EmStat Pico Core

Puce de potentiostat à deux canaux éprouvée et validée

  • Attractif pour les applications à haut volume
  • Faible encombrement (5 x 6 mm)
  • Fonctionne avec MethodSCRIPT
  • Conception de référence PalmSens pour une intégration facile
  • Assistance par Analog Devices et PalmSens

Disponible en lots de 10 000 unités

Vous obtiendrez généralement une réponse à votre demande de devis dans un délai d'un jour ouvrable.

Description

L'EmStat Pico Core est une puce potentiostat de grand volume destinée à être utilisée avec MethodSCRIPT™qui vous permet d'effectuer des mesures électrochimiques à l'aide de votre propre capteur électrochimique sans compétences en programmation. Vous pouvez intégrer cette petite puce à deux canaux de 6 par 5 mm sur votre circuit imprimé sans aucune connaissance technique des potentiostats grâce au développement conjoint d'Analog Devices Inc et de PalmSens. Notre conception de référence, notre réseau, notre expérience et notre support vous aideront à réussir et à gagner du temps de développement avec la plus petite puce de potentiostat du marché.

  • Dimensions : 5 x 6 mm
  • Double canal (2x WE, 2x RE, 2x CE)
  • Gamme de fréquences SIE : 0,016 Hz à 200 kHz
  • Gamme complète de potentiel c.c. : -1,7 V à +2 V
  • Plages de courant : 100 nA à 5 mA
  • Quatre versions différentes sont disponibles, chacune avec des techniques électrochimiques différentes.

Prototypez facilement les caractéristiques de l'EmStat Pico Core en utilisant le module EmStat Pico et le kit de développement, puisque le micrologiciel de l'EmStat Pico Core est exactement le même que celui du module EmStat Pico. Le micrologiciel comprend des modules d'étalonnage internes éprouvés pour l'étalonnage embarqué. Dans de nombreux cas, un microcontrôleur hôte n'est pas nécessaire, ce qui permet d'économiser un microcontrôleur supplémentaire. La consommation d'énergie de 10 µA pendant l'hibernation permet des applications à faible consommation d'énergie (wearable). Le chargeur d'amorçage UART robuste permet de mettre à jour le micrologiciel sur le terrain si nécessaire. Les exemples d'analyse et les bibliothèques open-source sur GitHub permettront à un programmeur de démarrer rapidement en C, C#, Python et Android.

Avantages et vue d'ensemble

L'EmStat Pico Core est au cœur du module EmStat Pico. L'EmStat Pico Core présente deux avantages principaux par rapport au module EmStat Pico :

  • Solution économique pour les gros volumes
  • Faible encombrement

L'EmStat Pico Core est une option intéressante si vous avez besoin de plus de 10 000 unités. Des quantités inférieures sont disponibles pour le prototypage. L'EmStat Pico Core est distribué par PalmSens et . .

Pico vs Pico Core

EmStat Pico

EmStat Pico Core

Basé sur l'ADuCM355

Fonctionne avec MethodSCRIPT

Quantité minimale de commande

1

10 000

Empreinte

18 x 30 mm

6 x 5 mm

1TΩ Impédance d'entrée

En option

Plage de courant supplémentaire de 100 nA

En option

Étalonnage des résistances TIA externes

En option

Les éléments optionnels dépendent de l'implémentation de la conception de référence du PalmSens.

Techniques

Techniques voltamétriques

Voltamétrie à balayage linéaire (LSV)
Dans la voltamétrie à balayage linéaire, un balayage de potentiel est effectué depuis le potentiel de départ jusqu'au potentiel de fin. Pendant le balayage, la tension augmente par petits pas de potentiel. Poursuivre la lecture
Voltamétrie cyclique (CV)
La voltamétrie cyclique est une méthode connue pour démontrer la présence d'une substance dans un liquide donné en traçant un graphique avec une ligne ondulée caractéristique. Poursuivre la lecture

Techniques pulsées

Voltamétrie différentielle (DPV)
En voltamétrie différentielle, un balayage du potentiel est effectué à l'aide d'impulsions d'une amplitude constante d'une impulsion E superposée au potentiel continu. Poursuivre la lecture
Voltamétrie à ondes carrées (SWV)
La voltamétrie à ondes carrées est une version spéciale de la voltamétrie à impulsions différentielles, où le temps d'impulsion est égal à la moitié du temps d'intervalle. Poursuivre la lecture
Voltamétrie à impulsion normale (NPV)
Dans la voltamétrie à impulsion normale (NPV), un balayage de potentiel est réalisé en effectuant des pas d'impulsion de potentiel de plus en plus grands. Poursuivre la lecture

