Desarrollo de un sistema multicanal portable para la adquisición y el procesamiento de señales electromiográficas durante actividades de la vida diaria

Cuando se desea realizar un análisis biomecánico a nivel muscular, se requiere conocer parámetros que permitan caracterizar el comportamiento de los músculos frente a un movimiento. Sin embargo, se pueden presentar inconvenientes al momento de realizar la captura de las señales, debido a que algunos...

Full description

Autores:
Artunduaga Urbano, Juan Daniel
Cerón Viveros, Daniela Valentina
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2020
Institución:
Universidad Autónoma de Occidente
Repositorio:
RED: Repositorio Educativo Digital UAO
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:red.uao.edu.co:10614/12705
Acceso en línea:
http://red.uao.edu.co//handle/10614/12705
Palabra clave:
Ingeniería Biomédica
Portable
Multicanal
Procesamiento de señales
Electromiografía
Electrodiagnóstico
Electromyography
Electrodiagnóstico
Rights
openAccess
License
Derechos Reservados - Universidad Autónoma de Occidente
id REPOUAO2_af9e2e998185b5806512bc5e708e89cc
oai_identifier_str oai:red.uao.edu.co:10614/12705
network_acronym_str REPOUAO2
network_name_str RED: Repositorio Educativo Digital UAO
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Desarrollo de un sistema multicanal portable para la adquisición y el procesamiento de señales electromiográficas durante actividades de la vida diaria
title Desarrollo de un sistema multicanal portable para la adquisición y el procesamiento de señales electromiográficas durante actividades de la vida diaria
spellingShingle Desarrollo de un sistema multicanal portable para la adquisición y el procesamiento de señales electromiográficas durante actividades de la vida diaria
Ingeniería Biomédica
Portable
Multicanal
Procesamiento de señales
Electromiografía
Electrodiagnóstico
Electromyography
Electrodiagnóstico
title_short Desarrollo de un sistema multicanal portable para la adquisición y el procesamiento de señales electromiográficas durante actividades de la vida diaria
title_full Desarrollo de un sistema multicanal portable para la adquisición y el procesamiento de señales electromiográficas durante actividades de la vida diaria
title_fullStr Desarrollo de un sistema multicanal portable para la adquisición y el procesamiento de señales electromiográficas durante actividades de la vida diaria
title_full_unstemmed Desarrollo de un sistema multicanal portable para la adquisición y el procesamiento de señales electromiográficas durante actividades de la vida diaria
title_sort Desarrollo de un sistema multicanal portable para la adquisición y el procesamiento de señales electromiográficas durante actividades de la vida diaria
dc.creator.fl_str_mv Artunduaga Urbano, Juan Daniel
Cerón Viveros, Daniela Valentina
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Cabrera Lopez, John Jairo
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Artunduaga Urbano, Juan Daniel
Cerón Viveros, Daniela Valentina
dc.subject.spa.fl_str_mv Ingeniería Biomédica
Portable
Multicanal
Procesamiento de señales
topic Ingeniería Biomédica
Portable
Multicanal
Procesamiento de señales
Electromiografía
Electrodiagnóstico
Electromyography
Electrodiagnóstico
dc.subject.armarc.spa.fl_str_mv Electromiografía
Electrodiagnóstico
dc.subject.armarc.eng.fl_str_mv Electromyography
Electrodiagnóstico
description Cuando se desea realizar un análisis biomecánico a nivel muscular, se requiere conocer parámetros que permitan caracterizar el comportamiento de los músculos frente a un movimiento. Sin embargo, se pueden presentar inconvenientes al momento de realizar la captura de las señales, debido a que algunos sistemas de adquisición al contar con gran cantidad de cableado para su funcionamiento restringen la libertad de movimiento en el sujeto de prueba, obteniendo resultados que no corresponden al movimiento real. Por lo anterior, esta investigación se realizó con la finalidad de diseñar e implementar un sistema portable multicanal para adquisición de señales de electromiografía, que bajo condiciones de laboratorio permita adquirir, almacenar, transmitir, procesar y arrojar valores que permitan inferir el comportamiento de un movimiento determinado a nivel de un grupo muscular, de tal forma que el sujeto de prueba logre realizar movimientos sin restricciones del sistema
publishDate 2020
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2020-12-14T13:47:05Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2020-12-14T13:47:05Z
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2020-11-24
dc.type.spa.fl_str_mv Trabajo de grado - Pregrado
dc.type.coarversion.fl_str_mv http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.coar.eng.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.content.eng.fl_str_mv Text
dc.type.driver.eng.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.redcol.eng.fl_str_mv https://purl.org/redcol/resource_type/TP
dc.type.version.eng.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
format http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv http://red.uao.edu.co//handle/10614/12705
url http://red.uao.edu.co//handle/10614/12705
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.references.spa.fl_str_mv [1] J. A. Staugaard-Jones, “El músculo esquelético y la mecánica muscular,” in Anatomia del ejercicio y el movimiento, 1st ed., Badalona: Editorial Paidotribo, 2011, pp. 13–19.
