S/m · mS/cm · µS/cm · Ω·m
Convertitore di conducibilità e resistività
Converti conducibilità e resistività con risultati immediati, formule e grafico. Stima i TDS, applica una correzione termica opzionale ed esporta i valori.
Scegli le unità di partenza e arrivo; i risultati cambiano mentre scrivi. Puoi convertire conducibilità e resistività in entrambe le direzioni. I valori negativi non sono ammessi.
Inserisci un numero valido. Inserisci una conducibilità non negativa o una resistività strettamente positiva. 0; 10⁻¹⁸ ≤ x ≤ 10¹⁸
Valore convertito
La conducibilità nulla non ha un reciproco finito. ∞ indica il limite ideale della resistività, non un valore misurato.
Tutti i valori equivalenti
Conducibilità elettrica
Resistività elettrica
Formula e calcolo
Grafico di conducibilità e resistività
La conducibilità nulla non ha un reciproco finito. ∞ indica il limite ideale della resistività, non un valore misurato.
La curva mostra ρ = 1/σ per conducibilità scalare positiva alla stessa temperatura. Il punto indica il valore inserito. Con entrambi gli assi logaritmici, la relazione è una retta. Passa il puntatore sul grafico per leggere i valori.
Stima della compensazione termica
Inserisci un numero valido. −50 ≤ T, Tref ≤ 150 °C; 0 ≤ α ≤ 10%/°C; 1 + (α/100)(T − Tref) > 0
Conducibilità stimata alla temperatura di riferimento
Resistività elettrica
La conducibilità nulla non ha un reciproco finito. ∞ indica il limite ideale della resistività, non un valore misurato.
Questa approssimazione lineare facoltativa usa la conducibilità sopra: σref = σT / [1 + α(T − Tref)], con α per °C. Il coefficiente dipende dalla soluzione; 2%/°C è solo un esempio modificabile. Usa un coefficiente validato in un intervallo di temperatura limitato. Non è una compensazione non lineare o per acqua ultrapura e non modifica i risultati principali.
EC e TDS stimati
Inserisci un numero valido. 0 ≤ x ≤ 10²⁴; 0 < f ≤ 10
Risultato stimato
TDS (mg/L) ≈ fattore × EC (µS/cm). I fattori 0,5 e 0,7 sono convenzioni comuni, non costanti universali. La composizione modifica la relazione. EC → TDS usa la conducibilità principale senza correzione termica facoltativa; il calcolo inverso è indipendente. Né EC né TDS stimati attestano la potabilità.
Conversione multipla
Un valore per riga o separato da punto e virgola, fino a 100 valori. Sono ammessi punto o virgola decimale, senza separatori delle migliaia. Le unità sopra valgono per tutte le righe.
Un valore per riga o separato da punto e virgola, fino a 100 valori. Sono ammessi punto o virgola decimale, senza separatori delle migliaia. Le unità sopra valgono per tutte le righe.
| Unità di partenza | Unità di arrivo |
|---|
La conducibilità nulla non ha un reciproco finito. ∞ indica il limite ideale della resistività, non un valore misurato.
S ≠ S/m · Ω ≠ Ω·m
S misura la conduttanza; S/m, la conducibilità. Ω misura la resistenza; Ω·m, la resistività. Per collegare conduttanza e conducibilità occorre conoscere la geometria. La vecchia unità mho equivale a S. La conversione delle unità non corregge la temperatura.
Prova un esempio
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
Stima della compensazione termica
Questa approssimazione lineare facoltativa usa la conducibilità sopra: σref = σT / [1 + α(T − Tref)], con α per °C. Il coefficiente dipende dalla soluzione; 2%/°C è solo un esempio modificabile. Usa un coefficiente validato in un intervallo di temperatura limitato. Non è una compensazione non lineare o per acqua ultrapura e non modifica i risultati principali.
Hanna InstrumentsEC e TDS stimati
TDS (mg/L) ≈ fattore × EC (µS/cm). I fattori 0,5 e 0,7 sono convenzioni comuni, non costanti universali. La composizione modifica la relazione. EC → TDS usa la conducibilità principale senza correzione termica facoltativa; il calcolo inverso è indipendente. Né EC né TDS stimati attestano la potabilità.
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Convertitore di conducibilità e resistività
S ≠ S/m · Ω ≠ Ω·m
S misura la conduttanza; S/m, la conducibilità. Ω misura la resistenza; Ω·m, la resistività. Per collegare conduttanza e conducibilità occorre conoscere la geometria. La vecchia unità mho equivale a S. La conversione delle unità non corregge la temperatura.
Grafico di conducibilità e resistività
La curva mostra ρ = 1/σ per conducibilità scalare positiva alla stessa temperatura. Il punto indica il valore inserito. Con entrambi gli assi logaritmici, la relazione è una retta. Passa il puntatore sul grafico per leggere i valori.
Stima della compensazione termica
Questa approssimazione lineare facoltativa usa la conducibilità sopra: σref = σT / [1 + α(T − Tref)], con α per °C. Il coefficiente dipende dalla soluzione; 2%/°C è solo un esempio modificabile. Usa un coefficiente validato in un intervallo di temperatura limitato. Non è una compensazione non lineare o per acqua ultrapura e non modifica i risultati principali.
EC e TDS stimati
TDS (mg/L) ≈ fattore × EC (µS/cm). I fattori 0,5 e 0,7 sono convenzioni comuni, non costanti universali. La composizione modifica la relazione. EC → TDS usa la conducibilità principale senza correzione termica facoltativa; il calcolo inverso è indipendente. Né EC né TDS stimati attestano la potabilità.
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