Módulo EmStat4M

Módulo potenciostato probado y calibrado

  • Rendimiento de escritorio en la palma de la mano
  • Permite la creación rápida de prototipos
  • Mediciones fáciles de reproducir mediante MethodSCRIPT™.
  • Numerosos ejemplos de código para distintos lenguajes y plataformas
La Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIS) es una técnica electroquímica para medir la impedancia de un sistema en función de la frecuencia de los potenciales de CA. Con esta opción puede seleccionar la frecuencia de CA máxima para EIS.
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Descripción

El EmStat4M es un módulo potenciostato/galvanostato compatible con todas las técnicas electroquímicas habituales, incluida la espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS). El EmStat4M puede evaluarse con nuestro software PSTrace para Windows. Puede escribir sus propias aplicaciones para el módulo EmStat4M utilizando nuestras bibliotecas .NET o MethodSCRIPT™y controlarlo desde cualquier plataforma o sistema operativo.

Versiones

El EmStat4M está disponible en dos versiones diferentes:

  • Rango bajo (LR): rango de corriente de 1 nA a 10 mA (máx. 30 mA)
  • High Range (HR): rangos de corriente de 100 nA a 100 mA (máx. 200 mA)

Ambas versiones pueden configurarse con EIS/FRA opcional con una frecuencia máxima de 200 kHz.
Consulte las especificaciones para obtener más información.

Almacenamiento a bordo

Cada EmStat4M está equipado con un almacenamiento interno de 500 MB, equivalente a 15 millones de puntos de datos.
Esto significa que todas sus mediciones se pueden guardar automáticamente a bordo como copia de seguridad.

 

Empiece a desarrollar con EmStat4M

El módulo EmStat4M puede pedirse como módulo desnudo o como parte de un kit. También ofrecemos un kit de inicio y un kit de desarrollo. El kit de inicio incluye un cable sensor, software y mucho más. El kit de desarrollo incluye el módulo EmStat4M montado en una placa de desarrollo. La placa de desarrollo incluye un módulo Bluetooth, carga de batería de iones de litio y opciones para realizar conexiones externas a un Arduino, por ejemplo. Consulte la tabla siguiente para obtener una visión general de lo que se incluye en ambos kits.

 

  Sólo módulo Kit de inicio Kit de desarrollo
Módulo EmStat4M LR o HR
Junta de Desarrollo
Cable USB-C
Cable divisor USB-C para alimentación adicional (solo EmStat4M HR)
Cable del sensor (1 metro con clavijas de 2 mm)
4 o 5 pinzas de cocodrilo
Celda ficticia
Software PSTrace para Windows (en unidad USB)
Documento de inicio rápido
Informe de calibración

 

Técnicas

Técnicas voltamétricas

Voltametría de barrido lineal (LSV)
En la voltametría de barrido lineal se realiza un barrido de potencial desde el potencial inicial hasta el potencial final. La tensión durante el barrido aumenta con pequeños pasos de potencial. Seguir leyendo
Voltametría cíclica (CV)
La voltametría cíclica es un método conocido para demostrar la presencia de una sustancia en un líquido determinado mediante el trazado de un gráfico con una línea ondulada característica. Seguir leyendo
Voltametría cíclica rápida (FCV)
La voltametría cíclica rápida es una voltametría cíclica con una velocidad de barrido muy alta, de hasta 1 V por microsegundo. Seguir leyendo
Voltametría AC (ACV)
En la voltametría de CA se realiza un barrido de potencial con una onda sinusoidal superpuesta que tiene una amplitud relativamente pequeña de 5 ~ 10 mV y una frecuencia de 10 a 250 Hz. Seguir leyendo

Técnicas pulsadas

Voltametría de pulso diferencial (DPV)
En la voltametría diferencial de impulsos se realiza un barrido de potencial mediante impulsos con una amplitud constante de E impulso superpuesto al potencial de cc. Seguir leyendo
Voltametría de onda cuadrada (SWV)
La Voltametría de Onda Cuadrada es una versión especial de la Voltametría de Pulso Diferencial es, donde el tiempo de pulso es igual a la mitad del tiempo de intervalo. Seguir leyendo
Voltametría de pulso normal (VNP)
En la Voltametría de Pulso Normal (VNP) se realiza un barrido de potencial efectuando pasos de pulso de potencial constantemente mayores. Seguir leyendo

Técnicas amperométricas

Cronoamperometría (CA)
El instrumento aplica un potencial de corriente continua constante y la corriente se mide con tiempos de intervalo constantes. Seguir leyendo
Amperometría de resistencia cero (ZRA)
Una ZRA mide la corriente que circula por ella sin añadir ninguna resistencia. Esto significa que la corriente se mide sin que la ZRA influya en ella. Seguir leyendo
Cronoculometría (CC)
La cronoculometría es una técnica electroquímica durante la cual se establece un potencial. Seguir leyendo
Amperometría multipaso (MA)
La amperometría multipaso (MA) es una técnica electroquímica que permite al usuario especificar el número de pasos de potencial que desea aplicar y la duración de cada paso. Seguir leyendo
Amperometría rápida (FAM)
La amperometría rápida (FAM) es una forma de detección amperométrica con frecuencias de muestreo muy altas o, respectivamente, tiempos de intervalo muy cortos. Seguir leyendo
Detección amperométrica pulsada (PAD)
Con la Detección Amperométrica Pulsada se repite periódicamente una serie de pulsos (perfil de pulsos). La detección amperométrica pulsada puede utilizarse cuando se requiere una mayor sensibilidad. Seguir leyendo
*
Detección amperométrica de pulsos múltiples (MPAD)
La detección amperométrica de pulsos múltiples (MPAD) es una técnica electroquímica que puede utilizarse cuando se requiere una mayor sensibilidad. El uso de pulsos en lugar de un potencial constante puede dar lugar a corrientes faradaicas más altas Continue reading
* Estará disponible con una actualización de software en un momento posterior.

Técnicas potenciométricas

Potenciometría de barrido lineal (LSP)
Con la potenciometría de barrido lineal, se realiza un barrido de corriente desde la corriente inicial hasta la corriente final. Seguir leyendo
Cronopotenciometría (CP)
La cronopotenciometría (CP) es una técnica electroquímica en la que se hace circular una corriente controlada, generalmente constante, entre dos electrodos; el potencial de uno de los electrodos se controla en función del tiempo con respecto a un electrodo de referencia adecuado. Seguir leyendo
Potenciometría multipaso (MSP)
La potenciometría multipaso permite al usuario especificar el número de pasos de corriente que desea aplicar y el tiempo que debe durar cada paso. La respuesta potencial se muestrea continuamente con el intervalo especificado. Seguir leyendo
Potenciometría en circuito abierto (OCP)
El potencial de circuito abierto (PCA) es el potencial por el que no circula corriente, porque el circuito está abierto. Seguir leyendo
* Cronopotenciometría de pelado (SCP o PSA)

Técnicas impedimétricas

Espectroscopia de impedancia electroquímica potenciostática
(PEIS)
Durante un EIS convencional (PEIS) se aplica una onda sinusoidal potencial y se mide la corriente resultante. Seguir leyendo
Espectroscopia de impedancia electroquímica galvanostática
(GEIS)
Durante el GEIS se aplica una onda sinusoidal de corriente y se mide el potencial resultante. Seguir leyendo
Barrido de potencial de CC
La impedancia se mide a una frecuencia fija, variando el potencial de CC (también llamado DC-Bias o nivel de CC). Esta configuración es la misma que para Mott-Schottky, pero actualmente nuestro software no admite el trazado de datos necesario para Mott-Schottky.
Escaneo temporal de impedancia
La impedancia se mide en función del tiempo, a una frecuencia fija. Seguir leyendo
EIS/GEIS rápido
Las técnicas Fast EIS y Fast GEIS proporcionan una forma de EIS en la que la latencia entre cada punto de datos medido se reduce a un mínimo de 1 ms, a partir de una frecuencia de 10 kHz. Esto permite observar cambios rápidos de impedancia en una célula a una frecuencia fija.

Otros

Modo mixto (MM)
El modo mixto es una técnica flexible que permite alternar entre mediciones potenciostáticas, galvanostáticas y en circuito abierto durante una sola pasada. Seguir leyendo
Técnicas personalizadas (MethodSCRIPT)
MethodSCRIPT le ofrece un control total sobre el instrumento. Le permite personalizar y combinar técnicas de medición y realizar acciones que incluyen el uso del almacenamiento a bordo, el análisis de datos y el control de periféricos externos. Seguir leyendo
Si echa en falta una técnica específica, consulte la lista de referencias cruzadas

Especificaciones

El EmStat4M está disponible en dos versiones: LR (gama baja) y HR (gama alta).

