97人妻无码免费视频,日韩有码在线免费观看,日韩午红色一级色婷欧美

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.xmzct.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
最新三级色情影片| a区无码在线观看| 久操免费观看完整版| 久草草在线视频| 有码无码人妻羞羞AV无码| 亚洲日韩一级片在线视频| 91精品欧美久久久久视频| 日韩最新激情福利1页| 中国黄色A片午夜福利久久| 欧美顶级黄片制服香蕉AV网| 亚洲AV无一区二区三区| 久久成人动漫AⅤ无码网| AV毛片不卡中文| 亚洲成人av在线播放| 国产日本亚洲动漫| 在线观看免费视频高清无码色刺激 | 成人A片,黄片一级片| 精品国产91有码1日韩| 亚洲欧美精品自拍| 中国一级黄色强奸片| 天操操夜夜高中生| 我想看国产黄片婷婷天堂| 国产日韩欧美综合视频专区| 丁香婷婷五月天色色小说| 日韩一级理论色婷婷无码观看| 亚州国产在线精品16| 欧美性爱一级A片在线| 云霸高清国产精品福利| av在哪里在线观看| 人妻在线无码国内精品逼逼逼| 视频一区在线观看| 五月丁香中文字幕AV| 日韩 成人 在线 视频 免费 在线| 欧美激情另类网站| 成人免费,高清a片| 黄色三级无码毛片| a级视频网站成人福利视频| 高清国产AV探花无码在线| 久久免费视频成人看看| 日韩精品狠操日韩理论片网站| 亚洲欧洲美洲日本有码无码| 午夜精品久久久久久av| 特黄特黄片视频A级片无码| 亚洲图片欧美在线日韩| 中文无码AⅤ人人肏人人射| 人人草公司视频在线| 人妻2010一区| 黄色一级AV电影在线观看| 亚洲超碰电影久久国产热视频| 日韩二三区在线观看| 日本一级黄色视频播放播放| 亚洲无玛2区av无码不卡| 超碰免费啊嗯怡红性院| 免费成人黄色视频电影| AV无码专区亚洲AV毛片不卡| 国产精品麻豆久久不卡| 操人在线视频久操青青草| av最新在线老鸭窝99| 亚洲A片在线观看视频| 东京热老毛片日本不卡免费| 日本色A一⑤久久艹视频在| 极品无码黄片在线免费观看| 网站美女网站国国国国国三级片| 亚洲无码偷拍视草久网站| 亚洲中文字幕人妻| 亚洲码精品视频在线观看| 一级a级黄色免费观看,| 黄色动漫一二区| 一级女人18片毛片蜜桃aV| 日韩最新免费一级片| 美国三级片,电影| 亚洲国产牛牛无码生活都市小说| 色情无码电影久草在线网址| 中文字幕乱码人妻无码久久竹菊| 亚洲激情99日韩无无码乱伦| 日韩一区二区三区激情精品| 性久久久久久久久久久| 91成人在线尼玛视频| 全国免费看黄色片| 国产成人无码在线| 538AV视频动漫无码1| 最新打开黄色片l| 国产色婷婷一区二区| 啊啊啊啊啊在线看| 成人AⅤ无码91在线国| 激情五月网桃桃video| 视频精品无码免费| 亚州黑人AV兔费不卡电影院| 日韩av超碰日本青青草成人| 操屄网九九九九精品九九| 水多多高清视频在线播放| 我想看黄色几片儿| 五月欧美综合第一页| 黄色网络一毛片电影。