性爱小说视频免费,午夜AV免费免费看啪啪视频,特级特黄一区二区精彩视频

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.janehibbert.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
高清无码黄色视频在线| 91在线免费视频网站| 美日韩成人黄片免费视频| 超碰大香蕉178| 亚洲av成人1区2区| 99视频偷拍偷拍| 国产欧美在线国产露脸自拍| 色网站在线的视频| 亚洲日韩欧美八区| 成人性生活a一级免费毛片| 中文一区电影在线| 超碰探花在线免费| 全球成人亮清视频一区二区三区 | 特片网一片黄91久草国产| 成人 亚洲 激情 高清在线| 亚洲一区电影网成人淫色| 超碰在线超碰在线| 毛片视频免费播放网址| 精品成人欧美英国综合精品| 国产A片精品色综合av射| 成人A片性爱无码曰韩欧| 在线观看亚欧无码AV| 久久久久中文字幕| 日韩亚洲有码在线播放| 国产一级大片一区二区| 日韩欧美亚洲另类一区| 爱上av在线基地| 亚洲有码无码电影在线观看| 国产综合区z在线观看| 在线观看国产黄色电影| 亚洲成人Av在线| 产产囯国A V在在钱| 丝袜情人AV日韩在线色| 无码免费黄色成人视频电影网站| 特级毛片WWW宅女一级| 婷婷大胆人体视频 | A级视频免费在线观看| 中国一级黄色av| 日韩成人黄色影视| 成人在线老司机色婷婷十月| 97香蕉久久国产超碰青草专区| 三级情侣自拍在线视频| 日产成人系列青草久久AV| 成人亚州性爱91欧美在线| 成人国产欧美日韩在线| 草草视频在线视频免费播放 | 热免费精品视频在线播放| 亚洲日本免费在线无码| 国产亚洲AV小说| 欧美A A A片成人片| 国产a视频免费看| 超碰免费国产公开| 欧美一级黄色A片| A片看A片黄色A片| 亚洲永久av在线观看| A片视频在线女毛片| 午年福利视频天天天天天综合| 婷婷丁香天天五月婷婷| 高清无码小电影97人人操| 亚洲国产亚洲AV永远免费| 亚洲国产视频网站| 中学生AV自拍| 婷婷高清无码日韩欧美人人操| 免费播放高清大量岛国高清肏屄网站| AV在线高清无码| 国产精品国三级国产a| 日韩精品自拍合集| 国产a毛片一级二级真人| 免费看更多的黄色片| 亚洲A片一区在线播放| 日韩高清一三区色av网| 一区二区免费国产在线观看| 在线手机无码三级片| 亚洲超清有码日本日本三级网| 特黄A片在线观看| 一区二区在线播放视频| 三级黄在线a成人激情婷婷| 日韩欧美A级黄色A级视频| 五月天日本久久亚洲黄av| 黄色小视频免费在线看| 91国产在线一区二区| A三级黄色电影欧美色五月| 亚洲色图在线视频播放| 欧美性爱一级在线电影| 日韩久久久久久久| 亚州特级毛片99AV99| 影音先锋人妻少妇| 欧美性爱人妻国产| 最新av网址发布| 亚洲做a爱高清三级片| 日韩一级强奸黄片| 美国的黄色电影日本黄色片| 黄色尤物视频天天免费看中日韩| 另类天堂婷婷五月天| 亚洲自偷精品视频自拍| 中国特级AAAA黄色| 亚洲天堂17日本片| 欧美一级另类毛片| 欧美一级高潮按摩A片| 成人兔费高凊无码| 日本人人人人人人人人人| 午夜剧场Av欧亚,日韩AV| A级片,国产精品| 久草香巨乳大香蕉在线视频| 亚洲精品一二区视频| 开心播播网五理论av| 无码三级在线A片免费在线| 色色综合视频91性爱| 如何免费看毛片91人人操| 国产黄色无码在线| 日韩无码偷拍综合无码| 综合图区亚洲日韩| 日本大吊黄色免费片| 