Sistema vestible para la detección simultánea y no invasiva de dos señales cardiacas

dc.contributor.advisorGonzález Landaeta, Rafael Eliecer
dc.contributor.advisorSifuentes de la Hoya, Ernesto
dc.contributor.authorGutiérrez Chávez, Aarón
dc.contributor.authorMéndez Lira, Omar Alberto
dc.contributor.editorGordillo Castillo, Nelly
dc.date.accessioned2019-06-04T18:05:43Z
dc.date.available2019-06-04T18:05:43Z
dc.date.issued2018-05
dc.descriptionEste trabajo pertenece a la Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) de Instrumentación Electrónica y Biomédica del Cuerpo Académico de Estudios en Sistemas Digitales perteneciente a la UACJ. En esta LGAC, el Doctor Rafael Eliecer González Landaeta desarrolla sistemas de instrumentación enfocados a la detección de parámetros fisiológicos mediante métodos no invasivos en ambientes no hospitalarios.es_MX
dc.description.abstractEn este proyecto se desarrolló un sistema de medida enfocado en la detección simultánea y no invasiva de dos señales provenientes de la actividad cardiaca: el ECG y el flujo sanguíneo. La adquisición del ECG se realizó a partir de dos electrodos secos para obtener la derivación I. Por otra parte, la detección del flujo sanguíneo se realizó de forma no invasiva mediante un sensor magnetorresistivo tipo Túnel (TMR, por sus siglas en inglés) basándose en la firma magnética de la sangre sobre un campo magnético constante. La instrumentación desarrollada para detectar el ECG y el flujo sanguíneo se diseñó con base en una configuración diferencial y de bajo ruido, de tal forma que las señales obtenidas no requieran de técnicas de procesamiento digital para extraer información de interés. La electrónica desarrollada también es de bajo consumo. Cuando ambos sistemas trabajan de forma simultánea, se registró un consumo de unos 10.5 mA; en caso de usar una pila de 170 mAh, el sistema tendría una autonomía de 16 horas trabajando continuamente. En cuanto a las señales obtenidas, en el mejor caso, la relación señal a ruido (SNR, por sus siglas en inglés) obtenida para el ECG fue de 54.9 dB y para la señal de flujo sanguíneo fue de 74.8 dB. En ninguna de las señales obtenidas hay presencia importante de interferencia de la línea eléctrica (60 Hz), esto gracias a que los sistemas desarrollados para obtener ambas señales cardiacas tenían un CMRR superior a 87 dB a 60 Hz. Los electrodos, el sensor TMR y el imán se montaron en un brazalete tipo pulsera para la comodidad del usuario.es_MX
dc.identifier.otherLIB-2018-1-09es_MX
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11961/5081
dc.language.isospaes_MX
dc.publisherUniversidad Autónoma de Ciudad Juárezes_MX
dc.relation.ispartofInstituto de Ingeniería y Tecnologíaes
dc.relation.ispartofDepartamento de Ingeniería Eléctrica y Computaciónes
dc.relation.ispartofLicenciatura en Ingeniería Biomédicaes
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/*
dc.subjectIngeniería Biomédicaes_MX
dc.subjectDetección simultáneaes_MX
dc.subjectNo invasivaes_MX
dc.subjectSeñales cardiacases_MX
dc.subject.otherinfo:eu-repo/classification/cti/7es_MX
dc.titleSistema vestible para la detección simultánea y no invasiva de dos señales cardiacases_MX
dc.typeTrabajo recepcional licenciaturaes_MX
dcrupi.departamentoDepartamento de Ingeniería Eléctrica y Computaciónes
dcrupi.institutoInstituto de Ingeniería y Tecnologíaes
dcrupi.programa-academicoLicenciatura en Ingeniería Biomédicaes
dcterms.thumbnailhttp://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/tr-iit.pnges

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