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43 8 CONCLUSÃO Neste trabalho foi proposto e desenvolvido um protótipo para o monitoramento de sinais vitais, com aplicação de IoT para transmissão de dados pela internet em tempo real utilizando componentes de baixo custo. As etapas de todo o desenvolvimento consistiram na modelagem do sistema, preparação do hardware para coleta dos sinais, desenvolvimento do software embarcado, criação da estrutura para a transmissão de dados, elaboração das interfaces, testes e otimizações do sistema. Com os resultados apresentados concluiu-se que, com poucos recursos, é possível monitorar remotamente e em tempo real os sinais vitais de uma pessoa, permitindo o monitoramento remoto de pacientes localizados em zonas de difícil acesso . A principal limitação identificada é a necessidade de que o paciente permaneça imóvel durante todo o monitoramento, dificultando a utilização caso o paciente não esteja acamado ou possua mobilidade reduzida. Outra limitação é a dependência das interfaces pelo envio dos dados pela internet, o que só ocorre quando o protótipo está conectado à uma rede. Foi possível aplicar conceitos de eletrônica, circuitos lógicos digitais, sistemas embarcados, sistemas operacionais, sistemas distribuídos, engenharia de software, dentre outros conhecimentos adquiridos durante o curso, que demonstraram-se muito relevantes para a conclusão deste trabalho e para a nossa formação. 44 9 BIBLIOGRAFIA 1. STADZISZ, Paulo Cézar; RENAUX, Douglas Paulo Bertrand. Software Embarcado. XIV Escola Regional de Informática SBC, v. 1, p. 107-155, 2007. Disponível em: https://pessoal.dainf.ct.utfpr.edu.br/hvieir/ELx74/Stadzisz2007.pdf. Acesso em: 26 de Outubro de 2022 2. WOLF, Marilyn. Computers as Components: Principles of Embedded Computing System Design. [S. l.]: Elsevier, 2012. 500 p. v. 3° edição. 3. LEE, Edward A. Embedded software. In: Advances in computers. Elsevier, 2002. p. 55-95. Disponível em: https://doi.org/10.1016/S0065-2458(02)80004-3. Acesso em: 26 de Outubro de 2022 4. KOPETZ, Hermann. Real-Time Systems: Design principles for distributed embedded applications. New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow: Kluwer Academic, 2002. 5. VERISSIMO, Paulo; RODRIGUES, Luis. Distributed systems for system architects. New York: Kluwer Academic, 2001. 6. CÁSSIO, Fábio. IIOT Utilizando protocolo MQTT. UNA Pouso Alegre, 2021. Disponível em: https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/18962/1/IIOT%20UTILIZANDO%20PRO TOCOLO%20MQTT.pdf. Acesso em: 29 out. 2022 7. LOLIO, Cecília Amaro de. Epidemiologia da hipertensão arterial. Revista de Saúde Pública, v. 24, n. 5, p. 425-432, 1990. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0034-89101990000500012. Acesso em: 13 de Abril de 2022. 8. LÓPEZ, Mario; LAURENTYS-MEDEIROS, José de. Semiologia médica: as bases do diagnóstico clínico . 5. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2004. 9. NIELSEN, Louise Gramstrup et al. Inter-observer agreement in measuring respiratory rate. PloS one, v. 10, n. 6, p. e0129493, 2015. Disponível em: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0129493. Acesso em: 13 de Abril de 2022. 10. MARTINO, M. M. F. D.; SIMÕES, A. L. B. A comparative study of tympanic and oral temperatures in healthy adults. Revista de Ciências Médicas, [S. l.], v. 12, n. 2, 2012. Disponível em: https://seer.sis.puc-campinas.edu.br/cienciasmedicas/article/view/1271. Acesso em: 23 de Abril de 2022. 11. Borges, Marianne Viana et al. IMPLICAÇÕES SIMBÓLICAS NA ORGANIZAÇÃO DE UM HOME CARE: INTERPRETAÇÕES ENTRE A EQUIPE DE SAÚDE E OS CUIDADORES FAMILIARES. REAd. Revista Eletrônica de Administração (Porto Alegre) [online]. 2016, v. 22, n. 1, pp. 52-76. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1413-2311.102014.53644. Acesso em: 29 de Abril de 2022 12. QADDOURA, Amro et al. Efficacy of hospital at home in patients with heart failure: a systematic review and meta-analysis. PloS one, v. 10, n. 6, p. e0129282, 2015. Disponível em: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0129282. Acesso em: 19 de Maio de 2022. https://pessoal.dainf.ct.utfpr.edu.br/hvieir/ELx74/Stadzisz2007.pdf https://doi.org/10.1016/S0065-2458(02)80004-3 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0129493 https://seer.sis.puc-campinas.edu.br/cienciasmedicas/article/view/1271 https://doi.org/10.1590/1413-2311.102014.53644 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0129282 45 13. ESPRESSIF SYSTEMS. ESP32 Wi-Fi & Bluetooth MCU I Espressif Systems. [S.I.], 2022b. Disponível em: https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32. Acesso em: 21 maio 2022. 14. ESPRESSIF SYSTEMS. ESP32 -WROOM -32 Datasheet. 3.3. [S. l.], 4 mar. 2022c. Disponível em: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf. Acesso em: 21 maio 2022. 15. MAXIM INTEGRATED. MAX30102: High-Sensitivity Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor for Wearable Health. [S. l.], 2018. Disponível em: https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX30102.pdf. Acesso em: 21 maio 2022. 16. MAXIM INTEGRATED. DS18B20: Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer. [S. l.], 2019b. Disponível em: https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf. Acesso em: 21 maio 2022. 17. KIYOSHI, Daniel. Estudo exploratório em NodeJS e Node-Red para internet of things. Fundação Educacional do Município Machado de Assis, 2017. Disponível em: https://cepein.femanet.com.br/BDigital/arqTccs/1411420369.pdf. Acesso em: 30 out. 2022 18. HENRIQUE, Lucas. Desenvolvimento de aplicações Android adaptáveis utilizando a linguagem Kotlin. Universidade Federal de Ouro Preto, 2019. Disponível em: https://monografias.ufop.br/bitstream/35400000/3042/6/MONOGRAFIA_DesenvolvimentoAplica%C3 %A7%C3%B5esAndroid.pdf. Acesso em: 29 out. 2022 19. ROGERIO, Almir. Aplicativo móvel para localização de farmácias. Universidade do Sul de Santa Catarina. Disponível em: https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/10924/1/Tcc%20Almir%20Dapper%20fin al.pdf. Acesso em: 29 jun. 2022 20. BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. The Unified Modeling Language user guide. 2. ed. California: Addison Wesley, 1999. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/234785986_Unified_Modeling_Language_User_Guide_Th e_2nd_Edition_Addison-Wesley_Object_Technology_Series. Acesso em: 10 jun. 2022. 21. MAXIM INTEGRATED. APPLICATION NOTE 6845: GUIDELINES FOR SPO2 MEASUREMENT. [S. l.], 26 mar. 2019a. Disponível em: https://www.maximintegrated.com/en/design/technical-documents/app-notes/6/6845.html. Acesso em: 12 jun. 2022.