Techniques ampérométriques

Chronoampérométrie (CA)
L'instrument applique un potentiel continu constant et le courant est mesuré avec des intervalles de temps constants. Poursuivre la lecture
Chronocoulométrie (CC)
La chronocoulométrie est une technique électrochimique au cours de laquelle un potentiel est établi. Poursuivre la lecture
Ampérométrie à plusieurs étapes (MA)
L'ampérométrie multi-étapes (MA) est une technique électrochimique qui permet simplement à l'utilisateur de spécifier le nombre d'étapes potentielles qu'il souhaite appliquer et la durée de chaque étape. Poursuivre la lecture
Détection ampérométrique pulsée (PAD)
Avec la détection ampérométrique pulsée, une série d'impulsions (profil d'impulsion) est répétée périodiquement. La détection ampérométrique pulsée peut être utilisée lorsqu'une sensibilité plus élevée est requise. Poursuivre la lecture

Techniques potentiométriques

Potentiométrie en circuit ouvert (OCP)
Le potentiel de circuit ouvert (OCP) est le potentiel où aucun courant ne circule, car le circuit est ouvert. Poursuivre la lecture

Techniques impédimétriques

Spectroscopie d'impédance électrochimique potentiostatique
(PEIS)
Au cours d'une SIE conventionnelle (PEIS), une onde sinusoïdale de potentiel est appliquée et le courant résultant est mesuré. Lire la suite
Balayage du potentiel DC
L'impédance est mesurée à une fréquence fixe, en faisant varier le potentiel DC (également appelé DC-Bias ou DC-level). Cette configuration est la même que pour Mott-Schottky, mais actuellement notre logiciel ne permet pas de tracer les données comme requis pour Mott-Schottky.
Balayage temporel de l'impédance
L'impédance est mesurée en fonction du temps, à une fréquence fixe. Lire la suite

Autres

Mode mixte (MM)
Le mode mixte est une technique souple qui permet de passer d'une mesure potentiostatique à une mesure galvanostatique et à une mesure en circuit ouvert au cours d'une même opération. Poursuivre la lecture
Techniques personnalisées (MethodSCRIPT)
MethodSCRIPT vous donne un contrôle total sur l'instrument. Il vous permet de personnaliser et de combiner les techniques de mesure et d'effectuer des actions telles que l'utilisation de la mémoire interne, l'analyse des données et le contrôle des périphériques externes. Poursuivre la lecture
Techniques de bipotentiostat
Reportez-vous à notre article sur le BiPotentiostat pour vérifier quelles techniques sont disponibles lorsque vous utilisez le mode BiPotentiostat. Poursuivre la lecture

Spécifications

L'EmStat Pico Core fonctionne selon trois modes différents ;
Mode basse vitesse : pour des taux de balayage allant jusqu'à 1 V/s ou une bande passante de 100 Hz.
Mode haute vitesse : pour des taux de balayage et des fréquences élevés.
Mode Max Range : une combinaison des modes Low et High Speed pour une gamme dynamique optimale de potentiel continu.

Généralités
  Mode basse vitesse Mode haute vitesse Mode de portée maximale
Plage
complète de potentiel c.c.
La différence de potentiel maximale qui peut être appliquée entre WE et RE.
-1,2 à +2 V -1,7 à +2 V -1,7 à +2 V
Plage dynamique
de potentiel c.c.
La différence de potentiel maximale qui peut être appliquée entre WE et RE.
[1]
2.2 V 1.2 V 2.6 V
Tension de conformité
La tension de conformité est la tension maximale qui peut être appliquée entre l'électrode de travail et la contre-électrode. Un autre nom pourrait être le potentiel maximal de la cellule. Lire la suite
-2,0 à +2,3 V [2]
Courant maximum ± 3 mA
Taux d'acquisition max.
(points de données/s)
100 1000 100
Appuie l'évaluation des risques et l'étude d'impact sur l'environnement NON OUI NON

[1] La plage dynamique est la plage qui peut être couverte au cours d'un seul balayage dans toute la gamme de potentiel. Par exemple, un balayage linéaire peut commencer à -1,5 V et se terminer à 1,1 V ou vice versa, couvrant ainsi une plage dynamique de 2,6 V.
[La tension de conformité est le potentiel maximal entre l'électrode de travail et la contre-électrode et dépend du mode sélectionné.
[3] Si votre WE1 principal scanne de -0,5V à +0,5V, le WE2 ne peut avoir qu'un décalage maximum de 0,6V.

