17/01/2026
Los ventiladores mecánicos funcionan usando presión positiva para empujar aire rico en oxígeno hacia los pulmones, imitando las respiraciones en pacientes que no pueden hacerlo por sí mismos, como dar a los pulmones un impulso constante y controlado. Todo gestionado por válvulas inteligentes y sensores para ciclos seguros. Este sistema previene el colapso pulmonar y garantiza una entrega precisa de oxígeno.
La inspiración comienza cuando la máquina abre la válvula de inspiración, liberando gases mezclados de su tanque hacia el tubo endotraqueal a presión o volumen establecido—piensa en ello como inflar globos en los pulmones de forma suave pero firme. El MCU (cerebro microcontrolador) observa sensores de flujo para que coincidan con las formas de onda establecidas por el doctor, como mantener la presión de las vías respiratorias estable en modo de control de presión. La expiración activa el interruptor: la válvula de inspiración se cierra, la válvula de emisión se abre, dejando salir aire rico en CO2 a través de sensores y una válvula PEEP que mantiene una ligera presión para mantener los alvéolos abiertos.
Los depósitos de aire y O2 mezclan gases mediante válvulas proporcionales; el MCU los ajusta en función de sensores de flujo para obtener FiO2 exacta (fracción de oxígeno), a menudo entre un 21 y un 100% dependiendo de las necesidades. Esta mezcla se activa en un humidificador para añadir humedad, evitando la sequedad de las vías respiratorias, y luego se almacena brevemente en el tanque antes de disparar a los pulmones. Los sensores de flujo de aire monitorizan cada paso, activando las alarmas si la presión sube o el flujo baja, manteniendo todo seguro.
Las pantallas muestran gráficos en tiempo real de presión (por ejemplo, 60, 50 cmH2O), volumen, caudal y niveles de O2, ayudando a los médicos a ajustar modos como el control del volumen o la respiración desencadenada por el paciente. El mecanismo PEEP (válvula controlada electrónicamente) mantiene la presión de emisión final por encima de cero, evitando el colapso—crucial para la recuperación de SDRA o cirugía. Todo el bucle utiliza algoritmos PID para la precisión, sincronizándose con los esfuerzos del paciente en modos avanzados.