[2] A. Villarroya Aparicio, “Metodología en el análisis del gesto deportivo,” Biomecánica, vol. IV, no. 7, pp. 117–121, 1996, doi: 10.5821/sibb.v4i7.1581.
[3] L. Lyppert, “Información básica,” in Anatomía y cinesionlogía clínicas básicas, 1st ed., Gresham: Editorial Paidotribo, 2013, pp. 3–7.
[4] A. Caballero, K; Duque, L; Ceballos, S; Ramirez, J; Peláez, “Conceptos básicos para el análisis electromiográfico,” CES Odontol., vol. 15, no. 1, pp. 41–50, 2002, [Online]. Available: https://revistas.ces.edu.co/index.php/odontologia/article/view/596/350.
[5] J. R. Barbany, “Unidad motora, fuerza y potencia múscular,” in Fisiología del ejercicio físico y del entrenamiento, 2nd ed., Barcelona: Editorial Paidotribo, 2002, pp. 27–38.
[6] A. Y. K. Chan, “Electromiography and evoked potential study equipment,” in biomedical device technology: Principles and Design, 2nd ed., Springfield: Charles C Thomas Publisher, LTD, 2016, pp. 313–331.
[7] N. Massó i Ortigosa, F. Rey, D. Romero, G. Gual, L. Costa Tutusaus, and A. Germán, “Aplicaciones de la electromiografía de superficie en el deporte,” Apunt. Med. l’esport, vol. 45, no. 166, pp. 127–136, 2010, [Online]. Available: https://www.apunts.org/en-pdf-XX886658110515098.
[8] “Bagnoli EMG System,” DELSYS Inc, Boston, Massachusetts, USA, 2003.
[9] “MyoWareTM Muscle Sensor (AT-04-001),” Advancer Technologies, Raleigh, Carolina del Norte, USA, 2015. [Online]. Available: https://github.com/AdvancerTechnologies/MyoWare_MuscleSensor/blob/master/Documents/AT-04-001.pdf.
[10] “BTS FREEEG 1000 Wireless System for real-time motion and EMG analysis,” BTS Bioengineering Corp, Quincy, Massachusetts, USA, 2018. [Online]. Available: http://www.arrayamed.com/fullaccess/product19file1.pdf.
[11] “UltiumTM EMG System: Sensor and Receiver,”NORAXON, Scottsdale, Arizona, USA, 2018. [Online]. Available: https://www.noraxon.com/noraxondownload/ultium-user-manual/.
[12] C. A. A. CORAS, “Procesamiento de señales de electroiografia supercial para la deteccion de movimiento de dos dedos de la mano,” Proyecto de Grado, Fac. Ingeniería, Universidad Ricardo Palma, Lima, Perú, 2012. pp. 9-104. [Online]. Available: http://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/urp/416/Alva_ca.pdf?sequence=1&isAllowed=y
[13] L. A. Zabala Aguiar, “Desarrollo de un sistema de adquisición y procesamiento de señales electromiográficas con matlab para la identificación de los movimientos extensión, flexión, pronación y supinación de un brazo humano,” Maestría en sistemas de Telecomunicaciones, Fac. Ingeniería, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Riobamba, Ecuador, 2017. pp. 7-58. [Online]. Available: http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/7546/1/20T00917.PDF
[14] K. Piechota, Z. Borysiuk, and M. Konieczny, “Time structure and EMG parameters during the sprint start depending on the sprinters’ physical preparation,” Sci. Sport., vol. 34, no. 5, pp. 330–340, 2018, doi: 10.1016/j.scispo.2018.11.002.
