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monitor-desfibrilador [2023/11/08 21:26] – [Resistencia de descarga] Naomi Arriagadamonitor-desfibrilador [2023/11/08 21:27] (actual) – [Fuente de poder] Naomi Arriagada
Línea 101: Línea 101:
 Además, todos los componentes alrededor del condensador (relé, bobina, etc.) deben ser componentes resistentes y capaces de soportar estas altas tensiones y corrientes. Los contactos y conductores están generosamente dimensionados y bien aislados para prevenir la descarga de tensión. Las conexiones en blanco se sellan con plástico o silicona. Esto también se aplica a la PCB. Las pistas de los conductores deben estar protegidas contra contactos y descargas de tensión. Además, todos los componentes alrededor del condensador (relé, bobina, etc.) deben ser componentes resistentes y capaces de soportar estas altas tensiones y corrientes. Los contactos y conductores están generosamente dimensionados y bien aislados para prevenir la descarga de tensión. Las conexiones en blanco se sellan con plástico o silicona. Esto también se aplica a la PCB. Las pistas de los conductores deben estar protegidas contra contactos y descargas de tensión.
  
-<imgcaption image11|>{{ :fuente-poder-desfibrilador.jpg?nolink&400 |}}</imgcaption>+<imgcaption image11|Fuente de poder de un desfibrilador. >{{ :fuente-poder-desfibrilador.jpg?nolink&400 |}}</imgcaption>
 ===== Tipos ===== ===== Tipos =====
  
Línea 122: Línea 122:
 Los desfibriladores modernos operan de manera diferente a los antiguos. En lugar de utilizar la curva de descarga del condensador para la descarga eléctrica, emplean una señal truncada con bordes de subida y bajada rápidos. Esto se logra mediante tiristores de alto voltaje. Además, se agrega un pulso negativo al final de la señal de salida, suministrado por un segundo condensador con polaridad inversa y controlado por tiristores. La energía ya no se puede determinar simplemente configurando el voltaje de carga, lo que hace que el circuito de control sea más complejo. Se mide la tensión real del condensador durante la descarga y la corriente a través del paciente. Un microprocesador calcula la energía efectiva y controla los tiristores que conmutan la señal de salida. Esta forma de onda se llama bifásica y se considera más efectiva. Los desfibriladores modernos son bifásicos, pero en países en desarrollo donde se utilizan equipos más antiguos donados, la mayoría de los desfibriladores siguen siendo monofásicos. Los desfibriladores modernos operan de manera diferente a los antiguos. En lugar de utilizar la curva de descarga del condensador para la descarga eléctrica, emplean una señal truncada con bordes de subida y bajada rápidos. Esto se logra mediante tiristores de alto voltaje. Además, se agrega un pulso negativo al final de la señal de salida, suministrado por un segundo condensador con polaridad inversa y controlado por tiristores. La energía ya no se puede determinar simplemente configurando el voltaje de carga, lo que hace que el circuito de control sea más complejo. Se mide la tensión real del condensador durante la descarga y la corriente a través del paciente. Un microprocesador calcula la energía efectiva y controla los tiristores que conmutan la señal de salida. Esta forma de onda se llama bifásica y se considera más efectiva. Los desfibriladores modernos son bifásicos, pero en países en desarrollo donde se utilizan equipos más antiguos donados, la mayoría de los desfibriladores siguen siendo monofásicos.
  
-<imgcaption image11|Forma de onda monofásica versus bifásica.>{{  https://revistachilenadeanestesia.cl/img/revchilanestv41n1.06.xml_image1.jpeg?nolink&500  |revchilanestv41n1.06.xml_image1.jpeg}}</imgcaption>+<imgcaption image12|Forma de onda monofásica versus bifásica.>{{  https://revistachilenadeanestesia.cl/img/revchilanestv41n1.06.xml_image1.jpeg?nolink&500  |revchilanestv41n1.06.xml_image1.jpeg}}</imgcaption>
  
 Debido a que la eficiencia fisiológica de un desfibrilador bifásico es mejor, se necesita menos energía de salida. Como consecuencia, la configuración máxima de un desfibrilador bifásico generalmente es de solo 200 J en comparación con los 360 J de un desfibrilador monofásico. Esto reduce el riesgo de quemaduras y daño miocárdico para el paciente. Para el desfibrilador, esto significa que la fuente de alimentación se vuelve más pequeña y la batería interna más liviana. A medida que el voltaje máximo disminuye, las tensiones de prueba de los componentes pueden ser más bajas y los componentes se vuelven más económicos. Debido a que la eficiencia fisiológica de un desfibrilador bifásico es mejor, se necesita menos energía de salida. Como consecuencia, la configuración máxima de un desfibrilador bifásico generalmente es de solo 200 J en comparación con los 360 J de un desfibrilador monofásico. Esto reduce el riesgo de quemaduras y daño miocárdico para el paciente. Para el desfibrilador, esto significa que la fuente de alimentación se vuelve más pequeña y la batería interna más liviana. A medida que el voltaje máximo disminuye, las tensiones de prueba de los componentes pueden ser más bajas y los componentes se vuelven más económicos.
monitor-desfibrilador.1699489572.txt.gz · Última modificación: 2023/11/08 21:26 por Naomi Arriagada