electrocardiografía 03.ppt [modo de...
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ElectrocardiografíaElectrocardiografía Actividad eléctrica del corazón.Actividad eléctrica del corazón.
ECG. Morfología. Ondas, intervalos yECG. Morfología. Ondas, intervalos ysegmentos. Espectro de la señal ECG.segmentos. Espectro de la señal ECG.
Aplicaciones diagnósticas. ArritmiasAplicaciones diagnósticas. Arritmias
Derivaciones Derivaciones
Electrocardiógrafo analógico y digital.Electrocardiógrafo analógico y digital.Descripción.Descripción.
Problemas Frecuentes.Problemas Frecuentes.
Actividad eléctrica del corazónActividad eléctrica del corazón ElEl corazóncorazón eses elel órganoórgano principalprincipal deldel
sistemasistema circulatorio,circulatorio, queque sese encargaencarga dedepropulsarpropulsar lala sangresangre haciahacia elel interiorinterior deldelpropulsarpropulsar lala sangresangre haciahacia elel interiorinterior deldelorganismoorganismo aa travéstravés dede unun conjuntoconjunto complejocomplejodede vasosvasos sanguíneossanguíneos..
EnEn condicionescondiciones normales,normales, lala activaciónactivacióncardíacacardíaca eses elel resultadoresultado dede unun impulsoimpulsoeléctricoeléctrico queque sese originaorigina enen unun grupogrupo dedecélulascélulas automáticas,automáticas, yy dede lala propagaciónpropagación dedeesteeste impulsoimpulso aa todastodas laslas fibrasfibras dede laslasaurículasaurículas yy loslos ventrículosventrículos aa travéstravés dede ununsistemasistema dede conducciónconducción cardíacocardíaco..
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Actividad eléctrica del corazónActividad eléctrica del corazón
Extraído de http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/anatomyvideos/000021.htm
Actividad eléctrica del corazónActividad eléctrica del corazón
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ElectrocardiogramaElectrocardiograma
ElEl electrocardiogramaelectrocardiograma (ECG(ECG oo tambiéntambiénElEl electrocardiogramaelectrocardiograma (ECG(ECG oo tambiéntambiénEKG,EKG, deldel alemánalemán ElektrokardiogrammElektrokardiogramm))eses elel registroregistro gráficográfico dede lala actividadactividadeléctricaeléctrica deldel corazóncorazón..
ElEl electrocardiógrafoelectrocardiógrafo eses elel instrumentoinstrumentoi i li i l didi ll l fi i l íl fi i l íprincipalprincipal parapara estudiarestudiar lala electrofisiologíaelectrofisiología
cardíacacardíaca yy tienetiene unauna funciónfunción relevanterelevante enenelel diagnósticodiagnóstico dede laslas enfermedadesenfermedadescardiovascularescardiovasculares..
ElectrocardiogramaElectrocardiograma LaLa señalseñal ECGECG estáestá formadaformada porpor unauna serieserie dede
ondas,ondas, intervalosintervalos yy segmentossegmentos,, queque resultanresultandede lala superposiciónsuperposición dede loslos potencialespotenciales dedep pp p ppacciónacción dede diferentesdiferentes célulascélulas cardíacascardíacas..
LasLas ondasondas sese designandesignan concon laslas letrasletras P,P, Q,Q,R,R, SS yy TT (eventualmente(eventualmente puedepuede apareceraparecer unaunaondaonda U)U)..
LosLos segmentossegmentos sonson loslos periodosperiodos dede tiempostiemposentreentre dosdos ondasondas ((EjEj:: segmentosegmento ST)ST)..
LosLos intervalosintervalos comprendencomprenden laslas ondasondas yysegmentossegmentos ((EjEj:: intervalointervalo ST)ST)..
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ElectrocardiogramaElectrocardiograma
ElectrocardiogramaElectrocardiograma
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ElectrocardiogramaElectrocardiograma
ElectrocardiogramaElectrocardiograma
El intervalo RR es el tiempo entre las ondas R de 2 latidossucesivos y refleja la duración total de un ciclo cardíaco.
