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ES2966106T3 - Dispositivo para el seguimiento de las funciones vitales del paciente - Google Patents

Dispositivo para el seguimiento de las funciones vitales del paciente Download PDF

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ES2966106T3
ES2966106T3 ES17746368T ES17746368T ES2966106T3 ES 2966106 T3 ES2966106 T3 ES 2966106T3 ES 17746368 T ES17746368 T ES 17746368T ES 17746368 T ES17746368 T ES 17746368T ES 2966106 T3 ES2966106 T3 ES 2966106T3
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Linet sro
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Abstract

El objeto de la invención es un dispositivo para controlar las funciones vitales del paciente, en particular para medir la frecuencia respiratoria y cardíaca. Esto se consigue utilizando un transductor piezoeléctrico que junto con el electrodo de medición forma también un condensador de medición. Además, se utiliza un condensador comparador para aumentar la resistencia a los cambios en las condiciones de medición. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Dispositivo para el seguimiento de las funciones vitales del paciente
Sector técnico
La invención se refiere a dispositivos para el seguimiento de las funciones vitales del paciente, tales como la frecuencia de respiración o de pulso, y a sus cambios o arritmias.
Estado de la técnica anterior
En el estado actual de la técnica se conocen diversos dispositivos para el seguimiento de diversas funciones vitales. Estos dispositivos de seguimiento se utilizan especialmente en hospitales, sobre todo en unidades de cuidados intensivos y de postratamiento, en su caso en residencias geriátricas. Se conocen dispositivos donde no es necesaria la conexión directa con el paciente, lo cual hace que el cuidado del paciente sea más fácil, puesto que no se precisa de colaboración por parte del paciente. La conexión directa con el paciente se entiende, por ejemplo, varios tipos de sensores adhesivos o sensores que se introducen en el cuerpo del paciente.
La mayoría de los dispositivos conocidos se componen de una base en la que está integrado uno o más sensores de distintos tipos. Estos sensores pueden registrar la variación de la fuerza que influye en la base, por ejemplo mediante varios sensores de fuerza con medición de la variación, tensiómetros o sensores que reaccionan a un fenómeno piezoeléctrico directo. Los sensores también pueden registrar vibraciones de la superficie de la cama causadas por el paciente, por ejemplo ,mediante diversos sensores MEMS (micro-electromechanical sensor). La base se coloca bajo el área donde se encuentra el paciente, habitualmente bajo el colchón.
El dispositivo que utiliza los tensiómetros adecuadamente ajustados está especificado en la patente US7699784. Esta solución tiene un inconveniente, es que muchas veces se produce una reacción adversa a las fuerzas circundantes debido a la configuración de los tensiómetros para que sea posible registrar la respiración y el pulso del paciente.
El dispositivo funciona con base en el principio de fenómeno piezoeléctrico directo y, por su bajo costo y sencillez, se utiliza para medir las funciones vitales con gran frecuencia como, por ejemplo, la medición del pulso. En la patente US6984207 está especificado un modelo de este dispositivo. Estos dispositivos, sin embargo, no son apropiados para medir las funciones vitales con baja frecuencia, tales como la respiración, por ejemplo.
Para un seguimiento de las funciones vitales de baja frecuencia se utilizan sensores para medir la divergencia, por ejemplo, sensores de capacidad que utilizan las variaciones de capacidad debidas al cambio del tamaño del espacio de aire entre los electrodos, como se indica en la matrícula de la patente WO2006131855, por ejemplo.
El dispositivo también puede ser realizado de tal forma como se indica en la matrícula de la patente WO2010080794 donde la base contiene líquido y el sensor de presión registra las variaciones de la presión que son causadas por la respiración y el pulso del paciente. El problema de esta versión es la producción complicada de la base especial llena de líquido.
El dispositivo también puede funcionar basándose en el principio de procesamiento de la señal de vídeo, tal y como se indica en la matrícula WO2013027027, donde es posible procesar algunas funciones vitales con la base en la proporción de intensidades de la luz de dos longitudes de onda que se reflejan de la piel del paciente. Este principio, sin embargo, no es exacto y es difícil de realizar en condiciones de iluminación insuficiente.
