亚洲手机av日韩无码小电影,日本绿色精品视频资源 ,水多多在线视频免费播放

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.zztalk.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
日本高清无码在线| 亚洲伊人天堂网日本性一道| 日韩毛片在线观看网址| 亚州一区二区三区无码| 好看的逼逼一级片| 夫妻生活无码性吧| 人妻中字无码视频| 一级黄色特级片欧美| 日本精品人妻欧美aaaa级| 无码国产福利亚洲AAA特级 | 在线播放国产精品| 韩国无码av人气榜单| 黄色绿相A级片| 亚洲成人动漫在线观看| 黄色大片在线视频| 亚洲成人动漫在线观看| 精品A V电影一区二区三区四区| 黄色一区二区三区AV| 在线成人3级超碰免费人妻| 免费的国产古装A片| 操一操av在线久久人操人| 色情片无码免费看| 牛夜精品久久久久久久| 激情亚洲天堂东京热| 久久一级二级三级电影精品| 精品国产v无码大片在线看| 黄色片网站在线观看视频| 国产丝袜网站在线观看| av伊人久久a片小视频| 亚洲一区二区21p| 日本成人视频在线播放| 无码久久社区亚洲精品性交| 人操人人操人伊人久久播| 日韩高清无码自拍| 97久久人人A高清无码| 色悠悠精品一区熟女伊人| 日韩av高清色情成人视频| 日韩高清无码免费一二三四区| 日韩无码A片中文无码色色| 五月天婷婷开心激情网站| 黄色强奸视频网址| 亚洲日本成人电影在线| 天天AV网站人人成人在线| www日本黄色狠狠干黄| 国产精品无码专区aⅴ电影男组长| 黄色成人片高清无码免费观看| 所有A片在线播放| 女人一级A片视频| 欧洲性爱福利av 久热| 韩国少妇拍A级毛片视频| A级毛片乱伦免费播放| 亚洲国产精彩视频播放| 亚洲欧洲日本一区二区三区| 可以免费观看Aa毛片| 人人射在线视频| A片在线免费看无码婬| 一级淫荡无码黄片| 适合成人观看的毛片电影在线观看 | 激情自拍偷拍免费超碰| 综合精品视频精品久久久浪朝| 国产黄A三级三级三级看三级男男 我要看操逼的我要看黄色带 | 美女丝袜精品午夜| 三级片日韩亚洲无码专区| 天堂成人网站进入入口| 精品久久av性日日精品| av香蕉亚洲人人操免费| 在线视频 亚洲有码| 无码在线不用播放播器看片| 免费播放在线日本成人片| 天天视频国产1区91| 日本亚洲免费电影| 欧美成人黄色激情小说| aaaaAAAA黄片| 国产极品美女被操| 日韩精品无码一区二区三区久久久久| 免费看美国一级黄片| 亚州日韩无码一区| 黄色a片成人观看| 在线看片亚洲丝袜| 日韩福利在线观看| A片黄色在线观看| 永远免费的成人网站| 激情综合网AV伊人| 在线免费观看三级A片| 桃色三级视频在线| 国产四季av在线| 国产精品区一二三| 人人操欧美风骚| 一级全黄裸体片日韩美鲍| 国产A∨无码片毛片一久| 亚洲熟女少妇妇女少妇| 人人澡人人干亚洲wWw| 日韩AV电影区操操AV| 视频一区二区亚洲色图| 蜜桃色视频在线久久天综合| 国产成人精品久久免费看| 女人的毛片黄片一机片| 在线观看三级免费电影亚洲| 日韩原创人妻无码破解| 免费看特级黄色大片| 成人Av中文字幕| 免费在线无毒黄色| 久久草在线成人视频| 91在线观看高清精品视频| 久久五月丁香东京热| 日本最新草草视频| 青青草av在线免费观看| 黄色视频免费网站在线观看| 激情无码精品毛片电影网| 最新av在线黄色三级网照片| 免费观看色视频操逼片黄片| 欧美大型黄色A片| 