Principales diferencias entre el EmStat4M Gama Baja y Gama Alta
  Módulo potenciostato EmStat4M LR Módulo potenciostato EmStat4M HR
  EMSTAT4M LR™ EMSTAT4M HR™
Rango de potencia ±3 V ±6 V
Max.
voltaje de conformidad
El voltaje de conformidad es el voltaje máximo que puede aplicarse entre el electrodo de trabajo y el contraelectrodo. Otro nombre podría ser el potencial máximo de la célula. Seguir leyendo
±5 V ±8 V
Rangos de corriente
Un rango de corriente define la corriente máxima que un potenciostato puede medir en un determinado rango. Seguir leyendo
1 nA a 10 mA (8 rangos) 100 nA a 100 mA (7 rangos)
Corriente máx. ±30 mA ±200 mA
Conexiones de electrodos WE, RE, CE y tierra WE, RE, CE, Sense y tierra
General
  LR RRHH
rango de potencial dc
La diferencia de potencial máxima que puede aplicarse entre WE y RE.
±3 V ±6 V
voltaje de cumplimiento
La tensión de cumplimiento es la tensión máxima que puede aplicarse entre el electrodo de trabajo y el contraelectrodo. Otro nombre podría ser el potencial máximo de la célula. Seguir leyendo
±5 V ±8 V
corriente máxima ±30 mA ±200 mA
Velocidad máxima de adquisición de datos
También conocido como Frecuencia de Muestreo, describe la rapidez con la que el instrumento puede recoger valores de medida. Seguir leyendo
1 000 000 muestras /s
Potenciostato
  LR RRHH
resolución potencial aplicada 100 µV 183 µV
precisión potencial aplicada
La precisión del potencial aplicado describe lo cerca que está el potencial aplicado de los valores reales.

≤ 0,2% ±1 mV offset

rangos de corriente
Un rango de corriente define la corriente máxima que un potenciostato puede medir en un determinado rango. Seguir leyendo

1 nA a 10 mA

8 gamas

100 nA a 100 mA

7 gamas

resolución de la corriente medida
La menor diferencia observable entre dos valores que un dispositivo de medición puede diferenciar. Seguir leyendo
0,009% de
CR
CR es el acrónimo que utilizamos para Rango de Corriente. Un rango de corriente define la corriente máxima que un potenciostato puede medir en un rango determinado. Seguir leyendo
(92 fA en un rango de 1 nA)
medida
precisión de corriente
La precisión de la corriente describe lo cerca que está de los valores reales su corriente medida. Seguir leyendo
≤ 0,2% a fondo de escala
Galvanostato
  LR RRHH
rangos de corriente
Un rango de corriente define la corriente máxima que un potenciostato puede medir en un determinado rango. Seguir leyendo

10 nA, 1 uA, 100 uA, 10 mA

4 gamas

1 uA, 100 uA, 10 mA, 100 mA

4 gamas

corriente continua aplicada

±3 *

CR
CR es el acrónimo que utilizamos para Rango de Corriente. Un rango de corriente define la corriente máxima que un potenciostato puede medir en un rango determinado. Seguir leyendo
(rango de corriente)

resolución de corriente continua aplicada

0,01% de CR

0,0183% de CR

corriente continua aplicada
precisión de corriente
La precisión de la corriente describe la proximidad a los valores reales de la corriente medida. Seguir leyendo
<0,4% (ganancia) + 0,002 *
CR
CR es el acrónimo que utilizamos para Rango de Corriente. Un rango de corriente define la corriente máxima que un potenciostato puede medir en un rango determinado. Seguir leyendo
(offset)
resolución del potencial de corriente continua medido

96 µV a ±3 V (intervalo de 1 V)
48 µV a ±1,5 V (500 mV)
19,2 µV a ±0,6 V (200 mV)
9,6 µV a ±0,3 V (100 mV)
4,8 µV a ±0,150 V (50 mV)

193 µV a ±6 V (intervalo de 1 V)
96,5 µV a ±3 V (500 mV)
38,5 µV a ±1,2 V (200 mV)
19,3 µV a ±0,6 V (100 mV)
9,65 µV a ±0,3 V (50 mV)

precisión del potencial de dc medido ≤ 0,2% ±1 mV offset
FRA / EIS
  LR RRHH
rango de frecuencias 10 µHz a 200 kHz
rango de amplitud ac

1 mV a 900 mV rms, o 2,5 V p-p

medida
precisión de corriente
La precisión de la corriente describe lo cerca que está de los valores reales su corriente medida. Seguir leyendo
≤ 0,2% a fondo de escala
GEIS
  LR RRHH
rango de frecuencias 10 µHz a 100 kHz
rango de amplitud ac

0.9 *

CR
CR es el acrónimo que utilizamos para Rango de Corriente. Un rango de corriente define la corriente máxima que un potenciostato puede medir en un rango determinado. Seguir leyendo
(Armas)

