IL TC funziona in base a un trucco. La resistività di un materiale conduttore varia, di poco o di tanto, al variare della temperatura. Questa cosa fa impazzire gli elettrotecnici che vorrebbero conduttori con la resistività più bassa possibile per diminuire la resistenza dei conduttori che trasportano energia e quindi limitare le perdite. E i watt persi in perdite sui conduttori sono soldi in bolletta. Il rame non è malaccio e infatti si usa parecchio. Gli elettronici vorrebbero anche materiali la cui resistività varia poco con la temperatura, altrimenti è un casino fare i conti. Il Kanthal (e leghe simili, oppure la costantana) esiste proprio perché varia poco il suo valore di resistività con la temperatura quindi è adatto per fare resistenze stabili. Noi invece vogliamo conduttori "scarsi" che conducano pochino così le coil si scaldano per effetto Joule e quindi ci vaporizzano il liquido. Se poi la resistività del materiale varia con la temperatura meglio, perché così è possibile istruire il circuito elettronico per capire qual è la temperatura della coil in quel dato istante. Il circuito legge la resistenza "a freddo" (quindi la resistività a temperatura ambiente perché non sono cambiati i dati dimensionali, lunghezza e sezione, della resistenza); se poi legge una variazione in aumento del valore della resistenza il circuito, ne deduce che è aumentata la temperatura. Sapendo il valore del coefficiente termico di quel dato materiale, il circuito riesce a stimare la temperatura e agire di conseguenza. Il coefficiente termico ("alpha" in elettrotecnica o TCR per i vaper) è una caratteristica del materiale. In realtà, mai che ci sia qualcosa di facile, nemmeno lui è tanto costante col variare della temperatura, ecco perché ci danniamo con le curve. In ogni caso, immaginando che sia costante, il circuito in realtà non legge la temperatura, ma legge di quanto è variato il valore della resistenza e ne deduce (applicando una formuletta) la temperatura. Più grande è il coefficiente termico, migliore sarà la stima della temperatura. Il Kanthal non funziona perché ce l'ha prossimo a 0, l'acciaio meglio, ma non benissimo, lo zirconio e altri metalli meglio, molto meglio. Se il circuito è abbastanza intelligente si riesce a stare sotto i valori di temperatura che permettono di non bruciare il cotone. Quindi non è vero che con lo zirconio devo aumentare il setting della temperatura per farlo andare. Se troviamo il TCR giusto riusciamno ad avere una corrispondenza certa o quosi tra il valore di temperatura reale e quello dedotto dal circuito.