岛国午夜福利视频,日韩2025AV视频,超碰av女神Av激情网

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(dá)到設(shè)計要求,或者是否需要進(jìn)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(zhǔn)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(zhǔn)。 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(jìn)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(jìn)行曝光,如下圖所示: 采用1:5放大的mask,對晶圓進(jìn)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(jìn)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(zhǔn)單元布局進(jìn)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(dá)到芯片的簽核標(biāo)準(zhǔn)。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(jìn)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(kuò)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(jìn)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(zhǔn)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(jìn)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(rèn)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(yán)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(jìn)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(jìn)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(tuán)隊和芯片種類概率也不一樣。有模擬芯片公司即使在團(tuán)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(jìn)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(jìn)。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(xì)的給出晶體管的結(jié)構(gòu)圖才行。在早期,可以姑且認(rèn)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(rèn)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(jìn)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(dá)不到這個標(biāo)準(zhǔn),你家的產(chǎn)品成本就會高于能達(dá)到這個標(biāo)準(zhǔn)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(jìn)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(yán)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(jìn)步的話,晶體管縮小到2010年時,其功耗密度可以達(dá)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(dá)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(jìn)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(jìn)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(xì)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(jìn)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(rèn)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(yuǎn)低于工業(yè)生產(chǎn)的需求,造成EUV光刻機的晶圓產(chǎn)量達(dá)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(jìn)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(dá)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(zhǔn),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(dá)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(zhǔn)。