伊人网日韩www,欧美福利视频 少妇,91麻豆久久香蕉

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.lzyhthb.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
人与动物五级黄色片| 无码一期二期三期视频| 成人色情视频在线播放| A级毛片小视频| 欧美性爱免费在线视频| 亚洲成人免费视频在线一区| 无码免费视频哪里看| 乐组词100个人人人人添| 欧美一级片视频在线观看| 亚洲成人系列国内操逼三级片| 无码人妻一区二区三区精品不付款| 国产精品第页无码1页| 欧美色图一区二区三区四区| 久久久久M一区免费人人操| 日本电影出差无码| 欧洲一级137片内射一区无印| 99精品热视频23在线热视频| 韩国一级a一级a片在线免费观看| 日韩在线观看不卡一区| 高清免费无码日本| 99精品日逼视频| 亚洲AⅤ欧美AⅤ| 人人操超碰中文不卡Av| 91 在线 高清| 日韩无码性爱影片| 在线不卡av丝袜| 亚洲日韩香蕉视频| 色色色色色色色色成人五月天| 欧美韩国产高清无码成人| 天天人妻免费视频| 天堂中文一级生活片| 久久有码视频a片黄色网| 久草福利毛片人操综合| 视频 91 二区| 性福利导航在线性视频| 可以在线看的黄色| 成人三级视频成人三级影片| 五月婷久久综合热久久福利| 91大神丝袜美女| 午夜福利视频一区二区| 日本三级香港三级韩国三级毛| 播放一级视频的网站| 亚洲一区人妻蜜桃| 特级婬片裸体免费看| 中午字幕人妻少妇| 精品综合88乱伦| 亚洲性爱精品区夜夜爱视频| av有码第一页| 麻豆av在线观看| 成人AV小女孩| 国产特级毛片无遮挡| 欧美色区亚洲色图少妇熟女| 久久激情免费操视频| 我要看到黄色毛片| 日韩AV免费电影| 高清无码中文免费视视| 无码三级av国内精品一级片| 精品中文三级黄片| 国产一级片精品播放| 一区二区无码在线| 中文字幕无码中出一区二区在线中出| 色丁香一区二区熟妇P20| 色情一级AA片免费观看| 草人人人人草成人久久久| 黄色国产精品免费推荐| 免费一级片日本欧色伊人| 五月天色色网站国产一Av| 国产强奸av官网| AV片在线免费播放| 美女激情无码操逼小电影| 欧美制服另类中园特一级黄片| 国产一级A片特黄| 亚洲精品无码一区二区aⅴ久| 黄片毛片三级片在线观看| 超碰免费在线观看99| 国产成人电影色情| 日本无码专区在线| 丝袜一区二区三区四区| 中文字幕成人性电影| 亚洲色在线播放| a级欧美一级在线观看| 亚洲男人的AV天堂无码| 伊人激情久久在线观看视频| 天天操天天摸天天碰| 国产精品自拍无码视频| 久久黄色免费看| 免费在线观看黄色| 国产又粗又长操一操Av| 国产伊人精品视频| 自拍欧美国产欧美第一页综合| 欧美日韩国内精品乱伦| 视频二区人妻同事| 超碰97中文在线| aaa黄色黄色加左| 无吗免费视频日韩小电影黄片| 超碰在线久久AV综合操| 可以免费看h片的网站| 无码精品视频11区| 日韩欧美性爱大片欧美| 亚洲中文字幕夜夜视频| 国产欧美操逼亚欧成免| 视频五区无码无码专区777| 极品黄色收藏网站| 国产既然手机av另类| 日韩高清无码毛片| 国产性爱网站在线观看免费自拍| 久草中文视频2日本色99| 欧美亚洲日韩色图| 性爱一级无码视频| 日韩无码学习视频| 国产黄色视频免费看| 久久天堂黄色AV| 黄色情网站免费看a| 亚洲三级无码亚洲成精品| 欧美一级黄色大片免费看| 一a一级一a级黄色| 