久久狼人伊人成人夜夜嗨,欧美成人在线超碰,国产wwwxxx

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.znnz5.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
日韩黄色3级片在线观看| 成人一级A片免费在线| 23鲁丝一区二区三| 免费看无码一级A片在线播放 | 日本韩国一级无码| 亚洲图片日本视频欧美电影在线播放| 三级片特级片亚洲无码av片| 三级电影网站在线| 亚洲在线观看成人| 这里只有精品网国产视频色| 91黄色视频首页| 午夜邪恶av网站| 一级A免费看人人揉人人摸| 日韩免费三级电影| 少妇裸体艺术高难度动作毛片| 特级无码黄片无码色情网站| 日本承认无码成人视频毛片快 | 日韩第一av网站| 成人AV观看日美韩无码| 国产黄色大片在线免费观看| 一级特黄高清aaaa大| 一级黄色夫妻性爱| 日韩无码∧V小电影| 国产孕妇精品岛国久久久| 日韓久久婷婷韩日无码黄色片| 色人阁亚卅色图日韩激情A| huangpian观看| 欧美日韩东京热超碰人人艹| 黄色网址网站黄片大电影| 日韩av免费电影| 人妻av老司机色婷婷人妻| 手机免费成人在线视频| 天天射干蜜桃无码黄色| 欧美草逼网址91精品色色| a级片在线观看视频| 日本免费黄色的网站| 特黄特级a级黄毛片| 五月天婷婷丁香色色无码中文| 色五月婷婷2少妇青青视频| 91精品免费视频在线观看| 激情乱伦五月天AV新在线| 操一操av高清在线| 不花钱就能看的污色毛片| 亚洲黄色视频免费| w.w.w黄片亚洲国产愛| 国产精品视频在线第22页| 成人社区超碰在线| 成年人黄色大片| 高清无码一区视频| 麻豆精品无码国无马一级片| av基地亚洲国产一区二区丁香五月| 一级二级大片免费| 99在线视频免费最新| 久久久久九a亚洲欧洲AV大片| 有颜色的导航cao| 中文字幕东京热亚洲色二区| A片一级一片午夜日韩性| 一区二区亚洲自拍偷拍熟女| 99精品在线免费观看| 亚洲性爱一级片| 99少妇无码在线| 黄a级免费毛片| 免费av网址在线| 国产精品第3页香蕉网久| 一区二区日韩无码| 麻豆一区在线观看| 欧美美女久草久操| 手机不卡视频一区二区三区| 欧美人人人人操网站| 亚洲中文字幕av高清无码| 一级黄色夫妻性爱爱| 免费观看三级毛片| 精品国产无码有码| 欧美高潮喷水人妻爱无码| 久草线上视频免费看| 美女被操无码黄片| 亚洲精品无码三级片| av一道本不卡| 三级片AAA人人澡成人在线| 老黄网站在线观看| 免费一级做a爱片毛片A片小说‘| AV黄色电影一级| 日本野外强奷激情人妻在线| 97人妻人人无码看A片| 超碰97在线上传国产| 激情在线视频无码| AV免费播放。高潮综合网| 日韩av免费欧美黄片在哪找| 欧美国产免费一级精品| 中文字幕第一2013在线| 日韩AV在线 美香| 91香蕉国产性爱大片在线观看| 美女视频一区免av在线| 欧美一二三区性生活片| 色欲av午夜欧美图片视频区| 玖玖精品在线播放| 夫妻一级A片av每日更新| 91久久精品久久一级片| 成人午夜一级黄色小电影| 五月激情婷婷国产| 亚洲黄色成年视频| 成人77夜色视频| 啪啪啪啪一区二区av| 午夜成人圆房高清无码视频| 色婷婷AV一区二区三区之一色| 亚洲三级黄色片在线观看视频 | 成人av资源导航| 无码中字在线看国产色电影| 69视频国产黄色高潮片| 午夜亚洲精品视频免费在线| 国产一区美女伊人久久91| 亚洲欧美另类综合| 免费在线播放a片| 