下面的記憶,和節(jié)點的對應(yīng)不一定完全準(zhǔn)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(tuán)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(xì)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(jìn)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(jìn)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(fù)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(dá)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(hù)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(yuǎn)遠(yuǎn)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?fù)诫s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(xì)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(fù)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(jìn)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(jìn)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(yán)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(jìn)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(yuǎn)小于晶體管的最小尺寸,也遠(yuǎn)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(fù)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(jìn)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(fù)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(yuǎn)遠(yuǎn)地完爆硅。但直到目前,石墨烯晶體管還沒有太多的進(jìn)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(zhǔn)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(jìn)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(rèn)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(jìn)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(zhǔn)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(dá)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(jìn)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(dá)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(dá)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(kuò)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(dá)到62%,遠(yuǎn)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(yuǎn)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(jìn)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(rèn)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.kedong1.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(hù):海安雙贏網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 蘇ICP備19049509號
亚洲AV无码一区二区三区不卡毛片| 黄片高清无码青草视频在线 | 超碰免费公开人妻| av成人网址最新| 免费看无码一级A片放| 色情AV电影在线| 操一操干一干干一干| 精品性性在观看| 伊人久久2019| 亚洲一级性爱黄色片A片大机| 国模嫣然私拍视频| 欧美日韩成人在线视频| 特级毛片打开直接观看| 精品国产色色大概无码在线| 中文三级片手机在线| 日本母乳亚洲三级片无码视频| 永久免费观看NⅤ网站| 三级黄色性爱电影| 婷婷中文字幕国内免费黄色片| 欧洲黄色强奸视频| 日韩AV电影网| 啊啊啊啊~啊啊啊啊视频91| 国产精品美女久久久久aⅴ国产馆| 9热在线视频精品这里只有精品| 国产成人AV视屏| 欧美成人在线午夜电影| 国产无码外流久久之久久| 嗯啊亚洲人人干| 欧美熟女艳星婷婷五月天丁香中文| 精品无码中文久久超碰| 日韩激情视频在线观看| 国产91二区高清视频| 中文字幕久久久久中文字幕息子| 香蕉成人AV性生活| 超碰资源在线无码妇| 国产亚洲漫画一级| 一区二区三区三免费观看视频| 台湾天天综合人成在线| 在线视频观看啊啊啊| 黄色小电影在线看| 国产极品av在线免费看| 亚洲特级黄片免费看| 五月激情视频岛国69| 丝袜A片午夜www丝袜| 无码国模在线视频| 国产视频久久久久免费看| huangav在线| 无遮挡吃奶视频国产精品18禁| 高清精品国产私拍综合| 草草青免费在线视频| 成人十八女人毛片| 真人啪啪无码日韩成人三级片| 国产一草一射二区| 亚洲av无码高清在线观看| 岛国免费一区二区在线| 大学生一级AA毛片| 欧美成人一二三四区| 思思无码久久流出久久久| 欧美特级Aaaaa| 中国特级黄片成人社| 黄色免费观看网站| 动漫成人精品免费正常| 中文字幕第39页| 国模中文字幕在线| 欧美专区美女视频| 蜜桃人妻无码AV天堂二区| 亚洲蜜桃人妻无码第一页| 91高清侵犯视频| 成人av动作网站| 亚洲综合精品高清无码| 欧美超级操逼视频免费观看| 美女黄色视频A片| 久草99在线看| 人妻久久久婷婷五月天视频| 五月天社区伊人亚洲一级a| 五月激情视频岛国69| 欧美性交A片视频| 日韩黄色成人有码视频| 亚州成人亚色亚洲一区二三区| 国产aaaaa级操逼电影二区| 中文字幕一区二区三区播放| 久久夜夜国产看线观看| 国模大胆自拍视频| 看黄色短片的应用| 免费黄一视频亚洲看片网| 成人夜色视频碰越产人人| 大香蕉五月天少妇| 超碰日韩在线簧片一区| 久久草免费在线观看| 啊啊啊强奸动漫国产品一网址| 在线成人超碰日本特黄AAA| 大香蕉网依人无码妻啪啪| 国产一区二区影视免费播放产| 欧美一级黄片免费看| 亚洲性爱免费视频一区二区| 97精品超碰久久成人| 日韩高清无码成人网站| 免费AV黄片透逼视频| 日本一级特黄毛片| 国产精品特级无码免费视频| 免费网站日本A| 成人无码偷拍视频| 国产性爱黄色视频| a片视频欧美私拍一区| 青青操在线观看无码avv| 国产一级A免费在线观看不卡无码| 手机av中文在线| 日韩无码一级电影| 一级黄色的电影中文字幕无码不卡| 久久久久岛国精无码人妻| 欧美人久久婷婷性视频| 日本一本草久中文视频| 日本黄色无码精品| 特黄AAAAAAAA免费观看| 亚洲精品88婷婷久久免费看| 美女黄片免费丁香五月亚洲| 亚洲一区亚洲二区亚洲三还| 成人在线免费视频99| 91操在线视频| 性生活好看片一| 男女爱爱福利视频| 成人伊人大片亚洲a合A| 日日操人人插高清无码第十页| 欧美自拍三级片国产xxx| 超碰香蕉久久国产谣色| 日本精品A级片勉费看| 最新av在线视一不卡乱伦| 一级A片高清无码在线观看视频| 无码视频导航五月天成人在线| 久久久在草网站免费播放视频网站| AV无码久久久久| 韩日人妻无码AV小毛片| 免费无码中文字幕A级毛片| 久久久这里有精品| 欧美成人2.1无码| 亚洲无码爱爱视频| 日韩中文字幕高清无码一区二区三区| a片免费播放爱爱视频网站| 一级无码高清成人无码国产| 播放中日韩一级片免费| 黄色电影成人国产| 成人网站在线观看不卡高清| 小黄片日韩精品高清无码| 外国成人三级在线视频| 97成人毛片国产色宗合| 一 区二区日韩视频| 高潮欧美怀旧无码| 黄色AV电影在线免费观看| 99精品导航视频| a级高清无码少妇播放日| 一级中文无码免费观看| 日本高清黄色视频| 色悠悠久悠悠久草国产在线| 国产91无码电影一区二区| AV 亚洲激情| 欧美性爱2区4区| 日韩AV片在线观看| 一级婬片12O分钟免费看| 欧美国产精品免费看黄色一级 | 亚洲欧美午夜情:一区二区三区精品| 婷婷色色精品视频在线| 日韩无码操逼亚洲的天堂Av| 欧美欧亚视频免费一级在线观看 | 人人AV在线免费| 激情黄色大片网站极品| 久久99精品国产.