Les thermocouples sont les capteurs de température les plus couramment utilisés.

Un thermocouple est créé lorsque deux métaux dissemblables entrent en contact, ce qui produit au point de contact une faible tension en circuit ouvert qui correspond à la température. Cette tension thermoélectrique, connue sous le nom d'effet Seebeck, n'est pas linéaire par rapport à la température. Les thermocouples exigent un conditionnement de signal.

Les différents types de thermocouples se distinguent par leur composition et leur gamme de précision :

Type de thermocouple Conducteur positif Conducteur négatif Gamme de température (°C) pour les coefficients polynomiaux ou la conversion par table Gamme de température (°C) pour les coefficients polynomiaux inverses
J Fer Constantan de -210 à 1200 de -210 à 1200
K Chromel Alumel de -270 à 1372 de -200 à 1372
N Nicrosil Nisil de -270 à 1300 de -200 à 1300
R Platine - 13% Rhodium Platine de -50 à 1768 de -50 à 1768
S Platine - 10% Rhodium Platine de -50 à 1768 de -50 à 1768
T Cuivre Constantan de -270 à 400 de -200 à 400
B Platine Rhodium de 0 à 1820 de 250 à 1820
E Chromel Constantan de -270 à 1000 de -200 à 1000

Utilisez les gammes de température pour les coefficients polynomiaux lorsque vous convertissez des températures en tensions. Pour la plupart des thermocouples, l'équation suivante est utilisée pour convertir des températures en tension :

E étant la tension en millivolts, t90 la température in degrés Celsius et ci le coefficient.

Utilisez les gammes de température pour les coefficients polynomiaux inverses lorsque vous convertissez des tensions en températures. Pour la plupart des thermocouples, l'équation suivante est utilisée pour convertir des tensions en températures :

t 90 étant la température en degrés Celsius, E la tension en millivolts et Di le coefficient.

Remarque Pour savoir quels coefficients utiliser avec chaque type de thermocouple, consultez la base de données NIST ITS-90 sur le site nist.gov.