Diário de Bordo


Diário de Bordo

22 de outubro de 2021 a 29 de outubro de 2021

Reunião da equipe para a realização do Estudo de Viabilidade do dispensador. Pesquisas iniciais sobre componentes, custos, conhecimentos necessários, unificação da linguagem de programação e do ambiente integrado de desenvolvimento.

01 de novembro de 2021 a 05 de novembro de 2021

Reunião da equipe para consecução da Geração do Conceito com especificação dos requisitos funcionais e não funcionais, prioridade de implementação de acordo com os componentes disponíveis e levantamento dos materiais inexistentes. Pesquisas e delineamento sobre o público-alvo, levantamento de hipóteses sobre as dificuldades de uso do produto, reconhecimento da familiaridade do público-alvo com a tecnologia a ser empregada.

08 de novembro de 2021 a 12 de novembro de 2021

Reunião da equipe para o planejamento e a especificação da modelagem dos requisitos, listagem de componentes por requisitos, organização do material e do método de trabalho, diagramação da relação entre os componentes, pesquisas na internet para inspiração, diagramação esquemática dos circuitos dos módulos.

15 de novembro de 2021 a 19 de novembro de 2021

Estudou-se sobre o que é Internet das Coisas, quais são as quatro unidades básicas de um dispositivo IoT e o que é um hardware. Também se estudou sobre conceitos básicos da eletrônica, como tensão, corrente e resistência, bem como sobre os componentes básicos dela, como resistores, baterias, LED’s, multímetro e protoboard. Além disso, foram realizados estudos sobre símbolos eletrônicos, desenhos de circuitos, circuitos em série e em paralelo, Lei de Ohm, associação de resistores e código de cores, capacitores, transistores, comunicação e protocolo IoT. Ainda, foram trabalhados os seguintes assuntos: monitoramento de dados, software e placas em um sistema IoT, divisor de tensão, potenciômetro e Arduino (IDE e código). Por fim, realizou-se estudos sobre sensores, atuadores, sinais digitais e analógicos, entradas digitais e analógicas e saídas digitais no Arduino, e PWM.

29 de novembro de 2021 a 03 de dezembro de 2021

Viu-se algumas vídeo-aulas no YouTube sobre outras estruturas da linguagem C. Estudou-se sobre o operador sizeof, strings, como criar e guardar dados em um arquivo texto em C, alocação dinâmica, funções (isalpha, fputc, fgetc, fputs, fgets, strtok e fwrite) e variáveis (typedef e class). Ao final dos estudos, resolveram-se exercícios, a fim de aprimorar os conhecimentos adquiridos sobre a linguagem C. Por fim, foram estudados dois algoritmos de ordenação: o Selection Sort e o Insertion Sort.

06 de dezembro de 2021 a 10 de dezembro de 2021

Realizou-se a inscrição no curso “Python Básico” e, por meio das vídeo-aulas desse curso, aprendeu-se sobre variáveis, tipos de dados, operadores matemáticos e lógicos, entrada de dados, estruturas de decisão, estruturas de laços, listas, tuplas, dicionários e conjuntos, matrizes e funções. Ainda, no curso, conheceram-se algumas funções que são bastante utilizadas na linguagem Python, como type(), append(), insert(), remove(), count(), slipt(), str(), upper(), lower(), len(), range(), values(), keys(), add(), reversed(), list.sorted() e sorted().

13 de dezembro de 2021 a 17 de dezembro de 2021

Realizou-se uma lista de exercícios sobre Python, a fim de aprimorar os conhecimentos sobre a linguagem. Tais exercícios estavam divididos em 5 níveis: Estrutura Sequencial, Estrutura de Decisão, Estrutura de Repetição, Listas e Funções. Além disso, adquiriram-se materiais para a realização de estudos sobre montagem e programação de circuitos. Entre os equipamentos adquiridos estão um Raspberry Pi model B+, um Arduino Uno, uma protoboard, um potenciômetro, um buzzer, um botão ou chave táctil, LED’s, resistores, jumpers, um display LCD e uma fonte ajustável.

20 de dezembro de 2021 a 24 de dezembro de 2021

Iniciaram-se estudos sobre montagem e programação de circuitos. Tais estudos foram realizados por meio de métodos práticos, ou seja, diferentes circuitos foram montados e programados, a fim de adquirir maior conhecimento sobre o assunto. Neste período, utilizou-se, nos estudos, somente o microcontrolador Arduino Uno. Incialmente, para que fosse possível desenvolver alguns códigos nessa placa, foi necessário instalar IDE do Arduino em um computador. Feito isso, utilizou-se o exemplo “blink” para testar se a placa estava funcionando normalmente. Posteriormente, foram construídos alguns circuitos semelhantes aos construídos na plataforma TinkerCad durante o curso de IoT. No primeiro circuito montado, um LED, juntamente com um resistor de 330Ω, foi conectado ao Arduino Uno e, por meio de um código simples, o microcontrolador fez o diodo emissor de luz acender.

