في تغليف أشباه الموصلات، يعد ربط الأسلاك والربط الشريطي (ويسمى أيضا شريط الربط) طريقتين رئيسيتين لتوصيل وسادة القالب بإطار الرصاص أو الركيزة. يكمن الفرق في شكل المقطع العرضي للموصل — إحداهما سلك دائري، والأخرى شريط مسطح.
تغطي هذه المقالة مواد الربط المصنوعة من القالب إلى التغليف على شكل سلك ربط وشريط ربط؛ ولا تشمل أحزمة التأريض الكهربائية، أو شريط الطاقة الشمسوئية الكهروضوئية، أو ضفائر التأريض.
الأقسام أدناه تشرح التيار، وتبديد الحرارة، والموثوقية، وتحويل التكافؤ، والتكلفة، والتطبيقات لمساعدتك على الاختيار بين السلك الدائري والشريط المسطح في وحدات الطاقة.
للوهلة الأولى: سلك دائري مقابل شريط مسطح
- الفرق بين السلك والشريط هو الشكل المقطعي (دائري مقابل مسطح)، وليس في الشكل العملي؛ الشريط يمكن فقط لصقه بالإسفين.
- يمكن لشريط واحد أن يحل محل عدة أسلاك دائرية سميكة بالتوازي، مما يقلل عدد نقاط الربط.
- حزم الطاقة الصغيرة عالية التيار تفضل الشريط؛ التوزيع الدقيق والتوجيه في أي اتجاه يفضل السلك الدائري.
| البعد | سلك دائري | شريط مسطح |
| المقطع العرضي | المقطع العرضي الدائري، موصوف بالقطر | مقطع عرضي مستطيل مسطح، موصوف بالعرض × السماكة |
| المواد النموذجية | الماء، الزرعة، النفحة، الطلاء البارزوني، الألبوميون | أل، كو، أو، آگ |
| عملية الربط | الربط بالكرة أو الوتد | الربط الوتدي فقط |
| التيار والحرارة | جيد | أعلى، مع مساحة تلامس أكبر |
| أفضل ملاءمة | التوجيه بزاوية دقيقة وأي اتجاه | حزم طاقة عالية التيار وصغيرة |
ما هو ربط الأسلاك في عبوات أشباه الموصلات؟
ربط الأسلاك هو تقنية ربط تغليف تستخدم أسلاكا معدنية دقيقة تعمل بطاقة فوق صوتية أو حرارية صوتية أو ضغط حراري، لتوصيل وسادة القالب بإطار الرصاص أو الركيزة.
تشمل المواد الشائعة الأسلاك الذهب، الألمنيوم، النحاس، والفضة، بأقطار تتراوح من أسلاك دقيقة تزيد عن اثني عشر ميكرون إلى أسلاك ثقيلة بحجم عدة مئات من الميكرون.
حتى اليوم، لا تزال هذه الطريقة هي الأكثر نضجا واستخداما لربط الشريحة على مستوى الشريحة — حيث ترى مصادر الصناعة عموما أن معظم وصلات الشريحة إلى الحزمة حول العالم لا تزال تتم بواسطة ربط الأسلاك. حتى ضد بدائل مثل شريحة القلب، تظل الحصان العامل الرئيسي لحزم الأجهزة ذات عدد الدبابيس المنخفض إلى المتوسط، والطاقة، والحزم المنفصلة.
ومع ذلك، فإن الموصل المستخدم في ربط الأسلاك ليس مقتصرا على مقطع عرضي دائري. إذا فرد السلك الدائري إلى مستطيل، ستحصل على ربط شريطي — لا يزال الربط فوق الصوتي، لكن بشكل موصل مختلف.
هذا الاختلاف في الشكل هو بالضبط ما يدفع مفاضلات الأداء والعمليات التي تلي ذلك.
السلك الدائري مقابل الشريط المسطح — ما الفرق الحقيقي؟
أكثر سوء فهم شائع هو اعتبار ربط الشريط "عملية" منفصلة. في الواقع، الفرق بينه وبين ربط الأسلاك الدائرية هو الشكل المادي وليس مسار العملية.
السلك الدائري له مقطع عرضي دائري موصوف بالقطر، ويمتد عبر نطاق واسع من السلك الناعم إلى السلك الثقيل. الشريط المسطح له مقطع عرضي مستطيل موصوف ببعدين، العرض × السماكة — على سبيل المثال 1.0 مم × 0.1 مم.