| 黄色A片无码不卡| 1级a片在线看国产黄片a| 一级大片免费在线观看网站| 成人免费国产电影| 日韩毛片无卡无吗| 一级黄片免费看无码| av在线搜索AV999| 黄色三级毛片亚州黄色电影| 岛国不卡视频操女人的网站| 国产精品5页91视频按摩| 黄片免费日韩日本成人社区| 国模免费网站日韩有码区| 日韩黄色一级无码电影| 日韩一级成人电影在线观看| 欧美一区二区黄片| 丝袜av手机在线看| 国产免费A片视频| 大人看黄片美女视频| 成人无码片免费178www| aV无码狼友操逼片黄片| 中日韩AV片永久免费毛片| 久草成人视频在线免费播放| 日本三级综合美女黄色一级片| 午夜成人亚洲理伦片在线观看| 国产亚洲高清在线线观看免费| 蜜桃视频 欧美视频一区二区| 久久99精品无码人妻蜜臀| 超碰日韩精品伊人影音| 亚洲黄色视频1级,2级| 极品黑丝在线久久私拍| 国产精品永久免费视频| 国产精品嘿咻日韩毛片网| 亚洲高清av无码在线观看| 一区二区日韩亚洲精品视频久久| 精品一二三国产免费| 国产精品自拍啪啪| 911色成人五月天一级| 91av视频在线免费观看| av大片在线免费| 黄色性生活高清无码免费观看| 毛片黄片免费看免费无码A| 免费无码婬片AAAA| 成人免费高清无码国产黄片| 色婷婷在线视频导航| 亚洲色资源网激情六月天久久| 99福利导航国产精品人| 一级在线毛片日本熟女网90| 淫淫淫淫五月社区| 草视频在线播放人人人人操| 三及片大全在线观看| 黄色一级片电影黄色一级片电影| 网友自拍欧美激情视频区| 另类亚洲AV无码专区首页| 欧美日韩一级片网址| 黄色操逼毛片超碰22| 久久久精品欧美一区二区三区免费| 黄色a片在线观看| 黄色免费特级视频| 色哟哟Aⅴ一二三区| 亚洲日本黄色成人| 性生活影视日本怎样看黄片| 91香蕉国产免费| 在线观看三级毛片| 日本黄色一级视频肏| 免费在线观看黄色片网站| 97色色做爱视频| 亚洲一级高清免费| 国产情侣亚洲欧美成人a| www毛片大全婷综合六月| 91pron在线视频| 能直接观看AV的网站| 国模私拍富二代在线| 日韩欧美亚洲经典在线| 国产视频三级成人99草| 亚洲AV一二三四| 第一亚洲无码视频| 久久青青草原综合伊人| 综合二区在线欧美啊啊啊 | 亚珊图片欧美色图| 最大黄色电影网站| 久久综合资源原创| AV日韩动漫久久婷婷亚洲| 久久国产91最新精品视频| 天天透天天爽日本色免费一级| 人妻制服欧美夜色人妻| 日韩黄网在线观看人妻| 欧美精品在线观看| 91色人格超碰亚洲黄色影| 草久视频在线观看免费| 亚洲清纯无码青青草人人视频| 性生活无码小电影| 久久思思热偷拍视频| 日韓精品久久中文字幕自慰| 色偷偷在线视频播放| 欧美黄色三级电影小说网站| 一区二区三区中文字幕免费在线观看| 亚洲色欧洲色不卡不卡无码| 日本一区中文免费黄色片网站| 亚洲一级手机电影| 人人干人人做人人爱人人插| 国产成人日韩黄色视频| 亚洲有码视频在线| 黄色一级片马上播放| 亚洲久久av在线| 丝袜福利在线琪琪aⅴ| 网站在线看黄在线爱爱爱爱| 亚洲精品911一无码在线| 日韩性爱欧美黄片免费免费看| 国V精品秘 久久久网| 色情网站入口永久免费| 激情久久久肏屄视频| 手机在线观看无码片子| 少妇人妻太紧了A毛片| 在线手机AV不卡| 视频网站毛片久草一区二区| 日韩AV在线观看免费| 岛国不卡AV97人妻无码| 亚洲欧美黄色a片| 亚洲天堂性爱日本| 久久久久久无码日韩欧美电影 | A级黄色免费超碰avv| 欧美黄片aa999精品6| 手机看A毛片日本美女xx| 黄色欧美网站A片小视频| 黄色成人特级网站| 国产美女亚洲久久一区| 欧美黄色一级视频| 欧美激情无码喷水丝| 亚洲黄片无码韩国三级黄片| 91av视频国产| 人妻亂日韩区在线| 特黄的a级视频勉费a片| 亚洲免费观看成人AV| 欧美一级精品黄色片国产视频 | 日韩欧美人妻黑人成人精品| 在线网站色导航操人www| AAAAA一级免费毛片| 91久久久无码国产专区| 免费黄在线观看,高清无码 | 成人AV激情在线| 国产无码丝袜精品| 五月天婷婷激情在线视频| 精品视频在线观看免费伊人| 成人激情AV超碰视97| 狠狠干亚洲制服| 国产原创视频在线| 一级黄片免费看网站| 77制服丝袜字幕网| 日韩无码一级AⅤ| 五月天激情成人图片| h黄色国产亚洲视频网站| 99免费真人视频| 成人性交三.