黄色国产电影免费看| 福利影院国产一区| 黄色播放地址国产免费一级| 激情免费AV激情一婷婷| 国产AV之女人亚洲不毛片| 人人插人人澡日本久久久| 岛国有码电影日韩香焦AV| 亚洲无码一二三区| 免费无码不卡一区二区三区四区| 亚洲中文AV无码| 天天操天天操日韩真人做c爱| 亚洲欧美中文字幕三级电影| 手机在线国产视频三区| 国产在线91日韩| 制服丝袜另类亚洲日韩| 久久久999久久久| 欧美美女视频色色| 久久婷国产精品视频| 夜夜夜无码视频久久加勒比| 搜索黄色一级片| 九九夜精品蜜桃一级一毛片| 久久性爱特级黄片| 在线激情视频黄片av在线看| 无码中文字幕热热久久| 一级片片视频免费| 乱伦黄色精品婷婷色在线| 亚洲无码啪,啪啪网站入口| 久久精品女人亚洲狠狠草| 成人毛片视频A级| 亚洲无码电影网无码欧洲| 99热成人午夜福利| 久久久久久久久久久久久久久久Av | 中文字母av成人高清视频网| 欧美日韩图片春色另类图片| 国产一级大大亚洲日本色| 成人AV在线播放香蕉| 免费看黄片网站无删减无码无病毒| 综合亚洲国产视频| 亚洲精品第一国产自慰一区| 高清无卡无码在线观看| 日韩区人人干久永久日韩| 亚州视频网站黄色搞逼电影| a级片免费观看| 三级黄色成人A片| 国产嗯嗯啊啊视频| av无码免费网站| 丝袜淫乱视频色天使综合久久| 成人色图在线免费观看| 在线日韩一区三及片在线视频| 一级免费特黄片久久丝| 亚洲VA无码99久久久国产精品| 中文字慕人妻一区二区| 日本美女看一级片| 日韩AV二区av天堂亚洲| 91国产一区二区三区,无码电影| 午夜热情av色婷婷久久视屏 | 夫妻性爱免费电影网站| 日韩码高清久久av偷拍| 国产AV浮力影院| 欧美A级视频成人一级片| 亚洲AV无码一区二区三区在线播放| av激情在线网站| 欧美一级二级在线观看的| A级毛片18毛片| 大陆成人一级黄色电影| 国产香蕉AV成人人人人| 色色色综合色色色综合色色色| 在线免费小黄片黑AV| 亚洲黄色影片日韩无码a| 超碰成人免费人人网| 亚洲日本性爱成人三级电影A| 在线不卡免费视频| 亚洲AV无码四区| 在线播放自拍无码| 欧美日韩东京热超碰人人艹| 亚洲国产精品免费播放| 自拍偷拍 欧美视频 无码视频| 亚洲成人日本中文网| 黄色曰韩三级片| 久久久无码精品一区波多野结衣| 日本三级电影中文字幕好爽| 美妇哦哦啊灬用力啊快| A片一级免费无码做| 黄色视频美女网站| 婷婷操来来操久色原网站| 国产精品无码不卡在线播| 婷婷乱轮五月天| 亚洲专区AV专区无码观看精品天堂| 免费日韩性爱91精操网| 欧美一级二级三级片| 亚洲AV2021| 97色色小视频东京美女一二区| 久草视频新免费在线免费播放| 强奸久久强奸久久| 丁香成人精品久久久| 要看毛片黄片最大无码偷拍| 成人免費A級毛片| 成人免费无码一区二区| 日韩AV黄色电影在线免费观看 | 国内自拍九九无码VV| 微拍福利视频导航| AV无码成人精品观看| 看毛片一级播放亚洲无限| 性生活日逼电影| 日韩中文字幕你懂的| 亚洲色情中文字幕在线播放| 免费A片高清无码激情做| 97人妻人人澡人人爽人人精品| 国内不卡视频一区二区三区四区| 91视频一二区| 香蕉久久99亚洲人久久| 丝袜影音先锋资源| 就要草在线熟女乱伦视频| 欧美久久视频大片免费观看| 99九九视频国产| 日韩不卡在线观看一本| 小黄片入口首页A片电影国| 国产av永久中文爱爱免费| 可以免费看的无码视频| 免费观看国产农村一级特黄操逼视频| 亚洲高清视频一卡一卡线| 日本城人A∨在线电影| 