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tecnica:misc:ecg_contec_90a

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tecnica:misc:ecg_contec_90a [2020/12/11 17:01] – [Elettrocardiografo Contec 90A] niccolotecnica:misc:ecg_contec_90a [2020/12/31 14:13] (current) – [Software ECG Synchronous] niccolo
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 ==== Derivazioni periferiche ==== ==== Derivazioni periferiche ====
  
 +{{ .:ecg90a:ecg-einthoven-triangle.png?280|Il triangolo Einthoven - Da it.wikipedia.org ECG-Einthoven-triangle.svg}}
 Le cosiddette **derivazioni periferiche degli arti** sono generalmente rilevate con elettrodi posti alle **estremità degli arti** (polso, caviglia). Lo stesso segnale può essere intercettato anche alla **radice dell'arto** stesso (spalla, inguine), ma la forma dell'onda differisce nei due casi, rendendo di fatto i due tracciati non comparabili fra loro %%[%%[[#Web References & Docs|3]]%%]%%. Le cosiddette **derivazioni periferiche degli arti** sono generalmente rilevate con elettrodi posti alle **estremità degli arti** (polso, caviglia). Lo stesso segnale può essere intercettato anche alla **radice dell'arto** stesso (spalla, inguine), ma la forma dell'onda differisce nei due casi, rendendo di fatto i due tracciati non comparabili fra loro %%[%%[[#Web References & Docs|3]]%%]%%.
- 
  
 === Derivazioni bipolari === === Derivazioni bipolari ===
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 La **DFT** (//Discrete Fourier Transform//, trasformata discreta di Fourier) è un metodo che può essere utilizzato per togliere (attenuare) il rumore da un segnale; funziona molto bene per rumori che presentano una certa regolarità. La **DFT** (//Discrete Fourier Transform//, trasformata discreta di Fourier) è un metodo che può essere utilizzato per togliere (attenuare) il rumore da un segnale; funziona molto bene per rumori che presentano una certa regolarità.
 Per calcolare la DFT si utilizza l'algoritmo FFT (fast Fourier transform). Per calcolare la DFT si utilizza l'algoritmo FFT (fast Fourier transform).
-===== Posizionamento degli elettrodi ===== 
  
-^ Rosso   | Braccio destro  | 
-^ Giallo  | Braccio sinistro  | 
-^ Verde   | Gamba sinistra  | 
-^ Nero    | Gamba destra, elettrodo neutro di riferimento  | 
-^ V1      |  | 
-^ V2      |  | 
-^ V3      |  | 
-^ V4      |  | 
-^ V5      |  | 
-^ V6      |  | 
- 
-FIXME 
 ===== Guida operativa ===== ===== Guida operativa =====
  
Line 158: Line 145:
 Il **filtro è applicato** alla forma d'onda prima di essere visualizzata e stampata ed anche **prima di essere eventualmente salvata** su scheda microSD. Quando si visualizza un tracciato salvato si dovrebbe ricordare quali filtri erano attivi al momento della registrazione. Il **filtro è applicato** alla forma d'onda prima di essere visualizzata e stampata ed anche **prima di essere eventualmente salvata** su scheda microSD. Quando si visualizza un tracciato salvato si dovrebbe ricordare quali filtri erano attivi al momento della registrazione.
  
-:!: **ATTENZIONE**! Stampando un tracciato salvato su microSD viene scritto sul bordo della stampa quali sono i filtri correntemente attivi nel menu Sample, che **potrebbero essere diversi da quelli attivi al momento della registrazione**! Nelle figure sotto si vedono due tracciati, il primo registrato senza alcun filtro, il secondo con tre filtri attivi: **AC50Hz**, **EMG25Hz** e **DFT**, ma la stampa riporta l'etichetta **NONE** per entrambi, il che **non è vero per il secondo tracciato**:+:!: **ATTENZIONE**! Quando si stampa un tracciato **salvato su microSD** viene scritto sul bordo della stampa quali sono i filtri **correntemente attivi nel menu Sample**, che **potrebbero essere diversi da quelli attivi al momento della registrazione**! Nelle figure sotto si vede la stampa di due tracciati acquisiti su scheda SD e stampati successivamente. Il primo è stato registrato senza alcun filtro, il secondo con tre filtri attivi: **AC50Hz**, **EMG25Hz** e **DFT**. La stampa effettuata dopo l'acquisizione riporta l'etichetta **NONE** per entrambi, il che **non è vero per il secondo tracciato**:
  