级大片| 夫妻av在线色天堂网站| 亚洲无码视频观看| 日韩一页二页在线观看人人干| 女人肏逼视频9了无码| 91官网在线视频| 久久av导航小毛片基地| 99爱视频在线| 欧美亚洲日韩国产尤物| 精品无码成人免费| 日韩三级电影在线看| 日韩一级操逼黄片| 国产做爱高清无码| 激情久久伊人在线超碰| 亚洲91无码亚洲操久久久久| 特级性爱视频免费观看| 人成视频在线播放免费看观免费欧美| 一级片黄色能看的| 黄色免费播放在线观看| 另类视频欧美视频亚洲视频| 黄色福利电影极品色电影| 岛国无码黄片久久精品91| 精品视频无码日韩a级a级| 国产统美女还点进去直接看视频| 亚洲精品无码视频免费| aaa高清无码视频| 免费看黄毛片子日本91| 黄色三级片网站播放| 小蝌蚪成人app在线观看| 色色色色色综合国产天天透| 国产成人无码a区在线观看视频| 少妇又嫩又爽又紧黄色视频| 精品一区三区色电影av| 伊人AV无码精品xxx| 成人色情视频免费在线| 亚洲综合图区视频区| 亚洲色大成福利永久的黄色| 91成人无码免费一区二区 | 久草成人av干在线视频| 我要看免费的黄色A级毛片| 亚洲成片在线看看| 伊人日韩欧美在线| 亚洲另类专区在线| 青青草视频免费观看| 激情五月综合AV网| 窝窝社区在线视频福利| 亚洲免费视频一起草| 看丰满人妻一级黄色片| 亚洲AV无码久久精品老色鬼| 亚洲男人的天堂AV| 日韩一级二级片| 国产毛片哪里有国家A级片| 黄色三级在线电影| 国产A视频影网站| 在线观看亚州毛片| 久久五月婷婷高清视频美国网址| 国产高清美女在线观看2025| A片网站在线播放| 开心j激情网j狼人综合奸| 永久成人毛片区成人黄s站| 欧美va免费在线| 色欲AV综合久久一区二区三区| 亚洲国产成人小电影| 日日操人人操日韩无码特黄片| 国产a片黄片草avaV| 午夜福利精品导航凹凸| 国产一a毛一a毛A免费| 日韩视频a级在线观看| 亚洲视频流出超碰91人人妻| 中文视频三区大香蕉偷拍超碰| 日韩,欧美.另类在线观看视频| 96人人爽人人爽人人人片| 成年人在线免费看黄的地址| 日韩AV超碰日日夜夜大香蕉| 97人人澡人人妻人人少妇| 美女大片毛片黄色三级网站| 三级片国产精品| 亚洲中文无码人aV在| 欧美aiai视频| 黄色激情无码在线| 成人rihanav| 在线观看免费观看黄片| 日韩综合一区在线| 97精品资源久草青青草| 麻豆精品久久久久蜜臀| 亚洲码欧美码一区二区三区在线| 国产精品三级片手机在线播放 | 免费黄色无码电影网站| 国产黄色片999| 不要了av免费av在线a| 国产精品视频观看| 人人澡人人澡人人看| 加勒比无码在线视频 | 日韩性爱成人国产成人av| 三级无码AⅤ在线三级片视频| 日韩精品一区二区亚洲Av观看| 日韩欧美特黄非中| 91人妻人人人人爽| 免费性无码视频看毛片大全| 午夜特黄A片免费观看| 日韩最新Av一二区中文字幕 | 91综合亚洲欧美黄a| 亚洲永久无码精品站| 免费黄色视频网站大全免费| 青青草视频久草视频| 精品国产三级A∨在线| 久久婷婷性爱视频| 欧美伊人在线黄色丝袜日逼| 欧洲综合日韩无码| 91香蕉视屏日本| 免费A级毛片动漫| 