Convertidor de medición de vacío Televac®

Un simple convertidor de unidades de medición de vacío para Torr y otros factores de conversión.

Instrucciones: Introduzca el valor en el campo que desea convertir utilizando una notación estándar o científica (ej: 1e-4).

¿Sabía que? Los controladores y manómetros activos Televac® ofrecen unidades de medida seleccionables, como Torr, mbar, Pascal, mTorr/micrones.

Medidores de vacío Televac® recomendados
MX200
MX200
10-11 Torr a 10.000 Torr máximo
Termopar MX2A (Pirani)
Termopar MX2A (Pirani)
10-4 Torr a 1000 Torr máximo
Convección MX4A (Pirani)
Convección MX4A (Pirani)
10-4 Torr a 1000 Torr máximo
1F Diafragma piezoeléctrico
1F Diafragma piezoeléctrico
10 Torr a 9900 Torr
Medidores de vacío Televac® recomendados
MX200
MX200
10-11 Torr a 10.000 Torr máximo
Termopar MX2A (Pirani)
Termopar MX2A (Pirani)
10-4 Torr a 1000 Torr máximo
Convección MX4A (Pirani)
Convección MX4A (Pirani)
10-4 Torr a 1000 Torr máximo
4A Convección (Pirani)
4A Convección (Pirani)
10-4 Torr a 1000 Torr máximo
Medidores de vacío Televac® recomendados
MX200
MX200
10-11 Torr a 10.000 Torr máximo
Termopar MX2A (Pirani)
Termopar MX2A (Pirani)
10-4 Torr a 1000 Torr máximo
Convección MX4A (Pirani)
Convección MX4A (Pirani)
10-4 Torr a 1000 Torr máximo
4A Convección (Pirani)
4A Convección (Pirani)
10-4 Torr a 1000 Torr máximo
Medidores de vacío Televac® recomendados
MX200
MX200
10-11 Torr a 10.000 Torr máximo
Termopar MX2A (Pirani)
Termopar MX2A (Pirani)
10-4 Torr a 1000 Torr máximo
Convección MX4A (Pirani)
Convección MX4A (Pirani)
10-4 Torr a 1000 Torr máximo
4A Convección (Pirani)
4A Convección (Pirani)
10-4 Torr a 1000 Torr máximo
Medidores de vacío Televac® recomendados
MX200
MX200
10-11 Torr a 10.000 Torr máximo
Termopar MX2A (Pirani)
Termopar MX2A (Pirani)
10-4 Torr a 1000 Torr máximo
Convección MX4A (Pirani)
Convección MX4A (Pirani)
10-4 Torr a 1000 Torr máximo
Termopar 2A (Pirani)
Termopar 2A (Pirani)
10-3 Torr a 20 Torr
Medidores de vacío Televac® recomendados
MX200
MX200
10-11 Torr a 10.000 Torr máximo
Termopar MX2A (Pirani)
Termopar MX2A (Pirani)
10-4 Torr a 1000 Torr máximo
Convección MX4A (Pirani)
Convección MX4A (Pirani)
10-4 Torr a 1000 Torr máximo
Termopar 2A (Pirani)
Termopar 2A (Pirani)
10-3 Torr a 20 Torr
Medidores de vacío Televac® recomendados
MX200
MX200
10-11 Torr a 10.000 Torr máximo
Termopar MX2A (Pirani)
Termopar MX2A (Pirani)
10-4 Torr a 1000 Torr máximo
Convección MX4A (Pirani)
Convección MX4A (Pirani)
10-4 Torr a 1000 Torr máximo
Termopar 2A (Pirani)
Termopar 2A (Pirani)
10-3 Torr a 20 Torr
Medidores de vacío Televac® recomendados
MX200
MX200
10-11 Torr a 10.000 Torr máximo
Termopar MX2A (Pirani)
Termopar MX2A (Pirani)
10-4 Torr a 1000 Torr máximo
Convección MX4A (Pirani)
Convección MX4A (Pirani)
10-4 Torr a 1000 Torr máximo
Termopar 2A (Pirani)
Termopar 2A (Pirani)
10-3 Torr a 20 Torr
Medidores de vacío Televac® recomendados
MX200
MX200