亚洲动漫另类在线视频| AV草网址在线观看| 欧美精品乱码免费看黄色A片| 中日韩一级无码视频| 特黄aaaaa毛片一级| 成人免费中文真人黄色视频| 三级黄色高情找国产A片网站| 91人人揉人人爱| 看看成人大片久草成人| 婷婷色无无网亚洲性激情视频| 国产精品一级黄色视频播放| 人妻中字第69页| 黄色视频在线观看三级片网站| 婷婷五月天综合社区在线观看 | 顶级欧美毛片91网日韩| 福利导航AVav嫩草| 法国嫩草AⅤ一区二区| AV不卡高清人妻| 婷婷中文在线美日韩精品免费| 免费观看三级黄片| 久久久精品道一区二区三区| 超碰欧美在线艹X| 国产一级黄片大全| 日本1区2区在线观看| 欧美激情网址男人的激情AV| 成人情色片在线观看| 欧美日韩亚洲综合| 亚洲成人涩涩综合| 中国黄色电影子女| 97aV人人操免费AV在线视| 日韩一区三区成人影片在线| 能草av在线一区| 日本色情视频十免费十观| 中国极品视频青青草成人社区 | 国产全黄一区a一级视频| 日本1级黄色录像| 综合欧美自拍另类| AV影片在线观看高清| 中国特级黄色免费看| 亚洲成人三级片| 性爱亚洲直接看激情伊人网| 亚洲电影第一页成人| 黄片视频免费观看国产| 超碰91人人操免费的AV| 狠狠草性视频亚洲综合人妻| 国产十免费十无码十在线| A级国产理论老牛在线无码| 超碰在线在线观看| 人妻丝袜中文字幕| 人妻中文在线人人尻人人操| 亚洲成人天堂′久久人人操 | 在线观看国产黄色大片| 午夜视频在线观看刺激蜜桃成人| 影子先锋丝袜每日资源| 无码在线播放视频| 日韩久久Av欧美黄片网站| 成人A片一区二区免费看| 黄色三级网址大全| 黄色无码视频网址| 久久婷婷香蕉人人艹人人| 黄色无码小视频日熟女| 久草久草国产欧美| 欧美动漫久久久久久久久久久久| 中国综合AV色网站国产| 欧美人黑A片无码免视费| 亚洲 中文 人妻 在线| 免费毛片100部少妇视频| 欧美性爱A级在线观看| 在线 日韩 成人| 中国大陆日屄特黄一级免费毛片| 亚洲色情毛片国产簧片免费看| 区1区2在线播放| 天堂第一在线视频| 色情无码视频在线观看| 激情福利视频主播色视频| 免费高清a级破处片| a级一级免费电影| 视频综合在线美卅美女一级片| 午夜精品久久久久久久99黑人| 日本伦妇AAAAAA片| 欧美成人电影在线观看 | 日韩精品一二三四区视频| aV无码aV天天aV天天天爽| 2020国产精品无码| 999一区二区三区四区| 欧美性生活视频一区| 无码理论电影网站| 亚洲精品一区二区三区在线黄片| 操人人看人人美女AV操| 国产精品专区无码| 日本动漫无遮挡成人| 亚洲三级A片视频| 日本黄色毛片儿网站在线观看| 影视先锋国产成人精品资源AV| 黄色毛片日韩少妇一级 | 久久国产综合精品日韓| 最新国产强奸av在线观看| 无码97精品不伊人五月婷| 中国国产黄色特级1级片| 老司机午夜福利无码岛国欧美| 中国黄色A片午夜福利久久| 亚洲国产精品999久久久婷婷| 日韩欧美人妻射婷婷| 上海美女一级恃黄毛片| 岛国精品在线观看| 伊人久久综合精品蜜桃97| 日韩激情AV一区| 成人三级A片最黄的a片。