Sensit Wearable

Potentiostat pour biocapteurs portables

  • Accélérez le développement de votre capteur portable
  • Fonctionne sans fil et de manière autonome, alimenté par batterie
  • Mesure jusqu'à deux analytes différents à l'aide de deux électrodes de travail
  • Utilisation avec le logiciel PSTrace pour Windows
  • Un démarrage en douceur avec le kit de développement
Clair
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Description

Le Sensit Wearable est une plateforme nouvellement développée pour répondre aux exigences pratiques des applications électrochimiques portables. Au fil des ans, nous avons vu de nombreux chercheurs recourir à des solutions improvisées - adapter des potentiostats conventionnels ou modifier d'autres appareils électroniques - pour obtenir une détection portable. Le Sensit Wearable relève ce défi en fournissant un potentiostat portable entièrement fonctionnel pesant seulement 9 grammes, ce qui permet une véritable intégration dans les systèmes portables sans compromettre les performances analytiques.

À qui s'adresse le Sensit Wearable ?

Le Sensit Wearable est particulièrement bien adapté pour :

  • Des chercheurs développent des patchs biochimiques ou électrochimiques personnalisés
  • Start-ups créant de nouvelles technologies de détection à porter sur soi
  • Innovateurs travaillant à l'intersection des matériaux, de l'électronique et de la recherche liée à la santé.

En offrant une plateforme robuste et adaptable, le Sensit Wearable permet aux utilisateurs de concevoir et de fabriquer leurs propres patchs de détection, soutenant le développement précoce, le prototypage et l'innovation dans le domaine de la détection électrochimique portable.

Imaginez des applications telles que

  • Surveillance continue du glucose
  • Analyse de la sueur pour les athlètes
  • Analyse des biomarqueurs moléculaires

Principales caractéristiques électrochimiques

Le Sensit Wearable est construit autour de la puce du potentiostat EmStat Pico Core.

  • Capacité de SIE jusqu'à 200 kHz
  • Plage de potentiel -1,7 à +2 V
  • Plages de courant 100 nA - 5 mA (max ±3 mA)

Contenu du kit

  • Lecteur portable Sensit
  • Carte d'évaluation avec support de montage
  • Câble cellulaire
  • Pinces crocodiles
  • Accessoires pour diverses options de port
  • Deux exemples de supports de montage
  • Bande Velcro avec support de montage et connecteur universel SPE
  • Document de démarrage rapide
  • Logiciel PSTrace pour Windows et logiciel PStouch pour Android

Occasionnellement, les fournisseurs de patchs nous fournissent des échantillons gratuits, que nous incluons dans le kit lorsqu'ils sont disponibles.

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

Les écussons

Qui peut développer un patch portable ?

Lorsque le Sensit Wearable a été lancé en 2024, il est devenu le premier potentiostat portable disponible dans le commerce. Depuis, certains de nos partenaires ont commencé à proposer des options de patch de base. Ceux-ci servent de démonstrations simples ou d'exemples initiaux pour le prototypage.

Néanmoins, comme nous l'avons vu précédemment avec les électrodes sérigraphiées (SPE), nous nous attendons à ce que l'écosystème des patchs de détection portables compatibles se développe progressivement au fur et à mesure que la technologie sera plus largement adoptée. La création de patchs spécialisés est un domaine principalement dirigé par des groupes de recherche, des start-ups et des développeurs de capteurs, qui apportent l'expertise nécessaire en matière de chimie, de matériaux et de conception d'applications spécifiques.

PalmSens s'est associé à des entreprises qui contribuent au développement de patchs portables :

       Innovosens AB | LinkedIn

Chaque fois qu'un partenaire nous fournit des échantillons gratuits de patchs, nous les incluons dans notre kit de développement. De nombreuses autres applications pour un patch personnalisé sont possibles.

