支持自动调节补光控制的医用照明灯液晶显示终端控制板制造技术

技术编号:23121843 阅读:28 留言:0更新日期:2020-01-15 12:31
本实用新型专利技术公开了一种支持自动调节补光控制的医用照明灯液晶显示终端控制板,包括CPU主芯片、4.3寸集成电阻触摸的液晶显示屏、电阻触摸驱动芯片ADS7843、4路红外光电传感器、NANDFLASH芯片S34ML02G100TF100、MCU单片机、电源控制IC;液晶显示屏通过RGB接口与CPU主芯片连接并显示CPU主芯片给出的人机界面显示信息;电阻触摸驱动芯片ADS7843通过SPI接口与CPU主芯片进行数据交互;电源控制IC分别与CPU主芯片、液晶显示屏连接;4路红外光电传感器与CPU主芯片通过GPIO接口进行连接;NANDFLASH芯片S34ML02G100TF100通过SIC接口与CPU主芯片进行通信;MCU单片机通过I2C接口与CPU主芯片进行通信。本实用新型专利技术具有监测无影灯灯光的遮挡方向,实现遮挡方向的自动补光调节等优点。

LCD terminal control board of medical lighting supporting automatic adjustment and light supplement control

【技术实现步骤摘要】
支持自动调节补光控制的医用照明灯液晶显示终端控制板
本技术涉及一电子控制板领域,尤其涉及一种应用于医疗照明灯的控制板。
技术介绍
传统医用无影灯控制大多为手术床本地控制,医护人员需要操作调节无影灯的显示控制终端,来调节各个灯珠的亮度,当医护人员的身体遮挡照明灯时,需要其他医护人员手动调节补光以达到手术时的灯光亮度需求,操作繁琐且占用宝贵的手术时间。
技术实现思路
本技术目的在于提供一种支持自动调节补光控制的医用照明灯液晶显示终端控制板,采用4.3寸带有电阻触摸屏的液晶显示模组用触控操作代替物理按键的作用,并能监测无影灯灯光的遮挡方向,实现遮挡方向的自动补光调节。为了解决上述技术问题,本技术所述控制板包括CPU主芯片、4.3寸集成电阻触摸的液晶显示屏、电阻触摸驱动芯片ADS7843、4路红外光电传感器、NANDFLASH芯片S34ML02G100TF100、MCU单片机、电源控制IC;所述CPU主芯片带有GPIO接口、I2C接口、SPI接口、SIC接口、RGB液晶屏驱动接口4.3寸集成电阻触摸的液晶显示屏通过RGB接口与CPU主芯片连接并显示CPU主芯片给出的人机界面显示信息;电阻触摸驱动芯片ADS7843通过SPI接口与CPU主芯片进行数据交互,电阻触摸驱动芯片ADS7843另与4.3寸集成电阻触摸的液晶显示屏连接;电源控制IC分别与CPU主芯片、4.3寸集成电阻触摸的液晶显示屏连接进行供电;4路红外光电传感器与CPU主芯片通过GPIO接口进行连接,并安装在无影灯上下左右四个对称方向,红外光电传感器可将4个方向的遮挡状态上报给CPU主芯片;NANDFLASH芯片S34ML02G100TF100通过SIC接口与CPU主芯片进行通信连接,存储控制板启动代码、用户参数和界面图片数据;MCU单片机通过I2C接口与CPU主芯片进行通信连接,MCU单片机的控制端与无影灯恒流源模块相接,MCU单片机实现8路高精度PWM信号的输出,实现无影灯恒流源模块的灯光调节控制。与现有技术相比,本技术的有益效果:1、通过4.3寸触摸显示屏通过虚拟人机交互界面将医用无影灯操作和状态进行直观展示,易操作、低失误;当特殊环境下需要手动调节照明灯时,仍可快速进行辅助调节。2、采用了4路红外光电传感器,有效的检测医护人员手术时的遮挡方向,并通过CPU运行的调节算法输出在不同遮挡情况下调节后的亮度值,准确性高,实时性好。附图说明图1为本技术的结构框图。具体实施方式下面结合附图和实施例对本技术的实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本技术,但不能用来限制本技术的范围。在本技术的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术的限制。术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。此外,在本技术的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。