 {{.:ecg90a:ecg-filter-none.png?200|ECG senza filtri attivi}} {{.:ecg90a:ecg-filter-none.png?200|ECG senza filtri attivi}}
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 ===== Acquisizione del tracciato ===== ===== Acquisizione del tracciato =====
  
-{{ .:ecg90a:leads-scheme.png?280|Schema delle derivazioni}}+==== Posizionamento degli elettrodi ==== 
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 +{{ .:ecg90a:precordial_leads_2.png?200|Posizione elettrodi precordiali (da commons.wikimedia.org: Precordial_Leads_2.svg}} 
 +{{ .:ecg90a:elettrodi-periferici.png?140|Posizione degli elettrodi periferici}} 
 +^ Rosso   | Braccio destro 
 +^ Giallo  | Braccio sinistro 
 +^ Verde   | Gamba sinistra 
 +^ Nero    | Gamba destra, elettrodo neutro di riferimento 
 +^ V1      | Quarto spazio intercostale parasternale di destra 
 +^ V2      | Quarto spazio intercostale parasternale di sinistra 
 +^ V3      | Nello spazio fra V2 e V4  | 
 +^ V4      | Quinto spazio intercostale nell'emiclaveare di sinistra 
 +^ V5      | Quinto spazio intercostale nell'ascellare anteriore di sinistra 
 +^ V6      | Quinto spazio intercostale nell’ascellare media di sinistra 
 + 
 +{{.:ecg90a:leads-scheme.png?280 |Schema delle derivazioni}}
 Dallo schema delle derivazioni raffigurato nel manuale (figura qui a fianco), si potrebbe pensare che l'apparecchio sia in grado di acquisire alcuni tracciati collegando solo alcuni elettrodi; ad esempio per la derivazione **DII** dovrebbe bastare collegare il **polso destro** e la **caviglia sinistra** (elettrodi rosso e verde). In realtà l'apparecchio continua a segnalare elettrodo scollegato (OFF) finché non si collega almeno anche l'elettrodo neutro di riferimento alla **caviglia destra** (nero). Con **tre elettrodi** collegati scompare il segnale di //RA OFF//, ma l'acquisizione della traccia **non funziona**; in pratica è necessario collegare **tutti i quattro elettrodi periferici** per iniziare a **tracciare le sei derivazioni DI, DII, DII, avR, avL e avF**. Le **derivazioni precordiali** sono invece indipendenti l'una dalle altre: è sufficiente aver collegato l'**elettrodo neutro** di riferimento e il relativo elettrodo **V1**, ..., **V6** per avere il tracciato. Dallo schema delle derivazioni raffigurato nel manuale (figura qui a fianco), si potrebbe pensare che l'apparecchio sia in grado di acquisire alcuni tracciati collegando solo alcuni elettrodi; ad esempio per la derivazione **DII** dovrebbe bastare collegare il **polso destro** e la **caviglia sinistra** (elettrodi rosso e verde). In realtà l'apparecchio continua a segnalare elettrodo scollegato (OFF) finché non si collega almeno anche l'elettrodo neutro di riferimento alla **caviglia destra** (nero). Con **tre elettrodi** collegati scompare il segnale di //RA OFF//, ma l'acquisizione della traccia **non funziona**; in pratica è necessario collegare **tutti i quattro elettrodi periferici** per iniziare a **tracciare le sei derivazioni DI, DII, DII, avR, avL e avF**. Le **derivazioni precordiali** sono invece indipendenti l'una dalle altre: è sufficiente aver collegato l'**elettrodo neutro** di riferimento e il relativo elettrodo **V1**, ..., **V6** per avere il tracciato.
  
