Diseño e implementación de un fonocardiógrafo digital para el laboratorio de bioelectrónica

Resumen: Este proyecto tiene por objetivo diseñar e implementar un prototipo de un fonocardiógrafo digital para el laboratorio de bioelectrónica, con el propósito de escuchar y visualizar mediante un PC los latidos cardiacos captados mediante una campana de un estetoscopio. Mediante el diseño de fil...

Full description

Autores:
Palacio Velásquez, Paola Johana
Barrios Quiroz, Diego Andrés
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2013
Institución:
Pascual Bravo
Repositorio:
Pascual Bravo
Idioma:
spa
OAI Identifier:
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Acceso en línea:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/315
Palabra clave:
Fonocardiógrafo
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Lenguajes de programación
Rights
License
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO)
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description Resumen: Este proyecto tiene por objetivo diseñar e implementar un prototipo de un fonocardiógrafo digital para el laboratorio de bioelectrónica, con el propósito de escuchar y visualizar mediante un PC los latidos cardiacos captados mediante una campana de un estetoscopio. Mediante el diseño de filtros electrónicos se dejan pasar las frecuencias cardiacas que se encuentran en un rango de 10 Hz a 100 Hz aproximadamente; debido a que son frecuencias muy bajas y se deben amplificar, se hace uso de un amplificador de instrumentación el cual, mediante una resistencia variable, da la posibilidad de variar su ganancia desde 1 a 10000 veces la señal de entrada. Para visualizar las señales de audio captadas, se implementa un código en Matlab que permite observar las variaciones en tiempo real mostrando amplitud, tiempo y su respectivo espectro de frecuencias normalizado, que no es más que la representación de la distribución de energía del sonido captado en función de las frecuencias que lo componen. Para escuchar los latidos cardiacos se deben conectar los auriculares, bien sea en el plug de 3.5 mm ubicado en la caja del prototipo, o directamente a la tarjeta de sonido del computador; cualquier opción es válida y permite un diagnóstico libre de ruido y de buena calidad.
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Mediante el diseño de filtros electrónicos se dejan pasar las frecuencias cardiacas que se encuentran en un rango de 10 Hz a 100 Hz aproximadamente; debido a que son frecuencias muy bajas y se deben amplificar, se hace uso de un amplificador de instrumentación el cual, mediante una resistencia variable, da la posibilidad de variar su ganancia desde 1 a 10000 veces la señal de entrada. Para visualizar las señales de audio captadas, se implementa un código en Matlab que permite observar las variaciones en tiempo real mostrando amplitud, tiempo y su respectivo espectro de frecuencias normalizado, que no es más que la representación de la distribución de energía del sonido captado en función de las frecuencias que lo componen. Para escuchar los latidos cardiacos se deben conectar los auriculares, bien sea en el plug de 3.5 mm ubicado en la caja del prototipo, o directamente a la tarjeta de sonido del computador; cualquier opción es válida y permite un diagnóstico libre de ruido y de buena calidad.application/pdfspaFonocardiógrafoMATLABLenguajes de programaciónDiseño e implementación de un fonocardiógrafo digital para el laboratorio de bioelectrónicainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTexthttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttps://purl.org/redcol/resource_type/TPTesis/Trabajo de grado - Monografía - PregradoPregradoMedellín, ColombiaFacultad de Ingeniería. 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