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dc.rights.licenseabiertoes_ES
dc.contributor.advisorNova Pinzon, Carlos Ivan
dc.contributor.authorVillabona Rodríguez, Jeferson Ricardo
dc.contributor.authorGarnica, Diego Armando
dc.contributor.otherMurcía Sepúlveda, Nathaly
dc.date.accessioned2022-05-16T15:11:51Z
dc.date.available2022-05-16T15:11:51Z
dc.identifier.citationN/Aes_ES
dc.identifier.urihttp://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/9051
dc.description.abstractEl presente trabajo está basado en el diseño de una interfaz gráfica (GUI) por medio del software matemático de programación (MATLAB) que permite procesar, visualizar y extraer características de las señales electromiográficas (SEMG). Estas señales son obtenidas mediante el método no invasivo, empleando electrodos superficiales situados en las extremidades superiores para medir la actividad eléctrica en los dos músculos principales del antebrazo que son el Tricep braquial y el Bicep braquial. El proyecto se compone de distintas etapas que permiten observar paso a paso el procesamiento digital de la señal electromiográfica (SEMG) pasando por filtros digitales, acondicionamiento y rectificación con el fin de obtener una señal con la menor contaminación de ruido posible para luego extraer las características de la señal electromiográficas (SEMG) en el dominio del tiempo - frecuencia. Es importante mencionar algunos métodos utilizados en el presente trabajo para la extracción de características los cuales determinan el comportamiento de las señales electromiográficas, entre los cuales encontramos: el Operador Cruce por Cero (ZC), el Valor Medio Absoluto de la Señal EMG (VMA), la Varianza de la Señal EMG (VAR), la Magnitud de la Transformada de Fourier (MTF), la Longitud de la forma de onda (WL), el Cambio de Signo de Pendientes (SSC), la Amplitud de Willison (WAMP), entre otros. Como resultado final y conclusión del trabajo desarrollado es demostrar que es posible crear una interfaz gráfica con bajos recursos económicos utilizando un software de libre acceso como MATLAB que le permita a un usuario procesar, visualizar, calcular y extraer características de las señales electromiográficas en el dominio del tiempo ya sea para aplicaciones en tiempo real, en el dominio de la frecuencia utilizadas para el estudio de la fatiga muscular y en el dominio tiempo - frecuencia al mismo momento, que permiten obtener información más amplia para la investigación y análisis de señales no estacionarias como lo son las señales electromiográficas (SEMG).es_ES
dc.description.sponsorshipN/Aes_ES
dc.description.tableofcontentsRESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................. 10 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 12 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ........................................ 14 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 14 1.2. JUSTIFICACIÓN 16 1.3. OBJETIVO 17 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 17 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 17 1.4. ESTADO DEL ARTE 18 1.4.1. INTERNACIONAL 18 1.4.2. NACIONAL 20 2. MARCO REFERENCIAL ...................................................................................... 23 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................ 54 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO ....................................................... 56 5. RESULTADOS ................................................................................................... 102 6. CONCLUSIONES ............................................................................................... 109 7. RECOMENDACIONES ....................................................................................... 111 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................... 113es_ES
dc.language.isoeses_ES
dc.publisherUnidades Tecnológicas de Santanderes_ES
dc.subjectElectromiografía, Extracción de Características, Procesamiento de Señales, Electrodos de superficie, MATLAB (Guide).es_ES
dc.titleAdquisición y procesamiento de señales SEMG no invasivas para la caracterización de movimientos de los miembros superiores.es_ES
dc.typedegree workes_ES
dc.rights.holdercopyright(CC.BY.NC.ND 2.5).es_ES
dc.date.emitido2022-05
dc.dependenciafcnies_ES
dc.proceso.procesoutsdocenciaes_ES
dc.type.modalidaddesarrollo_tecnológicoes_ES
dc.format.formatopdfes_ES
dc.titulogIngeniero Electronicoes_ES
dc.educationlevelProfesionales_ES
dc.contibutor.evaluatorevaluadores_ES
dc.date.aprobacion2022-04-25
dc.description.programaacademicoIngenieria Electronicaes_ES
dc.dependencia.regionbucaramangaes_ES


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