كلاهما مواد ربط فوق صوتية؛ الشريط ليس عملية جديدة تماما، بل مجموعة من الخصائص الجديدة التي تأتي من "تسطيح السلك".
النقطة الأساسية: بمجرد تغير شكل المقطع العرضي، تتغير عملية الربط التي يمكن استخدامها، والتيار الذي يمكن حمله، والحزم التي تناسبها كلها معه.
السلك الدائري له معامل قابل للتعديل (قطر)، بينما للشريط معاملتان (العرض والسماكة)، مما يمنح مرونة تصميمية أكبر — وهي نقطة تصبح واضحة جدا لاحقا في تحويل التكافؤ.
ملاحظة سريعة حول التسمية: يظهر الشريط أيضا في الأدبيات كشريط ربط أو سلك شريط — وكلها تشير إلى نفس شريط الربط المسطح، ولا ينبغي الخلط بينه وبين شريط الكهروضوئية الكهروضوئي.
كيف ترتبط عملية الربط باختيار المادة
لفهم مقايضة السلك مقابل الشريط، ابدأ بحقيقة غير متماثلة واحدة: الشريط لا يمكن ربطه إلا بالإسفين، بينما يعمل السلك الدائري مع كل من ربط الكرة والربط الإسفيني.
في بداية كل دورة ارتباط، يذيب الربط الكروي ذيل السلك إلى كرة (كرة الهواء الحر، FAB) مع شرارة كهربائية، ثم يربطها كأول رابطة. إنها غير اتجاهية — يمكن وضع الرابطة الثانية في أي اتجاه — وسريعة، وتستخدم بشكل رئيسي للأسلاك الذهبية الناعمة والنحاسية والنحاس المطلي بالبلاديوم والفضة، وعادة ما تتطلب درجة حرارة مرتفعة.
الربط الإسفيني يشكل لا كرة؛ يرتبط مباشرة تحت الضغط والطاقة فوق الصوتية، مع حلقة منخفضة وقيد اتجاهي، ويمكنه ربط السلك الدائري بأي حجم وكذلك الشريط. يمكن ربط أسلاك الألمنيوم وشريط الألمنيوم بالموجات فوق الصوتية في درجة حرارة الغرفة.
لماذا يمكن فقط ربط الشريط بالإسفين؟ لأن مقطعها العرضي المسطح لا يمكن ربطه بشكل متعدد الاتجاهات على المثبت الكروي كما يفعل السلك الدائري — يجب ربطه اتجاهيا بواسطة أداة إسفين مخصصة. بعبارة أخرى، تركيبة "ربط الشريط + الكرة" ببساطة غير موجودة فعليا.
وهذا بدوره يحدد تجمع المواد: مع الربط الوتدي تحصل على أسلاك الألمنيوم وجميع أنواع الشريط؛ أما مع الربط الكوري فتحصل على أسلاك دائرية دقيقة القطر من المعدن الثمين أو النحاس.
للحصول على نظرة أعمق على العمليتين أنفسهما، راجع دليلنا بين ربط الكرة والربط الإسفيني .
حيث يفوز الشريط — التيار، الحرارة، والموثوقية
في التطبيقات عالية التيار، تتجاوز ميزة الشريط مجرد "مقطع عرضي أكبر" — فهناك آلية أكثر تحديدا خلفه.
دخول تيار أكثر انتظاما إلى الشرق. تشير الأبحاث التقنية المنشورة إلى أنه عندما تكون عدة أسلاك دائرية متوازية على نفس الوسادة، تكون مناطق تلامس الروابط منفصلة وغير متصلة؛ يمكن أن يخلق تيار ثقيل يدخل القالب من هذه النقاط المتشتة فروقا محلية في تبديد الحرارة والمجال الكهربائي. أما الشريط، فيوفر منطقة اتصال كبيرة مستمرة واحدة، لذا يدخل التيار القالب بشكل أكثر تساويا.
بالنسبة للأجهزة عالية الطاقة والتيار العالي، غالبا ما يمكن لمنطقة رابطة كبيرة مستمرة أن تحمل تيارا أكبر.
تبديد حرارة أفضل. يساعد التلامس الأكبر ومساحة السطح في تبديد الحرارة — وهو أمر ذو قيمة في الأجهزة الكهربائية التي تعمل باستمرار عند تيار عالي.