亚洲日韩欧美经典| 日本无码色情aⅴ大片| 黄色A片子视频伊人网成人| 99久久香蕉人人操人人| 免费观看国产视频日韩色| 91丝袜写真视频在线| 青青草成人免欧美黄色一区二| 亚洲黄色一级电影在线视频播放| 日韩Av成人在线播放| 久久久久久AV无码免费网站动漫| 欧美ev在线视频| 国产美女打电话一二三区| 久久国产黄片婷婷色五| 一区二区三区无码AV| 婷婷激情五月丁香色情| 精品亚洲无码av一区| 视频亚洲无码亚洲草久视频| av免费高清在线观看| 日本少妇一级片视频在线播放| A级A片日韩亚欧美日韩| 天天影视综合网欧美1区| 欧美亚洲乱伦日本电影黄色片| 欧美都市亚洲日韩| 日本中文字幕成人| 日本韩A视频人人爱人人摸| 欧美激情黄色日韩丝袜第一区| 日韩在线不卡成人视频| 日本精品久久久久| 欧亚一二三区理论电影| 日本1区2区免费视频| 三级片视频网站观看| av免费播放人爽爽在线| 日韩AV超级在线| 手机在线黄色AV| 中国大陆国产高清a毛片| 日韩无码视频网址| 9696视频在线观看视频| 性爱人妻网站视频| 黄色日本三级片欧美三级片免费看| 三区国内自拍成人在线观看H| 97人妻一区二区三区最近看| 国产A片免费超碰人人插| 久久久久久久艹av毛片儿| 岛国最新AV电影网址| 欧美网站啊啊啊啊啊| 在线免费播放aav| 亚洲国产高清视频| 国产精品一级av| 九九草在线播放五月色先锋| 免费码黄网站在线播放| 免费观看黄片小电影| 久久婷婷美女一区二区| 人人操人人干人人爱| 日本A片中文字幕在线观看| 在线中文人妻日韩性爱高清| 黄色成人网站在线免费观看| 韩国黄色网址草激情满满| 美女又黄又骚视频网站 | 亚洲午夜成人网区| 超碰91在线国产A| 超清AV网站三级片成人| 久久91亚洲黄毛A片| 官网黄色毛片男女av在线| 日本美女黄色中文字幕| 国产成人自拍在线视频| 色色五月丁香婷婷| 日韩成人免费黄片| 久久中文字幕免费视频| 免费人人干AV| 无码少妇一区二区三区在线观看| 日韩少妇专区av| 亚洲日韩欧美精品99| 99re这里只有精品区| 五月丁香激情四射| 亚洲色图片日本国产| 在线久草欧美精品国产内射区| 亚洲无码原创91| 久久色情视频在线观看免费中文字幕| 曰韩激情四射在线操一操| 亚洲精品av免费| 国产精品11极品呦呦| 婷婷中文无码美日韩国产在线| 欧美超碰色色色色色色色干干干干干| 国产a级电影激情熟女网站| 国产精品无码中文在线| 美欧日韩免费视频| A片网站在线伊人婷婷爱| 亚洲精名91在线看91Av| 亚洲AV无码永久精品成人妖精| 亚洲一区综合成人影片做爱| 中文字幕在线播放资源| 久草国产亚洲视频在线播放| 日本成人免费骚逼婷婷一级片| 中日韩欧美AA茨片黄片| 欧美性爱福利性生活毛片| 中国精品一区二区三区黄色毛片| 国产三级片子1级片逼直| 国产免费成人免费电影| 完全免费在线视频精品一区| 全网A级免费毛片| 黄色三级片色的卡| 国产性爱系列久操香蕉| 毛片性交电影在线免费播放| 亚洲欧美性爱视频在线观看| 91无人精品一区二区| 91精品人妻一区| 免费无码黄在线播放| 黄色强奸在线视频观看| 黄色一级A片在线视频| 制服丝袜A片色婷婷色亚洲| 亚洲AV免费在线看| 嫩草91在线国产| 乱伦一期二期九草在线视频 | 日本不卡视频二区| 亚洲永久av熟女色色色| 韩日有码在线看呦国产一区| 韩国美女日逼免下戴小电影| 9热在线视频精品这里只有精品| 完全免费在线视频| 日韩av网站亚洲一区网站| 三级在线视频无码专区| 黄色内射视频91黄色电影| 