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temperaturunabhängige

Temperaturunabhängige Eigenschaften bezeichnen Größen oder Verhaltensweisen, die sich innerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs kaum von der Temperatur beeinflussen lassen. Der Begriff wird in Naturwissenschaften, Technik und Ingenieurwesen verwendet, um Produkte, Materialien oder Messgrößen zu kennzeichnen, denen eine geringe Temperaturabhängigkeit zugeschrieben wird. Üblicherweise wird die Temperaturunabhängigkeit durch Angabe eines zulässigen Temperaturbereichs und einer maximalen Abweichung definiert.

Um Temperaturunabhängigkeit zu erreichen, kommen verschiedene Strategien zum Einsatz: die Auswahl temperaturstabiler Materialien, der gezielte Ausgleich

Anwendungsfelder reichen von Präzisionsmessungen, bei denen Temperaturdrift vermieden werden soll, über Sensorik mit Temperaturkompensation bis hin

Der Begriff ist kontextabhängig und wird in unterschiedlichen Fachgebieten unterschiedlich verwendet. In der Praxis dient Temperaturunabhängigkeit

---

von
Temperaturwirkungen
durch
Gegenkopplung
oder
Kompensation,
Kalibrierung
und
digitale
Korrekturen
sowie
differenzielle
Messverfahren,
bei
denen
temperaturbedingte
Anteile
eliminiert
werden.
In
der
Elektronik
strebt
man
oft
Null-
oder
Minimal-Temperaturkoeffizienten
für
Referenzen,
Sensoren
oder
Oszillatoren
an.
zur
Materialwissenschaft,
wo
thermische
Stabilität
von
Werkstoffen
wichtig
ist.
Beispiele
sind
temperaturunabhängige
Referenzspannungen,
temperaturbeständige
Widerstände
und
Messsignale,
die
durch
Kalibrierung
oder
Differenzierung
gegen
Temperaturdrift
geschützt
sind.
Echte
Temperaturunabhängigkeit
ist
jedoch
selten
absolut
und
gilt
meist
nur
innerhalb
eines
definierten
Bereichs.
dem
Ziel,
Messgrößen
zuverlässig
vergleichbar
zu
machen
und
Systeme
robust
gegenüber
Temperaturänderungen
zu
gestalten.