[15] Z. Zhang, N. Wang, and L. Cui, “Fine-fit: A fine-grained gym exercises recognition systemc,” in 2018 24th Asia-Pacific Conference on Communications (APCC), 2018, pp. 492–497, doi: 10.1109/APCC.2018.8633473
[16] Federación Española de Enfermedades Neuromusculares, “El Músculo esquelético,” España, Saber & entender, 2003. pp. 1-10. [Online]. Available: http://asemcantabria.org/wp-content/uploads/2015/09/musculo_esqueletico.pd
[17] S. López, “FISIOLOGÍA: Guía de trabajos prácticos,” Posadas, Editorial Universitaria, 2019. pp. 14. [Online]. Available: https://editorial.unam.edu.ar/images/documentos_digitales/e35_fisiologa.pdf
[18] H. Raff, M. Levitzky, “Músculos,” in FISIOLOGIA MEDICA. UN ENFOQUE POR APARATOS Y SISTEMAS, 4a ed., Argentina: Ed. Médica Panamericana, 2009, pp. 397–431.
[19] C. De Luca, “Electromyography,” Journal of Medical Devices and Instrumentation, vol. 11, no. 2. John Wiley Publisher, pp. 98–109, 2006, doi: 10.1166/jnn.2011.3358.
[20] E. Guzmán-Muñoz, G. Méndez-Rebolledo, “Electromiografía en las Ciencias de la Rehabilitación,” Salud Uninorte, vol. 34, no. 3, pp. 753–765, 2018, doi: 10.14482/sun.34.3.616.74.
[21] J. B. Muriel, “Implementación de una Aplicación Informática de análisis Biomecánico y Control Motor para el entrenamiento de las Cualidades de Fuerza Muscular.,” Maestría en Ingeniería Biomédica, Fac. Ingeniería, Universidad de Extremadura: Escuela de ingenierías industriales, Badajoz, España, 2014. pp. 5-71. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/266738472_Implementacion_de_una_Aplicacion_Informatica_de_Analisis_Biomecanico_y_Control_Motor_para_el_Entrenamiento_de_las_Cualidades_de_la_Fuerza_Muscular_MASTER_THESIS
[22] D. Toloza and A. Meneses, 2005, “Electromiografía (EMG),” Dalcame: Grupo de Investigación Biomédica. [Online]. Available: http://www.dalcame.com/emg.html#.X3Jh8GhKjIV (accessed Sep. 28, 2020)
[23] R. Merletti, A. Rainoldi, and D. Farina, “Surface electromyography for noninvasive characterization of muscle,” Exerc. Sport Sci. Rev., vol. 29, no. 1, pp. 20–25, 2001, doi: 10.1097/00003677-200101000-00005.
[24] D. Farina, R. Merletti, and R. M. Enoka, “The extraction of neural strategies from the surface EMG,” J. Appl. Physiol., vol. 96, no. 4, pp. 1486–1495, 2004, doi: 10.1152/japplphysiol.01070.2003.
[25] Á. Moreno Sanz, “Procesado avanzado de señal EMG,” Proyecto de Grado, Fac. Ingeniería, Universidad Carlos III de Madrid, Leganés, España, 2017. pp. 17-19. [Online]. Available: https://earchivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/28105/TFG_Alvaro_Moreno_Sanz_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
[26] “INA12x Precision, Low-Power Instrumentation Amplifiers,” TEXAS INSTRUMENTS, Dallas, Texas, USA, 2019. [Online]. Available: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina128.pdf?ts=1604274235327&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F.
[27] M. Semeria, “Los tres teoremas: Fourier-Nyquist-Shannon,” Universidad del CEMA, Buenos Aires, 582, 2015. pp. 1-14 [Online]. Available: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/130833/1/844215546.pdf.
[28] A. V. Oppenheim, A. S. Willsky, and S. H. Nawab, “La transformada continua de Fourier,” in Señales y Sistemas, 2nd ed., México: Prentice-Hall, Inc, 1998, pp. 300–314.
[29] C. M. Durán Acevedo and A. L. Jaimes Mogollón, “Optimización y clasificación de señales EMG a través de métodos de reconocimiento de patrones,” Iteckne, vol. 10, no. 1, pp. 67–76, 2013, [Online]. Available: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-17982013000100009.
[30] B. J. Schoenfeld, D. I. Ogborn, and J. W. Krieger, “Effect of Repetition Duration During Resistance Training on Muscle Hypertrophy: A Systematic Review and Meta-Analysis,” Sport. Med., vol. 45, no. 4, pp. 577–585, 2015, doi: 10.1007/s40279-015-0304-0.
