Listing 2
$ cd Raspberry-Pi-Heartbeat-Pulse-Sensor $ python example.py No Heartbeat found BPM: 80 BPM: 80 BPM: 83 BPM: 85
Möglicherweise stellen Sie fest, dass es etwas kniffelig ist, den Druck auf den Sensor so zu dosieren, dass er gute Messwerte liefert. Es hilft, das Signal des Sensors nebenbei mit dem Oszilloskop zu überwachen. Dazu benötigen Sie kein teures Gerät: Ein günstiger Bausatz genügt vollkommen [6].
Fazit
Der vorgestellte Pulssensor arbeitet recht genau. Anfangs brauchen Sie unter Umständen etwas Zeit, um herauszufinden, welcher Druck beim Sensor nötig ist, um saubere Messwerte zu erhalten. In der Regel ergibt sich das aber recht schnell. Ein kleines Oszilloskop hilft, zum gewünschten Ergebnis zu gelangen. Alles in allem ein schönes Experiment für einen verregneten Nachmittag.
Der Autor
Martin Mohr entwickelte schon in früher Jugend eine Vorliebe für alles, was blinkt. Nach einer Ausbildung zum Elektroniker und dem Studium der Informatik programmierte er überwiegend Java-Applikationen. Mit dem RasPi erwachte die alte Liebe zur Elektronik wieder.
Infos
- Pulssensor: https://ex-store.de/Optischer-Pulssensor
- MPC3008: https://www.conrad.de/de/datenerfassungs-ic-analog-digital-wandler-adc-microchip-technology-mcp3008-ip-extern-pdip-16-651456.html
- Bitscope Micro: https://www.bitscope.com
- Raspbian Stretch Lite: https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
- Putty: https://putty.org
- Oszilloskop-Bausatz: https://www.amazon.de/KKmoon-Digitales-Oszilloskop-Handheld-Taschenformat/dp/B01HZ1Q26M/





