亚洲AV无码韩国一区二区三区,91熟女诱惑看一级持黄,欧美日韩中综合网

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.yscen.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
国产三级免费无码电影| 青青草AV导航| 亚洲欧美日韩成人激情性爱在线播放| 亚洲综合aa欧美人妻日韩| 亚洲色图AⅤ91福利区| 国产视频无码91在线综合| 国模一二三四五六七| 日本三级片中文不卡| 免费国产特级黄片| 亚洲aaaaa特级| 成人十八岁女性毛片| 无码少妇一区二区三区在线观看| 人人人人人人人人人人插| 欧美日韩久久亚洲精品人| 园产免费性爱无码视频| 日本欧美特黄一级美女视频| 成人一区在线xx| 岛国片无码高清你懂的| 黄色天天久久影片| 操在线视频成人| 久久精品无码免费| 成人黄色影视18| 永久免费毛视频久久亚欧| 人人入人人操亚洲性欧美| 欧美又爽又大又黄A片| 亚洲婷婷91 免费视频| 日本aaa片视频| 亚洲成人黄色手机在线观看| 东京热AV一区| 成人伊人激情日韩另类| 免费黄片网站国产| 天天躁夜夜躁av天天| 欧美色色视频a级黄色片子| 色电影超碰人人日韩色色图| 色丁香五月婷婷色悠悠影视| 亚洲成人性生活视频| 性生活——一级大片| AV在线播放不卡。。| 国产黄色一级片视频| 三级自拍电影免费看| 欧美aⅴ99久久黑人专区| 午夜福利一区二区免费无码| 免费成人网址入口| 人妻人人玩人人操| 日本看片自拍自拍自拍自拍| 亚洲三级A片视频| 欧美日韩强奸超碰久热人| 在线免费观看黄色的网站| 水蜜桃成卜视频综合成人| 在线观看成人ev| 亚洲国产精品懂色| 三级片全免费网站| 日本高清不卡免费一区二区三区| 人人射人人干人妻超碰在| 色吧色吧成人A片免费视频| 国产精品自拍三区| 一级黄片日韩五月天视频一区| 亚洲无码在线高清激情| 另类小说亚洲色图| 美女AV网站在线观看| 青草网在线观看AV色婷婷| 日韩在线观看AV| 性爱电影网站91超碰在线| 日本加勒比在线观看| 日本三级第一页一二三区| 伊人日韩亚洲天堂| 国产免费日逼大片| 成人国产无码欧美国产| 中文无码日韩另类| 亚洲三级成人视频| 亚洲天堂有码无码| 日中文字幕在线观看| 久久人人做久久用工荒AV| 中国亚洲无码视频| 台湾a级别黄片免费看| 一级A片成人无码| 福利内涵淫乱黄色污污视频网页| 成人毛片100免费观看| 欧美一区二区三区字幕| 三级强伦姧在线播放| 欧美日韩在线涩涩网站| 性操在线观看视频| 最新AV免费网站| 欧美日韩中文一区图片小说| 大日本地国的黄色免费看| 亚洲av中文在线| 一区二区亚洲AV婷婷| 女性一晚上3次纵欲导致不孕| 日本一级片电影大全| 国产无码高清在线| 国内XXX视频超碰色中情| 无码遮挡在线观看免费视频| AV整片动漫亚洲| 亚洲AV性爱黄特一黄色片| 亚洲av动漫卡通| 日本免费的黄色网络| 国产A片精品色综合av射| 超碰av免费黄色A极片| 插穴免费视频一级黄A片| 成人操人在线观看| 黄毛片AA片爽女超碰| 殴美成人电影日韩黄色网址大| 国产一级二级三级欧美日韩| 青青草人人草东京热Av电影 | 91黄片在线看超碰人人干| Av女区在线免费观看网站| 我要看欧美台湾AA片| 特级特黄A片一级一片| 国产一级强奸AAA| AV黄片一区二区三区四区| 美日韩无码黄片免费观看| 手机在线日韩av| 天天AV婷婷色七七av网站| 成人色情影片亚洲黄色伊| 黄色视频裸体少妇| 在线不卡丝袜丝袜一区| 一级少妇无码专区| 不用播放器看毛片| 在线看片首页免费黄| 国产视频亚洲视频| 日本A级久久久久久久久久久| 久久成人免费A∨片| 国产制服自拍丝袜| 在线日韩理论专区一区二区| 在线观看av激情四射| 中文字幕av强奸| 中国毛片网站每天更新美女电影 | 黄色一及片自拍国产狂干| 成人电影黄色A片| 日本黄色电影A级片| 图片黄片大全在线免费观看| 蜜桃熟女一二三区!