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骏龙科技推出最新MCUM355多功能电化学模块产品 来源:厂商供稿•作者:骏龙科技 王斌• 2021-11-15 14:17 • 次阅读 • 个评论

1.电化学传感器的应用电路

电化学传感器是目前在工业领域最常用的传感器类型之一,目前已经被广泛应用于气体探测、水质检测、生物分析、食品检验等产品中。这种传感器利用了化学反应转换为电流电压的原理,能够产生与被测物质含量成比例的电信号。电化学传感器一般由电极、反应物等组成,是一种消耗型传感器,因此,为了尽量延长其使用寿命,其内部物质与被探测物之间发生的化学反应是非常少量且缓慢的,所以,电化学传感器输出的电信号是非常微弱的。在实际应用中,工程师需要设计精密稳定的电路,来驱动、调理和采集电化学传感器。

为了使电化学传感器工作,需要搭建的电路系统被称为恒电位电路。以三端式电化学气体传感器为例,如图1所示,需要搭建的电路包括偏置电压源、电位保持、电流转电压、滤波、模数转换等,再送入MCU中进行数据处理。ADC电路之前的信号为TIA电路转换的电压信号,与气体的浓度值成比例变化,根据传感器的氧化或还原反应,TIA电路转换的电压可能正向变化,也可能反向变化。整体电路的元器件包含了精密运放、精密电阻、高性能ADC等,每个部位的电路设计都有其理论支撑,对工程师的模拟信号电路知识储备要求较高。

图1 三端式电化学气体传感器调理电路

更重要的是,电化学传感器对温湿度敏感、响应一致性不好、随寿命变化衰减,这就导致电化学传感器使用的门槛较高,生产调试的难度较大。本文将介绍一款在电化学应用行业技术非常领先的模块产品方案,由骏龙科技自主研发,能够兼容几乎任何领域、所有类型的电化学传感器,非常容易集成和开发,让各行各业的电化学传感器使用者能快速实现自主产品的搭建与生产。

2.模块级电化学电路方案

该电化学模块方案的产品型号为MCUM355,是基于ADI公司的平台级芯片ADUCM355开发而成。它集成了高性能模拟电路、温湿度传感器与处理器,预留了丰富的外围接口,可以兼容气体探测、水质检测、生物阻抗分析、血糖测量、食品分析等多种应用。如图2所示是MCUM355的实物图,模块为2*2cm尺寸的邮票孔模块形式、通过串口交互数据,易于集成和使用。模块采用3.3V供电,常规工作电流为5mA,在低功耗或休眠情况下消耗电流仅为几uA。

图2 MCUM355模块产品实物图

3.模块的原理结构

如图3所示,MCUM355的板上包含1只ADUCM355芯片、1只LTC6078高阻运放、1只SHT31型号的温湿度传感器、以及一些必要的外围被动器件。其中ADUCM355内部的功能资源是十分全面的,它内部包括的模拟电路有,2路低功耗恒电位电路、1路高带宽恒电位电路、高性能的ADC电路、丰富的开关切换矩阵以及电源管理等,另外,它也是一颗具有26MHz工作主频的Cortex-M3内核的处理器,因此具备低功耗MCU的所有必备资源,例如各种运算资源、各种数据接口等。

图3 MCUM355的内部原理结构

板上的LTC6078是ADI公司的一款高阻双路运放,其中一路作为pH电极的接口电路,电压信号直接送入ADUCM355内的ADC功能通道,另一路则作为电导率电极的接口电路,将微弱电流转换为电压,再送入ADC通道。针对水质检测应用,传感器具体的连接方法可以参见后文内容。

板上的SHT31是一款精密温湿度传感器,在气体探测场景中,温湿度可以作为环境指标扩充和结果校正依据。此外,板上还设置了若干精密电阻,用于ADUCM355的内部模拟电路校正,以及作为水质测量过程的参照电阻。