27 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Construiu-se outros circuitos semelhantes aos montados na plataforma TinkerCad durante o curso de IoT. Utilizando um Arduino Uno, foram montados dois circuitos que deveriam funcionar como semáforos, sendo um para carros e um para pedestres. No semáforo para carros, foram utilizados três LED's: um vermelho, um verde e um amarelo. Esse circuito foi programado de modo que um LED por vez ficasse aceso por dois segundos, fazendo o circuito oscilar entre verde, amarelo e vermelho. Já no semáforo para pedestres, havia dois LED's: um verde e um vermelho. Esse circuito foi programado de maneira que, enquanto o LED verde estivesse aceso, o LED vermelho permanecesse apagado, e vice-versa. Por fim, os dois circuitos foram integrados e um novo código fez com que, enquanto o LED verde ou o LED amarelo do semáforo para carros estivesse aceso, o LED vermelho do semáforo para pedestre permanecesse aceso; e, enquanto o LED vermelho do semáforo para carros estivesse aceso, o LED verde do semáforo de pedestres ficasse aceso também.

03 de janeiro de 2022 a 07 de janeiro de 2022

Deu-se início à programação no minicomputador Raspberry Pi 3 model B+ que será utilizado para controlar a Lovebox. Para que fosse possível trabalhar com esta placa, foi necessário, entender como essa placa funciona. Por isso, foram assistidas algumas vídeo-aulas do curso “Raspberry Pi – Primeiros passos”, disponível no canal “Brincando com Ideias”, no YouTube.

10 de janeiro de 2022 a 14 de janeiro de 2022

Realizaram-se algumas configurações no Raspberry Pi 3 model B+ para poder utilizá-lo. Mais especificamente, habilitou-se a opção SSH e VNC do Raspberry Pi e baixou-se o software “VNC Viewer” em outro computador para realizar a conexão remota entre estes dois dispositivos. Dessa forma, passou a ser possível acessar o minicomputador por meio de outro dispositivo utilizando Wi-Fi. Posteriormente, foram montados e programados dois circuitos com o minicomputador, utilizando a linguagem Python: um semáforo para carros e um LED controlado por um botão. Ambos os circuitos foram programados por meio de um software chamado Thonny Python IDE, que está instalado no Raspberry Pi. Além disso, realizou-se a instalação da plataforma GitHub, na qual criou-se um repositório de códigos. Neste repositório, foram armazenados os códigos dos circuitos.

17 de janeiro de 2022 a 21 de janeiro de 2022

Foram montados e programados mais circuitos utilizando a linguagem Python e o minicomputador Raspberry Pi 3 model B+. Mais especificamente, realizaram-se alguns testes com circuitos que incluíam um buzzer e um display LCD. Para utilizar o display, foi necessário instalar alguns pacotes no Raspberry Pi. Além disso, receberam-se mais alguns componentes eletrônicos: uma fonte 5V 3A, um cabo micro USB, uma protoboard de 830 pontos, um teclado matricial, um ESP32 e um sensor de temperatura DS18B20.

24 de janeiro de 2022 a 28 de janeiro de 2022

Realizou-se alguns testes com o sensor de temperatura DS18B20, que, futuramente, será implementado na Lovebox. Para utilizar o sensor, foi necessário instalar um pacote no Raspberry Pi 3 model B+. Para realizar os testes, desenvolveram-se códigos escritos em Python, os quais foram executados pelo minicomputador. Além disso, montou-se um circuito composto por um display LCD, um buzzer, um teclado matricial de 16 teclas, jumpers, um potenciômetro, um Raspberry Pi 3 model B+ e uma fonte de 5V e 3A. Neste circuito, o teclado matricial tinha a função de controlar o buzzer, enquanto o display LCD exibia instruções sobre como realizar esse controle.

31 de janeiro de 2022 a 02 de fevereiro de 2022

Iniciou-se o desenvolvimento da Lovebox, um dispensador de medicamentos inteligente, cuja função é alertar um usuário de polifarmácia quando chega o momento de tomar alguma medicação. A primeira etapa deste desenvolvimento é criar um banco de dados para armazenar as informações do dispositivo. Portanto, trabalhou-se na criação desta base de dados que irá armazenar dados do dispositivo físico, das medicações, do usuário, do próprio banco e também da parte web do protótipo. Para criar o banco de dados foi necessário realizar a instalação do SQLite no Raspberry Pi 3 model B+.

07 de fevereiro de 2022 a 11 de fevereiro de 2022

Criou-se um banco de dados SQLite, por meio do Raspberry Pi 3 model B+, que armazenará os dados da Lovebox. Para tal, no terminal do software Thony Python IDE, foi criado um arquivo chamado “lovebox.db”, que armazena o banco de dados do protótipo. Posteriormente, realizou-se estudos sobre como criar uma tabela em uma base de dados SQLite.

