Введение 13
1Литературный обзор 14
1.1 Виды сенсорных экранов 14
1.2 Виды дисплеев 20
1.3 Способы общения с дисплеем 21
2. Создание графической библиотеки 25
2.1 Функции отправки данных 25
2.2 Функция отрисовки точки, прямоугольника, окружности 28
2.3 Функция вывода изображения 32
3. Подключение сенсорного экрана 35
3.1 Работа с драйвером XPT 2046 35
3.2 Калибровка сенсорного экрана 37
4. Разработка печатной платы 40
4.1 Функциональная схема 40
4.2 Разработка принципиальной схемы 41
4.3 Трассировка печатной платы 44
5. Финансы и менеджмент 47
5.1 Потенциальные потребители 47
5.2 Анализ конкурентных технических решений 49
5.2.1 SWOT - анализ 51
5.3 Оценка готовности проекта к коммерциализации 58
5.4 Структура работ в рамках научного исследования 60
5.4.1 План проекта 61
5.4.2 Бюджет научного исследования 63
5.4.3 Расчёт амортизации оборудования для экспериментальных работ .. 65
5.4.5 Основная заработная плата исполнителей темы 66
5.4.6 Дополнительная заработная плата 68
5.4.7 Отчисления во вне бюджетные фонды 69
5.4.8 Накладные расходы 70
5.5 Оценка сравнительной эффективности исследования 71
6. Социальная ответственность 75
6.1. Введение 75
6.2 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности 76
6.3 Производственная безопасность 78
6.3.1 Повышенный уровень статического напряжения 78
6.3.2 Риск поражение электрическим током, включая действие молнии и
высоковольтного разряда в виде дуги 79
6.3.3 Освещённость 80
6.4 Экологическая безопасность 83
6.5 Безопасность при чрезвычайных ситуациях 87
7. Заключение 89
Список используемых источников 90
Приложение A 93
Приложение Б 106
Приложение В
Целью данной разработки является создание сенсорного блока управление для электрохирургического скальпеля. Сенсорный экран - устройство ввода/вывода, состоящее из дисплея, отображающего информацию на экране и прозрачного сенсорного стекла наклеенного поверх дисплея регистрирующего касания на экран.
Задача блока управления с сенсорным экраном упростить пользователю управление электрохирургическим скальпелем. Это особенно актуально сейчас, когда количество режимов у современных электрохирургических скальпелей растёт и позволяет осуществлять тонкую настройку. Поэтому все современные аппараты оснащены сенсорным дисплеем. В связи с модернизацией оборудования для электрохирургии и проведением промышленного дизайна потребовалось создание линейки аппаратов с сенсорным дисплеем.
Целью данной работы было разработать сенсорный блок управления электрохирургическим скальпелем, позволяющий осуществлять регулировку мощности.
В процессе выполнения данной работы был проведён обзор существующих на рынке решений сенсорных экранов и выбор подходящего решения. Кроме того, была написана библиотека, отображающая простые геометрические примитивы и готовые изображения, загруженные в память контроллера. Помимо этого, была спроектирована печатная плата, позволяющая отлаживать написанный код.
В процессе разработки блока управления электрохирургического скальпеля была создана графическая библиотека позволяющая отображать на дисплеи геометрические примитивы такие, как прямые линии, прямоугольники, окружности, а также была написана функция позволяющая изображать предварительно загруженные в память контроллера изображения. На базе написанной библиотеки был создан упрощённый вариант интерфейса.
К дисплею был подключён резистивный сенсорный экран, являющийся устройством ввода. Была изучена методика и написана функция для калибровки резистивных экранов.
Результатом описанных выше действий стала разработанная плата, позволяющая управлять сразу двумя дисплеями, с помощью данной платы был отлажен код и создан прототип интерфейса.
Дальнейшими шагами будут улучшение внешнего вида интерфейса с целью повышения эргономики устройства, доработка системы команд для взаимодействия с платой генератора, увеличение количества режимов, добавление новых меню и появление более глубокой настройки электрохирургического скальпеля