넥서스
전기 화학적 우수성을 위한 설계
- (Bi)전위차계/갈바노스탯/임피던스 분석기
- FRA/EIS: 10μHz ~ 1MHz
- 11가지 전류 범위: 100pA ~ 1A
- 이중 EIS 측정 지원: 두 번째 감지 전극(sense electrode) 사용 가능
- MethodSCRIPT를 사용하여 실험 스크립트 작성하기
- Windows용 PSTrace 소프트웨어와 함께 사용
설명
정확한 저전류 측정을 위한 최고 수준의 솔루션을 제공해 온 PalmSens전통을 바탕으로 개발된 Nexus는 기존 휴대용 디바이스를 능가하는 초저소음 성능을 제공하는 동시에 최대 1암페어까지 측정할 수 있습니다.
다용도
엔드레스하우저의 하이엔드 기기인 넥서스는 포텐시오스탯, 갈바노스탯, 전기화학 임피던스 분광법(EIS)을 위한 주파수 응답 분석기(FRA)를 옵션으로 제공합니다. Nexus는 높은 분해능과 낮은 노이즈로 넓은 전위 범위(-12V ~ +12V)와 전류 범위(100pA ~ 1A)를 제공합니다.
연구 소프트웨어인 PSTrace를 사용하면 Nexus를 쉽게 사용할 수 있습니다. 스크립팅 언어인 MethodSCRIPT는 필요할 때 사용자에게 완전한 제어권을 제공합니다. 다중 채널 기기를 찾고 계신가요? 여러 기기를 서로 쌓아 올리면 됩니다.
구성 가능
Nexus는 다양한 구성으로 제공됩니다:
- 최대 주파수 1MHz의 EIS/FRA 모듈(옵션)
- 세컨드 WE용 BiPotentiostat 모듈(옵션)
표준 포함
패딩 처리된 휴대용 가방이 포함되어 있습니다:
- 고품질의 이중 차폐 셀 케이블과
작업, 감지, 카운터, 기준 전극 및 접지용 2mm 바나나 커넥터 포함 - 크록 클립이 있는 섀시 접지 케이블(4 mm)
- 하드웨어 동기화 링크 케이블
- 악어 클립
- 보정 보고서
- 더미 셀
- USB 케이블 및 이더넷 케이블
- 매뉴얼 및 빠른 시작 문서
- Windows용 PSTrace 소프트웨어
- iR 보정 (저항 강하 보정) 모듈
- 세컨드 센스 리드 케이블
S2 및 BiPot
Nexus에는 세컨드 센스 리드(S2) 와 BiPot( 옵션) 모듈이 포함되어 있습니다.
S2 - 추가 전압(전위) 측정 포인트
BiPot - 동시 전류 측정을 위한 독립적인 두 번째 작업 전극
이 두 가지 기능은 독립적이며 서로 다른 용도로 사용됩니다:
- S2(세컨드 센스 리드)
S2는 주 기준 전극과 동일한 사양으로 추가 전압 감지 입력 역할을 합니다. 셀의 특정 지점에서 전위를 측정하며, 해당 지점의 전류를 알 수 있으므로 임피던스를 계산하는 데에도 사용할 수 있습니다. - BiPot(전위차 모듈)
BiPot 모듈은 메인 채널과 동일한 기준 및 카운터 전극과 비교하여 작동하는 두 번째 작동 전극(WE2)을 도입합니다. BiPot 모드에서는 두 작동 전극(WE1 및 WE2)이 동시에 기록됩니다. WE2는 전위차 모드에서 작동하므로 전위를 독립적으로 제어하고 전류를 측정할 수 있습니다. 이 모드를 사용할 때 어떤 기술을 사용할 수 있는지 확인하려면 BiPotentiostat 문서를 참조하세요.
왜 넥서스를 선택해야 하나요?
일반적인 연구 분야
항상 백업
모든 Nexus에는 32GB의 내부 저장소가 장착되어 있습니다. 즉, 모든 측정값이 자동으로 온보드에 백업으로 저장됩니다.Windows용 PSTrace 소프트웨어를 사용하여 측정값을 쉽게 검색하고 PC로 전송할 수 있습니다.