14 de fevereiro de 2022 a 18 de fevereiro de 2022

Criou-se, no banco de dados da Lovebox, a tabela “tratamento”, que contém o id (identificador) e armazena algumas informações sobre o paciente que fará o uso do dispositivo e as medicações que estarão contidas na caixa de medicamentos.

21 de fevereiro de 2022 a 25 de fevereiro de 2022

Montou-se o circuito que irá compor o primeiro protótipo da Lovebox. Tal circuito é composto por um buzzer, LED’s, um display LCD 20x4, um módulo I2C, um botão e um Raspberry Pi 3 model B+.

28 de fevereiro de 2022 a 04 de março de 2022

Criou-se um programa que exibe, em um display LCD, algumas informações contidas no banco de dados da Lovebox. Além disso, sincronizou-se o relógio do Raspberry Pi 3 model B+ via internet, utilizando o Protocolo de Tempo para Redes (NTP, da sigla em inglês). Tal sincronização foi necessária para evitar futuros problemas com atrasos ou adiantamentos na emissão dos alertas.

07 de março de 2022 a 11 de março de 2022

Trabalhou-se no aprimoramento do banco de dados da Lovebox. Inicialmente, o banco de dados da caixa possuía uma única tabela, na qual estavam armazenados os dados do paciente, dos medicamentos e dos horários. Neste período, o banco foi alterado para que possuísse duas tabelas: a tabela dos medicamentos, onde estão informações relacionadas ao paciente e a seus medicamentos; e a tabela dos horários, na qual estão armazenados os horários em que as medicações precisam ser ingeridas.

14 de março de 2022 a 18 de março de 2022

Trabalhou-se no desenvolvimento do algoritmo da Lovebox. Fez-se um algoritmo que é capaz de comparar apenas dois horários de medicações com o horário atual e fazer o alarme tocar somente enquanto o horário atual for igual ao horário da medicação.

21 de março de 2022 a 25 de março de 2022

Trabalhou-se para fazer com que o código da Lovebox seja capaz de: comparar os horários das medicações com o horário atual, independentemente da quantidade de horários presentes no banco de dados; fazer o alarme tocar várias vezes durante o período determinado para que o paciente tome a medicação; e interromper o alarme caso a medicação seja ingerida ou o tempo determinado para a ingestão acabe.

28 de março de 2022 a 01 de abril de 2022

Realizaram-se estudos para aprimorar o algoritmo da Lovebox, a fim de que ele seja capaz de comparar os horários das medicações com o horário atual, fazer o alarme tocar e interromper o alarme sonoro e visual caso a medicação seja ingerida.

04 de abril de 2022 a 08 de abril de 2022

Trabalhou-se no algoritmo da Lovebox para que o ele seja capaz de comparar os horários de medicamentos presentes no banco de dados com o horário atual, independentemente da quantidade de horários cadastrados. Além disso, trabalhou-se para que, quando os horários forem iguais, o dispositivo consiga alertar o paciente que ele deve tomar sua medicação.

11 de abril de 2022 a 15 de abril de 2022

Foram feitos testes e para verificar se, com o novo código, a Lovebox é capaz de comparar os horários de medicamento armazenados no banco de dados com o horário atual, independentemente da quantidade de horários presentes na base de dados.

18 de abril de 2022 a 22 de abril de 2022

Foram realizadas alterações no código da Lovebox para fazer com que ela emita não somente alarmes no horário da medicação, como também ao final do tempo determinado para o paciente ingerir a medicação.

25 de abril de 2022 a 29 de abril de 2022

Outras alterações no código foram feitas, a fim de fazer com que, caso a medicação seja consumida ou o tempo determinado para o consumo termine, o alarme não volte a tocar até o horário do próximo medicamento. A identificação da ingestão do medicamento é feita por meio do pressionamento de um botão. Além disso, adaptou-se o código para que ele exiba as informações sobre as medicações no display LCD constantemente durante o tempo determinado para o paciente ingerir o medicamento. Ademais, aprimorou-se o algoritmo para que os dados sejam apagados do display quando chegar o fim do tempo determinado ou quando o botão for pressionado indicando a ingestão da dose. Ainda, realizaram-se alterações no código para que ele fosse capaz de acender o LED localizado no compartimento em que se encontra o medicamento, quando for o momento de ingerir aquela medicação.

02 de maio de 2022 a 06 de maio de 2022

Finalizado o código, todo o circuito da Lovebox foi integrado ao chassi do dispositivo. O chassi constitui-se uma caixa em MDF com vários compartimentos capazes de armazenar diferentes tipos de medicamentos em suas embalagens originais.