在板上核心芯片ADUCM355的内部,包含了2路低功耗恒电位电路,它是电化学传感器的核心配套功能电路,可以用于所有的电化学气体传感器,以及血糖、食品检测电极等等。此外,还包含了1路高带宽恒电位电路,它一般用于电化学阻抗谱(EIS)的测量。EIS测量在电池分析、生物特性分析等方面都有成熟应用,它除了可以用于辅助分析被测物质,最重要的是可以用于预测传感器寿命情况。通过本模块产品实现EIS测量功能,无需搭建复杂的电路结构。ADUCM355的其他功能模块都是用于采集和控制的功能电路,芯片的内部功能十分丰富,具体发挥功能时是通过内部强大的开关矩阵,来切换模拟电路的连接方式,从而实现多种多样的电路功能。

为节省接口数量,本模块产品只开放了ADUCM355的一部分必要接口资源,如图4所示为MCUM355产品的外部可用接口资源,如果对该芯片资源感兴趣,可以到ADI官方网站ADUCM355的产品页面资料进行详细研究。模块可以直接连接气体传感器、水质传感器等,接口资源的设计充分考虑了传感器种类及其连接方式的特点。

图4 MCUM355外部可用接口

4.应用于气体探测

当使用多功能电化学模块搭建气体检测应用时,一般使用的是三端式电化学传感器,其引脚可以分别直接连接到模块的对应接口,MCUM355共有两组完全相同的电化学通道,可以连接两只三端电化学气体传感器,如图5所示。当然,本模块也支持两端式气体传感器,例如氧气传感器,只需将其电流感应电极连接到WE引脚,即只利用了模块内部的电流电压转换功能电路。此外,还有一种常用的气体传感器为PID或MOS原理,它输出的是单端电压信号,此时只需将该传感器输出引脚接入MCUM355模块的AIN端。

图5 气体探测应用的连接方案

图6所示的是一套气体探测应用的功能演示套件实物图,由骏龙科技设计研发。套件采用了2只电化学气体传感器和1只PID传感器,测量氧气、CO、TVOC三种气体浓度指标,是单个MCUM355模块能够支持的最多气体传感器数量。演示套件的显示屏由单独的MCU驱动和控制,与MCUM355模块通过串口指令交互数据。套件显示空气温度与湿度数据,来自于MCUM355板上的SHT31传感器。气体探测套件通过USB的5V供电,只需1颗输出3.3V的LDO即可满足全部供电需求。

图6 气体探测演示套件

5.应用于水质检测

当使用MCUM355模块产品搭建水质检测应用时,主要是基于单模块实现水温、pH值、ORP值、电导率4种参数的测量。传感器连接方案如图7所示,水温传感器连接电化学1通道,水温传感器的原理是热电阻,这种方式利用的是其恒电位电路间接测量电阻值的原理。pH电极连接的是模块上专用的通道,主要是由于其高阻输出的特性,同时pH电极也能够反映被测液体的ORP值。对于电导率电极,其阳极端连接模块的电化学0通道,阴极端可连接电化学0通道或专用高阻通道,这取决于被测液体的阻抗范围,如果是低阻液体(导电性强),则可连接电化学0通道的WE0引脚,如果是高阻液体(导电性弱),则需要如图7所示连接高阻接口。

图8是水质应用的演示套件,其结构原理与气体套件类似,由骏龙科技设计研发。水质应用可支持的传感器类型不仅限于本文中提到的方案,任何电化学原理的水质电极传感器都可以兼容,例如溶解氧传感器等。

图7 水质检测应用的连接方案

图8 水质检测演示套件

6.交流阻抗测量与分析

交流阻抗测量也是电化学阻抗谱(EIS)测量,它是给电化学传感器施加小幅度的正弦波信号,然后测量其电流响应,得到阻抗值。由于是交流阻抗,测量的结果值是具有相位角属性的,即包含实部和虚部。在实际测量过程中,会给传感器施加不同频率的信号,得到一组阻抗数据,也就是形成阻抗谱。将阻抗谱绘制成坐标曲线,可以用于分析传感器电极工况。一般情况下,随着传感器电极的老化,阻抗曲线会有明显的偏移现象,如图9所示。在实际应用中,EIS具有很实用的意义,例如,对气体传感器进行EIS分析,可以推测传感器的剩余工作寿命,对水质电极进行EIS分析,可以得知电极表面是否被污损或腐蚀等。