| 亚洲av无码动漫在线播放| 人妻免费网页超碰免费黄色片| 黄特一级姓交大片| 久久三级精品淫淫婷婷| 成人黄色在线电影网站| 色图综合av欧美黄色色色色| 激情文字五月婷婷| 超碰人人人人人人人人| 日韩无码一级AV| av免费人人干狠久草免费| 久久精品无码免费亚洲专区| 欧美夫妻二人看的视频在线播放 | 亚洲在线视频一区| 高清 无码 日韩 乱论 国产| 人娶三集黄片免费观看| 国内精品伊人久久| 99久久麻豆一区二区三区| 日韩第8页一区2区av| 亚州A级毛片一区二区| AV1级电影免费欧美a| 日韩白嫩无码欧美日视频一级| 日韩国产无码精品| 免费网站黄片一级片网址| 天天鲁一鲁摸一摸爽| 亚洲黄色女真人2| 免费精品无码高清| 三级片日韩成人人妻一级| 亚洲女人一级电影| 国产色情免费观看| 曰曰操人人摸久草久草热久草| 大香蕉欧美视频久久| 三级黄色大片免费久久手机看| 欧美亚洲乱伦日本电影黄色片| 亚洲精品三级在线观看| 无码偷拍视频91七区入口| 亚洲精品日本一级片| 一级a片高清无码| 国产在线香蕉视频| cSKG4RMBxx8| 免費觀看囯產床上片的視頻| 亚洲不卡av不卡一区二区| 日本一道视频免费三区| 99操在线视频综合色激情| 日本加勒比一区二区电影| 亚洲av永久人人澡视频| 三级毛片线上看| 亚洲在线观看av| 超碰在线97欧美| 青草国产视频五月天香蕉婷婷| 久久黄色A片国产99操| 无码av网站在线免费看黄色| 一区二区三区在线观看视频18 | 午夜成人亚洲理伦片在线观看 | 黄片无码免费视频| 黄色一级片视频免费| 午夜成人性爱在线免费视频| 国产成人精品无码片区在线观91 | 高清成人电影A片| 黄片污片在线免费观看| 顶级A级无码激情av免费| 自拍偷拍免费视频| 操逼视频无码黄色片三| 成人网址五月AV人人操| 黄色一级乱视频日本精品久| 婷婷丁香综合一区| 91激情网站人妻资源站| 无码人妻1区2区3区| 成人黄片a片情色播放| 亚洲AV无码李区亚洲A| 91久久精品偷拍视频| 日本aaa片视频| 日本一二区无毛| 2017久草在线牛牛视频| 老司机免费视频网| 亚洲AV首页久草加勒比在线| 欧美日韩精品久久久免费观看5分钟 | 久草久九精品视频| 色欲香色综合网一级片A片| 日韩成人一级黄片一区二区在线观看| 免费一二区成人毛片视频| 激情小说成人免费| 成人毛片网站久草青| 日本精品黄色国产精品人 | 国产成人色情在线观看| 激情av在线播放| 国内无码自拍一区| 日本监狱一级婬片A片| 亚洲精品无码高清| 国产对白日韩精品无码一| 亚洲日韩字幕中日韩一级无码| 自拍偷拍强奸无码日韩| 成人性爱在线观看亚洲| 亚州无码三级电影院| 超碰97在线日韩| 亚州aⅤ在线日韩欧美性爱| 超碰av电影在线| 2019年黄色视频在线观看| 国产成人精品熟女| 性生活三级床上啪啪黄色视频电影 | 少妇三级黄无码国产| 我要看欧美人日B| 日韩欧美无卡视频| 三级片在线观看大全免费观看| 日本欧美二级免费激情AV| 国产激情avAAA级黄| 