Electrometro
  LR RRHH
entrada del amplificador del electrómetro
La resistencia de entrada del amplificador en el electrómetro determina la carga que el amplificador pone en la fuente de la señal que se alimenta en él. Lo ideal es que la resistencia sea infinita, y que la carga sea cero para no influir en su medición.
> 1 TΩ // 10 pF
ancho de banda
El ancho de banda define la gama de frecuencias que un sistema puede medir o a las que puede responder con precisión. Seguir leyendo
 

10 kHz por defecto o

500 kHz para EIS y CA/CP rápidos

Otros
  LR RRHH
conexiones de electrodos

WE, RE, CE,
y tierra

WE, RE, CE, S
y tierra

dimensiones 62 mm X 40 mm X 7 mm
peso ± 130 g
energía + comunicación Puerto USB-C
almacenamiento 500 MB, equivalente a > 15M de puntos de datos
Gráfico de contorno de la precisión del EIS EmStat4M LR
Gráfico de contorno de la precisión del EIS EmStat4M HR
Nota
Los gráficos de contorno de precisión se determinaron con una amplitud ac de ≤10 mV rms para todos los límites, excepto para el límite de alta impedancia, que se determinó utilizando una amplitud ac de 250 mV. Se utilizaron los cables estándar. Tenga en cuenta que los verdaderos límites de una medición de impedancia están influenciados por todos los componentes del sistema, por ejemplo, las conexiones, el medio ambiente y la célula.

Software

PSTrace

PSTrace está diseñado para ser productivo inmediatamente después de su instalación, sin pasar por un largo periodo de aprendizaje. Dispone de tres modos: el modo Científico, que permite ejecutar todas las técnicas que ofrecen nuestros instrumentos, y dos modos dedicados al análisis de la corrosión y el modo Analítico. PSTrace es adecuado para todos los niveles de experiencia de los usuarios.

Las características incluyen:

  • Validación directa de los parámetros del método
  • Búsqueda automática de picos
  • Ajuste del circuito equivalente
  • Scripting para ejecutar una secuencia automatizada de mediciones
  • Abre datos en Origin y Excel con sólo pulsar un botón
  • Cargar datos de la memoria interna del instrumento
  • y muchos más...
Más información sobre PSTrace
Editor de métodos PSTrace

Kits de desarrollo de software

PalmSens proporciona varios kits de desarrollo de software (SDK) para ayudar a los desarrolladores a crear software personalizado para controlar su potenciostato. Cada SDK viene con documentación y ejemplos que muestran cómo utilizar las bibliotecas.

Hay SDK disponibles para:

  • .NET (WinForms, WPF y Xamarin para Android)
  • Python
  • LabVIEW
  • Matlab
Más información sobre nuestros SDK

Protocolo de comunicaciones MethodSCRIPT™

El Nexus funciona con MethodSCRIPT™, dándole un control total sobre su potenciostato. El sencillo lenguaje de script se analiza a bordo, lo que significa que no se requieren DLL u otro tipo de bibliotecas de código. MethodSCRIPT™ permite ejecutar todas las técnicas electroquímicas soportadas, facilitando la combinación de diferentes medidas y otras tareas.

MethodSCRIPT puede ser generado, editado y ejecutado en PSTrace.

Las características de MethodSCRIPT incluyen:

  • Bucles (anidados) y lógica condicional
  • Código de usuario durante una iteración de medición
  • Control exacto del tiempo
  • Operaciones matemáticas sencillas con variables (add, sub, mul, div)
  • Suavizado de datos y detección de picos
  • E/S digitales, por ejemplo para esperar un disparo externo
  • Registro de resultados en almacenamiento interno o tarjeta SD externa
  • Lectura de valores auxiliares como el pH o la temperatura
  • y muchos más...
MétodoSCRIPT

Descargas

Programas informáticos ( 6)

Nombre Última actualización
Introducción a los SDK PalmSens Esta página explica cómo usar los Kits de Desarrollo de Software como Python, y para .NET MAUI con las librerías y ejemplos incluidos. 02-06-26
Software para PC PSTrace para todos los instrumentos monocanal El software PSTrace se suministra de serie con todos los instrumentos monocanal y multiplexados. El software es compatible con todas las técnicas y funcionalidades de los dispositivos. 08-07-24
Ejemplos de código MethodSCRIPT Los ejemplos de código MethodSCRIPT incluyen:
- MethodSCRIPTExample_C
- MethodSCRIPTExample_C_Linux
- MethodSCRIPTExample_C#
- MétodoSCRIPTExample_Arduino
- MétodoSCRIPTExample_Python
- MétodoSCRIPTExample_iOS
- MétodoSCRIPTExample_Android
Cada ejemplo de código viene acompañado de un documento de "Primeros pasos".
07-07-24
Firmware EmStat4 v1.3.4 Consulte la nota de aplicación "Actualización del firmware de EmStat Pico" para obtener más información sobre la actualización de los módulos EmStat4M incorporados y descubiertos. 25-03-24
Firmware EmStat4 v1.2.3 Consulte la nota de aplicación "Actualización del firmware de EmStat Pico" para obtener más información sobre la actualización de los módulos EmStat4M incorporados y descubiertos. 08-02-23
SDK de PalmSens para Python PalmSens Python SDK 5.12 con soporte para instrumentos de PalmSens BV en sistemas Windows. 07-11-22

