java怎么拦截某个对象
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2022-11-07
利用无线接口实现LED线性调光驱动器的控制
为简化诸如有源冷却等外部器件的电源,确定由 945-1648-5-ND 提供 5 V 电源,还因为该器件拥有最高 28 V 输入和最大 500 mA 的输出能力。 考虑到这个 5 V 电源,我们选择 296-6549-5-ND“电源轨分离器”提供等于所选 DAC 输出一半的电压以保持一致,并允许以线性方式控制采用 5 V 电源的设备。 采用零件编号为 277-1274-ND 的端子块连接 5 V 电源和“电源轨分离器”电压。
编号为 277-1247-ND 的端子块间距为 0.200”,可连接 14-30 AWG 导线并能承受高达 10 A 的电流,因此选用来连接 AC 电源和恒流 LED 驱动器的连接导线。
采用上述零件和辅助元件的完整原理图如图 1 所示。
图 1
无线线性调光器原型。 控制电路零件清单
如上所述,需要对 PAN1555 蓝牙评估板进行专门配置,使其作为微控制器的透明 RS-232 接口;需要对微控制器进行编程,使其能够接收控制电压数据流并相应地加载 DAC 寄存器。 此外,还需要找到向蓝牙模块传输控制电压的方法。
图 2 试验板配置电路。
配置电路零件清单
需要指出的是,为该应用编写的程序仅限于采用 0% 到 100% 且增量为 10% 百分数解析、加载 DAC。
图 3:蓝牙 SSP 示例。
图 4:Visual basic 界面示例。
毫不夸张的讲,无线数据流传输接口和接收器电路可以连接任何要求采用 0-10 V DC 输入进行调光控制的 LED 驱动器。
LXMG221W-0700034-D0-ND 便是一款合适的驱动器。 该器件拥有紧凑小巧的外形、通用输入电压范围 (90-277 VAC)、700 mA 恒流输出、宽输出电压范围 (14-48 VDC) 以及 1-10 V 的输入控制范围,因此是绝佳选择。 最大亮点是其低功耗模式,该器件在该模式下会在控制电压低于 0.6 V(最大)时熄灭 LED。
鉴于个人喜好在中等测试电流条件下光通量超过 1000 流明的冷白光 LED 阵列 (5000K)、 接近驱动器输出电压上限的正向电压,于是选择了 CXA2011-0000-000P00J050H-ND。
此外,还需要一种导热性能优异的热界面材料并考虑到 LED 阵列的实际尺寸 (22mm2),决定使用 1168-2063-ND。
LED 在 700 mA 时的正向电压约 43.8 V,因此需要配备一个至少能满足 31 W 散热要求的散热器。 散热器的选择条件是易于装配、有源冷却、圆形,因此决定采用 1061-1088-ND 40 W 通用散热器。 为简化散热器的有源冷却,选择了 1061-1006-ND SynJet 模块、1061-1050-ND 连接线束。
采用 WM4788-ND LED 底座满足最后两个设计条件 - 光学器件和互连器件。 从互连器件角度看,底座不仅不需要焊接到 LED 阵列上,还能直接可靠地固定到散热器的 4-40 孔结构上。 虽然透镜盖没必要达到真正的光学器件标准,但也应在某种程度上能够进行色散、保护 LED 阵列。
图 5: 完整的无线解决方案。 (照明零件清单)。
尽管该无线接口和接收器电路的总目标是控制给定灯具的调光效果,但也可作为测试平台,用于评估由 LED、热界面材料、散热器和具有不同驱动电流的 LED 驱动器构成的不同器件组合,以确保获得最佳性能。
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