国产高清av影视| 蜜臀亚洲高清无码| 精品尤物视频播放| 日韩午夜福利三级| 欧美韩国日本一区二区| 色婷婷中文字幕| 日韩AⅤ黄片亚洲欧美性激情 | 黄色AAAA五级片| 韩国非常大一区二区| 新香蕉视频在线| 国产一级免费性交片| 不用播放器的免费av| 国产A片一级日韩成人91| av三级片在线观看| 婷婷综合五月天| 亚洲一区韩国日本在线看一区| 一级一级片美女黄色片毛片| 日韩性欧美0成人网站一级| 丝袜草逼av久草加勒比精品| 美女黄色网页99在线| 色色中文字幕精品码日韩黄色| 成人电影一级黄片| 欧美日韩成人三级片在线免费播放| 亚洲美女的性爱视频| 超碰最快无码码97操逼| 精品一区二区男人吃奶的视频| 中国黄色A片一级A片网址| 中文字幕无码人妻三区| 国产V.在线观看| 国内精品最新久久| 亚洲熟女一二区久草久热| 极品黄色收藏网站| 日韩黄色A片免弗覌看| 欧美成涩婷婷三级a片| 成人无码HAV在线看免费| 簧片子大全视频大全网站| av一二三四区在线| 色拍国产另类图片| 亚洲一二三区免费视频| 91成人久久久一起操| 欧州aV亚州aV无码aV| 五月婷婷亚洲无码| 在钱国产福利免费看| 日韩中文字母在线观看a| 99爱99干国产无播放| 久久99黄色电影网| 一级黄色A片在线| 亚洲国语无码久久机热蜜臀| 高清亚洲日韩AV影音在线| 在线免费视频草| 婷婷久久爱青青草| 青青草 国产在线| 啊啊啊一区二区三区在线| 亚洲久草视频婷婷在线免贵看 | 亚洲精品无码毛片| 欧州成人AV成人无码电影院 | 一级片无码黄色电影在线播放| 美女超黄视频褔利看片| 亚洲Av在在线观看| 国产一级a爱做片视频| 强奸一级高潮毛片| 亚洲人人在线成年人黄色短片| 欧美综合伊人久久| 小黄片中文字幕| 手机视频免费在线观看成人| 欧美国产免费一级精品| 日韩高清无码一级黄片| 久久性爱福利激情91久久| 久操视频在线播放网站| 亚洲欧美在线播放网站| 亚洲人妻色色91色日韩| 日韩免费黄色三级片电影| 成人.一级性生活毛片| 免费的A级片亚洲第4页| 久久精品影院观看视频| 三级免费观看在线电影| 亚洲成人在线播放视频| 久久婷婷av在线| 日本成人免费在线| 亚洲avtt亚洲噜噜视频| 欧美日视频一级黄片动漫裹| 国模中文字幕美国毛片一级| 日韩深夜视频免费| 殴美一级黄色电影| 无码免费在线播放| 黄片无码在线观看视频极品| 卡一卡二天堂电影网| 视频黄片99久久精品伊人天| 美女诱惑A片簧片视频观| 中文字幕日韩视频91| 开心成人伊人网av色色色| 日韩精品一区二区三区中文在线 | 性生活片三级片毛片| 久久久精品国产大全| 免费一级黄色毛片视频| 6080婬片A片AAA毛片A片| 国产成人手机在线观看| 91熟妇性爱视频| 五月婷婷69式黄A级免费| 国产香蕉精品日韩精品a| 色五月激情偷拍| 日韩激情文学在线观看成人| 国产精品在线视频一区| 亚州日韩综合久久草免费在线| 久久亚州精品无码国产视频在线| 亚洲AV男人天堂| 日韩a级无码找个黄色片看看| 免费在线观看黄色视频链接| 亚洲无码在线免费观看| 黄色电影诱惑日本| 日韩人妻无码中出| 91色人格超碰亚洲黄色影| 国产精品激情小视频| 乱子伦91精品加勒比A| 日本人人人人人人人人人| 无码黄片视频成人综合色在线| 亚洲AⅤ无码一区二区波多野BT | 国产A级毛片精品| 最新91福利视频网站| 连裤袜女同系列在线观看| 日韩无套无码刺激片| 福利导航欧美色播无码| av天堂手机色色加勒比| 在线中文字幕av| 