Formo parte del grupo n° 2 de Taller de diseño 3, junto a mis compañeros/as: Paula, Kike, Hugo,Mara y Rocío👌
Nuestro campo de investigación se enmarca en los tensiómetros de muñeca digitales; y para ello, además de ser un trabajo colaborativo es sumativo con distribución de roles, con organización en las tareas a investigar; quedando lo siguiente:
- Rocío: histórico
- Hugo: contexto y usuarios
- Mara: encuesta y entrevistas
- Kike: mercado
- Paula: referente
- Adriana: investigación de escritorio
Comenzamos con el compromiso!!!!💪
Investigación de escritorio....pero que es?...💭...es un tipo de investigación que se basa en material publicado en informes y documentos similares que se encuentran en bibliotecas públicas, sitios web, datos obtenidos de encuestas ya efectuadas.👍
Investigación de escritorio:
- Universidad Politécnica de Valencia: "Ingeniería inversa aplicada a un tensiómetro digital de uso doméstico"
"El siguiente enlace describe un análisis de ingeniería inversa a un tensiómetro digital de muñeca".
Se analizan fortalezas y debilidades según su composición y diseño; tanto de la muñequera de lienzo como del aparato propiamente dicho.
- http://hdl.handle.net/10251/148308
¿que es la ingeniería inversa?
La ingeniería inversa escoge como modelo un producto ya existente en el mercado, el cual es el
resultado del largo trabajo de ingeniería de desarrollo de alguna empresa puntera. Este
producto se analiza y se estudia parte a parte, obteniendo así un alto conocimiento de
este, hasta tal nivel como para poder realizar uno propio basado en el analizado. Este
nuevo producto aplicara los conocimientos adquiridos de tal forma que deba mantener
las fortalezas del analizado a la vez que incorporara cambios que suplan las debilidades.
Como punto de partida explicita los distintos métodos de tomar la presión arterial, los diferentes tipos de tensiómetros manuales y digitales, tanto de brazo como de muñeca; como así también los digitales en Smartphone a través de una aplicación.
Lo interesante de este informe es que,si bien realizan un análisis y despiece electrónico, no dejan de replantear otras perspectivas o aspectos. Por ejemplo:
- Estética y funcionalidad estructural del dispositivo.
- Ingeniería de factores humanos y usabilidad: sobre quienes son los usuarios y las necesidades de ellos al utilizarlo; personas adultas y adultos mayores son los que necesitan llevar registro de varios días para sus patologías. Botones grandes, funciones simples, con una muñequera de velcro adaptable a cualquier tamaño de muñeca;
- Análisis de su diseño estructural y componentes funcionales externo y global del aparato como así también de la muñequera ( carcasa de plástico, tapa para el lugar de las pilas y el visor transparente del lector)
- Fortalezas del tensiómetro digital de muñeca:
- Sencillez de uso: con solo 2 botones de uso
- Usabilidad bien adoptada: botonera y pantalla Lsd grande; enganche de velcro para la muñequera, y un diseño del dispositivo adaptable a la forma de la muñeca.
- Alimentación sencilla: por pilas, permite que se pueda usar donde no hay energía eléctrica.
- Registro de medidas: tener acumuladas las medidas de las lecturas de presión.
- Debilidades del tensiómetro digital de muñeca:
- Dimensiones y peso: se puede reducir el peso y como consecuencia el tamaño utilizando nuevas tecnologías vinculadas a una aplicación.
- Alimentación por pilas: pudiéndose cambiar por pilas recargables y/o con carga con puerto usb.
- Tecnología anticuada: pudiendo utilizar la pantalla del smartphone mediante una aplicación.
2. Escuela Politécnica de Ecuador: "Diseño e Implementación de un sistema invasivo de monitoreo de la presión arterial y la frecuencia cardíaca: micro-sistema de Energía y Control para el Tensiómetro."
El siguiente enlace nos comenta sobre el suministro de energía a los tensiómetros digitales.
- http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/23264
Actualmente, los dispositivos de monitoreo de signos vitales tienen un diseño personal enfocado en los relojes, celulares o mini reproductores que posibilitan la interacción entre el paciente y el especialista directamente con los resultados en tiempo real. Bajo este contexto, el presente trabajo involucra el desarrollo de un microsistema de energía capaz de alimentar a un dispositivo de monitoreo de presión arterial y frecuencia cardíaca. Este sistema de energía permitirá poner en funcionamiento al prototipo de tensiómetro durante al menos 24 horas, se opera bajo un mínimo consumo de energía, permite la medición y envío de datos en tiempo real. El diseño se basa en una batería recargable de polímero de litio como fuente principal de energía.
Se tiene además un sistema de gestión de baterías a partir de circuitos integrados que protegen, cargan y monitorean la batería. Un adaptador AC-DC será el encargado de convertir la energía desde la red principal para recargar la batería. Se integra además un convertidor elevador-reductor que mantendrá un voltaje fijo para alimentar la tarjeta de control. Un regulador de bajas pérdidas permite obtener un voltaje adecuado para los periféricos que forman parte del tensiómetro. También se creó una interfaz de monitoreo complementaria utilizando Arduino IoT Cloud para comprobar el funcionamiento del sistema, donde se observan datos de energía de la batería. El microsistema de energía y la interfaz de monitoreo fueron sujetos a pruebas que validaron su funcionamiento.
3. Pulsera digital para medir la presión arterial que brinda una alerta mediante una app para dispositivo móvil cuando el paciente se encuentra en riesgo
- https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/623440
El rango etário es de 15 años hasta tercera edad, siendo muy práctico su uso por ser una pulsera.
Hasta aquí, investigación sobre informes de tensiómetros de muñeca digitales



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