الحث الطفيلي أقل. في المسارات الترددية الراديوية والمسارات عالية التردد، الحث المنخفض للشريط هو ميزة ثانوية لكنها حقيقية.
المتانة تحت دورة درجات الحرارة. تظهر الأبحاث المنشورة أنه تحت دورة درجة الحرارة، يمكن أن يصل عمر الربط لشريط ألمنيوم مكافئ إلى حوالي 2.17 ضعف عمر أسلاك الألمنيوم المكافئة (مقارنة بشريط الألمنيوم وسلك الألمنيوم ذو القدرة المماثلة على حمل التيار).
للمعلومية، تشير البيانات المنشورة أيضا إلى أنه عند طول حلقة حوالي 1 سم، يحمل سلك ألمنيوم بطول 300 ميكرومتر حوالي 25 أمبير وسلك 500 ميكرومتر تقريبا 60 أمبير — أرقام تختلف حسب ظروف الاختبار ومخصصة فقط للمرجعية حسب الترتيب.
تظهر هذه المزايا بشكل واضح في وحدات الطاقة عالية الكثافة التيارية IGBT / SiC.
شريط واحد، كم عدد الأسلاك؟ منطق التكافؤ
أحد أكثر الأسئلة العملية التي يطرحها المهندسون: "أنا أستخدم حاليا أسلاك N ثقيلة من الألمنيوم — كم عدد الشرائط التي ستحل محلها؟" للإجابة على ذلك، افهم منطق التحويل أولا بدلا من حفظ الجدول.
جوهر التحويل هو المقاومة المتساوية على الطول المتساوي، والتي تحددها مساحة المقطع العرضي × المقاومة. عرض الشريط × سماكته يمكن أن يساوي المقطع العرضي المجمع لعدة أسلاك دائرية — ويتطابق المقطع العرضي والمقاومة على نفس الطول تتطابق أيضا.
تشير بيانات التحويل المنشورة إلى أن شريط الألمنيوم بنسبة عرض إلى سمك تقارب 10:1 يمكن أن يحل محل حوالي 12 سلكا من الألمنيوم قطرها يساوي سمك الشريط، أو حوالي 8 أسلاك نحاسية. على سبيل المثال، شريط الألمنيوم بطول 1.0 مم × 0.1 مم له مقطع عرضي حوالي 100,000 ميكرومتر مربع، بينما سلك دائري من الألمنيوم بطول 100 ميكرومتر له حوالي 7,854 ميكرومتر مربع — بنسبة تقارب 12.7، متوافقة مع الشكل أعلاه.
مثال محسب: افترض أنك تستخدم حاليا أربعة أسلاك ألمنيوم بحجم 380 ميكرومتر، بإجمالي مقطع عرضي حوالي 0.454 مم². شريط واحد من الألمنيوم بقطر 2.0 مم × 0.25 مم (مقطع عرضي 0.5 مم²) يكون كافيا كمكافئ كهربائي. الخطوات بسيطة — جمع مقاطع الأسلاك، اختيار شريط بمقطع عرضي مساوي أو أكبر قليلا، ثم التحقق من شروط العبوة.
التكافؤ الهندسي السريع (مشتق من مساحة المقطع العرضي، مستديرة):
| حجم الشريط | ≈ سلك ألبوم 200 ميكرومتر | ≈ سلك أليوم بقوة 300 ميكرومتر | ≈ سلك أليوم 380 ميكرومتر |
| 1.0 مم × 0.1 مم | حوالي 3 | حوالي 1 | حوالي 1 |
| 1.5 مم × 0.15 مم | حوالي 7 | حوالي 3 | حوالي 2 |
| 2.0 مم × 0.2 مم | حوالي 13 | حوالي 6 | حوالي 3–4 |
(يتم حسابه من الهندسة المقطعية؛ يجب أن يظل الاختيار الفعلي في الاعتبار التيار ونافذة العملية.)
المواد المختلفة تحل محل عدد الأسلاك المختلفة لأن مقاومتها تختلف: ρ_Al ≈ 2.7، ρ_Cu ≈ 1.7، ρ_Au ≈ 2.3 ×10⁻⁶ Ω·سم. مقاومة النحاس المنخفضة تعني أن شريط نحاسي بنفس المقطع العرضي يستبدل عددا مختلفا من الأسلاك مقارنة بالألمنيوم.
الفائدة العملية من التحويل هي تقليل عدد الروابط — واجهات فشل محتملة أقل ودورة ربط أسرع.
