Procesamiento de señales ECG EMG

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Procesamien to de señales Biomédicas GUILLERMO ARTURO GONZÁLEZ VILLAGÓMEZ

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Procesamiento de señales Biomédicas, ECG, EMG

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Procesamiento de señales BiomédicasGUILLERMO ARTURO GONZÁLEZ VILLAGÓMEZ

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OUTLINE

Introducción

Señales Biomédicas

Obtención y digitalización de las bioseñales

Electrocardiografía

¿Qué es y para que se utiliza?

Actividad Eléctrica Cardiaca

Nomenclatura de las Ondas del Electrocardiograma

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OUTLINE

Electromiografía

¿Qué es y para que se utiliza?

Características del Instrumento

Diagrama a bloques del módulo de temperatura corporal

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INTRODUCCIÓN

El procesamiento de señales a través de los tiempos ha ido evolucionando.

Para el diagnóstico

Investigación Médica

Señales que se originan en el cuerpo

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SEÑALES BIOMÉDICAS

Bioacústicas (generación de ruidos, transductores sonoros)

Bioimpedancia (impedancia eléctrica, electrodos)

Biomagnéticas (campos magnéticos)

Bioeléctricas (fuente de potencial transmembrana, electrodos)

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OBTENCIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LAS BIOSEÑALES

Según el tipo de señal se debe elegir el sensor

Ej. Sensor de presión, micrófono, sensor electromagnético

El fin del sensor convertir la señal a una señal eléctrica

Ya que las señales pueden ser débiles y/o con ruido se necesita:

Equipos sofisticados y técnicas para adquisición de los datos, la señal debe preservarse a lo largo del proceso

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OBTENCIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LAS BIOSEÑALES

Procesamiento de la bioseñal

Conversión de la señal (señal física a eléctrica, puente entre sis. Biológico e instrumento de registro electrónico).

Tratamiento de la señal (Amplificación y filtrado)

Conversión analógica digital (Convertidor análogo digital, señal analógica continua en señal digital discreta)

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ECG

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¿QUÉ ES Y PARA QUE SE UTILIZA?

Registro de la actividad eléctrica del corazón

Interpretación por la morfología de las ondas

Registro gráfico, en función del tiempo, de las variaciones del potencial eléctrico

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ACTIVIDAD ELÉCTRICA CARDIACA

El nodo sinusal, marcapasos cardíaco en condiciones normales.

El impulso se distribuye en la aurícula derecha y después la izquierda

Llega al nodo auriculoventricular, después al Haz de His

El Haz de His se bifurca y está a la vez se subdivide hasta formar una red encargada de transmitir el impulso eléctrico a las células musculares de los ventrículos. La red de Purkinje

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ACTIVIDAD ELÉCTRICA CARDIACA

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NOMENCLATURA DE LAS ONDAS DEL ELECTROCARDIOGRAMA

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P

QS

R

T

Onda P: Despolarización de las aurículas

Onda Q: Deflexión negativa inicial resultado

de la despolarización ventricular

Onda R: 1ra deflexión positiva durante la

despolarización ventricular

Onda S: 2da deflexión negativa durante la

despolarización ventricular

Onda T: Deflexión lenta producida por la

repolarización ventricular

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NOMENCLATURA DE LAS ONDAS DEL ELECTROCARDIOGRAMA

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Onda U: Habitualmente positiva, se

observa sobre todo en derivaciones

precordiales, desconocido su origen

exacto, postulados indican que se

debe a la repolarización de los

músculos papilares

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NOMENCLATURA DE LAS ONDAS DEL ELECTROCARDIOGRAMA

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PRIntervalo

QTIntervalo

SegmentoPR

SegmentoST

QRSComplejo

Segmento PR: Retraso del impulso eléctrico al nodo

atrioventricular.

Complejo QRS: Tiempo total de despolarización

ventricular

Intervalo QT: Sístole eléctrica ventricular (conjunto

de despolarización y la repolarización de los

ventrículos)

PR-intervalo: Retraso entre la contracción auricular y

la ventricular

Segmento ST: Periodo entre la repolarización y

despolarización del ventrículo izquierdo

Segmento TP: Repolarización del atrio

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EMG

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¿QUÉ ES Y PARA QUE SE UTILIZA?

Captación de señales producidas por los músculos durante la contracción muscular.

Adquisición, registro y análisis de la actividad eléctrica generada en nervios y músculos a través del uso de electrodos

Diagnostico de Patologías que afectan al Sistema Nervioso Periférico

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CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO

Canales analógicos de

entrada

1

Resolución del conversor

A/D

12 Bits

Impedancia de entrada 6 Mohms (diferencial)

CMRR 120 db (mínimo)

Ganancia Variable (1, 2, 8 y 16)

Filtro Notch 60 Hz

Filtro Pasa Bajos fc = 1,3 Khz

Filtro Pasa Altos fc = 5 Hz

Comunicación con PC Serial

Transferencia de datos Modo encuesta

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Los instrumentos que permiten aplicar

esta técnica tienen tres componentes

fundamentales

• Transductor

• Unidad de procesamiento

• Dispositivo de Salida

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CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO

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Transductor

Detecta el cambio en el parámetro que esta siendo medido, electrodos cuya función es convertir el flujo iónico en corriente eléctrica.

Unidad de Procesamiento

Circuitos eléctricos que amplifican y filtran la señal adquirida

Dispositivo de Salida

Visual, auditiva o ambas.

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DIAGRAMA A BLOQUES DEL MÓDULO DE ELECTROMIOGRAFÍA

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ELECTRODOSPRE-

AMPLIFICACIÓNFILTRADO AMPLIFICACIÓN

FILTRADO

RECHAZA

CONVERSOR

ANÁLOGO

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Referencias

http://www.monografias.com/trabajos97/procesamiento-senales-biomedicas/procesamiento-senales-biomedicas.shtml

http://www.dalcame.com/ecg.html#.UwQ2G0obgy4

http://www.dalcame.com/emg.html#.UwQWJ0obgy4

http://www.slideshare.net/yandany/tema-8-electrocardiograma-parte-i

http://www.oocities.org/vifibio/01ECG.PDF

http://proprojects.wordpress.com/2012/11/10/senal-y-tabla-ecg-componentes-y-rangos-sanos/

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