proyecto de investigacion-apnea

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PROYECTO DE INVESTIGACION SENSOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA PARA LA DETECCIÓN DE APNEA EN BEBES Resumen- En este trabajo se presenta un dispositivo el cual tiene como objetivo registrar la actividad de respiración de un neonato durante el sueño, con el fin de registrar el momento en que se presente una anomalía respiratoria o apnea, y luego activar una alarma para informar que de que se está presentando dicho suceso . Se define como apnea a la ausencia del flujo aéreo en las vías respiratorias durante un lapso de tiempo ≥ 20 segundos o con una permanencia menor pero acompañada de saturaciones o bradicardia .El funcionamiento de este dispositivo esta basado en la captura y procesamiento de señales análogas( temperatura y humedad ) emitida de las fosas nasales del neonato en el momento del sueño ,para ello se establecen anteriormente las variables a medir (temperatura , tiempo, frecuencia respiratoria y humedad ), basados en datos médicos acerca de esta anomalía respiratoria, para así caracterizar el funcionamiento del dispositivo y efectuar la respectiva programación para definir los límites de estas variables. Para corroborar el correcto funcionamiento del dispositivo se tomaron datos sobre 4 neonatos entre 1 y 8 meses totalmente sanos , debido a la complejidad de la población no se pudo probar con un bebe con dicha enfermedad , los datos obtenidos se manejaron estadísticamente. Palabras claves: Temperatura, Humedad, Neonatos, Apnea. I. INTRODUCCIÓN El sueño es un estado funcional que ocupa aproximadamente la tercera parte de nuestras vidas manifestándose conductualmente como una pérdida o reducción reversible de la conciencia. Alterna con el estado de vigilia (ritmo circadiano). Es un proceso activo que, al igual que el estado de la vigilia, está regido por mecanismos neurofisiológicos, neuroendocrinos e inmunológicos (diferentes a cuando estamos despiertos), que dan lugar a importantes actividades metabólicas de las células de todo nuestro organismo. Todo este proceso va a tener un efecto muy favorable sobre las funciones físicas y psíquicas del cuerpo a lo largo de la vida del hombre. En particular, en la niñez y la adolescencia, participa en el crecimiento y desarrollo físico y mental, favorece el estado de alerta, la memoria y comportamiento adecuado en el hogar y la escuela, así como el desarrollo del cuerpo y de la psiquis en cada una de estas etapas de la vida. Por otro lado, la respiración es una función vital esencial que en nuestro cuerpo mantiene las presiones parciales normales de oxígeno (O2) y anhídrido carbónico (CO2) junto con la concentración de hidrógeno. Esta función homeostática se consigue ajustando la ventilación a las necesidades metabólicas de consumo de O2 y producción de CO2 del organismo. Las funciones homeostáticas del aparato respiratorio están reguladas por el sistema nervioso central, por grupos neuronales poco individualizados del tronco del encéfalo (médula oblonga y protuberancia), en el que se origina el ritmo respiratorio básico que en la vigilia puede estar también bajo la acción cortical voluntaria. [1] Estas neuronas funcionan en forma de redes organizadas como osciladores acoplados, y son capaces de elaborar un patrón central de 2 descargas que se mantiene activo durante toda la vida, por lo que se puede afirmar que la función respiratoria es la única de nuestro organismo que exige que la musculatura esquelética responsable de los movimientos respiratorios se contraiga ininterrumpidamente a lo largo de toda nuestra existencia. Sin embargo, durante el sueño, el control de la respiración pasa de ser un acto Héctor Ricardo Cevallos Torres. Angie Gómez Gonzales. Joel Piratova Cabezas. Universidad Manuela Beltrán (UMB) [email protected] [email protected] [email protected]

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Apnea del Sueño Neonatal

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PROYECTO DE INVESTIGACION SENSOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA PARA LA DETECCIN DE APNEA EN BEBES Resumen-Enestetrabajosepresentaun dispositivo el cual tiene como objetivo registrar la actividadderespiracindeunneonatoduranteel sueo, con el fin de registrar el momento en que se presenteunaanomalarespiratoriaoapnea,yluego activar una alarma para informar que de que se est presentando dicho suceso . Se define como apneaalaausenciadelflujoareoenlasvas respiratoriasduranteunlapsodetiempo20 segundosoconunapermanenciamenorpero acompaadadesaturacionesobradicardia.El funcionamiento de este dispositivo esta basado en lacapturayprocesamientodesealesanlogas( temperaturayhumedad)emitidadelasfosas nasales del neonato en el momento del sueo,para elloseestablecenanteriormentelasvariablesa medir(temperatura,tiempo,frecuencia respiratoria y humedad ), basados en datos mdicos acercadeestaanomalarespiratoria,paraas caracterizarelfuncionamientodeldispositivoyefectuar la respectiva programacin para definir los lmitesdeestasvariables.Paracorroborarel correcto funcionamiento del dispositivo se tomaron datos sobre 4 neonatos entre 1 y 8 meses totalmente sanos , debido a la complejidad de la poblacin no se pudo probar conun bebe con dicha enfermedad ,losdatosobtenidossemanejaronestadsticamente. Palabrasclaves:Temperatura,Humedad, Neonatos, Apnea. I.INTRODUCCIN Elsueoesunestadofuncionalqueocupa aproximadamente la tercera parte de nuestras vidas manifestndoseconductualmentecomouna prdidaoreduccinreversibledelaconciencia. Alterna con el estado de vigilia (ritmo circadiano). Es un proceso activo que, al igual que el estado de lavigilia,estregidopormecanismos neurofisiolgicos,neuroendocrinose inmunolgicos(diferentesacuandoestamos despiertos),quedanlugaraimportantes actividadesmetablicasdelasclulasdetodo nuestro organismo. Todo este proceso va a tener un efecto muy favorable sobre las funciones fsicas y psquicasdelcuerpoalolargodelavidadel hombre.Enparticular,enlaniezyla adolescencia,participaenelcrecimientoy desarrollofsicoymental,favoreceelestadode alerta, la memoria y comportamiento adecuado en elhogarylaescuela,ascomoeldesarrollodel cuerpo y de la psiquis en cada una de estas etapas delavida.Porotrolado,larespiracinesuna funcinvitalesencialqueennuestrocuerpo mantienelaspresionesparcialesnormalesde oxgeno(O2)yanhdridocarbnico(CO2)junto conlaconcentracindehidrgeno.Estafuncin homeostticaseconsigueajustandolaventilacin a las necesidades metablicas de consumo de O2 y produccindeCO2delorganismo.Lasfunciones homeostticasdelaparatorespiratorioestn reguladasporelsistemanerviosocentral,por grupos neuronales poco individualizados del tronco del encfalo (mdula oblonga y protuberancia), en el que se origina el ritmo respiratorio bsico que en la vigilia puede estar tambin bajo la accin cortical voluntaria. [1] Estas neuronas funcionan en forma de redes organizadas como osciladores acoplados, ysoncapacesdeelaborarunpatrncentralde2 descargasquesemantieneactivodurantetodala vida,porloquesepuedeafirmarquelafuncin respiratoriaeslanicadenuestroorganismoque exigequelamusculaturaesquelticaresponsable delosmovimientosrespiratoriossecontraiga ininterrumpidamentealolargodetodanuestra existencia.Sinembargo,duranteelsueo,el controldelarespiracinpasadeserunacto Hctor Ricardo Cevallos Torres. Angie Gmez Gonzales. Joel Piratova Cabezas. Universidad Manuela Beltrn (UMB) [email protected] [email protected]@academia.umb.edu.co semivoluntarioaconvertirseenunaactividadde autorregulacindemximaprioridadbiolgica. Duranteelsueonormal,larespiracinsueleser mspausadaquedurantelavigiliaysepueden producir,unaspocasveces,yporunossegundos detencionesy/oreduccindelaamplituddelos movimientos respiratorios (apneas e hiponeas) que no tienen un significado patolgico. Sin embargo, en algunas personas estas apneaspueden alcanzar 10mssegundosyrepetirsemuchasveces durante lanoche. Delo anterior sedesprendeque si seproducen estas alteraciones delarespiracin duranteelsueo,seafectarseveramenteelciclo de sueo-vigilia y numerosas funciones de nuestro organismo,porloqueestetrastornodebeser considerado seriamente en la patologa del sueo y enlaclnicaengeneraldeladulto,elnioy adolescente, sobre todo en estos ltimos, ya que es unindicadorderiesgoenlasafecciones peditricas,neurolgicasypsiquitricasdela infancia,porloquesuestudio,diagnsticoy tratamientotieneunagranimportancia.Los trastornosdelsueonosoninfrecuentesenlas edadestempranasdelavida[2].Investigaciones mdicashan revelado que37% delosnios entre kinderyelcuartogradosufren,porlomenos,un disturbiodelsueo.Unestudiodetrastornosdel sueo en ms de cien mil adolescentes, realizado en Japn,mostralteracionesdelsueoentre33y 39% de los encuestados para la somnolencia diurna excesivaylapocasatisfaccindeunabuena calidaddesueoobservndoseunligero predominioenelsexofemenino[3].Entrelas alteraciones del sueo del nio y el adolescente se encuentranlasapneasehipopneasdelsueooel sndromedeapneasdelsueo(SAS),quetienen unaprevalencianodespreciableysussecuelas puedensermuyperjudicialesparalasaluddelos pacientes que lo padecen.[4] Las apneas del sueo sepuedenclasificardeacuerdoconelManual EstadsticodelosTrastornosMentales(DSMIV, 2000)[5]en:CentraloNeurgena, Hipoventilacinalveolarprimaria,Obstructiva, Mixta.Puedenaparecerencualquieredadyse caracterizanporqueprovocansueoexcesivoo insomnio (ste sueleser menos frecuente), debido aunacondicinrespiratoriavinculadaconel sueo, y la alteracin no debe estar relacionada con trastornosdetipomental,nidebersealosefectos fisiolgicos de alguna sustancia (abuso de drogas o por medicamentos) u otra situacin mdica general. Laspausasdeapneasedebendiferenciardela respiracin peridica, patrn respiratorio irregular conpequeaspausasdeescasaduracin,sin repercusincardiocirculatoriayconrecuperacin espontnea, que es un patrn respiratorio normal en losrecinnacidos(RN).Desdeelpuntodevista etiolgicolaapneaenelRNseclasificaendos grupos:Apneaprimaria,idiopticaodela prematuridad, por inmadurez de los mecanismos de regulacindelarespiracin.Apneasecundariao sintomtica.Atendiendoalmecanismode produccinlasapneaspuedenser:Deorigen central:ausenciadeflujoenlavaareayde movimientosrespiratorios,Obstructiva;ausencia deflujoenvaareaconcontraccindelos msculosrespiratorios.Mixta:enunmismo episodio de apnea se observa una fase central y otra obstructiva[6,7]Laapneadelaprematuridades tantomsfrecuentecuantomenoreslaedad gestacional al nacimiento, y en los ms inmaduros persistefrecuentementedespusdelas34yen ocasiones hasta despus de las 40 semanas de edad postconcepcional[8,9].Algunosdispositivosson