09 de maio de 2022 a 13 de maio de 2022

Realizou-se uma simulação de uso do primeiro protótipo da Lovebox. Tal simulação foi puramente técnica, ou seja, foi realizada pelos próprios desenvolvedores com o intuito de validar as funcionalidades do protótipo e não envolveu nenhum terceiro, seja este do público-alvo ou não. Com este teste esperava-se verificar o funcionamento do protótipo e identificar possíveis problemas no sistema no dispositivo. As funcionalidades que se esperava validar por meio da simulação eram: 1) emitir alarmes sonoro e visual a cada horário de medicação; 2) exibir o nome do medicamento, o nome do paciente e a dose a ser ingerida; 3) acender um LED no compartimento em que se encontra a medicação; e 4) identificar quando o medicamento for ingerido, por meio do uso da chave táctil. Para realizar a simulação, foram escolhidos 6 medicamentos diferentes, os quais iriam compor o tratamento. Tais medicamentos foram: Losartan, utilizado para tratar de hipertensão arterial; Metformina, recomendado para o tratamento de diabetes tipo 2; Vielut Ômega, um suplemento alimentar; Azorga, um colírio; Atorvastatina, utilizado no tratamento de colesterol alto; e Ibuprofeno, um anti-inflamatório indicado para redução de febre e alívio de dores. Vale destacar que não foram utilizados medicamentos reais neste teste, tendo se tratado apenas de uma simulação de uso. O tempo de duração do teste foi de 3 horas e 30 minutos, tendo ocorrido entre 15h45min e 19h15min, pelo horário de Brasília. Haviam sido programados 5 horários de medicamentos ao longo deste período. O suplemento Vielut Ômega e a Atorvastatina deveriam ser ingeridos às 16h, enquanto o Ibuprofeno e a Metformina deveriam ser ingeridos, respectivamente, às 17h30min e às 18h15min. O Losartan estava programado para ser ingerido às 18h45min e o Azorga deveria ser utilizado às 19h. Além disso, na simulação, foram inseridos dois pacientes, ambos fictícios e simulados pelos desenvolvedores do projeto. Um dos pacientes era uma mulher idosa, denominada “Maria”, e o outro paciente era um homem idoso, chamado “Antônio”. O tratamento de Maria era composto por Losartan, Metformina, Vielut Ômega, Azorga e Atorvastatina. Já o tratamento do Antônio era constituído somente pelo Ibuprofeno. Em relação às dosagens das medicações, optou-se por apresenta-las em uma linguagem mais leiga, como “1 comprimido” ou “5 gotas”, em vez da apresentar a quantidade em mililitros ou outra unidade de medida. Tal escolha baseou-se no que os desenvolvedores consideravam de mais fácil entendimento para um possível paciente idoso polimedicado. Todavia, vale salientar que, em uma situação real, o modo de apresentar a dosagem será escolha do paciente, familiar, cuidador ou profissional de saúde.

16 de maio de 2022 a 20 de maio de 2022

Iniciou-se a escrita de um artigo, cujo tema é o protótipo Lovebox. Primeiramente, foi feita apenas uma busca por artigos acadêmicos e dados que constituíssem a fundamentação teórica do trabalho, para que fosse possível a realização da introdução.

23 de maio de 2022 a 27 de maio de 2022

Deu-se continuidade à escrita do artigo científico, cujo tema é o protótipo Lovebox. Após ter realizado uma busca por artigos científicos, foi feita a introdução. Nesta parte do artigo, foram discorridos temas como o crescimento da população idosa, a incidência da polifarmácia sobre essa faixa etária e os perigos da não adesão ao tratamento medicamentoso. Além disso, na introdução, apresentou-se o protótipo como uma solução para as problemáticas mencionadas no decorrer dessa seção do documento.

30 de maio de 2022 a 03 de junho de 2022

Deu-se início à revisão bibliográfica do artigo científico que está sendo desenvolvido. Para isso, realizou-se uma busca por trabalhos acadêmicos e produtos comerciais correlatos à Lovebox.

06 de junho de 2022 a 10 de junho de 2022

Para a realização da revisão bibliográfica do artigo científico, foram selecionadas cinco soluções acadêmicas e cinco soluções comerciais, sobre as quais se discorreu ao longo desta parte do artigo. Ao final, todos os trabalhos e produtos foram agrupados em uma tabela.

13 de junho de 2022 a 17 de junho de 2022

Deu-se continuidade a escrita do artigo. Mais especificamente, iniciou-se a seção de materiais e métodos, a qual foi intitulada “Lovebox: um dispensador automatizado de medicamentos para pacientes em polifarmácia”. Nesta seção, fez-se uma subseção para discorrer sobre os materiais utilizados para a construção do protótipo. Entre os materiais descritos estão o Raspberry Pi 3 model B+, o monitor LCD 20x4, o buzzer ativo, o botão, os LED’s, os resistores, os jumpers e a protoboard. Ainda, neste período, preparou-se um resumo sobre a Lovebox para submeter no V SIPEN – Seminário de Integração das Pesquisas do Núcleo Base do IFPR - Campus Paranavaí.

