Capteur de température du corps humain MAX30205

UGS : DAR-02-M14

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Capteur de température MAX30205 avec précision de ±0,1°C, interface I2C, fonctionne entre 1,8V et 3,6V. Parfait pour projets électroniques.

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Capteur biomédical

Capteur de température corporelle MAX30205

Capteur de température numérique MAX30205 conçu pour les applications de santé : il mesure la température du corps avec une précision de ±0,1 °C autour de 37 °C, sur interface I2C. Le composant de référence pour un thermomètre connecté, un wearable ou un projet médical étudiant.

Précision médicale en I2C

Là où un capteur généraliste se contente de ±0,5 °C, le MAX30205 atteint ±0,1 °C dans la plage physiologique (37 à 39 °C), avec une conversion 16 bits (résolution 0,00390625 °C). Il se lit en quelques lignes de code sur Arduino, ESP32 ou Raspberry Pi via le bus I2C, et intègre une alarme de seuil programmable.

🌡️±0,1 °CPrécision dans la plage corporelle
🔢16 bits I2CRésolution 0,0039 °C, lecture simple
🔔Alarme seuilSortie d’interruption programmable

Caractéristiques

CircuitMAX30205
Précision±0,1 °C (37–39 °C)
InterfaceI2C
Résolution16 bits (0,0039 °C)

Usages

Thermomètre connectéWearable santéProjet médicalStation de mesure
Capteur destiné aux projets pédagogiques/prototypes — pas un dispositif médical certifié. Placez-le au contact de la peau pour une mesure fidèle.

Questions fréquentes

Comment utiliser le capteur de température MAX30205 ?

Le capteur MAX30205 se connecte via une interface I2C à votre microcontrôleur. Il suffit de l'alimenter entre 1,8V et 3,6V, puis de programmer votre système pour lire les données de température avec la précision de ±0,1°C.

Ce capteur est-il compatible avec tous les microcontrôleurs ?

Le MAX30205 est compatible avec de nombreux microcontrôleurs qui supportent l'interface I2C. Assurez-vous simplement que votre microcontrôleur peut fonctionner dans la plage de tension de 1,8V à 3,6V.

Comment installer le capteur de température ?

Pour installer le MAX30205, connectez les broches SDA et SCL à votre microcontrôleur pour la communication I2C. Ensuite, alimentez le capteur avec une tension appropriée et suivez les instructions de votre bibliothèque I2C pour commencer à lire les données.

Quels sont les délais de livraison en Tunisie ?

Les délais de livraison pour le capteur MAX30205 en Tunisie varient généralement entre 3 à 7 jours ouvrables, selon votre localisation et la méthode de livraison choisie.

Quelle est la garantie offerte sur ce produit ?

Le capteur de température MAX30205 est couvert par une garantie de 1 an contre les défauts de fabrication. Conservez votre preuve d'achat pour toute réclamation.

Quelles sont les différences entre le MAX30205 et d'autres capteurs de température ?

Le MAX30205 se distingue par sa précision de ±0,1°C et son interface I2C, ce qui le rend idéal pour des projets nécessitant une mesure précise et facile à intégrer. D'autres capteurs peuvent avoir des précisions différentes ou des interfaces variées.

Peut-on utiliser ce capteur pour des applications médicales ?

Bien que le MAX30205 offre une précision élevée, il est principalement conçu pour des projets électroniques. Pour des applications médicales, il est recommandé de vérifier les normes et certifications spécifiques requises.

Comment utiliser le capteur de température MAX30205

Temps total : 15 min

Outils nécessaires : Fer à souder, Multimètre
Fournitures : Câbles de connexion, Plaque de prototypage, Microcontrôleur compatible I2C
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    Étape 1 : Préparation du matériel

    Rassemblez tous les outils et fournitures nécessaires pour le projet. Assurez-vous d'avoir un fer à souder, des câbles de connexion, une plaque de prototypage et un microcontrôleur compatible avec l'interface I2C.

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    Étape 2 : Connexion du capteur

    Connectez le capteur MAX30205 à votre plaque de prototypage. Utilisez les broches SDA et SCL pour l'interface I2C, ainsi que les broches VCC et GND pour l'alimentation. Assurez-vous que la tension d'alimentation est comprise entre 1,8V et 3,6V.

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    Étape 3 : Vérification des connexions

    Utilisez un multimètre pour vérifier que toutes les connexions sont correctes. Assurez-vous qu'il n'y a pas de court-circuit entre les broches et que la tension d'alimentation est correcte.

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    Étape 4 : Programmation du microcontrôleur

    Écrivez un programme pour votre microcontrôleur afin de communiquer avec le capteur via l'interface I2C. Utilisez une bibliothèque compatible pour faciliter la lecture des données de température.

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    Étape 5 : Test du capteur

    Téléversez le programme sur votre microcontrôleur et exécutez-le. Surveillez les données de température affichées pour vérifier que le capteur fonctionne correctement et que la précision est conforme aux spécifications.

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    Étape 6 : Calibration (si nécessaire)

    Si les résultats ne sont pas conformes aux attentes, envisagez de calibrer le capteur en le comparant à une source de température connue. Ajustez votre code en fonction des résultats obtenus.

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    Étape 7 : Intégration dans le projet

    Une fois que le capteur fonctionne correctement, intégrez-le dans votre projet électronique. Assurez-vous que le code et le matériel sont adaptés à l'application finale.

Poids0,015 kg