Logiciel

PSTrace

PSTrace est conçu pour être productif immédiatement après l'installation, sans passer par une longue période d'apprentissage. Le logiciel permet de tirer le meilleur parti du Sensit Wearable en quelques clics seulement. En plus de contrôler le Sensit Wearable directement via USB ou Bluetooth, il permet de générer des scripts à exécuter sur le Sensit Wearable :

  • Répétition des mesures à intervalles fixes
  • Stockage des données de mesure sur la mémoire interne du Sensit Wearable
  • Passage en mode veille prolongée à faible consommation d'énergie
  • Réveil après une période de temps ou un tapotement sur le Sensit Wearable

Une fois que les données de mesure ont été collectées avec le Sensit Wearable fonctionnant de manière autonome, il suffit de connecter le Sensit Wearable à votre PC ou à votre ordinateur portable et de les charger dans PSTrace pour une analyse plus approfondie.

Plus d'informations sur PSTrace
Editeur de la méthode PSTrace

PStouch

PStouch est une application pour les appareils Android compatible avec tous les potentiostats PalmSens, EmStat et Sensit. L'application se connecte à votre potentiostat via USB (en fonction de l'appareil Android) ou via Bluetooth.

Les caractéristiques de PStouch comprennent

  • Configuration et exécution des mesures
  • Tous les fichiers compatibles avec PSTrace
  • Analyse et manipulation des pics
  • Partager des données directement par e-mail, Dropbox ou tout autre service de partage de fichiers

 

L'obtenir sur MyPalmSens
Plus d'informations sur PStouch

MéthodeSCRIPT™ Protocole de communication

Le Sensit Wearable fonctionne avec MethodSCRIPT™, ce qui vous donne un contrôle total sur votre potentiostat. Le langage de script simple est analysé à bord, ce qui signifie qu'aucune DLL ou autre type de bibliothèque de code n'est nécessaire. MethodSCRIPT™ permet d'exécuter toutes les techniques électrochimiques prises en charge, ce qui facilite la combinaison de différentes mesures et d'autres tâches.

La méthodeSCRIPT peut être générée, éditée et exécutée dans PSTrace.

Les caractéristiques de MethodSCRIPT comprennent

  • Boucles (imbriquées) et logique conditionnelle
  • Code utilisateur pendant une itération de mesure
  • Contrôle précis du temps
  • Entrée en mode hibernation ou sortie du mode hibernation
  • Enregistrement des résultats dans la mémoire interne ou sur une carte SD externe
  • Opérations mathématiques simples sur des variables (add, sub, mul, div)
  • Lissage des données et détection des pics
  • Et bien d'autres fonctionnalités encore...
En savoir plus sur MethodSCRIPT

Kits de développement logiciel

PalmSens propose plusieurs kits de développement logiciel (SDK) pour aider les développeurs à créer des logiciels personnalisés pour contrôler leur potentiostat. Chaque SDK est accompagné d'une documentation et d'exemples montrant comment utiliser les bibliothèques.

Des SDK sont disponibles pour :

  • .NET (WinForms, WPF et Xamarin pour Android)
  • Python
  • LabVIEW
  • Matlab
Plus d'informations sur les SDK pour .NET

Spécifications

Généralités
Complet
plage de potentiel c.c.
La différence de potentiel maximale qui peut être appliquée entre WE et RE.
-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
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.
Le taux d'échantillonnage décrit la vitesse à laquelle l'instrument peut collecter des valeurs de mesure. Poursuivre la lecture
(datapoints/s)
1000
Appuie l'évaluation des risques et l'étude d'impact sur l'environnement Oui
[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 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
La tension de conformité est le potentiel maximal entre l'électrode de travail et la contre-électrode et dépend du mode sélectionné.
Potentiostat (mode potentiel contrôlé)
Canaux

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

Résolution du potentiel c.c. appliqué
La plus petite différence observable entre deux valeurs qu'un dispositif de mesure peut différencier.
537 µV
Précision du potentiel appliqué
La précision du potentiel appliqué décrit à quel point votre potentiel appliqué est proche des valeurs réelles.
< 0.2%
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 à 5 mA (10 ou 12 gammes, selon le mode)
Résolution actuelle 0,006% de la gamme de courant sélectionnée
(5,5 pA sur une plage de 100 nA)
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

Résolution du potentiel mesuré (pour OCP) 56 uV (pour OCP)
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
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
Autres
Puissance USB-C et batterie
Communication USB-C et communication sans fil BLE 5.0
Stockage 14 Mo pour stocker >450k points de données
Taille 35 x 35 x 12 mm (y compris le support de montage)
Poids 10 g
Batterie

Rechargeable 50 mAh / 0,2 Wh.