El dispositivo puede constituirse también como parte del colchón l, en el que se introduce el sensor, tal y como se indica en la patente US7652581. Sin embargo, este sistema es desfavorable debido al alto costo de los colchones especiales adaptados para tales fines.
La medición indirecta de las funciones vitales del paciente exige una precisión de los sensores para que éstos sean capaces de reaccionar hasta los cambios insignificantes causados por la respiración o el pulso del paciente y, a la vez, estos sensores no pueden ser afectados por las interferencias de fuerzas externas indeseables. Estos requisitos se pueden cumplir si se utiliza una combinación de sensores lo cual, sin embargo, conlleva un incremento del costo en los dispositivos. Este problema es solucionado en parte por la matrícula de la patente CZ2013-781 (publicada en la fase PCT bajo el número WO2015/051770 A1) en la que está especificado el sensor compuesto de tres electrodos conductibles. Uno de los electrodos es un sensor piezoeléctrico, mientras que el segundo y el tercero conforman un sensor de capacidad. Esta solución, sin embargo, sigue teniendo un coste elevado, es mecánicamente complicada y poco precisa. Este dispositivo tiene un inconveniente y es el hecho de que el sensor piezoeléctrico está fabricado con una mezcla de fluoruro de polivinilideno (PVDF) y polietileno tereftalato (PET), un sensor así presenta muchísimos inconvenientes cuando se utiliza para medir las funciones vitales del paciente. Además, este material no es lo suficientemente sólido lo cual implica la necesidad de regular las fuerzas que actúan sobre el sensor por medio de un envase sólido y firme. Además, este sensor tiene que estar apoyado mediante un muelle de un lado, para así impedir las vibraciones excesivas. El sensor piezoeléctrico tiene otro inconveniente que consiste en las propiedades
electromecánicas del material empleado. Con 1% de elongación cambia la carga eléctrica, lo cual no permite medir con precisión las funciones vitales, tales como el pulso y la respiración, ni detectar señales más débiles, tales como las manifestaciones peristálticas del cuerpo.
Características de la invención
El dispositivo para el seguimiento de las funciones vitales del paciente elimina los defectos arriba mencionados de acuerdo con la definición que consta en la reivindicación independiente núm. 1. El dispositivo incluye unidad informática y transductor piezoeléctrico. La ventaja consiste esencialmente en que el dispositivo incluye también un electrodo de medición conectado al panel de conexiones planas (DPS) que junto con el transductor piezoeléctrico conforma un condensador de medición. El transductor piezoeléctrico y el condensador de medición están conectados eléctricamente con la unidad informática. El transductor piezoeléctrico es deformable y se apoya en el panel de conexiones planas, al menos en dos puntos, de modo que la parte flexible del transductor piezoeléctrico esté situada entre estos dos puntos. El lugar donde se produce la flexión de una parte del transductor piezoeléctrico surge, por ejemplo, por utilizar un transductor piezoeléctrico en forma de platillo o situarlo en una parte elevada o en el orificio del panel de conexiones impresas. Esta ventaja se aprovecha con el fin simplificar mecánicamente la estructura y, a la vez, para disminuir la frecuencia de averías.
El transductor piezoeléctrico situado en un dispositivo acorde a esta patente incluye el primer y segundo electrodo y entre ellos está ubicado un piezoelemento conformado por material piezoeléctrico. El primer y segundo electrodo están conectados eléctricamente con la unidad informática. En una versión favorable, el transductor piezoeléctrico está hecho de piezocerámica.
El segundo electrodo, en una ejecución favorable, está hecho de piezocerámica.
En el dispositivo de acuerdo con esta patente, el electrodo de medición junto con el primer o segundo electrodo conforman un condensador de medición.
Esta versión favorable aprovecha el hecho de que el dispositivo incluye también un panel de conexiones planas. En el panel de conexiones planas está situada la unidad informática, el transductor piezoeléctrico y el condensador de medición.
Esta ejecución favorable aprovecha el hecho de que el segundo o el primer electrodo está fijado en tres puntos de la circunferencia de la superficie que está en contacto con el panel de conexiones planas, de modo que cada fijación permite la deformación del transductor piezoeléctrico.
