这是个“均流”的问题。
就像给几亿个人同时饭,怎么保证每个人都吃到一口,不多也不少?
“用限流电阻?”
“不行,芯片里没地方加电阻。”
林远在屋子里踱步。
突然,他看到了角落里的一堆东西。
那是之前为了做“气垫卡车”剩下的级电容用石墨烯做的。
“电容……”
“电容是存电的,也是放电的。”
林远脑子里灵光一闪。
“我们不靠外部电源供电。”
“我们把每一块芯片的基底,做成一个微型电容!”
“利用我们之前搞出来的石墨烯薄膜技术!”
“在焊接之前,先把这个底座充满电。”
“因为石墨烯是均匀铺在底下的,所以每个地方存的电量是一样的!”
“然后瞬间短路!”
“让底座的电,通过那几亿个接触点,瞬间释放出来!”
“因为每个点的电量是固定的就在它屁股底下,所以谁也不抢谁的!”
“每个点,都只吃自己那一份电!”
“这就叫分布式自爆焊接!”
这简直是疯狂的艺术。
把芯片本身变成炸药包,然后自己点燃自己。
准备工作。
在晶圆底部,涂上一层石墨烯做电容极板。
充电。
“电压5伏。”
“电荷量饱和。”
“准备引爆。”
林远的手放在开关上。
这一按下去,要么成功,要么几亿的晶圆变成烟花。
“3、2、1,短路!”
“啪!”
没有惊天动地的巨响。
只有一声极其轻微的、像是撕纸一样的脆响。
在显微镜的高摄像机下,却是一场壮观的景象。
几亿个微小的接触点,在同一微秒内,闪过一道蓝白色的微光。
那是钛金属在高温下熔化、与碳管结合的光芒。
热量瞬间产生,瞬间消失。
周围的硅基底,连一度都没升温。
“快测电阻!”
探针扎下去。
以前是几千欧姆那是墙。
现在……
“1o欧姆!”
“通了!”彭教授激动得跳了起来,“这是完美的欧姆接触!”