EmStat4 MUX

二合一:带集成多路复用器的恒电位仪

  • 集成式 8 通道多路复用器
  • 使用传感导线,支持2电极、3电极和4电极设置
  • 电位范围:± 3V
  • 合规电压:± 5V
  • 电流范围:1 nA - 10 mA
  • 最大电流: ± 30 mA
  • FRA / EIS 高达 200 kHz
电化学阻抗谱(EIS)是一种电化学技术,用于测量系统阻抗与交流电位频率的关系。通过该选项,您可以选择 EIS 的最大交流频率。
清晰
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说明

电缆太多的时代一去不复返了。EmStat4 MUX 集恒电位仪和多路复用器于一体!EmStat4 MUX 是一款功能强大的恒电位仪、恒电流仪和阻抗分析仪,支持所有流行的电化学技术。它的 8 个通道可以进行顺序测量,例如 8 个丝网印刷电极或 8 个不同电池中的 8 个工作电极。 该仪器的测量可以使用 MethodSCRIPT 进行高度定制。4 种不同的电池连接方式可实现多种不同的设置。测量完成后,您可以轻松地将结果保存在 PSTrace 中,或导出到 Excel 中。

两种工作模式

  • 连续模式:当一个完整的测量完成后,该模式会切换通道
  • 交替模式:该模式可在测量的指定时间间隔内切换所有激活的通道。

在这两种模式下,未选择的工作电极既可以保持浮动,也可以切换到接地状态,以保持指定电压。

支持2、3或4电极设置

  • 使用传感导线,每个通道可连接四个电极。
  • EmStatMUX8 和 EmStatMUX16 将 EmStat 系列的功能和尺寸与多路复用器结合在一起,形成一个集成系统,或者通过软件将所有感应电极与工作电极内部连接起来,每个通道只连接三个电极。
  • 每个通道只需连接两个电极?只需在电缆上物理连接参比电极和对电极,或在 PSTrace 软件上单击即可。

8 至 128 个通道

8 个通道不够用?如果需要更多通道,可将一个或多个 MUX-R2 堆叠到 EmStat4 MUX 上,总通道数可达 128 个。

编写实验脚本

通过 PSTrace 的脚本窗口,可以按顺序在每个通道上执行不同的实验。 或者,您也可以使用 MethodSCRIPT完全自定义每个通道的测量。

多通道还是多路复用器?

为了让您更容易判断是多路复用器还是多通道设备更适合您的应用,我们对多路复用器和多通道进行了 简要说明

支持方法

伏安法

线性扫描伏安法 (LSV)
在线性扫描伏安法中,从起始电位到终止电位进行电位扫描。扫描过程中电压以较小的电位阶跃上升。继续阅读
循环伏安法(CV)
循环伏安法是一种已知的方法,通过绘制带有特征波浪线的图形来证明特定液体中存在某种物质。继续阅读
快速循环伏安法(FCV)
快速循环伏安法是一种扫描速率极高的循环伏安法,最高可达每微秒 1 V。继续阅读
交流伏安法(ACV)
在交流伏安法中,电位扫描是通过叠加正弦波进行的,正弦波的振幅相对较小,为 5 至 10 mV,频率为 10 至 250 Hz。继续阅读

脉冲方法

差分脉冲伏安法(DPV)
在差分脉冲伏安法中,电位扫描是通过在直流电位上叠加具有恒定振幅的 E 脉冲来进行的。 继续阅读
方波伏安法(SWV)
方波伏安法是差分脉冲伏安法的一个特殊版本,脉冲时间等于间隔时间的一半。 继续阅读
标准脉冲伏安法(NPV)
在正常脉冲伏安法(NPV)中,电位扫描是通过不断加大脉冲电位步长来实现的。 继续阅读

电流分析方法

计时电流法(CA)
该仪器采用恒定的直流电压,以恒定的间隔时间测量电流。继续阅读
零电阻安培计 (ZRA)
ZRA 可测量流经它的电流,而不会增加任何电阻。这意味着在测量电流时,ZRA 不会影响电流。继续阅读
计时器 (CC)
计时器是一种设置电位的电化学技术。继续阅读
多步安培计 (MA)
多步安培计(MA)是一种电化学技术,用户只需指定所需的电位步数以及每一步的持续时间。继续阅读
快速安培计(FAM)
快速安培计 (FAM) 是一种安培计检测形式,具有极高的采样率或极短的间隔时间。继续阅读
脉冲安培检测(PAD)
脉冲安培检测法是周期性地重复一系列脉冲(脉冲轮廓)。当需要更高的灵敏度时,可使用脉冲安培检测法。继续阅读
*
多脉冲安培检测(MPAD)
多脉冲安培检测(MPAD)是一种电化学技术,可用于需要更高灵敏度的场合。使用脉冲而不是恒定电位可能会导致更高的远动电流 继续阅读
* 稍后将通过软件更新提供。