国产又粗又长硬又爽| 人人人人草人人人草| 综合97色色色色婷婷| 亚洲AV免费日本免费黄色网| 91国产丝袜曰本怡红院| 亚洲av女士天堂| 求一个高清无码一级网站| 国产a级黄色电影| 91精品视频在线免费观看| 日本色a在线观看| 日本黄色免费看操逼片| 国产一级片91| 黄色AAA级毛片| 免费黄色换妻三级片| 在线一级黄片伊人久久久国产| aV一区二区三区| 国产小黄片在线视频看看| 无码在线黄色日本精品视频1| 黄色小视频免费看看| AⅤ无码手机在线| 青青草视频在线免费播放| 亚洲一区二区簧片| 日韩欧美亚综合在线观看| 五月婷婷中文婷婷五月老司机| 欧美做爱黄色免费视频| 91av网站在线免费| aaa在线黄色网址| 亚洲天堂专区依人久久大香蕉| 亚洲黄色三级片性爱电影网站| 费无码国产V片在线观看| 藏经阁AV二区欧美操丝袜| 中文字幕亚洲有码| 一区二区三区在线免费| 免费一级片电影网站| 国产加勒比在线久久草网址| 日本免费高清A片| 黄色视频人兽在线观看| 蜜臀AV1区二区| 成人黄色免费网站日韩不卡| 亚洲无码色情在线观看| 美女丝袜黄色电影| 三级黄片毛片美日韩成人毛片| 给我一个在线无码免费观看的AV | 色就是色欧美一级成人黄色片| 一本一本久久a久久| 久久婷婷人人操人人爱| 欧美一级片在线免费观看| 婷婷丁香视频亚洲捆绑影院| 丁香六月中文字幕| 国产高清在线播放一区日韩美女| 久久精品无码AV| 亚洲AⅤ无码一区二区三区波多野 久久婷人人91高清在线 | 日本欧美另类五月情激情AV| 日韩无码中字AV| 欧洲极品五月天AV干在线| 亚洲成人三级片| 国产福利免费观看视频| 色情网站在线网站| 日韩电影中文字幕| 国产 无码 日韩| 成人99在线性A在线A| 久久七月丁香在线三级区| 看亚洲特黄片亚洲超碰| 亚洲中午无码色图精品亚洲| 日韩一区欧美二区| 一二三四五无码在线观看| 黄色福利毛片A黄片A| 国产精品无码不卡在线播| 亚欧av无码伊人日本| 97日韩欧美视频一在线| 精品国产va久久久久久久| 劲爆欧美第一页中文| 播播开心亚洲天堂婷婷五月天 | 我想看1级操逼片| 北美韩另类AV久婷av| 激情av在线亚洲影音| 天堂av一区二区| 911成人在线免费看| 一区二区精品视频网站| 欧美经一区二区三区在线观看| a片成人影片免费看| 国处三级大片精品久12| 高清人妻AV久久国模吧| 黄片免费AAA| 丁香综合国产AV| 成人无码不卡在线| 欧美少妇啪啪视频| 亚洲au一区蜜桃| V毛片成人免費播放| 特色特黄一级片毛片| 91国产1区av天堂网| 黄色成人片99理论片黄色| 大黄色免费。。。| 婷婷影院五月经典| 亚洲一区二区在线免费观看| 日本一区二区午夜福利视频| 日韩无码A片中文无码色色| 国厂免费a级片先锋熟女| 欧美性久久久久久久久久久| 毛交视频在线观看免费提供爱| 欧美极品色特级色中色毛片| 一级特黄毛片在线视频| 日韩亚洲另类黄色三级网站站| 青青草成人免费观看| 欧美成人性生活片在钱| 中午字幕人妻少妇| 人妻无码高清一区| av日韩一区免费性爱毛片| 大陆电影迷人的少妇| 精品成人无码av在线观看| 日本的黄色片能看的| 免费A片网站在线观看| 国产成人AV无码| 韩国三级在线无码| 日韩最新Av一二区中文字幕 | 成人性视频在线播放| ts一区二区制服丝袜9| 91视频大神精品| 成人超碰福利在线| 日本韩国无码免费a| 亚洲激情网站爽爽爽高清无码| 成人黄片a片情色播放| 免费观看在线黄片| 欧美性爱在线观看99 | 人人操人人操人人操妻| 