Lang
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.
Eine gültige Zahl eingeben. Nichtnegative Leitfähigkeit oder strikt positiven spezifischen Widerstand eingeben. 0; 10⁻¹⁸ ≤ x ≤ 10¹⁸
Umgerechneter Wert
Leitfähigkeit null hat keinen endlichen Kehrwert. ∞ bezeichnet den idealen Grenzfall des spezifischen Widerstands, keinen Messwert.
Alle gleichwertigen Angaben
Elektrische Leitfähigkeit
Spezifischer elektrischer Widerstand
Formel und Rechenweg
Leitfähigkeit und spezifischer Widerstand
Leitfähigkeit null hat keinen endlichen Kehrwert. ∞ bezeichnet den idealen Grenzfall des spezifischen Widerstands, keinen Messwert.
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
Eine gültige Zahl eingeben. −50 ≤ T, Tref ≤ 150 °C; 0 ≤ α ≤ 10%/°C; 1 + (α/100)(T − Tref) > 0
Geschätzte Leitfähigkeit bei Referenztemperatur
Spezifischer elektrischer Widerstand
Leitfähigkeit null hat keinen endlichen Kehrwert. ∞ bezeichnet den idealen Grenzfall des spezifischen Widerstands, keinen Messwert.
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
Eine gültige Zahl eingeben. 0 ≤ x ≤ 10²⁴; 0 < f ≤ 10
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.
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.
| Ausgangseinheit | Zieleinheit |
|---|
Leitfähigkeit null hat keinen endlichen Kehrwert. ∞ bezeichnet den idealen Grenzfall des spezifischen Widerstands, keinen Messwert.
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 InstrumentsEC 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.
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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.
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