capaces de obtener varias mediciones en el mismo mdulo.UnDHT11capazderepresentar digitalmentelahumedad ambientalmedidaen (% HR)ademsdelatemperaturaen(C).Para procesar toda esta informacin obtenida por dichos sensoressehizousodeunarduino,elcualnos permiterealizarpormediodeprogramacin acciones en nuestro montaje, para ello se utilizaron laslibrerasdisponiblesparaelsensorutilizado. Todaslascaractersticaseinformacinrelevante acercadeloscomponentesprincipalesser relacionados ms adelante. II.MATERIALES Y METODOS A.Sujetos Se tomaron y analizaron datos de la frecuencia respiratoria,temperaturaytiempo,de4 neonatossanosentre1y8mesesdeedad duranteelsueo,encondicionesdomesticas bajo la supervisin de los padres. Es de notar queparacadabebeseutilizaronmateriales esterilizadosparacadaprueba(mascarasde oxigeno) B.Sensordetemperaturayhumedad DHT11 Elsensormsutilizadosparaimplementarloscon Arduino,estesensorestacompuestoporendos partes,unsensordehumedadcapacitivoyun termistor, tambin constanteun circuitointegrado bsicoenelinteriorquehacelaconversinde analgico a digital y este enva una seal digital con la temperatura y la humedad. [10] Figura1Tomadadetemperatureandhumidity module, DHT11 Product Manual, AOSONG Lascaractersticasdeestesensorvienendadas por[10] : -Dimensiones:15.5mm x 12mm x 5.5mm Figura2Tomadadetemperatureandhumidity module, DHT11 Product Manual, AOSONG -Esquematico: Figura 3 Tomada de Datasheet del sensor digital de temperatura y humedad DHT11.ISUU, D-Robotics UK [11] -Resolucion: 16 bits -Periodo de muestreo: ms de 2 segundos -Alimentacin de 3.3V a 5VDC-Corrientemxima2.5mAdurantela conversin-Lecturadehumedadconun+/-5%de precisin-Lectura de temperatura con un +/- 2C de precisin-Capaz de medir humedad de 20% a 80%-Capaz de medir temperatura de 0 a 50C-No ms de 1 Hz en velocidad de muestreo (una vez cada segundo) C.Arduino Mega Arduinoesunaherramientaparahacerquelos ordenadorespuedansentirycontrolarelmundo fsicoatravsdetuordenadorpersonal.Esuna plataforma de desarrollo de computacin fsica de cdigo abierto, basada en una placa con un sencillo microcontroladoryunentornodedesarrollopara crearsoftware.SeusaArduinoparacrearobjetos interactivos, leyendo datos de una gran variedad de interruptoresysensoresycontrolarmultitudde tipos deluces,motoresy otros actuadoresfsicos. Los proyectos con Arduino pueden ser autnomos comunicarse con un programa que se ejecute en el ordenador. El software de desarrollo es abierto y se descarga descargar gratis desde la pgina oficial en internet. El Arduino puede ser alimentado a travs delaconexinUSBoconunafuentede alimentacin externa. La fuente de alimentacin se selecciona automticamente. [11] Figura 4 Tomado de www.arduino.cc ElMegaArduinoesunaplacaelectrnicabasada en el ATmega1280 .Cuenta con 54 pines digitales deentrada/salida(deloscuales14sepueden utilizarcomosalidasPWM),16entradas analgicas, 4 UARTs (hardware puertos serie), un 16MHzdelosciladordecristal,unaconexin USB,unconectordealimentacin,unheader ICSP,yunbotndereinicio.Contienetodolo necesario para apoyar el microcontrolador.[12] i.Resumencaractersticasprincipales Microcontrolador: ATmega1280 Tensin De Funcionamiento: 5V Voltaje de entrada (recomendado): 7-12V Voltaje de entrada (lmites): 6-20V DigitalpinesI/O:54(delascuales15 proporcionan salida PWM) Botones de entrada analgica:16 Corriente DC por E / S Pin:40 mA Corriente DC de 3.3V Pin:50 mA Memoria Flash:128KBdeloscuales4 KB utilizado por el gestor de arranque SRAM:8 KB EEPROM: 4 KB Velocidad De Reloj: 16 MHz ii.Energa Puede ser alimentado a travs de la conexin USB o con una fuente de alimentacin externa. La fuente dealimentacinseselecciona automticamente.Potencia (no USB) externo puede venirconunadaptadordeCAaCC(pared-verruga)olabatera.Eladaptadorsepuede conectaralunenchufede2,1mmdecentro-positivoenelconectordealimentacindela placa. La carga de una baterase puede insertar en lospinesGNDyVindelconectorPOWER.El tablero funciona con un suministro externo de 6 a 20 voltios.Si sesuministraconmenos de7V, sin embargo, el pin de 5V puede suministrar menos de cinco voltios y la conexinpuede ser inestable. Si seutilizamsde12V,elreguladordevoltajese puedesobrecalentarydaarlaplaca.Elrango recomendado es de 7 a 12 voltios. VIN:Latensindeentradaalaplaca Arduinocuandoseutilizaunafuentede alimentacinexterna(poroposicina5 voltios de la conexin USB u otra fuente dealimentacinregulada).Sepuede suministrar tensin a travs de este pin, o, si el suministro de tensin es a travs de la toma de corriente, se puede acceder a l a travs de este pin. 5V:Lafuentedealimentacinregulada utilizadaparaalimentarel microcontrolador y otros componentes de la placa. Esto puede venir de VIN a travs deunreguladorosersuministradapor USB u otra fuente de 5V regulada. 