婷婷欧美日韩五月| 全国成人免费视频| 亚洲日本a~超碰免费伊人网| 黄色视频动漫免费观看网站| 日本夜夜草视频网页| 91熟女在线四川| 在线激情99日本a在线播放| 国产经典日日日色狠狠一区 | 日本a人精品亚洲殴美激情性| 91人妻人人澡人人爽人人精| 精品国产青草久久久| 国产1区二区天天看毛片| 特黄A三级三级三级| 轮奸视频一区二区| 免费观看日韩欧美性爱| 国产馆无码视频在线观看播放| 黄色aa免费大片在线观看| 欧美日韩台湾黄片| 不卡无码免费黄色电影网| 一级不卡免费视频| 午夜亚洲A一区二区| 欧美性爱视频影音先锋一区二区三区| 国产主播一区天堂操逼| 无码AAA不卡| 国产激情手机免费观看| 最新国产精品专区在线| 久久艳妇乳肉豪妇荡乳中村知惠| 国产睡熟迷奷系列精品视频| 国产c片一区久草好好日| 亚州欧美一级视频| 全部免费毛片在线播放高潮| 91性操无码视频在线观看| 极品乱伦视频人人操人看| 绯色AⅤ久久综合| 在线免费观看AV网站| 可以看黄片视频在线观看| 免费收看黄色视频| 亚洲成人福利电影| 亚洲无码第一综合激情视频网| 日韩无码AV色AV噜噜| 在线三级A片黄色毛片一级v| 日韩黄色视频a片| 中字AV一区二区| 91最新免费在线观看| 成人色情片免费观看无码视频| 日韩高清无码色色| 国产精品主播在线| 99欧美精品绯色| 国产精品无码视| 在线看免费av| 91原创国产内射| 国产成人91色色人人舔| 免费黄色A片小视频| 婷婷欧美激情一本道AV天堂| 本田岬无码破解精品一区| 看黄色片网站在线观看视频| Roz1yerdpd9f| 久久男人av一本经无码| 密臀久久久久久成人小福利| 成人性爱免费白丝av| 日韩AV在线观看免费| 国产AV 一区二区三区四区| 国产精品成人无码A片噜噜| 欧美va在线黄色成年人| 国产丝袜网站在线观看| 亚洲国产美女老熟妇AV| aV新版在线aa级片| Av最新成人网站| 无码的免费的在线视频| 91久久国产综合久久9在线视频| 在线一级黄色视频| 欧美亚洲AAAAAA| 无套内射少妇超碰,超碰在线| 伊人成人在线视频| 五月婷婷中文伊人导航| av岛国片在线观看| 我相看中国毛片日韩中出| 免费看三级黄色电影\| a√成人色情视频在线观看| 色五月婷婷一区二区三区| 91在线无码足| 日本在线视频1区| 婷婷丁香成人日日夜夜综合 | 青青草手机视频黄色片| 黄色视频网站在线免费播放| 91av三区四区| 久久亚洲中文字幕| 亚洲AⅤ优女AV综合久久久| 中国黄色电影手机在线播放 | 99久久婷婷国产综合亚洲91| 日本成人无码视频高清在线| 欧美日韩一级大片| 日韩性爱在线网久精品一区| 超碰95精品人妻| 黄片高清无码视频韩国| 日韩无码性爱欧美成人91| 99久久久无码国产精品潮| 国产少妇激情在线| 一道本高清免费视频| 内蒙古无码一级黄片| 在线免费av日韩| av性爱福利网站| 大香蕉av成人欢看网站| 日韩精品美女视频| 二级黄色毛l片岛国色图| AV黄色三级片国产一级AA片| 日本加勒比在线观看| 日韩av成人免费在线| 毛a在线免费视频| 丁香婷婷姐姐久久| 欧美综合在线伊人| 日本a视频a免费欧美三级片| 一级a一级a爱片免费免免在线| 久操免费在线视频播放| 附近有看黄色一级片| 免费在线视频无码| 欧洲一卡二卡无码免费看| 欧美日韩全裸操逼特黄视频 | 久久99久久精品久久久久久| 日韩性爱在线视频资源| 欧美激情久久久久久久久| AV电影一区五月激情成人| 黄片国产在线观看| 黄片av在线亚洲av| 