Herkömmliche analoge Thermoelemente übertragen nur einfache Millivolt-Signale an Temperaturregler, während die neue digitale intelligente Thermoelement-Technologie zur zentralen Upgrade-Richtung führender Heißkanalmarken geworden ist und den gesamten Prozess der Temperaturerfassung, Rückmeldung und Frühwarnung rekonstruiert. Digitale Thermoelemente integrieren Miniatur-Signalumwandlungschips in der gepanzerten Sonde, die analoge Thermospannung vor der Übertragung in digitale Daten umwandeln und so elektromagnetischen Störungen durch Spritzguss-Servomotoren, Hydraulikventile und Hochfrequenz-Heizspulen grundsätzlich widerstehen. In Hochgeschwindigkeits-Dünnwandwerkzeugen mit mehreren -Kavitäten erzeugen analoge TCs häufig einen Signaljitter von 5–20 Grad, während digitale Sensoren die Schwankung der Temperaturmesswerte innerhalb von ±0,3 Grad stabilisieren und so die Konsistenz der Schmelzviskosität jeder Kavität erheblich verbessern.
Zu den technischen Kernmodulen intelligenter digitaler Thermoelemente gehören eingebaute -Temperatur-Selbstkalibrierungschips-, Echtzeit-Alterungsüberwachungschips und drahtlose Signalübertragungsoptionen. Das Selbst--Kalibrierungsmodul kompensiert automatisch Kaltstellentemperaturfehler, die durch saisonale Temperaturänderungen in der Werkstatt verursacht werden, und macht so die manuelle vierteljährliche Kalibrierungsarbeit überflüssig, die bei herkömmlichen analogen Thermoelementen erforderlich ist. Der Alterungsüberwachungschip zeichnet kumulierte Hochtemperatur-Arbeitsstunden, den Oxidationsgrad der Verbindung und Änderungen des Kontaktwiderstands auf und sendet Frühwarnmeldungen an die Heißkanalsteuerung oder das werkseitige MES-System, bevor es zu Signalabweichungen oder Unterbrechungen im Stromkreis kommt. Dadurch wird eine vorausschauende Wartung anstelle einer passiven Abschaltreparatur realisiert. Die von Synventive und dem inländischen HDT auf den Markt gebrachten digitalen High-End-Thermoelemente unterstützen die drahtlose Signalübertragung über kurze Entfernungen, machen umständliche mehradrige Kabelbäume zwischen Formen und Steuerungen überflüssig und reduzieren Fehler durch Reibungsbrüche in der Verkabelung um mehr als 80 %.
Passende intelligente Steuerungstechnik optimiert zudem das Zusammenwirken von Thermoelementen und Heißkanal-Heizkomponenten. Die duale digitale Punkterfassungstechnologie kann gleichzeitig die Temperaturen der Düsenspitze, des Verteilerkanals und der Heizoberfläche erfassen, und der Controller verteilt die Leistungsabgabe intelligent anhand von drei Gruppen digitaler Daten, um lokale Hotspots zu beseitigen. Bei Großbatterieschalenformen für neue Energiefahrzeuge vermeidet diese Technologie die Karbonisierung des Materials, die durch die lange Aufbewahrung von PPS-Verbundmaterialien bei hohen Temperaturen verursacht wird. Darüber hinaus können digitale Thermoelementdaten mit dem Produktionsmanagementsystem der Fabrik verbunden werden, wodurch automatisch Temperaturkurvenberichte für jeden Einspritzzyklus erstellt werden und so Datenunterstützung für die Optimierung der Formparameter und die Rückverfolgbarkeit der Qualität bereitgestellt werden.
Der einzige Mangel, der die vollständige Verbreitung intelligenter digitaler Thermoelemente derzeit einschränkt, sind die hohen Produktionskosten, und der Stückpreis ist mehr als doppelt so hoch wie der von gewöhnlichen analogen gepanzerten Thermoelementen. Sie werden hauptsächlich auf High-End-Nadelverschluss-Heißkanalsystemen für medizinische und Automobil-Präzisionsformen konfiguriert. Mit der Massenproduktion inländischer digitaler Sensorchips sinken die Kosten allmählich und es wird erwartet, dass sie innerhalb von drei bis fünf Jahren zur Standardkonfiguration von Heißkanalsystemen der mittleren und oberen Preisklasse werden. Für herkömmliche Produktionslinien, die keine kompletten Heißkanäle ersetzen können, können Hersteller externe digitale Signalumwandlungsmodule einsetzen, um vorhandene analoge Thermoelemente kostengünstig umzuwandeln und teilweise intelligente Temperaturüberwachungsfunktionen zu realisieren.