电位测量技术

线性扫描电位计 (LSP)
利用线性扫描电位计,可以从起始电流到终止电流进行电流扫描。继续阅读
计时电位(CP)
慢性电位计 (CP) 是一种电化学技术,在这种技术中,受控电流(通常是恒定电流)在两个电极之间流动;监测一个电极的电位与一个合适参比电极的时间函数关系。继续阅读
多步电位计 (MSP)
多步电位计允许用户指定所需的电流步数以及每一步的持续时间。电位响应会以指定的时间间隔连续采样。继续阅读
开路电位计 (OCP)
开路电位 (OCP) 是指没有电流流动的电位,因为电路处于开路状态。继续阅读
* 剥离时差法(SCP 或 PSA)

阻抗测量技术

恒电位电化学阻抗光谱仪
(PEIS)
在传统的 EIS(PEIS)过程中,会施加正弦电势波,并测量由此产生的电流。继续阅读
静电电化学阻抗光谱仪
(GEIS)
在 GEIS 过程中,施加正弦波电流并测量由此产生的电位。继续阅读
直流电位扫描
在固定频率下测量阻抗,改变直流电位(也称为直流偏置或直流电平)。此设置与莫特肖特基分析仪相同,但目前我们的软件不支持莫特肖特基分析仪所需的数据绘制。
阻抗时间扫描
以固定频率测量阻抗随时间的变化。继续阅读
快速 EIS/GEIS
快速 EIS 和快速 GEIS 技术提供了一种 EIS 形式,从 10 kHz 频率开始,每个测量数据点之间的延迟时间缩短到最少 1 ms。这样就可以在固定频率下观察电池的快速阻抗变化。

其他

混合模式 (MM)
混合模式是一种灵活的技术,可在一次运行过程中在静电电位、静电电流和开路测量之间进行切换。继续阅读
定制技术(MethodSCRIPT)
MethodSCRIPT 可让您完全控制仪器。它允许您自定义和组合测量技术,并执行包括使用板载存储、数据分析和控制外部外设在内的操作。继续阅读
缺少其他方法?请参阅对照表

规格

一般性
通道8x[工作、感应、计数器、参比电极和接地]
潜在范围±3 V
槽压
顺应电压是施加在工作电极和对电极之间的最大电压。另一个名称是最大电池电位。继续阅读
±5 V
最大电流±30 mA
阻抗分析仪¹
(FRA/EIS)
FRA 是频率响应分析仪的缩写。它是一种用于测量阻抗(EIS-电化学阻抗光谱)的分析仪。在PalmSens仪器中,它是集成在恒电位仪中的一个模块,大多数型号可选。
10 µHz 至 200 kHz
最大数据采集率
也称为采样率,它描述了仪器收集测量值的速度。 继续阅读
1M 点/秒
样品连接WE、S、RE、CE 和 GND

¹ 阻抗分析仪是 EmStat4 MUX 的可选项。使用三电极或四电极设置时,其频率限制为 100 kHz)。

恒电位仪
施加电位分辨率100 µV
施加电位精度
应用电位精度描述了应用电位与真实值的接近程度。
≤ 0.2% ±1 mV 偏移
电流档位
电流范围定义了恒电位仪在一定范围内可测量的最大电流。 继续阅读
1 nA 至 10 mA(8 个量程)
测量电流分辨率
测量设备能够区分的两个值之间的最小可观测差值。 继续阅读
0.009% 的
CR
cr 是电流范围的缩写。电流范围定义了恒电位仪在一定范围内可测量的最大电流。

(1 nA 范围内的 92 fA)
测量
电流精度
电流精度描述了测量电流与实际值的接近程度。
< 0.2% 电流
±20 pA ±0.2% 范围
设置
带宽
带宽定义了系统能够准确测量或响应的频率范围。继续阅读
320Hz、3.2kHz、30kHz或570kHz
恒电流仪
电流档位
电流范围定义了恒电位仪在一定范围内可测量的最大电流。 继续阅读
10 nA、1 µA、100 µA、10 mA(4 个量程)
施加电流范围±3次
CR
CR 是电流范围的缩写。电流范围定义了恒电位仪在一定范围内可测量的最大电流。继续阅读
施加电流分辨率0.01% 的
CR
cr 是电流范围的缩写。电流范围定义了恒电位仪在一定范围内可测量的最大电流。继续阅读
应用直流
电流精度
电流精度描述了测量电流与实际值的接近程度。继续阅读
<0.4% 电流
±20 pA ±0.2% 范围
测量电位档位50 mV、100 mV、200 mV、500 mV、1 V
测量的直流电位分辨率96 µV,±3 V(1 V 档位)
48 µV,±1.5 V 时(500 mV)
19.2 µV,±0.6 V 时(200 mV)
9.6 µV,±0.3 V 时(100 mV)
4.8 µV,±0.150 V 时(50 mV)
测量的直流电位精度≤ 0.2% ±1 mV 偏移
带宽
带宽定义了系统可精确测量或响应的频率范围。
设置
320Hz、3.2kHz、30kHz或570kHz