20 de junho de 2022 a 24 de junho de 2022

Deu-se continuidade à escrita da seção “Lovebox: um dispensador automatizado de medicamentos para pacientes em polifarmácia” do artigo científico. Além da subseção que trata sobre os materiais utilizados no desenvolvimento da Lovebox, nesta parte do artigo, criou-se outra subseção voltada às tecnologias utilizadas no protótipo. As tecnologias descritas foram linguagem de programação Python, Framework Django e biblioteca SQLite. Submeteu-se o resumo sobre a Lovebox no V SIPEN – Seminário de Integração das Pesquisas do Núcleo Base do IFPR - Campus Paranavaí.

27 de junho de 2022 a 01 de julho de 2022

Deu-se continuidade à escrita do artigo. Na seção de materiais e métodos ou “Lovebox: um dispensador automatizado de medicamentos para pacientes em polifarmácia”, adicionou-se uma subseção que apresenta o funcionamento da caixa. Nesta parte do artigo, além de discorrer sobre as funcionalidades da Lovebox, anexou-se um fluxograma que esquematiza o funcionamento do protótipo.

04 de julho de 2022 a 08 de julho de 2022

Fez-se a seção de resultados parciais e discussão do artigo científico, na qual se discorreu sobre os resultados alcançados durante o desenvolvimento do protótipo e também sobre o que o diferencia de dispositivos que, assim como ele, buscam resolver a problemática da não adesão ao tratamento medicamentoso entre idosos polimedicados.

11 de julho de 2022 a 15 de julho de 2022

Finalizou-se o artigo científico, cujo tema é o protótipo Lovebox. Neste período, escreveu-se a seção de conclusão e perspectivas futuras, na qual foi abordada a relevância da Lovebox e as próximas implementações que serão realizadas no protótipo.

18 de julho de 2022 a 22 de julho de 2022

Deu-se início às correções do artigo científico. Na seção de introdução, a alteração feita foi a divisão desta seção em partes: na primeira parte discorre-se sobre o crescimento da população idosa, a incidência da polifarmácia sobre essa faixa etária e os perigos da não adesão ao tratamento medicamentoso; na segunda parte, apresenta-se o protótipo da Lovebox como uma solução para as problemáticas mencionadas no decorrer da primeira parte; e, na terceira parte, descreve-se a organização do artigo. Além disso, prepararam-se slides para apresentar o protótipo da Lovebox no V SIPEN – Seminário de Integração das Pesquisas do Núcleo Base do IFPR - Campus Paranavaí.

25 de julho de 2022 a 29 de julho de 2022

Deu-se continuidade às correções do artigo científico. Na seção de trabalhos correlatos (revisão bibliográfica), como não havia sido feita uma relação entre as soluções acadêmicas e comerciais encontradas e a Lovebox, a correção foi realizar esta relação. Outra alteração foi adicionar uma coluna de preços à tabela que apresenta a síntese das soluções presentes na seção. Além disso, no dia 26 de julho de 2022, fez-se uma apresentação sobre a Lovebox no V SIPEN – Seminário de Integração das Pesquisas do Núcleo Base do IFPR - Campus Paranavaí.

01 de agosto de 2022 a 05 de agosto de 2022

Deu-se continuidade às correções do artigo científico. Na seção que trata sobre o desenvolvimento da Lovebox (materiais e métodos ou “Lovebox: um dispensador automatizado de medicamentos para pacientes em polifarmácia”), adicionou-se uma tabela de portas, na qual se apresenta as portas da placa Raspberry Pi 3 model B+ utilizadas para cada componente do circuito do protótipo. Ademais, foi adicionada, nesta parte do artigo, uma subseção que trata sobre o sistema web do dispositivo.

08 de agosto de 2022 a 12 de agosto de 2022

Finalizaram-se as correções do artigo científico, corrigindo erros ortográficos e de concordância nas seções de resultados parciais e discussão, e de conclusão e perspectivas futuras.

