Module Capteur MAX30102 d'Oxygène et de Fréquence Cardiaque

70,00 MAD
TTC

Module biométrique compact mesurant la saturation en oxygène (SpO2) et la fréquence cardiaque via interface I2C.

  • Puce MAX30102 haute sensibilité
  • Mesure SpO2 et rythme cardiaque
  • Interface I2C (Adresse 0x57)
  • Alimentation 3.3V à 5V
  • Consommation ultra-faible
  • Compatible Arduino et ESP32
Quantité

Surveillance Biométrique de Précision avec le Capteur MAX30102

Vous cherchez à intégrer des fonctionnalités de santé connectée à vos projets Arduino ou ESP32 ? Le MAX30102 n'est pas un simple capteur, c'est une solution complète de photopléthysmographie (PPG) miniaturisée. Conçu pour répondre aux exigences des wearables modernes, ce module dépasse les anciennes générations grâce à une sensibilité accrue et une électronique à faible bruit. Que vous développiez une montre connectée ou un moniteur de fitness, ce composant utilise des LEDs rouges et infrarouges pour mesurer la saturation en oxygène (SpO2) et le rythme cardiaque avec une fiabilité remarquable, même en présence d'artefacts lumineux ambiants.

Performance Optique et Efficacité du Module MAX30102

  • Solution tout-en-un : Intègre des LEDs émettrices, des photodétecteurs et des lentilles optiques dans un boîtier compact de 5,6 mm x 3,3 mm, simplifiant drastiquement la conception matérielle.
  • Réjection de lumière ambiante : Grâce à son architecture avancée, le capteur filtre les interférences lumineuses externes, garantissant des mesures précises même sous un éclairage intérieur standard.
  • Consommation ultra-faible : Idéal pour les appareils sur batterie, il dispose d'un mode veille ne consommant que 0,7 µA, prolongeant l'autonomie de vos wearables.
  • Compensation thermique : Un capteur de température intégré (précision ±1°C) permet de calibrer les lectures de SpO2 pour une exactitude médicale.
  • Gestion intelligente des données : Le tampon mémoire FIFO de 32 échantillons soulage votre microcontrôleur principal, permettant une lecture par paquets via l'interface I2C.

Applications Concrètes de l'Oxymètre de Pouls MAX30102

  • Conception de montres connectées (Smartwatch) et bracelets d'activité DIY.
  • Développement de dispositifs médicaux portables pour le suivi de la saturation en oxygène (SpO2).
  • Systèmes de surveillance du sommeil et analyse de la variabilité cardiaque.
  • Projets éducatifs en biométrie avec des plateformes comme Arduino, STM32 ou ESP32.

Fiche Technique Détaillée : Capteur MAX30102

Paramètre Spécification
Tension d'entrée (Module) 3,3 V à 5 V (Régulateur intégré)
Tension logique (Interface) 1,8 V / 3,3 V (Attention aux niveaux logiques)
Interface de Communication I2C (Adresse : 0x57)
Longueurs d'onde LEDs Rouge (660 nm) / Infrarouge (880 nm)
Résolution ADC Programmable jusqu'à 18 bits
Taux d'échantillonnage Jusqu'à 3200 échantillons/s
Courant en fonctionnement Inférieur à 600 µA
Courant en veille 0,7 µA (Typique)
Température de fonctionnement -40°C à +85°C

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Questions Fréquentes sur l'Intégration du MAX30102

Pourquoi mon capteur MAX30102 n'est-il pas détecté par l'Arduino (erreur "not found") ?

C'est un problème fréquent sur certains modules génériques où les résistances de rappel (pull-up) I2C sont connectées au 1,8V au lieu du 3,3V. Pour un fonctionnement optimal avec un Arduino standard, il peut être nécessaire de modifier le PCB en coupant la piste existante et en pontant vers la ligne 3,3V pour corriger les niveaux logiques.

Puis-je alimenter le module MAX30102 directement en 5V ?

Oui, la broche VIN accepte généralement 5V grâce au régulateur embarqué. Cependant, les broches de données (SDA/SCL) restent en basse tension (3,3V). Si vous utilisez un Arduino Uno (logique 5V), l'ajout d'un convertisseur de niveau logique (Logic Level Converter) est fortement recommandé pour protéger le capteur et assurer la stabilité.

Pourquoi les mesures de SpO2 sont-elles instables ?

La photopléthysmographie est très sensible. Une pression excessive du doigt chasse le sang des capillaires, faussant la lecture. Une pression trop faible laisse passer la lumière ambiante. Pour des résultats stables, maintenez une pression légère et constante (un élastique peut aider) et attendez quelques secondes que l'algorithme se stabilise.

Quelle bibliothèque utiliser pour programmer ce capteur ?

La bibliothèque la plus fiable est la "SparkFun MAX3010x Pulse and Proximity Sensor Library". Bien qu'elle mentionne le MAX30105, elle est parfaitement compatible avec le MAX30102 et offre des exemples clairs pour extraire le BPM et le SpO2.

Pourquoi mon programme plante-t-il sur Arduino Uno ?

Le calcul mathématique du SpO2 est gourmand en mémoire vive (SRAM). L'Arduino Uno, avec ses 2 Ko de SRAM, sature rapidement. Pour des projets complexes, privilégiez un microcontrôleur plus puissant comme un ESP32 ou un Arduino Mega.

La LED rouge ne s'allume pas au branchement, est-ce normal ?

Tout à fait. Contrairement à une LED d'alimentation, la LED rouge du capteur ne s'active que par commande logicielle après l'initialisation (via particleSensor.setup()). Si elle reste éteinte après le téléversement du code, vérifiez vos connexions I2C et assurez-vous que les fils SDA et SCL ne sont pas inversés.

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