I resistori in rame non sono affatto semplici "componenti conduttivi": il loro valore fondamentale deriva dalle loro caratteristiche di resistenza-temperatura e dai vantaggi della bassa resistività, che insieme ne sostengono le applicazioni in molteplici campi.
Svolgono tre funzioni principali:
– **Rilevamento della temperatura**: conversione della temperatura in segnali elettrici;
– **Trasmissione di energia**: agiscono come “ponti conduttivi” per ridurre le perdite del circuito;
– **Regolazione del circuito**: fornitura di soluzioni di impedenza personalizzate.
In scenari a temperatura medio-bassa, rappresentano il punto di riferimento per la misurazione della temperatura. I modelli più comuni includono Cu50 (50Ω a 0°C) e Cu100 (100Ω a 0°C). Vantando un'eccellente linearità e un costo contenuto, sono ampiamente utilizzati in contesti industriali, come il monitoraggio di temperature da -50°C a 150°C per reattori chimici e celle frigorifere per alimenti, nonché in contesti civili, come sistemi a temperatura costante per sale computer e sonde di temperatura per elettrodomestici.
Dalle abitazioni alle reti elettriche, la proprietà di basse perdite dei resistori in rame è indispensabile. Svolgono inoltre un ruolo insostituibile in unità di circuiti elettronici di base come schede PCB e campi di comunicazione ad alta frequenza. Il loro basso costo, le prestazioni affidabili e l'ampia adattabilità li rendono insostituibili negli attuali scenari applicativi.
Di seguito sono riportati i parametri di preparazione del campione per i materiali resistenti al rame e una valutazione degli effetti microscopici metallografici:
1️⃣ **Molatura**: Carta vetrata con grana P800-P1200-P2500
2️⃣ **Lucidatura grezza**: SC + diamante policristallino da 3μm
3️⃣ **Lucidatura finale**: ZN + silice 0,05 nm
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