在运行时改变JFormattedTextField控件的输入模式

JFormattedTextField与AbstractFormatterFactorys配合使用解决文本框模式变化问题

JFormattedTextField的setFormatter()方法是被保护的,所以在程序运行时不能改变文本框的输入模式,可以通过继承这个抽象AbstractFormatterFactory类来实现,这个抽象类有一个接口方法:AbstractFormatter getFormatter(JFormattedTextField tf),通过重写这个方法可以在运行时改变文本框的输入模式,当然具体的业务代码就可以写入这个方法体中,通过具体的业务逻辑判断来返回不同的AbstractFormatter 对象。以下是例子代码:

public class DbDlFormatterFactory extends JFormattedTextField.AbstractFormatterFactory {
 private MaskFormatter dlMaskFormatter;
 private MaskFormatter dbMaskFormatter;
 private MaskFormatter nullMaskFormatter;
 private String functionCode ;
 public DbDlFormatterFactory() throws Exception {
  functionCode = "";
  try {
   dbMaskFormatter = new MaskFormatter("##########.##%");
   dlMaskFormatter = new MaskFormatter("##########.##KVh");
   nullMaskFormatter = new MaskFormatter("##########.##");
  }
  catch (Exception exp) {
   throw exp;
  }
 }
 @Override
 public AbstractFormatter getFormatter(JFormattedTextField tf) {
  if (tf == null) {
   return nullMaskFormatter;
  }
  if (functionCode.equalsIgnoreCase("L")) {
   return dlMaskFormatter;
  }
  else {
   if (functionCode.equalsIgnoreCase("B")) {
    return dbMaskFormatter;
   }
   else {
    return nullMaskFormatter;
   }
  }
 }
 public void setFunctionCode(String functionCode) {
  this.functionCode = functionCode;
 }
}
希望对大家有帮助!
内容概要:本文详细探讨了双馈风力发电机(DFIG)在Simulink环境下的建模方法及其在不同风速条件下的电流与电压波形特征。首先介绍了DFIG的基本原理,即定子直接接入电网,转子通过双向变流器连接电网的特点。接着阐述了Simulink模型的具体搭建步骤,包括风力机模型、传动系统模型、DFIG本体模型和变流器模型的建立。文中强调了变流器控制算法的重要性,特别是在应对风速变化,通过实调整转子侧的电压和电流,确保电流和电压波形的良好特性。此外,文章还讨论了模型中的关键技术和挑战,如转子电流环控制策略、低电压穿越性能、直流母线电压脉动等问题,并提供了具体的解决方案和技术细节。最终,通过对故障工况的仿真测试,验证了所建模型的有效性和优越性。 适用人群:从事风力发电研究的技术人员、高校相关专业师生、对电力电子控制系统感兴趣的工程技术人员。 使用场景及目标:适用于希望深入了解DFIG工作原理、掌握Simulink建模技能的研究人员;旨在帮助读者理解DFIG在不同风速条件下的动态响应机制,为优化风力发电系统的控制策略提供理论依据和技术支持。 其他说明:文章不仅提供了详细的理论解释,还附有大量Matlab/Simulink代码片段,便于读者进行实践操作。同,针对一些常见问题给出了实用的调试技巧,有助于提高仿真的准确性和可靠性。
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