Esta versión favorable aprovecha el hecho de que el dispositivo incluye también un condensador comparativo. El condensador comparativo está conectado eléctricamente con la unidad informática.
Esta versión favorable aprovecha el hecho de que el condensador comparativo incluye el primer y el segundo electrodo comparativo. El primer y el segundo electrodo comparativos están conectados eléctricamente con la unidad informática. Esta ejecución favorable aprovecha el hecho de que el dispositivo incluye también un condensador de muestreo. El condensador de muestreo está conectado eléctricamente con la unidad informática.
Esta versión favorable aprovecha el hecho de que el dispositivo incluye también un electrodo de protección del condensador de medición. El electrodo protector del condensador de medición está conectado eléctricamente con la unidad informática. El electrodo protector del condensador de medición tiene el mismo potencial eléctrico como el electrodo de medición. La versión favorable del dispositivo incluye también el electrodo protector del condensador comparativo. El electrodo protector del condensador de medición está conectado eléctricamente con la unidad informática. El electrodo protector del condensador comparativo tiene el mismo potencial eléctrico como el primer o segundo electrodo comparativo.
Esta versión favorable aprovecha el hecho de que el dispositivo incluye también un panel de conexiones planas. En el panel de conexiones planas está situado el electrodo protector del condensador de medición, el electrodo protector del condensador comparativo, el condensador comparativo y el condensador de muestreo.
Esta versión favorable aprovecha el hecho de que el electrodo protector del condensador de medición está situado en frente del electrodo de medición y el electrodo protector del condensador comparativo está situado en frente del primer o segundo electrodo comparativo.
Ejemplosde realización de la invención
Una versión ejemplar de la invención es el dispositivo 21 para el seguimiento de funciones vitales del paciente según se indica en las figuras 1,2 y 3, que incluye el transductor piezoeléctrico 8, condensador comparativo 9, panel de conexiones planas 7, metalizado 3 y unidad informática 10. El metalizado 3 puede ser de cobre, por ejemplo. La unidad informática 10 es formada, de acuerdo con la versión favorable, por un solo procesador, no obstante, también puede ser formada por otros elementos informáticos que se comunican entre sí por vía alámbrica o remota.
En el marco de esta patente, el transductor piezoeléctrico 8 se utiliza para medir las funciones vitales y es un componente que genera sonido tal y como, por ejemplo, el transductor electroacústico que se utiliza en relojes como alarma o zumbador. El transductor piezoeléctrico tiene adecuadas propiedades de deformación mecánica para medir las funciones vitales, lo cual significa que los muelles y otros elementos que transmiten a los elementos medidores su deformación causada por el movimiento relacionado con la medición de funciones vitales del paciente ya no se necesitan, en comparación con el estado anterior de la técnica. Gracias a ello, los costos de producción son bajos, la precisión de la medición más alta y la estructura de todo el dispositivo 21 es simple. El elemento del semiconductor y el circuito utilizado para medir la capacidad en la pantalla táctil (tecnología de transmisión de carga) se utilizan para medir la capacidad por medio de este elemento y otro electrodo de medición (estático) 4. Versión modelo específica véase a continuación.
En la versión modelo, el dispositivo 21 del lado del transductor piezoeléctrico 8 es cubierto, por ejemplo, por una membrana plástica que protege el dispositivo 21 contra el agua y el polvo y al mismo tiempo elimina oscilaciones de la resonancia mecánica del dispositivo 21. Del otro lado, en frente del transductor piezoeléctrico 8, el dispositivo 21 es cubierto, por ejemplo, por una cinta plástica que preserva la altura mínima de todo el dispositivo 21. La lámina plástica puede ser sustituida por cualquier envase móvil y flexible que permita la transferencia de fuerzas al transductor piezoeléctrico 8, sin que la resistencia de tal material influya a la fuerza definitiva que es transferida al transductor piezoeléctrico 8. El dispositivo 21 para el seguimiento de las funciones vitales del paciente puede ser adaptado para su integración en la base. La base puede ser colocada, por ejemplo, entre el colchón y el marco de la cama, en el colchón, así como entre el colchón y el cuerpo del paciente. El dispositivo también puede ser adaptado para su instalación directa en el marco de la cama con una fijación desmontable, por medio de un remache, por ejemplo.
