Diseño y prototipo de un sistema ECG portátil utilizando el microchip AD8232 y plataforma de código abierto. [recurso electrónico] / Daniel Cuevas González ; director, Miguel Enrique Bravo Zanoguera

Por: Cuevas González, DanielColaborador(es): Bravo Zanoguera, Miguel Enrique | Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de IngenieríaTipo de material: TextoTextoDetalles de publicación: Mexicali, Baja California, 2018Descripción: 1 recurso en línea, 155 p. ; il. colTema(s): Electrocardiógrafo -- Tesis y disertaciones académicas | Electrocardiografía ambulatoria -- Tesis y disertaciones académicas | Microchip AD8232Clasificación LoC:QP112.4 | C84 2018Recursos en línea: Tesis digitalTexto Nota de disertación: Tesis (Maestría) --Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ingeniería, Mexicali, 2018. Resumen: El desarrollo de dispositivos médicos para el cuidado de la salud es uno de los campos de investigación con gran relevancia, se conoce la necesidad continua de actualizar y mejorar el cuidado y atención de la salud, con la aparición de enfermedades es fundamental desarrollar nuevos aparatos que sirvan para el tratamiento de estas y más importante aún, su prevención. En las últimas décadas se ha observado un incremento alarmante en la población que presenta problemas y enfermedades cardiovasculares siendo esta la principal causa de muerte a nivel mundial, que por falta de conocimiento o identificación del problema suelen agravarse y en el peor de los caso provocar la muerte [1]. Una tendencia que ayuda a afrontar el problema es conocida como: “salud en el hogar” o “salud móvil”, que entre sus servicios busca desarrollar dispositivos médicos de uso personal de bajo costo con el uso de la tecnología como: teléfonos inteligentes, sensores de monitoreo, y aplicaciones software, con el fin de monitorear, transmitir, o almacenar los datos del usuario y así tener acceso a su condición de salud en todo momento [2]. Actualmente las compañías de semiconductores han desarrollado microchips multifunción conocidos como AFEs (“Analog Front-End” por sus siglas en inglés, o “Etapa inicial Analógica” en español) para la adquisición y filtrado de señales electrofisiológicas, que proporcionan al usuario un amplio campo de aplicación en los diferentes métodos de adquisición de bioseñales, como son ECG, EMG, EEG, y EOG. Estos nuevos chips permiten el desarrollo de equipo de monitoreo de bajo costo, fácil de portar, y de acceso digital. Durante esta investigación se evaluó el funcionamiento del microchip AD8232 con filtros hardware para sus posibles aplicaciones como: monitor cardíaco, monitor fitness, monitor cerca del pecho. Se desarrolló el circuito ECG en breadboard para implementar la interfaz digital, y un menú de operación para los modos de: transmisión de datos por cable serial, grabación por tiempo prolongado en SD, y transmisión bluetooth en PC, y teléfono inteligente utilizando una plataforma de código abierto. Además se evaluó la capacidad de la plataforma Arduino para la utilización de filtros digitales (software) mediante ecuaciones de diferencias. El resultado obtenido de este trabajo fue el prototipo de un sistema ECG portátil de tiempo prolongado con transmisión serial, grabación en SD, y transmisión bluetooth. Que proporciona una señal ECG útil para aplicaciones de monitoreo, y cumple con la normativa de seguridad eléctrica y diseño de equipo médico.
Star ratings
    Valoración media: 5.0 (1 votos)

Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería.

Tesis (Maestría) --Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ingeniería, Mexicali, 2018.

Incluye referencias bibliográficas.

El desarrollo de dispositivos médicos para el cuidado de la salud es uno de los campos de investigación con gran relevancia, se conoce la necesidad continua de actualizar y mejorar el cuidado y atención de la salud, con la aparición de enfermedades es fundamental desarrollar nuevos aparatos que sirvan para el tratamiento de estas y más importante aún, su prevención.
En las últimas décadas se ha observado un incremento alarmante en la población que presenta problemas y enfermedades cardiovasculares siendo esta la principal causa de muerte a nivel mundial, que por falta de conocimiento o identificación del problema suelen agravarse y en el peor de los caso provocar la muerte [1]. Una tendencia que ayuda a afrontar el problema es conocida como: “salud en el hogar” o “salud móvil”, que entre sus servicios busca desarrollar dispositivos médicos de uso personal de bajo costo con el uso de la tecnología como: teléfonos inteligentes, sensores de monitoreo, y aplicaciones software, con el fin de monitorear, transmitir, o almacenar los datos del usuario y así tener acceso a su condición de salud en todo momento [2].
Actualmente las compañías de semiconductores han desarrollado microchips multifunción conocidos como AFEs (“Analog Front-End” por sus siglas en inglés, o “Etapa inicial Analógica” en español) para la adquisición y filtrado de señales electrofisiológicas, que proporcionan al usuario un amplio campo de aplicación en los diferentes métodos de adquisición de bioseñales, como son ECG, EMG, EEG, y EOG. Estos nuevos chips permiten el desarrollo de equipo de monitoreo de bajo costo, fácil de portar, y de acceso digital.
Durante esta investigación se evaluó el funcionamiento del microchip AD8232 con filtros hardware para sus posibles aplicaciones como: monitor cardíaco, monitor fitness, monitor cerca del pecho. Se desarrolló el circuito ECG en breadboard para implementar la interfaz digital, y un menú de operación para los modos de: transmisión de datos por cable serial, grabación por tiempo prolongado en SD, y transmisión bluetooth en PC, y teléfono inteligente utilizando una plataforma de código abierto. Además se evaluó la capacidad de la plataforma Arduino para la utilización de filtros digitales (software) mediante ecuaciones de diferencias.
El resultado obtenido de este trabajo fue el prototipo de un sistema ECG portátil de tiempo prolongado con transmisión serial, grabación en SD, y transmisión bluetooth. Que proporciona una señal ECG útil para aplicaciones de monitoreo, y cumple con la normativa de seguridad eléctrica y diseño de equipo médico.

Con tecnología Koha