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ElectrocardiogramaElectrocardiograma
AmplitudAmplitud señalseñal ECG = 2 ECG = 2 -- 3 mV p3 mV p--pp
Espectro de la señal ECGEspectro de la señal ECG
AnchoAncho de banda de banda señalseñal ECG = 0.05 Hz ECG = 0.05 Hz –– 100 Hz 100 Hz
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Aplicaciones diagnósticasAplicaciones diagnósticas El ECG es el principal instrumento usado por
los cardiólogos para el diagnóstico de diferentes enfermedades cardíacasdiferentes enfermedades cardíacas.
Permite determinar si el corazón funcionanormalmente o presenta alteraciones en el ritmo cardíaco (p. ej.: arritmias cardiacas).
Indica si hay obstrucción de las arterias Indica si hay obstrucción de las arteriascoronarias (p. ej: isquemia cardiaca - infarto).
Se puede utilizar para detectar alteracioneselectrolíticas de potasio, calcio, magnesio.
Arritmias cardíacasArritmias cardíacas La frecuencia cardíaca en reposo en adultos varía
Ritmo normal60 60 lpmlpm < FC < 100 < FC < 100 lpmlpm
Si la frecuencia cardíaca en reposo es
BradicardiaFC < 60 FC < 60 lpmlpm
Si la frecuencia cardíaca en reposo es
TaquicardiaFC > 100 FC > 100 lpmlpm
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Extrasístole ventricularExtrasístole ventricular
Taquicardia ventricularTaquicardia ventricular
Fibrilación ventricularFibrilación ventricular
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DerivacionesDerivaciones
Proyecciones en Plano Proyecciones en Plano frontal y transversalfrontal y transversal
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Localización de electrodosLocalización de electrodos
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Derivaciones en el plano frontalDerivaciones en el plano frontal
DerivacionesDerivaciones bipolaresbipolares dede loslosDerivacionesDerivaciones bipolaresbipolares dede loslosMiembrosMiembros..RecogenRecogen laslas diferenciasdiferencias dede voltajevoltajeenen elel planoplano frontalfrontal dede laslasextremidadesextremidades.. LaLa disposicióndisposición dede losloselectrodoselectrodos sese haha denominadodenominadoTriánguloTriángulo dede EinthovenEinthoven enen elel centrocentrodede ésteéste sese encuentraencuentra ubicadoubicado elelcorazóncorazón..
Derivaciones bipolaresDerivaciones bipolaresI = LA I = LA -- RARA
II = LL II = LL -- RARA III = LL III = LL -- LALA
II = I + III (II = I + III (PropiedadPropiedad de de TriangTriang. de Einthoven). de Einthoven)
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Derivaciones unipolaresDerivaciones unipolares DerivacionesDerivaciones unipolaresunipolares oo monopolaresmonopolares dede loslos
MiembrosMiembrosSonSon laslas encargadasencargadas dede registrarregistrar laslas diferenciasdiferencias dedevoltajevoltaje enen elel planoplano frontalfrontal dede cadacada miembromiembro porporseparado,separado, enen relaciónrelación alal potencialpotencial deldel terminalterminalCentralCentral dede WilsonWilson ((CwCw))..
CCw= (LA + RA + LL) / 3= (LA + RA + LL) / 3
Este potencial se obtiene a partir de los electrodos Este potencial se obtiene a partir de los electrodos conectados a RA, LA y LL (a través de un simple conectados a RA, LA y LL (a través de un simple red de resistencias) y equivale a red de resistencias) y equivale a un potencial promedio a través del cuerpo y un potencial promedio a través del cuerpo y cercano a cerocercano a cero..
DerivDeriv. unipolares aumentadas. unipolares aumentadasEstas derivaciones permiten obtener potenciales Estas derivaciones permiten obtener potenciales mayores que las mayores que las monopolaresmonopolares o unipolares o unipolares clásicas En ellas se reemplaza como referenciaclásicas En ellas se reemplaza como referenciaclásicas. En ellas se reemplaza como referencia clásicas. En ellas se reemplaza como referencia al potencial del Terminal Central de Wilson por el al potencial del Terminal Central de Wilson por el promedio de dos electrodos colocados en los promedio de dos electrodos colocados en los miembros. miembros.
