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Microprocesadores para comunicaciones Microprocesadores para aplicaciones médicas Alumno: Himar Alonso Díaz

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Microprocesadores para comunicaciones

Microprocesadores para aplicaciones médicas

Alumno: Himar Alonso Díaz

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Himar Alonso DíazMicroprocesadores para comunicaciones

Visión generalPrincipales empresas que fabrican equipos

médicosProcesadores para equipos médicos

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Himar Alonso DíazMicroprocesadores para comunicaciones

Tendencia

Material para diagnóstico y tratamiento en medicina

Equipos médicos que usan

procesadores

Equipos médicos electrónicos

Se tiende a controlar todos

los aparatos electrónicos

mediante técnicas

basadas en microprocesado

r

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Himar Alonso DíazMicroprocesadores para comunicaciones

Com

ple

jidad

de los

cálc

ulo

s

Procesado de control Procesado de imágenes

Clasificación de los equipos más usados

Resonancia magnética

Desfibriladores E

quip

os

de

dia

gnóst

ico

Eq

uip

os

de

trata

mie

nto

Tomografía computarizadaRayos X

Tensiómetro digital

Electrocardiógrafo

Ecógrafo

Endoscopio

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Resonancia magnética y Tomografía computarizada

Equipos de obtención de imágenes de alta

resolución.

Distinto principio físico, pero dificultad de procesado similar

TC de Siemens RM de Philips

Tomografía computarizada

Obtención de imágenes mediante rayos X

Resonador magnético

Obtención de imágenes mediante resonancia

magnética

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Ecógrafo Obtención de imágenes mediante ultrasonidos

Ecógrafo 2D de Honda para obstetricia

Ecógrafo 2D antiguo

Ecógrafo 2D/3D

Ecógrafo de Philips

Al igual que en la RM y en la TC, los ecógrafos modernos necesitan

procesadores bastante potentes (sobre todo para la obtención de

imágenes tridimensionales)

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Rayos X: Radiografía, Fluoroscopio, Radioterapia

Uso del microprocesa

dores en aparatos de

rayos X

• Control de la frecuencia de las emisiones• Control de la potencia• Objetivo principal: minimizar la exposición de rayos X

Fluoroscopio de Siemens

Equipo de RX digital de GE Healthcare

Acelerador de Variant para radioterapia

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ConectividadPara el cliente es tan importante disponer de buenos

equipos, como poderlos conectar con el resto de aparatos que conforman la infraestructura del hospital

Philips especifica la conectividad de sus equipos en la web

Necesidad de disponer de protocolos de interconexión

compatibles

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Electrocardiógrafo

80C186XL (16 bits)

PIC16C74B-20 (8 bits)

PIC16C74B-04 (8 bits)

Electrocardiógrafo de Philips

Colocación de los electrodos

Proyecto: “Diseño de un electrocardiógrafo portátil”

Instituto Central de Investigación Digital, Cuba

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Desfibrilador externo automáticoSeñal eléctrica en un corazón

sano

Señal eléctrica cuando se produce fibrilación ventricular

Un sistema basado en microprocesador debe

controlar si se está produciendo la fibrilación ventricular y, si procede,

realizar las descargas

No se dispone de un

electrocardiógrafo

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Tensiómetro digital

8-bit Microprocessor

PrecisiónPresión: 3

mmHgPulso: 5 %

Fiabilidad de los

sensores

¿Problema?

Con un microcontrolador de 8 bits se consigue una

precisión equivalente a la que se puede obtener con un

esfigmomanómetro

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Kits para desarrollo de aplicaciones médicasOMAP35x Evaluation

Module

•CPU ARM Cortex A8

•DSP TMS320C64x

•Aceleradores 2D/3D

•Pantalla LCD

•Varias interfaces E/S

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Referencias• http://es.wikipedia.org• http://www.medical.philips.com/main• http://w1.siemens.com/entry/es/es• http://www.electronicspecifier.com/Micros/Logic-and-TI-offer-

Development-Kit-for-medical-innovations.asp• http://www.electronicspecifier.com/Micros• http://www.intel.com/cd/corporate/pressroom/EMEA/SPA/

180963.htm• http://www.bvs.sld.cu/revistas/bfm2/Volumenes

%20anteriores.pdf/Vol2/no2/icid06201.pdf