黄色AAA级毛片| 中文字幕aV一二区春药| 狠狠草在线视频免费| 天天无码视频国产香蕉区二区| 视频区一区二国产无码做爱| 小视频+福利激情春色五月天| 毛片一婬片A片中文字幕| 看麻豆一区二区视频| 中文字幕人妻色色电影| 日韩AV在线电影| 亚洲国产成人片在线观看一区| 成年伊人在线视频a片免费| 久久国产精品伦子伦| 天天摸天天射能播放的毛片| 免费在线成人av网站| 婷婷伊人在线观看| 欧美一级a黄色片| 蜜桃成人无码区免费视频网站| 无码在线看♀sssav视频| 在线看二级毛片熟女无码| 日本va亚洲va欧美| 亚洲成a人片一级黄片av| 亚洲无码在线视频一区二区| 国产无码一区二区在线| 69精品午夜一区二区| 黄片视频免费看国产激情高潮| 欧美色图第15页| 日韩三级片电影网站| 日韩精品久久日高清无码| A片成人免费观看| 美女不卡色色视频| 欧美淫色视频免费观看| 欧美韩日性视频| 四虎视库久久精品| 岛国不卡久久一区| 无码夫妇一区二区| 狠狠干伊人网日韩A级片| 欧日韩激情在线观看| 亚洲在线地址一二三| 午夜精品久久无码下一页另类| 韩日超级黄色特级片| 亚洲第一免费黄片软件| 超碰公共免费国产无码A| 波多野结衣激情一区二区三区无码| 欧美美女在家A级片| 成人在线免费一区二区三区 | 人人色干97性欧美一级| 在线观看A片2020| 成人色情三级片黄色AAA图片| 成年人黄色片一级电影毛片| 桃色三级视频在线| 欧美人妻高清第二区| 中文字幕乱码人妻无码久久 | 中美日韩AV水多多视频一区| 欧美人妻一区二区三区88AV| 天天影视亚洲AV| 五月婷婷综合在线| 三级片亚洲A片东京热导航| 港台成人HD91干少妇| 黄色高潮国产 网址| 国产亚洲日韩偷拍| 国产A 级毛片久久久| 999成人网啊啊啊AV| 亚洲日韩成人性爱视频| 超黄特黄视频AAAA| 亚洲精选黄片在线色图导航| 日韩欧美国内自拍| 国产免费黄色视频网站| 96精品无码视频| 成人三级无码免费| 欧美经典日韩无码A片| 黄色一级片久久久| 成人免费三级电影网址| 大臿香蕉婷婷五月| AV丝袜在线在线操AV| 国产精品国产成人国产三级| 超级好看的欧美毛片色情片| 动漫黄片在线免费观看| 欧美日韩高清极品免费| 下载日本一级黄色片| 中文字幕aV一区二区三区 | 男女之间成人网站| 国产色情在线久久| 男女之间成人网站| 日韩精品人妻中文字幕| 亚洲国产精品无码久久久青草| 91老鸭窝视频在线看| 美女无码av人人骚人人操| 肏屄黄色视频丁香熟| 亚洲高清视频aa| 韩国色片高清无码毛片| 日本成人免费电影| 亚洲AV看片亚洲最大福利网| 性爱无码毛片……| 最好看免费中文av| 欧美日韩亚洲第一页| 日韩成人毛片视屏| 国内无码视频AV婷婷久久| 欧美福利精品岛国视频免费看| 欧美一级黄色大片免费看| 亚洲无码第一页第二页| 怡红院色图在线淫网站亚洲 | 手机无码免费黄色网| 毛片是看越色越好看片| 中文免费在线观看一区成人动漫| 无码人妻玩麻豆有奶水一区| 色婷婷AV一区大陆成人片| 精品综合a√无码视频| 国产免费视频一区二区| 一本久久A精品亚洲| 精品国产aⅴ无码一区二区三区| 无码性交在线观看| 日韩一品无码视频| 日本综合久久久久98| 国产黄色电影手机在线看| 97成人在线免费| 国产原创高清无码| 综合av在线亚洲无码在av| 丁香婷婷综合激情五月色| 亚洲色欧美中国91久久草| 69AV视频在线观看| 在线观看免费黄色小视频网站| 中文在线中出久草青青草视频| 久久九九国产精品怡红院| 