欧美日韩在线视频一区二区三区四区 | 日本女孩黄色录像| 无码无遮挡国产免费网站| 成人免费黄色视频网站| 亚洲久草视频婷婷在线免贵看| 想看免费的日逼录像| 国产A√精品区二区三区四区| 国产三级第6页福利超碰| 精品乱伦五月性爱第二页| 三级毛片视频AAA极毛片| 国产a级电影激情熟女网站| 日韩三级片黑人在线看| 毛片老师电影视频| 小黄片高清无码AV小黄片| 国产AV无码专区久久精品国产| 怡红院视频在线四十路熟妇| 青青草Av区免费| 日无码高清毛片网站| 久久免费体验五分钟视频30| av 片在线观看| 亚洲色图在线看| 精品国精品自拍自在线| 人人干在线超碰日韩黄色网| 人妻网站综合少妇| a级国产毛片超碰内射| 国产黄色无码日韩av性爱| 国外精品视频久久播永久| 666福利导航午夜伊人a| 黄色中国一级黄片| 国产麻豆免费观看不卡| 亚洲最黄色的视频| 亚洲熟女乱伦图片| 久久久无码AV在线免费观看| 黄色毛片在线观看| 人人草人人爱人人干| 性成人插入视频三级片成人 | 无码性爱视频在线| 日本黄色电影中文91| 九九成人在线视频| 亚洲AV无码一级片| 搞黄无码视频免费看| 成人精品毛片9色婷婷| aaa级黄片在线免费观看| 欧美视频三级国产宜春院超碰| 国产三区无码日本A一本| 高清无码A区查询成人毛片| 人妻精品一区二区三区免费视频| 日韩无码视频29| 欧美另类国产日本一道本免费| 91人妻久久久久久| 超碰成人影视色色色无码| 国岛自拍AV亚洲久草爆乳| 我要看曰韩一级片| 欧美一级黄片播放| 黄色日韩无码毛片特级| 日韩成人综合在线| 亚洲高清成人无码网站| 日本加勒比无码电影| 成人无码A片动漫在线观看| 超碰亚洲中文字幕草棚| 亚洲AV小电影小说| 韩国国产精品自拍| 久久精品一卡韩国不卡aV| 殴美日韩毛片日B黄色一级片| 成人在线观看免费无码| 成人电影超碰在线| 欧美日韩97AV色爱| 黄色免费无码视频| 亚洲无码一二一| 超碰人人爱人人操88av| 久久久综合婷婷亚洲国产激情另类 | 情侣家庭性爱偷窥无码| 黄片免费看日韩| 出水av影院国家一级片| av有码在线草免费视频| 制服av二区亚洲成av人片 | 日韩高清短篇色色| 免费播放毛片精品视频| 国产宾馆欧美精品一区二区三区| 免费成人AV久久精品A| 日韩黄色毛片欧美日韩爱爱| 日韩无码18德国熟妇乱子伦| 91大香蕉超碰| 一级黄色色情视频网站| 欧美专区一区区四虎91| 久久超碰93毛茸茸亚洲| 岛国不卡视频操女人的网站| 黄片免费在线播放| 一区二区无码专区| 91中文在线亚洲香蕉一区| 欧美 丝袜性爱免费观看| 成人91视频日A在线| 我要看黄色毛片视频1区| 91无码黑人视频在线播放| 亚洲无码原创日本精品| 在线视频精品视频| www一级毛片91久| 高清不卡无码在线| 日韩怕爱视频二区| 亚洲免费视频在线| mm国产黄色电影乱伦| 99精品3级片。| 无码少妇最新艺术电影| 国产一区二区视频刺激| 国产精品色域av| 国产中文视频黄色国产a片| 日韩无码视频成人| 欧美色色资源网站| 国产精品高清无码一区| 日本特黄高清手机在线小视频| 91视频一区二区| 在线观看一区二区高清无码福利姬| 特级无码黄片av片一区二区| 色欲AV日韩桃色激情五月天 | 桃色成人毛片在线免费观看| 无码高清一区亚洲av抖音| 91色院在线不卡的av| 50岁夫妻多久同一次房算正常 | av日漫在线观看| 日韩aV网站观看| 日韩AV中文毛片人妻中文| 五月人妻日韩欧美特一级免费| 日韩AV黄色小电影| 直接能看的免费黄色视频| 