久久久| 国厂自拍视频一区| 亚洲成人无码网站| 勉费的性爱视频| 国产a级一区二区| 最新av黄色网址| 真实亚洲日韩成人在线播放| 久久日产一线二线三线亚洲| 丁香六月97免费无码韩| 人妻无码一区二区AV| 久久黄片免费播放| 成人黄色毛片av在线播放| 国产美女毛片视频网站| 找中文字幕一级A片免费在线观看| 黄片免费在线视频| 免费操逼大全a级黄色网| 中国一圾黄片免费看a级大片| 欧美草草视频三级片精品| 亚洲欧美自拍他拍| 日韩成人AV图片| 亚洲免费无码日韩欧美第六页| 欧美一级特黄级AAA片| 亚州无码aⅴ免费| 91无码字幕在线观看网站| 亚洲成人电影强奸| 极品AV无码中国黄片| 日韩有码高清视频| 黄片视频成人老司机无码| 成人AV电影在线观看青青草| 人人人人草人人人草| 日本不卡小说欧美一区大毛片| 午夜剧场婷婷五月| 全国最大av成人网站在线观看| 日本a片高清无码| 婷婷丁香五月人妻| 日韩性生活无码视频| 日韩欧美小说图片一区二区| 啪啪网站免费国产| 99自拍偷拍网亚洲色图吧| 黄色视频,二级片| huang视频网站| 99一区二区视频超清| 趁人在线亚洲播放| 东京热大黄片99久久草| 美国一区视频导航| 91一级一片日韩第1页| 国产黄色电影高清无码在线观看| 久久精品网络视频免费观看| 香蕉www在线视频| 日本高清无码视频能下载| 亚洲福利免费观看| 三级黄色电影免费片片| 日韩AV电影网| 黄色五码视频网站| 日本一级有码中文字幕不卡| 亚洲无码黄色视频。| 东京热西西五月天| 夫妻二人无码免费视频| 亚洲国产无码麻豆| 成人av色情激情sss| 欧美精品诱惑资源| 欧美成人在线成99| 免费观看一级a毛片| 黄色成人动作A片| 92超碰中文在线| 色情网一区二区三区四区无码视频| 无码欧美人XXXXX日本无码 | 亚洲成AV人影院在线观看| 亚洲天堂精品人妻| 日韩深夜视频一级在线| 国产A黄色视屏免费关看| 日韩欧美色图玖玖激情| 亚洲中文字幕一区二区不卡剧情国产| 在线丝袜91色综合av在线| a线免费视频理伦片| 精品伊人久久亚洲色婷婷| 久久精品无码视频免费观看| 永久AV手机青青草偷拍电影| 小黄片视频在线免费观看| 精品18在线观看免费视频| 中日韩A级片玖玖在线视频| 99AV视频在线啊啊啊| av网站最新地址发布页| 国产黄片免费在线观看| 精品国产A片海外黄色大片| 美国1级黄片AV视a| 日韩午夜无码1级黄片| 色色色色色色色色色色色五月天亚洲| 深夜熟女福利成年人曰比大片| 黄色A片欧美欧洲成人片| 亚洲成人日韩有码一区| 精品伊人一区二区三| 天堂性爱网站亚洲色图乱轮色 | 免费看a级片视频| 欧美性爱99网大屁股av| 一级A生活片在线不卡的av| 人妻人人操人人干陆B| 全国免费的黄色片子| 男女那个视频网站| 日本va午夜久草青青香蕉| 婷婷五月天激情网伊人无码| 免费黄片一区9九亚洲| 永久黄色电影在线免费| A片大片免费观看| 亚洲经典日韩无码| 欧美日韩人妻制服| 久久人妻丝袜中久草娱乐| 94无码在线观看| 深爱激情五月天极品二区| 国产无码中文亚洲啊V | 亚洲成人性爱国产亚州黄色片| 91性爱免费观看| 黄色视频网a,主页| 国模国产电影在线| A级毛片久久久久久| 亚洲有无码性情片| 日韩成人一区二区三区在线资源| 性大A级特黄免费毛片视频| 制服丝袜在线一区91| 在线成人一二三区| 动漫无码二区国产熟女激情| 成人av亚洲操逼影av| 人妻超碰精品AV无码片| 久草av成人亚洲AV一| AV在线永久免费观看| 国产夫妻生活露脸自拍视频网站| 亚洲中文无码人aV在线| 人人干在线视频激情骚五月 | 久久亚洲AV无码精品久久| 第一成人网站导航在线| 欧美一级黄色自慰| 日本乱伦一区二区三区| 亚洲日韩大尺度视频在线观看| 无码韩日视频在线观看免费网站| 能看毛片网站黄色片AB| 日韩久久永久免费观看| 国产免费一区二区三区免费A片| 日韩高清无码东京热| a日本电影网站免费v| 亚洲久久色图成人99爱视频| 亚洲欧美国产国产综合| 国产无码高清成人网在线| 亚洲情侣av自拍| 一级美女黄色一级片| 国产在线激情视频| 九九九九九黄色精品| 国内激情在线在线色七七| 成人网站免费swc| 国产奥美黄色高清| 美国黄片性生活三级片| 一级a色免费观看| 一区二区三区在线观看高清91久久| 法国性爱AV影音先锋| 在线亚洲av国产人人在线| 日韩无码1本亚州A片免费看| 超碰在线观看伊亚洲影视网| 欧美伦理在线黄片高清五码| 国产日韩亚洲青青| 不卡在线国产一区二区| 超级黄色A片日韩人人插| 亚洲成人激情在线| 成人夜草视频在线观看| 日本一级性高潮片| 美女在线一二三四区| 曰韩口爆吞精一二区| 高清无码毛片网| 黄色欧美性交av先锋资源| 丝袜乱伦自拍黄色A级全免费| 亚洲第一 中文字幕| 日皮黄片视频免费看国产版| 日韩欧美视频九区| 在线免费看一级片| 国产在线观看无码免费视频| 午夜福利导航在线| 日日夜夜精品视频| 色就是色欧美综合| 中文AV在线观看| 欧美三级a√在线播放| 依依色在线观看日韩色AV| 天堂88av亚洲无码看片| 极品AV网站日韩无码色| 日韩AV三级黄在线观看| 欧美艹b视频在线观看免费观看| 性爱在线网站免费a视频网站| 人人看人人艹人人干| 久操中文视频日韩成在人| 午夜精品香蕉成人色情三级片| 日韩毛片A片免费视频| av网站在线免费观看| 99草成人免费在线视频| 亚欧精品一区二区在线观看视频| 久视频在线观看| 日韩免费一级亚洲激情久了久| 欧美女人草草草草草草草视频在线| 影音先锋黄色网址| 22AV天堂av九九| 日韩国产在线网址| 日韩亚洲制服乱论| 亚洲AV成人无码精在线| 精品操逼视频网站网址导航| A级片一级特级观看| 国产探花婷婷丁香五月综合| 成人一级视频a一级网站| 亚洲高清无码国产| 欧美亚洲成人在线播放量| 高清在线观看AV| 亚洲aVAⅤDVD激情一点都不卡| 