Diseño de algoritmo para cuantificación de frecuencia cardíaca promedio en dispositivo ARM (máquinas avanzadas Tipo RISC)
La señal electrocardiográfica (ECG) describe el comportamiento eléctrico del corazón [38] la componente con mayor amplitud de esta señal es la onda R y es primordial para el cálculo de la frecuencia cardiaca. [39] Una gran cantidad de técnicas han sido desarrolladas para el cálculo de la frecuencia...
- Autores:
-
Urbano Vargas, July Alejandra
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Universidad Santo Tomás
- Repositorio:
- Repositorio Institucional USTA
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La señal electrocardiográfica (ECG) describe el comportamiento eléctrico del corazón [38] la componente con mayor amplitud de esta señal es la onda R y es primordial para el cálculo de la frecuencia cardiaca. [39] Una gran cantidad de técnicas han sido desarrolladas para el cálculo de la frecuencia cardiaca empleando la onda R, algunas de ellas emplean técnicas demandantes como poderosos y costosos dispositivos programables, calculo del umbral adaptativo, bancos de filtros, transformadas y operaciones matemáticas, entre otros [10,40,41]. Actualmente las investigaciones se están enfocando en generar dispositivos portátiles para el calculo del ECG empleando tecnologías como FPGAs (Field Programmable Gate Array) [42,43], procesadores digitales de señales y microcontroladores [3,44,45]. Este proyecto presenta el diseño de un sistema digital desarrollado en la plataforma Arduino Due con el objetivo de obtener parámetros de la seña electrocardiográfica. Arduino es una herramienta de hardware abierto orientada al diseño de dispositivos, y la adquisición de bloques de datos, los algoritmos empleados en Arduino son desarrollados en lenguaje C mediante su plataforma de desarrollo integrada (IDE) [31]. |
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J. E. González-Barajas, “Cálculo del umbral para detección de la onda R del complejo cardiaco”, Tecno Lógicas, vol. 17, no. 32, pp. 47-55, 2014. M. J. B. van Ettinger, J. A. Lipton, M. C. J. de Wijs, N. van der Putten and S. P. Nelwan, "An open source ECG toolkit with DICOM," Computers in Cardiology, 2008, Bologna, 2008, pp. 441-444. González-Barajas, J. E., Velandia-Cárdenas, C., & Nieto-Camacho, J. (2015). Implementación de filtro digital en tiempo real para detección de la onda R. Tecno Lógicas, 18(34), 75-86. D. Sarkar and A. Chowdhury, "Low cost and efficient ECG measurement system using PIC18F4550 microcontroller," Electronic Design, Computer Networks & Automated Verification (EDCAV), 2015 International Conference on, Shillong, 2015, pp. 6-11. Y. Zhang, Y. Tian, Z. Wang, Y. Ma and Y. Ma, "An ECG intelligent monitoring system with MSP430 microcontroller," Systems, Signal Processing and their Applications (WoSSPA), 2013 8th International Workshop on, Algiers, 2013, pp. 214-219. D. H. Gawali and V. M. Wadhai, "Implementation of ECG sensor for real time signal processing applications," Advances in Electronics, Computers and Communications (ICAECC), 2014 International Conference on, Bangalore, 2014, pp. 1-3. Z. Gao, J. Wu, J. Zhou, W. Jiang and L. Feng, "Design of ECG Signal Acquisition and Processing System," Biomedical Engineering and Biotechnology (iCBEB), 2012 International Conference on, Macau, Macao, 2012, pp. 762-764. D. Balasubramaniam and D. Nedumaran, "Implementation of ECG signal processing and analysis techniques in digital signal processor based system," Medical Measurements and Applications, 2009. MeMeA 2009. IEEE International Workshop on, Cetraro, 2009, pp. 60- 63. González-Barajas, J. E., Velandia-Cárdenas, C., & Nieto-Camacho, J. (2015). Implementación de filtro digital en tiempo real para detección de la onda R. Tecno Lógicas, 18(34), 75-86. J. E. 