تذكير، مع ذلك: تحويل التكافؤ هو مجرد نقطة البداية ل "التكافؤ الكهربائي" — حيث يجب أن يأخذ الاختيار النهائي في الاعتبار ارتفاع الحلقة، وحجم الوسادة، ونافذة العملية.
هل الربط بالشريط فعلا يقلل من تكلفتك؟
هل التحول إلى الشريط يوفر المال فعلا؟ الإجابة ليست ببساطة "نعم" أو "لا" — بل تعتمد على مجموعة من عوامل التكلفة المتعددة.
تكلفة المواد
تختلف تكاليف الوحدات بشكل ملحوظ بين أسلاك الربط من الذهب والفضة والنحاس والألمنيوم — فالذهب هو الأعلى، بينما النحاس والألمنيوم أكثر اقتصادية. اختيار المواد هو بحد ذاته عامل تكلفة، ويعتبر فوق اختيار شكل الأسلاك مقابل الشريط.
عدد السندات ومعدل النقل
استبدال شريط واحد بعدة أسلاك يعني دورات ربط أقل وإيقاع ربط أسرع، مما يقلل من وقت العمل في الربط لكل عبوة. هذا هو المصدر الأكثر مباشرة لاقتصاد الشريط في الإنتاج الكبير الحجم.
تكلفة الموثوقية
قلة واجهات الروابط تعني نقاط فشل محتملة أقل، مما يساعد مع مرور الوقت على تقليل إعادة العمل والتكاليف المرتبطة بالأعطال.
الاستثمار الفردي من الجانب الآخر
يتطلب الشريط أدوات وتد مخصصة ورأس اتصال عميق، لذا فإن الاعتماد يتطلب استثمارا لمرة واحدة في المعدات والأدوات. بالنسبة للأحجام الصغيرة، أو حيث يوجد خط أسلاك ثقيل ناضج بالفعل، قد لا يؤتي التحويل مجديا.
لذا ما إذا كان ذلك يوفر المال يعتمد على إجمالي تكلفة الملكية — المواد، العمالة، الإنتاج، واستهلاك المعدات مجتمعين — وليس بسعر وحدة المواد فقط. ما إذا كان التحويل مجديا يختلف حسب نوع العبوة، حجم الإنتاج، والحالة الحالية لخط إنتاجك.
أي التطبيقات تستخدم السلك مقابل الشريط؟
تختلف متطلبات الوضع الحالي والنغمة حسب التطبيق، وكذلك الخيار الصحيح — استخدم هذا للعثور على المعيار بسرعة:
وحدات الطاقة (IGBT / SiC / DBC)
المسارات عالية التيار — الساحة الرئيسية لسلك الألمنيوم الثقيل وشريط الألمنيوم.
السيارات والمركبات الكهربائية
وحدات التحكم في المحرك، ووحدات البطارية، ووصلات CCS عالية التيار، حيث تبرز مزايا موثوقية الشريط وزمن الدورة.
راديو الراديو / الميكروويف
مسارات الإشارة عالية التردد، حيث يعتبر الحث المنخفض للشريط ميزة ثانوية.
LED / إلكترونيات بصرية
غالبا أسلاك دائرية دقيقة مع ربط كروي؛ مصابيح LED عالية الطاقة تظهر اتجاها نحو الشريط.
الدوائر المتكاملة / المنطق / MEMS
الزاوية الدقيقة وعدد الدبابيس العالي — الساحة الرئيسية للأسلاك الدائرية الدقيقة.
يحدد التطبيق متطلبات التيار والميل، والتي بدورها تحدد السلك أو الشريط. لمزيد من الخلفية حول سيناريوهات وحدات الطاقة، راجع صفحة تطبيقات تغليف أشباه الموصلات لدينا.
كيف تختار — سلك دائري أم شريط؟
بعد أن غطيت المزايا، الصورة الكاملة مهمة أيضا: الشريط ليس الأفضل في كل شيء — في كثير من الحالات يبقى السلك الدائري الخيار الصحيح.
حيث لا يزال الحبل الدائري هو الفائز.
الشريط اتجاهي — لا يمكن توجيهه في كل اتجاه مثل الأسلاك الدائرية، لذا فإن السلك الدائري أكثر مرونة للانحناءات الحادة أو التوجيه المعقد؛ أما الدوائر المتكاملة ذات النغمة الدقيقة وخطوط الإشارة فتبقى منطقة أسلاك دائرية. يحتاج الشريط أيضا إلى أدوات وتد مخصصة ورأس ربط عميق، لذا ليس كل خط يمكنه اعتماده بالتوصيل والتشغيل.