15 de agosto de 2022 a 19 de agosto de 2022

Deu-se início a implementação de novas funcionalidades e dispositivos à Lovebox. A implementação na qual se trabalhou neste período foi a de um módulo MP3 WTV020-SD. No dispositivo, tal módulo será utilizado para emitir os alarmes sonoros, sendo que tais alarmes serão mensagens de voz de familiares e/ou amigos do paciente polimedicado. Primeiramente, realizaram-se testes para verificar o funcionamento do módulo MP3 WTV020-SD. Tais testes são fundamentais para verificar se há ou não a necessidade de trocar e/ou providenciar algum componente que será utilizado nesta implementação. Para realizar os testes, primeiramente, montou-se o circuito necessário para controlar o módulo MP3 por meio de um microcontrolador Arduino. Neste circuito, foram ligados ao microcontrolador 4 pinos do MP3: o pino 1 (RESET) do módulo foi conectado ao pino digital 2 do Arduino; o pino 7 (P04/CLK) foi ligado ao pino digital 3; o pino 10 (P05/DI) foi conectado ao pino digital 4; e o pino 15 (P06/BUSY) foi ligado ao pino digital 5. Outros dois pinos do módulo – o 4 (SPK+) e o 5 (SPK-) – foram ligados a um alto-falante, por meio do qual o som seria emitido. Os áudios que seriam tocados pelo módulo MP3 durante os testes foram armazenados em um cartão micro SD de 2GB, que foi alocado na parte superior do módulo. Para testar o funcionamento do WTV020-SD, utilizou-se um algoritmo que deveria tocar um entre dois áudios presentes no cartão SD. Este áudio deveria ser selecionado pelo usuário por meio do terminal serial da IDE Arduino. Com circuito e código finalizados, iniciaram-se os testes. Primeiramente, tocou-se o primeiro áudio, porém nenhum som suficientemente audível foi emitido. Em seguida, tocou-se o segundo, mas, novamente, nenhum som foi percebido. Dada essa situação, verificou-se se havia algum erro no algoritmo que estava impedindo a emissão dos áudios e concluiu-se que não havia nenhum problema com o código. Posteriormente, verificou-se se o problema estava no circuito e, novamente, nenhum erro foi encontrado. Em seguida, foram feitos alguns testes com duas duplas de áudios diferentes dos iniciais, porém nenhum som foi detectado. Por fim, concluiu-se que, devido à potência de saída do WTV020-SD-16P ser muito baixa, seria necessário o uso de um amplificador de sinal para que os sons fossem ouvidos. Tal amplificador será providenciado futuramente.

22 de agosto de 2022 a 26 de agosto de 2022

A Lovebox é um dispositivo que necessita de funcionamento constante para cumprir com seu objetivo, que é promover uma maior adesão ao tratamento medicamento entre a população idosa polimedicada. Portanto, neste período, trabalhou-se na construção de um módulo “nobreak”, que, em casos de falta de energia elétrica na casa do paciente, manterá a Lovebox ligada. Para a construção deste módulo, utilizaram-se seis células de íons de lítio, responsáveis por armazenar a energia elétrica que será utilizada quando houver falta de energia externa; um módulo BMS (Battery Management Systems, em inglês), para controle de carga e carregamento da bateria; um módulo Step Down para controlar a tensão de saída; e um módulo Step Up-Down para alimentar o módulo BMS. Futuramente, pretende-se testar o módulo “nobreak” e integrá-lo à Lovebox. Além disso, no futuro, também será confeccionada, por meio de uma impressora 3D, uma “case” que servirá como um invólucro para preservar o módulo e os demais componentes da Lovebox.

29 de agosto de 2022 a 02 de setembro de 2022

Iniciou-se o preenchimento do formulário de inscrição da Lovebox para a X Feira de Inovação Tecnológica do IFPR - Campus Paranavaí (IFTECH). Neste período, foi escrita uma primeira versão, que precisa ser revisada, da descrição do protótipo e do resumo da proposta, o qual conta com objetivos, metodologia e resultados esperados e/ou obtidos. Posteriormente, revisou-se esses textos, realizando-se modificações e correções necessárias. Além disso, fez-se uma lista com materiais com materiais, e seus respectivos valores, que serão utilizados na implementação de novas funcionalidades à Lovebox. Essa lista foi feita a fim de solicitar o recurso oferecido pela X IFTECH para aquisição de materiais para o projeto. Por fim, finalizou-se o preenchimento do fomulário de inscrição da feira e, então, inscreveu-se a Lovebox no evento.

05 de setembro de 2022 a 09 de setembro de 2022

A Lovebox terá como funcionalidade adicional medir os sinais vitais do paciente polimedicado, de modo que eles possam monitorá-los de forma rápida e segura. Portanto, neste período, trabalhou-se na implementação de um sensor de frequência cardíaca e oxímetro MAX30102, que será utilizado para medir a frequência cardíaca e a saturação de oxigênio do sangue do paciente. Nesta semana, realizaram-se alguns testes para verificar o funcionamento do sensor MAX30102. Tais testes são fundamentais para verificar se há ou não a necessidade de trocar e/ou providenciar algum componente que será utilizado nesta implementação. Para realizar os testes, primeiramente, montou-se o circuito necessário para controlar o sensor e processar seus dados por meio de um microcontrolador Arduino Uno. Neste circuito, o pino VIN do MAX30102 foi ligado ao pino de alimentação 3,3 V do Arduino, e o pino GND do sensor foi conectado ao pino GND do microcontrolador. O sensor MAX30102 utiliza uma interface I2C simples de dois pinos para comunicação com o microcontrolador: o pino SCL e o pino SDA. O pino SCL foi conectado ao pino de relógio I2C (A5) do Arduino e o pino SDA foi ligado ao pino de dados (A4) do microcontrolador. Para testar o funcionamento do sensor, foram utilizados diferentes algoritmos com diferentes objetivos. O primeiro código deveria gerar os valores brutos lidos pelo sensor. Ou seja, sendo o sensor composto por um par de LED’s de alta intensidade (Vermelho e IR) e por um fotodetector, este código deveria fazer com que os valores recebidos pelo fotodetector dos LED’s Vermelho e IR fossem lidos e exibidos no terminal serial da IDE Arduino. O segundo algoritmo deveria medir a frequência cardíaca da pessoa que colocasse o dedo sobre o sensor. Já o terceiro código deveria medir a saturação de oxigênio do sangue da pessoa que pusesse o dedo sobre o MAX30102. Com circuito e os códigos finalizados, iniciaram-se os testes. Inicialmente, executou-se o primeiro algoritmo e obtiveram-se bons resultados: os dados foram lidos, processados e, então, exibidos no terminal serial. Em seguida, executou-se o segundo código e, neste caso, percebeu-se que a leitura da frequência cardíaca é difícil de ser realizada com exatidão, pois a forma como o dedo pressiona o sensor pode afetar significativamente a medição. Ou seja, tanto pressionar demais quanto não pressionar o suficiente o sensor pode prejudicar a coleta dos dados. Por fim, executou-se o terceiro algoritmo, que media a saturação de oxigênio do sangue. Diferentemente da medição de frequência cardíaca, esta medição foi mais fácil de realizar: os valores medidos estabilizavam mais rapidamente, não oscilando muito com diferenças na pressão realizada pelo dedo no sensor.