Documentación ( 12)

Nombre Última actualización
Protocolo de comunicación EmStat4M V1.5 Describe cómo comunicarse con el EmStat4M directamente y cómo enviar MethodSCRIPTS. 24-03-26
Folleto EmStat4M Folleto de EmStat4M con las principales especificaciones y limitaciones prácticas. 02-02-26
Protocolo de comunicación EmStat4M V1.4 Describe cómo comunicarse con el EmStat4M directamente y cómo enviar MethodSCRIPTS. 10-10-25
MétodoSCRIPT v1.5 El lenguaje de scripting MethodSCRIPT está diseñado para mejorar la flexibilidad de los dispositivos potenciostato y galvanostato PalmSens para usuarios OEM. Permite a los usuarios iniciar mediciones con argumentos similares a los de PSTrace. PalmSens proporciona bibliotecas y ejemplos para manejar la comunicación de bajo nivel y generar scripts para dispositivos MethodSCRIPT como el EmStat Pico y el EmStat4. 25-03-24
Protocolo de comunicación EmStat4M V1.3 Describe cómo comunicarse con el EmStat4M directamente y cómo enviar MethodSCRIPTS. 25-03-24
Comandos del gestor de arranque EmStat Pico y EmStat4 Este documento explica cómo entrar en el bootloader del EmStat Pico o del EmStat4M y actualizar el firmware. 05-10-23
Protocolo de comunicación EmStat4M V1.2 Describe cómo comunicarse con el EmStat4M directamente y cómo enviar MethodSCRIPTS. 01-02-23
MétodoSCRIPT v1.4 El lenguaje de scripting MethodSCRIPT está diseñado para mejorar la flexibilidad de los dispositivos potenciostato y galvanostato PalmSens para usuarios OEM. Permite a los usuarios iniciar mediciones con argumentos similares a los de PSTrace. PalmSens proporciona bibliotecas y ejemplos para manejar la comunicación de bajo nivel y generar scripts para dispositivos MethodSCRIPT como el EmStat Pico y el EmStat4. 01-02-23
Tarjeta de conexión EmStat4M Esta tarjeta de conexión ofrece una visión general de la disposición de las patillas de los conectores. 14-03-22
MétodoSCRIPT v1.3 El lenguaje de scripting MethodSCRIPT está diseñado para mejorar la flexibilidad de los dispositivos potenciostato y galvanostato PalmSens para usuarios OEM. Permite a los usuarios iniciar mediciones con argumentos similares a los de PSTrace. PalmSens proporciona bibliotecas y ejemplos para manejar la comunicación de bajo nivel y generar scripts para dispositivos MethodSCRIPT como el EmStat Pico y el EmStat4. 19-01-22
Protocolo de comunicación EmStat4M V1.0 Describe cómo comunicarse con el EmStat4M directamente y cómo enviar MethodSCRIPTS. 14-10-21
MétodoSCRIPT v1.2 Descripción del protocolo MethodSCRIPT v1.2 28-04-20

Ficha de datos ( 1)

Nombre Última actualización
Ficha técnica del EmStat4M Documento con especificaciones más detalladas, incluida la disposición de las patillas del módulo. 21-01-26

Otros ( 2)

Nombre Última actualización
Archivo STEP 3D de EmStat4M Contiene dos archivos STEP para EmStat4M LR y HR. Tenga en cuenta que el conector USB opcional en la parte inferior normalmente no está poblado. El HR no incluye los disipadores de calor en las almohadillas térmicas. Véase también la hoja de datos del EmStat4 HR. 19-08-24
Símbolo y huella de EmStat4M Altium El archivo ZIP contiene una librería de Altium con la huella y el símbolo de EmStat4M 19-10-21

Nota de aplicación ( 1)

Nombre Última actualización
Migración a EmStat4M LR o HR Esta nota de aplicación muestra las diferencias entre nuestros módulos EmStat más antiguos y los más recientes, que son relevantes a la hora de cambiar su diseño de software y electrónica para trabajar con el EmStat4 LR o HR. 06-10-22
bg
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