10-11 Torr a 10.000 Torr máximo
Termopar MX2A (Pirani)
Termopar MX2A (Pirani)
10-4 Torr a 1000 Torr máximo
Convección MX4A (Pirani)
Convección MX4A (Pirani)
10-4 Torr a 1000 Torr máximo
Termopar 2A (Pirani)
Termopar 2A (Pirani)
10-3 Torr a 20 Torr
Medidores de vacío Televac® recomendados
MX200
MX200
10-11 Torr a 10.000 Torr máximo
MX7B Cátodo frío
MX7B Cátodo frío
10-8 Torr a 10-3 Torr
7E DI Magnetron Cold Cathode
7E DI Magnetron Cold Cathode
10-8 Torr a 10-2 Torr
Medidores de vacío Televac® recomendados
MX200
MX200
10-11 Torr a 10.000 Torr máximo
MX7B Cátodo frío
MX7B Cátodo frío
10-8 Torr a 10-3 Torr
7E DI Magnetron Cold Cathode
7E DI Magnetron Cold Cathode
10-8 Torr a 10-2 Torr
Medidores de vacío Televac® recomendados
MX200
MX200
10-11 Torr a 10.000 Torr máximo
MX7B Cátodo frío
MX7B Cátodo frío
10-8 Torr a 10-3 Torr
7E DI Magnetron Cold Cathode
7E DI Magnetron Cold Cathode
10-8 Torr a 10-2 Torr
Medidores de vacío Televac® recomendados
MX200
MX200
10-11 Torr a 10.000 Torr máximo
MX7B Cátodo frío
MX7B Cátodo frío
10-8 Torr a 10-3 Torr
7E DI Magnetron Cold Cathode
7E DI Magnetron Cold Cathode
10-8 Torr a 10-2 Torr
Medidores de vacío Televac® recomendados
MX200
MX200
10-11 Torr a 10.000 Torr máximo
MX7M Cátodo frío (¡Nuevo!)
MX7M Cátodo frío (¡Nuevo!)
10-11 Torr a 10-2 Torr
MX7B Cátodo frío
MX7B Cátodo frío
10-8 Torr a 10-3 Torr
7E DI Magnetron Cold Cathode
7E DI Magnetron Cold Cathode
10-8 Torr a 10-2 Torr
Medidores de vacío Televac® recomendados
MX200
MX200
10-11 Torr a 10.000 Torr máximo
MX7M Cátodo frío (¡Nuevo!)
MX7M Cátodo frío (¡Nuevo!)
10-11 Torr a 10-2 Torr
7F DI Magnetron Cold Cathode
7F DI Magnetron Cold Cathode
10-11 Torr a 10-2 Torr
Medidores de vacío Televac® recomendados
MX200
MX200
10-11 Torr a 10.000 Torr máximo
MX7M Cátodo frío (¡Nuevo!)
MX7M Cátodo frío (¡Nuevo!)
10-11 Torr a 10-2 Torr
7F DI Magnetron Cold Cathode
7F DI Magnetron Cold Cathode
10-11 Torr a 10-2 Torr
Medidores de vacío Televac® recomendados
MX200
MX200
10-11 Torr a 10.000 Torr máximo
MX7M Cátodo frío (¡Nuevo!)
MX7M Cátodo frío (¡Nuevo!)
10-11 Torr a 10-2 Torr
7F DI Magnetron Cold Cathode
7F DI Magnetron Cold Cathode
10-11 Torr a 10-2 Torr
Medidores de vacío Televac® recomendados
MX200
MX200
10-11 Torr a 10.000 Torr máximo
MX7M Cátodo frío (¡Nuevo!)
MX7M Cátodo frío (¡Nuevo!)
10-11 Torr a 10-2 Torr
7F DI Magnetron Cold Cathode
7F DI Magnetron Cold Cathode
10-11 Torr a 10-2 Torr

Torr

El torr es una unidad de presión no SI definida como 1/760 de una atmósfera. Fue nombrado en honor a Evangelista Torricelli, un físico y matemático italiano que descubrió el principio del barómetro en 1644.1

El torr está estrechamente relacionado con el mm Hg y los dos valores son casi exactamente iguales. Sin embargo, el torr es una cantidad exacta, mientras que el mmHg no se debe a las variaciones de la gravedad local y la temperatura, y por lo tanto las dos unidades de presión no deben ser tratadas como la misma.