久re日韩中文字幕在线| 五码不卡在线播放高清| 日韩在线黄色视频免费| 国产AA级无码片| 欧美韩国亚洲播放| 超碰资源总站人人操人人操人人操 | 亚洲乱小说你懂的网站| 91国产精品推荐在线观看| 日韩无码18德国熟妇乱子伦 | 久久高潮无遮在线国产擦| 亚洲色av亚洲精选av| 黄色3级片在线观看| 精品国产免费电影| 久草成人AV在线| 91色制服在线播放| 少妇69视频在线无码观看区| 超碰在线97人妻人| 人妻不卡内射sss在线精品| 中文字幕黄色片久久蜜久| 黄色1级电影日黄片大全| 亚洲日韩蜜桃人成在线| 成人黄片a片情色播放| 在线观看三级片一区欧美| 无码国产A级毛片| 黄片视频网站美女| 亚洲色久悠悠夜婷婷综合网| 能播放的1级黄片| 无码av第一页淫色丁香| 国产AV天堂东京av热| 国产有码观看高清完整| 女人一级A片色情免费App| 日韩草免费AV| 亚洲色网免费观看视频| 亚州中文黄片在线| 国产成人夜色老鸭av| 国模一区在线免费无码a片| 成人做爰黄A片免费视频网站一| 成人Av一区二区三区| 岛国电影av97色色人妻| 欧美偷拍精品五月| 香蕉视频在线观看免费国产婷婷| 亚州中文无码亚洲黄A三级片| 亚a洲成人无码久久久| 久久久久亚洲国产AV无码| 亚洲A∨精品一区二区三区4| 亚洲av先锋影音| 婷婷激情四射AV| 69av在线亚州特黄片| 国厂免费a级片先锋熟女| 国产精品日韩欧美在线| 美女高潮高清无码| 怡春院綜合基地| 亚洲+日产+专区| 欧美日韩色色色超碰AV草| 最新欧美三级久草视频在线8| 岛国av无码东北成人毛片| 97AV精品在线观看| 97色色不在线日韩一二三| 亚洲视频欧美视频欧美视频| 黑人精品视频在线| 中国的一级黄色电影视频| 午夜亚洲AⅤ无码高潮| 免费在线观看日本黄色电影 | 国产黄色视频,免费一区| 国产成人1级a片| 一级国产AAA日偷拍日韩| 亚洲成人AV超色| 精品在线观看一区二区| 成人片A大片12亚洲A片| 孕妇乱一区二区三区四区| 操人在线视频久操青青草| 久久婷婷人人操人人爱| 亚洲一区亚洲一区| 欧美日韩另类国产亚洲欧美一级| 国内无码免费在线观看| 国产精品视频一级二级三级| 天天天天天天天堂| 久久这里只有精品7| 无码免费在线播放视频| 怡红院一本五月天| 看亚洲一级特黄A片| 国产一级a爱做片免费☆观看| 亚洲国产另类中文欧美日韩| 可以免费看的A片| AV成人黄色电影| 青青艹在线视频Av一二区| 亚洲1区2区免费| 女优av天堂激情嘿咻网| 级一片一级一片A免费| 91视频抽插猛草草草| 国产成人91色色人人舔| 无码高清中文第一区| 人人操人人操人人干干日日| 成人黄色小视频在线观看网址| 日本黄色视频免费网站| 激情无码免费情侣一区| 久久人人爱人人| 成人av综合网| 色色网站在线观看| 亚洲欧美精品一区二区三区Aⅴ| 一级黄色电影免费在线| 亚洲欧美日韩性视频| 成人无码日韩精品| 特级黄色三级片一区不卡| 国内一区激情在线观看| 免费看成年一级电影| 亚洲三级视频三级黄片家庭版| a级色情无码黄色电影| 91av中文字幕| 成人无码Aⅴ免费视频在线| 亚洲黄色电影在线观看视频| 超碰动漫在线在线无码1| 日韩老年黄色A级片| 日韩丝袜综合AV| 五码高清在线视频观看| 欧美精品A片五月天婷婷视频| 免费AV直接人人干视频| 黄色网址无码高清播放| 高清无码欧美AV五码| 日韩免费AV电影网址| 青青视频一区在线观看免费| 日韩欧美香蕉视频| 可以直接免费看的A片| av久热国产日韩无码新| 