Se denominan Se denominan aVRaVR, , aVLaVL y y aVFaVF y se calculan comoy se calculan como
aVRaVR= RA = RA –– 0.5 (LA + LL) = 0.5 (LA + LL) = -- (I + II) / 2(I + II) / 2
aVLaVL= LA = LA –– 0.5 (RA + LL) = (I 0.5 (RA + LL) = (I -- II) / 2II) / 2
aVFaVF= LL = LL –– 0.5 (LA + RA) = (II 0.5 (LA + RA) = (II -- I) / 2I) / 2
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DerivDeriv. unipolares aumentadas. unipolares aumentadas
Derivaciones en el plano Derivaciones en el plano TransversalTransversal
EstasEstas derivacionesderivaciones sese denominandenominan tambiéntambiénEstasEstas derivacionesderivaciones sese denominandenominan tambiéntambiénprecordialesprecordiales.. EnEn totaltotal sonson 66 yy seseidentificanidentifican comocomo VV11 aa VV66.. PermitenPermitenexplorarexplorar lala actividadactividad eléctricaeléctrica enen elel planoplanohorizontalhorizontal.. ParaPara registrarlasregistrarlas sese procedeprocede
l dl d ll l t dl t d itiiti iicolocandocolocando elel electrodoelectrodo positivapositiva enen seisseispuntospuntos diferentesdiferentes deldel tóraxtórax..
ElEl terminalterminal centralcentral dede WilsonWilson sese usausa comocomocomocomo electrodoelectrodo negativonegativo..
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Proyección en el Plano SagitalProyección en el Plano SagitalSe registran usando un electrodo intra-esofágico.
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Reseña HistóricaReseña Histórica
Los primeros registradores:Los primeros registradores:Los primeros registradores: Los primeros registradores: fotográficos sensibles.fotográficos sensibles.
El primer El primer electrocardioelectrocardio--grama lo registró grama lo registró WallerWaller en en 18871887 ((electrómetro capilarelectrómetro capilar))
El galvanómetro de hiloEl galvanómetro de hiloEl galvanómetro de hilo, El galvanómetro de hilo, que fue introducido en la que fue introducido en la electrocardiografía por electrocardiografía por EinthovenEinthoven en 1903en 1903 . Se . Se utilizó hasta 1920utilizó hasta 1920
Electrocardiógrafo Electrocardiógrafo AnalógAnalóg..
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Diagrama de bloques del Diagrama de bloques del ECGoECGo. Analógico. Analógico
Cable Paciente: Cable Paciente: M lti l bli d dM lti l bli d d
Electrodo Código Europeo Código Americano
Multipolar blindado Multipolar blindado de 5 o 10 de 5 o 10 conductores. conductores. Identificación según Identificación según código de colores código de colores (europeo o(europeo o
RA (BD) Rojo Blanco
LA (BI) Amarillo Negro
LL (PI) Verde Rojo
RL (PD) Negro Marrón
V1 Blanco/rojo Marrón/rojo
V2 Bl/ amarillo M/ amarillo
(europeo o (europeo o americano)americano)
V3 Bl/verde M/verde
V4 Bl/marrón M/azul
V5 Bl/negro M/naranja
V6 Bl/violeta M/violeta
PD Negro Verde
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Cable Paciente de 5 conductores. Código europeo
Rojo (V1),Rojo (V1),amarillo (V2),amarillo (V2),
verde (V3),verde (V3),( ),( ),marrón (V4), marrón (V4),
negro (V5), negro (V5), morado (V6).morado (V6).
