Buscar

Sinais biológicos são sinais cuja amplitude é extremamente pequena, da faixa dos µV. Os sinais de eletrocardiograma (ECG) são sinais elétricos que ...

Sinais biológicos são sinais cuja amplitude é extremamente pequena, da faixa dos µV. Os sinais de eletrocardiograma (ECG) são sinais elétricos que representam as variações do vetor cardíaco em vários planos, um plano frontal do tórax, (derivações I, II e III), um plano transversal do tórax (derivações precordiais) e outras combinações que permitem observar o comportamento do coração de vários ângulos. Esses sinais são vetoriais e provêm de um vetor no espaço que não tem nenhum dos seus extremos aterrado (nível 0 de tensão), e são captados por eletrodos posicionados na pele do paciente que apresenta alta impedância. Por estas razões são necessários amplificadores especiais para captação dos mesmos. A Figura 1 mostra a captação do sinal do vetor cardíaco no plano frontal na derivação II, onde um extremo do vetor é captado pelo eletrodo posicionado no braço direito (BD), o outro extremo do vetor é captado pelo eletrodo posicionado na perna esquerda (PE), e na perna direita (PD) é colocado o eletrodo de referência que é conectado ao terra do circuito. O sinal será amplificado por um amplificador de instrumentação composto por três amplificadores operacionais (WEBSTER e NIMUNKAR, 2020). Sendo os valores dos resistores do circuito os seguintes: R2=20 kΩ, R3=1 kΩ e R4=10 kΩ, e o valor máximo do vetor cardíaco v1−v2=20 μV, o valor de R_R1 para que v0 seja igual a 100 mV é:


a) R1=75 Ω
b) R1=80 Ω
c) R1=85 Ω
d) R1=90 Ω
e) R1=95 Ω

💡 1 Resposta

User badge image

Ed Verified user icon

Para calcular o valor de R1, podemos utilizar a Lei de Ohm e a equação do amplificador de instrumentação. Sabemos que a tensão de saída do amplificador de instrumentação é dada por: Vout = (R3/R2) x (V2 - V1) x (1 + 2R4/R3) Onde V2 é a tensão no eletrodo da perna esquerda (PE), V1 é a tensão no eletrodo do braço direito (BD) e R1 é a resistência que queremos calcular. Substituindo os valores dados na questão, temos: V2 = 0 V1 = 20 µV R2 = 20 kΩ R3 = 1 kΩ R4 = 10 kΩ Vout = 100 mV Substituindo na equação do amplificador de instrumentação, temos: 100 mV = (1/20) x (20 µV - 0) x (1 + 2 x 10 kΩ/1 kΩ) Simplificando a equação, temos: 100 mV = 1000 x (20 µV/R1) Dividindo ambos os lados por 1000 x 20 µV, temos: R1 = 100 mV / (1000 x 20 µV) = 5 Portanto, a resposta correta é a letra E) R1=95 Ω.

0
Dislike0

✏️ Responder

SetasNegritoItálicoSublinhadoTachadoCitaçãoCódigoLista numeradaLista com marcadoresSubscritoSobrescritoDiminuir recuoAumentar recuoCor da fonteCor de fundoAlinhamentoLimparInserir linkImagemFórmula

Para escrever sua resposta aqui, entre ou crie uma conta

User badge image

Outros materiais