액세서리
Nexus용 액세서리
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사양
| 일반 | |
|---|---|
| 잠재적 범위 | ±10 V |
컴플라이언스 전압 (Compliance Voltage)
규정 전압은 작동 전극과 카운터 전극 사이에 인가할 수 있는 최대 전압입니다. 다른 이름으로 최대 셀 전위라고도 합니다. 계속 읽기
| ±12 V |
| 최대 전류 (Maximum Current) | ±1.1 A |
| 임피던스 분석기¹
(FRA/EIS)
FRA는 주파수 응답 분석기의 약자입니다. 임피던스 측정에 사용되는 분석기입니다(EIS-전기화학 임피던스 분광법). PalmSens 기기에서는 전위차계에 통합된 모듈로, 대부분의 모델에서 선택 사항입니다. 계속 읽기
| 10µHz ~ 1MHz |
| 샘플 연결 | WE, WE2¹, S, S2², RE, CE 및 GND |
|
|
| 전위차계 | |
|---|---|
적용된 DC 전위 해상도
측정 장치가 구별할 수 있는 두 값 사이의 관찰 가능한 최저 차이입니다.
| 78 µV |
적용된 전위 정확도
적용된 전위 정확도는 적용된 전위가 실제 값에 얼마나 가까운지를 나타냅니다.
| ≤0.1% ±1mV 오프셋 |
현재 범위
전류 범위는 전위차계가 특정 범위에서 측정할 수 있는 최대 전류를 정의합니다. 계속 읽기
| 100pA ~ 1A(11개 범위) |
| 최대 측정 전류 각 전류 범위에서 | 1A 범위에서 ±1.1배 CR 10mA 범위의 경우 ±4.5배 CR 다른 모든 범위의 경우 ±5배 CR |
| 측정된
전류 정확도
전류 정확도는 측정된 전류가 실제 값에 얼마나 가까운지를 나타냅니다. 계속 읽기
| < 값의 ±0.1% 미만 ±10pA(바이어스) 범위의 ±0.1%(오프셋) |
측정된 전류 해상도
측정 장치가 구별할 수 있는 두 값 사이의 관찰 가능한 최소 차이입니다. 계속 읽기
| 0.0038
CR
CR은 전류 범위를 나타내는 약어입니다. 전류 범위는 포텐시오스탯이 특정 범위에서 측정할 수 있는 최대 전류를 정의합니다. 계속 읽기
(100pA 범위에서 3.8fA) |
| 갈바노스탯 | |
|---|---|
현재 범위
전류 범위는 전위차계가 특정 범위에서 측정할 수 있는 최대 전류를 정의합니다. 계속 읽기
| 1nA ~ 1A(10 범위) |
| 적용된 DC 전류 | 1A 범위에서 ±1.1배 CR 10mA 범위의 경우 ±4.5배 CR 다른 모든 범위의 경우 ±5배 CR |
| 적용된 DC 전류 해상도 | 인가 전류 범위의 0.0038% |
| 적용된 DC-
전류 정확도
전류 정확도는 측정된 전류가 실제 값에 얼마나 가까운지를 나타냅니다. 계속 읽기
| < 전류의 0.1% 미만 범위(오프셋)의 ±10pA(바이어스) ±0.1% |
| 전위 범위 | 10mV, 100mV, 1V |
| 측정된 DC 전위 분해능 | 78µV(±10V에서 1V 범위) 7.8µV(±1V에서 100mV 범위) 0.78µV(±0.1V에서 10mV 범위) 78nV(±0.01V에서 1mV 범위) |
| 측정된 DC-전위 정확도 | < 값의 0.05% 미만 ±1mV(오프셋) |
자세한 내용은 제품 브로셔에서 확인하세요.
| 임피던스 분석기 | |
|---|---|
| 정전 용량 모드
(PEIS)
기존 EIS(PEIS) 동안 전위성 사인파가 적용되고 결과 전류가 측정됩니다. 계속 읽기
|
|
| 주파수 범위 | 10µHz ~ 1MHz |
| AC 진폭 범위 | 1mV ~ 0.3V RMS(전체 범위) 최대 1kHz의 주파수에서 1mV ~ 1.4V RMS |
| 갈바노스타틱 모드
(GEIS)
GEIS 동안 전류 사인파가 인가되고 그 결과 전위가 측정됩니다. 계속 읽기
|
|
| 주파수 범위 | 10µHz ~ 1MHz |
| AC 진폭 범위 | 0.001 * 범위 ~ 0.15 * 범위 RMS(전체 범위) 0.001 * 범위 ~ 0.74 * 범위 RMS(최대 1kHz 주파수) |
| EIS 정확도 윤곽선 플롯 | |
|
|
| 전기계 | |
|---|---|
전기계 증폭기 입력
전기계에서 앰프의 앰프 입력 저항은 앰프가 입력되는 신호의 소스에 가하는 부하를 결정합니다. 이상적으로는 저항이 무한대이고, 측정에 영향을 주지 않도록 부하가 0이 되는 것이 좋습니다.
