亚洲三级图,91AV播报,免费黄色AV电影网站

您好,歡迎訪問蘇州圣得斯電子科技有限公司網(wǎng)站
專注于電子元器件研發(fā)銷售的資深服務(wù)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(fā)銷售的資深服務(wù)商,主營產(chǎn)品:導(dǎo)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(yōu)秀的大客戶分銷商。我們堅持客戶第一、信譽至上、品質(zhì)保證的原則,為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的服務(wù)。
導(dǎo)電膠
公司與信越SHIN-ETSU建立長期的技術(shù)合作,開發(fā)專供FPC廠商的各類導(dǎo)電膠,直供終端客戶。
電容電阻
多年合作的原廠渠道,優(yōu)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(wù)
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(yōu)秀的大客戶分銷商
新聞資訊
  News and information
芯片設(shè)計流片、驗證、成本那些事
芯片設(shè)計流片、驗證、成本那此事 我們聊聊芯片設(shè)計、流片、驗證、制造、成本的那些事;流片對于芯片設(shè)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(shè)計是否成功,是芯片制造的關(guān)鍵環(huán)節(jié),也就是將設(shè)計好的方案交給芯片制造廠生產(chǎn)出樣品。檢測設(shè)計的芯片是否達到設(shè)計要求,或者是否需要進一步優(yōu)化;如果能夠生產(chǎn)出符合要求的芯片,那么就可以大規(guī)模生產(chǎn)了。 上圖流程的輸入是芯片立項設(shè)計,輸出是做好的芯片晶圓。 一、晶圓術(shù)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(qū)(street、avenue):這些區(qū)域是在晶圓上用來分隔不同芯片之間的間隔區(qū)。劃片線通常是空白的,但有些公司在間隔區(qū)內(nèi)放置對準標(biāo)記,或測試的結(jié)構(gòu); 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(chǎn)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(chǎn)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(dǎo)體工業(yè)向更大直徑晶圓發(fā)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(biāo)示了器件下面的晶格構(gòu)造,此圖中顯示的器件邊緣與晶格構(gòu)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(dǎo)向的標(biāo)識。這些定位邊和凹槽在一些晶圓生產(chǎn)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(shè)計結(jié)果交出去進行生產(chǎn)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(shè)計服務(wù);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(dān)多個IC設(shè)計的制造任務(wù)。 1.FullMask,“全掩膜”,即制造流程中的全部掩膜都為某個設(shè)計服務(wù);Full Mask的芯片,一片晶圓可以產(chǎn)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(shè)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(shè)計放在同一晶圓片上流片,制造完成后,每個設(shè)計可以得到數(shù)十片芯片樣品,這一數(shù)量對于原型(Prototype)設(shè)計階段的實驗、測試已經(jīng)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(fā)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(fā)車,是不是非常形象不同公司拼Wafer,得有個規(guī)則,MPW按SEAT來鎖定面積,一個SEAT一般是3mm*4mm的一塊區(qū)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(yù)定的SEAT數(shù)目會限制(其實SEAT多成本就上去了,MPW意義也沒有了)。MPW優(yōu)勢投片成本小,一般就小幾十萬,可以很好降低風(fēng)險;需要注意的是MPW從生產(chǎn)角度是一次完整的生產(chǎn)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(shù)目就會很有限,主要用于芯片公司內(nèi)部做驗證測試,也可能會提供給極少數(shù)的頭部客戶。從這里大家可能已經(jīng)了解了,MPW是一個不完整的,不可量產(chǎn)的投片。 3.晶圓生產(chǎn)角度介紹MPW 畢竟芯片加工還是一個相對復(fù)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(jié)構(gòu),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(chǎn)流程的光刻技術(shù)相關(guān)了;現(xiàn)階段的光刻技術(shù)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(qū)域通常稱為一個shot,完成曝光后,光刻機自動調(diào)整晶圓位置,對下個shot進行曝光,如此循環(huán)(Step-and-Repeat),直到整個晶圓完成曝光,而這一個Shot的區(qū)域,則是大家一起分擔(dān)SEAT的區(qū)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(shè)計,MPW晶圓一般20個以內(nèi)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(fā)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(xiàn)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(biāo)準單元布局進行小范圍調(diào)整,保持原設(shè)計布局布線結(jié)果基本不變的前提下做小規(guī)模優(yōu)化,修復(fù)芯片的剩余違例,最終達到芯片的簽核標(biāo)準。不能通過后端布局布線的流程來修復(fù)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(yōu)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(dǎo)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(xiàn)NMOS快的同時PMOS也快,或者慢,所以會出現(xiàn)FF、SS、FS、SF四種情況。