精品精品高清a级毛片| 2014av春色天堂| 91视频新网址狠狠亚洲网| 天天无码视频国产香蕉区二区| 中国一集大毛片国产ts| 无码不卡激情超碰| 日韩成人五月美女视频免费色| 91人人爽人人爽| 草视频在线免费观看| 538AV视频动漫无码1| 色草影院国产精品| a级国产乱理伦理片在线播放| 免費觀看囯產床上片的視頻| 韩日精品视频1级A黄片| 日本a∨欧美码高清免费看| 国产无码高清免费| 一二三区无码99av在线| 草你综合视频就是干AV| 日韩AV日韩AV日韩| 色婷婷亚洲十月十月色| 操人在线观看国产30页| A级无码性爱亚洲无码中| 久久婷婷人人操成人综色图| 欧美一级二级三级在线视频| 色情欧美一级欧欧A片| 日韩一区二区av网站| 欧美自拍偷拍网址导航| AV在线导航超碰黑人| 亚洲地址一地扯二地址三| 亚洲免费观看黄色av看在线| 超碰白色三级午夜福利欧美| 一区二区三区激情电影| 韩国免费成人电影AV| 黄色视频在线观看国产无码| 性爱无码AV在线线| av无码在线综合| 人妻黑人一区二区三区| 91欧美性爱操逼1级片| 精品视频精品视频在线| 韩国av免费看噜噜av| av导航在线精品免费A| 日韩女子特级淫秽视频在线观看| 日韩成人一级a片| 蜜桃激情综合超碰主播| 超碰人人操91| 亚洲性无码在线观看| 天天av综合黄片日在线观看| 亚洲欧美在线专区| 国产AV 1区2区| 精品熟女导航黄片成电影| 免费日本成人电影| 在线视频国产视频亚洲视频欧美视频 | a级毛片视频免费在线播放一| 超强人妻多人无码观看| 黄色片A网站捆绑无码高清| 在线成人久久婷婷| 成人性交免费看| 国产精品开放小视频| 日韩欧美香蕉在线观看1| 夫妻一级免费黄色片| 国语对白一区在线草久| AV在线观看多人| 老老年人a a片一级片| 日本又爽又美网站| 一级a免一级a做免费线| 怎么看三级片日本噜噜影院| 成人做爰黄A片免费视频网站一| 日韩大激情黄床上视频| 久久区无码在线观看| 婷婷在线播放一区二区| 全球熟女AV最大导航| 一级免费不卡毛片| 91极品视频导航| 欧美一级婬片A片AAA毛片闺蜜| 亚洲日韩欧美制服无码| 人人干人人操他人人草Av| 欧美精品久青草影院网站| 极品销魂无码视频在线| 成人久久××五月激情欧美| 国产三级电影在线观看视频| 特级一级A片免费播放么么| 人人爱97超碰人人| 欧美美女久草久操| 日韩视频在无码观看不卡| 久久综合黄色AV一级片| 77制服丝袜字幕网| 亚洲无码观看黄片| 日韩在线观看视频一区二区三区四区| av天堂天天亚洲久久婷婷| 老老年人a a片一级片| 亚洲AV成人精品日韩在线播放| 午夜AV日韩色色爱97| 久久久AV或人国内A级片| 欧美经典日韩无码A片| 成人社区视频在线观看69| 午夜精品大屁股区二区人妻| 日本色图综合网| 免费观看黄色视频网站| 三级片无码免费色吧中文| 日本成人网站免费视频| 99精品免费在线观看视频| 日韩特黄在线播放| 亚洲综合日韩在线| 91超碰伊人我不卡福利| 国产一级婬片A片AA片| 综合av毛片AV| 高清无码国产片免费| 欧美A级无码电影免费观看| 无码黄色网址三级片亚洲A片| 日韩久久视频色AV综合网| 日韩成人A级片日本女一区| 亚洲欧洲AV无码在线观看| 国产性爱在线视频不卡| 三级日屄视频久久婷婷AV| 日韩欧美三级片在线观看| 久久欧美综合第一页| 午夜精品A片一二三区蜜臀| 欧美色极品综合一级大黄| 精品AV无码一区二区| 亚洲三级免费婷婷男人天堂 | 亚洲美女激情在线| 婷婷国产视频成人黄色精品 | 人人艹人人干av在线观看| 日韩无码高清444444| 日韩无码不卡AV片| 中国黄色一级无码| 国产亚洲高清无码| 91人妻视频日韩激情无碼| 久久一区二区福利在线观看| 五月婷婷激情狠狠| 黄色黄片免费人妻激情看片| 日韩精品一区二区三区AV| av天天av天天爽| 免费在线黄色av| 嫩草网站视频久草在免费| 日韩无码手机看片视频| 特黄一级免费欧美日韩久久6| 女人18片毛片90分钟免费明星| 中国一级黄色毛片网站播放| 黄色视频你懂好的| 少妇高潮免费观看| 亚州久久无码日韩激情成人| 无码免费高清网站| 国产在线视频三区| 欧美一区二区成人小视频| 丁香五月六月一区二区| 亚洲无码视频免费看| 日本自慰中文字幕| 婷婷五月AV综合免费看| av毛片国产一区| 色呦呦呦中外刚| 少妇免费无码大香蕉国产免费| 亚洲人人网站五月狠狠激综合| 欧美色色网站久久双飞| 亚洲爱爱最新网址| 黄色视频美国大片| 日韩AV在线视频| 欧美日韩国产ⅴA另类| 日韩,成人三级| 国产一级A片成人在线| 韩国毛片一级片AAA| av无码aV天天aV天天爽精工厂| 在线免费观看十大视频高清无码黄片| 日韩一级A片片| 国产2区3区4区一级黄色a片| 97视频总站日韩第一页| 无码AⅤ一区二区三区| 欧非福利一二区婷婷亚洲色| 五月天激情影院亚洲人人拍| 91AV影视大全| 麻豆不卡一区二区| 国产一级AAAA黄色视频| 国产精品无码专区麻豆| 三级片日韩在线观看视频| 亚洲国产99国产一级片网站| 日韩AV无码三级片 | 成人亚洲一级日韩日韩网站| 在线免费av网美乳伊人| 无码理伦片AV五月婷丁香| 日韩精品久久AV无码| 亚洲一区天堂av| 精品久久一道本AV| 日韩特黄AA片av超碰| 成人超碰在线免费观看| 日韩中一级网三级A黄色网络| 成人激情AV超碰视97| 免费观看中国色情视频| 天天干天天射天天日| av一级日韩毛片特黄在线观看| 美女黄色毛片操逼| 日本髙清无码免费视频| 婷婷欧美日韩五月| 日本喷水一二三区| 国产欧美成人无码高清毛片| 亚洲av资源精品| 色婷婷综合之玖玖| 美国级一A片免AV在线| 中国特级黄片视频| 免费观看AV无码| 人妻高清无码免费mv| 色一区二区三区人人干人| 亚洲色图清纯唯美| 亚洲无码国产欧美另类河北彩花| 亚洲一级黄色a片网站| 欧美专区亚洲色图| 亚洲涩一区二区三区| 中文字幕永久永久在线| 中文久久av人人爱aa视频| 黄色A片三级四级全黄色| 中文字幕欧亚一区二区| 在线激情视频黄片av在线看| 二色aⅴ国产热爱妻导航| 中文字幕色爱A片三级片| 无码A片经典亚洲有码三级片| 操在线免费观看视频| 一纪A片欧美日韩免费观看| 亚洲各种毛片免费成人久草| 国产猛烈无遮挡免费视频| 97久久一区二区三区| 97日韩精品社区久久| 成人AV在线看| 欧美专业色无码图网站| 欧洲另类小说AV| 成人毛片一级AV久久久| 99人妻人人爽人人添人人精品| 日本黄色电影免费看| 亚洲AV无码一级淫片毛片| 2020欧美极品一级片| 黄片不卡逼逼逼| av尤物天堂三级小黄片| 超碰人人妻草亚欧美久久| 黄色带三级片日韩色情片 | 深爱五月婷婷综合| 亚洲色图欧美色图日本视频| 亚洲超级黄片看一极特黄A片| 97午夜免费视频| 午夜大片一级大黄片| 国产无码丝袜精品| 日本少妇中文字幕| 日韩高清成人电影不卡| 色婷婷无码影院| 国产一级丅VA片| 亚洲欧洲日韩美洲无码| 成人一级黄色完整版| 亚洲成人欧美激情无码| 免费欧美aaa黄片| 97韩国超碰99爱在线| 亚洲无码 中文字幕 