图9 EIS测量结果和曲线图

实际上,EIS已经被广泛应用于电池特性分析、腐蚀检测等方向,相比以往的计时电流法、循环伏安法等电化学电极分析方法,EIS结果由于具有频率成分,能够表征的信息显然会更加丰富,这使得EIS测量具有非常广阔的应用发展空间。MCUM355模块可以方便地实现EIS测量功能,在外接传感器不动的情况下,模块内部的开关矩阵电路将会把传感器接入到高带宽恒电位电路中,根据已内置的控制程序,全自动运行EIS测量过程,然后将阻抗谱结果直接输出,如图9所示。MCUM355的EIS测量最高支持的激励信号频率可达200kHz。

7.简单易用的开发交互方式

MCUM355模块预留了四线式SWD接口,用户可以直接编辑调试控制代码。同时,MCUM355默认的固件程序是支持串口指令交互的,工程师只需按照协议规则向模块发送指令,即会得到反馈信息或测量结果。

MCUM355模块在上电后即通过串口向用户发送信息,以气体探测应用举例,模块首先发来的是两个电化学传感器通道的基本配置信息,而后发来两个通道测量的传感器电流转换为电压的结果,默认情况下是每秒钟更新一次传感器数据,如图10所示。用户可以使用该电压数据换算为气体浓度值。需要注意的是,在转换过程中用户还需要利用标定、温度补偿矫正等软件算法,才能进一步提高最终测量浓度值的准确性。这是由于电化学传感器对环境温度湿度非常敏感,并且其输出特性也并非理想的线性。

图10 气体探测应用中模块的工作数据

首先,用户可以通过输入串口指令对模块恒电位电路的5项主要参数进行配置,如图11所示为单个恒电位电路的功能结构模型,可配置的参数包括Vbias、Vzero、Rload、RTIa和Rfilter,其中,Vbias和Vzero是通过DAC功能电路产生的电压,决定着电化学传感器接入电路的电压偏置情况和测量基线,Rload负载电阻与传感器本身特性相关,RTIa决定电流转电压电路的放大倍数,而Rfilter则能够改变信号的响应速度,此处三个电阻本质上是精确的数字电位器。

图11 可配置的恒电位电路参数

配置参数是通过一组16进制代码发送给MCUM355模块的,如图12所示,为该协议的示例及其具体说明,其主体包含的内容就是上述5个参数的设定值。前文中提到,MCUM355模块中具备两组相同的低功耗恒电位电路,因此指令中也包含了目标通道的序号。在协议内容中,5个参数的不同代码分别代表了相对应的配置值,具体的配置说明可以参见MCUM355模块产品配套的用户使用指南文档。

图12 配置参数指令代码示例及说明

在用户发送配置参数指令后,MCUM355将反馈刚刚更新的配置信息,并暂停运行,提示用户需要给模块重新复位,如图13所示。此时配置信息已经被存入模块的内置Flash空间中,模块需要重新运行程序代码,然后读取Flash中的最新配置信息,并控制内部电路达到新的参数,然后开始运行测量程序。

图13 向模块发送配置参数指令后的反馈

MCUM355模块运行在测量模式的情况下,用户可以随时向其发送模式转换指令,如图14所示,用户发送指令将模块转换为EIS测量模式,此时模块将会立即开始两个电化学通道的EIS测量过程,默认程序固件中,EIS测量的频率点从100Hz分布至200kHz,单通道测量全程耗时大约15s。在EIS测量模式下,模块将持续地交替进行两个通道传感器的测量过程,直至用户向模块发送指令返回至正常测量模式。一般情况下,建议用户在短时间内最好只对电化学传感器做一轮EIS测量,由于测量过程是采用小幅度的正弦波信号对传感器进行扰动,电极上会交替发生氧化和还原两种相反的过程,短时间内,不会影响电化学传感器的工作状态。如果较长时间施加EIS交流扰动信号,有可能会使传感器内部反应紊乱,使传感器出现输出饱和等异常现象,需要等待很长时间其才能恢复正常。