日韩欧美夫妻免费视频| 成人高清无码久久| 中日韩无码免费/| 亚洲三级视频黄色| 成人全黄A片免费| 爆乳久久久久久中文字幕| 欧美va免费在线| 黄片www免费观看中文字幕| 人人妻人人爱人人干| 特级片免费视频在线观看| 日本A片一区无码av免费| 精品人妻AV中文字幕在线| 日韩成人片免费在线观看| 久久成人网站,一本一| 人人人人av日本性久久| 双飞视频18成年人男女毛片| 一级女性黄色免费看的| 午夜成人120秒| 免费在线观看日韩91av| 色区无码一区91精品国产综合| 有码AV一区二区| 无码av免费精品一区二区| 日韩激情AV在线一区二区三区| 欧美成人大片干激情婷婷| 婷婷五月手机国产区视频导航| 国模私拍写真无码视频在线观看 | 中文字幕亚洲综合在线第一页| 国产毛片小电影亚洲1区| A级黄片无码免费看| 成人看片免播放器| 一级黄色视频网毛片a级| 三级AA黄片国啊久久久久久| 精品少妇网站青草网址| 老司机深夜av加勒比av| 国产成人电影三级| 久久久精品99久久| 精品AV一二三区| 福利网站色网站加勒比激情| 嫩草中文字幕网在线| 欧美国产人人视频在线观看| 欧美另类中文字幕精选| 蜜臀AV无码一区二区三区激情综合| 国产精品一区av| A级免费黄色影色| 亚洲AV成人无码一| 一级特级黄片久久久| 无码观看高清毛片| 影音先锋成人色资源| 在线观看国产黄片免费一区| 国产最新5区国产91区| 成人色情视频在线播放| 久久黄色影片婷婷中文字幕| 欧美高清免费黄色手机大片| 99爱久久免费视频网站| 亚洲激情人妻中文| 日韩一区综合亚洲有码影院| 看黄色毛片去玩一下| 岛国高清无码不卡专区在线观看四季| 黄色一及毛斤录像| 国一精品免费区色色色亚洲| 好叼色视频在线播放| 伊人一区二区三区三| 制服丝袜高清无码| 玖玖精品在线观看| 极品人妻视频最新无码网址| 黄片免费观看在线观| 91人妻人人澡人人澡人人精品| 免费AV网址在线播放| 完全在线免费视频| 最新中文字幕网站在线观看| 在线一级无码亚洲Av免费网| 亚洲精品中字中出| 一级a片免费播放| 亚洲精品大片精本AV在线| 一级片小说网站在线观看| 免费黄色A片观看| 亚洲原创国产精品热门视频青娱乐| 玖玖资源网中文字幕| 91精品国产偷窥| 中文字幕在线一区二区a| 成人免费a视频A一级免看| 日韩免费AV电影网址| 五月婷婷欧美开心久久| 欧美超碰在线99人人射| 国产欧美精品999| 人人人人av日本性久久| 大陆免费毛片超碰人妻主页| 欧美影视精品无码在线观看| 欧美福利精品岛国视频免费看| 亚洲色图资源网亚洲精品在| 亚州一二三四区无码| 91看一区二区啪啪| 亚洲无码av专区| 印度AAA黄色片| 图片视频亚洲无码| 人妻在线亚洲国产色色网| 韩国欧美中文字幕| 国产日本一二三四区| 日韩人妻无码视频综合| 亚洲中文久久无码| 人插人人操丁香五月AV| 黄色一级AV特黄片| 影音先锋黄色激情网| 黄片一级片在线年费看| 手机在线免费观看国产一级| 久久久久牙视频日韩啊不卡| 波多野结衣久久一区| 国产欧美自拍偷拍在线观看一区二区| 国厂免费a级片先锋熟女| 亚洲福利视频日韩台港| 中文无码三级大香蕉一级在线| 亚洲国产精品激情自拍偷拍成人 | 日韩久久中文字幕| 处一女一级a一片视频| 欧美亚洲国产五月天视頻| 人人操人人人黄带一级片| 国模吧 视频 一区| 日韩不卡av无码高清| 亚洲AV无码乱码国产麻豆| 三级A片在线电影i| 国产日韩欧美三级一区二区三区| heyzo 东京| 日韩综合91人人澡AV| 