久久| 亚洲妇女下面毛茸茸| 色色色色欧美av之家| 91精品久久人人妻人人爽人人| 第四色色婷婷欧美操网| 亚洲春色成人爱婷婷在线视频| 中文字幕高清无码免费视频 | 欧美亚洲人妻中文字幕| 成版色情电影免费| 亚洲码欧美码一区二区三区在线 | 日韩A√免费视频在线观看| 综合色网在线播放| 日韩91高清无码视频| 激情综合亚洲精品| 无码视频免费日韩高清三区| Av精精在线中美电影| 日本色色电影日韩黄片一级| 日本少妇aaa视频| 亚洲三区网站美国一区在线看| 亚洲黄色在线观看| 色情视频网址网站| 亚洲最全无码AV毛片| 无码91AV免费视频| 超碰五月天婷婷久久性爱俺| 日韩久久黄色视频| 精品视频一二三四| 青草国产视频五月天香蕉婷婷| 亚洲高清无在线码色欲| 免费日韩在线观看视频一区二区| 色五月欧美色B| 日本高清色情高清无码| 久久久999久久久| 91久久伊人日韩插穴| 在线无码五月天尤物av | www看黄片狼人综合av| 日韩免费观看黄色A级视屏| 日韩精品在线视频第一页| 全国最大AV综合成人网| 成人一区二区三区孕妇| 97超碰人人操在线| 中文字幕国产91无码| 国产在线欧美日韩| 中文字幂一二三区在线视频| 日本特黄AA级片| 五月婷婷丁香AV| 欧美日韩色色电影| 四川漂亮少妇毛片| 特级黄色逼片日本www色| 天天日天天干天天射| 国产成人精品久久久影院| 中国黄色电影一级片现场直播 | 黑丝熟女五月天超碰日韩| 日韩激情在线视频| 久草aV电影黄色a一级| 亚洲最大AV玩少妇视频网址| 欧美激情影音先锋| 综合激情啪啪偷窥自拍999| 国产欧美ab怡春院国产| 91精品色色A毛片免| 久草在在线免视频在线观看视频| 五婷婷婷婷亚洲国产一区二| 中文字慕人妻一区二区| 国产成人一级片| 黄色成人一级在线观看| 日韩AV永久在线| 日韩一级毛一级欧美一级国产| 一级黄色大片免费看| 午夜香蕉福利视频| 在线三级视频一区二区| 日韩亚州欧美在线com| 日韩无码一道色动漫网站在线| 强奸日本久久操美女一区二区| 97在线视频啊五月天操逼网站| 亚洲日韩一期二期视频| 成年a@ⅴ毛片在线观看| 火辣福利视频导航| 免费的淫视频有哪些网站| 黄色视频网站大全打开| A视频资源99一级色视频| 国产成人无码视频在线观看| 欧美黄片视频免费| 国模大胆无码成人A片免费| 黄色片子精品一,二,三,四| 黄色录像一节毛片| 一级黄色片高潮女人| 亚洲成人三级网站| 日本精品成人视频| 国产毛片网址有吧| 国产精品无码16| av国产高清精品无码四季| 黄色动漫在线观看网站| 欧洲亚洲有码无码a v| 人人妻av人人另类超碰| 国产不卡不视频二三区| 中日韩成人视频免费观看| 亚洲免费午夜污福利| 熟女激情自拍啪啪自拍网视频| 成人午夜无码福利免费| 成人中文z字幕高清无码| 免费A∨在线我爱草视频| 久草人妻乱交草久一二区| 特级做a爱片电影| 超碰人人操大香蕉| 日本熟妇在线观看一区| 高清无码三级丝袜怡红院| 国产剧情资源91丝袜| 强奸视频中文字幕| 一级成人免费看黄色肏屄大片 | 色色网站在线亚洲第六页| 免费乱伦无码影片| 美女又黄又骚视频网站| 亚洲无码在线深夜福利| 国产黄色电影Av色图| 美女视频黄色片看看| 在线成人毛片久久久手机视频| 国产一区二区免费AV| 黄色骚毛片小电影| 成人AV在线播放香蕉| 亚洲成人AV无码天堂| 专区一在线观看成人三级片| 中文字幕人妻丝袜1区二区三区| 日韩免费观看99| 欧美黄色导航欧美三级小视频| 日韩乱伦免费视频| 最新国模大胆私拍在线观看| 