通過Process注入的調(diào)整,模擬器件速度快慢,同時根據(jù)偏差大小設(shè)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(fā)生符合正態(tài)分布。 2.Cornerwafer的意義在工程片流片的時候,F(xiàn)AB會pirun關(guān)鍵層次調(diào)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(xù)量產(chǎn)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(chǎn)線正常波動的預(yù)估,F(xiàn)AB也會對量產(chǎn)芯片的corner驗證有所要求。所以在設(shè)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(chǎn)出的芯片良率高。 3.CornerSplitTable策略對于產(chǎn)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(yù)留工程wafer,可以節(jié)省ECO流片時間; ③#5~#12八片hold在Poly,等pilot的結(jié)果看是否需要調(diào)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(yīng)根據(jù)項目需求,預(yù)留盡可能多的wafer作為量產(chǎn)出貨。 4.確認Corner結(jié)果 首先,大部分都應(yīng)該落于四個corner決定的window范圍內(nèi),如果出現(xiàn)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(yù)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(diào)整工藝窗口。Cornerwafer的目的是驗證設(shè)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(nèi)的芯片報廢。 Corner驗證對標(biāo)的是WAT測試結(jié)果,一般由FAB主導(dǎo),但是cornerwafer的費用是由設(shè)計公司承擔(dān)的。一般成熟穩(wěn)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(shù)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(shù)變化很大。 為了在一定程度上減輕電路設(shè)計任務(wù)的困難,工藝工程師們要保證器件的性能在某個范圍內(nèi),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(yù)期的參數(shù)變化。 ①MOS管的快慢分別指閾值電壓的高低,快速對應(yīng)閾值低,慢速對應(yīng)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(yīng)的是方塊電阻小,slow對應(yīng)的是方塊電阻大。 ③電容的快慢。fast對應(yīng)的是電容最小,slow對應(yīng)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(jié)點,所需要的掩膜版層數(shù)就越多;因為每一層“掩膜板”對應(yīng)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(chǎn),拉低成本! 40nmMCU工藝為例:如果生產(chǎn)10片晶圓,每片晶圓成本(90萬+4000*10)/10=9.4萬美元;生產(chǎn)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(chǎn)家報價也不一樣。) 晶圓代工價格來源于網(wǎng)絡(luò) 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(jié)語 芯片從設(shè)計到成品有幾個重要環(huán)節(jié),分別是設(shè)計->流片->封裝->測試,但芯片成本構(gòu)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(fēng)險的事情,這個風(fēng)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(jīng)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(dǎo)體芯片工藝節(jié)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(shù)節(jié)點的數(shù)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(shù)節(jié)點。這個問題就是縮小有什么技術(shù)困難。第三是晶體管具體如何縮小。也就是,技術(shù)節(jié)點的發(fā)展歷程是怎樣的。在每一代都有怎樣的技術(shù)進步。這也是真正的問題。在這里特指晶體管的設(shè)計和材料。 1引言 在摩爾定律的指導(dǎo)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(jié)點了解甚多。例如40nm、28 nm、20nm、16nm等等,要知道的這些節(jié)點的真正含義,首先要解析一下技術(shù)節(jié)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(jié)構(gòu)圖才行。在早期,可以姑且認為是相當(dāng)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(xiàn)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(qū)別,溝道長度是一個晶體管物理的概念,而用于技術(shù)節(jié)點的那個尺寸,是制造工藝的概念,二者相關(guān),但是不相等。 在微米時代,一般這個技術(shù)節(jié)點的數(shù)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(jié)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(shù)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(jù)現(xiàn)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(shù)節(jié)點的數(shù)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(shù)節(jié)點。這個問題就是在問,縮小有什么技術(shù)困難。 第三,晶體管具體如何縮小。也就是,技術(shù)節(jié)點的發(fā)展歷程是怎樣的。在每一代都有怎樣的技術(shù)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(shè)計和材料。 2工藝節(jié)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(guān)的是綠色的點,代表CPU的時鐘頻率,越高當(dāng)然越快。可以看出直到2004年左右,CPU的時鐘頻率基本是指數(shù)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(shù)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(jù)摩爾定律,集成度提升的直接結(jié)果是成本的下降。