[31] A. Z. CASÁS, “Estimación de fuerzas musculares durante el movimiento del brazo humano mediante optimización estático-fisiológica,” Proyecto de Grado, Fac. Ingeniería, Universidade da Coruña, La Coruña, España, 2016.pp. 51-57. [Online]. Available: https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/16169/ZarCasas_Alejandro_TFG_2016.pdf?sequence=2&isAllowed=y
[32] M. A. D. Eguizabal, “Modelado musculo-esquelético del miembro superior y desarrollo del sistema de control de un dispositivo de rehabilitación de hombro,” Tesis Doctoral, Dpto. Autom., Ing. Electron. Inform. Indust. Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, España, 2018.pp. 41-42. [Online]. Available: https://www.semanticscholar.org/paper/Modelado-m%C3%BAsculoesquel%C3%A9tico-del-miembro-superior-y-EguizabalAndr%C3%A9/4da5375e8595f2ba7224d480a766116ffd10cc24
dc.rights.spa.fl_str_mv Derechos Reservados - Universidad Autónoma de Occidente
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.uri.eng.fl_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rights.accessrights.eng.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.creativecommons.spa.fl_str_mv Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
rights_invalid_str_mv Derechos Reservados - Universidad Autónoma de Occidente
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.eng.fl_str_mv application/pdf
dc.format.extent.spa.fl_str_mv 66 páginas
dc.coverage.spatial.none.fl_str_mv Universidad Autónoma de Occidente. Calle 25 115-85. Km 2 vía Cali-Jamundí
dc.publisher.spa.fl_str_mv Universidad Autónoma de Occidente
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv Ingeniería Biomédica
dc.publisher.department.spa.fl_str_mv Departamento de Automática y Electrónica
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv Facultad de Ingeniería
dc.source.spa.fl_str_mv instname:Universidad Autónoma de Occidente
reponame:Repositorio Institucional UAO
instname_str Universidad Autónoma de Occidente
institution Universidad Autónoma de Occidente
reponame_str Repositorio Institucional UAO
collection Repositorio Institucional UAO
bitstream.url.fl_str_mv https://red.uao.edu.co/bitstreams/0a86120d-740f-4ee7-97b9-70a87fd7a5c6/download
https://red.uao.edu.co/bitstreams/14b59d24-9c87-46ab-9b7a-ad84c6d3b790/download
https://red.uao.edu.co/bitstreams/5c06fade-e61a-43be-9956-9ec3e7c18258/download
https://red.uao.edu.co/bitstreams/fcc85e9c-b9ce-4e01-b4d2-f344b4f44108/download
https://red.uao.edu.co/bitstreams/9ac2dd9d-4b1a-4d18-9d5a-dab2c5ec469f/download
https://red.uao.edu.co/bitstreams/89acf8c3-49bc-40d7-9f18-98598764af5e/download
https://red.uao.edu.co/bitstreams/dd8d9905-1df2-4f84-9824-929286644972/download
https://red.uao.edu.co/bitstreams/75efae79-426c-436f-a194-0ad688696200/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 58811c16e95ca53a016595bd4191bd0c
e1c06d85ae7b8b032bef47e42e4c08f9
2f7781f3aa32768ab545bfdeafd04d28
94dc3555b4bebb1857be2ab096260d7a
20b5ba22b1117f71589c7318baa2c560
94a6b8bb626242207aaa450863d95ab4
59c2c76c0b3290bad11995d5bf07a235
4460e5956bc1d1639be9ae6146a50347
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Digital Universidad Autonoma de Occidente
repository.mail.fl_str_mv repositorio@uao.edu.co
_version_ 1814260180712423424
spelling Cabrera Lopez, John Jairovirtual::753-1Artunduaga Urbano, Juan Daniel7d8ddeb9ff7d662721f8bc7a5169be3cCerón Viveros, Daniela Valentina84f5e6a7d2060e20eeb4a9db631d8b8cIngeniero BiomédicoUniversidad Autónoma de Occidente. Calle 25 115-85. Km 2 vía Cali-Jamundí2020-12-14T13:47:05Z2020-12-14T13:47:05Z2020-11-24http://red.uao.edu.co//handle/10614/12705Cuando se desea realizar un análisis biomecánico a nivel muscular, se requiere conocer parámetros que permitan caracterizar el comportamiento de los músculos frente a un movimiento. Sin embargo, se pueden presentar