Module EmStat Pico
Potentiostat à deux canaux éprouvé, testé et étalonné
- Permet un prototypage rapide, aucune compétence en programmation n'est nécessaire
- Mesures faciles à reproduire à l'aide de MethodSCRIPT
- Assistance par Analog Devices et PalmSens
- Utilisé par plus de 200 clients OEM
Description
L'EmStat Pico est un module de potentiostat autonome éprouvé qui vous permet d'effectuer des mesures électrochimiques à l'aide de votre propre capteur électrochimique sans compétences en programmation. Vous pouvez intégrer ce petit module à deux canaux sur votre PCB sans aucune connaissance en potentiostat grâce au développement conjoint d'Analog Devices Inc et de PalmSens. Nos modules testés et calibrés sont utilisés par plus de 100 clients OEM dans plus de 30 pays. Notre réseau, notre expérience et notre support vous aideront à réussir et à gagner du temps de développement avec le plus petit module de potentiostat du marché.
- Dimensions : 18 x 30 x 2,6 mm : 18 x 30 x 2,6 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.
N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des devis pour les petits et les grands volumes. Le module EmStat Pico et le kit de développement EmStat Pico sont également disponibles sur Arrow et Digi-Key.
Spécifications
Le module 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 |
| Dynamique
plage de potentiel c.c.
[1]
La différence de potentiel maximale qui peut être appliquée entre WE et RE.
|
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'échantillonnage max.
(datapoints/s)
Le taux d'échantillonnage décrit la vitesse à laquelle l'instrument peut collecter des valeurs de mesure. Poursuivre la lecture
|
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. [2] La
tension de conformité
La tension de conformité est le potentiel maximal entre l'électrode de travail et la contre-électrode et dépend du mode sélectionné.
La tension de conformité est la tension maximale qui peut être appliquée entre l'électrode de travail et la contre-électrode. On pourrait également l'appeler le potentiel maximal de la cellule. Lire la suite
|
|||
| Fonctionnalité à double canal et bipotentiostat |
|---|
|
| Potentiostat (mode potentiel contrôlé) | |||
|---|---|---|---|
| Mode basse vitesse | Mode haute vitesse | Mode de portée maximale | |
| 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] |
| [3] Si votre WE1 principal scanne de -0,5V à +0,5V, le WE2 ne peut avoir qu'un décalage maximum de 0,6V. |
|
| 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 du module | 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 embarqué | ±2 °C ou ±0,25 °C [4] |
| [4] Le capteur de température embarqué de haute précision est disponible en standard sur les modules fournis avec le kit de développement EmStat Pico. Pour les modules EmStat Pico séparés, le capteur de température est optionnel. | |
| Autres | |
|---|---|
| Stockage | 4000 points de données embarqués (compatible avec une carte SD externe optionnelle pour le stockage de masse) |
| Montage | Montage en surface avec patins à créneaux Broches à trous traversants (pas de 2,54 mm) |
| Dimensions | 30,5 mm X 18 mm X 2,6 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.
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
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.
Téléchargements
Documentation ( 18)
| Nom | Dernière mise à jour | |
|---|---|---|
| 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 | |
| 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 | |
| Brochure EmStat Pico Brochure du module EmStat Pico et des outils logiciels | 12-09-22 | |
| 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 | |
| EmStat Pico Déclaration RoHS | 28-07-21 | |
| Rapport de fiabilité de l'EmStat Pico Ce rapport décrit les tests effectués sur l'EmStat Pico pour confirmer sa fiabilité et évaluer sa durée de vie accélérée. | 26-07-21 | |
| MéthodeSCRIPT v1.2 Description du protocole MethodSCRIPT v1.2 | 28-04-20 | |
| MéthodeSCRIPT v1.1 Description du protocole MethodSCRIPT v1.1 | 17-04-20 | |
| Rapport d'essai de l'EmStat Pico Rapport d'essai de l'EmStat Pico | 08-04-20 | |
| Protocole de communication EmStat Pico v1.2 Décrit le protocole de communication de l'EmStat Pico qui est basé sur MethodSCRIPT | 08-04-20 | |
| Protocole de communication EmStat Pico v1.1 Décrit le protocole de communication de l'EmStat Pico qui est basé sur MethodSCRIPT | 28-08-19 |
Logiciels ( 10)
| Nom | Dernière mise à jour | |
|---|---|---|
| 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 | |
| Démarrer avec PalmSens SDK pour WPF Ce manuel explique comment utiliser le SDK avec les bibliothèques et les exemples fournis. | 07-06-21 | |
| Premiers pas avec PalmSens SDK pour WinForms Ce manuel explique comment utiliser le SDK avec les bibliothèques et les exemples fournis. | 07-06-21 | |
| Premiers pas avec PalmSens SDK pour Android Ce manuel explique comment utiliser le SDK avec les bibliothèques et les exemples fournis. | 07-06-21 |
Note d'application ( 5 )
| Nom | Dernière mise à jour | |
|---|---|---|
| Mise à jour du micrologiciel de l'EmStat Pico Montre comment mettre à jour le micrologiciel d'un module EmStat Pico ou de n'importe quel instrument de la série Sensit. | 27-08-25 | |
| Caractérisation des transistors à effet de champ Caractérisation d'un transistor à effet de champ (FET) à l'aide d'un module potentiostat EmStat Pico. | 09-11-22 | |
| Détection de la vitamine C avec ItalSens IS-C Cette note d'application décrit comment créer un étalonnage pour des mesures quantitatives de la vitamine C. Grâce à la description détaillée et aux solutions inoffensives, il s'agit d'une excellente expérience électrochimique avec des liquides pour les débutants dans le domaine de l'électrochimie. | 27-01-21 | |
| 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 |
Fiche technique ( 1)
| Nom | Dernière mise à jour | |
|---|---|---|
| Fiche technique EmStat Pico Contient les informations nécessaires à l'intégration de l'EmStat Pico dans votre conception électronique. | 05-07-23 |
Autres ( 3)
| 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 | |
| EmStat Pico footprint pour Altium Empreinte EmStat Pico pour utilisation avec Altium PCB Designer | 14-05-20 | |
| Modèle 3D de l'EmStat Pico Fichier STEP 3D du module EmStat Pico | 08-02-20 |










