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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