Los cables de extremidades se unen a los electrodos mediante:
“banana” (electrodos no desechables) o “clip” (electrodos tipo clip)p ( p p)
o “pinza de cocodrilo“ (electrodos
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Para las derivaciones precordiales se usan: electrodos no desechables “de ventosa”
o electrodos desechables tipo clipo electrodos desechables tipo sello. p
Electrodos no desechables tipo ventosa y sus cables
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Electrodos desechables tipo clip y sus cables
Electrodos desechables tipo selloy sus cables de pinza
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Los cables de miembros se pueden unir con: - “bananas” a electrodos tipo “pinzas” o tipo
“correas”- o con “pinzas” a electrodos desechables tipo
sello- o con adaptadores especiales para electrodos p p p
desechables tipo clip
Electrocardiógrafo DigitalElectrocardiógrafo Digital
ROM RAM
ElectrodosCircuitos de Protección y Separación
Selector de Derivacio-
nes
Pre Amplificador y Multiplexor
μPConv. A/D
Teclado
Display Alfanumérico
ConvD/A Demultiplexer
ArregloArreglo Térmico
UARTMODEM Digital Sistema
Telefónico
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Amplificadores de aislaciónAmplificadores de aislación
Red de Conformación de derivaciones Red de Conformación de derivaciones (Red de Wilson)(Red de Wilson)
Llave selectora de derivacionesLlave selectora de derivaciones
Circuitos de protecciónCircuitos de protección
Contiene todos los circuitos necesarios para evitar quenecesarios para evitar que altas entradas de voltaje produzcan algún tipo de daño en el electrocardiógrafo. Comúnmente se colocan dispositivos limitadores de tensión (semiconductores o descargadores gaseosos).
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Circuitos de protecciónCircuitos de protección
Preamplificador:Preamplificador:Este realiza la primera amplificación de la señal Este realiza la primera amplificación de la señal
de ECG. Debe tener alta impedancia de de ECG. Debe tener alta impedancia de entrada y alto rechazo a modo común.entrada y alto rechazo a modo común.Típicamente lo forma un amplificador de Típicamente lo forma un amplificador de instrumentación de A.O.instrumentación de A.O.
Ganancias: 5mm/V,10 mm/V y 20 mm/VGanancias: 5mm/V,10 mm/V y 20 mm/V
V1
+
-
AO
R2
R1
V2
-
+
AO
R2
2
R3 R4
-
+
AO
R3
V0
R4
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Etapa de AislaciónEtapa de Aislación
Aislación por PortadoraAislación por PortadoraAislación por PortadoraAislación por Portadora
ModuladorDemoduladorSincrónico y Filtro PBajos
Entrada +
Entrada -A1
Port. 50kHz
Port. 50kHz
T1
A2
T
Fuente Aislada
Oscilador 50KHz
Fuente de C.Continua
Línea de Alimentación
No-aislada
Aislada
Tierra Flotante
- +T2
Alimentación del resto de la parte no aislada
Tipos de AislaciónTipos de Aislación
Aislación ÓpticaAislación ÓpticaAislación Óptica Aislación Óptica
Fuente Oscilador
Entrada +
Entrada -
Tierra
A1
+ -
Q1
Optoaislador
Aislada 50KHz
Fuente de C.Continua
Línea de Alimentaci
ón
No-aislada
Aislada
FlotanteAlimentación del resto de la parte no aislada
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Aislación por corriente de Aislación por corriente de cargacarga
Descripción del ECGoDescripción del ECGo Amplificador DriverAmplificador DriverAmplifica la señal para la defle ión delAmplifica la señal para la defle ión delAmplifica la señal para la deflexión del Amplifica la señal para la deflexión del
stilo del registradorstilo del registradorAmplificador acoplado en alternaAmplificador acoplado en alternaContiene una etapa de filtra PB Fci= Contiene una etapa de filtra PB Fci=
0 05Hz0 05Hz Fcs=100 HzFcs=100 Hz0.05Hz0.05Hz-- Fcs=100 Hz.Fcs=100 Hz.Filtro ranura de 50 Hz opcional.Filtro ranura de 50 Hz opcional.Control de offset para ajuste de Control de offset para ajuste de
posición del estilete. posición del estilete.
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Descripción del ECGoDescripción del ECGo RegistraciónRegistraciónTipo oscilográfico. Tipo oscilográfico. Característica del papel: papel continuo termo Característica del papel: papel continuo termo
sensible (40 mm de ancho, con divisiones sensible (40 mm de ancho, con divisiones cada 1mm y 5 mm).cada 1mm y 5 mm).
