Desarrollo de un sistema captura y transmisión de datos de un Monitor Holter para análisis remoto

Diferentes fuentes mencionan que las enfermedades cardíacas son la mayor causa de muerte en el mundo, por lo que su diagnóstico oportuno es crucial para ofrecer un tratamiento eficaz o paliativo para estos pacientes. Sin embargo, los aparatos usados para monitorear la actividad cardíaca pueden no se...

Full description

Autores:
Miranda Pupo, Carlos Andrés
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2022
Institución:
Corporación Universidad de la Costa
Repositorio:
REDICUC - Repositorio CUC
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/9716
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/11323/9716
https://repositorio.cuc.edu.co/
Palabra clave:
Enfermedad
Cardíaca
Diagnóstico
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Desarrollo
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Pruebas
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description Diferentes fuentes mencionan que las enfermedades cardíacas son la mayor causa de muerte en el mundo, por lo que su diagnóstico oportuno es crucial para ofrecer un tratamiento eficaz o paliativo para estos pacientes. Sin embargo, los aparatos usados para monitorear la actividad cardíaca pueden no ser suficientes para determinar la enfermedad (y su progreso), recurriendo a los instrumentos de larga duración para ello, como los monitores Holter. Si bien estos permiten registrar dicha actividad en un mayor tiempo que los electrocardiógrafos convencionales, el diagnóstico no se da de manera oportuna, debido al tiempo que dura el examen y el procesado de los datos obtenidos con dichos instrumentos. Debido a lo anterior, en este proyecto se presenta la descripción del diseño de un prototipo de un sistema de captura que podría reducir los tiempos de diagnóstico de dichas enfermedades. Se requieren conocimientos sobre los sistemas de almacenamiento digital, señales biomédicas, telecomunicaciones y otros conocimientos para obtener un diseño que permita cumplir el propósito descrito arriba.
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spelling Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2MELÉNDEZ, FARID1aa2a2a74d9294232f55a72a17e55f95600Echeverri Ocampo, Isabel Cristina9a883f5fdc0664231856c267175652cd600Miranda Pupo, Carlos Andrés3c4309c15bec352e800cc21ac40a4806Simancas García, JoséPáez Logreira, Heyder David2022-12-20T19:45:32Z2022-12-20T19:45:32Z2022https://hdl.handle.net/11323/9716Corporación Universidad de la CostaREDICUC - Repositorio CUChttps://repositorio.cuc.edu.co/Diferentes fuentes mencionan que las enfermedades cardíacas son la mayor causa de muerte en el mundo, por lo que su diagnóstico oportuno es crucial para ofrecer un tratamiento eficaz o paliativo para estos pacientes. Sin embargo, los aparatos usados para monitorear la actividad cardíaca pueden no ser suficientes para determinar la enfermedad (y su progreso), recurriendo a los instrumentos de larga duración para ello, como los monitores Holter. Si bien estos permiten registrar dicha actividad en un mayor tiempo que los electrocardiógrafos convencionales, el diagnóstico no se da de manera oportuna, debido al tiempo que dura el examen y el procesado de los datos obtenidos con dichos instrumentos. Debido a lo anterior, en este proyecto se presenta la descripción del diseño de un prototipo de un sistema de captura que podría reducir los tiempos de diagnóstico de dichas enfermedades. Se requieren conocimientos sobre los sistemas de almacenamiento digital, señales biomédicas, telecomunicaciones y otros conocimientos para obtener un diseño que permita cumplir el propósito descrito arriba.Different sources state that cardiac diseases are the first worldwide death cause, therefore, a timely diagnostic is vital to offer an effective or palliative treatment for those patients. However, conventional devices used to monitor cardiac activity might not be enough to find the disease (and its advancement), relying on long-term instruments to do so, such as Holter monitors. Although these allow longer monitoring than a conventional electrocardiograph, it might not be enough to achieve a timely diagnostic because of the time it takes to process these signals. Considering the former, this project describes the design of a prototype that might achieve faster diagnostics for those diseases. Knowledge related to digital storage, telecommunications, biomedical signals and other necessary concepts are needed before obtaining a design that can meet the purpose described above.Lista de Tablas y Figuras 12 -- Lista de Tablas 12 -- Lista de Figuras 13 -- Introducción 16 -- Descripción del Problema 17 -- Justificación 20 -- Objetivos 22 -- Antecedentes 23 -- Medios de Almacenamiento y Transmisión de Datos 23 -- Año 2020 y posteriores 23 -- Anteriores a 2020 28 -- Sistemas de Monitoreo Para Señales Biomédicas 30 -- Año 2020 y posteriores 30 -- Anteriores a 2020 32 -- Monitoreo de señales electrocardiográficas 36 -- Marco Conceptual 49 -- Sistema de Monitoreo Remoto 49 -- Generalidades 49 -- Aplicaciones industriales 50 -- Aplicaciones en biomedicina 51 -- Señales Bioeléctricas 51 -- Generalidades 51 -- Cerebrales 54 -- Oculares 56 -- Mioelectricidad 58 -- Cardíacas 59 -- Dispositivos de medición 63 -- El electrocardiógrafo 63 -- Instrumentos de monitoreo portátil 66 -- Almacenamiento Flash 68 -- Tarjetas SD 69 -- Clasificación 71 -- Según el tamaño 71 -- Según su capacidad 72 -- Modos de comunicación 75 -- Modo SPI 76 -- Modo Bus SD 77 -- Comunicación Inalámbrica 79 -- Clasificación 80 -- Longitud de Onda 80 -- Alcance 80 -- Redes de Área Corporal (WBAN) 81 -- Redes de Área Personal (WPAN) 81 -- Redes de Área Local (WLAN) 81 -- Estándar 82 -- Bluetooth 82 -- Wi-Fi 83 -- Metodología 86 -- Consideraciones del diseño 86 -- Funcionamiento 86 -- Hardware 88 -- Controladores 88 -- Almacenamiento 96 -- Energía 96 -- Otras características de Hardware 96 -- Software 98 -- Entorno de desarrollo 98 -- Otros 98 -- Conectividad 98 -- Ruido 99 -- Autonomía corporal 100 -- Presupuesto 100 -- Elección de componentes 100 -- Hardware 100 -- Controladores 100 -- Almacenamiento 104 -- Conectividad 105 -- Energía 106 -- Presupuesto 106 -- Software 107 -- Funciones requeridas 107 -- Pseudocódigo 109 -- Selección de pruebas 112 -- Resultados 114 -- Circuito de pruebas 115 -- Conectividad 118 -- Almacenamiento 120 -- Datos 122 -- Otros aspectos 124 -- Limitaciones 125 -- Conclusiones 128 -- Reconocimiento 130 -- Referencias 131Ingeniero(a) Electrónico(a)Pregrado147 páginasapplication/pdfspaCorporación Universidad de la CostaCiencia de la Computación y ElectrónicaBarranquilla, ColombiaIngeniería ElectrónicaDesarrollo de un sistema captura y transmisión de datos de un Monitor Holter para análisis remotoTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionAcevedo, Y. 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