| 日韩美女最新视频| 中文乱码精品一区二区三区人妻| 欧美在线不卡一区| 色中文字幕日本一区色| 亚洲黄色片子在线观看| AV五月天婷婷网| 亚洲黄色在线视频网| 日本少妇一级国产特级黄色片 | 美女中午年轻亚洲视频| aV免费网站国模一级片| 免费电影黄片国产中文a| 国产三级片在哪里看| 久久AV网址国产97色| 无码专区免费视频播放| 激情五月天在线电影| 亚洲卡通 av动漫| AV无码成人片在线观看一区| 黄色片观看视频91无码| 综合视频国产AV网站网址| 日本无码在线观看最新| 日韩高清无码成人电影亚洲二区| 日韩亚洲无码成人网站| 久久在线观看视频操| 一级视频免费视频在线| 免费无码国产黄片一二区| aaaaa级黄色片| 日婬片A片AAA毛片在线少妇| 日本人妻AⅤ综合视频| 国产三级毛片操就操就久| 亚洲人成网999| 日本成人精品在线| 无码专区XXX无码专区| 免费在线下载高清黄色电影网站| 一区一区99一区| 国产成人高清无码一区视频| 亚洲黄色免费网站| 欧美操逼一区超黄一级| 成人免费18黄色级片子| 亚洲性爱一区二区三区| 国产主播一区天堂操逼| 青青青青草草在线| 九草在线观看黄色A级片| 成人在线观看最近最新九九免费| 无码av秘 一区二区三区| 无码AV网站在线| 精品免费一区超碰日本| 黄色电影AV久久R免费| 人妻资源站视频网站| 久久视频99女生av| 深爱五月天激情网| 在线五A级毛片| 亚洲高清毛片一区二区| 成人亚州性爱91欧美在线| 久久AV专区黄网站A片| av无码在线综合| 久草视频在线免费看| 蜜乳AV影视一级久久| 曰韩无码A级成人毛片| 亚洲特级毛片中国黄色影片| 国产日逼a片视频高潮| 黑人AV在线观看| 小黄片中文字幕| 超碰人人看人人色| 欧美精品亚洲精品| 国产成人精品AV片| 亚洲无码AV无吗在线不观看一| 福利导航超碰亚洲无码| 动漫卡通精品视频一区| 综合av在线国产午夜拍拍| 欧洲专区亚洲情seAV影| 成人免费A∨日日操人人操| 成人性爱电费免费观看| 超碰人人99色婷婷av| 91人妻人人澡人人爽人人精品导航 | 日本成人三级黄色网| 无码激情w91精品福利| 亚洲黄片无码韩国三级黄片| 欧美aⅴ99久久黑人专区| 亚洲无码在线免费| 乱伦性爱视频噜噜噜噜视频| 强奸视频精品久久| av无码在线亚洲| 亚洲岛国无码大片| 黄色电影在线欧美| 中国三级色情片免费下载| 亚州午夜毛片色色中文字幕| A级视频免费播放| 一级a爱做片A片| 日本免费看的黄色片| 欧美一级婬片免费视频黄| 欧美无套内射韩国三级aaa| 91精品无码视频| 日本高清一道二道视频在线免费看| 日本成人看的色情视频| 一级特光裸体视频| 囯产欧美一区二区三区| 日本·人无码午夜AV毛片| 亚洲成人三级大陆一级A片| 婷婷色原网站a亚洲| 婷婷丁香伊人免费视频在线| A片黄色免费观看| 国产免费一级A片| 日韩激情无码一级| 99热三级片国产主播福利| 黄色视频网站大全打开| 少妇一二三区免费中文字幕视频| 国模综合视频一区二区| 最黄日韩电影久久草在线播放| av系列在线看日韩AV| 日韩欧美人妻在线小视频| 婷婷五月第一区乱伦无码乱| 无码免费在线观看小视频| 97婷婷五月天美国三级片| 欧美人妻一区黄A片| 中文字幕+乱码+中文字幕黄片| 韩国三级大片成人依人网| 欧美成人黄色A片免费看 | 日本一级特黄大片本| 日韩在线观看成人三级视频| 日韩A人妻在线观看| 最近久乱中文字幕| 亚洲av一级二级| 日本有一道免费二区母乳期| 久草久草久草久草91爱丫超碰 | youbbb在线一区二区| 久久免费看精品高潮| 无需播放器一区二区三区| 91中文无码日韩a成人| 亚洲性爱性色视频| av在线资源导航| 婷婷五月资源网中文乱伦。