在想观看色亚洲色图| 色五月丁香月综合| 国产高清久久无毒无码免费看片 | 日韩夫妻生活成人视频| 日本成人一区在线观看| 欧美婷婷成人在线| 欧美四级片在线观看| 一级 黄 色情 片| 狼伊狠干综合网| 国产人人操人人| 欧美tⅴ欧美精品| 嫩草中文在线乱伦五月天| 国产免费看片91在线看| 欧美激情欧美色图| 中文字幕三区黄色| 国内黄A三级三级看三级| 中文字幕人妻一区| 蜜乳一区二区三区在线观看| 大陆一级成人强奸小视频| 美女黄色片网站| 亚洲精品日本无码片| 亚洲人成在线播放| 91中文在线亚洲香蕉一区| 国产中文无码高清在线观看| av色情影院A黄色网址| 成人免费av在线观看| 97婷婷五月天美国三级片| 成人一区二区三区免费| 亚洲AV无码国产精品久久一本| 三级片一级片AV在线| 亚洲人人人人操在线视频| 国产精品裸体动漫| 色视频无码图片李知恩A片| 无码免费中文字幕在线观看视频| 日韩熟女一区不卡视频| 国产一级特黄AAAAA片一| 亚洲色视频免费在线| 成人免费在线视频导航| 亚洲视频伊人视频免费黄色片| 看看一下毛片国产做在线| 内射,无码,首页| 黄色电影无码国产欧美性爱| 日本a∨欧美码高清免费看| 操美女美女操逼一级操逼片| 日本强奸美女毛片视频| 日本黄色小视频久久久久久久| 大学生高潮一级A片| 性久久久久久久久久| 视频精品无码免费| 午夜九九欧美一区| 国产一级桃视频播放| 日本一区高清更新三区| 不用播放器就可以看的黄色网址| 网站国产A片岛国无码自拍| 亚洲无码中文字幕国漫成人免费| 三级电影入口免费| 91美女一区在线| 国产一级免费A片| 亚洲无码成人视频在线| 色视频视频视频欧美| 亚洲久久天堂6色无码av| 三级片免费观看国产成人| 97欧美超碰精品一区二区| 亚洲动漫一区二区三区| 无码无码国产片观看| 岛国免费一区二区在线| 久久综合老色鬼网站| 91精品在线不卡| 先锋资源第一页去干网av| 嫩草国产天堂欧美一页操| 97日韩精品社区久久| 亚洲色片在线观看| 日本欧美另类五月情激情AV| 亚洲最大黄色操我逼啊啊视频| 一级做a爱性色毛片成人久久国产一| 免费在线日本色情电影| 久久福利电影AV网站| 最新午夜福利视频| 中文字幕亚洲情99在线| 色香色无欲综合网| 亚洲伊人动态在线| 激情人妻视频图片| 黄片小视频在线免费观看| 国产黄色下载无限视频| 日韩黄色毛片在线| 超碰人人操欧美国产f一区| 婷婷九月福利导航| 性爱高清无码在线| 成人区区一区二天天弄视频| 黄片三级视频成人开心网| 91麻豆免费看片| 青青人妻av麻免费国产视频| 色一情一乱一区二区| 亚洲一级AV无码| 国产成人电影二区| 青草视频免费在线| 欧非福利一二区婷婷亚洲色| 成人动漫av在线观看| 天天热天天碰天天日| 成人av在线看男女AV乀| 一级二级在线观看精品| 激情久久丁香婷婷五月| 亚洲aV噜丝片久久伊人色| 精品一级aa色婷婷发布| 97四房五月天在线观看| 97av视频操婷婷久久| 欧美日韩亚洲第一页| 播放黄色一级大片| 丁香五月亚洲成人| 三级免费黄片香蕉AⅤ在线| 欧美成人A片日韩欧一区| 亚洲日本免费在线无码| 黄片在线看免费啊啊啊| 成人黄色a片视频| 黄色小视频在线观看免费| 云霸高清国产精品福利在线| 国产一级无码片人人爱AV| 日韩一级电影A片| 卡一卡二天堂电影网| 永久免费一区二区| 亚洲爱一区美女激情六月| 精品国产av二区| 黄色A_级片ww黄| 日韩乱伦无码视频| 欧美性爱一级在线电影| 日韩欧美人妻射婷婷| 成人无码区免费A片久久鸭| 91成人视频小说| 亚洲日韩色色久草视个a频片 | 亚洲一级AⅤ无码毛片不卡| 人人爱人人干人人V| 欧美成人黄片免费| 国产AAAA一级黄色视频| 91人人操人人舔| 亚州精品特黄无码影片在线| 成人av日韩三级片黄片| 成人午夜无码福利免费| 