Diseño de oxímetro de pulso basado en microcontrolador PIC 18F2550

Descripción del Articulo

Este trabajo de investigación se centra en el diseño de un oxímetro de pulso, este implicó el diseño. Un oxímetro de pulso es un dispositivo que mide de forma no invasiva la saturación de oxígeno en sangre que permite controlar la oxigenación del paciente. La saturación de oxígeno es el porcentaje y...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Montiveros Rojas, Jair Miguel
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2021
Institución:Universidad Continental
Repositorio:CONTINENTAL-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.continental.edu.pe:20.500.12394/9090
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12394/9090
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Microprocesadores
Diseño y construcción
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01
Descripción
Sumario:Este trabajo de investigación se centra en el diseño de un oxímetro de pulso, este implicó el diseño. Un oxímetro de pulso es un dispositivo que mide de forma no invasiva la saturación de oxígeno en sangre que permite controlar la oxigenación del paciente. La saturación de oxígeno es el porcentaje y el principio básico del oxímetro de pulso se basa en la medición de la absorción de luz roja e infrarroja. El infrarrojo es absorbido en mayor cantidad por la hemoglobina oxigenada y el rojo absorbida en más cantidad por la hemoglobina desoxigenada. El estudio profundizó en todos los aspectos involucrados en el desarrollo de un oxímetro de pulso no invasivo. Determinando así que la investigación es de tipo tecnológica, con nivel aplicativo y diseño factorial experimental 2X2. Además, se identifica los componentes principales como los Leds rojo e infrarrojo, fototransistor, amplificador operacional, microcontrolador PIC18F2550 y para la visualización de la saturación el LCD 16x2. Finalmente, se realiza la simulación en el software Proteus 8 Professional, donde se evidencia la lectura correcta de la saturación de oxígeno, mostrado en la pantalla LCD, simulando condiciones de un paciente con una frecuencia cardiaca de 1 LPM. Por lo tanto, se ha llegado al cumplimiento de los objetivos planteados.
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