Rõhumuundurit kasutatakse laialdaselt erinevates valdkondades:
Ilmaandmete analüüs
Erinevaid rõhuühikuid kasutatakse piirkonna ja riigi järgi. Jaapan kasutab hektopascale (hPa=mbar), USA kasutab elavhõbedatolde (inHg) ja Euroopa kasutab millibare (mbar). Taifuuni keskrõhu (nt 950 hPa) teisendamine PSI-ks või atm-iks võimaldab rahvusvahelist andmete võrdlust.
Inseneritöö ja mehaaniline disain
Täpne rõhuteisendus on hädavajalik hüdrauliliste süsteemide, pneumaatiliste seadmete ja torustike projekteerimise jaoks. Näiteks väljendatakse rehvirõhku USA-s PSI-des (nt 32 psi), Euroopas barides (nt 2,2 bar) ja Jaapanis kPa-des (nt 220 kPa).
Füüsikakatsed ja arvutused
Füüsikakatsetel on Pascal (Pa) SI põhiühik, kuid Torr ja atmosfäär (atm) on samuti ajalooliselt laialdaselt kasutusel. Näiteks võrdub standardne atmosfäärirõhk 1 atm = 101.325 Pa = 760 Torr = 1,01325 bar.
Meditsiin ja meditsiiniseadmed
Vererõhu mõõtmine kasutab elavhõbedamillimeetreid (mmHg) standardühikuna. Normaalne vererõhk 120/80 mmHg teisendub ligikaudu 16,0/10,7 kPa-ks.
Lennundus- ja kosmoseinseneritöö
Lennuki kabiinirõhu haldamine nõuab täpset muutuste jälgimist standardsest atmosfäärirõhust. Väline õhurõhk 10 000 meetri kõrgusel on umbes 26 kPa (0,26 bar, 3,77 psi).
Vaakumtehnoloogia
Torr ja Pascal (Pa) kasutatakse vaakumpumba ja vaakumkambri jõudluse hindamiseks. Ühikute teisendamine on vajalik äärmiselt madalate rõhkudega, nagu kõrgvaakum (10^-3 Torr) ja ultrakõrgvaakum (10^-9 Torr).
Sukeldumis ja veealused tegevused
Skuubasukeldumises on veerõhu arvutamine sügavusel kriitilise tähtsusega ohutuse seisukohalt. Veerõhk suureneb ligikaudu 1 atmosfääri (1 atm ≈ 1 bar ≈ 14,7 psi) võrra iga 10 meetri tagant.