inconvenientes al momento de realizar la captura de las señales, debido a que algunos sistemas de adquisición al contar con gran cantidad de cableado para su funcionamiento restringen la libertad de movimiento en el sujeto de prueba, obteniendo resultados que no corresponden al movimiento real. Por lo anterior, esta investigación se realizó con la finalidad de diseñar e implementar un sistema portable multicanal para adquisición de señales de electromiografía, que bajo condiciones de laboratorio permita adquirir, almacenar, transmitir, procesar y arrojar valores que permitan inferir el comportamiento de un movimiento determinado a nivel de un grupo muscular, de tal forma que el sujeto de prueba logre realizar movimientos sin restricciones del sistemaProyecto de grado (Ingeniero Biomédico )-- Universidad Autónoma de Occidente, 2020PregradoIngeniero(a) Biomédico(a)application/pdf66 páginasspaUniversidad Autónoma de OccidenteIngeniería BiomédicaDepartamento de Automática y ElectrónicaFacultad de IngenieríaDerechos Reservados - Universidad Autónoma de Occidentehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2instname:Universidad Autónoma de Occidentereponame:Repositorio Institucional UAOIngeniería BiomédicaPortableMulticanalProcesamiento de señalesElectromiografíaElectrodiagnósticoElectromyographyElectrodiagnósticoDesarrollo de un sistema multicanal portable para la adquisición y el procesamiento de señales electromiográficas durante actividades de la vida diariaTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/redcol/resource_type/TPinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85[1] J. A. Staugaard-Jones, “El músculo esquelético y la mecánica muscular,” in Anatomia del ejercicio y el movimiento, 1st ed., Badalona: Editorial Paidotribo, 2011, pp. 13–19.[2] A. Villarroya Aparicio, “Metodología en el análisis del gesto deportivo,” Biomecánica, vol. IV, no. 7, pp. 117–121, 1996, doi: 10.5821/sibb.v4i7.1581.[3] L. Lyppert, “Información básica,” in Anatomía y cinesionlogía clínicas básicas, 1st ed., Gresham: Editorial Paidotribo, 2013, pp. 3–7.[4] A. Caballero, K; Duque, L; Ceballos, S; Ramirez, J; Peláez, “Conceptos básicos para el análisis electromiográfico,” CES Odontol., vol. 15, no. 1, pp. 41–50, 2002, [Online]. Available: https://revistas.ces.edu.co/index.php/odontologia/article/view/596/350.[5] J. R. Barbany, “Unidad motora, fuerza y potencia múscular,” in Fisiología del ejercicio físico y del entrenamiento, 2nd ed., Barcelona: Editorial Paidotribo, 2002, pp. 27–38.[6] A. Y. K. Chan, “Electromiography and evoked potential study equipment,” in biomedical device technology: Principles and Design, 2nd ed., Springfield: Charles C Thomas Publisher, LTD, 2016, pp. 313–331.[7] N. Massó i Ortigosa, F. Rey, D. Romero, G. Gual, L. Costa Tutusaus, and A. Germán, “Aplicaciones de la electromiografía de superficie en el deporte,” Apunt. Med. l’esport, vol. 45, no. 166, pp. 127–136, 2010, [Online]. Available: https://www.apunts.org/en-pdf-XX886658110515098.[8] “Bagnoli EMG System,” DELSYS Inc, Boston, Massachusetts, USA, 2003.[9] “MyoWareTM Muscle Sensor (AT-04-001),” Advancer Technologies, Raleigh, Carolina del Norte, USA, 2015. [Online]. Available: https://github.com/AdvancerTechnologies/MyoWare_MuscleSensor/blob/master/Documents/AT-04-001.pdf.[10] “BTS FREEEG 1000 Wireless System for real-time motion and EMG analysis,” BTS Bioengineering Corp, Quincy, Massachusetts, USA, 2018. [Online]. Available: http://www.arrayamed.com/fullaccess/product19file1.pdf.[11] “UltiumTM EMG System: Sensor and Receiver,”NORAXON, Scottsdale, Arizona, USA, 2018. [Online]. Available: https://www.noraxon.com/noraxondownload/ultium-user-manual/.