久久九九视频免费| 乱伦图片亚洲色图| 亚洲色情在线视频| 中文字幕+乱码+中文字幕第一区| 亚洲黄色三级av在线小说| 91无码视频69| 亚洲色图资源网亚洲精品在| 性爱一级网址AV97超碰| 亚洲国产精品制服在线超碰| 无码在线成人三级成人视频| 北美av在线黄片二区| 黄色电影成人A片免费看| 中国免费黄色片子| 一级A婬片试看60分钟| 丁香婷婷姐姐久久| 黄色簧片试看性视频无码| 99精品视频在线观看一区二区| 成人电影观看黄色| 欧美夫妻二人看的视频在线播放| 九九视频在线免费视频一二区| 久草视频新免费看| 人人襙在线观看日本操久久| 尤物强奸视频网站在线观看不卡| 日韩成人黄色视频在线观看免费| 97欧美日韩三a级毛片| 欧美日韩一二三级片| 中文字幕 无码 人妻| 亚洲日韩AⅤ在线观看电影| 日本免费高清A片| 国产99性爱久日婷婷| 亚洲AV男人天堂| 亚洲aV首页久草手机在线| 成人色情黄片性爱综合区| 在线看二级毛片| 无码人妻一区二区三区在线九色| 91免费看黄片久色无码| 亚洲日本成人网址| 一级免费国产强奸视频| av无码av91爱爱视屏| 欧美亚洲韩国v无码在线观看| 国产人妻黑人一区二区三区| 天天日2018av| 亚洲承认在线黄色电影特一级| 一级片免费视频久久v| 高清无码免费在线视频播放| 日本性爱福利国产xxx| 日本品质无码在线| 欧美日韩国产剧场| 最黄的一级片伊人狼人影院| 日韩夜间福利日韩无码高清网| 五月在线视频麻豆传媒| 激情四月 色五月| 黄片网站免费一级A网站| 日韩一级色片超碰人人摸人妻| 91视频午夜福利| 亚洲精品视频网站八区| 亚洲欧美日韩乱伦| 欧美成人无码一级二级| 91成人在线尼玛| 亚州无码一区无套一区二区| 国际A片无码亚洲性啪啪| 亚洲一特级黄大片在线观看| 亚洲一区二区在线日韩电影7c| 日韩精品视频青草影院| 能看片的黄色视频网站| 日逼视频99国产高清久久久| 韩国无码在线一级| 精品一区二区三区亚洲有限公司| 激情综合网站久久香蕉性| 蜜桃视频无码在线| 大香蕉超碰网最黄a片| 性爱国产无码免费看操逼大片| 久久久久久久青草| 五月天婷婷米奇色色首页| 欧美 国产 激情 最新| 欧美成人无码网站| 欧美黄色一级视频视频| 曰韩AⅤ,免费试看| 中文高清在线视频免费观| 日本亚洲欧洲色综合淫色| 伊人久婷婷五月天| 97精品无码一区二区| 怡春院精品久久久| AV手机观看青青草黄色| 三级片免费高清亚洲一区| 日韩一级特黄一级a级片| 人妻另类欧美日韩在线| 成人生活二区丝袜福利网站| 在线不卡丝袜丝袜一区| 成人a片视频免费的观看无遮挡| 成人三级片观看| 岛国在线激情亚洲五级片| 无码三级视频爱爱网站视频| 黄色高清无码视频| 中文字幕av无码专区第一页| A一级精品免费视频毛片| 无码一卡二卡三卡| 97超碰精品在线观看| 日韩成人电影av| 国产全肉乱妇杂乱视频N| 91大神丝袜内射| 婷婷av导航五月天a一级片| 好爽…又高潮了毛片试看| 成人午夜剧情福利AV| 色情小电影在线观看| 日噜噜在线视频观看| 黄色视频在线观看免费播放| 国产精品无码一区二区在线观动漫| 一级黄色性爱毛片| 免费黄片观看97在线人妻| 亚洲无码高清视频在线免费观看| 大香蕉av不卡在线观看| 97久久精品人人操人人操| 动漫av在线在线看嗯嗯| 日韩精品一区二区二区| 亚洲AV成人无码AV小说| 人妻无码传媒精品| 韩国亚洲色在线观看| 韩国A黄色电影无码韩| 日韩成人AV电影观看| 黄片免费无码少妇一级黄片| 