vi设计电压表(visio电压表)
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本文目录:
平面设计中的VI包括哪些内容?
VI(Visual Identity)是指企业或品牌在视觉上的识别系统,也称为视觉形象识别系统。平面设计中的VI包括以下内容:
标志Logo:一般是由文字、图形和颜色组合而成的,是企业或品牌的核心标识,具有独特性、易识别性和可传达性。
字体Font:字体是VI的重要组成部分,选择适合品牌特点的字体有助于提升品牌的辨识度和美感。
颜色Color:VI还包括了企业或品牌的代表性颜色,通过选定合适的主色调和辅助色彩的搭配,能够有效地传达品牌的形象和氛围。
色彩应用规范:制定品牌色的使用范围,如何搭配不同颜色、配色比例等。
图形Graphic:除了标志Logo以外,VI还可能包括一些特定的图形,这些图形通常与品牌的行业和特点相关联。
以上是中汇设计(北京中汇大道咨询有限公司)的解答,希望对大家有所帮助。
平面设计中的VI包括哪些内容?
中汇设计(专业VI设计公司):
VI是企业视觉识别的缩写,其中包括以下内容:
标志Logo - 也叫商标,代表企业形象和品牌价值的图形化标志。
字体Font - 统一的字体设计,能够增强企业品牌形象。
色彩Color - 企业统一的色系设计,能够帮助消费者更好地认知和记忆品牌。
标准规范Guidelines - 包括设计指南、应用规范等,确保VI在不同媒介中使用时一致性和稳定性。
VI应用Visual Applications - 包括名片、信封、信纸、海报、广告等各种宣传媒体,用以传达企业VI的信息。
vi是什么设计?
什么是vi设计
VI即(Visual Identity),通译为视觉识别系统,是CIS系统最具传播力和感染力的部分。
是将CI的非可视内容转化为静态的视觉识别符号,以无比丰富的多样的应用形式,在最为广泛的层面上,进行最直接的传播。
VI(视觉识别Visual Identity)系统包括:
A、基本要素系统:如企业名称、企业标志、企业造型、标准字、标准色、象征图案、宣传口号等。
B、应用系统:产品造型、办公用品、企业环境、交通工具、服装服饰、广告媒体、招牌、包装系统、公务礼品、陈列展示以及印刷出版物等。
ui设计和vi设计有哪些区别
UI设计和VI设计,两种设计的工作属性不同。
UI设计中,平面设计工作只是其中的一小部分内容,其设计工作的主体,还是在软件交互性设计上,软件交互性设计,上海vi设计公司主要是针对软件操作流程提出最优方案,属于应用工程设计,而非平面设计。而其中涉及到软件图标、界面视觉布局等平面设计项目,只是整个交互设计工作中的一项。其主要目的,是为用户提供更具亲和力的界面外观。是服务于交互性设计工作的。
VI设计,则是完全的,且自成系统的平面设计工作。其设计成果,直接应用于客户的机构或品牌。其设计目的,是将所服务的机构或品牌的相关视觉要素加以系统化与规范化,进而强化其可识别性。
vi怎么设计
中汇设计(专业VI设计公司):
VI(Visual Identity)设计是企业品牌视觉形象的重要组成部分。下面是VI设计流程的简单介绍:
立项阶段:确定VI设计的目标、范围、预算、时间等项目要求。
品牌调研:了解市场和竞争对手的情况,确定自身品牌特点和定位。
VI策略规划:制定VI设计的总体策略和方案,包括主色调、字体、图案、形象等元素。
设计构思:根据VI策略规划,进行初步设计构思和草图。
设计方案:根据初步构思和草图,进一步完善设计方案,形成初步设计稿。
设计审批:将初步设计稿提交给客户审批,根据客户意见进行修改完善。
设计确认:客户确认设计稿之后,进行最终修正,形成最终设计稿。
VI手册编制:制作VI手册,详细规定VI设计的应用方式、标准、限制、保护等内容。
VI设计应用:将VI设计应用到企业各种宣传资料中,如名片、信封、海报、广告、网站等。
VI管理与维护:定期检查VI设计的应用情况,保持VI设计的统一性和连续性。
哪位高手帮忙设计个建议数字电压表
1.转换方式V-T型间接转换ADC。
2. 电路结构
图11.11.1是这种转换器的原理电路,它由积分器(由集成运放A组成)、过零比较器(C)、时钟脉冲控制门(G)和计数器(FF0~FFn)等几部分组成。
图11.11.1 双积分A/D转换器
(1)积分器
积分器是转换器的核心部分,它的输入端所接开关S1由定时信号Qn控制。当Qn为不同电平时,极性相反的输入电压vI和参考电压 VREF将分别加到积分器的输入端,进行两次方向相反的积分,积分时间常数τ=RC。
