In base al precedente focus sui sensori dei canali caldi, la corrispondenza tra resistenza, potenziale termoelettrico e temperatura è la seguente:
I. Correlazione del potenziale termoelettrico-della temperatura
Per i sensori termocoppia comunemente utilizzati nei sistemi a canale caldo, basati sull'effetto Seebeck, il potenziale termoelettrico generato nel circuito è approssimativamente proporzionale alla differenza di temperatura. Prendendo come esempio una termocoppia di tipo K, è possibile calcolarla utilizzando la formula V=a·t + b·t², dove a=39.28 μV/ grado e b=-0.1184 μV/ grado ². La temperatura può essere dedotta direttamente dal potenziale termoelettrico utilizzando una tabella di calibrazione.
II. Resistenza-Corrispondenza temperatura
Per gli RTD PT100/PT1000 comunemente utilizzati nei sistemi a canale caldo, la resistenza aumenta in modo approssimativamente lineare con la temperatura. La resistenza del PT100 è di 100 Ω a 0 gradi, con un coefficiente di temperatura di circa 0,00385/grado. Può essere calcolato utilizzando la formula Rt=R₀(1+ t). Per temperature estremamente elevate, è necessario aggiungere un termine di correzione non-lineare. In alternativa, è possibile ottenere una corrispondenza precisa della resistenza-temperatura consultando direttamente una tabella di calibrazione standard.

