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使用3535UVC1W和TM4C129XNCZAD提高工作场所安全性并减少紫外线C辐射风险

看见未见之物

UVC Light Click with Fusion for Tiva v8

已发布 6月 25, 2024

点击板

UVC Light Click

开发板

Fusion for Tiva v8

编译器

NECTO Studio

微控制器单元

TM4C129XNCZAD

我们的创新解决方案结合了两个 275nm UV-C LED 和一个绿色 LED,提供视觉指示,帮助用户识别并避免直接暴露于潜在有害的 UV-C 光线。

A

A

硬件概览

它是如何工作的?

UVC Light Click 使用两个 0.7W、275nm 的 LED 和一个绿色 LED,使用户可以看到 UVC 光照射的大致区域,因为这些 UV 波长对人眼不可见,应避免直接暴露于眼睛。UVC Light Click 可用作消毒工具,因为 DNA、RNA 和蛋白质会吸收 200 nm 至 300 nm 范围内的 UV 光。蛋白质的吸收会导致细胞壁破裂并导致有机体死亡。DNA 或 RNA(特别是胸腺嘧啶碱基)的吸收已知会通过形成胸

腺嘧啶二聚体来使 DNA 或 RNA 双螺旋链失活。如果 DNA 中形成了足够多的二聚体,DNA 复制过程将被中断,细胞将无法复制。广泛接受的观点是,使用 UV 光不需要杀死病原体,而是应用足够的 UV 光以防止有机体复制。防止复制所需的 UV 剂量比杀死所需的剂量低几个数量级,使得防止感染的 UV 处理成本在商业上是可行的。UVC Light Click 采用 TPS61169 LED 驱动器与 PWM 

亮度控制,以串联驱动 LED,并采用 MC34671 电池充电器,以允许在 Click 板™ 插入 mikroBUS™ 插槽时对电池进行充电;CHG LED 将指示充电过程,并在电池充电完成后熄灭。当 PWR SEL 跳线重新定位到右侧位置时,如果不需要调光或需要高移动性,可以独立使用 UVC Light 和 Click。

UVC Light Click hardware overview image

功能概述

开发板

Fusion for TIVA v8 是一款专为快速开发嵌入式应用的需求而特别设计的开发板。它支持广泛的微控制器,如不同的32位ARM® Cortex®-M基础MCUs,来自Texas Instruments,无论它们的引脚数量如何,并且具有一系列独特功能,例如首次通过WiFi网络实现的嵌入式调试器/程序员。开发板布局合理,设计周到,使得最终用户可以在一个地方找到所有必要的元素,如开关、按钮、指示灯、连接器等。得益于创新的制造技术,Fusion for TIVA v8 提供了流畅而沉浸式的工作体验,允许在任何情况下、任何地方、任何

时候都能访问。Fusion for TIVA v8开发板的每个部分都包含了使同一板块运行最高效的必要组件。一个先进的集成CODEGRIP程序/调试模块提供许多有价值的编程/调试选项,包括对JTAG、SWD和SWO Trace(单线输出)的支持,并与Mikroe软件环境无缝集成。此外,它还包括一个干净且调节过的开发板电源供应模块。它可以使用广泛的外部电源,包括电池、外部12V电源供应和通过USB Type-C(USB-C)连接器的电源。通信选项如USB-UART、USB HOST/DEVICE、CAN(如果MCU卡支持的话)和以

太网也包括在内。此外,它还拥有广受好评的 mikroBUS™标准,为MCU卡提供了标准化插座(SiBRAIN标准),以及两种显示选项,用于TFT板线产品和基于字符的LCD。Fusion for TIVA v8 是Mikroe快速开发生态系统的一个组成部分。它由Mikroe软件工具原生支持,得益于大量不同的Click板™(超过一千块板),其数量每天都在增长,它涵盖了原型制作和开发的许多方面。

Fusion for Tiva v8 horizontal image

微控制器概述 

MCU卡片 / MCU

default

类型

8th Generation

建筑

ARM Cortex-M4

MCU 内存 (KB)

1024

硅供应商

Texas Instruments

引脚数

212

RAM (字节)

262144

使用的MCU引脚

mikroBUS™映射器

NC
NC
AN
NC
NC
RST
NC
NC
CS
NC
NC
SCK
NC
NC
MISO
NC
NC
MOSI
NC
NC
3.3V
Ground
GND
GND
Dimming Control
PD0
PWM
NC
NC
INT
NC
NC
TX
NC
NC
RX
NC
NC
SCL
NC
NC
SDA
Power Supply
5V
5V
Ground
GND
GND
1

“仔细看看!”