(2)过零比较器
过零比较器用来确定积分器的输出电压v0过零的时刻。当v0≥0时,比较器输出vC为低电平;当v0<0时,vC为高电平。比较器的输出信号接至时钟控制门(G)作为关门和开门信号。
(3)计数器和定时器
它由n+1个接成计数器的触发器FF0~FFn-1串联组成。触发器FF0~FFn-1组成n级计数器,对输入时钟脉冲CP计数,以便把与输入电压平均值成正比的时间间隔转变成数字信号输出。当计数到2n个时钟脉冲时,FF0~FFn-1均回到0态,而FFn翻转到1态,Qn=1后开关 S1从位置A转接到B。
(4)时钟脉冲控制门
时钟脉冲源标准周期Tc,作为测量时间间隔的标准时间。当vC=1时,门打开,时钟脉冲通过门加到触发器FF0的输入端。
3.工作原理
双积分ADC的基本原理是对输入模拟电压和参考电压分别进行两次积分,将输入电压平均值变成与之成正比的时间间隔,然后利用时钟脉冲和计数器测出此时间间隔,进而得到相应的数字量输出。由于该转换电路是对输入电压的平均值进行变换,所以它具有很强的抗工频干扰能力,在数字测量中得到广泛应用。
下面以输入正极性的直流电压vI为例,说明电路将模拟电压转换为数字量的基本原理。电路工作过程分为以下几个阶段进行,图中 各处的工作波形如图11.11.2所示。 (1) 准备阶段
首先控制电路提供CR信号使计数器清零,同时使开关S2闭合,待积分电容放电完毕后,再使S2断开。
(2) 第一次积分阶段
在转换过程开始时(t=0),开关S1与A端接通,正的输入电压vI加到积分器的输入端。积分器从0V开始对vI积分,其波形如图11.11.2斜线O-VP段所示。 根据积分器的原理可得
(其中τ=RC)
由于vO<0,过零比较器输出为高电平,时钟控制门G被打开。于是,计数器在CP作用下从0开始计数。经2n个时钟脉冲后,触发器FF0~FFn-1 都翻转到0态,而Qn=1,开关S1由A点转接到B点,第一次积分结束,第一次积分时间为t=T1=2nTc 令VI为输入电压在T1时间间隔内的平均值, 则由式 可得第一次积分结束时积分器的输出电压为Vp
图11.11.2双积分A/D转换器各处工作波形
(3) 第二积分阶段
当t=t1时,S1转接到B点,具有与vI相反极性的基准电压-VREF加到积分器的输入端;积分器开始向相反方向进行第二次积分;当t=t2时,积分器输出电压v0≥0,比较器输出vC=0,时钟脉冲控制门G被关闭,计数停止。在此阶段结束时v0的表达式可写为
设T2=t2-t1,于是有 设在此期间计数器所累计的时钟脉冲个数为λ,则 T2=λTc
可见,T2与V1成正比,T2就是双计分A/D转换过程中的中间变量。
上式表明,在计数器中所得的数λ(λ=Qn-1···Q1Q0),与在取样时间T1内输入电压的平均值VI成正比的。只要VI<VREF,转换器就能正常地将输入模拟电压转换为数字量,并能从计数器读取转换的结果。如果取VREF=2nV,则λ=VI,计数器所计的数在数值上就等于被测电压。
由于双积分A/D转换器在时间内采的是输入电压的平均值,因此具有很强的抗工频干扰的能力。尤其对周期等于T1或几分之一的对称干扰(所谓对称干扰是指整个周期内平均值为零的干扰),从理论上来说,有无穷大的抑制能力。即使当工频干扰幅度大于被测直流信号,使得输入信号正负变化时,仍有良好的抑制能力。由于在工业系统中经常碰到的是工频(50Hz)或工频的倍频干扰,故通常选定采样时间T1总是等于工频电源周期的倍数,如20ms或40ms等。另一方面,由于在转换过程中,前后两次积分所采用的同一积分器。因此,在两次积分期间(一般在几十到数百毫秒之间),R、C和脉冲源等元器件参数的变化对转换精度的影响均可忽略。
最后必须指出,在第二积分阶段结束后,控制电路又使开关S2闭合,电容C放电,积分器回零。电路再次进入准备阶段,等待下一次转换开始。
4.特点
(1)计数脉冲个数λ与RC无关,可以减小由RC积分非线性带来的误差。
(2)对脉冲源CP要求不变,只要在T1+T2时间内稳定即可。
(3)转换精度高。
(4)转换速度慢,不适于高速应用场合。
单片集成双积分式A/D转换器有ADC-EK8B(8位,二进制码)、ADC-EK10B(10位,二进制码)、MC14433(7/2位,BCD码)等。
以上就是关于vi设计电压表相关问题的回答。希望能帮到你,如有更多相关问题,您也可以联系我们的客服进行咨询,客服也会为您讲解更多精彩的知识和内容。
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