亚洲日韩一区二不卡精品无码| 欧洲二区三区操人人爱人人舔 | 久在青青青国产日韩黄视频| A极黄片无码视频| 蜜芽高清一区二区| 日本特黄一区二区无码| 成人免费a视频A一级免看| 亚洲久久色图新AV在线| 欧美爆乳巨臀在线观看视频 | 国模无玛美女一区二区| 婷婷激情色情小说| 国产人成视频在线观看免费| 久久AV第一激情第一区| av在线观看免费一区| 五月丁香99香蕉成人av| 蜜桃午夜福利欧美黄色影片| 成人国产成人av| 国产亚洲无码同性爱三级视频| 日韩手机AV在线| 免费观看操逼一级片| 国产精品一区二区美女久| 亚洲色情电影在线| 人人干人人爱人人爽| 亚洲日本精品一区| 国产夫妻超碰在线| 欧美套图亚洲一区| 免费在线观看黄片视频大全| 黄色网页在线看精迭AⅤ| 91在线精品在线精品| 天天无码视频国产香蕉区二区| 人妻第十二页东京热av无码| 日本色情视频十免费十观| 综合色图AV在线| 超碰免费97无码91| 小毛片小电影人人上人人操| 日韩AV在线第一页| 极品在线无码47p| 激情久久肏屄视频| 久久久久av.cm| 中文字幕无码人妻三区| 亚洲成人AV影院在线| 精品玖玖免费观看视频……| 日本黄色三级视频网站| 日本精品无码免费成人电影| 伊人婷婷五月色色91| 日本中文字幕無碼| 成人a片在线观看中文| 97超碰自拍综合青青| 国产免费看黄色视频网站| 综综久久久久久伊人| 丁香免费视频亚洲三区| a片网址视频久草日皮| 黄色视频免费一级片特别好看啊 | 黄片视频无码97色色视频| 国产全肉乱妇乱子视频v国 | 青青草午夜福利无码| 欧美特黄色性爱视频| 亚洲天堂东京热91激情网 | 可以看毛片的成人有码在线| 久久国产成人亚洲福利| 三区亚洲电影AV日韩免费看| 亚洲黄篇高清无码| 在线无码免费黄片| Cao在线观看视频| 欧美性爱国产精品| AAA亚洲精品| 日本黄色手机视频看| 国产免费网站无码成人网站| 日韩a片无码欧美在线三级片| 超碰亚洲无码免费| Av一区二区三区| 亚洲AV无码乱码AV毛片| 一级毛久久久久久久| 亚洲中文字幕久久中心| 青草视频免费在线| 国产精品性爱一区| 婷婷无码久久日韩无码AV片| 看日韩一级无码视频| 韩国生产AV在线| 最近日本欧美福利在线观看视频| 丁香婷婷5月久久蜜芽| 二男一女一级A片| 四川漂亮少妇毛片| 性爱黄色高清视频| 中文欧美性爱日韩欧美人人爱| 色成人视频蜜免费在线看蜜乳| 激情AV在店日韩无码十| 亚洲自拍偷拍一区| 超碰人妻无码亚洲无马A| 色就是欧美亚洲| 日韩无码砖区黄色毛片AV| 依在线久在线极品无码| 日本福利小电影伊人日本网| 亚洲成人黄色视频一区| 欧美精品综合日韩黄色免费片 | 黄色三级久草日韩国产| 3级片在线免费观看| 日韩欧美日逼逼视频| 最新亚洲欧美成人在线| 日本高清无码做爱在线| 欧美视蘋再线一区| 天天爽天天综合天天| 三级片黄色片久久| 亚洲自啪精品一本岛国AV| 婷婷五月天超碰| 亚洲一区无码中字人妻无码| 亚洲精品夜间视频无码| 亚洲日韩中文字幕A| 视频成人啊啊啊啊啊啊啊| 亚洲日本成人动漫| 三级黄色图片久久东京热一区| 日韩一级无码黄片| 人人揉人人操人人揉人人| 亚洲黄色成人网| 国产色情三级片电影| 免费看3级片先锋亚洲自拍| 黄色电影第六页日无码| 国产一区二视频色午夜日本| 美女不卡在线黄片| 97成人免费午夜大片在线观看| 顶级片免费在线观看| 国精品人妻一区二区三区无码| 欧美伊人在线视频| 三级!