WorksheetsCuestionario sobre Instrumentación Biomédica
Total questions: 39
Worksheet time: 20mins
¿Cuál de las siguientes describe mejor la instrumentación biomédica?
Rama que estudia únicamente anatomía humana
Disciplina que diseña, desarrolla, calibra y evalúa equipos para medir variables fisiológicas
Área que solo repara equipos médicos
Campo exclusivo de programación en salud
¿Cuál es un ejemplo de variable fisiológica eléctrica?
pH sanguíneo
Flujo sanguíneo
Potencial de acción / ECG
Temperatura ambiente
Un sensor o transductor biomédico:
Convierte una señal eléctrica en una variable térmica
Convierte una variable fisiológica en una señal eléctrica cuantificable
Solo almacena datos
Únicamente visualiza la señal
¿Cuál NO es un componente básico del sensor biomédico?
Elemento sensible
Transductor
Circuito de acondicionamiento
Impresora térmica
¿Qué etapa del acondicionamiento aumenta la amplitud de señales débiles?
Filtrado
Amplificación
Aislamiento
Linealización
¿Qué filtro se usa para eliminar la interferencia a una frecuencia específica (p. ej., 50/60 Hz)?
Pasa-altas
Pasa-bajas
Notch (rechazo de banda)
Pasa-banda
El propósito principal del aislamiento en instrumentación médica es:
Reducir el tamaño del equipo
Proteger al paciente de fugas de corriente
Aumentar el brillo de la pantalla
Reducir el consumo de papel
En la adquisición de datos, el orden correcto es:
Cuantización → Muestreo → Transmisión
Muestreo → Cuantización → Transmisión
Transmisión → Muestreo → Cuantización
Muestreo → Transmisión → Cuantización
Un monitor multiparámetro típicamente incluye:
Solo ECG
Solo pH
ECG, SpO₂ y presión arterial con alarmas
Solo temperatura
En la gestión tecnológica hospitalaria, una función clave del ingeniero biomédico es:
Prescribir medicamentos
Conducir ambulancias
Planear, adquirir, instalar y mantener equipos
Operar quirúrgicamente
Una norma citada para seguridad y desempeño de equipos electromédicos es:
ISO 9000
IEC 60601
NOM-017-SSA2
ANSI Z136
La capacitación del personal clínico por parte del ingeniero biomédico busca principalmente:
Reducir el consumo eléctrico
Mejorar el manejo seguro y eficiente del equipo
Aumentar el precio de los contratos
Disminuir el número de pacientes
Diferencia clave entre magnitudes físicas y biomédicas:
Las físicas no se miden en clínica
Las biomédicas no son cuantificables
Las físicas son universales; las biomédicas están ligadas a procesos biológicos con significado clínico
No existe diferencia
¿Cuál es un ejemplo de magnitud bioeléctrica?
Aceleración
Potenciales evocados
pH
Conductividad del medio
La sensibilidad de un sensor se define como:
El valor mínimo medible
La proporcionalidad entrada–salida ante cambios pequeños
El rango medible total
La desviación respecto al valor real
La resolución es:
La mínima variación detectable por el sensor
La pendiente de la curva de calibración
El retardo de respuesta
La histéresis
La linealidad expresa:
Qué tanto cambia la salida por unidad de entrada
Qué tan proporcional es la relación entrada–salida
El ruido térmico del sensor
La deriva a largo plazo
La histéresis en sensores se refiere a:
Ruido por temperatura
Diferencias de lectura al aumentar vs. disminuir la magnitud
Ruido por vibración
Error aleatorio
El “tiempo de respuesta” es:
El tiempo del 10% al 90% del valor final
El tiempo para estabilizarse ante un cambio
La máxima frecuencia medible
La inercia térmica
El “tiempo de subida” típicamente se define entre:
5% y 95%
0% y 100%
10% y 90%
20% y 80%
La “frecuencia de corte” de un sensor determina:
Su exactitud estática
La máxima frecuencia que puede seguir sin distorsión
La calibración inicial
El consumo energético
El amortiguamiento en un sistema de medición:
Incrementa el sobreimpulso
Reduce oscilaciones y estabiliza la salida
Aumenta la sensibilidad
Elimina el ruido térmico
La “deriva” (drift) se mitiga principalmente con:
Ventilación
Calibraciones periódicas y mantenimiento
Aumentar la ganancia
Reducir la resolución
Una tendencia actual en sensores biomédicos es:
Dispositivos más grandes y con cable
Eliminación de algoritmos
Miniaturización, portabilidad e integración con IA
Reducción de exactitud para ahorrar costos
En termistores, un NTC:
Aumenta su resistencia al subir la temperatura
Disminuye su resistencia al subir la temperatura
No cambia su resistencia
Se vuelve conductor al subir la temperatura
¿Con qué materiales suelen fabricarse los termistores?
Oro y plata
Óxidos semiconductores (Mn, Ni, Co, Cu)
Silicio monocristalino exclusivamente
Aluminio y estaño
¿Cuál es una limitación típica de los termistores?
Respuesta lenta
No linealidad resistencia–temperatura
Alto costo
Necesidad de criogenia
¿En qué efecto físico se basan los termopares?
Efecto Hall
Efecto Peltier
Efecto Seebeck
Efecto fotoeléctrico
¿Qué tipo de termopar tiene un amplio rango de uso?
Tipo B
Tipo K (NiCr–NiAl)
Tipo R
Tipo S
¿Cuál es la característica principal del RTD Pt100?
100 Ω a 0 °C y ~0.385 Ω/°C
10 Ω a 25 °C y ~0.1 Ω/°C
1 kΩ a 0 °C y ~10 Ω/°C
50 Ω a 100 °C y ~1 Ω/°C
Según IEC 60751, ¿qué ofrece la clase A frente a la B en RTDs?
Menor exactitud
Igual exactitud
Mayor exactitud (tolerancia más estricta)
Solo cambia el material
¿Un transductor piezoeléctrico de presión destaca por?
Máxima exactitud estática a largo plazo
Gran rapidez para cambios dinámicos y microvariaciones
No requerir acondicionamiento
Operar solo en líquidos
Los sensores ultrasónicos de flujo miden usando:
Cambios de pH
Doppler y/o tiempo de tránsito
Efecto termoeléctrico
Inducción magnética
Un caudalímetro electromagnético se basa en:
Ley de Faraday (voltaje proporcional a velocidad en un campo magnético)
Ley de Ohm
Efecto piezorresistivo
Efecto Compton
Un sensor térmico (calorimétrico) de flujo es especialmente útil porque:
Es ideal para flujos muy altos turbulentos
Tiene alta sensibilidad a flujos bajos
No necesita calibración térmica
Solo funciona en sangre
¿Cuál tipo de sensor de flujo se usa comúnmente para gases en ventiladores?
Turbina
Potenciómetro
Electromagnético
ISFET
¿Cuál es el material más comúnmente utilizado para electrodos en registros de biopotenciales?
Au (oro)
Ag/AgCl
Cobre
Platino
En el sistema 10–20 de EEG, ¿qué región indica la letra “F”?
Frontal
Parietal
Temporal
Occipital
Para registrar biopotenciales (ECG/EEG/EMG), ¿qué característica debe tener el amplificador?
Baja impedancia de entrada y bajo CMRR
Alta impedancia de entrada y alto CMRR
Ganancia nula
Solo filtrado digital
