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Endereço
Quarto 902, Praça de Proteção Ambiental Baiyulan, Lane 251, Songhua Jiang Road, Distrito de Yangpu, Xangai
Core Equipment Co., Ltd.
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Quarto 902, Praça de Proteção Ambiental Baiyulan, Lane 251, Songhua Jiang Road, Distrito de Yangpu, Xangai
Analisador de espectro de impedância de resolução temporalProjetado para a distinção temporal de espectros de impedância. Normalmente, durante a espectrometria de impedância, a impedância da amostra é medida para cada frequência aplicada. No entanto, se uma amostra com mudanças dinâmicas for examinada, suas propriedades podem mudar significativamente durante a varredura de frequência. Neste caso, o espectro de impedância gerado pode ser difícil de explicar. Espectro de Impedência de Resolução Temporal O analisador obtém todo o espectro e limites de varredura opcionais de uma só vez. Todas as frequências são processadas simultaneamente. Para observar a evolução do tempo da amostra, muitos quadros podem ser gravados em um determinado intervalo de tempo. O instrumento é capaz de estudar a dinâmica de diferentes tipos de amostras, como sensores eletroquímicos, materiais que alteram suas propriedades quando expostos a determinados reagentes (luz, temperatura, catalisadores, etc.).
O analisador mede a corrente que flui através da amostra e a tensão na amostra em resposta ao sinal de tensão gerado como sobreposição de frequência.
A espectroscopia de impedância clássica (IS) ou a espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS) assume que a amostra é linear e constante no tempo (LTI).
No entanto, é conhecido que a maioria das amostras eletroquímicas têm ambos: não lineares e com memória.
Efeitos não lineares
Assim, você pode explorar os seguintes efeitos não lineares na amostra:
Geração de alta harmonia /
Intermodulação (quando duas frequências de entrada geram uma terceira frequência na saída),
Correção de corrente (quando a resistência / impedância da amostra em uma direção é diferente da resistência / impedância na outra direção da corrente),
Segmentação de sobreposição (a sobreposição da frequência de entrada não permanece na saída).
Exemplos de efeitos de memória
Em condições ambientais estáveis, a evolução temporal do espectro de impedância da amostra revela se a medição anterior afetará a próxima.
Mostrar resultados
Os resultados da medição são os seguintes:
Tridimensional Argand no Tempo Gráfico /
Horário Porter
gerar um gráfico de evolução temporal da impedância contida no sinal a uma determinada frequência,
Gráfico de diferenças para observar mudanças relativas no tempo /
Os desenhos dos quadros de corrente e tensão originais foram coletados.
aplicação
Os analisadores de espectro de impedância de resolução temporal são ideais para observar mudanças em tempo real na impedância de sensores eletroquímicos. Este tipo de medição é complementar à medição estática de corrente óptica / tensão óptica, por exemplo, permitindo
Estação de medição fotoeletroquímica (PEC):
Módulo de equipamento
Este instrumento inclui:
Módulo de componentes eletrônicos de medição
Cabeça de medição: Basic/Electrochemical,
alimentação de 12 V,
Espectro de impedância de resolução temporal para medições eletroquímicas Analisadores



Analisador de espectro de impedância de resolução temporalEm combinação com cabeças eletroquímicas e caixas de blindagem eletroquímica, pode servir como um dispositivo de medição dedicado a amostras eletroquímicas que precisam ser triadas a partir de luz ambiental e campos eletromagnéticos externos.
especificação
Espectro de Impedência de Resolução Temporal Analisador
Número de quadros na sequência: ilimitado,
Número de frequências em quadros: ilimitado,
gama de sinais potenciais gerados: -1 ÷ 1 V,
Tipo de cabeça de medição: básica (duplo eletrodo) / eletroquímica (três eletrodos),
Taxa de amostragem: 1,22 kHz ÷ 10 MHz,
Cabeça Básica
Faixa de corrente: 10 mA, 1 mA,
Faixa de frequência: 1 mHz ÷ 1 MHz,
Cabeça eletroquímica
Faixa de corrente: 1 mA, 100 μA, 10 μA, 1 μA, 100 nA, 10 nA,
Faixa de largura de banda: 2,5 MHz, 1,3 MHz, 300 kHz, 35 kHz, 3kHz, 300 Hz,
Resultados da medição
As medições mostradas abaixo foram obtidas para circuitos RC paralelos, onde a resistência depende da intensidade da iluminação oscilante.

O gráfico de Nyquist (ou Azz) representa partes reais e fictícias da impedância medida em diferentes momentos para faixas de frequência. Os valores de impedância podem ser vistos aumentando no meio da sequência de medição e o semicírculo de impedância aumentando no diâmetro.
O verde seleciona o mesmo ponto de medição de frequência. Se apenas o capacitor for alterado, todos os semicírculos no circuito RC terão o mesmo tamanho, mas a posição do ponto de frequência dado se moverá ao longo do círculo.
Diagrama de Argand 3D em quadro único.

Bode desenha a amplitude do tempo.

Bode desenha fases do tempo.