影音先锋色色五月天乱轮亚洲| 丝袜诱惑无码剧情| 无码高潮av久久视频观看操| 福利导航大全在线视频中文字幕| 日韩经典91AV在线免费播放| 97人人视频人人网| 日韩av在线网站| 亚欧精品视频一区二区三区| 北美av在线黄片二区| 成人av导航站点| 日韩AV有码在线| 欧美三极片在线免费观看| fila是什么牌子| 91AV—区二区| 欧美日韩一级特黄视频| 国产在线观看优青青| 网址在线观看日本激情在线观看| 一级毛色片免费观看| 欧美A片性生活在线观看| 小黄片91视频蜜桃色av| 欧美乱伦亚洲性交国产精品| 日韩欧美精品黄色资源网 | 中文字幕136页| A视频无码在线播放免费| 六月婷婷AV五月| 一区二区自拍偷拍图| 人妻少妇无码视频在线| 国产精品高清强行上无在线一区二区 | 激情风骚乱伦小说AV| 欧美三级片网黄色网上站亚洲 | 日韩无码精品AV| 欧美色图亚洲a天天在AV| 国产精品久久久久无码AⅤ夜夜 | 午夜a国产一区二区三区免费观看| 91国产在线诱惑视频| 成人无码无码 在线观看| 亚洲一本岛AV日韩色情片| 六月天久久久久久久| 激情一区二区AV在线永久| 色999黄色片丁香伊人网| 蜜桃人妻无码AV天堂二区| 成人a女免费在线| 国产黄色电影免费在线播放| 久久天堂在线观看| 91极品在线播放| 成人片黄色片A片网址| A级无码毛片网站放映| 成人免费剧情久草在线电影| 99亚洲综合成人精品久久久| 久久精品性爱网站| av无码二区国外AV| 桃色网站免费版在线看| 免费色情A片国产性播放| 人妻不卡内射sss在线精品| 久久99精品久久久久久2| 欧美日韩动漫精品一二区| 99爱在线观看欧美成人a毛片 | 黄色A极大片特级a黄片| 亚洲一二三区高清| 欧美特黄A片免费| 日韩特级黄色片| 99好好干视频久久人人操| 亚洲最大激情网AA级黄色| 亚洲色无码A片中文字幕| 日韩黄色片在线观看| 97chaopeng人人| 一区二区三区四区大黄片| 亚洲无码AV有码AV| 日日夜夜天天爱2021| 久久精品亚洲作者| av无码一二四季成人视频| a级毛片在线免费看| 亚洲天堂免费网站| 精品欧美美99在线观看| 国产久久精品动漫一区二区| 国产xxx视频色一区二区| 免费看二极一级黄色片| 福利视频导航在线观看免费视频粉穴| 欧美黄色三级片网站免费| 久久经典三级CAO人人| 亚洲综合无码日韩国产蜜臀| 青青草久久久青青草久久| 无码人妻中字操人妻综合视频| 国内三级黄色A片| 三级片一级片网站| 怡红院视频在线观看| 下载日本特级黄色毛片中文字幕版| 凹凸久久人人澡超碰凹凸在线| 夜色成人小视频东京热日韩| 亚洲精品在线视频| 亚洲自拍制服日本一级片| 日韩性爱专区影音先锋人妻站| 成年人看的黄色视频| 日韩一级色情片高清无码v| 中国生活黄片青青草免费作爱 | 亚洲色婷婷爱婷婷色婷| 岛国久久av成人性爱精品| 婷婷久久中文字幕蜜桃三电影| 亚洲日本免费在线无码| 视频国产无码日韩A片网| 亚洲人成人在线观看无码人| 日韩一级毛一片欧美一级57| AV五月婷婷第一区黄片| 国产精品资源在线| av资源在线播放| 日韩欧美黄网四月色婷婷国产| 99久久精品一区二区三区声音的| AV在线观看无需播放器| 小黄片免费在线观看| 免费在线观看黄色一级| 熟女伊人激情小说| 亚洲导航影视AV| 日韩av破解无码| 特黄特黄片舔在线观看| 亚洲综合人超碰国模九十区| 538精品视频在线了| 欧美一级无码视频| 国产裸体美女视频全黄| 动漫av在新亚欧美精品| 国产成人无码日韩视频| AV无吗在线观看一区| 