五月天乱伦视频| 亚洲免费日韩无码| 操吧Av在线欧美在线操| 东北熟女91骚婷婷AV| 所毛片视频高清在线| 国产91人妻一区二区| 手机Av网站亚洲第一色视频| 我想看特级毛片d片国产片| 日韩精品不卡最新看av网站| 欧美精产国品一区二区区别| 色婷婷欧美综合在线| 亚洲亚洲chengrenav| 成人性交毛片兽AV| 久久国产伊人免费无码视频| 日本黄色首页日韩在线视频区| 狠狠狠成人在线亚洲色图1| 国产三级韩国三级三级A级| 日韩欧成人亚洲小说| 五月天婷婷激情视频| 久久一级片电影亚洲1级片| 中文无码在现观看| 韩国三级片黄色片一区二区三区电影 | 精品+无码国产 免费 在线观看| 欧美一级精品片在线观看| 黄色大片三级成人黄色网| 国产激情毛片欧美第1区| 日韩美高清一区两区三区| 黄色片免费看的视频| 青草在在在线视频| 欧美成人2.1无码| 日韩av人人看美日韩色色| 国产精品人妻av| 99性爱视频在线免费观看 | 婷婷伊人綜合中文字幕小说| AV第15页性少妇无码| 特诉黄色毛片五月天精品自拍 | 国产亚洲成人A片| 粉嫩av浪潮av蜜臀人妻| 一级黄片免费在线播放| 八人人人超碰95| 国产一在线观看看特级毛片| 又黄又硬有粗视频| 亚洲狼人色图成人网站91久| 亚洲视频的网网精品国产久| 成人EV在线免费观看视频| 国产黄色一级片| 黄色av免费观看| 亚洲日本久久成人电影| 看黄片的播放av免费播放| 精品高清无码免费视频| 亚洲色情视频免费在线观看| 日韩欧美一美女| 午夜成人影视人与兽| 日本久久成人中文字幕电影| av日漫在线观看| 日韩av成人网址| 91精品嫩草影视| 亚洲成人自拍手机在线看| 欧美亚洲超碰在线| 日韩aV毛片不断精品一区二区三区 | 一级A片久久久免费直播间| 国产特节黄片免费播放| 少妇无码视频久久精品亚洲A| 91超碰主播在线| 免费播放毛片精品视频| 日韩黄色三级片网站视频| 亚洲唯美另类波多野结衣| 亚洲免费成人片小说| 韩国产一级片99爱视频| 亚洲一区2区Av无套在线| 91丝袜女生色资源a| 一级色情黄片91污污在线| 超碰人人草人人莫| 日本成人影片无码| 亚洲成人永久站| 日本欧美操逼a爱图片| 伊人久久成免费| 手机看片免费国产基地片在线看| 97人妻无码免费视频| 丁香五月综合欧美久久| 色五月天新地址性生活超碰| 全球一级黄色高青毛片| 在线观看黄成人黄色电影无码区| 97成人开心激情网| 91激情视频在线观看| 超碰在线免费在线| 超级黄色av亚洲精品性爱| 特黄A片成人免费视频| 日韩成人AV牲生活黄片| 免费在线观看黄片一区二区| 美女A片免费视频| 人人干人人玩人人操| 三级片在线观看av| 免费国产高清无码| 成人在线黄色视频| 日韩大片A片在线看| 久久免费视频中文字幕99| 人人干人人操久久| 欧美一级黑人A片免费观看 | 美女视频黄a免费| 成人视屏在线观看| 欧美亚洲自拍偷拍一区| 亚洲综合淫淫天天射人人操| 黄色成人网站是多少| 男人成人大片最近av在线| AA一级黄色电影| 欧美有码在线看婷婷操久久| 全国五月天婷婷丁香AV| 黄色一级A片777| 日韩AV免费中日韩aaa片| 台湾色中文综合网思思在线| 亚洲精品日本国产一区人人操| 人人操人人摸人人操| 色婷婷Av一区二区三区中文字幕| 免费关看日韩五极婬片| 亚欧日韩视频国产片婬乱毛片| 免费AV网址在线播放| 成人AV一区二区三区四区| 一区二区三区日韩AⅤ片| 中文字幕免费成人电影| 人人草人人操亲亲| 精品亭亭一区怎样看黄片| AV日韩亚洲二级无码人妻| 久久成人毛片伊人三级片| 国产精品高清中字无码自拍| 亚洲香蕉一视频网站| 日本无码专区一区| 91国产精品偷拍在线播放| 老司机午夜福利无码岛国欧美 | 亚洲区免费无码高清视频| 高清无码A级日本AⅤ色婷| 99九九视频国产| 91人人综合在线| 