高清无码视频网站在线| 国产人人欧美视频| 国产精品偷伦视频免费观看了| AV无码激情成人性交片子| 无码日韩专区久久免费| 欧美激情另类网站| 手机免费不卡av| AV在线播放中文| 亚洲无码高清at| 黄色小视频在线免费观看网站| 国产高清无码网站| 欧美日韩精品一区九草| 东京热久久综合无码人妻| 动漫无码中文字幕| 伊人自拍偷拍视频| 狠狠干亚洲熟女| 亚洲欧美日韩性爱片| 亚洲久久无码中文字幕| 成人视频自拍免费香蕉精品| 久久超碰97日本| 超碰97在线人人草| 99资源吧在线观看| 国产高清无码免费在线观看| 亚洲第一色色色| 久久五月天精品视频| 激情午夜婷婷无码操人| 日本欧美久久久久免费播放网17c| 动漫生殖视频网站在线播放| 日韩精品成人一级黄片| 青青草人人插青青操干日AV| 五月天黄色网址一级片| 亚洲三级片中文字幕| 日韩高清成人无码| 国产成人99久久精品激情| 亚洲一级黄色无码| 粉嫩国产女AV导航| 成人Aa级毛片| 日韩做a合集青青草国产日韩| 色情视频在线观看| 日韩特级片网站色情片播放| 国产激情无码AV| 日韩精彩91视频在线观看| 国产久久国产按摩av电影| 欧美日韩成人影视| 中文无码视频观看| 日韩人妻在线视频| 久久精品美女精品色站导航| 一级强奸电影在线观看| 91久久婷婷亚洲就爱草| 国产3级视频在线观看| 亚洲女优资源在线| 国产一二av成自拍视频播| 中文韩国欧美aaa| 性AV一区二区三区| 日本绿色精品视频资源| 国产美女在线免费| 一起操在线成人| 国产色情性黄 片免费大全| 中文字幕免费无码| 青草91社区在线视频| 日本不卡二卡三卡四卡| 国产精品www在线观看| 久草视频这里只精品| 日本色图在线黄色电影三级片| 色吊丝永久性最新在线观看| 非美日韩视频精品一区二区| 色欲国产精品香蕉在线观看| 黄色大片一级日韩久久婷| 啊啊啊啊啊久久久久免费视频| 中文字幕欧美99| 亚洲无码中文字幕幕| 精品各人妻无码噜吧在线| 91丝袜写真视频在线| 亚洲无码av首页在线| www,蜜桃av| 极品无码专区Av片久久| 色综合网五月天综合+夜夜| 91欧美精品综合在线观看| 成人免费中文有码黄色视频| 一级精品www日本7级片| 亚洲AV超碰激情激久久网站| 夜夜无码精品艹B在线影院| 日本成人电影在线观看免费高清| 高清无码毛片网| 国产无遮挡特级黄色做爱毛片| 日韩美在线观看视频一区二区三| 天海翼无码在线| 成人五月久久黄色片| 在线视频97AV| 国产成人精品亚洲一区导航毛片| 国产三级AV操逼| 国产免费成人免费电影| 日本早期绝版无码老A片| 日韩精品一品道视频| 在线黄色AV网站| 成人性爱在线热视频| 成人久久久久久免费| 殴美日韩综合专区视频| 黄色三级片毛片观看| 亚洲无码无码无码无码无码| 成人黄片观看在线| 日韩欧美综合婷婷五月| 美女视频黄网站欧美| 成人Aⅴ电影网一级片无码| 性生活亚洲免费黄色视频| 动漫一级婬片A片| 日韩诱惑网综合夜夜嗨影院| 欧美在线VA亚洲人人操av| 无码国产成人AV在线观看| 视频小说图片亚洲欧美日韩| 99亚洲男女在线激情视频播放| 国产美女性爱网站| 亚洲一级黄色毛片| 操人在线观看久久看黄片| 手机最新亚洲色在线| 特级一区二区三区视频在线| 国产精品淫荡一级精品录像| 日本a级无毛欧美人人操人人| 日本无码毛片毛片一级特级| 精品成人黄片熟女性视频| 手机看的AV毛片| 怡红视频一区欧美乱伦电影网| yazhouA级片| 五月激情欧美一级欧美黄| 亚洲综合爱草在线| 亚洲精品无码永久在线观看你懂的| 