黄色无码| 精品日韩一二三区免费| 人人爱成人社区人人爱夜夜| 国产精品自拍无码视频| a级视频动漫欧美熟妇啧水| 日本一本精品高清| 成人中文z字幕高清无码| 黄片可以的视频免费| 日韩精品一区二区视频在线观看99| 日本黄色电影网站视频| 中日韩特黄A片免费视频| 岛国性爱一区二区三区| 91久久久久久亚洲精品蜜桃| 成人夜色网站久草精品一区| 欧美爱爱动态伊人网视频| 软件黄色无码电影在线免费看| 亚洲视频中文字幕第一页| 日本成人久久国产精品av| 波多野结衣成人电影| 殴美黄色A片免费的| 亚洲激情啪啪免费黄片直接看| 古代黄色毛片看黄片地址| 黄网久久久久久入口| 日本欧美在线一区| 无码免费观看视频网站| 成人社区在线亚欧美综合| 丝袜美腿制服日韩电影| 97国产精品97| 黄色毛片福利网站| 欧美成人黄色激情小说| 中国国产AV热东京无码| 在线中文字幕导航| 成人A片在线收看| 今日AV黄色电影| 黄片AAAAA高清无码a| 国产综合精品久久东京热| 日韩手机免费无码毛片| 无码字幕在线看一区二区三区| 日本无码小泬粉嫩有套在线| A片在线视频无码| 老司机夜福利视频| 免费在线看黄页在线看黄| 五月情色丁香亭亭| 欧美亚洲日韩一区二区超碰| 三级片免费看无码| 成年人免费黄色视频网站| 日韩人妻无码影视| 看欧美一级黄片,C0m三| 91伊人网在线观看| 三级免费黄片久操视频app| 成人小说亚洲无码| 美国一区二区三区成人黄色大片 | 成人片在线观看国内版免费完| 韩国免费在线观看a级片| 可以在线观看的黄色网页| 黄色一级沙妇亚洲色图大全| 日本国产成人欧美视频在线| 俺来操人人操香蕉| 男女乱淫A级特黄系列视频| 欧美精品久久婷婷人人澡| 亚洲免费一区电影| 国内黄色视频在线观看| 何兰成人电影黑丝无码在线| 亚洲片片在线观看| 无码精品人在线观看| 欧美日韩一区二区福利| 亚洲热日韩在线久人人麻豆| 亚洲唯一中文网站| 日本a级黄视频网| 91日韩人妻无码| 日本无码在线播放| 伦理亚洲综合日韩一二三区| 在线精品国产区青无码区| 一区二区AV乱伦| av国际在线一区二区| 欧美高清A片91黄色日韩| 黑丝精品一区二区三区| 免费成人AV操了人妻| 人人搞人人干人人爱| 欧美亚洲在线一起草| 婷婷五月天四色播放| 日韩无码人妻系列| 97视频在线夫妻一二区| 亚洲无码电影播放| 一级二次a片黄片国产| 手机在线观看黄色视频| 亚洲无码中文字幕成人电影高清| 精品国产乱码一区二区三区四区| 亚洲se国产av之家在线| 少妇91导航日韩第一页久久| 国产人人av女同二区| 五月婷婷高清无码| 无码成人a片在线观看| 亚洲自拍偷拍一区| 色色色色色色国产| 亚洲AV无码一区二区三区人一| 日本三日本三级香港三级| 韩日无码人妻操操操aV| 国产强奸操逼一级视频| 小电影日本精品亚洲| 欧美1区2区超碰在线久| 人妻中文中出免费特一级黄片| 欧美性交AAA黄片| 五月激情av成人国际AA片| 我想看1级操逼片| 啊啊啊啊啊啊艹逼视频| 香樵520AV四虎狼熟女| 亚洲无毒无码一级A片| 啪啪视频无码黄片在线看一区| 亚洲精品68亚洲精品爱| AV成人在线免费观看| 色视频在线播放毛片aa片| AV无码一区在线观看| 人妻熟妇乱又伦精品视频APP| 人妻中文无码在线| 911av在线超碰一起操| 91人妻人人操人人| av全部网站久草久| 五十熟女岛国激情黄色五月天| 一级片久久久久久| 囯产精品AV超久久精品| 日本熟女午夜激情| 91AV另类电影在线免费观看| 黄色视频日本免费| 无码免费在线观看视频网站| 免费看三级麻豆无码导航| 丁香婷婷五月天欧美| 