高清无码网站一级免费视频| 精品专区视频专区| 九月丁香婷婷色亚洲色图啪| 日韩AV加勒比爱爱的视频| 我要想看黄色录像三级| 无码视频国产99一区二区| av婷婷久久熟妇乱子论| 免费一级欧美电影| 超级三级片在线观看| 国产精品自拍色亚洲一区在| 免费A级 三级 成人| 黄色毛片AA级狠久久| 草草草草视频在线播放观看| 欧美精品人妻曰韩无码毛片| av成人在线亚洲| 成人影片无码青草黄色av| 欧亚色情一区二区三区| 毛片网站免费视频| 久久精品國產亞洲一区二区| 免费无码又爽又高潮视频A| 一区二区三区四区在线播放| 国产精品视频一区二区三区四区五区| 免费在线观看的黄色网址| 中国一级黄色视频看看| 亚洲AV无码一区二区三区牲色 | 中文动漫一区二区三区| 黄片一级在线无码看福利| 人人澡人人澡人人爽欧美| 强奸久久999操人人操人| 国产 熟女 91| 青青草在线免费视频| 人妻第十二页东京热av无码| 日韩特级黄包毛片| 久久精品国产精品| 综合免费视二区优物视频| 日韩特黄视频亚洲性爱区1| 亚洲一区91日韩福利第一页| AV动漫精品悠悠色老| 欧美性色欧美A在线播放| 黄色一级加勒比无码三级| 爱干视频在线97| 东京热无码系列综合| 亚洲美女诱惑久久久| 国产区地址99黄色超碰| 激情文学亚洲综合| 成人日日夜夜婷婷熟女| 青草视频在线观看欧美| 欧美在线不卡播放| 久久久日本无码一道av| 1级a片在线看国产黄片a| 自拍偷拍欧美性爱视频| 人妻熟女88AⅤ| 永久免费的在线观看AV| 韩国成人影片无码| 亚洲日韩欧美另类| 国产一级免费大片| 欧美在线免费专区| 想看国产成年黄色视频| 操逼AV在线观看| 中文无码精品视频在线看云霸| 免费无码在线a青草视频网| 日本精品大片丁香5月激情| 96人人爽人人爽人人人片| 日韩高清有码在线观看| 极品一二三在线亚洲性网站| 欧美成人三级伦在线观看| 免费黄色AV电影| 亚州黄色成人电影| 无码在线国产视频| 成人超碰福利在线| 强奸一区二区三区四区| 免费三级片手机观看图片| 亚洲一区 久草| 亚洲成人无码影片| 欧美专区一区三区四区在线免费| 专区一在线观看成人三级片| 日韩在线成人小说| 在线婷婷观看人人操在线吧| 黄色一级金典视频| 美日韩高清一区婷婷乱伦网| aaaa级黄片亚洲综合狠狠久| 免费无码做爱外国黄色片| 成人吃奶性爱视频免费看| 姐姐狠狠干网加勒比无码A| 国产最新无码片在线观看精品| 亚洲综合人妻国产私拍| 亚州精品日本在线| 孕妇免费级毛片国产Av级| 承认网站免费在线观看| 亚洲高清av不卡在线播放| 成人图片视频一二三区| 国内性爱视频亚洲色图色| 黄色一级片中文字幕| 绯色无码影视嫩草无码| 亚洲日韩中文无码制服| 久久久无码区欧美性极品| 色婷婷亚洲无码精品| 高清无码黄片在线播放| 国产三级理论视频在线| 成人AAAAAVVV| 精品视频91亚洲操人| 日本a片高清无码| 亚洲第一国产精品日韩激情无码 | 黄片av在线播放| 黄色av成人A级片电影| 国产欧美岛国无码性爱精品| 日韩无码黄色日韩无码一二区| 人人操人人爱人人操| 亚洲天堂日本在线| 一区二区三区免费午夜福利视频| 无码制度丝袜另类| 加勒比无码在线淫淫射视频| 日韩美女人妻闺蜜乱码| 黄色A片视频网国内一级片| 免费精品a√日韩一级片| A片在线免费观看视频| 三级片观看地址| 日本va欧美va国产激情| 男生强奸女生的免费观看视频国产| 国产欧美日韩小说视频| 日本成人在线视频播放精品| 有码av在线观看| 成人无码电影免费在线看| AV免费在线五月天| 