Sensit Wearable

Potentiostat für tragbare Biosensoren

  • Beschleunigen Sie die Entwicklung Ihres Wearable Sensors
  • Arbeitet kabellos und autonom, batteriebetrieben
  • Messung von bis zu zwei verschiedenen Analyten mit zwei Arbeitselektroden
  • Verwendung mit PSTrace-Software für Windows
  • Reibungsloser Start mit dem Development Kit
Klar
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Beschreibung

Der Sensit Wearable verkürzt die Markteinführungszeit für neue elektrochemische Wearable-Sensoren. Tragbare, flexible elektrochemische Sensoren, die beispielsweise in die Epidermis integriert sind, können zur nicht-invasiven Messung von Metaboliten und Elektrolyten für verschiedene biomedizinische Anwendungen verwendet werden.

Mögliche Anwendungen

  • Kontinuierliche Glukoseüberwachung
  • Schweißanalyse für Sportler
  • Molekulare Biomarker

Techniken und Software

Das Sensit Wearable unterstützt die meisten gängigen elektrochemischen Verfahren, einschließlich zyklischer Voltammetrie, Square-Wave-Voltammetrie und Impedanzspektroskopie (FRA/EIS). Das Sensit Wearable läuft stunden- bis wochenlang autonom, führt ein MethodSCRIPT aus, während es von einer Batterie gespeist wird, und speichert die Daten in einem Onboard-Speicher. Die Steuerung des Sensit Wearable erfolgt drahtlos oder über USB mit der Android-App PStouch (verfügbar auf my.palmsens.com) oder mit unserer PC-Software PSTrace.

Wichtige elektrochemische Spezifikationen

Das Sensit Wearable basiert auf dem Potentiostat-Chip EmStat Pico Core.

  • EIS-fähig bis zu 200 kHz
  • Potentialbereich -1,7 bis +2 V
  • Strombereiche 100 nA - 5 mA (max ±3 mA)

Inhalt des Kits

Das Sensit Wearable wird mit folgendem Zubehör geliefert:

  • Sensit Wearable Lesegerät
  • Evaluierungsplatine mit Montagehalterung, einschließlich
  • Zellenkabel
  • Krokodilklemmen
  • Zubehör für verschiedene Tragemöglichkeiten
  • Zwei Beispielhalterungen
  • Klettband mit Montagebügel und universellem SPE-Anschluss
  • Schnellstart-Dokument
  • PSTrace-Software für Windows und PStouch-Software für Android

Techniken

Voltammetrische Techniken

Lineare Sweep-Voltammetrie (LSV)
Bei der linearen Sweep-Voltammetrie wird ein Potenzial-Scan vom Anfangspotenzial bis zum Endpotenzial durchgeführt. Die Spannung steigt während des Scans in kleinen Schritten an. Lesen Sie weiter
Zyklische Voltammetrie (CV)
Die zyklische Voltammetrie ist eine bekannte Methode zum Nachweis des Vorhandenseins einer Substanz in einer bestimmten Flüssigkeit durch Zeichnen eines Diagramms mit einer charakteristischen Wellenlinie. Lesen Sie weiter

Gepulste Techniken

Differential-Puls-Voltammetrie (DPV)
Bei der Differenzial-Impuls-Voltammetrie wird ein Potenzial-Scan mit Impulsen mit konstanter Amplitude des E-Impulses durchgeführt, die dem Gleichspannungspotenzial überlagert werden. Lesen Sie weiter
Rechteckwellen-Voltammetrie (SWV)
Die Rechteckwellen-Voltammetrie ist eine spezielle Version der Differenzial-Impuls-Voltammetrie, bei der die Impulszeit gleich der halben Intervallzeit ist. Lesen Sie weiter
Normal-Puls-Voltammetrie (NPV)
Bei der Normalpuls-Voltammetrie (NPV) wird ein Potenzial-Scan durchgeführt, indem immer größere Potenzialschritte mit Impulsen gemacht werden. Lesen Sie weiter