当然,某些应用中(如生物阻抗分析),电极需要持续进行EIS测量过程,从而得到被测数据进行分析,这种情况下,客户可以直接利用图14所示输出的EIS结果。

图14 模块运行在EIS测量模式

8.总结

本文介绍了型号为MCUM355的多功能电化学模块,基于ADI公司的平台级芯片ADUCM355开发而来,能够用于气体探测、水质检测、生物分析和食品检验等领域,具有集成度高、超低功耗的特点。针对于气体和水质应用,本文具体说明了MCUM355与传感器的连接方法、工作原理等,用户可以将其应用于自己的设计中,以及过渡至其他电化学传感器应用。MCUM355模块采用串口方式进行指令和数据交互,容易开发和使用,能够帮助用户快速搭建电化学产品。通过内置的EIS测量功能,可以实现传感器寿命预测、电极分析等更深层次的应用,进一步拓展该模块的可应用领域。对于更丰富的电化学功能应用,骏龙科技的技术人员可以协助客户完成模块内置功能软件的定制开发。

参考文献

[1] 骏龙科技MCUM355产品简介:https://www.cytech.com/knowledge/technical-articles/cytech-engineer/adi-highly-integrated-solution-gas-and-water-quality

[2] ADUCM355产品页面:https://www.analog.com/cn/products/aducm355.html

作者

Boris Wang

Field Application Engineer

Macnica Cytech Ltd.