Fonctionnalité à double canal et bipotentiostat
  • Le deuxième canal de l'EmStat Pico Core peut être utilisé pour effectuer des mesures séquentielles sur deux cellules différentes, chacune ayant ses propres électrodes de référence, de comptage et de travail.
  • Le second canal peut également être utilisé en mode Bipotentiostat, fonctionnant comme seconde électrode de travail par rapport à l'électrode de référence et de comptage du canal 1. Les deux canaux sont enregistrés simultanément en mode Bipotentiostat.
  • La deuxième électrode de travail (WE2) peut être réglée à un potentiel décalé par rapport à WE1 ou à un potentiel fixe par rapport à RE1.
  • Le mode Bipotentiostat est pris en charge en mode basse vitesse (voir tableau ci-dessus) pour toutes les techniques, à l'exception de le SIE et de l'OCP.
Potentiostat (mode potentiel contrôlé)
Canaux 2 (2x WE, 2x RE et 2x CE)
Résolution du potentiel c.c. appliqué
La plus petite différence observable entre deux valeurs qu'un dispositif de mesure peut différencier.
537 µV 395 µV 932 µV
Précision du potentiel appliqué
La précision du potentiel appliqué décrit à quel point votre potentiel appliqué est proche des valeurs réelles.
< 0.2% < 0.5% < 0.5%
Plages de courant
Une gamme de courant définit le courant maximal qu'un potentiostat peut mesurer dans une certaine gamme. Poursuivre la lecture
100 nA, 2 uA,
4 uA, 8 uA,
16 uA, 32 uA,
63 uA, 125 uA,
250 uA, 500 uA,
1 mA, 5 mA
100 nA, 1 uA,
6 uA, 13 uA,
25 uA, 50 uA,
100 uA,
200 uA, 1 mA,
5 mA
100 nA, 1 uA,
6 uA, 13 uA,
25 uA, 50 uA,
100 uA,
200 uA, 1 mA,
5 mA
Précision du courant
La précision du courant décrit à quel point le courant mesuré est proche des valeurs réelles. Poursuivre la lecture
< 0,5 % du courant ±0,1 % de la gamme < 1 % du courant ±0,1 % de la gamme
Résolution du courant mesuré
La plus petite différence observable entre deux valeurs qu'un appareil de mesure peut différencier. Lire la suite
0,006% de la gamme de courant sélectionnée
(5,5 pA sur une plage de 100 nA)
Résolution du potentiel mesuré (pour OCP) 56 uV
FRA/SIE (mesures d'impédance)
Gamme de fréquences 0,016 Hz à 200 kHz
Plage d'amplitude Ac 1 mV à 0,25 V rms, ou 0,708 V p-p
Bipotentiostat
Modes 1. WE2 à potentiel fixe (décalage E par rapport à RE1)
2. WE2 en balayage (E offset vs WE1)
Potentiel maximal WE2 ΔE(WE1) + ΔE(WE2) < 1.6 V [3]
Electromètre
Entrée de l'amplificateur de l'électromètre
La résistance d'entrée de l'amplificateur de l'électromètre détermine la charge que l'amplificateur impose à la source du signal qui lui est transmis. Idéalement, la résistance est infinie et la charge doit être nulle pour ne pas influencer la mesure.
> 1 TΩ // 10 pF
Largeur de bande
La bande passante définit la gamme de fréquences qu'un système peut mesurer avec précision ou à laquelle il peut répondre. Poursuivre la lecture
250 kHz
Communications et périphériques
Communication UART
Communication avec les périphériques externes SPI et I2C
E/S analogiques 3 broches d'entrée analogique
E/S numériques 7 broches E/S à usage général
1 broche de réveil
Capteur de température sur puce ±2 °C
Autres
Consommation électrique

Hibernation : 10 μA

Actif : 5 mA à 15 mA (en fonction de l'activité)

Stockage 4000 points de données sur la puce (compatible avec une carte SD externe optionnelle ou une puce NAND pour le stockage de masse)
Montage Boîtier LGA à 72 pattes
Dimensions 6 mm X 5 mm
Plage de température de fonctionnement -40°C à +85°C
Courbe de niveau de précision du SIE

Développement de logiciels

Développer des logiciels pour PC, smartphone ou microcontrôleur

Que vous souhaitiez écrire une application Windows simple ou avancée, développer une application Android ou iPhone ou intégrer l'EmStat Pico dans votre propre matériel, vous pouvez le faire grâce à nos outils de développement logiciel et à nos exemples de code.