如图1所示,本技术所述控制板包括CPU主芯片、4.3寸集成电阻触摸的液晶显示屏、电阻触摸驱动芯片ADS7843、4路红外光电传感器、NANDFLASH芯片S34ML02G100TF100、MCU单片机、电源控制IC;CPU采用一颗ARM926内核的集成芯片,内部集成64MB内存,并带有GPIO、I2C、SPI、SIC、RGB液晶屏驱动接口等,可与光电传感器、液晶显示屏、电阻触摸驱动芯片、NANDFLASH、MCU单片机实现连接通信。液晶显示屏采用4.3寸集成4线电阻触摸的显示模组,RGB接口与CPU主芯片连接并显示CPU给出的人机界面显示信息。电阻触摸驱动芯片ADS7843通过SPI接口与CPU主芯片进行数据交互,,用户操作触摸屏时通过采集4线电阻触摸屏上的电压数据将其转化为坐标信息并传递给CPU主芯片。电阻触摸驱动芯片ADS7843另与4.3寸集成电阻触摸的液晶显示屏连接;电源控制IC分别与CPU主芯片、4.3寸集成电阻触摸的液晶显示屏连接进行供电;4路红外光电传感器与CPU主芯片通过GPIO接口进行连接,并安装在无影灯上下左右四个对称方向,红外光电传感器可将4个方向的遮挡状态上报给CPU主芯片;NANDFLASH芯片S34ML02G100TF100通过SIC接口与CPU主芯片进行通信连接,存储控制板启动代码、用户参数和界面图片数据;MCU单片机通过I2C接口与CPU主芯片进行通信连接,MCU单片机的控制端与无影灯恒流源模块相接,MCU单片机实现8路高精度PWM信号的输出,实现无影灯恒流源模块的灯光调节控制。本技术安装在装有无影灯照明设施的手术床,医护人员手术过程中遮挡了无影灯某方向,被装在无影灯设备上的红外光电传感器检测后,将遮挡状态传给照明灯液晶显示终端控制板,照明灯液晶显示终端控制板重新调整无影灯各个灯珠的亮度后实现最佳状态的补光。本技术的实施例是为了示例和描述起见而给出的,而并不是无遗漏的或者将本技术限于所公开的形式。本领域普通技术人员对本技术的技术方案做出的各种变形和改进,均应落入本技术权利要求书确定的保护范围内。选择和描述实施例是为了更好说明本技术的原理和实际应用,并且使本领域的普通技术人员能够理解本技术从而设计适于特定用途的带有各种修改的各种实施例。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种支持自动调节补光控制的医用照明灯液晶显示终端控制板,其特征在于:所述控制板包括CPU主芯片、4.3寸集成电阻触摸的液晶显示屏、电阻触摸驱动芯片ADS7843、4路红外光电传感器、NANDFLASH芯片S34ML02G100TF100、MCU单片机、电源控制IC;/n所述CPU主芯片带有GPIO接口、I2C接口、SPI接口、SIC接口、RGB液晶屏驱动接口;/n4.3寸集成电阻触摸的液晶显示屏通过RGB接口与CPU主芯片连接并显示CPU主芯片给出的人机界面显示信息;/n电阻触摸驱动芯片ADS7843通过SPI接口与CPU主芯片进行数据交互,电阻触摸驱动芯片ADS7843另与4.3寸集成电阻触摸的液晶显示屏连接;/n电源控制IC分别与CPU主芯片、4.3寸集成电阻触摸的液晶显示屏连接进行供电;/n4路红外光电传感器与CPU主芯片通过GPIO接口进行连接,并安装在无影灯上下左右四个对称方向,红外光电传感器可将4个方向的遮挡状态上报给CPU主芯片;/nNANDFLASH芯片S34ML02G100TF100通过SIC接口与CPU主芯片进行通信连接,存储控制板启动代码、用户参数和界面图片数据;/nMCU单片机通过I2C接口与CPU主芯片进行通信连接,MCU单片机的控制端与无影灯恒流源模块相接,MCU单片机实现8路高精度PWM信号的输出,实现无影灯恒流源模块的灯光调节控制。/n...

【技术特征摘要】
1.一种支持自动调节补光控制的医用照明灯液晶显示终端控制板,其特征在于:所述控制板包括CPU主芯片、4.3寸集成电阻触摸的液晶显示屏、电阻触摸驱动芯片ADS7843、4路红外光电传感器、NANDFLASH芯片S34ML02G100TF100、MCU单片机、电源控制IC;
所述CPU主芯片带有GPIO接口、I2C接口、SPI接口、SIC接口、RGB液晶屏驱动接口;
4.3寸集成电阻触摸的液晶显示屏通过RGB接口与CPU主芯片连接并显示CPU主芯片给出的人机界面显示信息;
电阻触摸驱动芯片ADS7843通过SPI接口与CPU主芯片进行数据交互,电阻触摸驱动芯片ADS7843另与4.3寸...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐振强
申请(专利权)人:长春博益信息技术有限公司
类型:新型
国别省市:吉林;22

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