El transductor piezoeléctrico 8 se compone de un elemento piezoeléctrico 1 hecho de material piezoeléctrico, el primer electrodo 25 y el segundo electrodo 2. La piezocerámica es, por ejemplo: materiales de piezocerámica a base de titanato de circonio plomo [Pb[ZrxTi1-x]O3 s 0 < x < 1] o bismutato de sodio [NaBi(TiO3)2] u otro material de piezocerámica. Al usar un material así se logran las propiedades electromecánicas requeridas, especialmente la generación de la carga dentro del rango de 130-930pC/N. El elemento piezoeléctrico 1 está situado entre el primer electrodo 25, por ejemplo, de plata o aleaciones con propiedades eléctricas similares, y el segundo electrodo 2. El transductor piezoeléctrico 8 puede tener diferentes formas, por ejemplo, de un círculo, triángulo, cuadro o similares. La forma preferida es circular. Ofrece la distribución de fuerzas más uniforme. La forma habitual del transductor piezoeléctrico 8 es circular y su altura es delimitada por dos planos paralelos. Se aprovecha el cambio de la forma del transductor piezoeléctrico 8, cuando al apretar su centro en la dirección del eje perpendicular a uno de los planos delimitadores se forma una forma laminar estando el centro del transductor piezoeléctrico 8 en el mismo plano y los bordes del transductor piezoeléctrico 8 en el otro plano paralelo. La forma laminar está ilustrada perfectamente por la forma del segundo electrodo 2 (o del transductor piezoeléctrico completo 8) en la figura 2. El segundo electrodo 2 puede ser, por ejemplo, de latón, aluminio, cobre u otro material metálico. La situación de los electrodos es variable, siendo importante que el elemento piezoeléctrico 1 esté situado en el medio de los electrodos. La forma del segundo electrodo 2 puede ser circular o rectangular. Como una alternativa, el segundo electrodo 2 puede tener forma de una elipse, polígono, por ejemplo, cuadrado, rectángulo o similares. La forma del segundo electrodo 2 se deriva favorablemente de la forma del transductor piezoeléctrico 8. El segundo electrodo 2 es plano y su superficie en la parte restante es aproximadamente paralela con el elemento piezoeléctrico 1. El segundo electrodo 2 está situado en el metalizado 3 para la conexión eléctrica con tierra. Así se crea una unión firme con la placa de conexiones planas 7. El segundo electrodo 2 está unido, en 2 puntos como mínimo, de modo que se produzca la deformación requerida del transductor piezoeléctrico 8. Estos dos puntos pueden estar, por ejemplo, uno frente al otro, en los lados contrarios de la longitud del transductor piezoeléctrico 8. En una versión alternativa, la conexión se puede realizar de tal modo que el primer electrodo 25 esté situado en el metalizado 3 y así el transductor piezoeléctrico 8 está conectado con la placa de conexiones planas 7. Como versión favorable, el segundo electrodo 2 está conectado en al menos tres puntos que contactan con la placa de conexiones planas 7 para lograr más estabilidad y un mejor transcurso de la deformación del transductor piezoeléctrico 8. Estos puntos están distribuidos favorablemente en el transductor piezoeléctrico de modo que conectados forman un triángulo. Como versión alternativa, el transductor piezoeléctrico 8 puede ser conectado de este modo a cualquier placa fija, no obstante, al conectarlo a la placa de conexiones planas 7 se minimizan las dimensiones de todo el dispositivo 21. El condensador de medición 23 se compone del segundo electrodo 2 y el electrodo de medición 4. El electrodo de medición 4 está situado en la placa de conexiones planas 7 y forma un electrodo con potencial eléctrico más alto. El dieléctrico del condensador de medición 23 está formado por un espacio de aire. En el lado contrario de la placa de conexiones planas 7 en frente del electrodo de medición 4 está situado el electrodo protector 6 del condensador de medición 23. El electrodo protector 6 del condensador de medición 23 tiene el mismo potencial eléctrico como el electrodo de medición 4 y untos pueden formar el condensador protector 24 con lo que se logra resistencia a factores externos, por ejemplo, al aproximar un material metálico. En algunos casos, en la placa de conexiones planas 7 pueden estar situados dos y más transductores piezoeléctricos 8.