国产成人精品无码一区二区三区免费 | 日韩黄色一级视频播放| 欧美黄色电影网站一级片| 日韩加勒比视频色草操在线| 三区六区精品国产乱伦熟女| 一级黄色片免费美女孩子| 不花钱看黄色A片| 在线国产成人视频| 在线免费观看高清a级黄视频| 国产精品久久无码人妻无码| 最新在线观看黄片| 中日美午夜福利视频| 欧美三级三级在线观看av片| 东京热肏屄视频日韩色宗合| 亚洲原创国产精品热门视频青娱乐| 国产三级片网站| 蜜乳一区二区三区在线观看| 国产av高清无码黄色| 日韩无码a片东京无码视频| 成人A V视频免费在线观看| 亚洲影院伊人黄片高清版免费| 亚洲日韩在线激情成人| 免費亭亭成人黄色毛片子| 亚洲综合色图A∨一区| 超碰在线人人操| 模特私拍视频在线观看一区| 国产激情午夜在线| 一区二区三区四区中文字幕在线观看| 网站黄色在线免费| 国产色情大片在线观看| 一级AAAAA免费毛片高清中文| 爱上免费AV久久激情在| 韩日一级A片亚洲性爱大| 中文无码性色在线| 高清无码在线网站| 欧美人狂交乱配在线观看| 免费三级片电影网站| 日本高清黄色片噜噜一| 国产—a毛—a毛A免| 欧美一级a黄色片| 色五月av在线| 五月天激情四射在线 | 成人电影片鲁五月涩av | 99ri精品人妻乱码| 啊啊啊嗯嗯嗯嗯在线观看| 日韩国产最新限制在线| 亚洲性无码在线观看| 国产特一级黄色A片视频| 国拍国产亚洲亚洲色播视频| 亚洲AV无码一区二区三区动漫| 欧美A片免费在线观看| A片免费观看地址| 黄色免费电影视频| 国产黄色电影观看| 骚妇中出无码亚洲人人操影院| 成人18免费在线观看| 成人毛片A区免费无码| 成人免费电影一区二区| 求一个高清无码一级网站| 无码专区免费视频播放| 美国av导航三级网黄色| 三级中国A片欧美性爱无码区| 日本成人无码免费看| 日韩高清无码福利电影| 韩国R级日韩精品| 久久黄色av网站| 午夜一级黄色A片| 亚洲最大成人动漫| 免费AV网址在线| 亚洲成人在线看9uu| 亚洲精品色网络黑人乱伦| 99国产香蕉视频| 五月天黄色高清电影AV| 成人在线有码在上超碰| 五香丁香国产一二区| 丁香五月黄色色电影毛片| 日韩无限A片五月丁香伊人网| 日本精品免费观看一二三四区| 农村少妇野外A片WWw| 视频图片小说亚洲| 免费的黄色网址在线观看| 丝袜美女喷水视频在线观看| 欧美成人无码的视频| 国产精品免费观看视频链接| 大伊香蕉精品AV在线官网| 97免费人妻视频| 日韩在线观看视频一区二区三区四区 | 亚洲中文字幕久久无码观看| 免费看3级片先锋亚洲自拍| 久草成人AV青青网一区| 精品少妇自慰日韩日本操| 女人一级片黄色| 欧洲成人无码黄色a级片| 国产超碰99自拍偷拍一q区在线| 亚洲视频欧美视频欧美视频| 中文无码五月天丁香| 91嫩草入口PH| 欧美三级一级片免费看| 日本一级片免费看| 无码久久成人欧美福利一二| 成人黄色性爱网站| 三级片日韩在线观看视频| 五月天精品导航久草新在线| 大陆黄片免费播放| 国产成人Av在线| 婷婷五月天综合1| 日韩无码成人AV电影| 日韩AV乱伦小说| 成人毛片小说av久操| 午夜五月天丁香婷婷蜜桃电影网| av一区二区在线观看| 日本欧美性爱网站| 欧美二级视频成人国产Av| av网站尤物网址| 精品久久无码三级AV| 老司机视频福利亚州Av内| 一级A片裸体视频观看| 国产乱妇无乱码大黄AA片第1集| av亚洲在线观看| 欧美亚洲黄色成人1区2区| 人人人操人人操日韩干视频| 美女网站黄色免费观看| 日韩欧美亚洲欧洲在线综合图片观看 | 