Durée de vie de la batterie 2 heures à plusieurs semaines, selon la méthodeSCRIPT. Voir la consommation d'énergie ci-dessous.

Port auxiliaire 1 Broche auxiliaire, utilisée par défaut pour la mesure de la température interne NTC.
Connecteur du capteur Par l'intermédiaire d'un support de montage à 6 broches à ressort, ou en connectant une SPE ordinaire à l'aide de la carte d'extension de capteur.
Plage de température de fonctionnement 0 °C à +40 °C
Consommation électrique
éteint 0,1 mW 75 jours
au ralenti ou en cours de mesure 92 mW 2 heures
dormir avec Bluetooth connecté 1 mW 7,5 jours
dormir sans connexion Bluetooth 0,3 mW 25 jours
sommeil avec un potentiel de polarisation de 10 mW appliqué sur WE1 4,44 mW 40 heures
Courbe de niveau de précision du SIE

Compatibilité

La série Sensit convient-elle immédiatement à mon application ?

Mon capteur s'adapte au connecteur.
La technique électrochimique requise pour mon application est prise en charge.
La conductivité de l'analyte ne nécessite pas une tension de conformité de 2/2,3 V.

Téléchargements

Documentation ( 9)

Nom Dernière mise à jour
Brochure Sensit Wearable Brochure du Sensit Wearable avec les techniques prises en charge, les spécifications et plus de détails. 17-10-25
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 du Sensit Wearable v1.6 La communication initiale avec le Sensit Wearable se fait toujours par le biais de cette communication en ligne. 13-10-25
Patch portable Screentec Screentec peut fabriquer des solutions portables sur mesure. Pour en savoir plus à ce sujet et sur l'exemple de patch, consultez cette brochure. 28-03-25
Protocole de communication Sensit Wearable v1.5 La communication initiale avec le Sensit Wearable se fait toujours par le biais de cette communication en ligne. 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 v1.6 Le langage de script MethodSCRIPT est conçu pour améliorer la flexibilité des appareils PalmSens potentiostat et galvanostat pour les utilisateurs. Il permet aux utilisateurs de lancer des mesures avec des arguments similaires à ceux de PSTrace. 28-08-24
Protocole de communication Sensit Wearable 1.4 La communication initiale avec le Sensit Wearable se fait toujours par le biais de cette communication en ligne. 28-08-24
Manuel Sensit Wearable Manuel d'utilisation du Sensit Wearable et du kit de développement Sensit Wearable. 08-07-24

Logiciels ( 4)

Nom Dernière mise à jour
Firmware Sensit Wearable v1.6 Firmware pour le Sensit Wearable. 13-10-25
PStouch pour Sensit Wearable PStouch est une application gratuite pour les appareils Android qui peut être utilisée avec les potentiostats PalmSens, Sensit et EmStat. PStouch fonctionne avec votre potentiostat via USB ou Bluetooth. 11-09-24
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

Autres ( 3)

Nom Dernière mise à jour
Adaptateur Sensit Wearable - Fichier STEP et PDF Fichier PDF et STEP de l'adaptateur Sensit Wearable. Le PDF vous montrera la pile de couches et les traces sur le circuit imprimé de l'adaptateur. Le fichier STEP est un fichier 3D. 20-10-24
Support de montage Fiches d'étape Fichiers STEP du support de montage du Sensit Wearable. Peut être utilisé comme référence ou pour l'impression 3D. 27-08-24
Dessin technique du support de montage Dessin des supports de montage, à placer sur un biocapteur électrochimique personnalisé. 03-07-24
bg
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