En resumen. Desarrollamos un monitor de muñeca para monitoreo remoto de pacientes que mide la presión arterial con un brazalete inflable real, además de ECG, saturación de oxígeno, pulso y temperatura de la piel, e intercambia datos con un servidor que también puede configurar el dispositivo a distancia. Nuestro alcance abarcó desde los requisitos hasta el ensamble y el control de calidad de las unidades prototipo. En nuestras pruebas, la presión arterial y el pulso se mantuvieron dentro del 5% respecto a los dispositivos de referencia.

Dispositivo
Monitor de muñeca para monitoreo remoto de pacientes en casa
Mide
Presión arterial (brazalete oscilométrico de muñeca), ECG, SpO2, pulso, temperatura de la piel
Plataforma
i.MX8M, Yocto Linux, contenedores Docker, Qt, Python y C; Wi-Fi de doble banda, Bluetooth 5.0
Nuestro alcance
Requisitos, concepto, diseño de producto e industrial, diseño mecánico y de PCB, software embebido, ensamble y control de calidad de las unidades prototipo
Equipo
14: electrónica, mecánica, firmware, software, calidad y gestión de proyectos
Precisión
Presión arterial y pulso dentro del 5% respecto a los dispositivos de referencia en nuestras pruebas
Monitor de muñeca para monitoreo remoto de pacientes en uso en casa

El reto

En papel, el dispositivo son cinco subsistemas independientes que comparten una batería. Dentro de la carcasa, se degradan entre sí. La bomba del brazalete es un motor montado en el mismo chasis que un front end de ECG que resuelve microvoltios y que unos fotodiodos que leen la onda de pulso. El procesador, con el Wi-Fi activo, calienta un volumen pequeño justo al lado del sensor de temperatura. Y un requisito de un dispositivo del tamaño de un smartwatch con presión arterial clínica y una semana de batería no se puede cumplir con un brazalete.

Lo que hicimos

  1. Construir la matriz de interferencias

    Cada par de sensores y lo que uno le hace al otro en condiciones reales, antes del diagrama de bloques.

  2. Convertir la concurrencia en un calendario de mediciones

    ECG y SpO2 no se muestrean durante el inflado del brazalete; la radio de 5 GHz transmite fuera de la ventana de captura del ECG; un retardo de estabilización protege la lectura de temperatura.

  3. Aislar el calor mecánicamente

    Una barrera térmica entre el bloque de cómputo y el módulo de sensores, con el sensor de temperatura en su propia isla de contacto con la piel.

  4. Elegir Linux por la integración, no por el cómputo

    La configuración remota, el intercambio de datos con el servidor y las aplicaciones de medición actualizadas por separado del firmware justificaron Linux embebido; el costo en autonomía y calor debe ponerse por escrito en horas antes de comprometerse.

Lo que le diríamos al siguiente equipo

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

Entonces, lo primero, digamos, la señal, no el sensor. O sea, el sensor es una pieza barata. Lo difícil es obtener una señal limpia del cuerpo.

Lisa Voronkova, CEO de OVA Solutions, en BoneChat

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Fuentes

No se revelan los nombres de los clientes. Actualizado el 9 de octubre de 2026.