制服丝袜91在线| 日韩ay无码网站| 国产二线不卡国家A极片| 亚洲婷婷丁香成人网站| 亚洲性爱之亚洲无码| 内射无毛少妇特写| 日本A∨码与亚洲| 日韩性生活黄片一级免费看| 色啊色啊色啊色在线播放| 2019一级片毛片一二一精品| 三级片成人在线观看| 岛国AV免费在线播放| av亚洲五月婷婷| 欧美一级婬片A片无码| 在线播放亚洲精品婷婷六月天| 日韩澈情无码日韩一级片毛片| 97超碰在线热黄色另类欧美性| 在线不卡视频婷婷久久158| 少妇A级久久无码精品片| 黄色视频免费观看网站18| 亚洲精品蜜臀官网| 亚洲日韩高清AV| 精品无码影视入口| 一级黄色片免费DVD看| 高清成人一区91久久| 成人免费观看黄色片93| 无码色情中字电影在线| 成人免费看的a片| 亚洲一级小黄片亚洲色一区| 日韩强奸中文AV| 亚洲欧美在线视频第一区第二区| 日韩深夜视频在线观看| 在线看成人黄色电影| 久久国产高清中文字幕视频| 91视频APP污在线| 囯产精品久久久久久久久久99蜜桃| 亚洲无码经典激情文学首页| 国产全黄一区a一级视频| 亚洲视频香蕉视频欧美视频在线观看| 成人免费一区二区三区AA片| 日韩久操婷婷黄色三级片免费| 欧美日韩免费一级| 日韩在线免费一区精品视频| 丁香五月久久无码婷婷 | 亚洲天堂资源亚洲性爱区无吗| 亚洲熟女av国产| 中文字幕一区二区av| 日本色情一二三区本道| 女自慰国产三级片| 亚洲人妻综综合网| 免费在线无码黄色视频| 日韩无码图片一级大片的大全| 美国黄色一级大片视屏在线免费观看 | 国产综合精品国产| 成人精品a在线视频| 亚洲美女久久久久免费视频| 日韩1级片中文版| a级黄色:视频免费| av黑丝在线98成人| 亚洲一区二区狠狠干| 成A人片亚洲日本久久| 国产A片电影国产综合久| 草草视频在线播放| 国产高清无码在线观看| 欧美成人无码大片精选| 久一av在线观看| 亚洲av伊人网AV中文网| 亚洲成人AV在线播放观看| 国产欧美一区二区在线观看黄| 亚洲A片网址日韩h网站免费| 黄色视频不卡亚洲操人妻撸| 国产日韩麻豆三及黄色片| 久草手机视频免费精品一区| 1精品人妻无码六区在线视频| 国内黄A三级三级看三级| 成人在线婷婷五姑娘| 中文字幕69页亚洲aV免| 亚洲国产视频在线免费播放| 国内在线视频一区| 婷婷一区二区男女成人精品| 午夜黄色一级大片免费观看| 国产美女销魂一区二区| 日韩图片黄色小说欧美图片| 亚洲毛片电影网站| 国产人妻高清无码专区| 亚洲熟女网址日韩久久久网站| 亚洲一级黄色裸体毛片| 成人视频网站在线免费观看视频 | 99在线激情日本毛片一| a级黄片30分钟| 亚洲国产午夜无码专区视频播放| 欧美日韩另类一区| 亚洲日韩性爱第一页| 成人电影三级黄色免费片| 囯产一级A片无码兔费| 久久香蕉日韩秋霞鲁一区| 三级影片视频日韩三级一级片 | 调教视频国产久草娱乐| 超碰人人妻人人草| 免费不卡的av成人VA| 久久草在线成人视频| 岛国无码免费在线观看| 网友自拍视频在线蜜桃| 爱久久在线免费观看| 特级黄色片黄色片| 欧美精品亚洲性爱| 婷婷在线精品日韩欧美二三区| 亚洲三级黄色全部| 无码中文东京热久久夜色网| 2019最综合视频| 日本成人电影福利| 成人一级av在线日av| 成年美女黄色免费视频| 最新地址超碰天天弄| 美女午夜福利一区二区三区| 亚洲图片在线色乱色在线观看| 免费久久久久久久久久网| 啪啪黄色视频无遮挡国产| 黄色的3级片电影在放| 国产av丝袜久久怡红院| 久久免费黄色网址| 国产特一级二级AA片| 久久草蜜桃网黄色片韩系| 日韩Av中文欧美操比免费看| 5月婷婷激情网| 亚洲网址在线国产熟女自拍| 在线免费Va亚洲激情第二页| 日韩不卡免费免费视频a网站| 99久久婷婷国产综合精品| 五月天插女人五月天国产婷婷| 日韩av无码久久一区二区| 亚洲黄片精品亚洲色图视频区| 中文字幕一区二区三区人妻| 五级成人电影久草在在线视频| 国产青青自偷自拍| 日本一二三四在线| 欧美黄片真人做的| 日韩国产黄片大全| 日本成人免费在线视频| 超碰人妻在线播放| 黄色影视A级毛片内射| 日本无码一级黄色电区| 东京热无码AV| 五月天青草嘻嘻色网| 麻豆色悠悠国产久久一级片| 高清无码免费观看色色| 日韩无码内设视频| 丁香社区av国产粉嫩嫩| 国产一级特黄a高潮片| 99久久久无码国产精品免费人妻| 午夜成人福利内容指南| 亚洲久久成人黄色视频| 91 无码 日韩| 黄色a片一级黄片| 日韩一级av免费久热| 人妻内射无码日韩AAAA片| 成人网站青青草视频在线观看免费| 9999视频在线观看免费中文| 黄片av在线观看| 天津操逼操逼免费视频久久久| 东京热av无码一区二区| 曰韩一级a√日本一级作爱片| 五月天成人激情视频| A级黄色毛片摩擦射精视频| 暖暖黄色a片免费观看手机片| 亚洲综合理论在线| 日本午夜成人在线免费电影| 一级黄色性生活片| 黄色A片裸视频| 免费观看日韩无码一级A片 | 国产精品乱伦免费视频| 成年女性的黄视频网站| 国际AA级毛片| 玖玖影院电视剧免费观看高清| 中日韩成人电影天堂综合| 成人免费电影毛片| 亚洲无码自拍韩日一级片| 国产色情成人无码性生活在线播放| 一个人在线观看日本黄色视频| 黄色毛片A片黄色电影| 欧美性爱免费大片| 成人Av在线日韩| 国产经典午夜福利视频合集| 韩国主播福利网四区| 三级黄色成人网站| 蜜芽丁香国产在线| 香蕉久久成人av解说| 亚洲aⅴ无码一区二区三区在线膏 色婷婷色聚聚色婷婷 | 黄色毛片青青草做爱| 日韩无码小说播放三级黄色片 | 欧洲无吗视频黄片| 日韩中文视频人人艹人人玩| 成人电影久久一级一片黄| 亚洲国产精品制服在线超碰| 亚洲熟人妇一区二区三区| 黄色电影无码殴美三级| av免费在线观超碰青青草91| 韩日AN毛片欧美一爱片| 高清无码在线观看视频免费| 爱爱网站欧美禁止| 无码AV直播日韩一级簧色带| 成年人看黄色片在线免费网站视频 | 免费澳门1级毛片1级毛片| 欧美大香线伊人久久| Av无码青青草一区| 超碰在线在线在线979797| 亚洲成人日韩电影在线观看| 91精品久久久久久久久无码免费| 亚洲一区日韩av| 国產精品久久蜜桃国精在线| 国产乱伦高清无码视频| 亚洲二区AV免费高清av片| 人人草人人操亲亲| 无码精品A∨在线观看无广告| 国产一二区黄在线免费| 大尺度动漫精品一区二区三区| 色婷婷五月成人视频| 激情综合99久久| 青青草91视频在线观看| 五级毛片电影在线观看| 久久一级片电影亚洲1级片| 成人一级不卡免费视频| 在线黄片视频观看| 韩国AV一级久久蜜| sese视频在线播放| 东京热加勒比亚洲无码| AAA黄色成人视频| 欧美在线首页不卡| 熟妇熟女一区二区视频在线播放| 啪啪视频大全免费国产| 日韩中文字幕精品内射| 日本成人视频免费在线| 黄色电影日韩av人与兽| 国模娜娜无码一区二区| 免费高清无码久久夜香蕉| 国产第1190页| 91av久久少妇| A级黄片免费观看视频| 久久久国产精品中文字幕免费无码| 人妻中文字幕无码专区| 免费国产簧片午夜丝袜导航| 欧美一级亚洲精品91| 人人上人人操人人舔人人| 国产 欧美 三级| 亚洲天堂17日本片| 久久香蕉亚洲逼av导航| 亚洲日韩在线观看一起草| 在线日韩av成人| 自拍偷拍一区二区亚洲欧美日韩| 成人精品无码免费视频| 久久毛片福利日逼超碰| 亚洲国产一级黄片| 欧美 91AV 视频| 精品动漫一区二区| 欧洲日韩不卡黄色视频勉费看| 日本a片免费激情文学久久| 伊人无码不卡视频| 亚洲欧洲一区免费费一级黄片| 免费黄色激情视频| 欧洲一级生活视频黄色片| 青青草AV在线中文| 青青草五月天婷婷| 久草视频在线网站| 在线免费观看一区二区日韩| 黄色成人视频爱草| 无码精东偷拍亚洲| Xx久久影院爱上av| 视频香蕉在线观看国产久久| 激情三级黄片免费观看| 欧美色视频一二三四| 久草视频中文日韩鲁丝| 欧美一级a黄色片| 中港美丝袜无码AV一区二区三区| 国产欧美日韩乱伦| 丝袜福利AV~| 黄片在纸免费观看| 国产艾薇在线网站| 日韩黄色三级片| 亚洲欧美自拍偷拍综合在线| 波多野结衣无码一区二区| 亚洲第一区第二区三区| 日本精品无码国产在线观看| 中文字幕蜜月成人网站| 久久久制造厂97毛片| 免费日本成人五月色五月| 日韩av有码在线观看| 美女高清A片AV女资源| 欧美黄色精品电影| 国产视频日韩无码| 国产2020自拍| 亚洲第一黄色视频| 国产AV一区二区三区精品| 丁香五月琪琪色伊人成人久久| 国产一级二级三级黄片| 黄色AV毛片天天91| AV在线观看手机| 免费+AV+在线| www一级黄色电影| 国产精品强奸操逼| 人人看人人插亚洲久草网| 手机看片日本东京热熟妇网站| 免费黄色动漫亚洲天堂久| 日韩av福利在线观看| 可以免费看的三及片| 无码理论电影网站| 色婷婷AV无码久久精品| 美女a级毛片日本欧美网| 国产激情网址色综合天| 成人1234东京热视屏| 亚洲AV成人无码久久久| AV手机在线免费观看日韩AV| 我要看在线的国产的三级片| 成人影视毛片一级特大片| 色国产在线观看看毛片的网| 久久九九撸处女穴亚州| www.AV在线| 成人午夜A片一区二区三| 亚洲黄色视频成人在线观看| 69AV视频在线| 手机在线看日韩黄片无毒| 黄色一级视频在线播放| 亚洲精品蜜臀官网| 亚洲日韩色色久草视个a频片| 日韩免费三机AV| 日韩无码av免费观看网站蜜桃| 太久日韩网站高清无码| 亚洲精品av久久无码| 国产第一黄片香蕉av在线| 今日无码高清播放| 在线中文人妻日韩性爱高清| 激情综合五月婷婷久久| 亚洲第一岛国无码观看| 免费毛片少妇无码网址| 日韩性爱网址国精品成人影视| 高清超碰总站人人操总站不卡总站| 亚洲黄色三级免费专区| 三级福利在线人人操国产在线| 超碰人人超碰人人| 天天色鬼久久色五月婷婷一二| 婷婷丁香五月激情天| 韩国三级久久精品| 婷婷av资源日日夜夜久久久| 免费在线成人av网站| 亚洲欧美性爱国产字幕小视频| 黄色AⅤ电影草榴三级片| 91网址在线浏览| 久草国产经典玖玖综合| 亚无码精品久久伊人| 深夜大片在线无码免费观看| 黄色毛片视频网站免费版本| 欧美色图片日韩在线| 做爰高潮A片香蕉视频婷婷| 国产亚洲高清无码| 日日夜夜免费黄色不卡日日夜夜| 亚洲天堂AV一区二区| 97无码免费观看| 在线视频观看啊啊啊| 中文字幕海量在线视频| 少妇在线片无码毛片| 成年人免费黄色大片| 日韩不卡在线观看一本| 五月亚洲社区成人三级片a片| eeuss鲁欧美久久月| 亚洲av小电影99色图| 国产日韩一区av| 91在线无码精品秘入口天| 日本不片卡a高清| 国产会所在线顶级黄色片| 国产A√精品区二区三区四区| 特一级黄色片99| AⅤ高清在线韩日毛片视频| 欧美日韩成人理论片| 久久人妻无码AⅤ毛片| 黄色成人三级影院| 免费在线黄色网址| 亚洲AV一、二、三| 日韩欧美人妻射婷婷| 亚洲AV激情文学| 97天堂影视在线观看| 欧美,日韩,国产,a视频| 