ตัวต้านทานแบบทองแดงไม่ใช่ "ส่วนประกอบที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า" ธรรมดาๆ เลย ค่านิยมหลักมาจากคุณลักษณะด้านความต้านทาน-อุณหภูมิ และข้อดีด้านความต้านทานต่ำ ซึ่งร่วมกันสนับสนุนการใช้งานในหลายสาขา
ทำหน้าที่หลักสามประการ:
-
การตรวจจับอุณหภูมิ : แปลงอุณหภูมิเป็นสัญญาณไฟฟ้า
-
การส่งผ่านพลังงาน : ทำหน้าที่เป็น "สะพานนำไฟฟ้า" เพื่อลดการสูญเสียวงจร
-
การควบคุมวงจร : นำเสนอโซลูชั่นอิมพีแดนซ์ที่ปรับแต่งได้
ในสถานการณ์ที่มีอุณหภูมิปานกลางถึงต่ำ อุปกรณ์เหล่านี้จะเป็นแกนหลักในการวัดอุณหภูมิ รุ่นทั่วไปได้แก่ Cu50 (50Ω ที่ 0°C) และ Cu100 (100Ω ที่ 0°C) เนื่องจากมีความเชิงเส้นตรงและต้นทุนต่ำ จึงมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิ -50°C~150° สำหรับเครื่องปฏิกรณ์เคมีและห้องเย็นสำหรับอาหาร ตลอดจนในสถานการณ์พลเรือน เช่น ระบบอุณหภูมิคงที่ของห้องคอมพิวเตอร์ และหัววัดอุณหภูมิเครื่องใช้ในบ้าน
ตั้งแต่ครัวเรือนไปจนถึงโครงข่ายไฟฟ้า คุณสมบัติการสูญเสียต่ำของตัวต้านทานทองแดงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ นอกจากนี้ ยังมีบทบาทที่ไม่สามารถทดแทนได้ในหน่วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน เช่น บอร์ด PCB และสาขาการสื่อสารความถี่สูง ต้นทุนต่ำ ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ และความสามารถในการปรับเปลี่ยนได้อย่างกว้างขวาง ทำให้ไม่สามารถทดแทนได้ในสถานการณ์การใช้งานปัจจุบัน
ด้านล่างนี้คือพารามิเตอร์การเตรียมตัวอย่างสำหรับวัสดุต้านทานทองแดงและการประเมินผลกระทบจากกล้องจุลทรรศน์ทางโลหะวิทยา:
-
การบด : กระดาษทรายกรวดขนาด P800-P1200-P2500
-
การขัดหยาบ : เพชรโพลีคริสตัลไลน์ SC 3μm
-
การขัดขั้นสุดท้าย : ซิลิกา ZN 0.05 นาโนเมตร
#โครงสร้างจุลภาคเหล็ก #MaterialScience #วิทยาโลหะวิทยา #ตัวอย่างเหล็ก #การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค #SteelPrep #MaterialTechnician #SamplePreparation #Microscopy #การทดสอบทางโลหะวิทยา #โลหะผสมเหล็ก #การขัดเหล็ก #การทดสอบโครงสร้างจุลภาค #MetallographyLab #การวิเคราะห์วัสดุ #คุณภาพเหล็ก #MicroscopicView #วิศวกรรมโลหะการ #LabTechLife #การทดสอบวัสดุ #การวิเคราะห์โครงสร้าง #โลหะวิทยาวันจันทร์ #หน้าตัด #การติดตั้งความเย็น