电化学储能干货分享 基于ARM核心板的BMS可行性方案近日,国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”新型储能发展实施方案》(以下简称《方案》)。《方案》提出,到2025年,新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段,具备大规模商业化应用条件。其中,电化学2022-04-01 11:27:483398半导体各向异性蚀刻的表面化学和电化学、成本效益和多功能性,湿化学蚀刻方法在半导体器件技术中得到广泛应用。虽然一些半导体可以通过还原分解,但实际蚀刻通常涉及固体的氧化[1]. 价电子从与溶液中的蚀刻物质(开路蚀刻)或通过外部电路(电化学蚀刻)对电极的表面键合中2022-03-03 14:16:3779一文了解湿法加工中的电化学效应电化学技术一直被用于理解和提高各种湿式化学处理步骤的性能,如在集成电路(IC)制造中使用的蚀刻、清洗、钝化和冲洗。本文的目的是提供几个例子,说明如何使用电化学技术来探测湿法加工中的一些重要领域。 在2022-02-09 13:38:2761高精密数字源表在电化学循环伏安测试中的应用三电极体系是电化学检测领域的重要技术。三电极体系中的三电极是指:WE/SE工作电极(检测电极、指示电极)、CE对电极(反电极,辅助电极)以及RE参比电极。2021-12-02 13:07:46305电化学工作站—差分脉冲伏安法的详解实验目的 循环伏安法 (Cyclic Voltammetry, CV)是电化学分析法中最广泛使用的分析技术。 在溶液体系内对电极系统施加一个连续的电位函数,所产生的氧化反应的电子移动会产生对应2021-08-13 16:55:173688电化学工作站—循环伏安法应用的详解一.实验目的 循环伏安法是电化学分析法中最广泛使用的分析技术,在溶液体系内对电极系统施加一个连续的电位函数,所产生的氧化反应的电子移动会产生对应电流,透过电位与电流的关系图得知被分析物与电极之间2021-08-09 10:49:531910电化学传感器的优缺点电化学传感器是通过与被测气体发生反应并产生与气体浓度成正比的电信号来工作。   工作原理: 通过电极间连接的电阻器,与被测气浓度成正比的电流会在正极与负极间流动,测量该电流即可确定气体浓度产生电流2021-09-09 11:51:301759电化学原理修订版资源电化学原理修订版资源2021-08-06 08:52:2910一种新型的微流控-电化学检测系统近日,中国科学院微系统与信息技术研究所第八研究室宓现强课题组通过同时引入电化学生物传感器、DNA四面体探针和微流控芯片,开发了一种新型的微流控-电化学检测系统2021-05-30 09:00:351586VOCs对电化学氧气传感器有哪些影响在上一期中关于离心机氧气分析仪技术揭秘Ⅰ中针对酸性气体对电化学氧气传感器的影响进行了详细分析,相信大家也有了一定了解。其实在离心机系统工况中,与酸性气体相比,各种挥发性有机物(简称VOCs)对电化学氧气传感器的影响更加严重,下面就为大家详细分析VOCs对电化学氧气传感器有哪些影响。2021-05-27 11:23:34467剖析传感器诊断功能的电化学气体测量系统设计气体检测仪器广泛应用于从家用空气质量测量设备到工业有毒气体检测解决方案的各种应用。电化学气体传感器应用的历史可以追溯到1950年代,当时开发了用于氧气监测的电化学传感器。这种技术的首批应用之2021-05-06 16:39:441417一种离子液体填充纳米纤维鞘层的电化学人工肌肉纤维在目前研究的众多人工肌肉纤维中,基于离子嵌入/脱出的电化学人工肌肉纤维由于其低的工作电压,无明显热效应等特点而引起科研人员的浓厚兴趣。但是基于目前的研究现状,电化学人工肌肉纤维仍然面临着一些挑战。2021-03-26 10:10:121080AD5940:高精度阻抗和电化学前端AD5940:高精度阻抗和电化学前端2021-03-21 11:40:035CN0396: 带温度补偿功能的双通道电化学气体传感器CN0396: 带温度补偿功能的双通道电化学气体传感器2021-03-20 11:17:515电化学气体传感器在使用时应注意什么电化学气体传感器是通过与被测气体发生反应并产生与气体浓度成正比的电信号来工作的。典型的电化学气体传感器由传感电极(或工作电极)和反电极组成,并由一个薄电解层隔开。2021-03-17 17:23:44308ePTFE电化学传感器防水膜材料的优势分析电化学传感器作为使用量很高的精密电子元器件,不论是外界环境细微的变化,还是电化学传感器内部电极损耗或电解质污染,都会直接影响测量精度的。 