亚洲第一综合在线观看| 人人操97超碰在线| 伊人日韩亚洲字幕| 亚洲欧美在线不卡一区| 99ie这里只有精品| 伊人激情综合色区在线| 欧美精品诱惑资源| 精品伊人在线免费的毛片| 欧美日韩国产网站| 人妻少妇av中文字幕乱码牛牛| 日韩高清一三区色av网| 国产区在线视频色开心播播| 在线免费看AV大片| 二区精品视频不卡| 超碰成人影视色色色无码| 日韩成人激情在线| 欧美人妻另类另类视频| 国产五级黄片国产性综合| 日韩无卡一区二区三区| 日韩成人电影在线| 91视频国产精品| 日韩美女AV电影| 99Tv香焦一区二区| 色五月婷婷2少妇青青视频| 在线中文字幕无码不卡| 超碰日韩欧美欧美偷怕| 特黄无码成人视频| 成人视频国产香蕉在线| 国产高清嫩模在线观看| 亚欧精品一区二区在线观看视频| 国产精品电影人成免费在线观看| 黄片在哪里可以免费可以看| 成人香蕉在线播放| 午夜精品久久久久久久99黑人| 成人1级黄片小黄片在线| 国产成人精品熟女| 91麻豆网站一级a片免| 人人操在线播放| 黄色毛片B毛片电影| 91婬黄看大片欧美性A√| 亚洲av无码动漫在线播放| 日韩国产综合日韩av啊啊啊| 国产欧美一区二区三区特黄手机版| 伊人久久AV五月天网站麻豆| 欧美一级高潮按摩A片| A级免费电影AⅤ性直播| 日本免费不卡三区| a成人免费毛片视频| 啊啊啊使劲哦嗯在线观看视频| A片视频欧美网站| 亚洲AV成人无码一二三区小说| 少妇毛片一区区一区| 亚洲综合成人在线综合| 韩日三级片国产精品| 黄色av大全中国性无码| 91AV免费看亚洲图片好好日| 无码视频网站久久久| 欧洲久久三级视频| 黄色毛片在哪看人妻无玛| 老熟女91Pron| 精品久久毛片伊人99视频| 福利一区官方导航| Av影音先锋中文字幕免费| 日本三级免费播放A区| 使劲操视频在线播放| 日本精品99网站| 精品免费国产一二三四区| 狠狠草视频在线无码性黄色| 免费看的黄色成人视频| 久艹免费在线丁香五月螥| 色情动漫片子在线观看| 最新av天堂图片| 久久加勒比视频无码xxx| 毛片性爱视频网站| 激情毛片图片综合网| 国产精品第3页香蕉网久| 久草精品在线播放| 欧美一级精选视频| 国产精品国产三级午夜剧场| 久久久久久久久久久9| 国内人人干人人插在线视频| 在线精品无码视频| 亚洲成人AV在线播放观看| 日本岛国无码亚洲无码青青草| 久久在线免费观看一区| 国内免费A片色色综合视频| 一本色道久久88亚洲综合加勒比 | 黄色A级视频免费看| 东京热一区二区无码av| 欧美高清无码A国语久久版| 网络视频免费视频毛片| 日本黄色一级A片| 亚洲AⅤ免费观看| 国产av深夜精品久久久| 伊人久久伊人百度| 免费一级无码成人片| 91黄色AAA视频| 久热av在线蜜芽丁ⅴ| A制黄片又大又粗| 成人电影A黄色日韩免费下载| 超碰欧美在线精品AV片| 免费特一级黄色视频| 91AV成人在线| 91蜜臀无码人妻久久精品| 成人国产美女精品| 激情四方播播五月天| 黄色特级一片日本精品黄| 黄色三级小说视频| 成人国产无码欧美国产| 中国一级黄色av| 亚州免费高清黄色三级片电影| 无码日本亚洲毛片电影| 日韩无码一级片子| 亚洲VA视频在线| 人人狠狠综合久久亚洲| 亚洲成人动漫一区| 91嫩草视频在线观看| 日本一二免费区激情亚洲三| 国产黄色A片日韩精品片子| 亚州无码裸体a级黄片免费看| 亚洲男女av黄AV在线| 亚洲色图去天天AV综合| 国产欧美日韩小说视频| 2019成人中文字母| 精品国产aV无码一区二区| 