[12] C. A. A. CORAS, “Procesamiento de señales de electroiografia supercial para la deteccion de movimiento de dos dedos de la mano,” Proyecto de Grado, Fac. Ingeniería, Universidad Ricardo Palma, Lima, Perú, 2012. pp. 9-104. [Online]. Available: http://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/urp/416/Alva_ca.pdf?sequence=1&isAllowed=y[13] L. A. Zabala Aguiar, “Desarrollo de un sistema de adquisición y procesamiento de señales electromiográficas con matlab para la identificación de los movimientos extensión, flexión, pronación y supinación de un brazo humano,” Maestría en sistemas de Telecomunicaciones, Fac. Ingeniería, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Riobamba, Ecuador, 2017. pp. 7-58. [Online]. Available: http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/7546/1/20T00917.PDF[14] K. Piechota, Z. Borysiuk, and M. Konieczny, “Time structure and EMG parameters during the sprint start depending on the sprinters’ physical preparation,” Sci. Sport., vol. 34, no. 5, pp. 330–340, 2018, doi: 10.1016/j.scispo.2018.11.002.[15] Z. Zhang, N. Wang, and L. Cui, “Fine-fit: A fine-grained gym exercises recognition systemc,” in 2018 24th Asia-Pacific Conference on Communications (APCC), 2018, pp. 492–497, doi: 10.1109/APCC.2018.8633473[16] Federación Española de Enfermedades Neuromusculares, “El Músculo esquelético,” España, Saber & entender, 2003. pp. 1-10. [Online]. Available: http://asemcantabria.org/wp-content/uploads/2015/09/musculo_esqueletico.pd[17] S. López, “FISIOLOGÍA: Guía de trabajos prácticos,” Posadas, Editorial Universitaria, 2019. pp. 14. [Online]. Available: https://editorial.unam.edu.ar/images/documentos_digitales/e35_fisiologa.pdf[18] H. Raff, M. Levitzky, “Músculos,” in FISIOLOGIA MEDICA. UN ENFOQUE POR APARATOS Y SISTEMAS, 4a ed., Argentina: Ed. Médica Panamericana, 2009, pp. 397–431.[19] C. De Luca, “Electromyography,” Journal of Medical Devices and Instrumentation, vol. 11, no. 2. John Wiley Publisher, pp. 98–109, 2006, doi: 10.1166/jnn.2011.3358.[20] E. Guzmán-Muñoz, G. Méndez-Rebolledo, “Electromiografía en las Ciencias de la Rehabilitación,” Salud Uninorte, vol. 34, no. 3, pp. 753–765, 2018, doi: 10.14482/sun.34.3.616.74.[21] J. B. Muriel, “Implementación de una Aplicación Informática de análisis Biomecánico y Control Motor para el entrenamiento de las Cualidades de Fuerza Muscular.,” Maestría en Ingeniería Biomédica, Fac. Ingeniería, Universidad de Extremadura: Escuela de ingenierías industriales, Badajoz, España, 2014. pp. 5-71. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/266738472_Implementacion_de_una_Aplicacion_Informatica_de_Analisis_Biomecanico_y_Control_Motor_para_el_Entrenamiento_de_las_Cualidades_de_la_Fuerza_Muscular_MASTER_THESIS[22] D. Toloza and A. Meneses, 2005, “Electromiografía (EMG),” Dalcame: Grupo de Investigación Biomédica. [Online]. Available: http://www.dalcame.com/emg.html#.X3Jh8GhKjIV (accessed Sep. 28, 2020)[23] R. Merletti, A. Rainoldi, and D. Farina, “Surface electromyography for noninvasive characterization of muscle,” Exerc. Sport Sci. Rev., vol. 29, no. 1, pp. 20–25, 2001, doi: 10.1097/00003677-200101000-00005.[24] D. Farina, R. Merletti, and R. M. Enoka, “The extraction of neural strategies from the surface EMG,” J. Appl. Physiol., vol. 96, no. 4, pp. 1486–1495, 2004, doi: 10.1152/japplphysiol.01070.2003.[25] Á. Moreno Sanz, “Procesado avanzado de señal EMG,” Proyecto de Grado, Fac. Ingeniería, Universidad Carlos III de Madrid, Leganés, España, 2017. pp. 17-19. [Online]. Available: https://earchivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/28105/TFG_Alvaro_Moreno_Sanz_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y[26] “INA12x Precision, Low-Power Instrumentation Amplifiers,” TEXAS INSTRUMENTS, Dallas, Texas, USA, 2019. [Online]. Available: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina128.pdf?ts=1604274235327&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F.