戈埃尔ePTFE电化学传感器防水膜材料就是针对各类2021-02-03 13:36:14417电化学传感器多孔eptfe疏水膜材料的特点是什么电化学传感器作为精密的电子元器件,外界环境微小的变化、内部电极损耗或电解质污染,都直接影响测量精度。WERS微尔斯针对各类电化学传感器特点提供了系列基于ePTFE膜材料的系统防护方案,方案材料可以2021-01-26 14:09:151254电化学阻抗谱测量技术及其数据处理理论与应用 原文标题:电化学阻抗谱测量技术及其数据处理解析完整版PPT 文章出处:【微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注2021-01-10 11:35:521638电化学传感器的原理和工作方法详细说明随着科技的发展,气体传感器的应用也日趋广泛,在物联网等泛在应用的推动下,气体传感器的发展方向开始向小型化、集成化、模块化、智能化方向发展。其中电化学传感器由于具备线性输出、低功耗和较好的分辨率等优点,在当今气体检测领域中较为普及。此外,电化学气体传感器相较于其他传感器,拥有较好的测量重复性和精度。2020-11-25 01:26:3134电化学传感器的组成以及电化学传感器的原理随着科技的发展,气体传感器的应用也日趋广泛,在物联网等泛在应用的推动下,气体传感器的发展方向开始向小型化、集成化、模块化、智能化方向发展。其中电化学传感器由于具备线性输出、低功耗和较好的分辨率等优点2020-10-27 16:00:193030电化学气体传感器的优缺点由于其优点众多,工业应用(例如用于保护工人安全的有毒气体检测)率先采用了电化学传感器。这些传感器的运行经济性促进了区域有毒气体监测系统的部署,确保了采矿、化学工业、沼气厂、食品生产、制药工业等行业员工的安全环境条件。2020-10-18 10:10:054923ADuCM355单芯片电化学测量系统有效应对电化学气体传感器的技术挑战电化学气体传感器是一种久经验证的技术,其历史可以追溯到1950年代,当时开发了用于氧气监测的电化学传感器。这种技术的首批应用之一是葡萄糖生物传感器,用于测量葡萄糖的缺氧情况。在接下来的几十年中,该技术得到了发展,传感器变得小型化并能检测多种目标气体。2020-10-09 14:55:101402美国SPEC Sensors电流气体传感器在丝网印刷电化学制造工艺中的应用美国SPEC Sensors是电流气体传感器,即电化学传感器,生成与气体浓度成正比的电流。典型的电化学传感器由工作电极(或传感电极)和反电极组成,并由一薄层电解液隔开。2020-09-25 15:16:491467储能行业依旧在向前发展,电化学储能依旧保持增长态势根据能量存储方式的不同,储能技术主要分为机械储能、电磁储能、电化学储能等三大类。总体来看,机械储能是目前最为成熟、成本最低、使用规模最大的储能技术,电化学储能是应用范围最为广泛、发展潜力最大的储能技术。目前,全球储能技术的开发主要集中在电化学储能领域。2020-08-27 15:42:451568近年电化学储能装机规模快速发展,有望保持50%的增速发展2018年是中国电化学储能发展史的分水岭。一方面是因为电化学储能累积装机功率规模首次突破GW,另一方面是因为电化学储能呈现爆发式增长,新增电化学储能装机功率规模高达612.8MW,对比2017年新增2020-08-17 17:38:281538电化学传感器的知识点汇总电化学传感器通过与被测气体发生百反应并产生与气体浓度成正比的电信号来工作。大多数电化学气体传感器是电流传感器,产生与气体浓度成线性比例的电流。2020-07-15 17:26:481578电化学仿生眼:世界上首个3D人工眼据悉,中国香港科技大学(HKUST)科学家领导的一个团队研发出了一种名为电化学仿生眼(EC-Eye)的设备。跟使用像相机一样的二维图像传感器不同的是,EC-Eye 是仿照具有凹曲线的真实视网膜建模的。2020-06-23 20:12:323327电化学超级电容器的概念与特点相信大家对于电容器都不陌生,这是最为基础的电子元器件,它不仅种类繁多,而且应用广泛。下面小编就和大家一同来看看什么是电化学电容器 电化学超级电容器有什么特点?2020-06-11 17:43:561094模拟电路知识之电池的电化学阻抗谱(EIS)EIS是一种用于检测电化学系统内部发生的过程的安全扰动技术。该系统测量电池在一定频率范围内的阻抗。