這也是為什么半導(dǎo)體行業(yè)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(biāo)準,你家的產(chǎn)品成本就會高于能達到這個標(biāo)準的對手,你家就倒閉了。 圖1微處理器芯片的發(fā)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(guī)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(jīng)預(yù)測,根據(jù)摩爾定律的發(fā)展,如果沒有什么技術(shù)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(fā)動機的水平,這樣的芯片當(dāng)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(yè)界現(xiàn)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(gòu)。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(yè)界才會一直堅持到現(xiàn)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(xué)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(shù)節(jié)點的數(shù)字[3]:130nm、90 nm、65nm、45nm、32 nm、22nm、14nm、10 nm、7nm(5nm),會發(fā)現(xiàn)是一個大約為0.7為比的等比數(shù)列,就是這個原因。當(dāng)然,前面說過,在現(xiàn)在,這只是一個命名的習(xí)慣,跟實際尺寸已經(jīng)有差距了。 2.2節(jié)點的數(shù)字不能等同于晶體管的實際尺寸 第二個問題,為什么現(xiàn)在的技術(shù)節(jié)點不再直接反應(yīng)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(xué)的能帶論計算電子的分布,但是用經(jīng)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(dāng)作一個粒子來對待,而不是考慮它的量子效應(yīng)。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(fù)雜的物理效應(yīng),晶體管的電流模型也不再適用。 其次,即使用經(jīng)典的模型,性能上也出了問題,這個叫做短溝道效應(yīng),其效果是損害晶體管的性能。短溝道效應(yīng)其實很好理解,通俗地講,晶體管是一個三個端口的開關(guān)。前面已經(jīng)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(guān)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(guān)得緊。短溝道器件,打得開沒問題,但是關(guān)不緊,原因就是尺寸太小,內(nèi)部有很多電場上的互相干擾,以前都是可以忽略不計的,現(xiàn)在則會導(dǎo)致柵端的電場不能夠發(fā)揮全部的作用,因此關(guān)不緊。關(guān)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(dǎo)致的能耗,已經(jīng)占到了總能耗的接近半數(shù),所以也是目前晶體管設(shè)計和電路設(shè)計的一個最主要的目標(biāo)。 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(yù)先印制好的電路設(shè)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(fù)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(jù)說需要30多還是40多張不同的設(shè)計模板,先后不斷地曝光,才能完成整個處理器的設(shè)計的印制。 但是光刻機,顧名思義,是用光的,當(dāng)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(zhì)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(chǎn)工藝采用荷蘭艾斯摩爾生產(chǎn)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(chǎn)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(chǎn)的晶體管尺寸是20nm(14 nmnode),已經(jīng)有了10倍以上的差距。為何沒有衍射效應(yīng)呢。答案是業(yè)界十多年來在光刻技術(shù)上投入了巨資,先后開發(fā)了各種魔改級別的技術(shù),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(chǎn)生的衍射互相抵消,提高精確度)等等,就這樣一直撐到了現(xiàn)在,支持了60nm以來的所有技術(shù)節(jié)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(yè)難題。以上就是目前主流的深紫外曝光技術(shù)(DUV)。業(yè)界普遍認為,7 nm技術(shù)節(jié)點是它的極限了,甚至7nm都不一定能夠做到量產(chǎn)。下一代技術(shù)仍然在開發(fā)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(jīng)沒有合適的介質(zhì)可以用來折射光,構(gòu)成必須的光路了,因此這個技術(shù)里面的光學(xué)設(shè)計,全部是反射,而在如此高的精度下,設(shè)計如此復(fù)雜的反射光路,本身就是難以想象的技術(shù)難題。 這還不算什么,此問題已經(jīng)能被克服了。最難的還是光源,雖然可以產(chǎn)生所需的光線,但是強度遠低于工業(yè)生產(chǎn)的需求,造成EUV光刻機的晶圓產(chǎn)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(dǎo)致晶體管的尺寸縮小進入了深水區(qū),越來越難。到了22nm之后,芯片已經(jīng)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(yōu)化的晶體管設(shè)計,配合上CPU架構(gòu)上的多核多線程等一系列技術(shù),繼續(xù)為消費者提供相當(dāng)于更新?lián)Q代了的產(chǎn)品性能。因為這個原因,技術(shù)節(jié)點的數(shù)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(gòu)成這個技術(shù)節(jié)點的指標(biāo)的技術(shù)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(shù)節(jié)點的縮小過程中,晶體管的設(shè)計是怎樣發(fā)展的。首先搞清楚,晶體管設(shè)計的思路是什么。主要的無非兩點:第一提升開關(guān)響應(yīng)度,第二降低漏電流。 圖2晶體管漏電流-柵電壓的關(guān)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(guān)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(shù)坐標(biāo)。 