欧美国产亚洲另类| 日韩Av不卡在线| 日皮视频网站免费| 黄色A级片免费看高清| 三级片毛片黄色电影| 日韩A级一线天毛片| AAAA一级成人无码片| 2021年午夜福利视频| 日韩欧美一美女| 91无码在线免费观看| 亚洲第一黄片欧美色图久久| 欧美亚洲黄色电影免费视频在线观看| 亚欧无码性爱专区| 日本成人色情电影| 51小视频A片aVy毛片| 黄色三级片电影免费| 亚洲成人av免费观看| 人人操人人上人人干| 无码A级毛片五月天激情AV| 国产免费AV女国内黄色片| 日韩视频一二亚洲A区性视频| 亚洲一区国产高清无码| 性情性感无码在线观看 | 无码专区日韩大香蕉手機網絡| 欧美人妻不卡一区二区| 在线看亚洲欧美A| 3D动漫啪啪精品一区二区中文字幕| 无码不卡成人在线| 国产欧美一区二区三区免费视频 | 一级无码精品免费三级黄片| 成人黄色视频A级片| 我要免费在线观看一级国产黄色视频| 欧美A片黄片中国A片网| 亚州午夜毛片色色中文字幕| 无码人妻精品一区二区三区88| 婷婷五月天国产视频| 影院 亚洲 色图 欧美 视频| 黄色香蕉91A黄色大片| 日本成人免费手机视频| 天天AV婷婷色七七av网站| 亚洲精品成人久久久在线观看| 丁香五月综合欧美久久| 国产精品久久蜜臀| 亚洲A级高清无码| 日本久草精品五月天| 国产精品久久久蜜臀| 影音先锋五月婷婷| 岛国成人网站日韩Av| 美女一级AA片色呦呦一区| 少妇导航网站日韩一级二级片| A级 免费在线收看| 日本nv成人网站| 超碰人妻日韩女人一缎片| 国外一级A片人人操二区| 免费看黄片视频网站| 青青草久久久性高高潮视频网 | 国模在线视频午夜青青草| 天天人人亚洲香蕉| 亚洲精品特级片美女色a| ev亚洲欧美日韩在线观看| 日韩成人精品无码| 国产AA大片久久这里2| 国产熟女9599在线热播| 久久香蕉成人免费Av| 亚洲无码在线性爱视屏| 三级影片免费电影| 国产一级一级A片| 亚洲成av人片大线观看| 亚州美日韩久久第一区| 日本Aaaaaaaaa级视频| 91九色国产精品高| 日韩毛片视频免费成人看| 五月天在线视频一区二区| 国产性国产性超碰在綫| 日韩美女9精品国产女a | 人妻无码视频免费看| 日韩特级色情视频66| 男女福利站亚洲久久| A片视频福利精品爱视频| 高清a级免费一区二区观看| 超碰免费在线公开男人| 亚洲无码免费在线播放| 日韩中出无码国产人人操观看| AV在线亚洲成人免费| 国产3级毛片综合网色色| 国产黄片网站在线观看| 成人久久av亚洲第二页| AV全球最新网址| 色情黄色片三级成人视频 | 无码另类精品亚洲在线色图| 日韩欧美在线观看潮喷| 口爆吞精一区二区三区| 日本中文字幕不卡一区| 国产一二三区成人国产| 91亚洲高清岛国伊人| 性生活一级录像毛片一级片| 乱伦小说Av永久操视频| 无码在线国产视频| 伦精品午夜一级婬片A片| 第一页日韩欧美二区| 激情综合网视频区| 三级片AV免费播放| 成人午夜一级电影在线观看| 欧美成人影视专区| 99AV成人在线观看| 国产高清激情进出视频在线播放 | 激情文学国产精品| 日本欧美久久播放网| 色情成人午夜电影免费| 日操在线观看成人网无码在线| 岛国精品国产字幕在线| 日韩亚洲欧洲外国黄片免费看| 国产探花在线观看| 日本Aa片手机观看| 成人亚洲A片在线观看| 亚洲欧美日本无码| 日本电影中文字幕亚洲无码| 天堂亚洲欧洲日韩AV操操操| 三级黄色A片开心成人网站| 高清美女av婷婷午夜天| 少妇高潮91社区| 亚洲自拍人妻无码福利| 黄色三级片网站| 