El condensador comparativo 9 se compone del primer electrodo comparativo 26, el primer electrodo comparativo 26 puede ser de latón, por ejemplo, de aluminio o cobre. El primer electrodo comparativo 26 está situado en el metalizado 3 para conexión eléctrica con tierra. El condensador comparativo 9 se compone también del segundo electrodo comparativo 5. El segundo electrodo comparativo 5 está situado en la placa de conexiones planas 7 y forma un electrodo con potencial eléctrico más alto. El dieléctrico del condensador comparativo 9 está formado por un espacio de
aire. En el lado contrario de la placa de conexiones planas 7 en frente del electrodo comparativo 5 está situado el electrodo protector 27 del condensador comparativo 9. El electrodo protector 27 del condensador comparativo 9 tiene el mismo potencial eléctrico como el electrodo comparativo 5 y juntos pueden formar el condensador protector 24 con lo que se logra resistencia a factores externos, por ejemplo. al aproximar un material metálico.
La unidad informática 10 reúne funciones para medir la tensión piezoeléctrica y para medir la capacidad, por ejemplo, por medio de la tecnología de transferencia de carga (charge transfer technology). A la unidad informática 10 está conectado el elemento piezoeléctrico 1 mediante un amplificador de carga. A la unidad informática 10 también está conectado el condensador de medición 23, el condensador comparativo 9, el condensador protector 24 y el condensador de muestreo 11. Gracias al uso del condensador de medición 23 y el condensador comparativo 9, se crea resistencia a los cambios de condiciones de medición, por ejemplo, temperatura o humedad.
A continuación, se especifica el modo de seguir las funciones vitales del paciente, acorde a la versión modelo antes señalada. El pulso, la respiración y otras funciones vitales del paciente, por ejemplo, la peristáltica, crean las fuerzas que son transmitidas al dispositivo 21 para el seguimiento de las funciones vitales del paciente. Tomando en cuenta el diseño del dispositivo 21, está asegurado que las funciones vitales del paciente, se pueden medir sin necesidad de mantener la unión permanente entre el dispositivo 21 y el cuerpo del paciente, por ejemplo, fijando o implantando en el cuerpo del paciente. El dispositivo 21 es capaz de medir las funciones vitales del paciente cuando hay contacto con la piel y también cuando hay contacto con la vestimenta a través del colchón donde está situado el paciente o mediante la base en la que está integrado el dispositivo 21 para medir sus funciones vitales. El condensador de medición 23 y el condensador comparativo 9 se utilizan para medir las fuerzas que se producen por respiración, por ejemplo, y varían lentamente. Durante la respiración, las fuerzas flexionan la parte central del segundo electrodo 2 (y por lo tanto, todo el transductor piezoeléctrico 8), o sea que cambia el tamaño del espacio de aire entre el segundo electrodo 2 y el de medición 4. Tomando en cuenta el diseño, cuando el transductor piezoeléctrico 8 está fijado a la placa de conexiones planas mediante uno de los electrodos, es posible una flexión directa del transductor piezoeléctrico 8 sin necesidad de otros componentes transmisores de fuerza. El tamaño del espacio de aire entre el primer electrodo comparativo 26 y el segundo 5 es independiente de la acción de las fuerzas. El cambio de la capacidad del condensador de medición 23 depende tanto del tamaño variable del espacio de aire como del cambio de la permitividad del espacio de aire. El cambio de la capacidad del condensador comparativo 9 depende únicamente del cambio de la permitividad del espacio de aire. En función de la proporción de la capacidad del condensador de medición 23 y la capacidad del condensador comparativo 9, el cambio de capacidad dejará de depender de la permitividad del dieléctrico, es decir, será independente del cambio de las condiciones de medición.
