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Tese de Doutorado

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Aquisição e Processamento <strong>de</strong> Sons Crepitantes<br />

Tabela 3.2: Especificações do microfone <strong>de</strong> eletreto MD9745APA-1<br />

(KNOWLES ACOUSTICS, 2003).<br />

Parâmetro Condição <strong>de</strong><br />

teste<br />

Mínimo Médio Máximo Unida<strong>de</strong><br />

Sensibilida<strong>de</strong> f=1kHz,Pin=1Pa -44 -41 -38 dB<br />

Impedância f=1kHz,Pin=1Pa 2,2 kΩ<br />

Diretivida<strong>de</strong> Omni-Direcional<br />

SNR 55 dB<br />

Faixa <strong>de</strong><br />

Frequência<br />

100 – 10000 Hz<br />

Daniel Ferreira da Ponte<br />

(a) (b)<br />

Figura 3.2: (a) Microfones e sua montagem em acoplador acústico como<br />

utilizado no sistema <strong>de</strong>senvolvido. (b) Resposta em frequência do microfone<br />

fornecida pelo fabricante.<br />

Para captar a forma <strong>de</strong> onda do fluxo respiratório, os pacientes respiram<br />

por um duto contendo um obstáculo <strong>de</strong> acrílico que estabelece uma<br />

resistência ao fluxo <strong>de</strong> ar (pneumotacógrafo - PT). A queda <strong>de</strong> pressão<br />

pela resistência é proporcional à velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> fluxo (DOEBELIN,<br />

1990). A diferença <strong>de</strong> pressão estabelecida entre os terminais do<br />

pneumotacógrafo é <strong>de</strong>tectada por um transdutor diferencial <strong>de</strong> pressão<br />

(Figura 3.3) DC030NDC4 (HONEYWELL, 2008). Este transdutor é<br />

alimentado com uma tensão <strong>de</strong> 5VDC (pinos 1 e 2), apresentando sinal<br />

<strong>de</strong> saída (pino 3) proporcional à diferença <strong>de</strong> pressão com excursão <strong>de</strong> ±<br />

2 V em torno <strong>de</strong> um nível DC <strong>de</strong> 2,25V. As especificações <strong>de</strong>sse<br />

transdutor estão apresentadas na Tabela 3.3.<br />

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