El papel de registro es arrastrado por un El papel de registro es arrastrado por un motor. Imprime en Velocidad del registro: 25 y motor. Imprime en Velocidad del registro: 25 y 50 mm/seg.50 mm/seg.
PoseePosee control de calorcontrol de calor de estilete quede estilete quePosee Posee control de calorcontrol de calor de estilete que de estilete que permite variar el ancho y la oscuridad del trazo permite variar el ancho y la oscuridad del trazo de registro.de registro.
Se suele incluir un estilete marcador de Se suele incluir un estilete marcador de eventos.eventos.
Existen otros modelos de inyección de tinta.Existen otros modelos de inyección de tinta.
Problemas frecuentesProblemas frecuentes
Distorsión de frecuencia:Distorsión de frecuencia: Distorsión de frecuencia:Distorsión de frecuencia:Frecuencia superior de corte: Frecuencia superior de corte: Produce Produce
redondeo y caída de amplitud del redondeo y caída de amplitud del QRS.QRS.
Frecuencia inferior de corte: Frecuencia inferior de corte: Produce Produce movimientos en la línea de base.movimientos en la línea de base.
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Distorsión de frecuenciaDistorsión de frecuencia
Problemas frecuentesProblemas frecuentes
Saturación de los amplificadores:Saturación de los amplificadores: Saturación de los amplificadores:Saturación de los amplificadores:
ProducidoProducido porpor unun excesivoexcesivo potencialpotencialdede loslos electrodoselectrodos (mal(mal contacto),contacto), oo porporoffsetoffset dede loslos amplificadoresamplificadores malmalajustadosajustados.. EstoEsto produceproduce recorterecorte dede lalajj ppseñalseñal dede ECGECG
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Problemas frecuentesProblemas frecuentes
Problemas frecuentesProblemas frecuentes
Lazos de tierra:Lazos de tierra:Lazos de tierra:Lazos de tierra:
Producido por la Producido por la conexión simultánea conexión simultánea de dos o más de dos o más equipos al paciente equipos al paciente conectados a conectados a distintas tierras.distintas tierras.
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Problemas frecuentesProblemas frecuentes
Velocidad del rodillo del registrador:Velocidad del rodillo del registrador:Velocidad del rodillo del registrador:Velocidad del rodillo del registrador:
Produce modificación en la respuesta en Produce modificación en la respuesta en frecuenciafrecuencia
Cables de derivaciones abiertos:Cables de derivaciones abiertos:
Producidos por mal contactos o roturaProducidos por mal contactos o roturaProducidos por mal contactos o rotura Producidos por mal contactos o rotura convirtiéndose en antena, induciéndose convirtiéndose en antena, induciéndose altos voltajes a la frecuencia de línea altos voltajes a la frecuencia de línea (Circuitos detección de electrodos (Circuitos detección de electrodos abiertos).abiertos).
Circuitos detector de Circuitos detector de desconexión de electrodosdesconexión de electrodos
FCECGo
FPB 50 Comparador AlarmaKHz
p Alarma
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Problemas frecuentesProblemas frecuentesArtefactos producidos por grandes Artefactos producidos por grandes Transitorios eléctricos:Transitorios eléctricos:Transitorios eléctricos:Transitorios eléctricos:
Producidos por :Producidos por :
En ECGo protegidos por desfibrilación En ECGo protegidos por desfibrilación aparecen grandes potenciales transitorios aparecen grandes potenciales transitorios causando la saturación.causando la saturación.
