Τα θερμοστοιχεία θερμού δρομέα χωρίζονται σε θωρακισμένους και μη-τύπους σύμφωνα με την εξωτερική προστατευτική δομή, με εμφανή κενά στη μηχανική απόδοση, τη σταθερότητα της μέτρησης θερμοκρασίας και τη διάρκεια ζωής. Οι σχεδιαστές καλουπιών συχνά αγωνίζονται να επιλέξουν τον κατάλληλο τύπο δομής στην πρώιμη ανάπτυξη καλουπιών. Η σαφής σύγκριση των δομικών χαρακτηριστικών, των εφαρμοστέων σεναρίων, των πλεονεκτημάτων και των ελαττωμάτων δύο τύπων μπορεί να απλοποιήσει την εργασία επιλογής μοντέλου για διαφορετικά καλούπια θερμού δρομέα.
Το θωρακισμένο θερμοστοιχείο παίρνει χωρίς ραφή λεπτό σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα ή κράμα ως εξωτερικό περίβλημα, γεμίζοντας τη συμπαγή μονωτική σκόνη οξειδίου του μαγνησίου στο εσωτερικό για να τυλίξει τα θετικά και αρνητικά σύρματα κράματος αναπόσπαστα. Ολόκληρος ο θωρακισμένος σωλήνας μπορεί να λυγίσει σε μικρό ακτίνιο χωρίς να σπάσει τα εσωτερικά καλώδια, να διαθέτει ισχυρή συμπίεση, γρατσουνιές και ικανότητα κατά{1}}διέλασης. Το μεταλλικό περίβλημα απομονώνει πλήρως τα εσωτερικά σύρματα από κράμα από το εξωτερικό περιβάλλον μούχλας, εμποδίζοντας αποτελεσματικά τη διάβρωση πλαστικών πτητικών διαβρωτικών αερίων, ομίχλης λαδιού και εναποθέσεων άνθρακα. Η θωρακισμένη δομή υποστηρίζει προϊόντα που ταιριάζουν με τρία βασικά προϊόντα: επίπεδη-τύπος πολλαπλής κεφαλής, τύπος ακροφυσίου βαθιού ανιχνευτή και μικροσκοπικό εξαιρετικά-τύπο κάμψης, που καλύπτουν σχεδόν όλα τα καλούπια παραγωγής υψηλής-ακρίβειας και μεγάλου-κύκλου. Τα εξαιρετικά πλεονεκτήματά του περιλαμβάνουν μεγάλη διάρκεια ζωής, σταθερή μέτρηση θερμοκρασίας κάτω από περίπλοκη διάταξη καλουπιού, ισχυρή αντοχή στη μηχανική κόπωση και μεγάλο εύρος προσαρμογής θερμοκρασίας. Το κύριο μειονέκτημα είναι το υψηλότερο κόστος μονάδας σε σύγκριση με τους μη θωρακισμένους αισθητήρες και τα προσαρμοσμένα θωρακισμένα θερμοστοιχεία χρειάζονται μεγαλύτερο κύκλο παράδοσης για παραγγελίες μικρών παρτίδων. Τα θωρακισμένα θερμοστοιχεία αποτελούν υποχρεωτική επιλογή αντιστοίχισης για πλαστικά καλούπια αυτοκινήτων, ιατρικά διαφανή καλούπια προϊόντων, ηλεκτρονικά καλούπια μικρο{12}}πολλαπλών κοιλοτήτων και θερμούς δρομείς που επεξεργάζονται πλαστικά μηχανικής υψηλής{13}}θερμοκρασίας.