更多详情,请参阅 产品手册

阻抗分析仪
静电电位模式
(PEIS)
在传统的 EIS (PEIS) 模式下,施加正弦电势波并测量由此产生的电流。继续阅读
频率范围10 µHz 至 200 kHz
交流振幅范围1 mV 至 900 mV RMS
(2.5 V p-p)
静电模式
(GEIS)
在 GEIS 模式下,施加正弦波电流并测量由此产生的电位。继续阅读
频率范围10 µHz 至 100 kHz
交流振幅范围0.9 倍
CR
cr 是电流范围的缩写。电流范围定义了恒电位仪在一定范围内可测量的最大电流。继续阅读

RMS
电气性能
输入阻抗
验电器中放大器的输入电阻决定了放大器对输入信号源的负载。理想情况下,电阻为无穷大,负载为零,以免影响测量。
> 1 TΩ // 10 pF
带宽
带宽定义了系统可精确测量或响应的频率范围。继续阅读
10 kHz(默认)
500 kHz(用于 EIS 和快速 CA/CP
集成多路复用器
通道数 8个(增加MUX8-R2多路复用器后可达128个)
复用器开关 8 x(WE、S、RE 和 CE)
关于 WE 的阻抗典型值为 1.5 Ω
在 WE 导线上的电容典型值为 20 pC
泄漏电流25 ºC 时 < 20 pA(典型值为 5 pA)
开关时间2 毫秒
交替模式 "下的开关时间25 毫秒(8 个通道交替时最小间隔时间为 0.5 秒)
EmStat4 MUX 连接
连接器功能
输入
辅助可用于测量温度或 pH 值等辅助输入,并通过两条可在 PSTrace 中设置的数字控制线切换外部硬件
链接连接到下一个多路复用器的输入端,用于菊花链连接多个多路复用器。
USB-C用于连接电脑或安卓设备
通道 1-4连接传感器电缆 1-4
频道 5-8连接传感器电缆 5-8
其他
尺寸铝:138 毫米 x 121 毫米 x 37 毫米
重量~500 g
温度范围0 ºC 至 + 50 ºC
电源USB
通讯方式USB-C
内置存储空间500 MB,相当于 >15M 数据点或 ~1000 个测量文件(以先到者为准)

电极接口

传感器有四种连接方式。这些传感器连接方式单独报价。

  • 选项 A:带 2 毫米香蕉接头的双屏蔽传感器电缆。 2 毫米香蕉接头与标准鳄鱼夹兼容(报价单中将包括它们作为选项)。
  • 选项 B:以套管为终端的高密度电缆
  • 选项 C:连接(螺钉)端子,可自行装配导线。
  • 选项 D:丝网印刷电极连接器

当您在报价篮中添加 EmStatMUX8 时,我们将确保包含两个所选连接选项,这样您就可以将所有 8 个通道连接 到电化学电池。

您可能还喜欢...

软件

PSTrace

PSTrace 的设计旨在安装后立即投入使用,无需经过漫长的学习阶段。它有三种模式:科学模式允许您运行我们仪器提供的所有技术,还有两种专用模式用于腐蚀分析和分析模式。PSTrace 适合各种水平的用户使用。

功能包括

  • 直接验证方法参数
  • 自动峰值搜索
  • 等效电路拟合
  • 运行自动测量序列的脚本
  • 只需点击一下按钮,即可在 Origin 和 Excel 中打开数据
  • 从仪器内部存储器加载数据
  • 以及更多...
有关 PSTrace 的更多信息
PSTrace 方法编辑器

软件开发工具包

PalmSens提供多种软件开发工具包 (SDK),帮助开发人员创建定制软件来控制恒电位仪。每个 SDK 都附有文档和示例,说明如何使用这些库。

SDK 可用于

  • .NET(WinForms、WPF 和 Xamarin for Android)
  • Python
  • LabVIEW
  • Matlab
有关 SDK 的更多信息

MethodSCRIPT™ 通信协议

EmStat4 系列仪器可与 MethodSCRIPT™ 协同工作,让您完全控制恒电位仪。简单的脚本语言可在仪器上解析,这意味着不需要 DLL 或其他类型的代码库。MethodSCRIPT™ 允许运行所有支持的电化学技术,从而可以轻松组合不同的测量和其他任务。

MethodSCRIPT 可在 PSTrace 中生成、编辑和执行。

MethodSCRIPT 的功能包括

  • (嵌套)循环和条件逻辑支持
  • 测量迭代期间的用户代码
  • 精确的时间控制
  • 对变量进行简单的数学运算(加、减、乘、除)
  • 数据平滑化和峰值检测
  • 数字输入/输出,例如用于等待外部触发
  • 将结果记录到内置存储器或外置 SD 卡中
  • 读取 pH 值或温度等辅助值
  • 以及更多...
方法SCRIPT

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