-{{.:ecg90a:elettrodi-periferici.png?100 |Posizione degli elettrodi periferici}} 
 Il cardiografo viene fornito con elettrodi a pinza per le cosiddette **derivazioni periferiche**, da posizionarsi ai polsi e alle caviglie (vedere schema nella figura a fianco). Come spiegato sopra lo stesso segnale può essere intercettato anche alla **radice dell'arto** (ma la forma dell'onda differisce nei due casi), in tal caso è possibile utilizzare **elettrodi monouso** a bottone, acquistando gli opportuni **adattatori** da banana a clip. Il cardiografo viene fornito con elettrodi a pinza per le cosiddette **derivazioni periferiche**, da posizionarsi ai polsi e alle caviglie (vedere schema nella figura a fianco). Come spiegato sopra lo stesso segnale può essere intercettato anche alla **radice dell'arto** (ma la forma dell'onda differisce nei due casi), in tal caso è possibile utilizzare **elettrodi monouso** a bottone, acquistando gli opportuni **adattatori** da banana a clip.
  
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 Con i pulsanti del touch screen si imposta la **velocità** della carta (mm/s), l'**ampiezza** del grafico (mm/mV) e il **formato** di stampa. Ovviamente la modalità più evoluta si ottiene selezionando il **formato Store**, cioè il salvataggio del tracciato su scheda SD invece della stampa diretta su carta: in questa modalià il pulsante **Print** diventa pulsante **Start**. È importante sapereche velocità e ampiezza impostate **non influiscono sul tracciato memorizzato** su scheda: la frequenza di campionamento sarà sempre **800 Hz** e la risoluzione in ampiezza di **0,005 mV**. Con i pulsanti del touch screen si imposta la **velocità** della carta (mm/s), l'**ampiezza** del grafico (mm/mV) e il **formato** di stampa. Ovviamente la modalità più evoluta si ottiene selezionando il **formato Store**, cioè il salvataggio del tracciato su scheda SD invece della stampa diretta su carta: in questa modalià il pulsante **Print** diventa pulsante **Start**. È importante sapereche velocità e ampiezza impostate **non influiscono sul tracciato memorizzato** su scheda: la frequenza di campionamento sarà sempre **800 Hz** e la risoluzione in ampiezza di **0,005 mV**.
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 +==== Selezione dei filtri ====
  
 Discorso a parte è l'**impostazione dei filtri**. L'apparecchio è ovviamente molto **sensibile al rumore elettrico** dell'ambiente, ad esempio abbiamo constatato come un notebook acceso **a pochi metri di distanza** crea un forte rumore nel segnale acquisito. Con il **pulsante F** del touch screen è possibile **attivare** fino a tre **filtri**, dei quali però non vengono forniti dettagli nella documentazione. Discorso a parte è l'**impostazione dei filtri**. L'apparecchio è ovviamente molto **sensibile al rumore elettrico** dell'ambiente, ad esempio abbiamo constatato come un notebook acceso **a pochi metri di distanza** crea un forte rumore nel segnale acquisito. Con il **pulsante F** del touch screen è possibile **attivare** fino a tre **filtri**, dei quali però non vengono forniti dettagli nella documentazione.
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 Nelle prove effettuate l'apparecchio è stato sempre **alimentato con la batteria interna** (quindi senza aver collegato l'alimentatore AC-12V in dotazione). Il collegamento del **cavo giallo/rosso di terra** non ha mostrato alcuna variazione sulla qualità dei grafici. Nelle prove effettuate l'apparecchio è stato sempre **alimentato con la batteria interna** (quindi senza aver collegato l'alimentatore AC-12V in dotazione). Il collegamento del **cavo giallo/rosso di terra** non ha mostrato alcuna variazione sulla qualità dei grafici.
 +===== Software open source per stampa ed esportazione dati =====
 +
 +Il software fornito in dotazione all'ECG90A è **proprietario** (non open source) e funziona solo con **MS-Windows**. Per questo motivo ho scritto un programma alternativo in grado di interpretare i file ECG, stamparli in **PDF**, esportarli in formato **CSV**, **EDF** e **SCP-ECG**. Il software è **libero e gratuito**, è scritto in Python e può funzionare sia in ambiente **GNU/Linux**, **Windows** e **MacOS**. Potete scaricarlo dal repository GitHub **[[https://github.com/RigacciOrg/ecg-contec]]**.
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 ===== Software ECG Synchronous ===== ===== Software ECG Synchronous =====
  
tecnica/misc/ecg_contec_90a.1607702510.txt.gz · Last modified: 2020/12/11 17:01 by niccolo