3V3:Unsuministrode3,3voltios generadaporelchipFTDI.conexindecorriente mxima es de 50 mA. GND: pines de tierra. iii.Memoria ElATmega1280tiene128KBdememoriaflash paraalmacenarcdigo(deloscuales4KBse utilizaparaelcargadordearranque),8KBde SRAM y 4 KB de EEPROM (que puede ser ledo y escrito con la biblioteca EEPROM ). iv.Entradas y Salidas Cadaunodelos54pinesdigitalesenelMegase puedeutilizarcomounaentradaosalida, utilizandopinMode(),digitalWrite(),ydigitalRead()funciones.Operanen5 voltios.Cadapinpuedeproporcionarorecibirun mximo de 40 mA y tiene una resistencia de pull-up(desconectadopordefecto)de20a50 k.Adems,algunospinestienenfunciones especializadas: Serial: 0 (RX) y 1 (TX); Serial 1: 19 (RX) y18(TX);Serial2:17(RX)y16 (TX);Serial3:15(RX)y14(TX).Se utiliza para recibir (RX) y transmitir datos en serie (TX) TTL. Pernos 0 y 1 tambin estnconectadosalospines correspondientes de la USB-to-TTL chips Serial FTDI. LED:13.HayunLEDincorporado conectadoalpindigital13.Cuandoel pasadoresdealtovalor,elLEDest encendido,cuandoelpasadoresbajo,es apagado. El Mega tiene 16 entradas analgicas, cada una de lascualesproporcionan10bitsderesolucin(es decir,1.024valoresdiferentes).Pordefectose miden desdetierra a5 voltios, aunquees posible cambiar el extremo superior de su rango usando el pin AREF y funcin analogReference (). v.Comunicacin Elarduiniomegatieneunaseriedeinstalaciones paralacomunicacinconunordenador,otro Arduino,uotros microcontroladores. El ATmega1280 ofrece cuatro hardwares UART para TTL (5V) de comunicacin serie.UnFTDIFT232RLenloscanalesdemesa unodeellosatravsdeUSBylosdrivers FTDI proporcionan un puerto COMvirtual para el softwareenelordenador.El softwaredeArduino incluye un monitor de serie que permite a los datos de texto simples para ser enviados hacia y desde la placaArduino.LosRXyTXLEDeneltablero parpadeancuandoseestntransmitiendodatosa travs del chip y conexin USB FTDI al ordenador (pero no para la comunicacin en serie en los pines 0 y 1). ElATmega1280tambinescompatible con I2C (TWI) y la comunicacin SPI. El software Arduinoincluyeunabibliotecadealambrepara simplificarelusodelaI2Cbus.Elsoftwarede Arduinoutilizaestacapacidadparapermitirque ustedcarguecdigoconslopulsarelbotnde subida en el entorno Arduino. Esto significa que el gestor de arranque puede tener un tiempo de espera mscorto,yaqueeldescensodeDTRpuedeser bien coordinada con el inicio de la subida. Figura 5 Tomado de www.arduino.cc D.Conexin Pin1: fuente de alimentacin VDD 3.5 ~ 5.5V DC Pin2: bus de datos (DATA SERIAL) Pin3: NC pin vaco Pin4: GND Elpin3noseutiliza,ysedebedecolocaruna resistencia de 10K entre VCC y pin salida de datos, de esta manera se coloca en pull up. E.Otros Materiales a.Mascarillaparanebulizacionesymangueras:Dispositivoutilizadopara administraroxgeno.Estdiseadopara que se ajuste sobre la boca y la nariz y se puedefijarconunacorreaomediantela mano.Estamascarillaesligera,fcilde instalar,desechable(algunasdelas mascarillas viejas son hechas de hule y no sondesechables),relativamente econmica;existeendospresentaciones, para nios y adultos [13] Figura 6 Tomado de Manual oxigenoterapia [13] b.CableCruzado:esuncableque interconecta todas las seales de salida en un conector con las seales de entrada en el otro conector, y viceversa; permitiendo a dos dispositivos electrnicos conectarse entre s con una comunicacin full dplex. [14] Figura 7 Tomado de pasarlascanutas.com [14] c.Buzzer5VDC:Untransductor electroacsticoqueproduceunsonidoo zumbidocontinuoointermitentedeun mismotono(generalmenteagudo).Sirve como mecanismo de sealizacin o aviso y se utiliza en mltiples sistemas, como en automvilesoenelectrodomsticos, incluidoslosdespertadores.Inicialmente estedispositivoestababasadoenun sistema electromecnico que era similar a unacampanaelctricaperosinelbadajo metlico, el cual imitaba el sonido de una campana. Funcionamiento:Suconstruccinconsta dedoselementos,unelectroimnyuna lminametlicadeacero.[15]El zumbador puede ser conectado a circuitos integradosespecialesparaaslograr distintostonos.Cuandoseacciona,la corrientepasaporlabobinadel electroimnyproduceuncampo magnticovariablequehacevibrarla lmina de acero sobre la armadura Tabla 1 Rangos paraBuzzer5VDC Voltaje5VDC Rango de voltaje4-7VDC Corriente (mA)= 85dB Frecuenciade Resonancia 2300Hz +-300 Rango temperatura 20 a 45C Figura 8 Tomado de ABC electronica.net III.METODOLOGIA Elprimerpasofuerealizarelrespectivo soldado de los pines del sensor DHT 11 con elcableparapoderrealizarmsadelantelas debidasconexiones,almismotiempo tambin fue soldado el buzzer. Luego de esto seprocediaintroducirelcableyaunidoal sensordentro de la mangueraconectora a la mscaradenebulizacinparapoder posicionarelsensorposteriormentedentro de ella. Para posicionar el sensor dentro de la mscaraseaprovechqueeldimetrode entrada de la mscara era similar al ancho de sensor(12mm)pararealizarunajustea presin, esto permiti que se pudiera extraer elsensor,parasurespectivalimpiezaenel momento en que se intercambie de mascara y de paciente, la finalidad de insertar el cable dentrodelamangueraesporquesedeba mantenerunasepsiaaltayaqueestaren contacto con un neonato el cual susceptible a infecciones,demismamaneraseutilizaron mascarasdesechablesparamantenerla mayor esterilidad posible, durante la toma de datos. Posteriormente se procedi a hacer las respectivasconexioneselctricas,teniendo encuentacadaunadelasmanerasde polarizacindecadaunodeloselementos electrnicos, el pin data del DHT11 se conect al RA0 del arduino con sus respectivas tierras y VCC, el voltaje utilizado para el sensor fue de 5v,seconectelarduinoalCOMP5del computador se procedi a compilar y luego a cargarelprogramaenlatarjeta.El funcionamientodelmontajeengeneralse basaenunregistrodetemperaturasy humedadesenlamscaradenebulizaciones continuo,enlaprogramacinseestableci arrojarundatoporsegundodecadaunade