成人雷射毛片美女的黄片| 亚洲精品日韩911在线| 91在线高清无码| 国产 欧美 日韩 不卡| 9热在线视频精品这里只有精品| 中日韩日B毛片√无码| 日本黄色,A片| 欧美巨臀一区二区| 在线观看三级片一区欧美| AV资源在线片特级毛片网| 日本黄色视频免费| 日韩AV在线电影| 无码国产有码三级片日韩一区| 高清无码成人影片| 黄色小视频三级片| 我要看黄色录像中国片| 久久窝窝午夜不卡| 日韩欧美中文无码一区二区| 国产黄色小电影在线播放| 亚洲日本综合毛片视频在线观看视频 | 激情乱伦小说图片AV| 欧洲一区视频大香蕉伊人99| AVA在线无码VA一级| 黄片国产在线观看| 无码国内精品人妻少妇蜜桃视频| 91亚色成人在线视频| 国产视频不卡成人性爱a| A无码一区二区99热这| 亚洲承认AV人人爱91公开| 黄色操人视频在线看| 国产乱妇一区二区三区| 日本A网资源网站| 亚洲欧美日本第一页| 黄片网站逼特逼观看| 亚洲国产精品视频网| 色中文AV毛片尤物AV| A级黄色视频在线观看| 日韩美一级黄色毛片在现视频| 成人av在线观看a| 久久专区DVD无码| 国产免费观看高清黄色日| AV成人小说图片在线观看网站| 五月天AV黃色网| 人人操人人干人人爱| 我想看特级毛片d片国产片| 亚洲AV无码黄在线观看| 欧美性爱视频影音先锋一区二区三区| 婷婷五月天丁香伊人熟妇| 国产探花在线观看| 日本黄色大片免费观看| 成人亚州AVa√毛片| 免费看黄片网站无删减无码无病毒 | 亚洲色情成人电影一区二区三区| 免弗AV人人干人人操人看| 日韩一级电影精品| 黄色三级国产性欧美少妇| 欧洲成人无码av| 欧美日韩国产精品va| 国产黄色精品AV| 欧美高清00久久| 国产成人A级毛片| 日韩av在线香蕉| 亚洲天堂东京热91激情网| 国产年的女人操笔黄色一级片| 在线看黄片AV淫色天堂| 海角在线国产视频| 日韩A极片在线观看| 无码视频天天爽爽爽| 精品三级片视频网站| 日本色色色一二欧美第一页| 性大A级特黄免费毛片视频| 国产女人一级片精品黄片| 色怡红院TV免费AV手机版| 色色导航伊人阁欧美人人澡| 无码激情a片免费在线观看| 欧美一区二区丁香五月天激情| 99精品在线免费观看99| 免费黄色小说亚洲激情首页| 亚洲成人狠狠干一级a毛片| 国产精品影院xxx| a级黄色不卡二区| 晚上免费观看黄色视频| 欧美日韩一区二区男人的天堂 | 中文字幕5页婷婷狠狠爱一区| 精品人妻乱码一,二,三区| 日韩特级AV久久色无码AⅤ| 精品久久你懂的亚洲资源片| 泰国AAAAAA特黄一级| 亚洲无码青草社A级三级片| 黄色三级网站少妇A区| 动漫精品三区Va欧美| 黄色av手机在线观看| 一区二区三区欧美激情视频在线观看 | 国产黄色成人在线观看电影| 91日韩在线资源| 欧美成人免费人人| 日本黄色五级高清网址| 激情综合网视频区| 精品在线91就要草草在线| 亚洲AV无码免费网站| 黄色大片A级大片| 特级毛片wwwwww| 99热播亚洲免费| 成人无码免费视频| 久久亚洲无码三级在线网| 国产成人精品熟女| AA级黄片免费看动漫| 一区二区无码AV| 黄色 成人 激情 在线 三级| 特特一级黄色毛片| 在线观看激情久久婷婷| 日韩AⅤ成人视频| av有码第一页| 婷婷成人五月天97爱爱爱| 日韩精品一区二区AV片在线观看| 在线收看AV色色在线电影 | 亚洲av无码在线播放| 欧美成日本视频亚洲综合月| 无码乱伦免费公开视频| 久久久精品特级黄片大全| 乐组词100个人人人人添| 日韩专区在线观看| 日韩毛片A片成人深爱网站| 