Pulzusmérő szenzor mikrokontrollerhez – ujjhegyes fotopletizmográf
- Bemeneti feszültség: DC 3,3V - 5V
- Üzemi áram: 10mA
- Átmérő: 1,6 cm
Pulzusmérő szenzor mikrokontrollerhez – ujjhegyes fotopletizmográf
Ujjhegyről mérő fotopletizmográfiás pulzusmérő szenzor (tipikusan KY-039), amely LED és fotodióda segítségével érzékeli a vérvolumen-változást, analóg jelet adva mikrovezérlős feldolgozásra. Tápfeszültsége 3,3–5V DC, üzemi árama 10mA, átmérője 1,6 cm, 3 pines (GND, VCC, Signal) csatlakozóval. Elsősorban oktatási, kísérleti és hobbicélokra alkalmas, nem orvosi diagnosztikai eszköz.
💡 Miért érdemes ezt a szenzort választani?
- 💓 Fotopletizmográfiás érzékelés LED és fotodióda segítségével ujjhegyen keresztül érzékeli a szívverés okozta vérvolumen-változást.
- 🔋 Alacsony fogyasztás 3,3–5V DC tápfeszültségről, mindössze 10 mA üzemi áramról működik.
- 📏 Kompakt méret 1,6 cm átmérőjű, 3 pines (GND, VCC, Signal) csatlakozással illeszthető mikrovezérlőhöz.
- 💻 Széles szoftvertámogatás Arduino, ESP és Raspberry Pi könyvtárakkal, példakódokkal használható.
📊 Műszaki adatok
| Termék típusa | Pulzusmérő szenzor, fotopletizmográfiás elven |
|---|---|
| Modell | Tipikusan KY-039 |
| Bemeneti feszültség | 3,3–5V DC |
| Üzemi áram | 10 mA |
| Átmérő | 1,6 cm |
| Pinek száma | 3, GND, VCC, Signal |
| Kimenet jellege | Analóg, fotodiódás reflexiós mérés |
| Mérési elv | LED és fotodióda, ujjhegyes vérvolumen-változás érzékelése |
| Jelfeldolgozás | Szoftveres szűrés szükséges, a jel zajos lehet |
| Javasolt felhasználás | Oktatási, kísérleti és hobbi projektek, nem orvosi diagnosztikai eszköz |
🔍 A legfontosabb paraméterek
- 3,3–5V DCTápfeszültség
- 10 mAÜzemi áram
- 1,6 cmÁtmérő
- 3 pinCsatlakozók száma
💡 Mire használható?
- Oktatás és laborgyakorlatok Pulzusszám valós idejű mérésére és kijelzésére oktatási, egészségtani és laboratóriumi projektekben.
- DIY biofeedback alkalmazások Arduino, ESP, Raspberry Pi alapú vizuális biofeedback, sport vagy egészségfigyelő alkalmazások építéséhez.
- Gyors prototípusok és demók Mérőprototípusok, pulzusszám-vezérelt effektek, kijelzők vagy értesítések gyors elkészítéséhez.
- Aktív monitorozás Sportdiagnosztikai, tanulói, játékos vagy okos kiegészítők aktív pulzusmonitorozásához.
🛡️ Előnyök és funkciók
- Kis méret: Bárhová beépíthető, gyorsan illeszthető mikrovezérlőhöz.
- Kedvező ár és egyszerű használat: Olcsón és egyszerűen alkalmazható vérkeringési és biofeedback méréseknél.
- Valós idejű monitorozás: Folyamatos, valós idejű pulzusmérést tesz lehetővé.
- Széles szoftvertámogatás: Arduino, ESP és Raspberry Pi könyvtárakkal és példakódokkal is használható.
⚠️ Mire kell figyelni a használat során?
- Mozgásérzékenység: A szenzor érzékeny a mozgásra, mérés közben stabil, nyugodt tartás ajánlott.
- Szoftveres szűrés szükséges: A mérési eredmény pontossága nagyban függ a szoftveres jelfeldolgozástól, a jel zajos lehet.
- Nem orvosi eszköz: Elsősorban oktatási, kísérleti vagy hobbi projektekhez ajánlott, orvosi diagnosztikára nem alkalmas.
- Helyes bekötés: Bekötésnél a VCC, GND és Signal lábak polaritását és illesztését ügyelve kell kialakítani.
🔌 Bekötési útmutató
| Csatlakozási pont | Funkció |
|---|---|
| VCC | 3,3–5V DC tápfeszültség bemenet |
| GND | Föld, negatív tápbemenet |
| Signal | Analóg jelkimenet mikrovezérlő analóg bemenetére |
❓ Gyakori kérdések (GYIK)
- Mennyire pontos ez a pulzusmérő szenzor?A szenzor nem orvosi pontosságú – kísérleti és oktatási célokra elegendő, de stabil tartás és szoftveres szűrés, például mozgóátlag, szükséges a megbízható leolvasáshoz.
- Hogyan kell kódolni a pulzusmérő szenzort Arduinóval?A Signal lábat analóg bemenetre kell kötni, majd szoftveresen szűrni és a csúcsok közötti időből kiszámítani a BPM értéket – az interneten számos kész Arduino példakód elérhető.
- Miért zajos a pulzusmérő szenzor jele?A mozgás, a nem megfelelő érintkezés és a külső fény interferenciát okoz – stabilan kell tartani az ujjat, és szoftveres szűrőt alkalmazni.
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