一级aaa奸青青草色青av| 亚洲一二三四久久| 成年人黄色片国产情视频| 天海翼在线视频亚洲色吧 | 成人网址五月AV人人操| 日韩精品亚洲无码不卡| A片无码在线免费看| 天堂av中文字幕| 呦系列国产视频一区二区三区| 美国A片基地免费A视频| 国产激情日本无码| 成人免费视频欧美激情| A片免费高清网站| 免费观看三级片欧美| 韩日精品视频1级A黄片| 日日夜夜AV无码AV免费看| 亚洲原创国产精品热门视频青娱乐 | 日韩一级A片在线播放| 亚洲天堂人妻三级片网站黄色 | 亚洲免费观看黄色av看在线| 乳摇福利小视频在线无码| 97在线视频网成人黄片第一集| A级黄韩国免费视频| 欧美国产欧美国产| 国产在线观看AV| 成人H动漫一区二区三区| 草草草草视频在线播放观看| A片黄色做爱视频网站| 国产综合精品久久东京热| 亚洲AV嫩草AV| 国产丝袜拍偷在线| 国产日韩成人在线视频| 一二三四区精品视频| 国产无线一二三四区手机| 高清无码国语字幕大大尺度| 亚洲熟女字幕网站| 亚洲AV日韩AV天堂一区二区三区| 成人黄片大全在线观看| AV在线资源网日韩va| 国产一区二区三区美女91| 一级A片免费看偷拍| 九九久久无码久久成人AV| 日韩欧美中文制服丝袜| 无码国产视频在线观看| 超碰人人操人人插| 黄色Aa片免费观看| 国产每日更新97黄片| 久久视频美女久久| 97婷婷人人操免费无码@视频 | 无码高清欧美性爱| 久久草视频在线免费看| 亚州久久无码日韩激情成人| 东莞一级婬片A片AAA免费| 丁香五月激情深爱网| 黄片免费在线播放的| 黄色性无码精品高清三级片| 欧美亚洲日韩一区二区三区| 亚洲av无码精品一区| 欧美日韩在线视频免费播放视频| 久久看黄影视久婷婷人人操| 久久久久久久久久久久高清毛片一级 | 毛片在线看有成人午夜av| 制服丝袜在线小视频观看资源| 亚洲欧美日韩色情| 久久免费的无码视频| 一二三区无码99av在线| 外国黄色录像日韩乱伦无码网 | 黄页网不卡一区二区| 国产处女视频美女自W| AAA级精品无码久久久片| 国内无码激情免费汉语视频| 久久久久性爱三级片| 亚洲AV无码免费| 日韩美女国产精品| 日韩特黄无码做爱视频| 欧美日特级麻豆视频| 黄网站免费观看大全| 免费在线看av的网站| 精品国产观看在线一区乱| 欧美日韩亚洲综合| 亚洲高清有码无码视频| 亚洲精品一区二区在线观看| 亚洲AV成人小说在线观看| 看看黄色一级片| 三级片免费看无码| 黄色电影免费一区| 性爱无码毛片亚洲香蕉精品| 美女黄色视屏aaaaaa| 91亚洲国产制服丝袜| 亚洲91aV久久| 亚洲Av综合色不卡| 毛片成人免费一级特黄片| 中国特级AAAA黄色| 欧美成人午夜无码A片| 无码性爱人妻免费| 亚洲AV电影网国产视频又| 美国成人无码视频| 久久一级黄片日BB| 精品久久久久久黑人无码中文字幕| 不卡顿的av久久草网站| 亚州无码裸体a级黄片免费看| 欧洲黄色A级片亚洲一区区| 2017久草在线牛牛视频| 中文字幕无码黄色电影| 无码三级电影超碰在线亚洲| 欧美成人精品一区二区三区在线看| 亚洲第一高清无码毛片| 逼逼福利导航亚洲高清成| 最新国产主播导航| 五月婷婷欧美婷中文字幕一区| 二区五区九区视频| 亚洲黄色电影在线免费观看| 亚洲色欧洲色不卡不卡无码| 免费下载麻豆黄色3级片短片| 丰满少妇A级毛片| 一级特级黄片久久av无码| 超碰人人爽人人爱| 国产高清五码免费| 免费毛片A片在线视频| 黄色视频在线观看大全久| av导航在线观看| 无码激情网站超碰激情成人| 国产A级毛片久久久久久精| A片黄色电影顶级黄色A视| 黄色A片网址av片亚洲| 老司机在线中文字幕六| 欧美精品综合日韩黄色免费片 | 国产理论中文换妻| 人人看人人爱人人操| 日韩二级片三级片| 亚洲有码高清在线| 在线承认电影无码| 亚洲特级毛片国产三级电影院|