前面說過,柵電壓控制晶體管的開關(guān)。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(nèi),一下子就從完全關(guān)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(zhì)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(jīng)典的晶體管物理理論下,衡量這個開關(guān)響應(yīng)能力的標(biāo)準,叫做SubthresholdSwing(SS),有一個極限值,約為60mV/dec。英特爾的數(shù)據(jù)上,最新的14nm晶體管,這個數(shù)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(shè)計里面最重要的指標(biāo),不過分。 圍繞這個指標(biāo),以及背后的晶體管性能設(shè)計的幾個目標(biāo),大家都做了哪些事情呢。 先看工業(yè)界,畢竟實踐是檢驗真理的唯一標(biāo)準。下面的記憶,和節(jié)點的對應(yīng)不一定完全準確,但具體的描述應(yīng)該沒錯:65nm引入Ge strained的溝道。strain原理是通過在適當(dāng)?shù)牡胤綋诫s一點點的鍺到硅里面去,鍺和硅的晶格常數(shù)不同,因此會導(dǎo)致硅的晶格形狀改變,而根據(jù)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(fā)現(xiàn),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(jié)構(gòu) 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(jīng)有一位教授,當(dāng)年是在英特爾開發(fā)了這項技術(shù)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(shù),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(jié)構(gòu),見圖3。 圖3是一個最基本的晶體管的結(jié)構(gòu)示意圖,現(xiàn)在的晶體管早就不長這樣了,但是任何半導(dǎo)體物理都是從這兒開始講起的,所以這是“標(biāo)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(gòu)件中,最關(guān)鍵的一個。它的作用是隔絕柵極和溝道。因為柵極開關(guān)溝道,是通過電場進行的,電場的產(chǎn)生又是通過在柵極上加一定的電壓來實現(xiàn)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(guān),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(shù)(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(dǎo)體工業(yè)來說,是一件有歷史意義的幸運的事情。有人曾經(jīng)感慨,上帝都在幫助人類發(fā)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(xiàn)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(fā)生隧穿效應(yīng)而越過絕緣層的能帶勢壘,產(chǎn)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(guān)。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(guān)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(biāo)。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(shù)除以絕緣層的厚度。顯然,厚度越小,介電常數(shù)越大,對晶體管越有利。 可以看出,已經(jīng)出現(xiàn)了一對設(shè)計目標(biāo)上的矛盾,那就是絕緣層的厚度要不要繼續(xù)縮小。實際上在這個節(jié)點之前,二氧化硅已經(jīng)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(jīng)取代了性能的問題,成為頭號大敵。于是聰明絕頂?shù)娜祟悾_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(fēng)險。于是人類說,如果有一種材料,介電常數(shù)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(xù)提升電容(提高開關(guān)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(jīng)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(shù)(相對于二氧化硅的而言)。當(dāng)然,這個工藝的復(fù)雜程度,遠遠超過這里描述的這么簡單。具備high-k性質(zhì)的材料很多,但是最終被采用的材料,一定要具備許多優(yōu)秀的電學(xué)性質(zhì)。 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(dǎo)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(jié)構(gòu) 至于金屬柵,是與high-k配套的一項技術(shù)。在晶體管的最早期,柵極是用鋁制作,后來經(jīng)過發(fā)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(fā)現(xiàn),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(shù)。 這個原理不細說了,主要原因是,high-k材料會降低溝內(nèi)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(dǎo)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(chǎn)生,都和high-k材料內(nèi)部的偶極子分布有關(guān)。偶極子是一端正電荷一端負電荷的一對電荷系統(tǒng),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(shù)之所以高的原因,就跟內(nèi)部的偶極子有很大關(guān)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(yīng)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(shù)的那幾家企業(yè)之外,外界沒有人知道,是商業(yè)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(fā)展圖上,45nm這一代的晶體管,會在功耗、性能等方面突然出現(xiàn)一個較大的進步標(biāo)志),32nm時候繼續(xù)在基礎(chǔ)上改換更好的材料,繼續(xù)了縮小尺寸的老路。當(dāng)然,前代的Gestrain工藝也是繼續(xù)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(gòu)上進行了一次變革。