高清无码视频在线观看的| 蜜臀av17偷拍导航| 97国际黄片婷婷久久爱| 看看人人操人人爱| 日韩欧美亚洲最新v最新无码| 欧美偷拍视频成人激情图区区 | 蜜臀在线人妻资源网| 在线超碰91操免费在线观看| 一级性交大片粉嫩AV网站| avav网址色情日韩毛片| 超级九九摸九九久久99激情在线| 亚洲国产高潮无码av| 超碰97香蕉在线在线观看| 亚洲一级日本成人视频| 五月婷婷欧美日韩| 黄色视频日本免费| 特级黄色片子放一个| 一区二区黄色电影在线观看| 中文操逼视频亚洲自拍另类区| 久久岛国美女欧美影院久久| 亚洲精品国产精品乱码不99| 91久久爽无码人妻AⅤ精品牛牛| 亚洲在线免费观看av| 蜜臀精品久久导航| 国产精品中文字幕二区| 亚洲第一日韩高清黄片| 婷婷天堂激情电影| 国产情侣免费视频| 中国国产黄片欧美一级片一区| 玖玖资源站最新地址| 911精品一区二区每日更换无码| 少妇无码网站美日韩黄色网络| 国产精品日逼无码黄色网| 蜜桃成人免费视频| 欧美 无码 高潮视频软件| 成人生活二区丝袜福利网站| 国产经典一区二区三区| 亚洲有马av成人片AAA级| 一香蕉视频在线女在线一区| 黄色免费毛片电影| 免费看国产AAAA级黄片| 日本无码中文字幕在线观看| 无码专区a级片久草久草| 99ai视频人人操Av| 成人AAA无码毛片| 亚洲日韩av无码中文字幕电影 | 男女AV一人看国产插一插| 亚洲国产日产无码精品一播放| 午夜性爱网站国产特级级A片| 亚册AV在线观看| 人人操人人成人版| 人妻高清无码免费mv| 日本精品无码午夜福利免费看 | 亚洲一卡二卡三卡四卡五| 日韩无码影音二区| 激情乱伦五月天| 丁香色五月婷婷av| 日韩成人电影在线免费观看| 日韩无码高清基地| 精品无码久久久久久久久久动漫| 国产婬片永久免费观看| 亚洲天堂日本在线| 欧美黄色A视频免费AA片| 玖玖av资源资源区字幕| 日韩无码一区二区三区精品视频| 国产精品无套无码| 欧洲一二区78在线看A片| 亚洲啪啪图片成人AV综合在| 三级黄色电影理论片视频网站| 亚洲a区在线播放| 亚洲免费婷婷人妻操| 亚洲一区精品二人人凹凸| 99香蕉超碰人人欧美| 亚洲日韩a片视频免费观看| 亚洲图片综合一区| 黄片视频免费观看国产| 极品美女视频导航| 中国免费无遮挡高清大片| 四川农村少妇性爱视频一区二区三区| 久婷婷五月综合色国产香蕉| 国产毛片www久久xx| 久久香蕉成人av| 一本无码在线中日无码一二三| 亚洲精品一级AV| 成人色情一区二区无码大尺度| 俺去啦一区二区亚洲欧美p| 日韩毛片一级黄色电影| 我要看黄色电影嘴上有毛影院| 在线观看日本免费三级黄色成人电影 | 成人三级片视频网址| 日韩AV一级欧美极品在线看| 在线观看韩国一级AV片| 亚洲无码理论电影大全| 免费视频黄片69av在线| 亚洲成人在线免费无码| 国外最新黄色三级片| 91精品国产人妻国产在线| 亚洲黄色无码不卡无码的高清| 91超碰人妻无码| 国模大胆视频有码免费视频| 日韩丝袜视频91| 国产黄色无码免费高清视频网站| 日韩aⅴ无码一区二区| 小黄片在线看无码无遮掩| 日韩欧美乱伦第二页| 69国产精品成人无码视频色| 日本绿色精品视频资源| 99欧美黄色网址| 欧亚洲黄色精品国产一区| 欧美高清激情乱伦| 无码久久一二三四| 精品国产一二三四| 久久成人性爱在线视频| 久久99精品国产麻豆婷婷观看体验| 人人操免费AV| 青青草伦理在线视频网站免费观看| 天天综合五月婷婷丁香色九月| 三级黄色电影成年人装区| 国产黄色大片1| 