Amperometrische Verfahren

Chronoamperometrie (CA)
Das Gerät legt ein konstantes Gleichspannungspotential an und der Strom wird mit konstanten Intervallzeiten gemessen. Lesen Sie weiter
Chronocoulometrie (CC)
Die Chronocoulometrie ist ein elektrochemisches Verfahren, bei dem eine Spannung angelegt wird. Lesen Sie weiter
MultiStep-Amperometrie (MA)
Die MultiStep-Amperometrie (MA) ist ein elektrochemisches Verfahren, bei dem der Benutzer einfach die Anzahl der anzuwendenden Potenzialstufen und die Dauer der einzelnen Stufen angeben kann. Lesen Sie weiter
Gepulste amperometrische Detektion (PAD)
Bei der gepulsten amperometrischen Detektion wird eine Reihe von Impulsen (Impulsprofil) periodisch wiederholt. Die gepulste amperometrische Detektion kann verwendet werden, wenn eine höhere Empfindlichkeit erforderlich ist. Lesen Sie weiter

Galvanostatische Techniken

Leerlauf-Potentiometrie (OCP)
Das Leerlaufpotenzial (OCP) ist das Potential, bei dem kein Strom fließt, weil der Stromkreis offen ist. Lesen Sie weiter

Elektrochemische Impedanzspektroskopie

Elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS)
Die elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS) ist ein elektrochemisches Verfahren zur Messung der Impedanz eines Systems in Abhängigkeit von der Frequenz des Wechselspannungspotentials. Lesen Sie weiter
Potenzial-Scan (IMPE)
Festes Potenzial
Zeit-Scan (IMPT)

Andere

Gemischter Modus (MM)
Mixed Mode ist eine flexible Technik, die es ermöglicht, in einem einzigen Durchgang zwischen potentiostatischen, galvanostatischen und Leerlaufmessungen zu wechseln. Lesen Sie weiter

Spezifikationen

Allgemein
DC-Potentialbereich (gesamt)
Die maximale Potentialdifferenz, die zwischen WE und RE angelegt werden kann.
-1,7 bis +2 V
Dynamischer
DC-Spannungsbereich
Die maximale Potentialdifferenz, die zwischen WE und RE angelegt werden kann.
[1]
2.2 V
Compliance-Spannung
Die Compliance-Spannung ist die maximale Spannung, die zwischen Arbeits- und Gegenelektrode angelegt werden kann. Eine andere Bezeichnung wäre das maximale Zellpotential. Lesen Sie weiter
[2]
-2,0 bis +2,3 V
Maximalstrom ± 3 mA
Maximale Abtastrate (Datenpunkte/s) 1000
Unterstützt FRA/EIS Ja
[1] Der dynamische Bereich ist der Bereich, der während einer einzigen Abtastung innerhalb des gesamten Potentialbereichs abgedeckt werden kann. Zum Beispiel kann ein linearer Scan bei -1,5 V beginnen und bei 1,1 V enden oder umgekehrt, was einen dynamischen Bereich von 2,6 V abdeckt.
[2] Die Compliance-Spannung ist das maximale Potential zwischen Arbeits- und Gegenelektrode und hängt von der gewählten Betriebsart ab.
Potentiostat (Modus mit kontrolliertem Potential)
Kanäle

1 Kanal (2x WE, 1x RE, 1x CE)

Angewandte DC-Potentialauflösung 537 µV
Angewandte Potentialgenauigkeit < 0.2%
Strombereiche 100 nA bis 5 mA (10 oder 12 Bereiche, je nach Modus)
Stromauflösung 0,006% des gewählten Strombereichs
(5,5 pA bei 100 nA Bereich)
Stromgenauigkeit

< 0,5 % des Stroms ±0,1 % des Bereichs

Gemessene Potentialauflösung (für OCP) 56 uV (für OCP)
FRA / EIS (Impedanzmessungen)
Frequenzbereich 0,016 Hz bis 200 kHz
AC-Amplitudenbereich 1 mV bis 0,25 V rms, oder 0,708 V p-p
Elektrometer
Eingang des Elektrometerverstärkers > 1 TΩ // 10 pF
Bandbreite 250 kHz
Sonstiges
Strom USB-C und Akku
Kommunikation USB-C und drahtlose Kommunikation BLE 5.0
Speicher 14 MB für die Speicherung von >450k Datenpunkten
Größe 35 x 35 x 12 mm (einschließlich Montagebügel)
Gewicht 10 g
Batterie

Wiederaufladbar 50 mAh / 0,2 Wh.

Batterielebensdauer 2 Stunden bis zu Wochen, je nach MethodSCRIPT. Siehe Stromverbrauch unten.