變革的最早設(shè)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(huán)柵晶體管物理模型,后來被英特爾變?yōu)榱爽F(xiàn)實。 圖4是FinFET一般模型。它的實質(zhì)上是增加了一個柵極。直觀地說,如果看回前面的那張“標(biāo)配版”的晶體管結(jié)構(gòu)圖的話,在尺寸很短的晶體管里面,因為短溝道效應(yīng),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(qū)域流通的。溝道在圖上并沒有標(biāo)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(qū)域被稱為耗盡層,就是大部分的淺色區(qū)域。 圖5SOI(絕緣層上硅)晶體管結(jié)構(gòu) 圖6FinFET晶體管結(jié)構(gòu) 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(dāng)然這是有原因的,因為物理模型需要這片區(qū)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(yōu)勢,所以現(xiàn)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(yōu)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(guān)性能。所以又是一次革命式的進步。 圖714nmFinFET結(jié)構(gòu) 這個設(shè)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(dāng)時說出這套方法的時候,徹底絕了。14nm繼續(xù)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,F(xiàn)in的寬度只有平均9 nm。當(dāng)然了,在所有的后代的技術(shù)節(jié)點中,前代的技術(shù)也是繼續(xù)整合采用的。所以現(xiàn)在,在業(yè)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(shù)精華。 2.6為摩爾定律的延續(xù)而奮斗 而在學(xué)術(shù)界,近些年陸續(xù)搞出了各種異想天開的新設(shè)計,比如隧穿晶體管、負電容效應(yīng)晶體管、碳納米管等等。所有這些設(shè)計,基本是四個方向,材料、機理、工藝、結(jié)構(gòu)。而所有的設(shè)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(zhì)(transport),這是另一項。而晶體管設(shè)計里面,除了考慮開關(guān)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(diào)控石墨烯的能帶間隙打開到關(guān)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(chǎn)生積極的影響。 在2016年的IEDM會議上,臺積電已經(jīng)領(lǐng)先英特爾,發(fā)布了7nm技術(shù)節(jié)點的晶體管樣品,而英特爾已經(jīng)推遲了10nm的發(fā)布。當(dāng)然,兩者的技術(shù)節(jié)點的標(biāo)準不一樣,臺積電的7nm其實相當(dāng)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(fā)表了自己的7nm產(chǎn)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(xiàn)在,技術(shù)節(jié)點并沒有進步到10nm以下。 而且2016年,ITRS已經(jīng)宣布不再制定新的技術(shù)路線圖,換言之,權(quán)威的國際半導(dǎo)體機構(gòu)已經(jīng)不認為,摩爾定律的縮小可以繼續(xù)下去了。這就是技術(shù)節(jié)點的主要現(xiàn)狀。 3結(jié)語 技術(shù)節(jié)點不能進步,是不是一定就是壞事。其實不一定。28nm這個節(jié)點,其實不屬于前面提到的標(biāo)準的dennardscaling的一部分,但是這個技術(shù)節(jié)點,直到現(xiàn)在,仍然在半導(dǎo)體制造業(yè)界占據(jù)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(zhuǎn)的。為何,因為這個節(jié)點被證明是一個在成本、性能、需求等多方面達到了比較優(yōu)化的組合的一個節(jié)點,很多芯片產(chǎn)品,并不需要使用過于昂貴的FinFET技術(shù),28 nm能夠滿足自己的需求。 但是有一些產(chǎn)品,比如主流的CPU、GPU、FPGA、memory等,其性能的提升有相當(dāng)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(xù)提升這些產(chǎn)品的性能,是很多人心中的問號,也是新的機會。
 
定制全導(dǎo)膠條
導(dǎo)電橡膠通常是指體積電阻在10的9次歐姆厘米以內(nèi),由于橡膠是優(yōu)良的絕緣體,體積電阻大于10的14次左右。導(dǎo)電橡膠分為防靜電級別導(dǎo)電橡膠,體積電阻在10的5次至10的9次方之間,導(dǎo)電炭黑填充的導(dǎo)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(jīng)是難度非常大。當(dāng)體積電阻低于10歐姆厘米以下時,導(dǎo)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(dǎo)電橡膠是否真的能導(dǎo)電? 依據(jù)電流、電壓和電阻的關(guān)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(dǎo)電橡膠的體積電阻相對金屬還是很大,依據(jù)體積電阻與距離成反比的關(guān)系,距離越長,阻值越大。在醫(yī)用電極上,導(dǎo)電橡膠已經(jīng)被廣泛應(yīng)用,此時導(dǎo)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(dǎo)電橡膠是完全通電的。 導(dǎo)電橡膠是將玻璃鍍銀、鋁鍍銀、銀等導(dǎo)電顆粒均勻分布在硅橡膠中,通過壓力使導(dǎo)電顆粒接觸,達到良好的導(dǎo)電性能。在商業(yè)上都有應(yīng)用。其主要作用是密封和電磁屏蔽。產(chǎn)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
5月24日消息,根據(jù)研究機構(gòu)Counterpoint的最新報告,中芯國際在2024年第一季度的全球晶圓代工行業(yè)中取得了歷史性的突破,以6%的市場份額升至全球第三大晶圓代工廠,僅次于臺積電和三星。報告指出,盡管2024年第一季度全球晶圓代工業(yè)營收環(huán)比下滑了5%,但同比增長了12%。中芯國際的上升主要得益于其在CMOS圖像傳感器(CIS)、電源管理IC(PMIC)、物聯(lián)網(wǎng)芯片和顯示驅(qū)動IC(DDIC)等業(yè)務(wù)的增長,以及市場的復(fù)蘇。此外,隨著客戶補充庫存需求的擴大,中芯國際預(yù)計在第二季度將繼續(xù)保持增長勢頭。臺積電繼續(xù)保持其在晶圓代工行業(yè)的領(lǐng)先地位,一季度份額占比達到62%,遠超預(yù)期。臺積電還將AI相關(guān)收入年均復(fù)合增長率50%的持續(xù)時間延長至2028年,顯示出其在AI領(lǐng)域的強勁動力和長遠規(guī)劃。三星作為第二大代工廠,占據(jù)了13%的市場份額,盡管中低端手機市場需求相對疲軟,三星預(yù)計隨著第二季度需求的改善,晶圓代工收入將出現(xiàn)兩位數(shù)百分比的反彈。Counterpoint機構(gòu)還觀察到,半導(dǎo)體行業(yè)在2024年第一季度已顯露出需求復(fù)蘇的跡象,盡管這一進展相對緩慢,經(jīng)過連續(xù)幾個季度的去庫存,渠道庫存已經(jīng)正常化。該機構(gòu)認為,AI的強勁需求和終端產(chǎn)品需求的復(fù)蘇將成為2024年晶圓代工行業(yè)的主要增長動力。
 