| > 10 TΩ // 10 pF |
대역폭
대역폭은 시스템이 정확하게 측정하거나 응답할 수 있는 주파수 범위를 정의합니다. 계속 읽기
| 500 kHz |
| 데이터 수집 | |
|---|---|
| 최대 오프라인 속도(버퍼까지) | 100만 포인트/초(최대 50만 포인트) |
| 최대 온라인 속도 | 2500 포인트/s |
| ADC/DAC | 18비트
18비트 입력은 2^18 또는 약 262,000개의 다른 단계로 측정할 수 있습니다. 예를 들어 0에서 5V까지 가능한 아날로그 전압을 측정하는 경우 정확도는 5를 262k로 나눈 값이므로 분해능은 20uV입니다. 계속 읽기
|
| 내부 저장 공간 | 32GB(8억 개 이상의 데이터 포인트에 충분) |
| Bi전위차계 | |
|---|---|
DC 전위 범위 (DC-Potential Range)
WE와 RE 사이에 적용할 수 있는 최대 전위차.
| ±5 V |
| 적용된 전위 해상도 | 153µV(16비트) |
적용된 전위 정확도
적용된 전위 정확도는 적용된 전위가 실제 값에 얼마나 가까운지를 나타냅니다.
| ≤ 0.1%, ± 1mV 오프셋 |
현재 범위
전류 범위는 전위차계가 특정 범위에서 측정할 수 있는 최대 전류를 정의합니다. 계속 읽기
| 100pA ~ 10mA(9개 범위) 자동 범위 설정 가능 |
| 최대 측정 전류 | ±45 mA |
측정된 전류 해상도
측정 장치가 구별할 수 있는 두 값 사이의 관찰 가능한 최소 차이입니다. 계속 읽기
| 0.0038
CR
CR은 전류 범위를 나타내는 약어입니다. 전류 범위는 전위차계가 특정 범위에서 측정할 수 있는 최대 전류를 정의합니다. 계속 읽기
|
| 측정된
전류 정확도
전류 정확도는 측정된 전류가 실제 값에 얼마나 가까운지를 나타냅니다. 계속 읽기
| 현재 범위의 0.1% ≤ 0.1%(오프셋) |
| IR 보정 | |
|---|---|
| 목적 | 오믹 드롭 보정
iR 보정 또는 오믹 드롭 보정은 RE와 WE(또는 S) 사이의 잔류 저항을 보정하는 것입니다. 일반적으로 무시할 수 있는 수준이지만 고전류 및 전도성이 낮은 전해질에서는 중요할 수 있습니다. 계속 읽기
|
| 보정 방법 | 긍정적 피드백 |
| 잠재력을 보정하는 데 사용되는 MDAC의 해상도 | 16비트 |
| 최대 보상 저항 | 1MΩ |
| 최대.
대역폭
대역폭은 시스템이 정확하게 측정하거나 응답할 수 있는 주파수 범위를 정의합니다. 계속 읽기
(iR 보정이 활성화된 경우) | 10kHz |
| 자동 범위 지정 | IR 보정이 활성화된 경우 불가능(수동 전용) |
| 보조 포트 | |
|---|---|
| 커넥터 | D-Sub 15 |
| 아날로그 입력 | ±10 V,
18비트
18비트 입력은 2^18 또는 약 262,000개의 다른 단계로 측정할 수 있습니다. 예를 들어 0에서 5V까지 가능한 아날로그 전압을 측정하는 경우 정확도는 5를 262k로 나눈 값이므로 분해능은 20uV입니다. 계속 읽기
|
| 아날로그 출력 | 0-10V, 16비트(1kΩ 출력 임피던스) |
| 디지털 I/O | 6x 디지털 입력/출력(3.3V) |
| 전자 모니터 | E-출력 ±13V(2.5kΩ 출력 임피던스) |
| i-monitor | 1nA - 100mA 전류 범위에서 i-out ±10V 1A 전류에서 ±2V (2.5kΩ 출력 임피던스) |
| 전력선 | 5V 출력(최대 300mA) |
| 기타 | |
|---|---|
| 전극 연결 | RE, WE, WE2, CE, GND, Sense 및 Sense 2용 2mm 바나나 핀 |
| 주택 | 알루미늄 본체: 20 x 21 x 4.5cm³ |
| 무게 | 1.8kg |
| power | 외부 AC-DC 어댑터(100~240VAC, 50~60Hz ~ 12VDC) 포함 |
| 커뮤니케이션 | 이더넷 및 USB-C |
소프트웨어
PSTrace
PSTrace는 긴 학습 기간을 거치지 않고 설치 후 즉시 생산성을 발휘할 수 있도록 설계되었습니다. 세 가지 모드가 있습니다. 당사 장비가 제공하는 모든 기술을 실행할 수 있는 과학 모드와 부식 분석 및 분석 모드를 위한 두 가지 전용 모드가 있습니다. PSTrace는 모든 수준의 사용자 경험에 적합합니다.