久草香蕉中日朝在线视频| 国产日韩一二三伊人淫色| 全裸日韩在线观看aaa| 亚洲四区在线婷婷能伦| 久久国产精品四虎| 亚洲和欧洲无码一级a高清| 全黄性色大片三级黄色电影片| A级,毛片,黄,观看视频| 91大神380久久118| 亚洲另类视频开心激情播播| 免费一级高潮喷吹A片女人| 色视频在线免费观看欧美| 免费黄色视频网站观看| 成人片免费看A片| 欧洲无码视频播放| 人人操人人+草极品在线| 国产黄色在线播放| 大胆女人a级成人毛片| 免费观看的黄色大片| 色三级一区二区三区四区| jizz国产精品| 国产精品99无码一区二区| 懂色一区二区二区在线播放视频| 免费无码高清不卡| 性久久国产AV岛国一区| 视频黄片入口在线观看| 日韩特级毛片国产一级AV片| 乱伦AV网站欧洲线AV| 精品高清中文无码视频在线观看| 亚洲最新综合色av| 91色色色综合黄色片视频网站| 国产探花在线播放| 欧美黄色成人片子免费观看| 成人网站a片免费观看欧美| 天天操天天干天天射| 无码在线观看免费视频在线 | 欧美一级婬片a免费播放口AAA| 人人爽人人爽人人人人爽| 高清小电影无码国产二级片| 男女出处在线观看| 特级婬片AAAA| 国产色拍视频美日韩毛片| 91av视频人妻无码| 毛片毛色免费看久天堂| 亚洲色情电影在线国产女亚洲| 人妻内射无码日韩AAAA片| 成人网面高清无码| 国产一区二区啪啪18| 美女丝袜老师透明诱人视频国产| 成人 强奸 av| 国产精品爽黄成人草Av| 99热只有这里精品| 成人做爰A片一区二区app| 福利视频 网址 在线观看| 亚洲日韩在线最大视频| 欧美黄片一级免费| 亚洲日韩欧美国产综合一区二区| 日韩电影成人在线| 看一及黄色录像片| 久久网战三级片停止高青| 成人片黄网站色大片免费毛片| 超级的黄色电影国产精品1| 狠狠干网我不卡| 成人无码AV加勒比| 国产无码私拍在线| 成人区区一区二天天弄视频 | 亚洲淫色人妻人人操av电影| 97超碰久久人人| 日韩激情视频一区二区三区| 在线观看不卡永久免费av| 欧美日韩黄色一级片| 国产免费无码vv| 久久国产精品强奸| 亚洲a va v| 久久性爱视频中国专区| 五月丁香欧美激情| 日本黄色网址网站视频 | 精品免费国产视频视频| 精产国品污污污污免费网站 | 欧美激情38久久| 中文字幕无码五十路| 黄色一级片子能看| 成人在线无码免费播放| 天堂av中文成年人看的毛片| 亚洲第一区第二区三区| 97人妻偷人精品无码视频| 草久9草在线视频观看| 东京热av中文字幕| 亚洲日韩中文字幕无码一区| 欧美日韩成人网址| 日韩av美女一级无码黄色片| 那里免费看A片操逼毛片| 日韩福利视频网站| 人妻高清无码视频| 无码在线观看免费小视频| 黄色一级片网站欧美| 第一页区在线五月天精品| 成人毛片视频网站| 欧美精晶无码久久久精品 | 日韩av无码一区二区| 深夜福利AV丝袜制服第一页| 影音先锋A色Av天堂无码| 欧美一区黄片亚洲精品一号线| 日本不卡免费一二区| 美国AV三级片在线观看| 成人1234东京热视屏| 黄色一级在线观看| 91av工厂无码插日韩| 国模限制级视频性爱超碰| 色婷婷88AV开心激情天| 激情av在线观看| 爱上免费AV久久激情在| 婷婷社区激情不卡的AV天堂| 色狠狠色综合久久久绯色aⅴ影 | 五月天婷婷日本AA片黄片| 右线播放国产精品| 蜜桃AV福利在线成人av| 最新超碰在线黄色小视频电影| 亚洲av导航老人av| 91av视频在线免费观看| 五四午夜精品婷婷久久深深爱| 亚美国黄色一级片视频| 亚洲无码麻豆免费操一操视频| 青青草视频777| 免费在线观看毛视频| 看片网一区二区三区| 天天AV婷婷色七七av网站| 91熊猫在线观看| 黄色网页在线播放| 日本少妇高潮久草免费丝袜在| 国产熟女福利导航| 国产黄色视屏在线播放| 成人毛片视频日韩| 欧洲激情日本无码国产拍| 亚洲另类人妻AV| 亚洲日本电影一级| S1区2区3区在线| 视频 91 二区| 日韩特黄特色高清视频| 日韩一级Av毛片| 国产无码A片第1页| 一本色道久久88亚洲综合加勒比 | 日本少妇一区二区| 久久一A电影91黄色视屏| 日韩中文AV乱伦| 亚洲国产青草精品国产亚洲| 亚洲艹久在线日韩一级片网站| 亚洲中文成人电影| 中文字幕无码第三| 黄色AV网站丝袜| 中国一级一级A片| 免费3A成人电影| 91精品人妻少妇无码| 国产精品每日最新| 亚欧黄色无码一级AAA影院| 久草精品在线免费| 动漫丝袜av在线| 国产一级a毛一级a看91| AV婷婷综合超碰草| 日本久久久久韩日性精品| 日本欧洲国产都市校园小说乱伦| 日本成人免费在线电影| 国产在线观看自拍| 日韩做a合集青青草国产日韩| 欧美AAAA级黄片在线免费观看| 色香色无欲综合网| 中文字幕久久成人| 欧美黑人1级片视频| 国模在线视频亚洲看片| 国产精品主播一区二区| 91AV操逼国产第十页| 国语精品在线免费看| 三级片AAA日韩综合按摩| 92午夜福利视频| 丰满人妻一区=区三区在线视频54| 免费毛片大全男女成人视频| 青青青青青手机视频| 肏韩国美女逼国产黄在现| 国产成人AV免费在线| 无套内射少妇超碰,超碰在线| 特黄录像带看一看| 亚洲a片免费观看| 免费国产精品视频| 无码电影4区5区| 欧美成人电影免费| 日韩黄色视频A级| 青青草激情网日韩三级理论片| 国内外成人a级视频色情按摩| 日韩无码网址人人操人爱爱| 精品国产va人人爱人人艹| 国产aaa级淫片| 