亚洲无码成人视频手机在线观看| 人人操人人av成人人人人| 久操视频播放在线| 日本小美女,色免费| 少妇亚洲第一真美女三级毛片 | 精品一区二三区天猫视频| 影音先锋中文七区| 深夜站内导航伊人成人片| AV一本到中文字幕| 久久久久av.cm| 亚洲一期二期AV| 超碰AV免费在线观看| 亚洲女优av一二三区免费观看 | 日韩无码特级电影| 97福利视频免费在线观看| 亚洲Va激情性爱小视频日韩| 亚洲免费永久成人片| 激情亚洲天堂东京热| 六月婷婷在线欧美爱爱福利| 操逼AV在线观看| 少妇无码精品一区二区免费视频| 亚洲A片电影人妻av综合网| 91AV一区十区| 国产免费黄色电影在线观看| 国产性爱免费在线观看| 亚洲天堂在线不卡一区| 91在线欧洲一级黄片片| 日韩,成人三级| 国产激情五月天| 国产香蕉视频在线| 亚洲aV二区三级片网页在线| 伊人久婷婷五月天| 66午夜福利视频| 91综合一区二区| 亚洲日韩α级无码大片| 人人av人人看操在线视频| 亚洲av一级成人图片在线免费观看| 黄色av大全中国性无码| 97精品在线观看| 色欲av手机在线| 加勒比 一区二区 激情 婷婷| 成人性爱日韩片| 黄色A级毛片亚洲欧美逼| 国产一级无码精品AAAA免费| 永久精品无码福利视频| 精品成人AV伊人免费| 韩日精品视频1级A黄片| 日韩经典成人视频| 不卡欧美在线欧美性爱小说| 蜜臀久久99精品久久久久久| 看毛片不要钱网站| 91色色色色AV色| 日韩欧美国产其它| 毛交视频在线观看免费提供爱 | 无码夫妻情侣视频在线| 中文字幕在线观看国产高清无码自拍| 动漫av免费在线| 97成人超碰一区不卡| 精品一页AV久超av爱| 日韩成人做爱丝袜久久| 五月激情网婷婷在线| 园产无码AV二区三区| 亚洲AV综合一区| 亚洲国产日本色欧美色91| 欧美黄色一极片| 在线观看黄色网址av| 丝袜草逼av久草加勒比精品| 成人免费黄色录像| 成熟女人特级毛片| 一级片少妇电影院| 日韩激情精品视频| 综合99激情播播色在线观看| 日韩丝袜欧美视频网站| 看看A片黄色视频| 久久久中文字幕无码视频| 国产视频猛烈av高清在线| 国产激情久久久久老熟女亚洲| 91久久三级黄色电影网站| 色悠悠久悠悠久草国产在线| 国产高清美女在线观看2025| 亚洲有码一区二区| 色婷婷中文无码| 63超碰国产精品| 婷婷视频在线观看| 国产精品久久久久久婷婷天堂小三 | 一级a一级a爱片免费免在线| 亚洲国产久久在线点播一区| 最新99久久免费视频| 成人网站在线观看欧美| 黄色片在线播放无码| 婷婷五月天地址亚洲色約約| 无码夫妇一区二区| 99视频自拍无码二级| 最新av网站在线| 三级黄色免费电影| 日韩精彩成人黄色影片| 视频亚洲欧美日本成人久久| 亚洲第一图片第一区| 色爱激情综合激情| 人人操A VAV字幕网| 亚洲无码播器丁香八月AV| 精品囩产一区二区三区av性色| 精品人妻不卡中文字幕乱码| 亚洲一二三区有限公| 黄片免费无线看操| av天堂中文在线| 在线看黄不卡免费av| 亚洲无码福利免费| 青青久草福利网站网址| 亚洲性爱五月天婷婷| 亚洲精品激情日本熟女av| AA级黄色视频中日韩特级无码| 韩国黄片入口亚洲小少妇| 性感人妻三区四区| 无码区精品区一区二区三区| 亚洲欧美超碰三级黄色小电影| 黄色AA电影大片| 亚洲人妻小视频av婷婷色| 亚洲高清无码中文字幕Av在线| 午夜二区电影网久草最新| 无码AV影视伊人色在线观看| 免费播放变态毛片| 一区二区三区有限公司| 亚洲欧洲少妇熟女25p| 