estasvariablesparaqueseavisiblela variacindeellas,debidoaqueelfinde nuestrotrabajoesalertarpormediodeuna alerta auditiva (buzzer) en el momento en que seestregistrandounadisminucinabrupta detemperaturayhumedadenlamscara debidoalaausenciadelflujorespiratorio, paraelloseestablecieronlossiguientes valoresorangosparaquedichaalarmase active en un episodio da apnea. Figura 9 Montaje general En la anteriorfigura se muestra un esquema fsico general del montajedonde se visualiza susprincipalesestacionesdprocesamiento, comoloeslacajadondeestalatarjeta Arduinoylaalarmaauditiva,seobservala uni deesta con el ordenador por medio d su cabledecomunicacinUSBylamascara dondeseencuentraacopladoelsensoryel cable en el interior de la respectiva manguera para la conexin con la tarjeta Arduino. Figura 10 .Integracin de componentes electrnico con la tarjeta Arduino EnlaFig.10sevisualizalasrespectivas conexiones delos componentessensor DHT 11 y Buzzer en la tarjeta de programacin, con susalimentacioneselctricasporpartede cada uno. Figura 11 Montaje completo antes de tomar la pruebas Diagrama de Bloques 1 IV.ANALISIS DE RESULTADOSPara el anlisis de los resultados obtenidos en la investigacin, analizaremos a cada bebe por separado y luego compararemos los resultados. En las grficas secomparan la relacin entre elporcentajedehumedadvstiempo, obtenidas en dos muestras por cada bebe; lo quenosinteresadeestasgrficasyen especial del proyecto es evaluar el tiempo que tardaelhumistor(DHT11)endetectarun cambio de humedad luego que un bebe deja de respirar (Apnea). Enlasanterioresgraficasobservamosquela curvaazul(segundamedidadelabebe1) alcanzauntopedeporcentajedehumedad mayor al alcanzado por la curva de color verde (primeramedidadelabebe1).Adicionala estoalanalizarlaslneasverticales (Indicadoresdemomentoenelcualsele retirolamscaraalabebe)noestnala mismaposicin,estoquieredecirqueel anlisis entre las dos curvas se va ver afectado debidoaqueapesardehabermedidoel tiempo para retirar la mscara, las mamas se demoraban en retirarla.Paralabebe1(Grafica1)ladiferenciade tiempoenretirarlamscaraenlasdos medidas segn la tabla 1 es de 5 segundos por tantoenlaprimeramedidaelsensortuvo5 segundosmsdecarga,recordemosqueel DTH11esunsensorcapacitivoquetardaen descargarse,porendepodemosverquela descarga no se vetan bien como en la curva azul donde adems se ve un rpido descenso en la humedad ya que paso de 79 % a 78% de humedaden2saproximadamente.Es importante resaltar que el valor promedio de porcentajehumedadenestainfantefuede 70.34y71,56enlaprimeramediciny segundamedicinrespectivamente utilizando la ecuacin 1 se puede afirmar que INICIOConstruccion montaje fisicoMateriales: DHT11,buzzer,Cable cruzado, manguera, mascara nebulizaciones.Integracion de componentesSoldado pines1 ,2 ,4 del DHT 11 a cable cruzado Verificado de contininuidad entre los extremos del cable y los pinesAislado de contactos con silicona Insertado del cable en la manguera Acoplado a presion del sensor y mascara de nebulizacion Integracion de componenetes Elctronicos(sensor y buzzer) conArduino Mega Pin data (2)del dht 11 conTX01de arduino Alimentacion: pin 1DTH11 a pin 5Vde Arduino , pin 3 a pin GND de Arduino .Cable VCC del buzzer a PIN Ra0 de Arduino y GND del buzzer a GND de ArduinoConexion de Arduino al PC por medio de cable USB Realizacion del programa , pruebas y toma de datos lamediadelosporcentajesdehumedad medidos por el DHT11 en la respiracin de un neonato de la primera muestra es de (70,343 8,935)yenlasegundafuede(71,569 10,33) conunaprobabilidaddel 90%,segn Ecuacin2laporcadaporcentajede humedadrelativamedidaporelsensorse cometiunerrorde0,1235al90%,elalto margen de error de la media se puede explicar pormediodeladesviacinestndar,lacual enlasegundamedicinfuede6.28; comparadaconlaprimeramedicinla dispersin de datos en la curva azul es mayor alacurvaverdeporunaunidad aproximadamente(5.28),indicando implcitamentelacurvaazultienems variabilidad y por ende el margen de error en estaesmayorsinembargo enestecasouna altavariabilidadhacemseficazparala deteccin del cambio de humedad. Ecuacin 1 Error Probable = 1,6449 Ecuacin 2Error Unitario =/Paralabebe2(Grafica2)setardoretirarla mscara4segundos enla segundamedicin conrespectoalaprimera.Lavariacinenel porcentajedehumedadenlaprimera muestra(72%-71%)tardo8s aproximadamente,mientrasqueenla segunda(75%-74%)tardo7segundos aproximadamente.Elvalorpromediode porcentaje humedad de la bebe fue de 66.68 y66.34enlaprimeramedicinysegunda medicin respectivamente. Utilizando la ecuacin 1 se puede afirmar que lamediadelosporcentajesdehumedad medidos por el DHT11 en la respiracin de un neonato de la primera muestra es de (66.68 6.63)yenlasegundafuede(66.3412.44)conunaprobabilidaddel90%,elrangode errordelamedidaesproductodela dispersindelosdatosqueenestecasoes mayorparalasegundamuestraconuna desviacin estndar de 7.566 mientras que en la primera fue de 4.030. Al calcular el error unitario segn la Ecuacin 2porcadaporcentajedehumedadrelativamedida por el sensor se cometi un error de 0,099 en la primera muestra y en la segunda un error de 0.187 al 90%.Paralabebe3(Grafica3)setardretirarla mscara5segundos enla segundamedicin conrespectoalaprimera.Lavariacinenel porcentajedehumedadenlaprimera muestra(75%-74%)tardo14s aproximadamente,mientrasqueenla segunda(79%-78%)tardo16segundos