12 de setembro de 2022 a 16 de setembro de 2022

Continuou-se a trabalhar na implementação do sensor MAX30102, que é capaz de medir a saturação de oxigênio do sangue e a frequência cardíaca. Focando apenas em realizar a medição da oxigenação no sangue, construiu-se um circuito composto pelo sensor, um teclado matricial 4x4, um Arduino e jumpers. Neste circuito, 8 portas digitais do Arduino (as portas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) foram conectados ao teclado matricial, sendo 4 portas (9, 8, 7, 6) para as linhas e 4 (5, 4, 3, 2) para as colunas do teclado. Além disso, o pino de alimentação 3,3 V do microcontrolador foi ligado ao pino VIN do sensor, o pino GND do Arduino foi ligado ao pino GND do MAX30102 e os pinos A4 e A5 da placa foram ligados, respectivamente, aos pinos SDA e SCL do sensor. Com este circuito em mãos, desenvolveu-se um código cujo objetivo é medir a saturação de oxigênio no sangue de um usuário quando este pressionar a tecla 1 do teclado matricial. Para tal, foi preciso, primeiro, realizar uma pesquisa para encontrar uma biblioteca por meio da qual fosse possível controlar o teclado. Encontrada a biblioteca, realizou-se um teste para verificar o funcionamento do teclado. Neste teste, foi utilizado um código que exibia, no terminal serial da IDE Arduino, as teclas que eram pressionadas. Tal teste gerou bons resultados: o teclado estava funcionando perfeitamente. Assegurado o funcionamento do teclado, iniciou-se o desenvolvimento do código. Inicialmente, este código era capaz de detectar quando a tecla 1 fosse pressionada e, com isso, executar uma função. Esta função seria aquela que realizaria a medição da saturação de oxigênio no sangue e exibiria o resultado dela no terminal serial. Utilizando o exemplo oferecido pela biblioteca utilizada para controlar o sensor, escreveram-se os comandos da função. Tais comandos devem realizar o trabalho de medir a oxigenação e, em seguida, exibir um dos dois resultados possíveis, que são: falha na medição ou o valor da saturação de oxigênio no sangue do usuário. Com o algoritmo escrito, iniciaram-se os testes para verificar seu funcionamento.

19 de setembro de 2022 a 23 de setembro de 2022

Inicialmente, optou-se por utilizar um Arduino Uno para controlar o sensor MAX30102. Entretanto, durante uma reunião da equipe, concluiu-se que o ESP32 seria mais vantajoso, pois fornece comunicação via Wi-Fi e Bluetooth, o que facilitará a comunicação com o sistema web da Lovebox. Portanto, neste período, iniciou-se a implementação do sensor de frequência cardíaca e oxímetro MAX30102 utilizando o ESP32. Para fazer o controle do MAX30102 por meio da placa ESP32 foi necessário montar um circuito composto pelo sensor, pela placa e por alguns jumpers. Nese circuito, o pino VIN do MAX30102 foi conectado ao pino VCC (3,3 V) do ESP32; o pino GND do sensor foi ligado ao pino GND da placa; o pino SDA do oxímetro foi conectado à porta D21 do ESP32; e o pino SCL do MAX30102 foi ligado à porta D22 da placa. Com o circuito finalizado, criaram-se dois códigos para testar o funcionamento do circuito e do MAX30102. Um deles tinha como objetivo medir a frequência cardíaca da pessoa que posicionasse o dedo sobre o sensor; e o outro tinha o objetivo de medir a saturação de oxigênio do sangue do usuário. Ambos deveriam exibir os resultados das medições no terminal serial da IDE Arduino, utilizada para compilar o código. Para testar o funcionamento do circuito e do código, realizaram-se alguns testes que consistiam em o desenvolvedor colocar seu dedo sobre o sensor para verificar se ele era capaz de realizar as medições. Tais testes não geraram bons resultados: após algumas rodadas, o sensor superaqueceu e parou de funcionar, interrompendo a implementação do MAX30102.

