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100 μm 的键合金带能抗多大电流?没有计算直接加电干掉!

100 μm 的键合金带能抗多大电流?没有计算直接加电干掉! RF小目标
2025-12-04
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导读:这就是金带(纯的、和市面上的一个价)甚至更贵。感兴趣也可以囤这个。前面发了一个图文有完整图片;连接(惊!
这就是金带(纯的、和市面上的一个价)甚至更贵。感兴趣也可以囤这个。前面发了一个图文有完整图片;连接(惊!Coilcraft 射频电感还能这么用?470nH/330nH 元件藏着你没见过的超宽带实战技巧,高频接头玩法颠覆认知!)这篇主要关注的是锥形电感配合低频电感组合应用,适用于超宽带频谱馈电应用。
这列举一用蓝色箭头的就是金带馈电(键合),这在当今小型化和仪表放设备的高频部分比较常见。一是金丝(25um)二就是键合金带。系列也分多种。
看见了吗,玻璃绝缘子使用的都是一种,键合金带也是统一规格,标记圆圈。芯片键合点使用的是金丝。
这是需要验证的,随便找了一个废板子;键合金带用了7组,我做到2A电流还没有损毁,拍照检查一下;仔细观看可以看到左上角的微带线已有高温痕迹。
左边👈为直流稳压电源提供的设定电压电流;右边👉对应的电子负载。
电压压降为5-4.09=1V左右。负载电流显示1.879A。
左边👈为直流稳压电源提供的设定电压电流;右边👉对应的电子负载。
电压压降为5-4.96=0.05V左右。负载电流显示76mA。
左边👈为直流稳压电源提供的设定电压电流;右边👉对应的电子负载。
电压压降为5-4.936=0.064V左右。负载电流显示129mA
左边👈为直流稳压电源提供的设定电压电流;右边👉对应的电子负载。
电压压降为5-4.862=0.138V左右。负载电流显示288mA
左边👈为直流稳压电源提供的设定电压电流;右边👉对应的电子负载。
电压压降为5-4.796=0.204V左右。负载电流显示433mA
左边👈为直流稳压电源提供的设定电压电流;右边👉对应的电子负载。
电压压降为5-4.652=0.348V左右。负载电流显示736mA
左边👈为直流稳压电源提供的设定电压电流;右边👉对应的电子负载。
电压压降为5-4.652=0.348V左右。负载电流显示736mA
左边👈为直流稳压电源提供的设定电压电流;右边👉对应的电子负载。
电压压降为5-4.557=0.443V左右。负载电流显示939mA
左边👈为直流稳压电源提供的设定电压电流;右边👉对应的电子负载。
电压压降为5-4.557=0.443V左右。负载电流显示939mA
左边👈为直流稳压电源提供的设定电压电流;右边👉对应的电子负载。
电压压降为5-4.388=0.612V左右。负载电流显示1288mA
左边👈为直流稳压电源提供的设定电压电流;右边👉对应的电子负载。
电压压降为5-4.388=0.749V左右。负载电流显示1563mA
左边👈为直流稳压电源提供的设定电压电流;右边👉对应的电子负载。
电压压降为5-4.093=0.907V左右。负载电流显示1879mA
左边👈为直流稳压电源提供的设定电压电流;右边👉对应的电子负载。
电压压降为5-3.762=1.238V左右。负载电流显示2425mA
左边👈为直流稳压电源提供的设定电压电流;右边👉对应的电子负载。
电压压降为5-3.403=1.597V左右。负载电流显示2921mA
这就是极限,此时已达测试极限,直流稳压源电流瞬时归零,负载端无电压、电流输出。下面结合状态前后对比图具体分析。这是实验验证的第一组,用同样的条件按照最后一组继续加载第二路验证。
左边👈为直流稳压电源提供的设定电压电流;右边👉对应的电子负载。
电压压降为5-3.403=1.597V左右。负载电流显示2921mA。用这组电压和电流加载继续得到问题复现,
实验到此结束🔚。工作在2A以内是可以的。100μm厚金带的电流承载能力主要取决于宽度:1mm宽金带的连续工作安全电流约1-2.5A,短时脉冲电流可达5-10A(具体视散热条件而定)。实际应用中需注意:设计时采用降额设计(取计算值的70%),确保良好散热,避免多金带并行布置;高温环境下需进一步降低电流密度。注:以上数据基于99.9%纯金材料,合金材料的电流承载性能可能存在差异。

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实验是检验理论的唯一真理、、、检验课本知识应用与苍穹、、、书本~到~产品~之间的所有转换故事、、、无线电、射频、微波、系统之间的故事、、、
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