Hilfsanschluss 1 Hilfsstift, der standardmäßig für die interne NTC-Temperaturmessung verwendet wird.
Sensoranschluss Über 6 Federstift-Montagebügel oder Anschluss einer normalen SPE mit Hilfe des Sensor-Break-out-Boards
Betriebstemperaturbereich 0 °C bis +40 °C
Stromverbrauch
Ausgeschaltet 0,1 mW 75 Tage
Im Leerlauf oder beim Messen 92 mW 2 Stunden
Im Schlafmodus mit Bluetooth-Verbindung 1 mW 7,5 Tage
Im Schlafmodus ohne Bluetooth-Verbindung 0,3 mW 25 Tage
Im Schlafmodus mit 10 mW Vorspannungspotential an WE1 4,44 mW 40 Stunden
Konturdiagramm der EIS-Genauigkeit

Software

PSTrace

PSTrace ist so konzipiert, dass man sofort nach der Installation produktiv arbeiten kann, ohne eine lange Einarbeitungszeit zu benötigen. Die Software ermöglicht es, mit wenigen Klicks das Beste aus dem Sensit Wearable herauszuholen. Neben der direkten Steuerung des Sensit Wearable über USB oder Bluetooth ermöglicht sie die Erstellung von Skripten, die auf dem Sensit Wearable ausgeführt werden können, darunter:

  • Wiederholung der Messungen in festen Abständen
  • Speichern von Messdaten auf dem internen Speicher des Sensit Wearable
  • Wechsel in den energiesparenden Ruhezustand
  • Aufwachen nach einer bestimmten Zeit oder Klopfen auf das Sensit Wearable

Nachdem die Messdaten mit dem Sensit Wearable im autonomen Betrieb erfasst wurden, schließen Sie das Sensit Wearable einfach an Ihren PC oder Laptop an und laden die Daten zur weiteren Analyse in PSTrace.

Weitere Informationen zu PSTrace
PSTrace-Methoden-Editor

PStouch

PStouch ist eine App für Android-Geräte, die mit allen PalmSens, EmStat und Sensit-Potentiostaten kompatibel ist. Die App verbindet sich mit Ihrem Potentiostat über USB (je nach Android-Gerät) oder über Bluetooth.

Zu den Funktionen von PStouch gehören:

  • Einrichtung und Durchführung von Messungen
  • Alle Dateien sind mit PSTrace kompatibel
  • Analyse und Manipulation von Spitzenwerten
  • Direkte Freigabe von Daten per E-Mail, Dropbox oder andere Datenfreigabedienste

 

Holen Sie es sich auf MyPalmSens
Mehr Informationen zu PStouch

MethodSCRIPT™ Kommunikationsprotokoll

Das Sensit Wearable arbeitet mit MethodSCRIPT™ und gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihren Potentiostaten. Die einfache Skriptsprache wird on-board geparst, was bedeutet, dass keine DLLs oder andere Code-Bibliotheken erforderlich sind. MethodSCRIPT™ ermöglicht die Ausführung aller unterstützten elektrochemischen Techniken und macht es einfach, verschiedene Messungen und andere Aufgaben zu kombinieren.

MethodSCRIPT kann in PSTrace erzeugt, bearbeitet und ausgeführt werden.

MethodSCRIPT bietet folgende Funktionen:

  • Unterstützung von (verschachtelten) Schleifen und bedingter Logik
  • Benutzercode während einer Messiteration
  • Exakte Zeitsteuerung
  • Eintreten in den oder Aufwachen aus dem Ruhezustand
  • Protokollierung der Ergebnisse im internen Speicher oder auf einer externen SD-Karte
  • Einfache mathematische Operationen mit Variablen (add, sub, mul, div)
  • Datenglättung und Spitzenerkennung
  • und viele mehr...
Erfahren Sie mehr über MethodSCRIPT

Software-Entwicklungskits

PalmSens bietet mehrere Software Development Kits (SDKs) an, die Entwicklern helfen, kundenspezifische Software zur Steuerung ihres Potentiostaten zu erstellen. Jedes SDK wird mit Dokumentation und Beispielen geliefert, die zeigen, wie man die Bibliotheken verwendet.

SDKs sind verfügbar für:

  • .NET (WinForms, WPF und Xamarin für Android)
  • Python
  • LabVIEW
  • Matlab
Weitere Informationen zu SDKs für .NET

Patches

Wer kann ein tragbares Patch entwickeln?

