Os resistores de cobre não são de forma alguma simples “componentes condutores” — seu principal valor reside em suas características de resistência em função da temperatura e nas vantagens da baixa resistividade, que, em conjunto, sustentam suas aplicações em diversos campos.
Elas desempenham três funções principais:
– **Detecção de temperatura**: Conversão da temperatura em sinais elétricos;
– **Transmissão de energia**: Atuando como “pontes condutoras” para reduzir as perdas no circuito;
– **Regulação de circuitos**: Fornecimento de soluções de impedância personalizadas.
Em cenários de temperaturas médias a baixas, são a principal ferramenta para medição de temperatura. Os modelos mais comuns incluem Cu50 (50 Ω a 0 °C) e Cu100 (100 Ω a 0 °C). Com excelente linearidade e baixo custo, são amplamente utilizados em ambientes industriais, como o monitoramento de temperaturas de -50 °C a 150 °C em reatores químicos e câmaras frigoríficas para alimentos, bem como em aplicações civis, como sistemas de temperatura constante em salas de computadores e sondas de temperatura para eletrodomésticos.
Desde residências até redes elétricas, a baixa perda dos resistores de cobre é indispensável. Eles também desempenham um papel insubstituível em circuitos eletrônicos básicos, como placas de circuito impresso e em sistemas de comunicação de alta frequência. Seu baixo custo, desempenho confiável e ampla adaptabilidade os tornam indispensáveis nos cenários de aplicação atuais.
A seguir, apresentamos os parâmetros de preparação de amostras para materiais de resistência de cobre e uma análise dos efeitos microscópicos metalográficos:
1️⃣ **Desbaste**: Lixa com granulometrias P800-P1200-P2500
2️⃣ **Polimento bruto**: SC + diamante policristalino de 3 μm
3️⃣ **Polimento final**: ZN + 0,05 nm de sílica
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