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dc.contributor.advisor | Berjano Zanón, Enrique | es_ES |
dc.contributor.author | Reboll Meliá, Fernando | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-07-27T15:15:57Z | |
dc.date.available | 2021-07-27T15:15:57Z | |
dc.date.created | 2021-07-07 | |
dc.date.issued | 2021-07-27 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10251/170478 | |
dc.description.abstract | [ES] Los coronavirus son una familia extensa de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En estos últimos pude causar desde un resfriado común hasta el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) o el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS). La COVID-19 es la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2). El signo vital que proporciona más información sobre la capacidad de respiración del paciente es la saturación de oxígeno en sangre, además se ha visto que un descenso de O2 en la sangre es síntoma de la aparición del virus SARS-CoV-2. El objetivo de este proyecto es el diseño de un sistema para la monitorización continuada de la saturación de oxígeno en sangre utilizando un sensor pulsioximetrico. Los pulsioxímetros más extendidos tienen forma de pinza, se colocan en el dedo y operan mediante la transmisión de luz de un punto a otro del dedo. Sin embargo, la realización de tareas cotidianas puede resultar complicada si se tiene colocado este pulsioxímetro de pinza en uno de los dedos continuamente; por esta razón en este trabajo se estudia un método alternativo menos intrusivo. Para dar respuesta a esta necesidad se ha realizado el diseño e implementación de un pulsioxímetro basado en técnicas de reflexión de luz, en lugar de transmisión. Para el desarrollo del pulsioxímetro se ha propuesto la utilización del sensor MAX30102 y la placa de Arduino Pro Mini como microcontrolador. El código se ha realizado en el software libre de Arduino tanto para poder modificarlo en un futuro con facilidad como para abaratar el coste del dispositivo. Uno de los objetivos principales del proyecto es realizar un diseño miniaturizado del pulsioxímetro para su implementación sobre un sustrato textil. | es_ES |
dc.format.extent | 63 | es_ES |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universitat Politècnica de València | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento (by) | es_ES |
dc.subject | Monitorización continua | es_ES |
dc.subject | Saturación de oxígeno en sangre | es_ES |
dc.subject | COVID-19 | es_ES |
dc.subject.classification | TECNOLOGIA ELECTRONICA | es_ES |
dc.subject.other | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática-Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | es_ES |
dc.title | Diseño y desarrollo de un dispositivo electrónico de uso personal para la monitorización continua de la saturación de oxígeno en sangre | es_ES |
dc.type | Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado | es_ES |
dc.rights.accessRights | Abierto | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Electrónica - Departament d'Enginyeria Electrònica | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny | es_ES |
dc.description.bibliographicCitation | Reboll Meliá, F. (2021). Diseño y desarrollo de un dispositivo electrónico de uso personal para la monitorización continua de la saturación de oxígeno en sangre. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/170478 | es_ES |
dc.description.accrualMethod | TFGM | es_ES |
dc.relation.pasarela | TFGM\145259 | es_ES |