Kupferwiderstände sind keinesfalls einfache „leitende Bauteile“ – ihr eigentlicher Wert beruht auf ihren Widerstands-Temperatur-Eigenschaften und ihrem niedrigen spezifischen Widerstand, die zusammen ihre Anwendung in zahlreichen Bereichen begründen.
Sie erfüllen drei Kernfunktionen:
– **Temperaturmessung**: Umwandlung der Temperatur in elektrische Signale;
– **Energieübertragung**: Sie fungieren als „leitende Brücken“ zur Reduzierung von Schaltungsverlusten;
– **Schaltungsregelung**: Bereitstellung kundenspezifischer Impedanzlösungen.
Bei mittleren bis niedrigen Temperaturen sind sie die Standardlösung für Temperaturmessungen. Gängige Modelle sind beispielsweise Cu50 (50 Ω bei 0 °C) und Cu100 (100 Ω bei 0 °C). Dank ihrer hervorragenden Linearität und geringen Kosten finden sie breite Anwendung in industriellen Bereichen wie der Temperaturüberwachung von chemischen Reaktoren und Kühlhäusern im Temperaturbereich von -50 °C bis 150 °C sowie im privaten Bereich, etwa in Konstanttemperatursystemen für Computerräume und in Temperaturfühlern für Haushaltsgeräte.
Von Privathaushalten bis hin zu Stromnetzen ist die Verlustarmut von Kupferwiderständen unverzichtbar. Sie spielen auch in grundlegenden elektronischen Schaltungen wie Leiterplatten und in der Hochfrequenzkommunikation eine unersetzliche Rolle. Ihre geringen Kosten, ihre zuverlässige Leistung und ihre breite Anwendbarkeit machen sie in aktuellen Anwendungsszenarien unverzichtbar.
Nachfolgend sind die Parameter für die Probenpräparation von Kupferwiderstandsmaterialien und eine Erläuterung metallographischer mikroskopischer Effekte aufgeführt:
1️⃣ **Schleifen**: Schleifpapier mit Körnungen P800-P1200-P2500
2️⃣ **Grobpolitur**: SC + 3 μm polykristalliner Diamant
3️⃣ **Endpolitur**: ZN + 0,05 nm Siliciumdioxid
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