El movimiento del paciente al producir El movimiento del paciente al producir variaciones en la impedancia del electrodovariaciones en la impedancia del electrodo--pielpiel
Problemas frecuentesProblemas frecuentes
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Interferencias por Sistema Interferencias por Sistema de alimentación eléctricode alimentación eléctrico Mayor fuente de artefactos provienenMayor fuente de artefactos provienenMayor fuente de artefactos provienen Mayor fuente de artefactos provienen
de la línea de alimentación. Resultado de la línea de alimentación. Resultado de dos mecanismosde dos mecanismos
A)A) Campo eléctricoCampo eléctrico
B)B) Campo magnéticoCampo magnético)) p gp g
Interferencia de LíneaInterferencia de Línea
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Interferencia por Campo Interferencia por Campo eléctricoeléctrico
ZgIdIdZIdVA )21(11 ZgIdIdZIdVB
g
)21(22
)(
)21(1
21
ZZIdVBVA
IdId
Ejemplo
Para cables de 9 m, Id= 6nA y ∆Z= 20KΩ
→ ∆V= 120μV
Interferencia por Campo Interferencia por Campo eléctricoeléctrico
Zin
)2(
2
1
ZZiZin
VcmVBVA
ZinZ
ZinVcmVB
ZinZ
ZinVcmVA
Ej lEjemplo
Vcm= Id.Zg=0.2 μA.50KΩ=10mV
Con ∆Z=50KΩ y Zin= 5 M Ω
Resulta ∆V=40 μV
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Interferencia por Campo Interferencia por Campo MagnéticoMagnético
Otras fuentes de Otras fuentes de interferenciasinterferencias Interferencias electromagnéticas: Ondas deInterferencias electromagnéticas: Ondas deInterferencias electromagnéticas: Ondas de Interferencias electromagnéticas: Ondas de
radio, televisión, equipos de Rayos x, radar, radio, televisión, equipos de Rayos x, radar, equipamiento electro quirúrgico, diatérmico, equipamiento electro quirúrgico, diatérmico, Relay, llaves, lámparas fluorescentes, etc.Relay, llaves, lámparas fluorescentes, etc.
Señal electromiogáficaSeñal electromiogáfica
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Circuito Excitador de Circuito Excitador de Pierna derechaPierna derecha
RFRo
IdVcm
Ra
RFVcmRoIdVcm ..2.
RaRF
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Ejemplo Id=0,2 μA, RF= 5 MΩ Resulta
Vcm= 2,5 mV
Esquema circuital del ECGoEsquema circuital del ECGo
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PRÁCTICA DE LABORATORIO Nº1PRÁCTICA DE LABORATORIO Nº1Medición de Potenciales Bioeléctricos”Medición de Potenciales Bioeléctricos”
ObjetivosObjetivos Verificar el cumplimiento de las especificaciones Verificar el cumplimiento de las especificaciones
técnicas del Módulo de adquisición de ECG para el técnicas del Módulo de adquisición de ECG para el registro de el electrocardiograma de las derivaciones registro de el electrocardiograma de las derivaciones bipolares.bipolares.
Evaluar los problemas más frecuentes en el registro Evaluar los problemas más frecuentes en el registro del electrocardiograma:del electrocardiograma:
Distorsión en la respuesta en frecuencia producidos Distorsión en la respuesta en frecuencia producidos l filtl filtpor los filtros.por los filtros.
Efectos de la interferencia de la línea de Efectos de la interferencia de la línea de alimentación de 50 Hz.alimentación de 50 Hz.
Efectos de la interferencia electromiográfica.Efectos de la interferencia electromiográfica.
PRÁCTICA DE LABORATORIO Nº1PRÁCTICA DE LABORATORIO Nº1Medición de Potenciales Bioeléctricos”Medición de Potenciales Bioeléctricos”
MaterialesMateriales Para la realización de esta experiencia se Para la realización de esta experiencia se
tili á l M d l d d i i ió d ECGtili á l M d l d d i i ió d ECGutilizará el Modulo de adquisición de ECG, utilizará el Modulo de adquisición de ECG, diseñado de acuerdo según las siguientes diseñado de acuerdo según las siguientes especificaciones:especificaciones:
Amplificador de instrumentación discreto:Amplificador de instrumentación discreto: Impedancia de entrada mayor a 5 MImpedancia de entrada mayor a 5 M
(amplificadores operaciones de entrada (amplificadores operaciones de entrada JFET)JFET)JFET).JFET).