aproximadamente.Elvalorpromediode porcentaje humedad de la bebe fue de 66.27 y71.379enlaprimeramedicinysegunda medicin respectivamente. Utilizando la ecuacin 1 se puede afirmar que lamediadelosporcentajesdehumedad medidos por el DHT11 en la respiracin de un neonato de la primera muestra es de (66.27 12.82) y en la segunda fue de (71.379 10.74)conunaprobabilidaddel90%,elrangode errordelamedidaesproductodela dispersindelosdatosqueenestecasoes mayorparalasegundamuestraconuna desviacinestndarde7.7956mientrasque en la primera fue de 6.532. Al calcular el error unitario segn la Ecuacin 2porcadaporcentajedehumedadrelativamedida por el sensor se cometi un error de 0,1934 en la primera muestra y en la segunda un error de 0.151 al 90%.Al comparar los datos obtenidos en la primera muestradetodoslosbebes(Grafica4)se puedeobservarlbebe2presentauna descarga mucho msrpidaen comparacin con los bebes 1 y 3. Remitindonos a la tabla 1encontramosquelospromediosde porcentaje de humedad con una probabilidad del90%,son(70.348.69),(66.686.63)y (66.2712.82)paralosbebes1,2y3 respectivamenteloquenosindicaqueel porcentajetantodelbebe2comodel3 oscilanentrelosmismosvalores aproximadamente,sinembargolbebe nmerotresllegaaunpicode75%de humedad mientras l bebe 2 solo llega hasta el 72%, esta diferencia en rangos se le puede atribuir al hecho de que l bebe nmero tres estaba envuelto por una cobijita mientras que los dems bebes no, por tanto la humedad se vio afectada a tal punto que el rango de error en la media es el doble del rango del bebe 2, adicional a esto en los datos recolectados del bebe 3, se obtuvo una desviacin estndar de 7.795 siendo la ms alta de todas seguida por lbebe1y2conunadesviacinde5.285y 4.030 respectivamente . El tiempo quetardaron los bebes enactivar la alarma luego de haber retirado la mscara fuede13segundos,4segundosy17 segundos. Tanto l bebe 1 como el 2 quienes fueronlosquetardaronmstiempo,tenan un porcentaje de humedad entre los 75 y 76 porcientoantesderetirarlamscaray despus de esto el sensor sigui cargndose, es decir ; la humedad aumento, se estabiliz y posteriormentesedescarg.Recordemos queestesensorpuedellegarasensar aproximadamenteun80%dehumedadysi los picos a los que llegaron los bebes estaban muycercadeestevalorportantola saturacinen elhumistor era msaltaypor endefuemsdifcildescargarse.Porcada porcentaje de humedad relativamedida por el sensor se cometi un error de 0,123, 0.099 y 0.193 en la primera muestra para los bebes 1, 2 y 3 al 90% respectivamente.En los datos graficados en la segunda muestra detodoslosbebes(Grafica5)sepuede observarlbebe1yelbebe3aumentanel porcentajedehumedadprogresivamenteen losmismosrangos,sinembargoalos95 segundos(1:40s)elbebe3presentaun descensoabrutoenelporcentajede humedad y posterior a este el sensor vuelve a cargarse a pesar de haber retirado la mscara, porotroladoelporcentajedehumedaddel bebe1empiezaadescender3segundos despusdehaberretiradolamscara.Los promediosdeporcentajedehumedadcon una probabilidad del 90%, son (71.56 10.33), (66.3412.44)y(71.37910.74)paralos bebes 1,2 y 3 .Es el bebe numero 2 quien tiene un rango de error mas amplio para el calculo de la media debido a que la variabilidad de sus datos es mayor que la de los otros bebes. El tiempo quetardaron los bebes en activar la alarma luego de haber retirado la mscara fue de 8 segundos, 6 segundos y 15 segundos. lbebe3fuequientardmstiempo,en detectar debido a que se puso constante al 79 por ciento recordemos que el mximo de este sensor es 80% por tanto se podra considerar una saturacin en el sensor luego de alcanzar estahumedad.Porcadaporcentajede humedadrelativamedidaporelsensorse cometi un error de 0,123, 0.099 y 0.193 en la primera muestra para los bebes 1, 2 y 3 al 90% respectivamente. V.RESULTADOS BEBE 4TOMA 1 TOMA 2TIEMPO (s) % HUMEDAD C % HUMEDAD C % HUMEDAD C % HUMEDAD C % HUMEDAD C % HUMEDAD C % HUMEDAD C % HUMEDAD C1 60 24 59 24 58 26 47 25 49 24 59 23 42 28 43 272 60 24 59 24 58 26 47 25 49 24 59 23 42 28 43 233 60 24 60 24 58 26 48 25 49 24 59 23 42 28 44 234 60 24 60 24 58 26 48 25 49 24 59 23 42 28 44 235 61 24 60 24 59 26 49 25 49 24 59 23 42 28 44 236 61 24 59 25 59 26 49 25 49 24 60 23 42 28 44 237 61 24 60 24 59 26 50 25 49 24 60 23 42 28 44 238 61 24 60 25 59 26 51 25 50 24 60 23 43 28 44 239 61 24 60 25 59 26 51 25 51 24 60 23 43 28 44 2310 62 24 60 25 60 26 53 25 52 24 60 23 44 28 44 2311 62 24 60 25 60 26 54 25 54 24 60 23 44 28 43 2312 62 24 60 25 60 26 54 25 54 24 61 23 44 28 43 2313 63 24 61 25 60 26 55 25 55 24 61 23 44 28 44 2314 63 24 61 25 60 26 55 25 55 24 61 23 45 28 44 2315 63 24 61 25 60 26 55 25 56 24 61 23 45 28 44 2316 63 24 62 25 61 26 56 25 56 24 61 23 45 28 44 2317 63 24 62 25 61 26 56 25 56 24 62 23 45 28 44 2318 62 25 62 25 61 26 56 25 57 24 62 23 46 28 44 2319 64 24 62 25 61 26 57 25 57 24 62 23 46 28 44 2320 64 25 63 25 61 26 57 25 57 24 62 23 46 28 45 2321 63 25 63 25 62 26 57 25 57 24 63 23 46 28 45 2322 64 25 63 25 62 26 58 25 58 24 63 23 47 29 45 2323 63 25 64 25 62 26 58 25 58 24 63 23 46 29 45 2324 64 25 64 25 62 26 58 25 58 24 63 23 47 29 45 2325 64 25 64 25 62 26 58 25 59 24 64 23 47 29 45 2326 64 25 64 25 62 26 59 25 59 24 64 23 47 29 45 2327 64 25 65 25 63 26 59 25 59 24 64 23 49 29 45 2328 64 25 65 25 63 26 59 25 60 24 64 23 50 29 45 2329 65 25 