Los cambios de capacidades son procesados, por ejemplo, mediante la tecnología charge transfer. La tecnología charge transfer trabaja en la base del principio de carga del condensador y el siguiente traslado de la carga acumulada al condensador de muestreo 11. Se calcula el número de traslados de la carga acumulada al condensador de muestreo, hasta alcanzar la tensión en el condensador de muestreo 11 ,cuyo valor es igual al de la tensión estable de referencia. Un profesional que domina este tema tendrá la certeza de que se pueden aprovechar otros modos de medición de capacidad, por ejemplo, aplicando el método de resonancia. Para medir las fuerzas que surgen, por ejemplo, por el pulso y varían con rapidez, se utiliza el fenómeno piezoeléctrico directo de un material piezoeléctrico, cuando la deformación del material piezoeléctríco, producto de las fuerzas exteriores, hace generar una carga que es transmitida, mediante amplificador de carga, a la unidad informática 10 donde se evalúa la tensión. Los datos salientes son enviados a la unidad de control 20, por medio de conductor de datos 22. La unidad informática 10 puede ser un microprocesador, su instalación en la placa de conexiones planas 7 protege la señal porque la distancia de la señal no digital transmitida es muy pequeña.
A continuación, se especifica el modo de comunicación de los elementos de medición de A1 a A<n>13, 14, 15, que pueden ser dispositivos para el seguimiento de las funciones vitales del paciente 21 u otro tipo de detectores, véase la figura 4. La base incluye más elementos de medición de A 1 a An 13, 14, 15 que están unidos al menos por un conductor de arranque 12 con la unidad de control 20. Los elementos de medición de A2 a An-1 están conectados, por conductores de datos 22, con los elementos de medición adyacentes y los elementos de medición A 1 y An 13, 15 están conectados por el conductor de datos 22 con el elemento adyacente. El elemento de medición A1 13 está conectado, mediante conductor de datos, también con la unidad de control 20. Al interconectar los elementos de medición de A 1 a An 13, 14, 15 mediante conductores 22 se forma una conexión de datos de serie de estos elementos de medición de A 1 a An 13, 14, 15 lo que implica una disminución del número necesario de cables. El conductor de arranque 12 está conectado al arrancador 19 cuya tarea consiste en emitir señal para iniciar la medición y transmitir la información obtenida por medición. Una vez recibida la señal del arrancador 19, el mensaje de datos de cada elemento de medición A<k>es enviado a través del conductor de datos 22 al elemento de medición Ak-1 y de allí se envía, por el conductor de datos, al elemento de medición Ak-2. De este modo se envía el mensaje de datos a través de los conductores de datos 22 hasta al elemento de medición A113, de allí se envía a través del conductor de datos 22 a la unidad de control 20, y el proceso de entrega se repite hasta que el mensaje de datos desde el elemento de medición An 15 llegue a la unidad de control 20. “K“ adquiere valores en el intervalo de 1 a N. Los mensajes de datos se envían de todos los elementos de medición de A1 a An 13, 14, 15 al mismo tiempo, así que el mensaje de datos del elemento de medición A113 llega primero, después llega el mensaje de datos del elemento de medición A214 y al final llega el mensaje de datos del elemento de medición An 15. El modo arriba señalado especifica una sola rama del elemento de medición A113, el
elemento de medición A2 14 hasta el elemento de medición An 15. Es posible que se pueden conectar más de estas ramas a la unidad de control 20, por ejemplo, en la figura 4 se puede ver la rama B con el elemento de medición B116, el elemento de medición B217 hasta el elemento de medición Bn 18.