黄色成人大全伊人极品| 非洲人妻天天操深爱婷婷色| 国产三级黄色小电影在线视频直播 | 一区二区三区自拍偷拍| 一大一国产精品黄色网址| 国产精品日韩一区在线| 超碰人人人人人人人操| 亚洲日本黄色成人| 久久视频日韩A级一级黄| 日韩一级完整毛片| 美女操逼一二三区| 性爱三级视频色欲综合国产| 在线观看免费a片| 一级a一级a爱片免费免在线| 一级a免一级a爱片视频免费线看| 看藏族人黄色a片| 五月花婷婷欧美一区二区| 99综合欧美国产啪网站| 日本无码手机电影| 停停激情四射三级片视屏网址| 国产一区二区高清无码视频| 一区二,免费观看| 懂色av一区二区三区免费观看| 国产一级色情视频免费看网站| 免费一级尤物黄片| 亚洲AV无码成人| 蜜乳一区二区三区在线资源| 超碰97成人无码中文字幕| 流畅综合AV专区| 青青艹在线视频999| 免费观看av久久做久久| 国产乱码精品一区二区三区的特点| 日本黄色A片电影| 一本大道无码人妻一区二区| 黄色动漫视频免费观看无码| 亚洲成人无码免费观看| 午夜福利秒播a片黄片网视频| 日韩毛片在线免费播放| 亚洲人妻免费视频| 欧美亚洲日韩另类| 黄色免费视频大全| 国产精品高清无码在线观看| 国产妖爱五月天传媒| 亚洲手机在线无码不卡| 国模精品一区毛片视屏| 制服丝袜一区欧美a在线观看| 久久久成人在线观看| 午夜福利激情日韩成人a视频| 亚洲最大AV视频| 国产精选va亚洲Se视频| 国产无码AV网站| 无码人妻精产国品一二三产| 在线视频,人人看| 欧美亚洲AAAAAA| 91人人色人人爱操人人干| 欧美精品96成人无码一区| 女明星被人人操人人爽| 青青草亚洲成人网| 国产中文字幕日韩亚洲三级| 很黄很黄的一级A片在线视频| 欧美日韩毛片基地| 久久精品黄AA片一区二区三区| 欧美香蕉在线观看| 青春草成人观看视频| 强奸日本久久操美女一区二区| 亚洲a级日韩a级欧美a级| 懂色aV一区二区天大师| 欧美网站高清久久| 人成网站人成视频| 欧洲AV在线免费观看| 性爱A级毛片欧美黄色一极片| 毛片电影国产久久无码社区| 亚洲天堂网五月天导航| 国产网址你懂得| 草青青av免费| 人人澡人人爱中文精品一区在线| 91色色色主站老色鬼福利| 国产一级A片黄片| 美国一级大黄一片免费中文| 一级一区视频久久第一天堂| 日本美女图库特级黄色毛片网站| 日本成年女人的性爱大片| 人妻免费网站一区色网站| 欧美激情在线一区二区| 精产国品污污污污免费网站| 高清成人在线网站导航| 综合成人在线免费在线观看A| 中文字幕日本色电影| 91久久五月丁香色婷婷| 伊人久久2023| 欧美又粗又大又黄的少妇毛片| 亚洲第一色伊人91性爱网| 国产日韩AV免费无码一区二区| 日韩无码激情小说| 玩弄下面的搞黄色视频在线播放| 亚洲另类专区在线| 欧洲专区亚洲情seAV影| 国产一区二区三区04| 特级黄色视频网熟女色色| 农村黄色毛片性亚洲日本| 日韩欧美成人福利| 亚洲图片日本综合| 1亚洲电影一级片| 亚洲va国产va天堂va久久| 性生活一级a片| 亚洲熟女aV影院| 黄色视频看看免费国产| 古代黄色毛片青草青青在线| 色色色色色色97| 久久综合欧美综合色图| 国产在线视频网站| 色婷婷AV一区二区三区之一色| 一产国产精品在线直播| 亚洲最大黄色操我逼啊啊视频| 岛国av无码东北成人毛片| 曰b黄色视频日韩二三级黄色 | 日韩黄色高清免费| 婷婷成人综合六月激情| 黄片区精品在线高清播放| AV成年人永久日韩视频操在线| 成人一区二区三区激情| 久热在线资源福利站| 