أوضاع الفشل التي يجب مواجهتها بشكل مباشر.
تشير تحليلات الفشل المنشورة إلى أن رفع الرابط الثاني وكسر الكعب هما أوضاع فشل حقيقية للشريط، وأن الشريط أكثر حساسية لنافذة عملية الربط ونظافة الواجهة. هذا ليس حالة ضد الشريط — بل هو تذكير بأن ضوابط العملية المقابلة يجب أن تكون موجودة.
مرجع سريع للقرار:
| سيناريوك | ملاءمة أفضل | لماذا |
| حزمة التيار العالي / الطاقة الصغيرة | الشريط | مساحة تلامس كبيرة مستمرة؛ تيار وحرارة أفضل |
| دائرة الإشارة الدقيقة (Fine Pitch) | سلك دائري | قدرة التوجيه بزاوية دقيقة |
| التوجيه المعقد / أي اتجاه | سلك دائري | لا يوجد قيد اتجاهي |
| خط أسلاك ثقيل ناضج، حجم معتدل | يعتمد على ذلك | التحويل يحمل تكاليف معدات وأدوات لمرة واحدة |
| المسار عالي التردد / التردد الراديوي | شريط يستحق الأولوية | الحث الطفيلي المنخفض |
في النهاية، الاختيار يتعلق بمطابقة السيناريو — وليس بأن يكون الشريط أفضل بلا شروط من السلك.
تأهيل التحول — اختبار السندات وقائمة تحقق عملية
بمجرد أن تقرر تجربة الشريط، لا يزال عليك معرفة كيفية التحقق من جودة الضمان وما يجب التحقق منه قبل التبني.
كيف يتم التحقق من قوة الروابط.
طريقتان رئيسيتان: اختبار سحب السلك (سحب تدميري، تقييم الحلقة وقوة الرابط) واختبار قص الرابط (قوة القص، تقييم الواجهة المرتبطة).
يتم تقييم روابط الشريط، بمساحة التلامس الكبيرة لها، غالبا من خلال اختبار القص/الدفع، بينما تعتمد الأسلاك الدائرية بشكل رئيسي على اختبار السحب. يمكن لطرق الاختبار اتباع معايير مثل ASTM F459 وJEDEC JESD22-B116A (تحقق من النسخة الحالية قبل الاستشارة).
لاحظ أن هذه الاختبارات تجيب على سؤال "قوة الرابطة"؛ فهي تكمل، بدلا من أن تستبدل، اختبارات أخذ العينات لحمل الكسر وتمديد المادة نفسها.
قائمة التحقق من التقييم قبل التبديل:
- هل يمكن لحجم وتصميم الوسادة استيعاب عرض الشريط وطبعة الإسفين؟
- هل لدى الرابط رأس ربط عميق وأدوات إسفين متطابقة؟
- هل يمكن لطبقة تثبيت القالب (اللحام الناعم / معجون اللحام / الإيبوكسي الفضي) أن تتحمل الطاقة فوق الصوتية الأعلى للصق الشريط؟
- قم بتركيب ارتفاع الحلقة وتركيب المسافة داخل العبوة؛
- خطة التحقق من الموثوقية: دورة درجة الحرارة / التدوير الكهربائي بالإضافة إلى سحب / أخذ عينات القص;
- سلسلة التوريد: هل تتطابق أحجام الشريط وتنسيق البكرة مع نظام التغذية الخاص بك؟
المواد بنظرة سريعة — خيارات الأسلاك والشريط
مع وجود الإطار، إليك المواد المتاحة وكيفية وضع كل منها.
سلك الربط:
- الذهب: موثوق للغاية، الركيزة الأساسية لربط الكرات، مع نمو بطيء بين المعادن عند الواجهة.
- سبيكة الفضة: موصلية كهربائية وحرارية ممتازة، اتجاه بديل شائع لسلك الذهب.
- النحاس المطلي بالنحاس / المعدن: توازن التكلفة مقابل الموثوقية؛ الربط النحاسي يحتاج إلى غلاف جوي خامل.
- الألمنيوم: العمود الفقري لربط الإسفين لأجهزة الطاقة؛ يرتبط بالموجات فوق الصوتية عند درجة حرارة الغرفة.