65 25 63 26 60 25 60 24 64 23 51 29 45 2330 65 25 66 25 63 26 60 25 60 24 65 23 52 29 45 2331 65 25 66 25 63 26 60 25 59 25 65 23 53 29 45 2332 65 25 66 25 63 26 61 25 59 25 65 23 54 29 45 2333 65 25 66 25 63 26 61 25 60 25 65 23 54 29 45 2334 66 25 67 25 64 26 61 25 61 24 66 23 55 29 45 2335 66 25 67 25 64 26 62 25 60 25 66 23 55 29 45 2336 66 25 67 25 64 26 62 25 60 25 66 23 55 29 45 2337 66 25 67 25 64 26 62 25 61 25 66 23 56 29 45 2338 66 25 67 25 64 26 62 25 61 25 67 23 56 29 45 2339 67 25 68 25 64 26 62 25 61 25 67 23 56 29 45 2340 67 25 68 25 64 26 63 25 61 25 67 23 57 29 46 2341 67 25 68 25 64 26 63 25 62 25 67 24 57 29 46 2442 67 25 68 25 64 26 63 25 62 25 68 23 57 29 46 2343 67 25 68 25 65 26 63 25 62 25 68 24 58 29 46 2444 68 25 69 25 65 26 64 25 62 25 68 24 58 29 47 2445 68 25 69 25 65 26 64 25 62 25 68 24 58 29 47 2446 68 25 69 25 65 26 64 25 63 25 69 24 59 29 47 2447 68 25 69 25 65 26 64 25 63 25 69 24 59 29 48 2448 68 25 69 25 65 26 65 26 63 25 69 24 59 29 49 2449 68 25 70 25 65 26 65 25 63 25 69 24 60 29 50 24BEBE 1TOMA 4 TOMA5 TOMA 7BEBE 2 BEBE 3TOMA 9 TOMA 11 TOMA 8 50 68 25 70 25 66 26 65 25 64 25 69 24 60 29 51 2451 69 25 70 25 66 26 65 25 64 25 70 24 61 29 52 2452 69 25 70 25 66 26 66 25 64 25 70 24 61 29 53 2453 69 25 71 25 66 26 66 26 64 26 70 24 61 29 53 2454 69 25 71 25 66 26 66 25 65 25 70 24 61 29 54 2455 69 25 71 25 66 26 66 25 65 25 70 24 61 29 54 2456 69 25 71 25 66 26 66 25 65 25 70 24 62 29 54 2457 70 25 71 25 66 26 67 25 65 25 71 24 62 29 55 2458 70 25 72 26 67 26 67 25 65 26 71 24 62 29 55 2459 70 25 72 25 67 26 67 25 66 25 71 24 62 29 55 2460 70 25 72 25 67 26 67 25 66 25 71 24 63 29 55 2461 70 25 72 26 67 26 67 26 66 25 71 24 63 29 56 2462 70 25 72 25 67 26 68 26 66 25 72 24 63 29 56 2463 70 25 73 26 67 26 68 26 67 25 72 24 64 29 56 2464 71 25 73 26 67 26 68 26 67 25 72 24 64 29 56 2465 71 25 73 26 68 26 68 25 67 25 72 24 64 29 56 2866 71 25 73 26 68 26 68 26 67 26 72 24 64 29 56 2867 71 25 74 26 68 26 68 26 67 26 73 24 65 29 56 2868 71 25 74 26 68 26 68 26 68 26 73 24 65 29 57 2869 71 25 74 26 68 26 69 26 69 26 73 24 65 29 57 2870 72 25 74 26 68 26 69 26 69 25 73 24 65 29 57 2871 72 25 74 26 68 26 69 26 69 26 73 24 65 29 57 2872 72 25 74 26 68 26 69 25 69 26 74 24 65 29 57 2873 72 25 74 26 68 26 69 26 69 26 74 24 66 29 57 2874 72 25 75 26 68 26 69 26 69 26 74 24 66 29 57 2875 72 25 75 26 68 26 69 26 69 26 74 24 66 29 57 2876 72 25 75 26 68 26 70 26 70 26 74 24 66 29 57 2877 73 25 75 26 68 26 70 26 70 25 74 24 66 29 57 2878 73 25 75 26 69 26 70 26 70 26 75 24 66 29 57 2879 73 25 75 26 69 26 70 26 70 26 75 24 66 29 57 2880 73 25 75 26 69 26 70 26 70 26 75 24 67 29 58 2881 73 25 75 26 69 26 70 26 71 26 75 24 67 29 58 2882 73 25 76 26 69 26 70 26 71 26 75 24 67 29 58 2883 73 25 76 26 69 26 71 26 71 26 75 24 67 29 59 2884 73 25 76 26 69 26 71 26 71 26 76 24 67 29 59 2885 73 25 76 26 69 26 71 26 71 26 76 24 67 29 59 2886 74 25 76 26 69 26 71 26 71 26 76 24 67 29 59 2887 74 25 77 26 70 26 71 26 71 26 76 24 67 29 59 2888 74 25 77 26 70 26 71 26 71 26 76 24 67 29 60 2889 74 25 77 26 70 26 71 26 72 26 76 24 67 29 60 2890 74 25 77 26 70 26 71 26 72 26 76 24 67 29 60 2891 74 25 77 26 70 26 71 26 72 26 76 24 67 29 60 2892 74 25 77 26 70 26 71 26 72 26 76 24 68 29 60 2893 74 25 77 26 70 26 72 26 72 26 77 24 68 29 61 2894 74 25 78 26 70 26 72 26 72 26 77 24 68 30 61 2895 74 25 78 26 70 26 72 26 73 26 76 25 68 30 61 2896 75 25 78 26 70 26 72 26 73 26 76 25 68 30 61 2897 75 25 78 26 70 26 72 26 73 26 76 25 68 30 61 2898 75 25 78 26 71 26 72 26 73 26 76 25 68 30 61 2899 75 25 78 26 71 26 72 26 73 26 77 25 68 30 61 28100 75 25 78 26 71 26 73 26 73 26 77 25 68 30 61 28101 75 25 79 26 71 26 73 26 73 26 77 25 68 30 62 28102 75 25 79 26 71 26 73 26 73 26 77 25 69 30 62 28 Tabla 2 Resultados100 75 25 78 26 71 26 73 26 73 26 77 25 68 30 61 28101 75 25 79 26 71 26 73 26 73 26 77 25 68 30 62 28102 75 25 79 26 71 26 73 26 73 26 77 25 69 30 62 28103 75 25 79 26 71 26 73 26 74 26 77 25 69 30 62 28104 75 25 79 26 71 26 73 26 74 26 77 25 69 30 62 28105 75 25 79 26 71 26 73 26 74 26 77 25 69 30 63 28106 75 25 79 26 71 26 73 26 74 26 77 25 69 30 63 28107 75 25 79 26 71 26 73 26 74 26 78 24 69 30 63 28108 75 25 79 26 71 26 74 26 74 26 77 25 69 30 63 28109 76 25 79 26 71 26 74 26 74 26 78 24 69 30 64 28110 76 25 79 26 71 26 74 26 74 26 78 24 69 30 64 28111 76 25 79 26 71 26 74 26 74 26 77 25 69 30 64 28112 76 25 79 26 71 26 74 26 74 26 78 24 70 30 64 28113 76 25 78 26 71 26 74 26 75 26 79 24 70 30 64 28114 76 25 78 26 71 26 74 26 75 26 79 24 70 30 65 28115 76 25 78 26 71 26 74 26 75 26 79 24 69 30 65 28116 76 25 78 26 72 26 74 26 75 26 79 24 69 30 65 28117 76 25 78 26 72 26 74 26 75 26 79 24 69 30 65 28118 77 25 78 26 72 26 74 26 75 26 79 24 69 30 65 28119 77 25 78 26 72 26 74 26 75 26 79 24 69 30 65 28120 77 25 78 26 72 26 74 26 75 26 79 24 69 30 65 28121 77 25 77 26 71 26 75 26 75 26 79 24 69 30 65 28122 77 25 77 26 71 26 75 26 75 26 79 24 69 30 65 28123 77 25 77 26 71 26 75 26 75 26 79 24 68 30 65 28124 77 26 77 26 71 26 75 26 75 26 79 24 68 30 65 28125 77 25 77 26 71 26 75 26 75 26 79 24 68 30 65 28126 77 25 77 26 71 26 75 26 75 26 79 24 68 30 64 28127 77 25 76 26 70 26 74 26 75 26 79 24 68 30 64 28128 77 25 76 26 70 26 74 26 75 26 79 24 68 30 64 28129 77 25 76 26 70 26 74 26 75 26 79 24 68 30 