香蕉AV一区二区三区| 久草中文在线视频| 视频国产精品草榴视频网址| 无码人妻一区二区三区9视频| 成人男女一级视频免费观看| 日本不卡六月婷婷| 超碰在线97黄片| 人人操人人,香蕉| aV免费播放骚碰人人操| 日本一级黄色免费网络| 国产黄色精品AV| 欧美第一码在线观看日韩| 日本欧美天b无码| 无吗人妻精品一区| 国产精品无码性爱| 婷婷性爱五码婷婷五月天精品| 高清无码视频写真在线播放| 黄色av网站小说在线观看| 极品粉嫩美女在线播放av| 日本无码aⅴ一区二区三区| 黄片亚洲无码干婷婷AV| 国产口爆吞精手机在线| 国产高清无码在线观看视频免费| 中文av网站黄片av无字幕| 国产色情AAA级AAA电影网| 国产五月天精品自拍| 久视频网在线观看| 日韩无码专区一本| 日本久久久免费播放视频| 色情网站av国产性爱在线看| 国产轮乱一区二区三区| 日韩一级无码黄片| 日韩精品无码久久一区二区| 亚洲欧美久久人妻小电影| 国产A∨免费播放| 半夜av福利网色悠在线网| 丝袜诱惑91视频| 三级淫片A.片A片黄色| 欧美视频黄片亚洲久永久日韩| 206日韩免费三`级片| 黄色视频成年人网站| 91av在线中文字幕| 91AV夫妻青青激情视频| 日韩69视频在线观看| 日本成人大片免费网址| 中文字幕高清无码视频1区| 岛国av电影网站| 手机AV在线免费看| av黑丝在线98成人| 日韩欧美中文一区二区三区在线观看| 色五月婷婷网站| 一级黄色毛片A级| 一级 片国产免费| 午夜成人美女电影| 天天夜夜激情综合六月天| 亚洲噜噜女同影院| 毛片毛片毛片毛片毛片毛片| a级影片成人视频免费观看| 国产无码精品小草| 欧美黄色A片免费看| 无码一区二区三区免费观看| 熟女av区二区三区| 一级免费观看视频| 日韩无码aV大毛片| 国产一级Av片在线观看| 中文字幕23页| 成人黄色网址入口| 人人草在线视频| 欧亚日韩真人裸体AV无码| 成人欧美一区二三区的电影| 欧美一区二区三区看片| 国产91av在线观看| 三级黄色无码网站| 欧美精品在线热色婷婷91| 日韩精品成人电影| 国产中文无码视频| 影音先锋老女一区| av网站大全最新| 免费看黄色片精品三级| 日韩无码三级小黄片| 免费黄色电影播放网址| 欧美成人在线午夜电影| 亚洲十区视频导航| 日韩无码专区三级| 无码少妇精品一区二区| 亚洲人成网999| 港产无码在线网站| A级强奸视频亚洲欧美美| 中文字幕免费视频| 国模私拍一区二区三区| 黄色av一二三级网址| 精品一级内射91久久撸| 亚洲黄色av免费在线观看| AV在线免费观看网站青青草| 开心色播站,开心激情网| 日韩免费无码视频号| av三级片在线播| 成人特级黄色片免费播放| 成人色情黄片成人一二三区| 亚洲AV秘无码一区浜崎りお| 97这里只有精品| 亚洲AV永久无无码精品一区二区| 高清无码在家看国产区黄一| 伊人无码AV欧美一级电影院| 毛片在线观看无码视频| 亚洲欧美色图短片综合国产第一页| 亚洲无码一区资源| 欧美自拍一区亚洲精品理论片| 特级毛片在线观看| 天天爽天天爽夜夜爽毛片| 人人妻人人妻人人| 五月综合亚洲色图| AV偷拍国产一区二区| 久久亚洲AV成人影视| 91视频高潮不卡的AV| 亚洲综合伊人无码| 欧美高清自拍偷拍| 91AV无码一区在线不卡| 五月婷婷精品a爱看黄片| 影音先锋欧美在线| 日本国产特级黄视频| 又大又爽又色超碰97人人操| 国产在线qv尤物网站在线| 无码AV原创欧洲成人AAA| 日美一区二区伦理电影| 日韩不卡在线观看一本| 欧美精品色视频淫淫一区| 