国产三级手机免费| 国产无码高清在线观看| 久草视频免费看亚洲码网站| 国产精品黄色电影院| 日韩精品无码一级| 女色大电影高清无码无广告成人AV| 国产一级aa毛片一级aa毛片| 亚洲淫色AV国产精品第5页| 特黄AAAAAAAA免费观看| 色五月婷婷一区二区三区| 久久视频黄片无人av| 亚洲精品久久水蜜桃| 美女视频黄色片看看| aaaaa一级片| 国产轮乱一区二区三区| 亚洲看黄色片婷婷伊人久操网 | 人人人人人操人人人人人干| 潮吹合集国产无吗| A级黄色视频在线观看| 日韩高清不卡无码精品推荐| 亚洲福利在线导航| 最新在线潮吹无码av| 95无码人妻精品一区二区三区| 可以在线看的国产精品成人| 亚洲va中文字幕| 中文字幕丝袜人妻精品第一页| 黄片在线免av看| 看欧美黄色一级大片| 欧美日韩无码黄色片| 日本裸体视频二区三区| 免费试看三级片久草在| AV成人教育在线| 最新91AV在线播放| 麻豆AV在线亚洲成人AV| 亚洲成人Av在线| 亚洲欧美视频小说图片| 97色色综合视频| 在线a级播放青青草久草视频| 日本黄色一几片视频网站| 国产精品黄色大片| 免费av蜜芽亚洲免费视 | 韩日Av无码亚洲密在线| 欧美三级电影在线视频| 免费黄色三级片日韩色情| A片视频观看97色色视频| 在线观看亚洲精品综合视频| 情色小说二区免费的黄片在线| 欧美黄色大片儿| 欧美国产家庭一级操逼| 人人干在线播放久中文字幕| AAAAAAAAA特黄少妇| 免费av成人网站| 国产精品每日更新在线播放网址| 欧美经典操逼日韩,欧美性爱| 亚洲高清伦理精品国模无码| 亚洲欧美一二网| 成人免费激情AV网| 岛国a精品毛片69欧美| 中文一二三区无码| 黄色成人片免费看| 国模新婚私拍欣赏视频| 亚洲av成人在线播放| 国产精品一级无码免费播放| 99精品无码综合| 三级片免费送看黄色一级大片| 亚洲国产成人av在线观看| 91久久国产视频| 在线观看A片2020| 亚洲最大av在线播放| 免费无码婬片AAAAA| 亚洲AⅤ一区二区三兔费看性色| 亚洲美女三级经典| 欧美中日激情青春草超碰人妻| 超碰成人手机版国模在线视| 激情久久丁香五月| 无码视频看看一线天av| 色悠悠在线播放A片看亚洲| 激情文学亚洲AV| 亚洲第一成人在线视屏| 成年黄色在线视频| 91视频人人看成人超级碰碰碰| 日本v a在线观看| 蜜臀久久av操操影院| 亚洲国产香蕉视频免费在线观看| 亚洲午夜久久久久久影院| 大陆成人在线视频| 国产成人在线精品| 久久久久性爱av| Av永久在线特黄级| 超级黄色大片一级自拍| 真实av你懂的A级片日本| 五月天色婷婷综合| 国产+欧美+日韩| 日韩黄色精品电影| 欧美风情,自拍偷拍,亚洲无码| 日韩亚洲久久人人视频| 国产成人高清自拍| 99爱免费在线国产视频中文区| 亚洲依依在线网站| 五月丁激情视频国产成人a| 亚洲91天堂caobi18| 日本黄色录像免费看大片| 色色色色高清无码黄色| 国产黄色三级无码草草草| 亚洲黄色日本电影| 久久三级国产超碰最强AV| 成人AV福利高清无码黄| 一级黄色片特级黄色片| 手机在线免费观看AV黄片| 成人免费AV在线观看| 色悠悠色综合欧美色爱综合网| 国产剧情无码AV| 欧美五区簧片A片黄色片无码| 色色五月停停亚洲图片免费区| 日韩无码性爱欧美成人91| 国产在线高清系列一区| 欧美另类自拍黄网在线免费看 | 国产精品三级片手机在线播放| 国产美女,黄色| 超碰在线日韩79| 亚洲国产日韩一区无码| 亚洲精选在线91免费看片| 日韩人妻在线资源|