国产制服丝袜日韩| 久久久久久久久去| 国模大胆亚洲综合| 亚洲熟女视频日本AV二区| 手机看日韩成人黄色特级视频| 久草福利在线中文黄色电影| 9久久国产视频中国无码一级片| 亚洲性综合4区| 日本在线观看成人| 日本成人一卡二卡在线| 综合一区在线观看| 我要看特级黄色片| 三级黄色黑丝视频网络| 中午字母国产精品| 无码日韩激情高潮中出| 国产青青草资源站| 国产一级二级日韩AV资源| 日韩av中午国产乱伦一级片| 黄片2级激情视频在线观看 | 人人操人人插人人射| 中国精品一区二区三区| 人人操人人爱人人舔| 三级片快播放精品操逼啊啊啊| 国产高清无码一二| 中文字幕2020国产乱伦| 在线永久av日韩熟久久| 欧美成人A片在线免费观看| 欧美特黄一级在线泄欲视频网站| 日本成人电影一区| 黄色A级片高清无码视频免费看| 自拍偷拍AV免费欧美一级片| 大胆国模肏屄性aV在线| 免费一级片在线想看三级片| 麻豆免流一极在线视频| 国产小黄片在线播放| 中文有码一区二区三区| 国产精品岛国在线网站一区| 高清毛片AAAAAAAAA郊外| 另类欧美日韩日韩操在线| 青青草人人草国产人人干| 久久久之午夜福利视频| 久久er热中文字幕| A级无码毛片丝袜诱无码| j久久精品A2020久久| 亚洲综合性爱中国AA级毛片| 日本中文字幕a√在线| 久久99成人免费| 一级特黄a片aaa| A级黄网站免费| 久草短视频网站在线观看| 内地无码主播视频| 国产性爱免费在线| 国内精品伊人久久| 久久视频一站婷婷色aV| 欧美日韩国产ⅴA另类| 亚洲高清aav一区二区三区| 色丁香五月天婷婷| 亚洲AV无码无久久| 亚洲淫综综综合| 美女导航AV亚洲色视| 日韩黄色一二三区| 成人影片在线观看视频一级| 亚洲国产精品无码久久久久**| 欧美日本亚洲综合性爱视频| 成人色情A片免费观看| 91亚洲一级二级三级| 谁有免费黄网毛片h无码| 日本在线a蜜臀AV自拍| 欧美日韩亚洲人妻交换| 自拍一区免费av自拍| 亚洲AV三级片视频| 日韩精彩福利极品香蕉999| 亚洲AV无码综合另类在线不卡| 欧美性交A片日本色色A级| 欧美在线91超碰98人人草| 精品国产美女射出| 一级国产黄色视频| 特级黄色电影怡春院成人AV| 日韩欧美久久手机视频| 无码A片导航日韩色色网站| 三级特黄视频国产精品第十页| 可以在线观看的黄色网址| 97超碰97超碰人人干| 黄色片坐爱片精品一区在线| 无码转区激情二区的| 日韩在线三级一区二区| 亚洲精品蜜桃久久久鲁一鲁| A级片动漫免费观看| 亚洲无码成人视频在线| 日韩黄色电影网址| 亚洲第一免费色视频在线观看 | 久久久久高清无码色色色| 成人小说视频日本| 日本精品国产午夜在线欧美| 黄色网页在线网站| 无马视频成人网观看| 亚洲视频一区特A级黄色视频| 欧美亚洲日美日韩黄色| 人人人人人操操人人人人| 黄色特级免费精品久久r| 白白白白白操无码视频在线免费观看| 无码综合在线播放| 人人爱久久久亚av在线无码| 欧美一区二区无码播放| 97人妻精品无码二区| 高清无码另类熟女乱子伦| 亚洲色91区色色网免费| 国产第一页在线免费观看| 亚洲第一AV影视| 视频一区免费在线| 无码日韩九区欧美专区第25| 精品韩国亚洲AV无在线观看| 免费啊v在线三极片软件| 成人视频谁有五月天婷婷| 外国黄色三级A片| 午夜福利毛片三级片毛片A片| 中文性爱国产开心丁香香蕉| 亚洲狼友在线观看量| 澳门Av永久无码免费网站| 亚州蜜桃一区少妇喷水一区| 成人视频在线免费观看 a v| 亚洲国产精品久久久久久久蜜臀| 