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(yè)園區(qū)若水路388號
Address: NO.388 Ruoshui Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province
E-mail: jinshengyuan6188@163.com
http://www_saintdes_com.angelady.com.cn
您還可以
給我們留言,客服人員會立刻聯(lián)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(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 蘇ICP備19049509號
中文字幕无码av| 大香蕉伊人99| 中文字在线观看视频曰玖玖中文| 亚洲天堂综合在线| 2021年精品国产福利在线| 成人电影一区二区| 爽爽淫人| [亞洲無碼]【国产精品】| 亚洲无码精品AV| 欧美激情网| 国产在线不卡| 国产一页| 欧美色图性| 日韩综合| 亚洲日本A片一级片| 国产强奸无码在线观看| 久久中文字幕2004| 精品久久久久久中文字幕| 91午夜在线| 三级免费毛片| 制服诱惑 日韩无码| 亚洲 综合 绯色| 一三级网站| 亚洲乱伦图片| 黄色片不卡| www. 久久| 国产视频www| 日韩av无码高清| 成人黄色视频在线播放| 看A片网站免费| 99人妻欧美一区三四区| 日韩黄色av| 偷拍亚洲香蕉AV| av操逼网| 成人性色XXⅩXX直播| 人人爱人的操| 人人摸超碰| 亚洲av乱码无码精品国产| 亚洲色91精品三区二区一区| 爱爱免费网| yeezy350亚洲码| 手机av色电影| 人妖AV的天堂| 亚洲无码成人在线| 无码草草草| 能看av的网址| 天堂AV2020| 色婷婷AV一区| 91久久久久久| 亚洲精品自拍偷拍| 就是干成人网| 哪里能看三级片| 婷婷五月天 社区| 91在线观看视频| 国产秘 久久一区二区| 自拍偷拍欧美| 国产自慰网站在线观看| 亚洲图片 日韩无码| 亚洲AV最新一区二区三区| 日韩欧美国产电影| 偷拍视频99| 丁香久久| 国产一曲| 国产91免费| 超碰55| 激情成人色图| 操逼先锋| AAA特级毛片| 日韩黄色一级视频| 日韩香蕉视频www3| 日韩香蕉av| 日韩日批| 91自慰区| 变态无码另类| 亚洲V香蕉视频| 久久网黄| 黄色jjzz| 狼友视频在线观看18| 黄色特级录像| 人人人人人人人人人人操| 亚洲成人中文| 国产粉嫩| A片免费视频网站| 亚洲日本天堂| www.xxav| 日本二区| 免费三级黄色AV片无码网站| 亚洲精品午夜久久| 久久久在线成人AV无码| 超碰97热| 亚洲av播放| 久久久免费波多野结衣| 操逼视频影音先锋| 视频二区中文字幕| 69人妻人人澡人人爽人人精品| 自慰区网站入口在线| 在线观看免费三级网站| 亚洲无码在线观看视频| 欧美激情视频一区二区三区| 高清91av| 亚洲另类无码另类无码| 国产AV无码专区亚洲A∨毛片| 亚洲无码一二三| 亚洲色图无码AV| 人妻超碰九色| 亚洲黄片三级| 国产片人人操在线观看| 成人导航 亚洲无码| 色色色欧美| 网址av| 精品AV一区| 97超碰无码| 日韩AV网站在线观看| 成年纯黄色大片| 久草黄色| 日韩A片一级无码免费| 国产黄色在线播放| 国产黄片免费在线观看| 国产无码视屏| www.国产乱伦| 色色色在线| 在线免费播放无码观看欧美毛片| 欧美日韩在线视频久草| 一级黄色无码大片| 日本a片一级| 妓女影院妓女AV| 噜噜在线| 97人妻精品一区二区三区| 免费a片在线观看| 三级片在线视频亚洲区| 色香蕉伊人| 日韩精品av无码| 黑人精品XXX一区一二区| 2020亚洲无码| 热热色色| 午夜剧场成人无码| 大象Av| 亚洲美女性爱| 久久黄片| 日韩成人在线免费视频| 国产精品一级A片| 日韩a片在线| 黄色一级片免费| 高清无码1区| 亚洲 日韩 欧美 另类 国产| 在线免费一级片| 国内一级黄片| 激情无码片| 人人操人人艹人人| 九区色色| 亚洲成人在线人人草| 日韩毛片成人| 人人人人爱人人操亚洲| 欧美日韩中字| av黄色| 国产1区2区3区| 欧亚激情无码| 99热加勒比| 91精品人妻少妇无码影院| www、久久| 亚洲欧洲AV| 亚洲自拍网站| 岛国无码av| 亚洲香蕉| 国产AV大全| 亚洲高清无码二区| 成人黄色视频A片| 超碰黄片| 亚洲五月天缴情综合| 激情婷婷五月在线合集| 这里只有精品在线播放| 不卡高清无码在线| 操逼逼视频| 成人毛片AV| 精品久久久久AV电影ai| 黄色大片在线| site:cpmrt.com| 中国免费AV| av在线观看| 看免费黄片| 性爱二区| 亚洲成a人无码| 亚洲AV日韩AV在线| 23国模精品在线| 日韩a级电影| 亚洲日韩成人竹菊影视| 91嫩草久久| 94乱子伦国产乱子伦| 全国免费黄片网站| 加勒比欧美激情| 日韩一级无码视频| 国产欧美a| 不卡久草| 黄色无码av| 久久久亚洲国产AV| 亚洲图片欧美色图| 天天射综合| wwwxx69xxcom| 超碰人人妻人人操| 亚洲字幕久久| 高清无码电影| 91av一区二区三区| 成人精品天堂| 国产一区二区久久精品| 人人妻人人澡人人爽精品| 亚洲情亚洲| 无码免费观看视频| 无码高清一区| 国产日本精品视频| 超碰在线天天插| 无码免费视频| 日本最大成人网在线播放| 久久VA视频免费看| 久久丁香五月天| 亚洲SSS在线| 日韩欧美色| 亚洲色色综合| 国产av剧情第一页| 午夜久久影院| 成人免费18| 日韩一二| 色色亚洲欧美| 亚洲综合天堂| 国产三级电影| 国产美女永久自慰| 久操视频在线观看免费| 97超碰做爱| 无码人妻在线观看| 不卡AV一区二区三区| www三级片| 亚洲国产婷婷| 东京热av在线观看| 黄色免费网站在线| 日韩黄片网站| 天天婷婷天堂丁香| 爱爱视频欧美| 精品一区二区视频| 人人人干人人爱人人操| 丝袜视频91| 人妻熟妇乱又伦精品| 国产91精品日韩网站| 亚洲视频三区| 91午夜福利在线看| 国产精品福利片| 久久久久2021亚洲天堂| 亚洲在线观看av| 伊人情综合网站| 国产成人Av| 婷婷丁香人妻天| 亚洲av成人无码| 欧美激情五月| 黄色视频在线观看免费| 国产黄a| 国产亚洲人人AV| 久草在線| 91资源在线观看| 日本二区三区不卡| 黄色大片网站| 美女日逼流水视频国产| 学生妹A级片免费在线观看| 日韩视频久久| 国产精品一区Av在线播放| 三级成人电影在线观看| 超碰手机在线| 欧美成人无码毛片| AV不卡一区| 亚洲AV高清无码| 一级A片黄女人高潮网站| 日韩高清无码免费| 学生妹高清A级黄色| 亚洲免费精品| 亚洲AAA| 国模无码视频| 蝌蚪窝AV| AV一本在线| 三级网站国产| 五月天亚洲AV| 岛国大片在线观看视频91| 清纯害羞初高中粉嫩| 人人澡成人在线| 成人在线观看a| 日批免费视频| 亚洲av播放| 午夜天堂精品久久久久| 美女a片免费的| 成人a片在线观看| 日韩少妇av| 国产一区二区三区在线| www.av色| 亚洲AV熟女| 成年人三级在线播放| DVD人人人澡人人人爽| 欧美A片在线观看| 99精品久久久久| 在线婷婷AV| 欧洲一区二区久久| 8x成人电影| 国产乱╳╳AⅤ毛片| 人人超碰人人| 欧美成人色图| 911高清无码视频| 国产性爱在线观看| 国产无码小电影| 久久不卡17| 日韩高清AV| 亚洲综合精品| 成人A片电影| 视频一区二区三区无码| 日韩中文字幕在线观看| HEYZO无码| 日韩成人网站免费| 日韩 欧美 另类 制服| 黄色一级无码视频| 亚州中文无码| 成人高清无码网站| 人人人爱人人人做人人人干| 国产精品91视频网站| 国产草草浮力| 亚洲AV激情无码天堂久久| 本庄优花人妻一区二区三区| 97色色一区| 影音先锋人妻AV| 超鹏在98在线免费观看| 欧美视频a| 无码av一区| 97久久精品人人操人人操| 性做久久| 一级av免费在线观看| 日韩,综合,制服,中文,人妻| WWW.