| 97av视频香色色色色网| 一级特级在线电影| 色一情一乱一级一区二区看片| 欧美色色视频欧美黄片小网站| 91一区在线中文字幕| 国产好看的AV无码日本| 国产A久久视频| 五月丁香AV在线| 亚洲最大色片欧美黄色特技片| 日本55成熟熟妇乱子| 日区一区二网站AV| 香蕉久久成人av解说| 少妇特黄片一区二区三区大片| 国产一级AV片免费一级片| 欧美一级黄色A片视频| 五月亚洲精品五月天黄色网络| 高清A级视频免费无码观看| 亚日韩一区在线91@av蜜桃| 日本黄色不卡91插插插插| 亚洲成人精品黄色| 新香蕉视频在线播放| 国产精品三级片手机在线播放| 91一区二区性啪免视烦| 超碰97在线免费看| a级片在线观看| 人人人人人人操| 久久av不卡五月香av| 人人澡人人爱中文精品一区在线| 成人网免费在线视频| a片网址视频久草日皮| 欧美性爱免费大片| 日韩美女性爱无码毛片a级| 一级AV在线电影| 69aV在线日日好av| 黄色视频你懂好的| 三级黄色片免费网站| 精品欧美美99在线观看| 阿v成人在线导航| 无码卡通在线观看| 2022美女免费a视频| 国产欧美另类淫秽三级片| 人人操人人99| 无码午夜AV中文字幕熟女| 毛片成人电影爱爱精品无码| 中文字幕日韩有码高清无码 | 无码视频亚洲国产一区| 亚洲无码高清A√| 免费一级特黄视频| 人人操97超碰在线| 在线观看A片网站| 亚洲成人日韩有码一区| 日韩欧美黄片曰逼免费黄片| 亚洲无码中文字幕成人电影高清| 欧美人人人人人人| 国产A级无码高清| 亚洲 另类 熟女 字幕| 久久久久黄色美女色情A片| 搜索一级黄片爱爱综合社区| 精品三级无码视频| 欧美色色视频欧美黄片小网站| 日本aa黄色片操日本A∨| 二级黄色视频免费在线观看| 人人人干人人人干| 日韩电影一级电影| 欧亚日韩一二三区中文字幕在线观看| 亚洲A片久久久无码怡春院| 亚洲一本岛AV日韩色情片| 久久草视频播放香蕉久久久| 精品无码久久久午夜福利| 中国高清一级黄色A片| 小草草草草在线播放| 在线成人日韩视频小说图片| AAAAAA级黄片| 综合无码al黄片免费看欧美| 手机欧美日韩国产在线| 亚洲另类少妇婷婷色无码在线| 国产叼嘿视频免费观看| 伊人午夜免费在线| 日本熟女一区在线| 午夜AV免费免费看啪啪视频| 日韩av无码一区二区| 99爱爱视频色依依网| 丝袜美女主播AV| 日韩精品无码一级aapp| 成人免费在线国产aⅤ片| 图片区,视频区,无码区| 国产亚洲欧美美| 在线观看免费AV不卡| 成人网站在线免费看| av不卡电影黄片A极片| 欧美色图亚洲色图日本在线| 成人在线91国产5页| 亚洲伊人亚洲伊人| 成年人三级片电影院| 制服v无码v字幕| 日韩欧美一级爱片| 青青草视频高清在线| 小格式合集亚洲无码| 亚洲成人三级片电影| swag在线小视频| 精彩五月天成人无码视频在线播放| 精品亭亭一区怎样看黄片 | 国产无码一级二级三级| 国产精品一级高清| A片成人免费视频| 91丝袜免费av色主播| 人人操欧美风骚| 久久久成人看片资源| 成人电影a片在线免费看| 在线日韩成人高清| 三级黄色片子内地黄色三级片| 成人性交三.级大片| 在线免费看的黄色视频| 91亚洲国产AⅤ精品一区二区| 在线观看久草AV| 亚洲性爱日韩A片黄片| 悠悠色成人网站在线免费| a片在线观看高清| 91国产视频在线播放| AV网站网址在线观看| 中文人成三级片性爱综合| 亚洲AV无码一区二区麻豆| 91特级黄色视频免费看| 五月天激情四射韩日av| 亚洲一页精品a级片免费| 欧美成人电影一区| AV一区在线观看| 无码全集视频在线播放| 亚洲自拍制服日本一级片| 亚洲日韩中文字幕在线观看一区二区| 怡红院67914在线观看| 