一起草成人在线视频| 日韩成人免费视频看看| 日本www呜呜呜啊啊啊日本www| 亚洲图片一区二区三| 一级日韩精品成人| 久草视频99草久成人AV| 欧美性久久久久久久久久久| 一级A片在线看亚洲看片| 欧美a片免费在线观看 | 成年人看的三级片| 亚洲色图欧美色图日本视频| 黄色av网站导航在线| 黑人精品视频在线| 手机三级变态在线视频| 另类亚洲视频AV大网站| 激情婷婷五月香狠狠干韩日| 婷婷六月天青娱乐| 夜夜操综合视频亚洲日韩性| 97伊人蜜桃久久综合| 国产精品成人无码免费一| 日本午夜在线亚洲| 国产精品国产三级国产AV12小时| 一级黄色片一欧美性爱99| 欧美日成人视频在线| 人人揉人人操人人揉人人| 有故事情节的A级毛片有哪些| 不卡AV在线播放| 国产精品成人电影| av香蕉在线欧美第页| 999久久久国产精品免费密臀| 欧美在线观看一区二区| 亚洲欧美国产一二| 激情五月丁香六月综综| 三级黄色电影理论片视频网站| 嗯啊亚洲人人干| 全部毛片永久免费看| 亚洲日韩激情观看中国三级片| 中文人妻无码亚洲五月麻豆| 韩国特级毛片国产区无码| 精品视频网址在线| 日本在残a视频观看视频| 无码一区VA无码系列第一页| 国产在线免费看黄片| 日本无码黄色成人午夜视频| 成人免费黄片网站| 日本加勒比在线观看| 日韩AV在线免费| 哪里能看a片久久久WWW| 亚洲高清无码地址一地址二| 精品少妇网站青草网址| 无码探花在线观看| 免费观看国产黄色A片全部| 无限免费资源欧美色图| 亚洲av爱爱操黑人| AV无码专区亚洲AV毛片不卡| 黄色在线看免费91丝袜| 深爱激情五月天婷婷丁香色播网| 在线观看欧美射精视频| 精品一区二区三区在线观看| 欧美精品第十六页| 国产精品强奸AV片网站| 三级片三级片欧美| 亚洲日韩成人黄色电影| 五月天久久婷婷网址| 国产视频自拍偷拍网| 隔壁少妇AAA级片在线观看| 成人在线观看最近最新九九免费| 精品自拍偷拍一区二区| 日韩a级片在线播放| 在线欣赏毛片性欧美性爱爱| 不卡二区91在线| av在线播放日韩亚洲欧| 国产婷婷偷窥自拍照照| 日韩探花国产欧美91黄视频| 人人澡人人上人人插| 天堂视频区一区二区三| 人妻激情综合久久| 人人澡人人爽人人| 日韩欧美国产中文字幕| 在线观看日韩极品美女| 欧洲高清一区久久麻豆福利| 激情黄色电影亚洲a人片| 黄色A片V片青青草人人操| 亚洲成人无码高清性爱在线观看| 大胆国模国产在线| 国产欧美亚洲日韩| 亚洲成人视频人人爽| 亚洲国产精品AV在线观看| 日本黄色无码毛片| 影音AV婷婷激情视频理论片| 日本网站色黄国产| 久久久久久久久嫩草精品乱码| 性无码在线观看一区二区三区| 无码A片免费久久中幕文字| 国产精品AV亚洲区| av中文不卡色色色资源| 久久婷婷久久91综合久久综合| A级强奸视频亚洲欧美美| 91人人尤物视频| 成人小说图片视频水蜜桃视频| 日本免费三片在线观看| 亚洲欧美精品专区| 亚洲日韩av中文字幕在线| 黄色不卡强奸视频在线免费观看| 理论片在线观看一区二区三区| 国产A级精品视频| 99九九99精品视频| 在线操一操最大AV在线| 99久久精品国产一区二区成人| 三级黄色片中文字幕| 先生国产偷拍电影| 日韩无码毛片2015年| 午夜剧场对白免费看| 91欧美超碰a级片日韩| 毛片基地美女美女看黄片| 草草草视频在线观看免费精品| 免费一级免费A片| 亚洲精品av一区二区三区在线| 黄色Av电影A毛片视频| A片大全在线观看视频免费| 中日精品A一级片| 91久久三级黄色电影网站|