Click board™ 原理图

UVC Light Click Schematic schematic

一步一步来

项目组装

Fusion for PIC v8 front image hardware assembly

从选择您的开发板和Click板™开始。以Fusion for Tiva v8作为您的开发板开始

Fusion for PIC v8 front image hardware assembly
GNSS2 Click front image hardware assembly
SiBRAIN for PIC32MZ1024EFK144 front image hardware assembly
v8 SiBRAIN Access MB 1 - upright/background hardware assembly
Necto image step 2 hardware assembly
Necto image step 3 hardware assembly
Necto image step 4 hardware assembly
NECTO Compiler Selection Step Image hardware assembly
NECTO Output Selection Step Image hardware assembly
Necto image step 6 hardware assembly
Necto image step 7 hardware assembly
Necto image step 8 hardware assembly
Necto image step 9 hardware assembly
Necto image step 10 hardware assembly
Necto PreFlash Image hardware assembly

实时跟踪您的结果

应用程序输出

此款Click板可通过两种方式进行接口连接和监控:

  • Application Output - 在调试模式下,使用“Application Output”窗口进行实时数据监控。按照本教程正确设置它。

软件支持

库描述

该库包含 UVC Light Click 驱动程序的 API。

关键功能:

  • uvclight_pwm_start - 此功能启动 PWM 模块

  • uvclight_set_duty_cycle - 此功能设置 PWM 占空比

  • uvclight_pwm_stop - 此功能停止 PWM 模块

开源

代码示例

完整的应用程序代码和一个现成的项目可以通过NECTO Studio包管理器直接安装到NECTO Studio 应用程序代码也可以在MIKROE的GitHub账户中找到。

/*!
 * @file 
 * @brief UvcLight Click example
 * 
 * # Description
 * This click has ultraviolet LEDs with 275nm wavelength. UVC radiation refers to wavelengths 
 * shorter than 280 nm. Because of the spectral sensitivity of DNA, only the UVC region 
 * demonstrates significant germicidal properties.
 *
 * The demo application is composed of two sections :
 * 
 * ## Application Init 
 * Initializes the driver.
 * 
 * ## Application Task  
 * Increases and decreases the pwm duty cycle.
 * Results are being sent to the Usart Terminal where you can track their changes.
 * 
 * CAUTION! High intensity UV Light - avoid eye and skin exposure. Avoid looking direclty at light!
 * 
 * @author Nikola Peric
 *
 */
// ------------------------------------------------------------------- INCLUDES

#include "board.h"
#include "log.h"
#include "uvclight.h"

// ------------------------------------------------------------------ VARIABLES

static uvclight_t uvclight;
static log_t logger;

// ------------------------------------------------------ APPLICATION FUNCTIONS

void application_init ( void )
{
    log_cfg_t log_cfg;
    uvclight_cfg_t cfg;

    /** 
     * Logger initialization.
     * Default baud rate: 115200
     * Default log level: LOG_LEVEL_DEBUG
     * @note If USB_UART_RX and USB_UART_TX 
     * are defined as HAL_PIN_NC, you will 
     * need to define them manually for log to work. 
     * See @b LOG_MAP_USB_UART macro definition for detailed explanation.
     */
    LOG_MAP_USB_UART( log_cfg );
    log_init( &logger, &log_cfg );
    log_info( &logger, "---- Application Init ----" );

    //  Click initialization.

    uvclight_cfg_setup( &cfg );
    UVCLIGHT_MAP_MIKROBUS( cfg, MIKROBUS_1 );
    uvclight_init( &uvclight, &cfg );

    uvclight_set_duty_cycle ( &uvclight, 0.0 );
    uvclight_pwm_start( &uvclight );
    Delay_ms( 100 );
    log_info( &logger, "---- Application Task ----" );
}

void application_task ( void )
{
    static int8_t duty_cnt = 1;
    static int8_t duty_inc = 1;
    float duty = duty_cnt / 10.0;

    uvclight_set_duty_cycle ( &uvclight, duty );
    log_printf( &logger, "Duty: %d%%\r\n", ( uint16_t )( duty_cnt * 10 ) );
    Delay_ms( 500 );

    if ( 10 == duty_cnt ) 
    {
        duty_inc = -1;
    }
    else if ( 0 == duty_cnt ) 
    {
        log_printf( &logger, "Cooldown 2 SEC\r\n");
        Delay_ms( 2000 );
        duty_inc = 1;
    }
    duty_cnt += duty_inc;
}

void main ( void )
{
    application_init( );

    for ( ; ; )
    {
        application_task( );
    }
}

// ------------------------------------------------------------------------ END

额外支持

资源

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