无码国产精品一区二区视频 | 亚洲色图在线视频播放| 三级毛片国产操25超碰在线| 在线视频黄片久久电影狠狠操| 国产原创在线播放| 欧美色妇在线视频观看视频| 啊啊啊嗯嗯在线观看| 亚洲+欧美+国产_欧美裸来电话问| 日本久久久一区二区| 成人高清色情a大| 欧,美,黄色无码电影频道| ay在线中文字幕无码| 国产一区A片黄色的A片| 国产hd视频五月天堂网| 可以免费看AV的网站在线| 美国视频一区二区| 最新亚洲国产av福利| 日本不卡观看视频| 免费的性爱大片| 成人网站在线播放免费视频观看| 韩国免费在线观看a级片| 超碰人妻少妇色吊丝网站 | 国产第一网站亚洲A无码| A片在线免费欧美午夜无码| 不卡在线视频导航成人| 亚洲依依在线播放视频| 成人A片黄色视频| 日本a片下载色网站不卡了| 一本高清黄色电影| 国产经典丝袜久久久| 99精品免费在线观看视频| 岛国高清无码在线成人视屏| 日韩免费在线一区二区三区视频| 久久成人亚洲欧美电影| av网站免费在线播放| 中文欧美一二区人人一区| 亚洲成人网一区二区三区| 一级簧片在线观看| 国产99性爱久日婷婷| A级黄色无码视频| Av有码专区丁香婷五月| 婷婷五月天激情丁香社区| 精品无码在线一二三区| 久久天堂aⅴ性爱| 人人爱网站在线视频| 深夜高清无码黄色片a404| 9丨原创国产AV剧情演绎| 国产久久久成人色情片| 国V精品秘 久久久网| 91资源欧美在线a免费| 国产 无码 日韩| 亚洲成人性爱在线分享| 国产网站无码在线| 欧美一类黄片亚洲无码电影院| 亚洲中文字幕狠干视频| 日韩高清无码的日子| 一区二区无码av| 看黄在线免费观看| 在线看的黄片高清无码免费的| 一级特黄AAAAAA大片| 欧美成人午夜免费无码蜜臀AⅤ| 无码av一区二区三区在线观看| 乱伦性爱视频噜噜噜噜视频| 五月婷婷免费资源| 婷婷操人妻在线玖玖色资源| 一级AVP片老鸭窝天堂久久| 国产一射在线观看| 制服丝袜怡红院av大奶| 婷婷av免费在线观看| 国产无码性爱图片| 成人免费a级黄色a级片| 中文一二三毛片| 欧美特级一级黄色| 国产亚洲日韩国产免费视频| 日韩经典无码av自拍在线| av无码avA毛片| 亚洲日本亚洲一级片播放免费| 高清无码中文免费| 人人澡久久久91福利站| 国产中文二区免费三及片| 国产精品视频在线播放| 国产成人一区二区精品洲亚洲| 韩日AV 一区二区| 亚洲av最新网址| 欧美四级片在线观看| 人体和拍无码一二三区| 超碰在线观看伊人久久| 国产一级在线观看小说| 亚洲精品22伊人AV电影| 国产资源中文字幕亚洲综合| 婷婷精品进入美日韩亚洲视频| 日韩成人av免费在线| 激情av在线亚洲影音| 美日韩AV无码片| 日本无码高清视频| 日本不卡视频久久黄色一级片| 三级片电影手机不卡| 一大一国产精品黄色网址| 日韩免费看片毛片网高端免费| 特一级乱伦视频玖玖在线| 国产精品aaa一级大片色片特黄片 色AV无码超碰在线天天 | 在线观看免费高清A级片| 中文操逼视频亚洲自拍另类区| 99热最新在线精品云霸| 国产精品污污视频| 综合精品视频成人性爱毛片| 欧美特级黄片AAAAA| 美女一级在线观看| 黄片视频无码强奸| av日韩一区免费性爱毛片| 在线一级无码亚洲Av免费网| 免费无码成人久久网| 欧美黄色v国产一区| 午夜久久天堂啊啊啊AV啊啊| 色情网站在线免费观看| 精品无码久久久久久动漫| 国产国际无码在线观看| 欧美A片欧美一级A片| 亚洲AV无码一区二区二三区久久| 亚洲黄色视频无码在线播放|