شريط التثبيت:
- الألمنيوم: العمود الفقري للوصلات عالية التيار في وحدات الطاقة.
- النحاس / الذهب / الفضة: خيارات لاحتياجات مختلفة من التوصيلية والموثوقية.
توفر شركة هينان تشالكو كل من سلك الربط وشريط الربط عبر المواد المذكورة أعلاه؛ يتوفر شريط الربط بأحجام عرض × سماكة متعددة.
للاطلاع على المواصفات، راجع صفحات منتجات سلك الربط الألمنيومي، وسلك الربط الذهبي، وسلك الربط النحاسي المطلي بالنحاس / البود، وسلك الربط الفضي، وشرائط الربط.
سلك ربط أشباه الموصلات
سلك الربط الذهبي
سلك ربط النحاس
سلك ربط الألمنيوم
سلك ربط من سبائك الفضة
شريط ربط أشباه الموصلات
شريط ربط من الألمنيوم
عمود النحاس
المواد المستهدفة التي تتلألأ أشباه الموصلات
الأسئلة الشائعة
ما هو ربط الأسلاك في عبوات أشباه الموصلات؟
يستخدم ربط الأسلاك سلكا معدنيا ناعما، مدفوعا بطاقة فوق صوتية أو حرارية أو طاقة ضغط حراري، لربط وسادة القالب بإطار الرصاص أو الركيزة. إنها أكثر طرق الربط على مستوى القشرة نضجا واستخداما، وغالبا ما تستخدم أسلاك الذهب أو الألمنيوم أو النحاس أو الفضة.
ما الفرق بين ربط الأسلاك والربط الشريطي؟
الفرق يكمن في مقطع الموصل: السلك دائري، والشريط مستطيل مسطح. يمكن فقط ربط الشريط بالإسفين، ويوفر مساحة تلامس أكبر وسعة تيار أعلى، ويستخدم غالبا في حزم الطاقة عالية التيار؛ السلك الدائري يناسب النغمة الدقيقة والتوجيه في أي اتجاه.
كم عدد الأسلاك التي يمكن استبدال شريط واحد بها؟
كدرجة أضعف، يمكن لشريط ألمنيوم بنسبة عرض إلى سمك حوالي 10:1 أن يحل محل حوالي 12 سلكا من الألمنيوم قطره يساوي سمك الشريط (يختلف العدد الدقيق حسب الحجم والمادة). يعتمد التحويل على مقاومة متساوية على نفس الطول، أي المقطع العرضي المتكافئ — انظر قسم التكافؤ أعلاه.
هل الربط بالشريط أكثر موثوقية من الربط السلكي الثقيل؟
تحت دورة درجات الحرارة، عادة ما يدوم شريط الألمنيوم المكافئ أكثر من سلك الألمنيوم المعادل (تشير الأبحاث المنشورة إلى حوالي 2.17×). لكن للشريط أوضاع فشل خاصة به، مثل رفع الرابط الثاني وتشقق الكعب، ويحتاج إلى ضوابط العملية المناسبة.
ما الفرق بين الربط الكروي والربط الإسفيني؟
ربط الكرة يذيب ذيل السلك إلى كرة قبل الالتصاق — غير اتجاه وسريع، للسلك الدائري الناعم. الربط الإسفيني لا يشكل كرة، مع حلقة منخفضة وقيد اتجاه، ويمكن أن يربط السلك الدائري والشريط معا. راجع دليلنا حول ربط الكرة مقابل الربط الإسفيني.
ما الفرق بين ربط الأسلاك وشريحة الفليب؟
في ربط الأسلاك/الشريط، يكون القالب مواجها للأعلى ويتصل بالإطار بأسلاك معدنية؛ في الشريحة الفليب يتم قلب الشريحة وربطها مباشرة عبر نتوءات أو كرات لحام، بدون أسلاك. تركز هذه المقالة على اختيار السلك مقابل الشريط ضمن عائلة ربط الأسلاك. في تطبيقات LED وما شابهها، لكل نهج مكانه — انظر سلك ربط تغليف LED.
هل شريط الربط هو نفسه شريط الربط أم شريط PV؟
شريط الربط وشريط الربط هما اسمان لنفس الشريط المسطح المستخدم في ربط القوالب. ليس هو نفسه شريط الألواح الشمسية الشمسية الكهروضوئية أو أحزمة التأريض الكهربائية — الاستخدامات والمواصفات تختلف.

