presentacion trabajo de investigaciÓn los bioelectrodos

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UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITECNICA “ANTONIO JOSE DE SUCRE” VICERECTORADO PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRÓNICA ELECTRÓNICA MÉDICA ======================================== ======================

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Page 1: PRESENTACION TRABAJO DE INVESTIGACIÓN LOS BIOELECTRODOS

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITECNICA“ANTONIO JOSE DE SUCRE”

VICERECTORADO PUERTO ORDAZDEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRÓNICA

ELECTRÓNICA MÉDICA========================================

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Page 2: PRESENTACION TRABAJO DE INVESTIGACIÓN LOS BIOELECTRODOS

INDICE

1.- Bases para la electroestimulación muscular.

2.- Estimulación de musculatura sana.

3.- Posición para los electrodos.

4.- Diagrama de bloques de un electroestimulador muscular.

5.- Circuito propuesto de bajo coste.

6.- Resumen de caracterisiticas técnicas.

Page 3: PRESENTACION TRABAJO DE INVESTIGACIÓN LOS BIOELECTRODOS

Bases para la electroestimulación muscular:

IMPEDANCIAEs la suma de las resistencias de los tejidos que se oponen al paso de la corriente. Dependerá del contenido en agua e iones.

DENSIDAD DE CORRIENTEEs máxima en la transición entre los electrodos y la piel y tiende a decrecer con la profundidad.

Nervio

Superficie de la piel

Page 4: PRESENTACION TRABAJO DE INVESTIGACIÓN LOS BIOELECTRODOS

Bases para la electroestimulación muscular:

INTENSIDAD Y DURACIÓN DEL ESTÍMULOLa gráfica que relaciona la intensidad estímulo y la amplitud de respuesta tiene forma de S. Si aumentamos la intensidad por encima de 80 mA habrá pequeño incremento de potencia muscular ya que casi todos los axones se habrán despolarizado.

PENDIENTE DEL ESTÍMULO:Es la velocidad con la que se instaura o cesa la intensidad máxima prefijada durante el cierre y apertura del circuito respectivamente.

Page 5: PRESENTACION TRABAJO DE INVESTIGACIÓN LOS BIOELECTRODOS

Bases para la electroestimulación muscular:

FRECUENCIA DE LOS IMPULSOS:No usamos estímulos aislados sino sucesiones de impulsos, con lo que su frecuencia influirá en la calidad de la respuesta motora.

TIPOS DE FIBRAS MUSCULARES:El fin de la electroestimulación es actuar sobre músculos estriados. Éstos histológicamente están formados por dos tipos distintos de fibras.Burke (1973) diferencia fibras tipo I -tónicas- (poco potentes, resistentes a la fatiga y de contracción lenta), de fibras tipo II -fásicas- (potentes, fácilmente fatigables y de contracción rápida) y de fibras intermedias.

Page 6: PRESENTACION TRABAJO DE INVESTIGACIÓN LOS BIOELECTRODOS

Bases para la electroestimulación muscular:

FASES DE CONTRACCIÓN Y RELAJACIÓN:Los estímulos continuos provocan fácilmente fatiga, mientras que los trenes de impulsos no tienen por qué producirla.Los trenes de impulsos deben cumplir una serie de requisitos: el período de reposo debe ser al menos doble del período de acción, se usarán preferiblemente frecuencias subtetánicas y se modulará la intensidad (rampa de ascenso) para que la contracción no sea muy brusca y molesta.

Page 7: PRESENTACION TRABAJO DE INVESTIGACIÓN LOS BIOELECTRODOS

Estimulación de musculatura sana-EENM-:

FINES DE LA EENM:Recuperar la fuerza disminuida por secuelas de lesiones musculares u óseas.Aumentar la fuerza muscular para conseguir mayor estabilidad articular.Aumentar la fuerza para mayor rendimiento físico (deportistas). EFECTOS EENM:Produce contracciones musculares globales (100% fibras, sin nece-sidad de desplazamiento de palancas óseas)Mantiene la calidad y cantidad del tejido muscularPermite recuperar las sensaciones propioceptivas de la contracción Muscular.Consigue mantener o aumentar la fuerza muscularAumenta la circulación capilar del músculoEfectúa una auténtica electrogimnasia muscular con desplazamientos de palancas ósea

Page 8: PRESENTACION TRABAJO DE INVESTIGACIÓN LOS BIOELECTRODOS

Estimulación de musculatura sana-EENM-:

TIPOS DE CORRIENTES EXCITOMOTORAS MÁS USADAS EN EENM:Corriente alterna sinusoidal de media frecuencia (Kotz). Corrientes bifásicas asimétricas o simétricas.

SIMÉTRICAS ASIMÉTRICAS

Page 9: PRESENTACION TRABAJO DE INVESTIGACIÓN LOS BIOELECTRODOS

Posición para los Electrodos:

 

Abdominales Biceps braquial Cuadriceps Dorsal ancho Extensores

Fascia lata Flexores Gluteos Lumbares Pectorales

Peroneo lateral Tibial anterior Trapecios Triceps braquial Triceps sural

Page 10: PRESENTACION TRABAJO DE INVESTIGACIÓN LOS BIOELECTRODOS

Diagrama de bloques:

Page 11: PRESENTACION TRABAJO DE INVESTIGACIÓN LOS BIOELECTRODOS

Circuito propuesto:

Page 12: PRESENTACION TRABAJO DE INVESTIGACIÓN LOS BIOELECTRODOS

Fuente de Corriente:Generador de Corriente constante hasta65 mA.Tensión máxima de salida: 150 Volts . Formas de OndaCuadrangular    Triangular   Monofásicas y Bifásicas Galvánica TiemposDuración de pulso: de 0,2 ms a 2 ms Duración del reposo. (Tiempo entre pulsos) de 5 a 65 ms Duración del Tren: 1 a 30 Seg Duración de la Pausa: 1 a 30 Seg.Escalas Pulso:Escala x 100: de 20 ms a 200 msEscala x 1000: de 200 ms a 2000 ms Reposo:Escala x 10: de 50 ms a 650 ms Escala x 100: de 500 ms a 6500 ms (Pulsos aislados)

Corrientes Rusas Duración del pulso: 10 ms (Frecuencia portadora: 2500 Hz)    Duración de la pausa: 10 ms Rampa de subida : 2 seg. Rampa de bajada: 2 seg. Ionto: Corriente galvánica pura máxima: 12 mA  En el modelo M2I, la corriente galvánica se obtiene a partir de una corriente excitomotriz de  alta frecuencia con un duty cicle del 95 %  Salidas: 2 pares de salidas simultáneas con señaliza-ción de actividad  Electrodos 1 par de electrodos de goma conductora para electroterapia    1 electrodo para facial

Resumen características técnicas: