SOLUÇÃO DE BAIXO CUSTO PARA O MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS, EM TEMPO REAL, FAZENDO USO DE SENSORES E ARDUINO

Autores

  • Alexandre dos Santos Gonsalves Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE
  • Robson Augusto Siscoutto FIPP/UNOESTE

Palavras-chave:

monitoramento de sinais vitais, monitoramento remoto, condições fisiológicas, Arduino nano

Resumo

O sistema de monitoramento da saúde se tornou indispensável no tratamento de pacientes, especialmente para quem tem doenças crônicas e precisa de uma observação em tempo real, de médicos e especialistas. Este artigo apresenta uma solução sem fio, de baixo custo, para o monitoramento, em tempo real, de sinais vitais como, batimentos cárdicos, respiração e pressão arterial, fazendo a coleta e enviando os dados para um computador remoto. Durante o desenvolvimento, foi criado um box de sensores sem fio, a partir de sensores, Arduino Nano e bluetooh, onde este box é acoplado ao corpo do paciente, respeitando a flexibilidade e mobilidade do mesmo durante os exercícios físicos. No decorrer do monitoramento, os dados capturados são transmitidos via rede bluetooh. O box utiliza uma bateria para sua alimentação. Após a avaliação, a solução obteve um desempenho e corretude dos dados próximos de 100%, sendo considerado apto para uso. Diversos experimentos foram realizados visando analisar, quantificar e qualificar a solução, sendo discutidos e apresentados nesse artigo.

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Biografia do Autor

  • Robson Augusto Siscoutto, FIPP/UNOESTE

    Possui graduação em Bacharelado em Ciência da Computação pela Universidade do Oeste Paulista (1994), mestrado em Ciências da Computação e Matemática Computacional pela Universidade de São Paulo (1997) e doutorado em Engenharia da Computação e Sistemas Digitais pela Universidade de São Paulo (2003). Atualmente é professor titular da Faculdade de Informatica de Presidente Prudente da Universidade do Oeste Paulista - Unoeste. Realiza suas pesquisas na área de Realidade Virtual e Aumentada, atuando principalmente nos seguintes temas: realidade virtual, Realidade Aumentada - Artoolkit e Flartoolkit, Redes de Computadores, Analise Orientado a Objetos. Publicou diversos artigos na área bem com escreveu diversos capitulos de livros.

Referências

ABDULLAH, K.; BAKAR, N. H. B. A.; ISLAM, M. R. "Wireless Smart Health Monitoring System via Mobile Phone," 2016 International Conference on Computer and Communication Engineering (ICCCE), Kuala Lumpur, 2016, pp. 213-218, doi: 10.1109/ICCCE.2016.55.

ALFAMED, Sistema de monitorização Vita 200, disponível em: https://alfamed.com/produto/oximetro-de-mesa-vita-200/; acessado em 25/08/2020.

ANVISA, Consulta de registro do aparelho HEM-7113, disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351324406201031/, Acessado em 25/08/2020.

DREAMFITNESS, Aparelho para cultura física, disponível em: https://dream.com.br/produto/concept-2-5

Acessado em 01/09/2020

CHIROLLI, R. J.; VANDERLEI, L. C. M.; PACAGNELLI, F.; SISCOUTTO, R. A.; L. Sistema Adaptativo De Realidade Virtual Para Avaliação E Reabilitação Cardiovascular; In: Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão (ENEPE/2017), Presidente Prudente. 2017. p.43 – 43

ERLINA, T.; PUTRI, R. E; SAPUTRA, R. "A Smart Health System: Monitoring Comatose Patient’s Physiological Conditions Remotely," 2018 International Conference on Information Technology Systems and Innovation (ICITSI), Bandung - Padang, Indonesia, 2018, pp. 465-469, doi: 10.1109/ICITSI.2018.8696094.

GUANGZHOU, Datasheet: Bluetooh Module HC 06, disponível em: https://www.olimex.com/Products/Components/RF/BLUETOOTH-SERIAL-HC-06/resources/hc06.pdf, Acessado em 25/08/2020

HOLANDA JUNIOR, E., DA CRUZ, L. F., DA SILVA, V. J., RAIMUNDO, M. R. D. S. T., BARRETO, & LUCENA, V. F. "I-Jack: Wearable system for collection and evaluation physiological data," 2018 IEEE International Conference on Consumer Electronics (ICCE), Las Vegas, NV, 2018, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICCE.2018.8326191.

INTERLINK ELETRONICS. Datasheet: FSR 402 Sensor resistivo de força, disponível em:https://cdn.sparkfun.com/assets/8/a/1/2/0/2010-10-26-DataSheet-FSR402-Layout2.pdf,

Acessado em 25/08/2020

ISPSAUDE, Respiron Volumétrico Adulto, disponível em: https://www.ispsaude.com.br/respiron-volumetrico-adulto-respivol-5l-verde-ncs--p-ME04837A

Acessado em 02/09/2020

JENITHA, T.; JEYASHEELI, P. G.; E RAJI, A.; "IoT based classification of vital signs data for chronic disease monitoring," 2016 10th International Conference on Intelligent Systems and Control (ISCO), Coimbatore, 2016, pp. 1-5, doi: 10.1109/ISCO.2016.7727048.

KINI, V.; PATIL, C.; BAHADKAR, S.; PANANDIKAR, S.; SREEDHARAN, A.; "Low Power Wireless Health Monitoring System," 2015 International Conference on Advances in Computing, Communications and Informatics (ICACCI), Kochi, 2015, pp. 980-986, doi: 10.1109/ICACCI.2015.7275738.

KITCHENHAM B, BRERETON OP, BUDGEN D, TURNER M, BAILEY J, LINKMAN S. Systematic literature reviews in software engineering - a systematic literature review. Inf. Softw. Technol., Butterworth-Heinemann, Newton, MA, USA, v. 51, n. 1, p. 7–15, jan. 2009. ISSN 0950-5849. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.infsof.2008.09.009>.

MAHANTY, B., MONDAL, S., SAHU, U., PATRA, S., & MANDAL, D. "Human health monitoring system based on piezoelectric smart sensor," 2016 International Conference on Computer, Electrical & Communication Engineering (ICCECE), Kolkata, 2016, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICCECE.2016.8009535.

MAXIM. Datasheet: MAX30100 Oximetro de pulso e sensor de frequência cardíaca IC para saúde vestivél, disponivel em: https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX30100.pdf. Acessado em 25/08/2020

NDUKA, A., SAMUAL, J., ELANGO, S., DIVAKARAN, S., UMAR, U., & SENTHILPRABHA, R. "Internet of Things Based Remote Health Monitoring System Using Arduino," 2019 Third International conference on I-SMAC (IoT in Social, Mobile, Analytics and Cloud) (I-SMAC), Palladam, India, 2019, pp. 572-576, doi: 10.1109/I-SMAC47947.2019.9032438.

OMRON, Dispositivo medidor de pressão HEM-7113, disponível em: https://site.omronbrasil.com/pt_BR/product/monitor-pressao-arterial-braco-automatico,

Acessado em 25/08/2020

PHILIPS, Dispositivo cardiovascular, disponível em: https://www.philips.com.br/healthcare/product/HC860306/pagewriter-tc30-cardiograph, Acessado em 25/08/2020.

SAMSUNG, Dispositivos S Health, disponível em:https://www.samsung.com/pt/apps/samsung-health/, Acessado em 25/08/2020;

SILVA, M. V.; PACAGNELLI, F. L.; SISCOUTTO, R. A.; O Uso De Realidade Virtual Em Exercícios Respiratórios Para Controle De Pico Pressórico Em Pacientes Hipertensos; In: ENEPE - Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, v.1. p.30 – 30, Presidente Prudente.

SISCOUTTO, R.A.; COSTA, R. Realidade Virtual e Aumentada: Uma abordagem tecnológica. Editora SBC - Sociedade Brasileira de Computação, Livro do Pré-Simpósio X Symposium on Virtual and Augmented Reality João Pessoa – PB, 2008.

SUTAR, R. G; KOTHARI A. G; KESKAR, A. G. "Development of an embedded system for real time Heart Rate Variability analysis," 2013 13th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT), Surat Thani, 2013, pp. 288-292, doi: 10.1109/ISCIT.2013.6645866.

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Publicado

2020-12-03

Como Citar

SOLUÇÃO DE BAIXO CUSTO PARA O MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS, EM TEMPO REAL, FAZENDO USO DE SENSORES E ARDUINO. (2020). Colloquium Exactarum. ISSN: 2178-8332, 12(2), 102-118. https://revistas.unoeste.br/index.php/ce/article/view/3817

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