久操视频免费看爱在线无码| 欧美自拍偷拍性爱视频在线观看| 欧美一级簧片,…特黄| 日韩中文无码一区| 日本加勒比在线电影| 一级A成人免费片| 超碰在线精品五月婷aV| 亚洲人妻系列黄色毛片性爱| 播一播黄色影片一级理论片| 亚洲情色视频婷婷香蕉色网站| 美女的毛片黄片一机| 欧美性交展示2| 中文字幕手机在线一级片| 少妇高潮一区二区三区四区| 激情网免费高清无码手机导航| 国产精品日韩在线| 少妇人妻偷人精品AV久久丫| 亚洲北美一区成人| 国产色性A片一级av片| 99久久久A级毛片| 欧美日韩高清在线一区二区六区 | 国产日韩精品动漫| 黄片无码在线观看入口| 久草视频网站香蕉在线一区二区| 韩国丝袜AV免费| 一区二区三区黄色视频| 亚洲一区二区三区在线视频| 午夜av毛片色色在线资源网| 91资源福利在线| 人人操人人操人亚洲操视频| 91黄色一区免费十无码| 少妇性爱毛片视频| 无码超碰在线五月婷久| 黄色片无码免费黄色三级a| 日韩女人成熟成人网| 特a级免费毛片| 91男女性爱日韩| 免费AV在修三级片网页| 黄片在线乱看国产性无码| 四川美女特黄色片| AV成人在线网站| 国产青青草在线视频| 欧美黄片免费看视频| 三级福利综合导航| 国产熟女一区二区三区四区| 五月婷婷免费资源| 小说色欧美视频操| 毛片基地在线黄片新网站| av黄色在线播放| 超碰欧美亚洲日韩| 日本丝袜无码在线| 三级片三级片三级片三级片小黄三级| 日本人妻性爱图| 日韩黄色高潮视频免费观看网址| 国产黄色大片视频免费看| 免费AV导航亚洲视频色| 国产亚洲欧美性色| 中国亚洲无码视频| 日韩av一区二区免费在线观看| 黄片国产免费播放| 亚洲综合视频一区| 欧美日韩一区二区黄色电影| 99ji精品无码第一页| A片视频网站性爱无码AV| 亚洲日韩系列黄色av免费看| 欧美中文字幕三级| 欧美+高清+日韩| 国产丝袜第二十五页| 国产极品视频在线观看| 成人动漫一区伊人无码网站| 精品无码免费人妻在线| aaa级特大黄片| 午夜a国产一区二区三区免费观看| 天天碰天天射人人操综合操| 国内一级黄色毛片| 久久AV无码一区二区| 无码av影视伊人亚洲综合| 中文字幕+乱码+中文字幕第一区| 国产超碰免费av偷拍网| 日韩精品性爱视频视频在线免费观看| 国产高潮AV怡红院AV| 亚洲乱伦小说明星无码| 免费观看A极毛片| 美欧一区二区三区四区| 无码国产99黄网站大全高清| 人人人人操人人人人操| 97超碰电影网成人免费夜视频| 亚洲男女免费黄片在线看相关| 三级片AV免费播放| 手机看片国产福利在线观看历史| 亚洲精品在线成人AV片| 欧美人妻综合成人色情无码| 黄片在线免费观看。| 亚洲婷婷在线综合| 中文字幕国产精品高清无码在线观看| 一道本视频在线观看免费| AA电影亚洲成人外国| 亚洲日本黄色视频播放器| 一级A片免费看内裤| 人人在线超碰草在线播放视频| 看一级免费av啊| 少妇性高潮黄色黄片| 在线观看av网址链接| 国产中文字幕aaa| 日韩不卡AV在线| 性爱av在线免费观看| 三级黄片视频亚洲综合色色| 天天摸天天操天天爽| 91国产精品视频免费观看| 色狠狠色综合久久久绯色| A毛片日韩在线中国一级片| 日韩亚洲特级黄色电影国产| 欧美精品一区二区少妇免费A片 | 国自产精品手机在线观看| 在线免费观看一级性生活视频| 日本一级片免费麻豆日韩| 欧美丰满中文字幕| 亚洲黄色三级电影网站| 欧美制服丝袜美腿在线观看| 91超碰人人操一操av| 岛国高清无码在线成人视屏| 