La carte de développement EmStat Pico peut également être contrôlée directement avec notre logiciel PSTrace pour Windows et l'application PStouch pour Android.

Aperçu des outils de développement de logiciels

Kits de développement logiciel pour .NET

Les kits de développement logiciel (SDK) PalmSens pour .NET peuvent être utilisés avec n'importe lequel de nos instruments ou modules de potentiostat OEM pour développer votre propre logiciel. Les SDK sont accompagnés d'un ensemble d'exemples montrant comment utiliser les bibliothèques.

Les SDK PalmSens avec des exemples sont disponibles pour les Frameworks .NET suivants :

  • WinForms
  • WPF
  • Xamarin (pour Android)
  • UWP
SDK pour .NET

Protocole de communication MethodSCRIPT™

Le module EmStat Pico potentiostat est équipé d'un analyseur syntaxique embarqué pour le logiciel MethodSCRIPT™ Le langage de script EmStat Pico. Ce langage permet aux développeurs de programmer un script lisible par l'homme pour le module EmStat Pico sur n'importe quelle plateforme ou système d'exploitation. Le langage de script simple permet d'exécuter les techniques électrochimiques prises en charge par EmStat Pico et facilite la combinaison de différentes mesures et d'autres tâches.

Plus d'informations sur MethodSCRIPT

Téléchargements

Logiciels ( 8)

Nom Dernière mise à jour
Démarrer avec les SDK PalmSens Cette page explique comment utiliser les kits de développement logiciel comme Python, et pour .NET MAUI avec les bibliothèques et les exemples inclus. 02-06-26
EmStat Pico Firmware v1.6 Voir la note d'application "EmStat Pico firmware updating" pour plus d'informations sur la mise à jour des modules EmStat Pico intégrés et nus. 13-10-25
EmStat Pico Firmware v1.5 Voir la note d'application "EmStat Pico firmware updating" pour plus d'informations sur la mise à jour des modules EmStat Pico intégrés et nus. 26-03-25
Logiciel PC PSTrace pour tous les instruments à canal unique Le logiciel PSTrace est livré en standard avec tous les instruments monocanal et multiplexés. Le logiciel prend en charge toutes les techniques et toutes les fonctionnalités des appareils. 08-07-24
Exemples de code de la méthodeSCRIPT Les exemples de code de la méthodeSCRIPT sont les suivants
- MéthodeSCRIPTExemple_C
- MéthodeSCRIPTExemple_C_Linux
- MéthodeSCRIPTExemple_C#
- MéthodeSCRIPTExemple_Arduino
- MéthodeSCRIPTExemple_Python
- MéthodeSCRIPTExemple_iOS
- MéthodeSCRIPTExemple_Android
Chaque exemple de code est accompagné d'un document "Getting Started".
07-07-24
PalmSens SDK pour Python PalmSens Python SDK 5.12 avec prise en charge des instruments de PalmSens BV sur les systèmes Windows. 07-11-22
EmStat Pico Firmware v1.3.4 Voir la note d'application "EmStat Pico firmware updating" pour plus d'informations sur la mise à jour des modules EmStat Pico intégrés et nus. 13-12-21
EmStat Pico Firmware v1.2 Voir la note d'application "EmStat Pico firmware updating" pour plus d'informations sur la mise à jour des modules EmStat Pico intégrés et nus. 13-12-21

Documentation ( 14)