2020-05-19 10:45:373553电路笔记 - 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(ADI) 宣布推出一款新型电化学和阻抗测量前端,可实现下一代生命体征监测装置和智能电化学传感器。AD5940模拟前端在单个芯片内集成了恒电位仪和电化学阻抗2019-05-29 15:51:02632电化学阻抗的特点及测定方法分析电化学阻抗是通过在电路上施加交流电位,测量电流得到的。假设施加正弦波电位激发信号,对应此电位响应的是交流电流信号。此电流信号可用正弦方程的总和来分析(傅里叶级数)。2019-05-30 16:28:278647电化学气体传感器具有哪些优点据有关方面专家介绍,电化学气体传感器以其体积小、检测速度快、准确、便携、可现场直接检测和连续检测等优点,越来越引起国内外专家学者的普遍关注和成为竞相研发的热点项目之一。而我国电化学气体传感器研发起步较晚,一些核心技术还受制于国外某些国家,所需传感器几乎依赖进口。2019-03-28 13:47:161549芯片上的扫描电化学显微镜该研究一种基于扫描电化学显微镜与微流控技术相结合,系统性研究异种细胞团块中细胞上蛋白活性与基因表达关系的新分析方法。2019-03-22 15:11:062629电池测试之电化学阻抗谱的详细资料简介许多研究电池的小伙伴,在最开始接触交流阻抗相关知识时,可能会非常排斥。因为无论是巴德的《电化学原理与应用》还是曹楚南、张鉴清的《电化学阻抗谱导论》,书中都是通过严谨公式推导来讲述的。今天,我们将尽量的避开公式,尽可能的分析交流阻抗谱尤其是其在锂电池中的应用。2019-02-23 11:11:0816304干货分享锂电池电化学测量方法锂离子电池电极过程动力学探究中常用的有循环伏安法(CV)、电化学阻抗谱(EIS)、恒电流间歇滴定技术(GITT)、恒电位间歇滴定技术(PITT)、电流脉冲弛豫(CPR)、电位阶跃计时电流(PSCA)和电位弛豫技术(PRT)等。2019-01-24 15:33:505112电化学阻抗谱导论电子教材免费《电化学阻抗谱导论》这本书详细介绍了电化学阻抗谱数据处理方法以及相关理论的应用实例。本书不同于一般电化学著作中对电化学阻抗谱的论述,系统地介绍了著者提出的关于不可逆电极过程的电化学阻抗谱理论,包括各种情况下的扩散阻抗和适用于研究腐蚀金属电极的混合电位下的阻抗谱理论。2018-12-19 19:55:5876电化学生物传感器前景;提高信号转换器的使用寿命。可以预见,未来的电化学生物传感器将实现功能多样化、微型化、智能化、集成化等特点。2018-12-17 15:48:579276电化学传感器OFweek Mall的使用温度是什么范围电化学传感器很多人不知道是干什么的,对于每个人来说,与电化学传感器的接触相对较小。电化学传感器也被广泛使用。它有时用于化学工业,医药等。当你拿到仪器时,很多人会询问它的使用寿命。让我们了解当今2020-09-28 06:36:01118电化学传感器OFweek Mall优缺点_电化学传感器怎么用电化学传感器通过与待测气体反应并产生与气体浓度成比例的电信号来操作。与任何其他技术类似,当使用电化学传感器来检测气体时,每个技术都有优点和缺点。所以您选择的电化学传感器在使用之前一定要仔细阅读说明书2020-09-28 00:33:0199电化学传感器OFweek Mall使用中有什么优缺点电化学传感器,顾名思义是对一些参与化学反应的东西进行检测,比如对有害气体的检测,这也是最常见的方法。电化学传感器最早是在二十世纪五十年代初的,不过它不能用来对易燃气体的检测,但是这并不妨碍它在2020-09-27 15:17:02104ADI推出新型智能电子化学传感器接口IC—ADuCM355ADI近日宣布推出一款可实现新一代智能电子化学传感器的新型传感器接口IC。ADuCM355精密模拟微控制器带有生物传感器和化学传感器接口,是目前能够在单个芯片上同时实现恒电位仪和电化学阻抗频谱分析仪(EIS)功能的唯一解决方案。2018-06-28 10:48:539185基于电化学模型的仿真技术在锂电池研究中的应用锂离子电池仿真技术可以采用等效电路模型、半经验模型、电化学模型等。基于电化学模型的仿真技术能够很好的解决上文提到的问题。作为实验的一种补充,电化学仿真能够在实验之前对各种方案进行模拟,去芜存菁;也能2018-02-21 16:52:014473电化学生物传感器之医学应用电化学生物传感器利用了生物反应的特异性,同时具有电化学分析方法的高灵敏度,因此可以实现对生物大分子之间相互作用的实时检测。