Ganancia total de aproximadamente 1000.Ganancia total de aproximadamente 1000. Relación de Rechazo de Modo Común Relación de Rechazo de Modo Común
(RRMC) mayor que 90dB.(RRMC) mayor que 90dB.
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PRÁCTICA DE LABORATORIO Nº1PRÁCTICA DE LABORATORIO Nº1Medición de Potenciales Bioeléctricos”Medición de Potenciales Bioeléctricos”
Etapa de Filtrado:Etapa de Filtrado: A fin de evaluar los efectos de A fin de evaluar los efectos de distorsión de frecuencia se deberán utilizar dos filtrosdistorsión de frecuencia se deberán utilizar dos filtrosdistorsión de frecuencia se deberán utilizar dos filtros distorsión de frecuencia se deberán utilizar dos filtros de corte inferior a dos frecuencias alternativas de corte inferior a dos frecuencias alternativas distintas y un filtro de corte superior a 100Hz.distintas y un filtro de corte superior a 100Hz.
Filtro de corte inferior pasivo de primer orden con Filtro de corte inferior pasivo de primer orden con frecuencias de corte 0,05Hz y 5Hz.frecuencias de corte 0,05Hz y 5Hz.
Filtro de corte superior activo de cuarto orden conFiltro de corte superior activo de cuarto orden conFiltro de corte superior activo de cuarto orden con Filtro de corte superior activo de cuarto orden con frecuencia de corte 100 Hz y ganancia unitaria.frecuencia de corte 100 Hz y ganancia unitaria.
Filtro de línea, diseñado en configuración de ranura sintonizable con ganancia unitaria y Q = 100.
El filtro pasa bajos es un filtro activo deEl filtro pasa bajos es un filtro activo deEl filtro pasa bajos es un filtro activo de El filtro pasa bajos es un filtro activo de Bessel de cuarto orden, compuesto por Bessel de cuarto orden, compuesto por dos filtros de segundo orden. Se sugiere dos filtros de segundo orden. Se sugiere utilizar el amplificador dual LM747.utilizar el amplificador dual LM747.
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Esquema circuitalEsquema circuital
Amplificador de Instrumentación
Filtro Pasa-bajos activo 100Hz
Electrodos
Filtro Pasa-altos pasivo
0,05Hz
Filtro Pasa-altos pasivo
5Hz
Filtro Pasa-altos pasivo
0,05Hz
Filtro Ranura 50Hz
Filtro Pasa-altos pasivo
5Hz
Amplificador de Amplificador de InstrumentaciónInstrumentación
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Corrección de Offset de los Corrección de Offset de los amplificadoresamplificadores
Se desconectan las Se desconectan las etapas.etapas.
Se desconecta la señal Se desconecta la señal proveniente de los proveniente de los electrodos y se conecta electrodos y se conecta a masa.a masa.
Se realiza el ajuste del Se realiza el ajuste del potenciómetro hasta potenciómetro hasta anular la salida.anular la salida.
Verificar con la Hoja de Verificar con la Hoja de especificaciones, el valor especificaciones, el valor del potenciómetro y el del potenciómetro y el voltaje de la tensión de voltaje de la tensión de ajuste.ajuste.
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Filtros Pasa Altos PasivosFiltros Pasa Altos Pasivos
Se adopta R del orden de 10 MΩ y se calcula C, para las dos frecuencias alternativas del filtro
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Filtro activo de 4to. OrdenFiltro activo de 4to. Orden
15K//15K=7,5K+
+
--
7,5K 22K12K 22K
68nF
100nF100nF
36nFF
Electrocardiograma normalElectrocardiograma normal La primera La primera ondaonda es la es la PP, ,
corresponde a la corresponde a la depolarizacióndepolarización auricularauriculardepolarizacióndepolarización auricular.auricular.
Las Las ondas Q, R, S ondas Q, R, S se se designan como designan como complejo complejo QRSQRS y y correpondecorreponde a la a la depolarizacióndepolarización ventricular.ventricular.
La La onda Tonda T es usualmente es usualmente la última del ECG y la última del ECG y representa la representa la repolarizarepolariza--ciónción ventricular.ventricular.
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