INFORMACIÓN
El XD-58D Sensor de Pulso Cardíaco es un módulo electrónico diseñado para medir la frecuencia cardíaca de una persona de forma sencilla y no invasiva. Funciona mediante un sensor óptico que utiliza un LED infrarrojo y un fototransistor: el LED emite luz a través del dedo o lóbulo de la oreja, y el fototransistor detecta los cambios en la intensidad de la luz reflejada por el flujo sanguíneo. Cada pulso del corazón provoca una variación en la cantidad de sangre y, por tanto, en la luz reflejada, lo que el sensor convierte en una señal eléctrica proporcional al ritmo cardíaco. Esta señal puede ser leída por microcontroladores o tarjetas de desarrollo para mostrar las pulsaciones por minuto o graficar la señal del pulso.
El XD-58D Sensor de Pulso Cardíaco se utiliza principalmente en proyectos de biometría, salud y monitoreo fisiológico, permitiendo medir el ritmo cardíaco en tiempo real. Sus aplicaciones más comunes incluyen pulseras inteligentes, relojes de salud, sistemas de monitoreo médico casero, proyectos de educación electrónica y experimentos de bioingeniería. Gracias a su salida analógica fácil de interpretar, es compatible con tarjetas de desarrollo como Arduino, ESP32, ESP8266, Raspberry Pi, STM32 y micro:bit, entre otras. Esto lo hace ideal tanto para principiantes como para desarrolladores avanzados que buscan integrar mediciones cardíacas en proyectos portátiles o de Internet de las Cosas (IoT).
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS
- Modelo: XD-58D.
- Tipo de sensor: Sensor óptico de pulso cardíaco.
- Principio de funcionamiento: Detección óptica por reflexión de luz infrarroja (fotopletismografía).
- Componentes principales: LED infrarrojo y fototransistor sensible a variaciones de luz.
- Voltaje de operación: 3.3 V a 5 V DC.
- Corriente de consumo: Aproximadamente 4 mA.
- Tipo de salida: Analógica (varía con el ritmo del pulso).
- Longitud de onda: 609 nm.
- Largo de cable: 20 cm.
- Rango de medición: Aproximadamente 30 a 240 latidos por minuto (LPM).
- Temperatura de operación: -40 °C a 85 °C.
- Diámetro: 15.8 mm x 3.5 mm x 2 mm.
- Peso: 4 g.
DOCUMENTACIÓN Y RECURSOS
INFORMACIÓN ADICIONAL
Guía Técnica Rápida: Sensor de Pulso (PPG).
Este sensor mide el pulso por Fotopletismografía (PPG). Su desafío principal es una relación señal/ruido (SNR) muy baja. La señal de pulso (AC) es diminuta y se ve fácilmente enmascarada por dos fuentes de ruido:
- Artefactos de Movimiento (MA): El movimiento físico genera ruido de baja frecuencia y alta amplitud que oculta la señal.
- Saturación por Luz Ambiental: La luz externa satura el fotodetector.
Solución Obligatoria (Mecánica y Óptica).
- Se requiere un acoplamiento óptico-mecánico estable.
- Fije el sensor a la yema del dedo con cinta (tape) o velcro. Esto actúa como un filtro mecánico contra el movimiento y como un escudo contra la luz ambiental.
- PRESIÓN LIGERA: La presión excesiva ocluye los capilares y elimina la señal de pulso.
Solución de Software (Procesamiento de Señal).
- No intente usar
analogRead()directamente. La señal cruda es inutilizable sin procesamiento. - Instale la biblioteca “PulseSensor Playground”. Esta implementa el DSP (Procesamiento Digital de Señales), incluyendo los filtros Pasa-Banda y la detección de picos necesarios para aislar la onda de pulso.
Validación Rápida.
- Conecte: S ➡️A0, (+) ➡️5V, (G)➡️ GND.
- Fije el sensor con cinta.
- Cargue el ejemplo:
GettingStartedProjectde la biblioteca. - Visualice usando
Herramientas > **Serial Plotter**(No el Monitor) para ver la onda procesada.

Jack DC Hembra DC-005-2.1R
NanoVNA-H4 Analizador de Redes Vectorial 10KHz a 1.5GHz
Kit Capacitores de Poliéster 150 Piezas 15 Valores
Antena Helicoidal 433Mhz de Cobre
UC3842AN Controlador PWM 500kHz 100% DIP-8
ST-LINK V2 MCU APM32 STM8/STM32
LM2596 Ajustable Voltaje Corriente 15W 3A
Pistola de Aire Caliente 2000W 110V 60-600°C
Tarjeta de Sonido USB 5.1 para Audifonos y Microfono Jack 3.5mm
Tira Header Macho 40 Pines 2mm Negro
PShieldX Shield de Expansión para Raspberry Pi Pico
RG6-305 Cable Coaxial 1m 75 Ohms C/50% Malla
Lilypad ATmega32U4 USB Compatible con Arduino

























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