Em resumo. Desenvolvemos um monitor de punho para monitoramento remoto de pacientes que mede a pressão arterial com um manguito inflável de verdade, além de ECG, saturação de oxigênio, pulso e temperatura da pele, e troca dados com um servidor que também pode configurar o dispositivo remotamente. Nosso escopo foi dos requisitos à montagem e ao controle de qualidade das unidades protótipo. Nos nossos testes, a pressão arterial e o pulso ficaram dentro de 5% dos dispositivos de referência.

Dispositivo
Monitor de punho para monitoramento remoto de pacientes, para uso domiciliar
Mede
Pressão arterial (manguito oscilométrico de punho), ECG, SpO2, pulso, temperatura da pele
Plataforma
i.MX8M, Yocto Linux, contêineres Docker, Qt, Python e C; Wi-Fi de banda dupla, Bluetooth 5.0
Nosso escopo
Requisitos, conceito, design de produto e design industrial, projeto mecânico e de PCB, software embarcado, montagem e controle de qualidade das unidades protótipo
Equipe
14: eletrônica, mecânica, firmware, software, qualidade e gerenciamento de projetos
Precisão
Pressão arterial e pulso dentro de 5% dos dispositivos de referência nos nossos testes
Monitor de punho para monitoramento remoto de pacientes em uso domiciliar

O desafio

No papel, o dispositivo são cinco subsistemas independentes que compartilham uma bateria. Dentro do gabinete, um degrada o outro. A bomba do manguito é um motor no mesmo chassi de um front end de ECG que resolve microvolts e de fotodiodos que leem a onda de pulso. O processador, com o Wi-Fi ativo, aquece um volume pequeno logo ao lado do sensor de temperatura. E um requisito de dispositivo do tamanho de um smartwatch, com pressão arterial clínica e uma semana de bateria, não pode ser atendido com um manguito.

O que fizemos

  1. Montar a matriz de interferência

    Cada par de sensores e o que um faz ao outro em condições reais, antes do diagrama de blocos.

  2. Transformar a simultaneidade em um cronograma

    ECG e SpO2 não são amostrados durante a insuflação do manguito; o rádio de 5 GHz transmite fora da janela de captura do ECG; um tempo de estabilização protege a leitura de temperatura.

  3. Isolar o calor mecanicamente

    Uma barreira térmica entre o conjunto de processamento e o módulo de sensores, com o sensor de temperatura em uma ilha própria de contato com a pele.

  4. Escolher Linux pela integração, não pelo processamento

    Configuração remota, troca de dados com o servidor e aplicações de medição atualizadas separadamente do firmware justificaram o embedded Linux; o custo em autonomia e em calor deve ser anotado em horas antes de assumir o compromisso.

O que diríamos à próxima equipe

Nota de engenharia completa: Five vitals on one wrist: the interference problem in multi-parameter wearables.

Então, primeiro, tipo, sinal e não sensor. Então o sensor é uma peça barata. A parte difícil é conseguir um sinal limpo do corpo.

Lisa Voronkova, CEO da OVA Solutions, no BoneChat

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Fontes

Os nomes dos clientes não são divulgados. Atualizado em 9 de outubro de 2026.