Το μη θωρακισμένο θερμοστοιχείο, γνωστό και ως θερμοστοιχείο γυμνού σύρματος, τυλίγει μόνο σύρματα από κράμα με ταινία μαρμαρυγίας και προστατευτικό χιτώνιο από υαλοβάμβακα χωρίς μεταλλικό θωρακισμένο σωλήνα έξω. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα έγκειται στο χαμηλό κόστος κατασκευής και τη γρήγορη ταχύτητα παράδοσης, κατάλληλα για προσωρινά καλούπια χαμηλής-ζήτησης και δοκιμαστικά εργαλεία παραγωγής μικρής παρτίδας. Η δομή του εκτεθειμένου σύρματος προσφέρει εξαιρετικά-ταχύτητα αγωγιμότητας θερμότητας, επομένως χρησιμοποιούνται περιστασιακά μη θωρακισμένοι αισθητήρες εκτεθειμένων σφαιριδίων σε λεπτούς-τοίχους συσκευασίας που απαιτούν εξαιρετικά-ταχεία απόκριση θερμοκρασίας. Ωστόσο, τα εγγενή του ελαττώματα περιορίζουν-την εφαρμογή μεγάλης κλίμακας σε εργαστήρια μαζικής παραγωγής. Χωρίς προστασία από μεταλλικό περίβλημα, τα εσωτερικά σύρματα από κράμα είναι εξαιρετικά ευάλωτα σε γρατσουνιές, εξώθηση και διάβρωση σε υψηλή{11} θερμοκρασία. Μετά από δεκάδες εργασίες αποσυναρμολόγησης του καλουπιού, το χιτώνιο από υαλοβάμβακα θα είναι εύθραυστο και θα πέσει, εκθέτοντας τα σύρματα από κράμα στον αέρα, οδηγώντας σε θραύση λόγω οξείδωσης και σε σφάλματα ανοιχτού κυκλώματος-. Η εσωτερική μονωτική ταινία μαρμαρυγίας δεν μπορεί να αντισταθεί στη διείσδυση ατμών πλαστικού λαδιού και το αγώγιμο στρώμα άνθρακα σχηματίζεται εύκολα κάτω από-μακροχρόνια θέρμανση, ενεργοποιώντας συχνά συναγερμό βραχυκυκλώματος-. Τα μη θωρακισμένα καλώδια δεν μπορούν να κάμπτονται σε μικρές γωνίες. Η απότομη κάμψη θα σπάσει απευθείας το μονωτικό στρώμα μαρμαρυγίας και θα προκαλέσει διαταραχή του σήματος. Επιπλέον, τα μη θωρακισμένα θερμοστοιχεία δεν έχουν απόδοση ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης, προκαλώντας σοβαρές παρεμβολές άλματος θερμοκρασίας σε εργαστήρια ηλεκτρονικών έγχυσης με πυκνό εξοπλισμό αυτοματισμού. Συνιστώνται μόνο για απλά καλούπια ανοιχτής θερμότητας χαμηλής-θερμοκρασίας με σύντομο κύκλο παραγωγής και χαμηλή απαίτηση ακρίβειας, όπως πλαστικά εξαρτήματα παιχνιδιών μιας χρήσης και συνηθισμένα καλούπια καπακιών μπουκαλιών.
Σε μεικτά σενάρια αντιστοίχισης, πολλά εργοστάσια καλουπιών υιοθετούν συνδυασμένη διαμόρφωση: εγκαθιστούν θωρακισμένα θερμοστοιχεία σε ακροφύσια πύλης βαλβίδας πυρήνα και πολλαπλά κύρια σημεία μέτρησης θερμοκρασίας για να εγγυηθούν σταθερή παραγωγή, ενώ τακτοποιούν χαμηλούς-μη-θωρακισμένους αισθητήρες χαμηλού κόστους σε βοηθητικά εξαρτήματα χαμηλού κόστους-προκαταβολικά. Αυτή η συνεγκατάσταση εξισορροπεί τη σταθερότητα της παραγωγής και τις δαπάνες προμηθειών. Ωστόσο, για καλούπια που εκτελούν αδιάλειπτη μαζική παραγωγή σε διάστημα τριών μηνών, η διαμόρφωση πλήρους θωρακισμένου θερμοστοιχείου εξακολουθεί να είναι η πιο οικονομικά-αποτελεσματική μακροπρόθεσμη-λύση, μειώνοντας τις απώλειες χρόνου διακοπής λειτουργίας που προκαλούνται από συχνή αντικατάσταση μη{8}}θωρακισμένων αισθητήρων.
Συνοψίζοντας, τα θωρακισμένα θερμοστοιχεία κυριαρχούν στην κύρια αγορά υψηλών-προτύπων υποστήριξης θερμών δρομέων βασιζόμενα σε ολοκληρωμένες επιδόσεις μηχανικού ελέγχου και ελέγχου θερμοκρασίας, ενώ οι μη{1}}τύποι μη θωρακισμένων καλύπτουν μόνο προσωρινές χαμηλές-σύντομες απαιτήσεις ακριβείας-χύτευσης. Οι μηχανικοί καλουπιών θα επιβεβαιώσουν τον κύκλο παραγωγής, την απαίτηση ακρίβειας προϊόντος και τη θερμοκρασία επεξεργασίας πλαστικού πριν επιλέξουν την προστατευτική δομή θερμοστοιχείου.