Nom Dernière mise à jour
MethodSCRIPT v1.9 Le langage de script MethodSCRIPT est conçu pour améliorer la flexibilité des appareils PalmSens potentiostat et galvanostat pour les utilisateurs OEM. Il permet aux utilisateurs de lancer des mesures avec des arguments similaires à ceux de PSTrace. PalmSens fournit des bibliothèques et des exemples pour gérer la communication de bas niveau et générer des scripts pour les appareils MethodSCRIPT tels que l'EmStat Pico et l'EmStat4. 24-03-26
MethodSCRIPT v1.8 Le langage de script MethodSCRIPT est conçu pour améliorer la flexibilité des appareils PalmSens potentiostat et galvanostat pour les utilisateurs OEM. Il permet aux utilisateurs de lancer des mesures avec des arguments similaires à ceux de PSTrace. PalmSens fournit des bibliothèques et des exemples pour gérer la communication de bas niveau et générer des scripts pour les appareils MethodSCRIPT tels que l'EmStat Pico et l'EmStat4. 16-10-25
Protocole de communication EmStat Pico v1.6 Ce document décrit le protocole de communication "en ligne" de l'EmStat Pico. La communication initiale avec un EmStat Pico se fait toujours en utilisant cette communication en ligne. Les mesures et autres scripts peuvent être lancés en envoyant un MethodSCRIPT, 13-10-25
Considérations sur les risques de l'EmStat Pico OEM Vous créez une application médicale ou à haut risque ? Veuillez lire ces considérations sur le risque OEM pour vous aider à mettre en œuvre l'EmStat Pico en toute sécurité. 11-07-25
Protocole de communication EmStat Pico v1.5 Ce document décrit le protocole de communication "en ligne" de l'EmStat Pico. La communication initiale avec un EmStat Pico se fait toujours en utilisant cette communication en ligne. Les mesures et autres scripts peuvent être lancés en envoyant un MethodSCRIPT, 26-03-25
MéthodeSCRIPT v1.7 Le langage de script MethodSCRIPT est conçu pour améliorer la flexibilité des appareils PalmSens potentiostat et galvanostat pour les utilisateurs OEM. Il permet aux utilisateurs de lancer des mesures avec des arguments similaires à ceux de PSTrace. PalmSens fournit des bibliothèques et des exemples pour gérer la communication de bas niveau et générer des scripts pour les appareils MethodSCRIPT tels que l'EmStat Pico et l'EmStat4. 26-03-25
EmStat Pico Core - Brochure Brochure EmStat Pico Core, kit de développement, SDK et plus encore. 02-02-25
MéthodeSCRIPT v1.5 Le langage de script MethodSCRIPT est conçu pour améliorer la flexibilité des appareils PalmSens potentiostat et galvanostat pour les utilisateurs OEM. Il permet aux utilisateurs de lancer des mesures avec des arguments similaires à ceux de PSTrace. PalmSens fournit des bibliothèques et des exemples pour gérer la communication de bas niveau et générer des scripts pour les appareils MethodSCRIPT tels que l'EmStat Pico et l'EmStat4. 25-03-24
Commandes du chargeur de démarrage EmStat Pico et EmStat4 Ce document explique comment entrer dans le bootloader de l'EmStat Pico ou de l'EmStat4M et mettre à jour le firmware. 05-10-23
MéthodeSCRIPT v1.4 Le langage de script MethodSCRIPT est conçu pour améliorer la flexibilité des appareils PalmSens potentiostat et galvanostat pour les utilisateurs OEM. Il permet aux utilisateurs de lancer des mesures avec des arguments similaires à ceux de PSTrace. PalmSens fournit des bibliothèques et des exemples pour gérer la communication de bas niveau et générer des scripts pour les appareils MethodSCRIPT tels que l'EmStat Pico et l'EmStat4. 01-02-23
Protocole de communication EmStat Pico v1.3 Ce document décrit le protocole de communication "en ligne" de l'EmStat Pico. La communication initiale avec un EmStat Pico se fait toujours en utilisant cette communication en ligne. Les mesures et autres scripts peuvent être lancés en envoyant un MethodSCRIPT, 13-06-22
MéthodeSCRIPT v1.3 Le langage de script MethodSCRIPT est conçu pour améliorer la flexibilité des appareils PalmSens potentiostat et galvanostat pour les utilisateurs OEM. Il permet aux utilisateurs de lancer des mesures avec des arguments similaires à ceux de PSTrace. PalmSens fournit des bibliothèques et des exemples pour gérer la communication de bas niveau et générer des scripts pour les appareils MethodSCRIPT tels que l'EmStat Pico et l'EmStat4. 19-01-22
MéthodeSCRIPT v1.2 Description du protocole MethodSCRIPT v1.2 28-04-20
Protocole de communication EmStat Pico v1.2 Décrit le protocole de communication de l'EmStat Pico qui est basé sur MethodSCRIPT 08-04-20

Autres ( 1)

Nom Dernière mise à jour
Introduction à la détection électrochimique - Tutoriel La première partie de cette présentation explique comment fonctionne l'électrochimie et comment elle peut être utilisée pour des applications de détection. La seconde partie explique ce qu'est un potentiostat et quelles sont les applications qui conviennent au potentiostat EmStat Pico proposé par PalmSens. Des détails sur les capacités de l'EmStat Pico seront présentés, ainsi que des instructions sur la manière de l'utiliser. 15-07-21

Note d'application ( 2)

Nom Dernière mise à jour
Limites du SIE sur EmStat Pico 18-12-20
Mesure du pH avec EmStat Pico Cet article montre la facilité d'intégration du dispositif dans un système et démontre la gamme d'applications du module potentiostat en détaillant trois mesures électrochimiques différentes : OCP (pH), voltamétrie cyclique et SIE. 07-09-20
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