PalmSens hat sich mit zwei Unternehmen zusammengeschlossen, die bei der Entwicklung kundenspezifischer Patches helfen:

   Innovosens AB | LinkedIn

Von jedem dieser Unternehmen gibt es ein Demonstrationspatch, mit dem die Impedanz von Schweiß auf der Haut gemessen werden kann. Je nach Verfügbarkeit enthält das Development Kit eines dieser Demonstrationspatches. Viele andere Anwendungen für ein kundenspezifisches Patch sind ebenfalls möglich.

Kompatibilität

Ist die Sensit-Serie sofort für meine Anwendung geeignet?

Mein Sensor passt in den Stecker.
Die für meine Anwendung erforderliche elektrochemische Technik wird unterstützt.
Die Leitfähigkeit des Analyten erfordert keine Compliance-Spannung von 2/2,3 V.

Downloads

Dokumentation ( 7)

Name Zuletzt aktualisiert
Screentec Wearable Patch Screentec kann maßgeschneiderte tragbare Lösungen herstellen. Lesen Sie mehr darüber und über das Beispielpatch in dieser Broschüre. 28-03-25
Sensit Wearable Kommunikationsprotokoll v1.5 Die erste Kommunikation mit dem Sensit Wearable erfolgt immer über diese Online-Kommunikation. 26-03-25
MethodSCRIPT v1.7 Die Skriptsprache MethodSCRIPT wurde entwickelt, um die Flexibilität der PalmSens Potentiostat- und Galvanostatgeräte für OEM-Benutzer zu verbessern. Sie ermöglicht es dem Benutzer, Messungen mit Argumenten zu starten, die den Argumenten in PSTrace ähnlich sind. PalmSens bietet Bibliotheken und Beispiele für die Handhabung von Low-Level-Kommunikation und die Erstellung von Skripten für MethodSCRIPT-Geräte wie den EmStat Pico und EmStat4. 26-03-25
Sensit Wearable Broschüre Broschüre über das Sensit Wearable mit unterstützten Techniken, Spezifikationen und weiteren Details. 20-02-25
MethodSCRIPT v1.6 Die Skriptsprache MethodSCRIPT wurde entwickelt, um die Flexibilität der PalmSens und -Galvanostaten für die Benutzer zu verbessern. Sie ermöglicht es dem Benutzer, Messungen mit Argumenten zu starten, die den Argumenten in PSTrace ähnlich sind. 28-08-24
Sensit Wearable Communication Protocol 1.4 Die erste Kommunikation mit dem Sensit Wearable erfolgt immer über diese Online-Kommunikation. 28-08-24
Sensit Wearable Handbuch Handbuch zur Verwendung des Sensit Wearable und des Sensit Wearable Development Kit. 08-07-24

Software ( 4)

Name Zuletzt aktualisiert
Sensit Wearable Firmware v1.5 Firmware für das Sensit Wearable. 26-03-25
PStouch für Sensit Wearable PStouch ist eine kostenlose App für Android-Geräte, die mit den Potentiostaten PalmSens, Sensit und EmStat verwendet werden kann. PStouch funktioniert mit Ihrem Potentiostat über USB oder über Bluetooth. 11-09-24
PSTrace PC-Software für alle Einkanalgeräte Die PSTrace-Software wird standardmäßig mit allen Einkanal- und Multiplex-Geräten ausgeliefert. Die Software bietet Unterstützung für alle Techniken und Gerätefunktionen. 08-07-24
MethodSCRIPT Code-Beispiele MethodSCRIPT-Codebeispiele umfassen:
- MethodSCRIPTExample_C
- MethodenSCRIPTExample_C_Linux
- MethodenSCRIPTExample_C#
- MethodenSCRIPTExample_Arduino
- MethodeSCRIPTExample_Python
- MethodenSCRIPTExample_iOS
- MethodenSCRIPTExample_Android
Jedes Codebeispiel wird mit einem "Getting Started"-Dokument geliefert.
07-07-24

Sonstiges ( 3)

Name Zuletzt aktualisiert
Sensit Wearable Adapter - STEP-Datei und PDF PDF und STEP Datei des Sensit Wearable Adapters. Das PDF zeigt Ihnen den Lagenaufbau und die Leiterbahnen auf der Platine des Adapters. Die STEP-Datei ist eine 3D-Datei. 10-12-24
Montagebügel STEP-Dateien STEP-Dateien der Sensit Wearable-Halterung. Kann als Referenz oder für den 3D-Druck verwendet werden. 27-08-24
Technische Zeichnung des Montagewinkels Zeichnung der Halterungen, die an einem kundenspezifischen elektrochemischen Biosensor angebracht werden sollen. 03-07-24
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