Принцип функционирования термопары основан на нормальных физических процессах. Суть явления заключается в следующем. В замкнутой цепи электричество вырабатывается при определённой температуре внешней среды.
Результирующий электрический поток и внешняя температура, воздействующая на проводники, линейно связаны. То есть, чем выше температура, тем больше электроэнергии будет генерировать термопара.
Использование термопар для измерения разрешается лишь, если температура в помещении ниже, чем в точке измерения.
Электрическая термопара имеет немало достоинств, перед иными типами датчиков температуры. Основное преимущество заключается в том, что первые — недорогие, хотя оболочка, провода и разъёмы могут значительно повлиять на общую стоимость измерителя, особенно если измеряемая среда является экстремальной.
Термопары также являются простыми с механической точки зрения, прочными и надёжными устройствами. Свойства типичных металлов, используемых в этих датчиках температуры, приводят к предсказуемым выходным напряжениям. Это позволяет использовать термопары во многих устройствах, даже в химически агрессивных средах.
Физическая структура термопары проста — скручиваются и спаиваются только провода из соответствующих сплавов.
Данные изделия покрывают обширный диапазон измерения температуры от -100 C до 2500 C. Типичная точность измерения составляет ± 1–2 C, что превышает точность, требуемую для многих промышленных процессов.
Хотя у термопар сравнительно мало недостатков, они существенно влияют на их использование и оборудование, для работы. К минусам можно отнести тот факт, материал электродов реагирует с химическими средами.
Чтобы компенсировать эти отрицательные факторы, используются дифференциальные измерения, схемы с высоким коэффициентом усиления, фильтрация и иные методы улучшения сигнала, чтобы максимизировать последний и минимизировать шум.
Компетентные эксперты рекомендуют использовать специальный защитный чехол для электрической термопары. Это позволит уберечь проводники от вредных условий.