毛片.COM| 性一交一A一V一视一频| 青青av| 日韩无码激情视频| a级无码免费视频| 香蕉视频 成人在线| 中国第一特黄片| 日韩视频有码| 无码人妻精品一| 精品人妻少妇嫐草视频| 涩综合天天伊人| 人人人干人人干人人| 黄色视频无码观看| 欧美日韩第一页| 国产做a精品| 日韩不卡强奸中文字幕| 亚洲欧美综合另类| 青青AV| 欧美视频逼| 日本AA片视频| 国产Av一区二区三区| www.久久av| 中国黄片一级视频| 四色欧美亚洲日韩专区| 欧美VA日韩国产VA视频| 97瑟瑟导航| 91在线无码精品国产千人斩| AV一区二区三区| AV性爱网| 97超碰视屏| 国产精品 成人 91| 加勒比无码av| 中文字幕人妻丝袜乱一区三区| 五月缴情av| 亚洲最大成人网站| 91精品91| a4yy无码| 91日本乱伦| 国产在线你懂得| 欧美激情大战久久| a级片无码。| 亚洲性三区| 日韩99欧美| 亚洲天堂网络| 黄色录像毛片| 日韩高清有码在线| 国产av中文字幕| 伊人久久伊人| 亚洲综合五色| 黄色A片一| 中文字幕乱码人妻无码久久免费| 久草四虎综合| 最新av| 国产A片免费| 黄色综合网站| 成人黄色大全| 男人天堂无码| 国产制服丝袜av一区二区| 久久久久亚洲AV无码专区| 免费观看一区二区三区入口| 97免费视频在线观看| 黄色三级在线免费观看| 久久视频精品| 手机av免费| 97色人妻| 日本福利网站| 人人操人人爱电影| 日韩wuma| 亚洲天堂五月天| 人人弄人人| 亚欧在线视频| 玖玖91| 伊人av在线| av无码免费在线| 久久国产热这里只有精品8| 97人人都做爱| A黄片视频下载| 久久AV资源网| 99国模视频| 亚洲av 免费| 欧美一区二区三区婷婷月色| a片网站www| 高清无码不卡av| 人人操人人看人| 人人爱人人操人人做| av电影天堂无码| 国产91久久婷婷一区二区| 无码一区二区三区水蜜桃不卡| 国产精品日韩在线| 97精品超碰| 成人黄色大片| AV2区2区| AV不卡国产在线观看| 欧美激情精品| 黄片免费网站| 中国黄色无码视频| 日本一区二区三| 日韩av在线免费| 国产精品A片| 中文字幕AV不卡在线| 国产精品黄片| 免费AV黄色| 99精品欧美| 91无码人妻一区二| 91逼操逼| 伊人99大香蕉| 丁香七月激情| 91插插| 亚洲有码AV| 新sss在线视频无码| 中文字幕人妻无码系列三区| 中国黄色黄片| A片电影网站| 天天日天天射天天干| 午夜精品无码专区| **婷婷五月国产色综合| 欧美日韩精品一区二区三区钱| 成人A片免费视频| 三级无码中文| 玖玖玖玖国产在线| 中文字幕精品人妻在线看| 国产深夜福利| 中国三级片| 欧美性交a片免费观看视频| 日韩免费a片| 亚洲电影一区二区| 久久久久性| 亚洲人成电影| 国产一区在线免费| 黄色综合网| A级片黄色片| 亚洲天堂无AV码亚洲推油| 日韩另类综合| 久久老子精品午夜无码| 日韩AV成人电影| 乱伦的A片| 日本潮吹网站| 国产精品无码久久呻吟| A级黄片欧美永久免费观看| 亚洲精品国产精品99久久| 天堂精品| 亚洲A级片| 久精品在线| 超碰人人摸| av无码精品| 日韩黄色录像| 久久久12| 青青草二区| 亚洲成人无码在线免费观看| 成人午夜福利| 亚洲图片欧美激情| 久久久久久性爱视频| 无码AV在线播放| 免费av不卡| 国产强奸乱轮在线播放| 黄色视频免费看| 一级片免费观看| 国产精品三级| 人人干人人爱人人看在线| 亚洲成人色情| 亚洲黄网www| 亚洲中文在线天堂| 国产极品福利网| 中文字幕久久无码| 97精品一区二区人妻| av超碰在线| 亚洲成人免费试看| 黄片网站在线观看免费| 日韩小说| 伊人日本| 高清无码网站| 激情成人文学| 成人久草AV| www.sss在线观看| aav在线人人在线| 操逼先锋| 中文字幕近親无套中文| AV免费网站在线| 国产 夫妻 欧美| 高清无码黄| 亚州av在线| 99精品亚洲| 日韩一级| 在线一级片| 激情99在线| 国产第一页无限资源浮力影院| 少妇一区二区三区无码| 成人看一级黄色大片| 美女黄色三级片| 伊人无码日韩| AV在线无码| 欧美户外露出视频| av看片资源| 高清无码一级| 亚洲欧美日韩高清在线| 婷婷AV在线| 爱操av| 国模无码一区二区| 亚洲成人在线综合视频| 久久久激情四射| 日本不卡高清| 一及黄色片| avdvd不卡在线| 亚洲中文字幕AV| 冀色大片| 亚洲激情图| 黄 色 视 频在线观看| 久久无码中文| 欧亚乱色熟一区二区三四区| 国产高清无码一区二区| 天天拍天天干| 日韩成人av在线| 欧美亚洲另类国产精品色| 韩国一级婬一片免费放| xiuxiu.av| 韩国日本一区二区三区三级片| 97人妻免费视频| 婷婷在线香蕉视频| 在线免费av网站| 免费观看成人毛片A片| 黄色av无码| 久久久久久九九99精品_国产| 亚洲黄网站网站| 国产高清无码网站| 看黄片视频| 人人草av影片| 国产乱伦高清无码视频| 国产欧美com| 黄色视频免费无码| 成人三级在线无码观看| 人人操人人在线人人爱| 欧美黄片三级三级三级在线看 | 国产亚洲AV在线| 不卡的av在线| 海角亚洲精品| 久久久韩国| 国产剧情AV久久久一区| 五月天激情影院| 玖草视频| www,AV| 香蕉在线视频免费| 国产精品在线免费观看| 亚洲视频AAa| 五月婷中文激情视频| 毛片毛片毛片毛片毛片| 五月精品综合网| 欧美特黄AAAAAA| 精品爆乳一区二区三区无码AV| 日本视频不卡| 日韩精品久草| 俺去啦一区二区| 青青草国产av| 久久久九| 久久视频在线观看中文字幕| 欧洲无码av| 久久久久性爱视频| 免费日韩爱爱| 成年人的黄色视频| 久久狼人国产| 欧美日韩国产精品| 亚洲熟亚洲| 高清无码在线不卡av| 福利久久| 97人人射| 免费在线看曰韩一级黄色影片| 精品久草| 人妻无码| 欧美日韩亚洲国产综合乱| A片黄色在线观看| 一级黄片在线播放| 国产区AV| 青久视频| 加勒比.com| 流量变现@wuking6| 国产精品Av一区| 午夜福利tv| 亚洲网在线| 丁香五月婷婷基地男人天堂| av反抗不卡高清在线播放| 日韩久久中文| 男人和女人久久久久久久久久久 | 黄片在线无码| 综合AV在线| 1级黄带免费观看。| 亚洲色图导航| 国产精品 精品| 国产高清黄片| 欧美激情成人在线| 蜜桃无码| 国内女人一级A片| 女女爱爱福利导航| 麻豆一区二区在线| 毛片视频网址| 国产色情无码色情毛片| 国产无码Av| 无码av网站| 日韩有码在线观看视频| 91AV视频看看| 精品国产999久久久免费| 免费av在线观看中文字幕| 亚洲黄色片网站| 囯产精品久久久久久久无码蜜臀| 特级黄色| 麻豆综合| 人人av人人看| 日韩精品久久久久久久| AV网导航| 日本高清无码性爱视频| 91二区| 精品成人AV在线观看| 婷婷资源网| 亚洲天堂2016| 在线观看无码不卡AV毛片| 亚洲电影av| 成人av动漫在线无码观看| 国产强奸91视频| 日韩草久视频| 加勒比 一区二区三区| 日韩欧美高清无码| 欧美精品99久久久久久人| 麻豆精品一区| 蜜臀AV在线| 波多野结衣av一区| 波多野结衣av在线| 色噜噜AV日韩AV永久无码| AV在线电影网站| 亚洲视频激情在线| 黄色A级在线观看| 久久久精品超碰| 人妻中文字幕一区二区| 亚洲天堂网av在线| www.