在工業物聯網溫度采集方面,熱電偶熱電阻發揮了極大的作用。熱電偶熱電阻的分類復雜且各有利弊,測量范圍也有不同,對此,聚英電子總結了熱電偶熱電阻的優缺點。

R 型熱電偶:
溫度范圍 0 ~ 1600℃
優點:耐熱性、安定性、再現性良好及較優越的精確度,耐氧化、耐腐濁性良好,可以作為標準使用;
缺點:熱電動勢值小,在還原性氣體環境較脆弱(特別是氫、金屬蒸氣)。補償導線誤差大,價格貴;
S 型熱電偶:
溫度范圍 0~1600℃
優點:耐熱性、安定性、再現性良好及較優越的精確度。耐氧化、耐腐濁性良好,可以作為標準使用;
缺點:熱電動勢值小,在還元性氣體環境較脆弱(特別是氫、金屬蒸氣)。補償導線誤差大,價格貴;
B 型熱電偶:
溫度范圍 600~1800℃
優點:適用1000℃以上至1800℃,在常溫環境下熱電動勢非常小,不需補償導線。耐氧化、耐腐濁性良好,耐熱性與機械強度較R型優良;
缺點:在中低溫域之熱電動勢極小,600℃以下測定溫度不準確。熱電動勢值小,熱電動勢之直線性不佳,價格貴;
K 型熱電偶:
溫度范圍 -200~1300℃
優點:熱電動勢之直線性良好,1000℃以下耐氧化性良好。在金屬熱電偶中安定性屬良好;
缺點:不適用于還原性氣體環境,特別是一氧化碳、二氧化硫、硫化氫等氣體。熱電動勢與貴金屬熱電偶相比較經時變化較大。受短范圍排序之影響會產生誤差;

N 型熱電偶:
溫度范圍 -270~1300℃
優點:熱電動勢之直線性良好,1200℃以下耐氧化性良好。為K型之改良型,受Green Rot之影響較小,耐熱溫度較K型高;
缺點:不適用于還原性氣體環境,熱電動勢與貴金屬熱電偶相比較經時變化較大;
E 型熱電偶:
溫度范圍 -270~1000℃
優點:現有熱電偶中感度最佳者,與J熱電偶相比耐熱性良好。兩腳不具磁性,適于氧化性氣體環境,價格低廉;
缺點:不適用于還原性氣體環境,稍具履歷現象;
T 型熱電偶:
溫度范圍 -270~400℃
優點:熱電動勢之直線性良好,低溫之特性良好,再現性良好、高精度;可適用于還原性氣體環境;
缺點:使用溫度限度低,(+)腳之銅易氧化, 熱傳導誤差大;
J 型熱電偶:
溫度范圍 -210~1200℃
優點:可適用于還元性氣體環境,熱電動勢較K熱電偶大20%。價格較便宜,適用于高溫區域;
缺點:較易生銹,且再現性不佳;
PT100 型熱電阻:
溫度范圍 -200~850℃
優點:化學穩定性好、能耐高溫,容易制得純鉑,又因其電阻率p大,可用較少材料制成電阻,此外其測溫范圍大;
缺點:在還原介質中,特別是在高溫下很容易被從氧化物中還原出來的蒸汽所沾污,使鉑絲變脆,并改變電阻與溫度之間的關系;

CU50 型熱電阻:
溫度范圍 -50~150℃
優點:價格便宜,線件度好,工業上在-50--+150℃范圍內使用較多;
缺點銅熱電阻怕潮濕,易被腐蝕,熔點亦低;