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[39] Una gran cantidad de técnicas han sido desarrolladas para el cálculo de la frecuencia cardiaca empleando la onda R, algunas de ellas emplean técnicas demandantes como poderosos y costosos dispositivos programables, calculo del umbral adaptativo, bancos de filtros, transformadas y operaciones matemáticas, entre otros [10,40,41]. Actualmente las investigaciones se están enfocando en generar dispositivos portátiles para el calculo del ECG empleando tecnologías como FPGAs (Field Programmable Gate Array) [42,43], procesadores digitales de señales y microcontroladores [3,44,45]. Este proyecto presenta el diseño de un sistema digital desarrollado en la plataforma Arduino Due con el objetivo de obtener parámetros de la seña electrocardiográfica. Arduino es una herramienta de hardware abierto orientada al diseño de dispositivos, y la adquisición de bloques de datos, los algoritmos empleados en Arduino son desarrollados en lenguaje C mediante su plataforma de desarrollo integrada (IDE) [31].The electrocardiographic (ECG) signal describes the electrical behavior of the heart [38]. the component with the highest amplitude of this signal is the R wave and is essential for the calculation of the heart rate. of the heart rate. [39] A large number of techniques have been developed for the calculation of heart rate using the R wave, some of which have been developed some of them employing demanding techniques such as powerful and costly programmable devices, calculation of the R-wave expensive programmable devices, adaptive threshold calculation, filter banks, transforms and mathematical operations, among others, transforms and mathematical operations, among others [10,40,41]. Currently, research is research is focusing on generating portable devices for ECG calculation, using technologies such as FPGAs using technologies such as FPGAs (Field Programmable Gate Array) [42,43], digital signal processors and microcontrollers [3,44,45]. This project presents the design of a digital system developed on the Arduino Due platform with the objective of obtaining electrocardiographic signal parameters. Arduino is an open open hardware tool oriented to device design, and the acquisition of data blocks, algorithms and data blocks, the algorithms used in Arduino are developed in C language through its integrated development platform (IDE). language through its integrated development platform (IDE) [31].Ingeniero ElectronicoPregradoapplication/pdfspaUniversidad Santo TomásPregrado Ingeniería ElectrónicaFacultad de Ingeniería ElectrónicaAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Diseño de algoritmo para cuantificación de frecuencia cardíaca promedio en dispositivo ARM (máquinas avanzadas Tipo RISC)bachelor thesisTesis de pregradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisalgorithm designcardiac frequencyARM devicedigital devicesAlgoritmosElectrónica en cardiologíaElectrocardiografíaDiseño de algoritmoFrecuencia cardiacaDispositivo ARMDispositivos DigitalesCRAI-USTA BogotáJ. E. González-Barajas, “Cálculo del umbral para detección de la onda R del complejo cardiaco”, Tecno Lógicas, vol. 17, no. 32, pp. 47-55, 2014.M. J. B. van Ettinger, J. A. Lipton, M. C. J. de Wijs, N. van der Putten and S. P. Nelwan, "An open source ECG toolkit with DICOM," Computers in Cardiology, 2008, Bologna, 2008, pp. 441-444.González-Barajas, J. E., Velandia-Cárdenas, C., & Nieto-Camacho, J. (2015). Implementación de filtro digital en tiempo real para detección de la onda R. Tecno Lógicas, 18(34), 75-86.D. Sarkar and A. Chowdhury, "Low cost and efficient ECG measurement system using PIC18F4550 microcontroller," Electronic Design, Computer Networks & Automated Verification (EDCAV), 2015 International Conference on, Shillong, 2015, pp. 6-11.Y. Zhang, Y. Tian, Z. Wang, Y. Ma and Y. Ma, "An ECG intelligent monitoring system with MSP430 microcontroller," Systems, Signal Processing and their Applications (WoSSPA), 2013 8th International Workshop on, Algiers, 2013, pp. 214-219.D. H. 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