Con el tiempo, 760 milímetros de mercurio llegaron a ser considerados como la presión atmosférica "estándar". La unidad de presión barométrica (un milímetro de mercurio, también escrito como 1 mm Hg) fue nombrada en honor a Torricelli.

mTorr (millitorr)

Millitorr es una unidad de presión muy pequeña que se utiliza para mediciones de alto vacío y es un múltiplo de 1/1000x de la unidad de presión Torr. 1 mTorr equivale a 0,133322 Pa.

El millitorr no es una unidad de presión de uso común, pero tiende a utilizarse en la investigación científica o en campos de fabricación especializados en los que se miden presiones de vacío muy bajas.2

Los milímetros de mercurio, torr y micrón son tres unidades de medida típicamente asociadas con la industria de los hornos de vacío, mientras que otros campos del vacío utilizan pascales (Pa o kPa).3

micron

Un micrón se refiere a un micrómetro de mercurio. A medida que la tecnología del vacío avanzaba, se hizo necesario tener una unidad de medida del vacío más precisa que el mm de Hg. El mm de Hg se dividió en 1000 partes más pequeñas que se llamaron micrones. La palabra micrón significa una millonésima parte de un metro.4

Pa (Pascal)

Para la presión, la unidad básica del sistema SI es el pascal (Pa), que es N/m² (Newton por metro cuadrado, mientras que Newton es kgm/s²).
A diferencia de otras unidades como psi, kgf/cm2, en H2O y en Hg el valor de la presión que representa la unidad pascal es invariable, independientemente de dónde y cómo se utilice. La unidad pascal es completamente independiente de la temperatura ambiente, la gravedad local y la densidad del medio.5

kPa (kilopascal)
Un kilopascal es igual a 1000 pascal. La unidad pascal es inconvenientemente pequeña para muchos propósitos fuera de la medición del vacío, por lo que el kilopascal (kPa) se utiliza más comúnmente en aplicaciones cotidianas como la meteorología y la presión de los neumáticos.6

atm (atmósfera)

La atmósfera estándar se utiliza comúnmente como valor de referencia para la presión atmosférica media al nivel del mar. Se definió originalmente como la presión ejercida por 760 mm de mercurio a 0 °C y la gravedad estándar (g = 9,80665 m/s2).

Sin embargo, las normas se han actualizado desde entonces y en 1982 la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (UIQPA) recomendó que, a los efectos de especificar las propiedades físicas de las sustancias, la "presión estándar" fuera precisamente de 100 kPa (1 bar).7

bar

La barra es una unidad métrica de presión, pero no está aprobada como parte del Sistema Internacional de Unidades (SI). 1 bar es igual a 100.000 Pa, lo que es ligeramente inferior a la presión atmosférica media actual en la Tierra a nivel del mar.

La barra y el milibar fueron introducidos por el meteorólogo noruego Vilhelm Bjerknes, que fue uno de los fundadores de la práctica moderna de la previsión meteorológica.8

mbar (milibar)

El milibar es una unidad métrica de presión, derivada directamente de la unidad de presión del bar, y representa 1/1000 de un bar. En las unidades del SI, 1 mbar es igual a 100 pascales.9 El milibar se utiliza comúnmente para medir la presión barométrica para aplicaciones meteorológicas así como para rangos de vacío altos y ultra altos.

 

1 http://www.torr.com/what-torr

2 https://www.sensorsone.com/mtorr-millitorr-pressure-unit/

3 http://solarmfg.com/wp-content/uploads/2016/02/Understanding-Vacuum-9.pdf

4 https://vacaero.com/information-resources/vacuum-pump-technology-education-and-training/633-understanding-vacuum-measurement-units.html

5 https://www.sensorsone.com/pa-pascal-pressure-unit/

6 https://www.britannica.com/science/pascal-unit-of-energy-measurement#ref187919

7 https://en.wikipedia.org/wiki/Atmosphere_(unidad)

8 https://en.wikipedia.org/wiki/Bar_(unidad)

9 https://www.sensorsone.com/mbar-millibar-pressure-unit/