亚洲女性在线播放AV| 一二三四区久久AⅤ一级片| 国产av激情精品| 亚洲AV性色永久无码精品 | 亚洲无码电影一区二区三区| AV1级电影免费欧美a| 久草最新视频地址| 一级a久久一级婬片免费放| 五月天婷婷色国产自啪啪视频| 青青操视频在线观看| 日韩性爱一区无码| 黄色一级视频在线播放| 老司机成人视频伊人网aV | a免费不卡在线观看| 日本一级a片免费网站观看黄| 九月色婷婷综合欧美日韩各国色情网| 无码动漫一区二区三区在线观看 | 三级无码小说电影| 日韩无码成人高清| 美女黄片啊啊大全| 日韩欧美人妻在线| 免费观看一级毛一片| 五月激情综合美女久久| 国产一级成人性爱直播| 一级黄色免费A片| 成人晚上视频AV导航网| 美日韩欧美性爱| 激情桃色五月天A∨午夜| 99爱免费在线国产视频中文区| 五月丁香花四月激情| 可以在线观看的免费的黄片| 找个免费的黄片看看| 日本A级毛片青草一区二区| 伊人蜜桃综合裸体黄色播放片| 久久一二三四五一级A级片| 免费无码国产在线观| 在线免费观看高清无码黄片| 国产精品自拍手机在线观看| 春色伊人电影院在线观看免费| 欧美黄色成人片子免费观看| A片[com。www| 欧美日韩成人无码专区| 无码人妻av一区| 日本不卡免费黄色视频| 成人a片网站在线观看免费不卡| 日韩无码1区伊草在线视频| 美女求操一级片免费看| 熟女做爱自拍AV资源色色母| 国产黄色3级片| 日韩av在线女人天堂中文字幕| 免费一级做a爱片毛片A片小说‘| 欧美亚洲色图成人动漫| 污视频91视频大全| A级免费成人电影| 亚洲日韩中文另类| 五月婷婷综合在线| 免费偷拍视频成人| 久草成人av免费在线观看| 无码av网站激情熟女| 国产精品福利97| 男人色色色色色色| 久草热在线视频观看| 成人av动漫资源| 免费A级作爱片免费观看中国| 日韩无码啪啪视频| 成人色情影片亚洲黄色伊| A级片无码视频在线播放| 一级特黄a片aaa| 国产视频一区二区成人动漫都市激情 | 日韩精品/二三区| 99热三级人人爽| 欧洲无码AV毛片A级成人片| 特级赤裸A片免费看| 亚洲欧美精品一区二区三区老年人| 欧美区自拍区亚洲区| 黄色亚洲无码黄片免费看| 日本色网站免费看| av岛国在线观看中文| 美女黄频av激情午夜av| A级黄片毛片五月AV| 国产资源激情午AV狠狠操| 激情免费福利操38网站| 成人丝袜视频在线观看| 免费无码国产v片在线观看视频| 黄色肏屄视频播放| 免费黄色一级片热精品| 色情美国一级A片| 东京不卡免费视频| 视频一区 国产精品| 日产AV在线一二级日逼黄色| 国产精品一级片福利久久| 91看视频久久一级片国产操逼 | 最热动漫翻拍AV| 91操人免费大象AⅤ| 久久超碰国外激情亚洲色图| 日韩色色情免费观看| 日产一区二区三区久久www| 亚洲Av中字操逼逼视频在线| 色色色色色资源站AV| 91无码免费看| 欧美一级婬片A片AAA毛片闺蜜| 日本性爱三级欧洲在线色欲| 久热久热av顶`级黄片| 99热这里精品77| 精品视频久久久久人人精品视频| 美国一级黄片视频| 不卡片毛片美女视频| 日韩乱伦理伦一区二区三区四区| 成人加勒比AV一二三区| 国模私拍在线视频| 在线亚洲亚洲在线| 无码免费在线看鲁片二区| 免费看黄色三级片| 欧美成人免费性爱大片| 91视频免费观看国产色欲| 免费av不卡在线播放| 欧美日韩国产微福利| 欧美黄片的视频在线观看| 97色色不在线日韩一二三| aaa成人免费视频| 亚洲无码成人专区在线免费| 无码AV在线播放专区| 免费看中国黄色A片| 