2018-03-21 16:06:068806移动式电化学储能系统的构成和各组成部件的特点以及应用本文对以锂离子电池和铅炭电池为基础的移动式电化学储能系统进行分析。同时,对移动式电化学储能系统在应用过程中面临的问题进行了探讨。2018-01-26 15:14:4010544电化学传感器中石墨烯技术的应用解析石墨烯(graphene) 是SP2 杂化碳原子排列成蜂窝状六角平面晶体,厚度仅为单层1州。石墨烯具有比表面积大、机械强度高、热导性高等独特的性质,同时也是理想的电化学材料。同碳纳米管相比,石墨烯2017-10-27 14:59:287锂电池高温存放后的电化学容量衰减解析本文主要介绍了锂电池高温存放后的电化学容量衰减,并对其进行了具体的实验论证。2017-10-11 18:53:098锂硫电池电化学循环过程及其正极反应机理的研究进展介绍详细地讨论了锂硫电池正极电化学反应机理,论述了利用紫外可见光谱UV+is) 高效液相色谱HPIC)和液相色谱质谱联用USMS)多种测试手段对电极反应过程的研究进展,分析了导致锂硫电池循环可逆性差的因素,并对其商业化应用进行了展望。 硫正极电化学过程机理研究2017-10-01 12:31:3313磁力对电化学质量传递的影响磁力对电化学质量传递的影响2017-07-19 08:17:450基于Pt_石墨烯纳米复合材料的甲醛电化学传感器_郑良军基于Pt_石墨烯纳米复合材料的甲醛电化学传感器_郑良军2017-03-19 15:55:203电化学方法_原理和应用_(第2版)电化学经典巨著:巴德-《电化学方法-原理和应用》2016-03-21 10:25:5512ZE03电化学模组说明书2.0电化学模组ZE03是高性能的、通用的电化学系列模组,它采用三电极电化学气体传感器和高性能微处理器,搭载不同的气体传感器就可以测量对应的气体。内置温度传感器进行温度补偿,可精确的测量环境中2016-03-14 13:15:2319电化学_小久见善八《OHM大学理工系列:电化学》可供防腐等相关专业的大学生、高等职业学校师生、以及相关领域科技人员参考。2016-01-24 15:17:4834MAX9913在三电极电化学葡萄糖仪中的应用电路MAX9913在三电极电化学葡萄糖仪中的应用电路如下图所示: 图 MAX9913在三电极电化学葡萄糖仪中的应用电路2012-09-26 15:21:592659MAX1358在电化学法血糖仪中的应用电路图MAX1358在电化学法血糖仪中的应用电路图部分截图如下所示: 图MAX1358在电化学法血糖仪中的应用电路图部分截图 查看原图请点击图片2012-09-26 15:10:062904骏龙科技FPGA崛起之路:技术+服务本文核心提示: 近年来随着FPGA工艺的进步以及不断融合新的功能模块,不仅实现了SoC,也拓宽了新的应用领域。因此作为FPGA分销商之一的骏龙科技想要在竞争中崛起的话,就得有自己2012-08-28 09:22:221386Ag_AgCl电极的制备及电化学性能运用XRD、SEM、eDAQ电化学工作站和超低噪声放大器,对样品的相组成、显微形貌及电化学性能进行表征。结果表明:所制备的Ag/AgCl电极外观形貌好,表面缺陷少,AgCl和Ag粉混合均匀。2012-02-22 11:04:1341什么是电化学传感器电化学传感器,电化学传感器是一种相对值传感器,为了延长传感器的使用寿命,电化学传感器外层包覆着一层软膜,从样品渗透过来的氧气中只有一小部分能透过这层软膜,最终进入传感2012-01-08 12:58:393803基于AT89C52的电化学工作站设计整个工作站可对电化学系统中电流、电位等信号进行控制和测量,而且可以实现阴极保护功能。与传统电化学工作站相比,该工作站采用先进的集成电路,系统误差小、性能优良,更因其在阴2011-11-03 15:19:2559微型电化学传感器研究的最新进展摘要:随着各种微加工技术广泛地应用于电化学传感器中,微型传感器在电化学分析中的应用取得了快速的发展。微型传感器易于实现批量生产,只需要少量的样品,大大降低有毒试剂的消耗,减少环境污染,同时具有分析成本低,响应时间快,检测下限低和适用于现场2011-02-19 11:16:3791太阳能光电化学转换研究太阳能光电化学转换研2011-01-10 16:32:1921丝网印刷电化学传感器丝网印刷电化学传感器2011-01-09 21:50:47284R氧气电化学传感器4R氧气电化学传感器2011-01-08 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