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 réduit le temps de mise sur le marché des nouveaux capteurs portables basés sur l'électrochimie. Des capteurs électrochimiques souples et portables, par exemple intégrés à l'épiderme, peuvent être utilisés pour mesurer de manière non invasive les métabolites et les électrolytes dans le cadre de diverses applications biomédicales.

Applications possibles

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

Techniques et logiciels

Le Sensit Wearable prend en charge la plupart des techniques électrochimiques courantes, y compris la voltamétrie cyclique, la voltamétrie à ondes carrées et la spectroscopie d'impédance (FRA/SIE). Le Sensit Wearable fonctionne de manière autonome pendant des heures, voire des semaines, en exécutant un MethodSCRIPT tout en étant alimenté par une batterie, et en sauvegardant les données dans la mémoire embarquée. Contrôlez le Sensit Wearable sans fil ou par USB en utilisant l'application Android PStouch (disponible sur my.palmsens.com), ou en utilisant notre logiciel PC PSTrace.

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

Le Sensit Wearable est livré avec :

  • Lecteur portable Sensit
  • Carte d'évaluation avec support de montage, comprenant
  • 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

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 galvanostatiques

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

Spectroscopie d'impédance électrochimique

Spectroscopie d'impédance électrochimique (SIE)
La spectroscopie d'impédance électrochimique (SIE) est une technique électrochimique qui permet de mesurer l'impédance d'un système en fonction de la fréquence des potentiels alternatifs. Lire la suite
Analyse du potentiel (IMPE)
Potentiel fixe
Balayage temporel (IMPT)

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

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 -2,0 à +2,3 V [2]
Courant maximum ± 3 mA
Taux d'acquisition de données maximal (points de données/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 537 µV
Précision du potentiel appliqué < 0.2%
Plages actuelles 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 actuelle

< 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 > 1 TΩ // 10 pF
Largeur de bande 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

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

Les écussons

Qui peut développer un patch portable ?

PalmSens a établi un partenariat avec deux entreprises qui aident au développement de correctifs personnalisés :

   Innovosens AB | LinkedIn

Chacune de ces sociétés propose un patch de démonstration permettant de mesurer l'impédance de la sueur sur la peau. En fonction de la disponibilité, le kit de développement comprendra l'un de ces patchs de démonstration. De nombreuses autres applications pour un patch personnalisé sont possibles.

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 ( 7)

Nom Dernière mise à jour
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
Brochure Sensit Wearable Brochure du Sensit Wearable avec les techniques prises en charge, les spécifications et plus de détails. 20-02-25
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 v1.5 Firmware pour le Sensit Wearable. 26-03-25
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. 10-12-24
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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