S/m · mS/cm · µS/cm · Ω·m

Leitfähigkeit und spezifischer Widerstand

Leitfähigkeit und spezifischen Widerstand live umrechnen: mit Rechenweg, Diagramm, optionaler Temperaturkorrektur, TDS-Schätzung und Tabellenexport.

Ausgangs- und Zieleinheit wählen; Ergebnisse ändern sich beim Tippen. Leitfähigkeit und spezifischer Widerstand lassen sich in beide Richtungen umrechnen. Negative Werte sind nicht zulässig.

Beispiel ausprobieren:

Umgerechneter Wert

Alle gleichwertigen Angaben

Elektrische Leitfähigkeit

S/m
S/cm
mS/cm
µS/cm
µS/m
dS/m
mho/m
mho/cm

Spezifischer elektrischer Widerstand

Ω·m
Ω·cm
kΩ·cm
MΩ·cm
mΩ·m

Formel und Rechenweg

Leitfähigkeit und spezifischer Widerstand

Die Kurve zeigt ρ = 1/σ für positive skalare Leitfähigkeit bei gleicher Temperatur. Der Punkt markiert Ihre Eingabe. Bei zwei logarithmischen Achsen ist die Beziehung eine Gerade. Mit dem Zeiger lassen sich Werte ablesen.

Geschätzte Temperaturkompensation

Diese optionale lineare Näherung nutzt die Leitfähigkeit oben: σref = σT / [1 + α(T − Tref)], mit α in 1/°C. Der Koeffizient hängt von der Lösung ab; 2%/°C ist nur ein veränderbares Beispiel. Einen validierten Wert in einem begrenzten Temperaturbereich verwenden. Keine nichtlineare oder Reinstwasserkompensation; die Hauptergebnisse bleiben unverändert.

EC und geschätzter TDS-Wert

Geschätztes Ergebnis

TDS (mg/L) ≈ Faktor × EC (µS/cm). 0,5 und 0,7 sind verbreitete Konventionen, keine universellen Konstanten. Die Zusammensetzung beeinflusst den Zusammenhang. EC → TDS verwendet die Hauptleitfähigkeit ohne optionale Temperaturkorrektur; die Rückrechnung ist unabhängig. EC und geschätzter TDS belegen keine Trinkwassersicherheit.

Mehrere Werte umrechnen

Ein Wert pro Zeile oder durch Semikolon getrennt, höchstens 100 Werte. Dezimalpunkt oder Dezimalkomma sind erlaubt, Tausendertrennzeichen nicht. Die gewählten Einheiten gelten für alle Zeilen.

S ≠ S/m · Ω ≠ Ω·m

S misst den Leitwert, S/m die Leitfähigkeit. Ω misst den Widerstand, Ω·m den spezifischen Widerstand. Der Zusammenhang zwischen Leitwert und Leitfähigkeit erfordert die Geometrie. Die alte Einheit mho entspricht S. Eine Einheitenumrechnung korrigiert keine Temperatur.

Beispiel ausprobieren

1 mS/cm = 1,000 µS/cm = 0.1 S/m = 1 dS/m
1 S/cm = 100 S/m
500 µS/cm = 0.05 S/m ↔ 20 Ω·m
1 MΩ·cm = 10,000 Ω·m ↔ 1 µS/cm

Geschätzte Temperaturkompensation

Diese optionale lineare Näherung nutzt die Leitfähigkeit oben: σref = σT / [1 + α(T − Tref)], mit α in 1/°C. Der Koeffizient hängt von der Lösung ab; 2%/°C ist nur ein veränderbares Beispiel. Einen validierten Wert in einem begrenzten Temperaturbereich verwenden. Keine nichtlineare oder Reinstwasserkompensation; die Hauptergebnisse bleiben unverändert.

Hanna Instruments

EC und geschätzter TDS-Wert

TDS (mg/L) ≈ Faktor × EC (µS/cm). 0,5 und 0,7 sind verbreitete Konventionen, keine universellen Konstanten. Die Zusammensetzung beeinflusst den Zusammenhang. EC → TDS verwendet die Hauptleitfähigkeit ohne optionale Temperaturkorrektur; die Rückrechnung ist unabhängig. EC und geschätzter TDS belegen keine Trinkwassersicherheit.

Hanna Instruments

Leitfähigkeit und spezifischer Widerstand

S ≠ S/m · Ω ≠ Ω·m

S misst den Leitwert, S/m die Leitfähigkeit. Ω misst den Widerstand, Ω·m den spezifischen Widerstand. Der Zusammenhang zwischen Leitwert und Leitfähigkeit erfordert die Geometrie. Die alte Einheit mho entspricht S. Eine Einheitenumrechnung korrigiert keine Temperatur.

Leitfähigkeit und spezifischer Widerstand

Die Kurve zeigt ρ = 1/σ für positive skalare Leitfähigkeit bei gleicher Temperatur. Der Punkt markiert Ihre Eingabe. Bei zwei logarithmischen Achsen ist die Beziehung eine Gerade. Mit dem Zeiger lassen sich Werte ablesen.

Geschätzte Temperaturkompensation

Diese optionale lineare Näherung nutzt die Leitfähigkeit oben: σref = σT / [1 + α(T − Tref)], mit α in 1/°C. Der Koeffizient hängt von der Lösung ab; 2%/°C ist nur ein veränderbares Beispiel. Einen validierten Wert in einem begrenzten Temperaturbereich verwenden. Keine nichtlineare oder Reinstwasserkompensation; die Hauptergebnisse bleiben unverändert.

EC und geschätzter TDS-Wert

TDS (mg/L) ≈ Faktor × EC (µS/cm). 0,5 und 0,7 sind verbreitete Konventionen, keine universellen Konstanten. Die Zusammensetzung beeinflusst den Zusammenhang. EC → TDS verwendet die Hauptleitfähigkeit ohne optionale Temperaturkorrektur; die Rückrechnung ist unabhängig. EC und geschätzter TDS belegen keine Trinkwassersicherheit.