Lista de señales de relación
1 - elemento piezoeléctrico
2 - segundo electrodo
3 - metalizado
4 - electrodo de medición
5 - segundo electrodo comparativo
6 - electrodo protector del condensador de medición
7 - placa de conexiones planas (DPS)
8 - transductor piezoeléctrico
9 - condensador comparativo
10 - unidad informática
11 - condensador de muestreo
12 - conductor de arranque
13 - elemento de medición A1
14 - elemento de medición A2
15 - elemento de medición AN
16 - elemento de medición B1
17 - elemento de medición B2
18 - elemento de medición BN
19 - arrancador
20 - unidad de control
21- Dispositivo (para el seguimiento de las funciones vitales del paciente)
22 - conductor de datos
23 - condensador de medición
24 - condensador protector
25 - primer electrodo
26 - primer electrodo comparativo
27 - electrodo protector del condensador comparativo

Claims (10)

REIVINDICACIONES
1. Dispositivo para el seguimiento de las funciones vitales del paciente, incluye la unidad informática (10), el electrodo de medición (4), el transductor piezoeléctrico (8), donde el transductor piezoeléctrico (8) incluye también el primer electrodo (25) y el segundo electrodo (2) y el elemento piezoeléctrico (1) formado de material piezoeléctrico donde el elemento piezoeléctrico (1) está situado entre el primer electrodo (25) y el segundo electrodo (2), donde el electrodo de medición (4), junto con el primer electrodo (25) o el segundo electrodo (2) del transductor piezoeléctrico (8), conforman el condensador de medición (23), donde el transductor piezoeléctrico (8) y el condensador de medición (23) están conectados eléctricamente con la unidad informática (10) y donde el electrodo de medición (4) está conectado con la placa que se caracteriza por que el transductor piezoeléctrico (8) se apoya en la placa que lleva el electrodo de medición (4), al menos en dos puntos y entre estos al menos dos puntos está situada la parte flexible del transductor piezoeléctrico (8) y la unidad informática (10) combina las funciones de medición de la tensión piezoeléctrica y de la medición de capacidad.
2. Dispositivo para el seguimiento de las funciones vitales del paciente según la reivindicación 1 que se caracteriza por que el sensor piezoeléctrico (1) es de piezocerámica.
3. Dispositivo para el seguimiento de las funciones vitales del paciente según con cualquiera de las reivindicaciones anteriores que se caracteriza por que la placa es una placa de conexiones planas (7) en la que está situada la unidad informática (10), el transductor piezoeléctrico (8) y el condensador de medición (23).
4. Dispositivo para el seguimiento de las funciones vitales del paciente según la reivindicación 3 que se caracteriza por que el segundo electrodo (2) o el primer electrodo (25) está fijado en tres puntos de la circunferencia del área que hace contacto con la placa de conexiones planas (7) de modo que cada fijación permite deformación del transductor piezoeléctrico (8).
5. Dispositivo para el seguimiento de las funciones vitales del paciente según con cualquiera de las reivindicaciones anteriores que se caracteriza por que incluye también el condensador comparativo (9) que está conectado eléctricamente con la unidad informática (10).
6. Dispositivo para el seguimiento de las funciones vitales del paciente según la reivindicación 5 que se caracteriza por que el condensador comparativo (9) incluye el primer electrodo comparativo (26) y el segundo electrodo comparativo (5). El primer electrodo comparativo (26) y el segundo electrodo comparativo (5) están eléctricamente conectados con la unidad informática (10).
7. Dispositivo para el seguimiento de las funciones vitales del paciente según con cualquiera de las reivindicaciones anteriores que se caracteriza por que incluye también el condensador de muestreo (11) que está conectado eléctricamente con la unidad informática (10).
8. Dispositivo para el seguimiento de las funciones vitales del paciente según la reivindicación 6 que se caracteriza por que incluye también el electrodo protector (6) del condensador de medición (23) que está conectado eléctricamente con la unidad informática (10), cuyo potencial eléctrico es igual al del electrodo de medición (4) y/o el electrodo protector (27) de condensador comparativo (9) que está conectado eléctricamente con la unidad informática (10), cuyo potencial eléctrico es igual al del primer electrodo comparativo (26) o el segundo electrodo comparativo (5).
9. Dispositivo para el seguimiento de las funciones vitales del paciente según la reivindicación 8 que se caracteriza por que en la placa de conexiones planas (7) sigue situado cualquier elemento del grupo del electrodo protector (6) de condensador de medición (23), electrodo protector (27) del condensador comparativo (9), condensador comparativo (9) y condensador de muestreo (11).
10. Dispositivo para el seguimiento de las funciones vitales del paciente según con cualquiera de las reivindicaciones de 8 a 9 que se caracteriza por que el electrodo protector (6) del condensador de medición (23) está situado en frente del electrodo de medición (4) y el electrodo protector (27) del condensador comparativo (27) está situado en frente del primer electrodo comparativo (26) o el segundo electrodo comparativo (5).
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