成人黄色A片在线免费观看| 国产高清不卡无码视频| 影音先锋无码中文字幕| 人妻日韩欧美性爱| 日本无码黄色录像| 韩日精品视频1级A黄片| 少妇A区二区欧美亚洲黄色片| 熟女色色孕妇色av网站| 婷婷视频一区二区三区| 国产精品视频xxx| 日本一卡2卡三卡4卡免费网站| 午夜销魂久久久久久蕉绿色| 啊啊啊嗯视频国产AV被| 无码成人a片在线观看| 无码内射日本国产视频av| 亚洲成AV人片乱码色午夜电影| 亚洲无码你懂亚洲在线激情| 亚洲AV日韩美AV无码一区二区| 日韩 亚洲 中文 熟女| 亚洲欧美日韩中字无码| 亚洲成人avAV视爱| 精品无码av少妇| 日韩一级片在线看| 色情一级a片免费直接看A片| 亚洲欧美成人乱伦一级片| 久久国产动漫专区一| 亚洲人人人人操在线视频| 国产一级免费大片| 国产高清高清无码日韩精品| 制服丝袜色av中国3级片| 亚洲AV无码一区二区久久观看| 本无码视频在线玖玖色综合| 农村一级婬片AAAAAA| 国产精品美女午夜视频电影网址 | 亚洲成人妇色在线观看| 直接看亚洲第一黄片| 欧美日韩资源亚洲A级片| 久久久伊人成人社区| 无码专区电影亚洲人人在线| 潮吹av影片在线免费播放| 成人免费看的视频| 欧美成人性爱片| 丁香五月丁香久久影视| 国产精品三级片久草中心| 国产2区3区4区一级黄色a片| 亚洲免费毛片新天堂sss| 丝袜zhit日韩成人版无码| 懂色一区二区三区免费| a蜜桃最新在线观看| 黄色a片成人观看| 在线观看A久草无码视频啪| 成人va在线播放视频亚洲| 黑大屌一级黄片无码黄视频| 日韩成年人午夜色情视频| 成人婷婷在线视频| 国产无码成人在线二区| 日韩欧美午夜看片| 欧美加勒比一区色色色在线| 搞黄网站在线观看| 成年女人性爱中文字幕免费| 在线免费观看一级黄色片稀有视频 | 成人性生活在线观看亚洲网站| av国产在线不卡| 国产夫妻性生活A片| 亚洲一级黄色大片| 亚洲图片另类图片丁香五月图片| 蜜臀91九色日av久| 亚洲一区亚洲二区| 在线观看国产原创中文| 三级色电影视频在线| 精品一区导航噜噜吧在线| 性爱伊人久久国产区亚洲色图| 日韩狠狠干一区亚洲成AV| 在线观看国产免费污码视频| 成人黄色免费a片| 黄色a级大片在线观看| 久操视频在线观看线路| 久久无码网址性色不卡av| av成人无码国产青情草| 人体一级片a日韩香蕉av| 国产婷婷aV一区二区| 一卡无码在线视频网站| 国产成人激情综合网| 日韩无码三级片9区| 中国高清一级黄色A片| 亚洲在线中文字幕| 国产黄片手机在线免费观看| 免费在线啊AV.播放| 亚洲韩日本在线视频| 亚州日韩中文字幕| 国产真实一级黄色影片| 91精品国产一区免费观看| 超碰人人操人人妻视频网| 无码在线1区亚洲性爱手机版| 日本亚洲熟女视频| 三级黄色A区三级小说| 久久人久久人爽视频| 亚洲色在线观看免费| 我要看黄色录像的网站全部| 国产资源激情午AV狠狠操| 成人网站在线观看黄片在寄| 强奸视频无码的欧美乱伦区| av无码激情91黄色片| 黄色片黄色小片日本| 三级黄色视频图片| 国产黄色视屏免费播放| 国产黄色视频免费观看网站 | 日产无码视频网站免费| 亚洲AV在线免费播放| 国产精品一区二区AV日韩在线| 中国黄色美女喷水禁| 国产第15页午夜尤物| 亚洲成年免费视频网站| 五月婷婷高清无码| 亚洲精品AA久久丝袜视频| 国产黄页网站在线观看| 国产黄色大片香蕉av男人| 欧美一级二级三级在线视频| 凹凸久久久久久午夜Xx| 女人毛片视频亚洲av影院| 免费黄片一级操就操久久|