开心婷婷综在线青草草在线| A片一级免费电影| a片电影网免费观看高清完整版在线| 日本熟妇一区二区三区| 日韩亚洲欧美人妻| 国产一级A片免费播放| 欧美激情中文字幕国产探花| 我要看一级性交片| 日韩一级无码黄片| 欧美成人黄片性爱网站| 色欲av永久无码精品精品无码密桃| 久久三级视频亚洲a无码| 丁香免费视频亚洲三区| 无码一级性爱日本黄色片毛一 | av小说永久免费在线| cherry黄片| 亚洲AV无码永久精品成人妖精| 69高清无码在线观看| 亚洲欧美在线视频一区和二区| 日韩色情毛片成人不卡毛片| 日韩一级在线毛片| 亚洲黄色女真人2| 日韩欧美视频香蕉视频播放观看| av超碰在线观看| 夜夜嗨av一区二区| 日本人妻激情视频| 91三级片在线播放| 日本高清欧美亚洲| 中文字幕久久久中文字幕| 日本一级黄色视频大全| 日韩一级成人电影在线观看| 日逼a片高潮国产视频| 丝袜福利导航黄色小视频播放| 超级免费黄色大片| 亚洲黄色电影免费| 色情美女亚洲亚洲成人在线播| 黄色电影免费看A级乱搞| 国产美女主播在线播放| 国产精品视频免费网站免费 | 欧美电影黄片婷婷六月综合网| 欧美日韩无码免费观看| 波多野结衣aⅴ无码| 日韩AV剧情强奸| 日韩 欧美 国产| 韩日,美欧,视频,自拍| 最新AV天天在线| 黄色无码视频99久视频| 国产成人无码永久免费视频| 精品Av一区二区| 熟女伦乱激情网一区二区| 三区精品视频黄片毛片A片| 手机成人亚洲无码| 欧美色图98av| 天堂AV久久国产综合激情网| 免费观看aV系列| 精品欧美一区二区三区51| 国产精品永久免费视频| 日韩三级黄色视频| 成人av一片一区二区三区| 黄a免费视频在线观看| AVAV国产高清| 在线观看的av| 国产黄片免费在线| 国产a√无码一区二区三区| 亚洲三级黄色免费看| 国产精彩精彩免费视频| 亚洲无码牛牛影视| 日韩AV无码一区二区三区四区四区| 久久精品超碰在线99| 中文字幕干一干草一草| 不卡的无码在线本田岬在线| 黄色A片在线免费看| 国产一级二级网页| 亚洲欧美另类熟女素人无码| 午夜婷婷五月天欧美在线a| 亚州图片一区 二区| 97毛片网在线国外一级片| 欧美一区二区三区免费| 人人艹在线观看网站| 91成人无码看片在线观看网址| 青青草91视频在线观看| 看看A片黄色视频| 美国精品成人性生活视频大片| 亚洲最好的免费电影| 久久黄色免费三级片| 欧美一区二区三区视频网| 久久婷婷一区久久开心色播| 日本色欲久久私人一级蜜桃a| 青青草国产在线性爱亚洲区| 成人视频无码在线| 日韩a片免费欧美成人人人干| 亚洲3级视频.久久国模吧| 最新日韩AV干人人爽人人干| 人人插视频成人| 亚洲一本在线婷婷五月色色天| 亚洲中文字幕欧美| 日本黄色视频免费看网站| 在线观看日本免费三级黄色成人电影| 综合激情网站日韩经典| 国产成人影片av婷婷在线| 逼逼无码视频国模经品| 三级特黄毛片av不卡无码| 高清中国无码黄片| 亚洲an久久久精品视频| 毛片片网址视频片| 毛片一区77三级A毛片| 特黄一级视频日韩之交99| 欧美大陆黄色成人视频在线观看 | 亚州人妻中文无码视频| 91免费精品视频| 成人黄色大片高清无码| 成人美女在线观看| 精品国产日韩AV| 欧美日韩综合另类无码一区| 黄色片网站国产日本| 午夜人成无毒无码福利视频| 美国一级欧美在线侵犯AV| 黄色网址网站黄片大电影| 欧美怡春院资源在线播放| 无码中文电影久草视频播放| 高产精品亚洲专区无码品| 午夜理论片福利站导航| 免费日韩黄色视频不用下载|