成人免费无码大片a毛片| 无卡无码中文字幕| 久久国产精品视频| 无码人妻一区二区三区综合另类| 亚洲AV无码国产精品色午夜久久| 黄色的录像三级片| 日韩第一影片在线观看| 男人黄色大片视频在线| 日韩免费资源在线| 美女黄频av激情午夜av | 三级片一级片毛片A片| 一道本无码视频免费观看| 欧美A级视频网亚洲性无码| 成人影片在线观看1区2区3区4区| 国产精品成人AV在线不卡| 久久久夜精品美女黄址| 黄色性交大片99国产啪| 久久在线有码人人爱夜夜| 欧美日欧美日逼片大全免费观看视频 | 一级a爰片免费在线观看| 高清无码精品视频在线观看网站| 日韩无码精品人妻第页| 黄色视频日免费在线观看高清啊啊啊| av日韩无码一区| 色五月社区视频网站| 黄色片在线免费观看网站| 国产免费一级AV| 天天成人综合黄色毛片影片| 在线观看免费黄片一区二区| 免费国产视频韩日AV资源| 91久久久久久久久久| 开始播放一级黄色片子| 成人免费无码在线二区三区:集| 欧美日韩国产无码在| 亚洲精品第20页| 最新国产三级黑人片在线观看| 高清无码国产一区二区AV| 911色成人五月天一级| 国产91人妻成91| 国产精品老王福利网站在线播放| 精品无码免费视频| 日本A片三级免费电影片| 无码视频aa超碰亚洲无码| 国产二级电影操批在线看| 欧美综合在线伊人| 免费看污污视频网站| 亚洲中文字幕第三页| 免费无码一级A片大黄在线观看| 无码av一页二页| AV大片在线免费观看| 亚洲日韩AV在线免费| 丁香五月天堂在线| 日韩AAAAA级巨乳免费观看| 人人做人人操人人草人人| 无码三级片电影在线观看| 浮力影院欧美成人| 久久99久久无码毛片一区二区| 亚洲天堂不卡碰人人AV在线| 亚洲欧美自偷自拍另类| 91丝袜专区视频在线拍| 在线一级理论性理论a| 三级片特级片亚洲无码av片| 国产十亚洲十欧美| 在线看av免费开心成人站| 精品少妇在线刺激| 韩国日逼播放打开| 免费视频观看A爱片| 性感美女视频a在线看aaa| 粗大猛烈进出视频| a级黄色电影国模二区| 日韩一区二区三区成人兔费视频| 五月婷婷在线播放一区| 日本Av电影网站| 亚洲日本综合毛片视频在线观看视频| 涩涩涩涩涩涩涩涩| 亚洲一级无码AV| 在线99成人国产乱伦一二三 | 亚洲AV无码AV| 最热av网址大全| 97人人操免费日韩美不卡无码| 天堂av日韩无码三区| 成人淫片在线免费观看| 国产欧美精品免费观看久| 视频黄色美女网有码| 久草在线视觉新体验| A级黄片视频免费看| 日本三级无码色久网站| 久久久久久久久久久无码| 一大香蕉AV三及片免费网址| 日韩成人三级视频| 精品欧美黄色三级片| 日本特黄视频国内特黄视频。| 少妇性爱激情在线观看| 六月婷婷久久伊人大久久| 国产综合无码一区| 欧美综合啪啪图片一二三区| AV亚洲一区成人黄片网| 日本成人午夜视频在线| 日韩成人免费AV| 国产综合亚洲一级黄色片| 色欲AV一二三区免费看| 韩日无码毛片视频| 成人无码人片青青草黄片| 欧美黄色那你现在播放| 爱爱视频91网站操逼| 白臀无码免费高清在线视频| 中文字幕色都都丨中文字幕色都都| 免费观看亚洲成人av| 高级黄色视频毛片簧片| 国产成人一区二区精品洲亚洲| 日本美女二区av无码网址| 床上视频无码网站| 免费一级黄片少妇| 亚洲欧美国产91| 国产黄片精品无码免费| 国产精品不卡9999无码| 亚洲日韩黄色视频手机在线观看网址| 黄色Av电影A毛片视频| 日本成人三级电影| 成人一级片“另类网站| 婷婷91人妻久久久精品系列| 国产1级电影在线观看| 日韩无遮挡一级A| 特A级淫荡视频播放| 国产一区二区三区毛片| 特一级黄A片国产成人短视频| 国产在现视频一级片久久| 亚洲日韩欧美四季| 亚洲黄色成人小视频在线观看| 免费特级毛高清免费全部播放| 国产午夜精品国色天香| 色婷婷Av一区| 一级做a爱黄片无码久久久| 国产精品爽爽久久久久久| 国产人妻日韩欧美在线一区二区三区| 亚洲无码AV免费在线| 每日更新日韩一区| 成人无码福利网站在线| 一级黄色性交片免费看| 亚洲天堂网最新网址| 人肏人视频日韩在线| 黄色视频免費网站一区二区| 中国黄色一级无码| 情侣午夜一区二区三区四区| 亚洲无码中心sese在线A| 婷婷无码专区黄片试看| 特级黄色录像国内色女女毛片| 一级一级真人97黄色电影| 亚洲欧洲一区电影在线观看 | 亚洲成人无码免费观看| 一级一级真人97黄色电影| 毛片一婬片A片中文字幕| 天堂亚洲AV国产激情第一页| 热精猛强男人天堂| 91国产亚洲精品网站| 国产A级片免费看| AB黄色曰逼视频| 欧美日韩免费一级| 天天草天天热青草视频新网址| 香蕉在线播放的人| 色色日韩精品?人妻| av在线播放中文| 黄色三级视频网斩| 国产原创在线观看视频| 亚洲国产欧美在线人成| 国产欧美一区二区精品性色91| 人妻少妇在线成人不卡| 欧美动漫一区亚洲性爱综合网| 安全无码av网站| 一区二区三区四区成人| 亚洲色五月下特级a爱片| 亚洲一区二区三区手机在线观看| 国精品91无码一区二区三区在线| 黄色三级免费视屏| 欧美一区二区三区A片洗手间| 免费aV网站国产三及片| 日韩字幕av在线播放| 国产亚洲无码视频| 久操免费国产视频| 亚洲春色一区二区三区| 91干干干干干干| 在线黄片网站伊人久久久亚洲| 国产精品性爱视频| 日韩一级高清a片播放| 黄色视频三区免费| 正宗毛片少妇久操AV在线| 国产欧美日韩视频在线观看| 一级片免费看日韩|