Un contor de pH constă dintr-un electrode de pH și un electrode de referință. Electrode-ul de pH este de obicei fabricat din sticlă și reacționează la concentrația de ioni hidrogen ([H⁺]).
Când electrode-ul de pH este introdus în lichidul de măsurat, suprafața electrode-ului reacționează cu ionii hidrogen din lichid formând o diferență de potențial. Această diferență de potențial este proporțională cu valoarea de pH a lichidului.
Circuitul electronic din interiorul contatorului de pH convertește diferența de potențial într-un semnal digital și îl afișează pe ecran, astfel încât utilizatorul să poată citi valoarea de pH direct.
Multe contoare moderne de pH sunt echipate cu senzori de temperatură care pot efectua o compensare automată a temperaturii pentru a îmbunătăți precizia măsurătorii.
Un contor de conductivitate constă din două electrozi, de obicei fabricați din platină sau oțel inoxidabil. Distanța și suprafața dintre electrozi afectează rezultatele măsurării.
Când un curent electric trece prin lichidul de măsurat, ionii din lichid conduc electricitatea. Contorul de conductivitate măsoară curentul care curge prin electrozi aplicând o anumită tensiune.
Conform legii lui Ohm (V = IR), conductivitatea (σ) poate fi calculată din curentul măsurat (I) și tensiunea aplicată (V). Conductivitatea este proporțională concentrației de ioni dizolvați în lichid.
Similar cu contorii de pH, contorii de conductivitate sunt de asemenea echipați, de obicei, cu senzori de temperatură pentru a compensa diferitele temperaturi și a se asigura de exactitatea rezultatelor de măsurare.
Contorii de pH și conductivitate calculează pH-ul și conductivitatea prin măsurarea diferenței de potențial și a curentului lichidului prin interacțiunea electrodelor cu lichidul de testat. Aceste instrumente joacă un rol important în monitorizarea calității apei, protecția mediului și aplicațiile industriale.