日本一级A片免费色情电影| 免费无码国产乱伦| 久久加勒比东京热| 免费色情A片国产性播放| 一区二区三区男女做爱高清視频| 国产一区第一页91先生| 国产黄色一级片视频| 一个人看的黄色大片视频免费看| 91人妻人人澡人人爽人人玩| 深夜福利网站日本成年人不卡| 午夜福利资源亚洲女牲AAA| 日韩亚洲无码成人网站| 老鸭窝在线免费AV| 青青草福利视频| 免费日本黄色AV基地网| 亚洲无码欧美精品日韩有码| 亚洲第一在线观看Av| 成人黄动漫在线免费观看A| 在线无码黄色视频| 国产亚洲制服精品观看| 一道本免费欧美视频播放| 综合一区二区三区日韩| 色亚洲色图av日韩高清区| 久久无码免费无码人妻站| 日本无码成人视频| A片三级片亚洲三级片亚洲三级片| a三级片免费亚洲综合熟女| 国产免费久久AV| 日本高清免费色图| 久久精品视频一个人看| 最新AV成人网站| 黄色操逼视频黄色天堂网操逼网站 | 爱就色色av国产在线美| 开心播播网麻豆| 色五月婷婷老师91| 日韩一区二区三区制服师生中出| 黄色在线亚洲小说欧洲| 人人草人人草色日韩资源| stripchat性爱主播| 国产一级婬片免费视频| 三级黄色电影网站| 亚洲成人高清无码片| 欧美一区另类日韩无码啪视频| 日本一片黄在线观看| 亚洲免费影音先锋| av人人操人人婷婷爱在线| 四季在线无码黄色三级毛片儿| 日韩有码av中文字幕| 美女扣b一级黄片av| 日本欧美性爱日韩超黄色超狠| 日韩AV少妇欧美爱爱网| 亚洲有码人妻日韩AV免费看| 成人A级免费毛片| 最新91亚洲在线高清无码| 能看岛国三级片的网页| 欧美一级乱伦a片| 国产青春漂亮美女黄片| 在线观看免费精品| 欧美视频一区二区三区| 小说区亚洲区综合| 久久东京热久久天色影综合| 国产白领私拍视频在线观看| 中文字幕亚洲第一页在线观看| 国产日韩欧美青青草一区| 免费无码成人片在线播放| 亚洲欧洲自拍另类| 成人电影日本激情黄色av| 内蒙古AA特一黄色片| 91久久婷婷AV综合首页| 91豆花a级品日韩久久久久久| 日韩黄免费看东京热AV网址| 欧美精选日韩国产另类视频在线看看| 国产2级黄片三级黄A| 黄色一级视频免费看| 亚洲五月天婷婷蜜桃性爱电影| 久久天天狠狠草| 三级片小说在线观看视频| 福利第十页国产亚州A√| 亚洲欧美自拍偷拍视频| 一级A三级视频激情精品| 无码激情18激情视频| 日本一二三区有码视频| 日韩成人黄色一级免费电影| 综合在线丁香婷婷色播| 日韩特级大黄片五马2002| 亚洲无码黄色在线播放高清版| 成人免费av99热香蕉| 欧美日本热情五月天| 日韩女女同性aa女同| 久久加勒比高清久草中文字| 粉嫩AV四李Aⅴ绯色AV第| 人妻系列黑人HD| 激情视频激情电影一级带| 日韩精品亚洲精品日韩精品av | 插人视频日本黄片免费日| 黄片免费在线播放| 亚洲人妻精品内射| 亚洲永久视频综合涩无码| 9久久高清精品免费一区| 亚洲中文字幕色色网| 欧美日韩国产免费观看成人片| 无码视频在线观看网站| 有吗日韩在线日免费成人视频 | AAAAAA精品日韩| 国产无码资源在线| 日韩三级A毛片国模一级片 | 在线观看国产无码| 中文黄色无码大片| 日本无码第66页| 亚洲国产精品女人| 五月天无码激情在线| 精品中文三级黄片| 免费中文A级毛折| 久草系列aV久热青草| 免费看刺激毛片久草成人| 国产趁人2025| 99er这里只有精品免费| 日韩欧美香蕉视频播放| 欧美日韩网站 懂色| 日皮视频黄色欧美黄色a大片| 国模心心私拍视频一区| 