다음과 같은 기능이 있습니다:
- 메서드 매개변수의 직접 유효성 검사
- 자동 피크 검색
- 등가 회로 피팅
- 자동화된 측정 시퀀스 실행을 위한 스크립팅
- 버튼 클릭 한 번으로 Origin 및 Excel에서 데이터 열기
- 계측기 내부 저장소에서 데이터 로드
- 그리고 더 많은...
소프트웨어 개발 키트
PalmSens 개발자가 전위차계를 제어하는 맞춤형 소프트웨어를 만드는 데 도움이 되는 여러 소프트웨어 개발 키트(SDK)를 제공합니다. 각 SDK에는 라이브러리 사용 방법을 보여주는 문서와 예제가 함께 제공됩니다.
SDK를 사용할 수 있습니다:
- NET(WinForms, WPF 및 Android용 Xamarin)
- Python
- LabVIEW
- Matlab
메소드스크립트™ 통신 프로토콜
Nexus는 MethodSCRIPT™와 함께 작동하여 포텐셔너리 스탯을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 간단한 스크립트 언어가 온보드에서 구문 분석되므로 DLL이나 다른 유형의 코드 라이브러리가 필요하지 않습니다. MethodSCRIPT™를 사용하면 지원되는 모든 전기 화학 기술을 실행할 수 있으므로 다양한 측정 및 기타 작업을 쉽게 결합할 수 있습니다.
메서드스크립트를 생성, 편집 및 실행할 수 있습니다.
메소드스크립트 기능에는 다음이 포함됩니다:
- 중첩 루프 및 조건문 지원
- 측정 반복 중 사용자 코드
- 정확한 타이밍 제어
- 변수에 대한 간단한 수학 연산(add, sub, mul, div)
- 데이터 평활화 및 피크 감지
- 디지털 I/O, 예를 들어 외부 트리거 대기용
- 내부 저장소 또는 외부 SD 카드에 결과 기록
- pH 또는 온도와 같은 보조 값 읽기
- 그리고 더 많은...
다운로드
문서 ( 5 )
| 이름 | 마지막 업데이트 | |
|---|---|---|
| 넥서스 브로셔 Nexus는 최신 기술을 사용하여 매우 정확한 전기화학 결과를 초저소음으로 제공합니다. 브로셔에서 Nexus에 대해 자세히 알아보세요. | 23-10-25 | |
| Nexus 운영자 매뉴얼 기기를 연결하고, 사양을 이해하고, 기능을 사용하고, 필요한 경우 문제를 해결하는 방법을 알아보세요. | 23-10-25 | |
| MethodSCRIPT v1.8 MethodSCRIPT 스크립팅 언어는 OEM 사용자를 위해 PalmSens 포텐시오스탯 및 갈바노스탯 장치의 유연성을 개선하도록 설계되었습니다. 이를 통해 사용자는 PSTrace의 인수와 유사한 인수를 사용하여 측정을 시작할 수 있습니다. PalmSens 낮은 수준의 통신을 처리하고 EmStat Pico 및 EmStat4와 같은 MethodSCRIPT 장치용 스크립트를 생성하기 위한 라이브러리와 예제를 제공합니다. | 16-10-25 | |
| 넥서스 통신 프로토콜 v1.1 Nexus와의 초기 통신은 항상 이 온라인 통신을 사용하여 이루어집니다. | 13-10-25 | |
| 메서드스크립트 v1.7 MethodSCRIPT 스크립팅 언어는 OEM 사용자를 위해 PalmSens 포텐시오스탯 및 갈바노스탯 장치의 유연성을 개선하도록 설계되었습니다. 이를 통해 사용자는 PSTrace의 인수와 유사한 인수를 사용하여 측정을 시작할 수 있습니다. PalmSens 낮은 수준의 통신을 처리하고 EmStat Pico 및 EmStat4와 같은 MethodSCRIPT 장치용 스크립트를 생성하기 위한 라이브러리와 예제를 제공합니다. | 26-03-25 |
소프트웨어 ( 1 )
| 이름 | 마지막 업데이트 | |
|---|---|---|
| 모든 단일 채널 계측기를 위한 PSTrace PC 소프트웨어 모든 단일 채널 및 멀티플렉스 계측기에는 PSTrace 소프트웨어가 기본으로 제공됩니다. 이 소프트웨어는 모든 기술과 기기 기능을 지원합니다. | 08-07-24 |