[27] M. Semeria, “Los tres teoremas: Fourier-Nyquist-Shannon,” Universidad del CEMA, Buenos Aires, 582, 2015. pp. 1-14 [Online]. Available: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/130833/1/844215546.pdf.[28] A. V. Oppenheim, A. S. Willsky, and S. H. Nawab, “La transformada continua de Fourier,” in Señales y Sistemas, 2nd ed., México: Prentice-Hall, Inc, 1998, pp. 300–314.[29] C. M. Durán Acevedo and A. L. Jaimes Mogollón, “Optimización y clasificación de señales EMG a través de métodos de reconocimiento de patrones,” Iteckne, vol. 10, no. 1, pp. 67–76, 2013, [Online]. Available: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-17982013000100009.[30] B. J. Schoenfeld, D. I. Ogborn, and J. W. Krieger, “Effect of Repetition Duration During Resistance Training on Muscle Hypertrophy: A Systematic Review and Meta-Analysis,” Sport. Med., vol. 45, no. 4, pp. 577–585, 2015, doi: 10.1007/s40279-015-0304-0.[31] A. Z. CASÁS, “Estimación de fuerzas musculares durante el movimiento del brazo humano mediante optimización estático-fisiológica,” Proyecto de Grado, Fac. Ingeniería, Universidade da Coruña, La Coruña, España, 2016.pp. 51-57. [Online]. Available: https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/16169/ZarCasas_Alejandro_TFG_2016.pdf?sequence=2&isAllowed=y[32] M. A. D. Eguizabal, “Modelado musculo-esquelético del miembro superior y desarrollo del sistema de control de un dispositivo de rehabilitación de hombro,” Tesis Doctoral, Dpto. Autom., Ing. Electron. Inform. Indust. Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, España, 2018.pp. 41-42. [Online]. Available: https://www.semanticscholar.org/paper/Modelado-m%C3%BAsculoesquel%C3%A9tico-del-miembro-superior-y-EguizabalAndr%C3%A9/4da5375e8595f2ba7224d480a766116ffd10cc24Publicationhttps://scholar.google.com/citations?user=dkpsiDsAAAAJ&hl=esvirtual::753-10000-0002-2608-755Xvirtual::753-1https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000821276virtual::753-15f003138-bfcd-4407-904b-9b9a0010990cvirtual::753-15f003138-bfcd-4407-904b-9b9a0010990cvirtual::753-1TEXTT09542.pdf.txtT09542.pdf.txtExtracted texttext/plain93789https://red.uao.edu.co/bitstreams/0a86120d-740f-4ee7-97b9-70a87fd7a5c6/download58811c16e95ca53a016595bd4191bd0cMD57TA9542.pdf.txtTA9542.pdf.txtExtracted texttext/plain2https://red.uao.edu.co/bitstreams/14b59d24-9c87-46ab-9b7a-ad84c6d3b790/downloade1c06d85ae7b8b032bef47e42e4c08f9MD59THUMBNAILT09542.pdf.jpgT09542.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg6688https://red.uao.edu.co/bitstreams/5c06fade-e61a-43be-9956-9ec3e7c18258/download2f7781f3aa32768ab545bfdeafd04d28MD58TA9542.pdf.jpgTA9542.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg15807https://red.uao.edu.co/bitstreams/fcc85e9c-b9ce-4e01-b4d2-f344b4f44108/download94dc3555b4bebb1857be2ab096260d7aMD510LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81665https://red.uao.edu.co/bitstreams/9ac2dd9d-4b1a-4d18-9d5a-dab2c5ec469f/download20b5ba22b1117f71589c7318baa2c560MD54ORIGINALT09542.pdfT09542.pdfapplication/pdf2032120https://red.uao.edu.co/bitstreams/89acf8c3-49bc-40d7-9f18-98598764af5e/download94a6b8bb626242207aaa450863d95ab4MD55TA9542.pdfTA9542.pdfapplication/pdf720650https://red.uao.edu.co/bitstreams/dd8d9905-1df2-4f84-9824-929286644972/download59c2c76c0b3290bad11995d5bf07a235MD56CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8805https://red.uao.edu.co/bitstreams/75efae79-426c-436f-a194-0ad688696200/download4460e5956bc1d1639be9ae6146a50347MD5310614/12705oai:red.uao.edu.co:10614/127052024-02-28 15:31:23.461https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Derechos Reservados - Universidad Autónoma de Occidenteopen.accesshttps://red.uao.edu.coRepositorio Digital Universidad Autonoma de Occidenterepositorio@uao.edu.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