97人人超碰99| 午夜亚洲AⅤ无码高潮| 色情电影推荐无码| 91视频高潮日无码日| 日本美女二区av无码网址| 欧美多人A片黄色一及片自拍| 性爱一级视频特黄一级裸片| 国产三级片高清无码免费下载| 国产5级黄片在线看| 黄色片AVAPp| 爱爱无码在看97色色网| 欧美日韩青操免高清国产黄片 | 亚洲日韩av第一页| 国产精品无卡无码在线观看| 亚洲日韩黄色大片| 中国黄色一级视频| 日本美女三级片免费18| 亚洲最新色图视频| 成人视频在线观看99一区二区三区| 亚洲另类成人五码视频在线观看| 久久久久久激情视频| 国产Av一区二区三区| 国模吧 一区 视频| 无码福利导航伊人AV大香蕉| 特级毛片日韩无码| 亚州精品日本在线| 成人A视频在线播放| 亚洲欧洲制服在线| 99日韩欧美嫩逼| 国产区亚州区在线观看 | 韩国A黄色电影无码韩| 青青草中文丝袜视频观看| 在线看成人片日韩精品人妻| 在线动漫av自拍偷拍第二页| 中文字幕在线色| 99狼人影院激情在线干| 中国的黄片儿影音先锋国产| 中文字幕a级日本电影| 日韩性爱人妻无码一区91| 久久成人免费视频| 超碰aC免费青青Av| 欧美人人人人操网站| 国产婷婷99超碰伊人| 欧美一级无码电影| 亚欧成人激情综合| 国产精品视频全部| 色情无码一区二区| 国产美女在线免费| 亚洲一级精品久久伊人五月| 国产特级AAAAAA| 国产精品免费久黄网站| 黄色一级成人性交网站| 婷婷中文字幕成人无码福利| 夫妻黄色一级片免费看| 久久影院精品色悠悠网址| 亚洲综合丝袜一区二区| 日韩无码偷拍综合无码| 在线a∨免费试看| 日韩视频有码亚洲黄色小视频| 凹凸久久久久久午夜Xx| 中美日韩AV在线| 黄色欧美做爱视频| 亚洲无码一级大片| 亚洲制服丝袜在线观看| 我要看免费黄片鲁丝一区| 黄网络在线看三级图片| 操 插 在线视频| 日成人三级无码在线观看| 亚洲三级黑丝亚洲无马三级片| 亚洲视频图片国产图片| 完整一级av特一级免费视频| 伊人色在线观看强奸久久久| 欧美成人视频一区二区三区免费| 91播放观看网站| 深夜A级毛片催精视频免| 亚洲高清无码xx| 日本高清无码免费一区| 久久免费黄色另类图国产 | 青草青草在线观看黄色视频| 精品另类一级在线e久草| 免费a片视频一区二区| 日韩亚州欧美在线com| 亚洲无码AV2017| 超级免费黄色大片| 欧亚AV无码久久播香蕉视频| 午夜无码a级毛片| 五月天AV電影網| 黄色A片免费在线播放| 亚洲AV久人人妻人人爱| 国产免费无毛精品| 二级无码视频97人妻精品| a级做爱视频无码群交| 八月婷婷伊人久久| 香蕉热在线视频Av女社区| 亚洲自拍偷拍视频| 性欧美Se视频超碰com| 韩国三级免费电影片AAA| 日本亚洲片网站久久草视| 日韩国产特级黄色片| A级毛片中文字幕免费观看| 色毛片儿视频网| 永久视频福利成年人黄色网址| 日韩无码一区二区资源站| 国内一级黄片中文字幕艹逼| 婷婷AV在线免费看日本A片| 精品香蕉国产一区二区三区四区| 停停六月电影大香伊精品视频| 国产黄色午夜电影免费| 中美日韩AV在线| 国产精品1级2级3级| 天天日天天搞天天操| 日韩黄色一级无码电影| 福利片一区二区小香蕉av| 日韩免费一级毛园产1区| 麻豆激情电影久久综合日| 亚洲国产成人A V| 日本噜噜噜色黄色片网站高清| 国模一区二区三区| 亚洲欧美色黄日日夜夜综合| 国产婷婷aV一区二区| 日韩最新激情福利1页| 黄片无码免费三A级黄色片| 亚洲成AV人片乱码色午夜电影| 亚洲欧美日产综合成人|