26 de setembro de 2022 a 30 de setembro de 2022

Realizaram-se alguns estudos pertinentes à criação e otimização do site da Lovebox. Após os estudos, criou-se uma nova página no site do protótipo, a qual foi chamada de Diário de Bordo. Nesta página, serão inseridas todas as atividades desenvolvidas durante um ano de projeto. Ademais, foi criada a página “Quem Somos”, na qual serão apresentadas informações sobre a Lovebox, os participantes do projeto, entre outras informações. Ainda, neste período, discutiu-se sobre o conteúdo do site, ou seja, quais informações serão disponibilizadas nele. Vale observar que não ainda não há um modelo nem conteúdo definido para o site, sendo que tais assuntos estão sendo discutidos pela equipe do projeto.

03 de outubro de 2022 a 07 de outubro de 2022

Trabalhou-se na construção do site da Lovebox. Mais especificamente, excluiu-se a página “Quem Somos” e começou-se a construir a página inicial do site, que é a primeira página que um visitante vê quando o acessa. Tal página foi denominada “Lovebox”. Nesta página, foi inserido um vídeo curto que trata sobre a Lovebox, e foram inseridas as vantagens do dispositivo. Ou seja, mencionou-se que a Lovebox evita que os pacientes se esqueçam de ingerir os medicamentos em seus respectivos horários e que previne possíveis erros no consumo dos medicamentos, tais como trocas de medicações e de horários. Além disso, colocou-se que o dispositivo permite que o paciente monitore seus sinais vitais sempre que desejar ou sentir que há necessidade, adiantando, assim, possíveis complicações na saúde e, consequentemente, evitando os riscos do diagnóstico tardio. Ainda, mencionou-se que, por meio do sistema web da Lovebox, é possível que familiares e cuidadores se mantenham informados acerca do tratamento medicamentoso e dos sinais vitais do paciente; e que o sistema web facilita o acompanhamento por parte dos profissionais de saúde ao permitir que eles monitorem de forma mais eficaz a adesão do paciente ao tratamento medicamentoso e seus sinais vitais. Ademais, na página “Lovebox” inseriu-se as principais funcionalidades do dispositivo. Ou seja, mencionou-se que o cadastro dos medicamentos, paciente, profissional de saúde, cuidador e tratamento pode ser realizado pelo sistema web; apontou-se que o dispositivo conta com vários compartimentos capazes de armazenar diferentes tipos de medicamentos em suas embalagens originais; e tratou-se sobre a capacidade da Lovebox de emitir alarmes sonoro e visual em cada horário de medicação cadastrado. Além disso, mencionou-se que o dispositivo possui um monitor em sua parte frontal que exibe, no horário da medicação, o nome do medicamento, o nome do paciente e a dose a ser ingerida. Ainda, colocou-se que um LED acoplado ao compartimento do protótipo acende no horário do medicamento, indicando onde este se encontra. Por fim, mencionou-se que, caso o paciente não ingira o medicamento no momento em que deveria, os familiares, cuidadores e/ou profissionais de saúde serão notificados. Outrossim, neste período, escreveu-se um resumo de três páginas para submeter na Semana da Tecnologia da Informação do IFPR Campus Paranavaí (SETIF). O resumo, que discorre sobre a Lovebox, conta com três parágrafos que descrevem o contexto que levou ao desenvolvimento do dispositivo; três parágrafos que descrevem seu funcionamento; dois parágrafos que informam os materiais e ferramentas que são ou serão utilizados no desenvolvimento da Lovebox; e três parágrafos discorrendo sobre os resultados e vantagens do desenvolvimento da caixa. Por fim, submeteu-se o resumo na Semana da Tecnologia da Informação do IFPR Campus Paranavaí (SETIF).

10 de outubro de 2022 a 14 de outubro de 2022

Trabalhou-se na construção do site da Lovebox. Mais especificamente, criaram-se as páginas “Motivação” e “Sobre Nós”. Na página “Motivação”, inseriu-se um texto que trata sobre a incidência da polifarmácia na população idosa e sobre seus impactos sobre essa parcela da população. Além disso, colocou-se, nessa parte do site, um texto que explica o funcionamento do dispositivo. Já na página “Sobre Nós”, colocaram-se dois textos: um que trata sobre o Instituto Federal do Paraná e outro que trata sobre o Campus de Paranavaí. Ademais, nesta página, inseriram-se todas as pessoas que estiveram ou ainda estão envolvidas no processo de desenvolvimento da Lovebox.

17 de outubro de 2022 a 22 de outubro de 2022

Finalizou-se a construção do site da Lovebox. Mais especificamente, preencheu-se a página “Diário de Bordo”. Nesta parte do site, inseriu-se o Diário de Bordo do projeto, o qual foi escrito durante um ano e contém detalhes sobre o desenvolvimento da Lovebox.