64 28130 77 25 76 26 70 26 74 26 75 26 79 24 68 30 64 28131 77 25 75 26 70 26 74 26 74 26 79 24 68 30 63 28132 76 25 75 26 69 26 74 26 74 26 79 24 68 30 63 28133 76 25 75 26 69 26 74 26 74 26 79 24 67 30 63 28134 76 25 75 26 69 26 73 26 74 26 79 24 67 30 63 28135 76 25 75 26 69 26 73 26 74 26 78 24 67 30 63 28136 77 25 75 26 69 26 73 25 74 26 78 24 67 30 63 28137 76 25 75 26 69 26 73 25 74 26 78 24 67 30 63 28PROMEDIO70,34306569 24,9 71,56934307 25,5 66,68613139 26 66,34306569 25,5 66,27007299 25,3 71,37956204 23,8 60,53284672 29,2 54,66423358 25,9DESVIACION ESTANDAR5,285159517 0,35 6,281152503 0,584,030676167 0 7,566798566 0,5 7,795647022 0,82 6,532870942 0,6 9,165192382 0,67 7,916176079 2,34ERROR PROBABLE8,69355889 0,7 10,33186775 0,96 6,630059227 0 12,44662696 0,82 12,82305979 1,34 10,74591941 0,99 15,07582495 1,1 13,02131803 3,84ERROR UNITARIO 0,123588001 0,03 0,14436164 0,04 0,09942186 0 0,187610066 0,03 0,193496992 0,05 0,150546166 0,04 0,249051974 0,04 0,238205444 0,15 Grafica 1 Relacin Porcentaje de Humedad vs Tiempo Beb 1 Grafica 2 Relacin Temperaturavs Tiempo Beb 1 5860626466687072747678800 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150PORCENTAJE DE HUMEDAD TIEMPO (S)PORCENTAJE DE HUMEDAD EN BEBE 1TOMA 1 TOMA2 CRUCE TOMA 2 CRUCE TOMA 12424,2524,524,752525,2525,525,752626,250 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140TEMPERATURA CTIEMPO (s)TEMPERATURA EN BEBE 1TOMA2 TOMA 1 Grafica 3 Relacin Porcentaje de Humedad vs Tiempo Beb 2 Grafica 4 Relacin Temperaturavs Tiempo Beb 2 5860626466687072747678800 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150PORCENTAJE DE HUMEDAD TIEMPO (S)PORCENTAJE DE HUMEDAD EN BEBE 2TOMA 1 TOMA 2 CRUCE TOMA 2 CRUCE TOMA 12424,2524,524,752525,2525,525,752626,250 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140TEMPERATURA CTIEMPO (s)TEMPERATURA EN BEBE 2TOMA 2 TOMA 1 Grafica 5 Relacin Porcentaje de Humedad vs Tiempo Beb 3 Grafica 6 Relacin Temperaturavs Tiempo Beb 3 5860626466687072747678800 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150PORCENTAJE DE HUMEDAD TIEMPO (S)PORCENTAJE DE HUMEDAD EN BEBE 3CRUCE TOMA 1 CRUCE TOMA 2 TOMA 1 TOMA 22424,2524,524,752525,2525,525,752626,250 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140TEMPERATURA CTIEMPO (s)TEMPERATURA EN BEBE 3TOMA 2 TOMA 1 Grafica 7 Relacin Porcentaje de Humedadvs Tiempo Beb 4 Grafica 8 Relacin Temperaturavs Tiempo Beb 4 414345474951535557596163656769710 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140PORCENTAJE DE HUMEDAD TIEMPO (S)PORCENTAJE DE HUMEDAD EN BEBE 4CRUCE TOMA 1 CRUCE TOMA 2 TOMA 1 TOMA 22424,2524,524,752525,2525,525,752626,2526,526,752727,2527,527,752828,2528,528,752929,2529,529,753030,2530,50 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140TEMPERATURA CTIEMPO (s)TEMPERATURA EN BEBE 4TOMA 2 TOMA 1 Grafica 9 Porcentaje de Humedad en Muestra 1 de Bebes48505254565860626466687072747678800 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150PORCENTAJE DE HUMEDAD TIEMPO (S)PORCENTAJE DE HUMEDAD EN MUESTRA 1 DE BEBESBEBE 1 BEBE 2 CRUCE BEBE 2 CRUCE BEBE 1BEBE 3 CRUCE BEBE 3 BEBE 4 CRUCE BEBE 4 Grafica 10 Grafica 11 Porcentaje de Humedad en Muestra 2de Bebes VI.CONCLUSIONESVisto anteriormente los resultados y algunos clculos estadsticos, es posible concluir que el uso del Humistor DHT11 tiene un comportamiento capacitivo el cual trabaja en funcin al tiempo de carga paraelpasodedatos,noobstantesequisodemostrarquetanviableerausarestesensorenla creacindeundispositivoquedetectaralaapneaneonatal,alemplearcuatrosujetoscomo poblacin no se puede establecer una variacin estndar de dichas medidas pero se puede aclarar que es capaz de visualizar los cambios bruscos desde un flujo continuo de aire a un flujo cortado, debido a que el aire presenta una constante de humedad y temperatura.Al consultar tanto literatura acerca del tema comoprofesionales del rea de la salud, se evidencio que dicho dispositivo a crear sera capaz de revolucionar el mercado de cuidado neonatal, ya que su bajo costo de produccin y fcil mantenimiento seran los principales factores en derrocar el mejor equipamiento mdico de tratamiento de apnea el CPAP (Presion Positiva Continua en la Va Area) 47495153555759616365676971737577790 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150PORCENTAJE DE HUMEDAD TIEMPO (S)PORCENTAJE DE HUMEDAD EN MUESTRA 2 DE BEBESBEBE 2 BEBE 1 CRUCE BEBE 1 CRUCE BEBE 2BEBE 3 CRUCE BEBE 3 BEBE 4 CRUCE BEBE 4NasalNeonatal,elcualsensalapresinycontinuidaddelflujodelaire,ybombeaairealava respiratoriamanteniendosiemprelatrqueaabiertaduranteelsueo.Creemosquesepodra combinar la tecnologa de los dos dispositivos ya nombrados, con el fin de reducir costos y as tener un dispositivo a mayor alcance para aquellas instituciones que no poseen altos recursos. LosprofesionalesconsultadosfueronunaDoctoraPediatrayunaTerapeutaCardiorrespiratoria Neonatal, ellas coincidan en que el error ms grave del dispositivo radicaba en la alarma sonora, lo quelimitara el sueodel bebe,retrasandounadelas msimportantesetapasdela vidadeuna persona,yaqueenlosprimerosmesesdevidaelsueoeselencargadodeadministrarel comportamiento acelerado de la fisiologa. Ellas recomendaba combinar nuestro prototipo con una cama acutica o con servo motores los cuales ayudara a conciliar un buen sueo.