狠狠干| 一区二区三区视频| 影音先锋色小说| 香蕉久草| 在线电影一区二区三区四区| 亚洲激情在线观看| 一道本亚洲| 日本a级不卡| 无码AV网址| 丁香五月婷婷社区在线| 日本久久小说| 中文人妻字幕| 久久久久高清| 成人黄色大片| 97精品人妻一区二区50路| 久久久av免费看| 肥婆Av| 高清无码十八禁| 99性爱| 国内毛片| 亚洲一二三四五区| 免费在线观看AV| 国产久久99| 日韩无码A才| 色色五月天视频| 久草精品免费在线观看视频| 欧洲草视频| 日逼伊人| 97AV视频| 国产精品国产三级国产| 三级黄片在线看| 成人动漫AV在线看| 婷婷中文字幕| 一级免费毛片| 午夜精品天堂| 91在线无码精品入口| av黄色网址| 97人人操人| 日韩AA| 欧美天堂视频在线观看不卡| 欧美三级在线| 99一区二区三区| AV无码天堂| 69精品无码成人久久久久久| 日韩AV第一页| 人人操人人摸人人射| 嫩草一区| 波多野结衣一区二区| 欧美黄片在线| 97视频在线免费观看| 亚洲激情乱伦| 日本中文一区| 国产精品资源管理站在线直播| AV 日韩有码| 草草青青视频| 爱视网福利麻豆91| 成人免费毛片 w欧美| 亚洲制服天堂| 无码视屏| 欧美成人香蕉在线观看| 丁五月久久| 欧美成人高清无码| 欧洲成人黄色| AV免费网站久草| 国产色情电影在线观看| 欧美爱爱网址| 超碰偷拍| 草草草青青久久伊人网| 色五月亚洲| a片在线免费| 最新无码激情视频| 超碰在线超碰| 国产精品海角在线观看| 操日本婷婷| 久久福利网| 欧美中文字幕精品人妻| 91精品国产一区| 午夜不卡久久精品无码精品| 日韩成人一级视频| 色悠悠久久| 午夜神马不卡电影| 91性爱网| 成人激情婷婷| AV不卡一区二区| www黄色AV| 中文字幕AV资源| 人人人人成人| 亚洲香蕉成人AV网站在线观看| 精品一区二区立花瑠莉无码aⅴ| 亚洲日韩成人| 中国日本三级片网址| 蜜桃91av久久久| www.日韩AV| 日本无码高清视频| 国产黄色视频在线| 亚洲成人Av在线| 三级黄色超级大片| 久久人人澡人人做| 亚洲欧洲无码在线观看| 久久人人看| 日本孕妇三级片| 日韩一级黄色视频| 好看亚洲成人无码色播| 五月天一区二区| 亚洲a人在线| 日韩欧美午夜成人无码| 高清无码欧美| 欧美黄片一区二区三区| 欧美日韩亚洲午夜成人| 丁香五月天av网| 亚洲精品激情| 蝌蚪窝超碰| 在线观看草B| 久久午夜影视| 尤物av高清资源导航| av五月天激情| 成人黄色电影在线| 国产九九大胆国模| 欧美色综合| 黄色超a片| 欧美大内射| 亚洲高清成人视频| 婷婷Av免费| 成人欧美一区二三区的电影| 日韩 欧美 亚洲| 欧美色精品| 囯产精品一区二区三区AV做线| 午夜AV免费看| 人超碰欧美在线| 成人毛片一区二区三区| 亚洲婷婷久久AV| 91日逼视频播放| 国产黄片一级| 欧美色污| 亚洲狼人综合网| 在线观看的av| 国产一级精品精品精品| 爱爱视频网| 六月婷婷一区| 日韩欧美一级A片| 亚洲色图动漫| 免费无码AV免费大片| a级视频| 精品日韩av在线观看| 人人操免费看一区二区三区| 日韩性爱视屏| 日本不卡高清| 国产精品久久久久久久免费| 亚洲人人操| 中文字幕色呦呦| 久久精品欧美一区二区三区麻豆| 黄片在线免费播放| 福利网址在线观看| 亚洲不卡视频| 日本三级片A片| 伊人综合网站| 国产黄色免费电影| yazhourihanxxx| 亚洲黄色A片| 久久久久高清日韩| av免费播| 成人无码AAA无码| 日韩欧美丝袜国产| 日韩一级水多多| 在线看av免费观看| 美国一级黄片| 久草综合视频| 桃花岛av| 91久久久入口| 午夜日韩精品久久| 亚洲日产专区| www毛片| 黄色一A片一级| 啊V视频在线| AV黄色在线| 乱伦一A片| 四虎91| 成人一级A片| 中文字幕aV在线| 岛国无码乱伦视频| 开心成人春色激情网| 精品在线伊人| 加勒比无码一区二区三区| 五月丁香综合| 国产二区三区| 艹久免费视频| 人人干,人人摸| 欧美a片在线| 婷婷综合激情四射| 色色色日本影院| 色悠久久综合网| 免费毛片网站| 岛国大片在线观看视频91| 免费日韩AV| 按摩av在线| 精品午夜无码| 久久伊人在线视频| 波多野结衣AV在线观看| 免费毛片一区二区三区| 国产亚洲无码精品AV| 无码av99| 一区二区三区四区黄色| 黄色3级片永久看| 日韩中文久久| av操在线观看| 我不卡无码| 91人妻精| 午夜AV天堂| 亚洲成人av在线观看| 日韩A级电影| aaa丝袜| 成年无码| 青青草成人在线观看| 亚洲第一色图| 久久午夜一级A片,| 97色色色色色色色色色色色| 日韩不卡Av| 色骚成人网站| Av黄片大全| 国产欧美岛国| 日韩免费网站人妻| av动漫网| 欧美亚洲精品天堂| 日本中文字幕无码破解久久久| 超碰人人妻人人操| 看片久久| 国产黄色视频免费看| 欧美激情视频一区二区。| AV有码在线| 久久婷婷五月天| 亚洲AV中文无码| 亚洲天堂性爱| 在线看黄色的网站| 国产一区二区三区福利| AV一级片| 一级片a片| 亚洲字幕av网| 黄色三级片网站| 欧亚一区aV| 亚洲国产三级片| AV在线观看不卡| 亚洲天堂导航| 人人澡人人爱人人爽| 欧美A久久| wwwsss国产视频| 麻豆一级视频| 国产精品一区二区免费| 六月婷婷免费视频| 日韩Av无码一区二区三区不卡| 97无码人妻免费| 加勒比永久在线视频| 99色色网| 91人妻无码精品一区二区毛片| 国产xxxxxx| 亚洲成人福利| 国产成人视频在线免费观看| 黄片视频在线观看| 久草新在线视频| 国产的无码一区| 欧美成人人人看视频| 免费在线观看无码黄片| 国产成人青青草| 网友自拍激情五月天| 亚洲一级片| 99精品一级欧美片| 久草加勒比| 日本高清精品一区| AV网大全| 中国日本一级片| 免费日韩黄色视频| 黄色a视频| jiucaoav| 人人妻超碰| 92国产区| 成人久精品| 亚洲无码视频在线| 亚洲精品熟女| 超碰成人电影| 欧美日韩精品一二三区| 中文字幕无码AV免费在线| 青青操人人干欧美| 久久久久中文字幕无码少妇| 亚洲无码av久久久| 超碰成人电影| 欧美日韩色图| 亚洲天堂色| 不用播放器的免费AV| 日韩AV成人x| w日本黄色色情视频| 日熟女视频| 青青草av中| 综合亚洲东| 久久看人人摘| 97超碰无码| 色色综合色| 国内一级AA片| 欧美日韩黄色A片网址| 黄色aa片a| 一级加勒比在线视频| 一级a做一级a做片性高清视频| 亚洲色图小说| 欧美爱上碰| 久久久久久久久久中文字幕| 500福利精品网站| 狠狠干超碰| 天堂AV男人| 日韩性爱片| 午夜vr小视频在线播放| 亚洲色五| 人人干,人人摸| 一区二区三区黄色官方网站| 亚洲无码伊人| 激情欧美色图| 国产三级片国产| AAA三级片| 亚洲黄色片| 久伊人大香蕉| 高清无码网站成人| AV不卡在线| 久久狠狠婷婷| 无码Av网| 无码av亚洲| 日韩激情AV| 国模私拍视频在线播放| 国产AV无码久久久久久| 国模精品一区| 中文字幕人妻综合另类| 日韩美女裸体免费视频| 中国爱爱无码| 色99色| 无码专区日韩| 92福利在线| 国产一级A片免费观看成人| 新香蕉在线视频| 91色色影院| 欧美日韩ay| 日韩黄片免费看| 超碰AⅤ| 91av视频| 亚洲天堂2011| 亚洲色在线播放| 伊人中文网在线入口99| 人妻操逼网| 精品国产乱伦一区二区三区| 91日逼视频| 超碰在线人| 91黄色一级电影| 久草国内| 美国一级黄色毛片| 五色丁香 婷婷| 亚洲性爱网址| 中文字幕第14页| 五月天婷婷色社区| 亚洲国产精品AV久| 免费看a级视频| 中文字幕33页精品| 黄色精品网站| 久草日韩成人视频| 在线播放中文字幕| 99这里有精品| 草在线视频免费播放播放| 月韩成人AV在线| 淫色综合网| 永久免费AV| 久草新视频网站| 卡通动漫_1页_丁香社区| 极品久久| 伊人AV在线|