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Oxymetre et Fréquence Cardiaque Max30100

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Le MAX30100 Arduino est un capteur de surveillance de l’oxymétrie de pouls et de la fréquence cardiaque. Il intègre deux LED, un photodétecteur, une optique optimisée et un traitement de signal analogique à faible bruit. Compatible avec divers microcontrôleurs tels que l’Arduino, l’ESP8266 ou l’ESP32, il permet de mesurer facilement les paramètres de santé du patient.

55,0 DH 50,6 DH

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Le MAX30100 Arduino est une solution de capteur de surveillance de l’oxymétrie de pouls et de la fréquence cardiaque. Il combine deux LED, un photodétecteur, une optique optimisée et un traitement de signal analogique à faible bruit pour détecter les signaux d’oxymétrie de pouls et de fréquence cardiaque. Vous pouvez utiliser ce capteur avec n’importe quel microcontrôleur tel que l’Arduino, l’ESP8266 ou l’ESP32 et mesurer facilement les paramètres de santé du patient.

L’oxymetre MAX30100 Arduino fonctionne à partir d’une source d’alimentation de 1,8V et 3,3V. Pour utiliser ce capteur correctement, son module est équipé d’un régulateur de tension intégré qui régule 5V en 3,3V pour un fonctionnement optimal.

L’oxymetre MAX30100 Arduino dispose également d’un capteur de température intégré. Le capteur de température permet de calibrer (facultativement) la dépendance en température du sous-système SpO2. L’algorithme SpO2 est relativement insensible à la longueur d’onde de la LED IR, mais la longueur d’onde de la LED rouge est essentielle pour une interprétation correcte des données.

Les données du capteur MAX30100 Arduino de température peuvent être utilisées pour compenser l’erreur de SpO2 due aux variations de température ambiante.

Le MAX30100 Arduino intègre des pilotes de LED rouge et IR pour générer des impulsions de LED pour les mesures de SpO2 et de fréquence cardiaque. Le courant de la LED peut être programmé de 0 mA à 50 mA et cela peut être fait en modifiant la ligne de code suivante avec les lignes fournies.

Le capteur optique MAX30100 Arduino obtient ses mesures en émettant deux longueurs d’onde de lumière à partir de deux LED – une rouge et une infrarouge – puis en mesurant l’absorbance du sang pulsé à travers un photodétecteur. Cette combinaison de couleurs de LED est spécialement optimisée pour lire les données à travers l’extrémité d’un doigt.

Le MAX30100 est entièrement configurable via des registres logiciels et les données de sortie numériques sont stockées dans une FIFO de 16 emplacements à l’intérieur du dispositif. Il dispose d’une interface numérique I2C pour communiquer avec un microcontrôleur hôte.

Le sous-système d’oxymétrie de pouls du MAX30100 comprend une annulation de la lumière ambiante (ALC), un convertisseur analogique-numérique (CAN) sigma delta sur 16 bits et un filtre discret à temps. Il possède une consommation ultra-faible, ce qui le rend idéal pour les systèmes alimentés par batterie.

Le MAX30100 fonctionne avec une alimentation dans la plage de 1,8 à 3,3 V. Il peut être utilisé dans des dispositifs portables, des assistants de fitness, des dispositifs de surveillance médicale, etc. Le MAX30100 fonctionne avec des alimentations de 1,8 V et 3,3 V et peut être mis hors tension via un logiciel avec un courant de veille négligeable, permettant à l’alimentation de rester connectée en permanence.

Spécifications et fonctionnalités du module capteur d’oxymètre de pouls et de fréquence cardiaque MAX30100 :

Spécifications :

  • Dimensions : 5,6 mm x 2,8 mm x 1,2 mm
  • Interface : I2C
  • Alimentation : 1,8 V à 3,3 V
  • Courant de veille : 0,7 µA (typique)
  • Taux d’échantillonnage programmable
  • Courant LED programmable (pour économie d’énergie)
  • Annulation de la lumière ambiante intégrée
  • Rapport signal/bruit élevé
  • Capacité de taux d’échantillonnage élevé
  • Sortie de données rapide

Fonctionnalités :

  • Capteur intégré d’oxymétrie de pouls et de fréquence cardiaque
  • LED intégrées, capteur photoélectrique et amplificateur analogique haute performance
  • Solution complète de capteur d’oxymétrie de pouls et de fréquence cardiaque
  • Mesure de l’absorbance du sang pulsé
  • Augmente la durée de vie de la batterie grâce à une faible consommation d’énergie
  • Performances améliorées grâce à une annulation de la lumière ambiante intégrée
  • Robustesse accrue face aux artefacts de mouvement
  • Facilité d’intégration grâce à l’interface I2C et à la broche INT
  • Module de petite taille pour une intégration facile dans les dispositifs portables

 

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