Istnieje osiem powszechnych typów termopar, z których każdy ma unikalne właściwości. Są to typy B, E, J, N, K, R, T i S.
Termopara typu B
Termopara typu B składa się ze stopu platyny (30% rodu) i platyny (6% rodu). Ma wysoki zakres temperatur od 1370 do 1700 stopni, co czyni ją odpowiednią do zastosowań w bardzo wysokich temperaturach, takich jak produkcja szkła.
Termopara typu E
Termopara typu E składa się ze stopów Chromelu i Constantanu. Ma niższy zakres temperatur niż typ B (0 do 870 stopni). Mogą być stosowane w środowisku obojętnym, ale muszą być chronione przed środowiskiem siarkowym. Termopary typu E są najczęściej stosowane w elektrowniach.
Termopara typu J
Termopara typu J składa się z żelaza i Constantanu. Ma zakres niskich temperatur od 0 do 760 stopni. Ten typ termopary jest stosowany głównie w środowiskach obojętnych i próżniowych. Jednym z najczęstszych zastosowań jest formowanie wtryskowe.
Termopara typu K
Termopara typu K jest wykonana z Chromelu i Alumelu. Jej zakres temperatur wynosi od 95 do 1260 stopni. Najlepiej nadaje się do środowisk neutralnych lub utleniających i jest najczęściej stosowana w rafineriach.
Termopara typu N
Stopy używane do termopar typu N to Nicrosil i Nisil. Zakres temperatur wynosi od 650 do 1260 stopni. Unikalną cechą tego typu termopary jest wysoka odporność na degradację spowodowaną zieloną zgnilizną i histerezą. Termopary typu N są zazwyczaj używane w przemyśle petrochemicznym i rafineryjnym.
Termopara typu R
Termopary typu R składają się z kombinacji platyny (13% rodu) i platyny i mają zakres temperatur od 870 do 1450 stopni. Ze względu na to, że są bardzo stabilne i dokładne, stosowane są w instalacjach odzysku siarki.
Termopara typu S
Termopary typu S to mieszanka platyny (10% rodu) i platyny. Mają wyższy zakres temperatur od 980 do 1450 stopni, co czyni je idealnymi do zastosowań wymagających wysokich temperatur.
Termopara typu T
Ostatnia, ale nie najmniej ważna, termopara typu T składa się z miedzi i konstantanu. Zakres temperatur wynosi od -200 do 370 stopni. Jest odpowiednia do środowisk obojętnych i próżniowych, co czyni ją idealną do stosowania w kriogenice i produkcji żywności.