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面包vi設計圖(面包店vi設計素材)
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一、設計目的
1. 熟悉集成電路的引腳安排。
2. 掌握各芯片的邏輯功能及使用方法。
3. 了解面包板結構及其接線方法。
4. 了解數字鐘的組成及工作原理。
5. 熟悉數字鐘的設計與制作。
二、設計要求
1.設計指標
時間以24小時為一個周期;顯示時、分、秒;有校時功能,可以分別對時及分進行單獨校時,使其校正到標準時間;計時過程具有報時功能,當時間到達整點前5秒進行蜂鳴報時;為了保證計時的穩(wěn)定及準確須由晶體振蕩器提供表針時間基準信號。
2.設計要求
畫出電路原理圖(或仿真電路圖);元器件及參數選擇;電路仿真與調試;PCB文件生成與打印輸出。
3.制作要求 自行裝配和調試,并能發(fā)現問題和解決問題。
4.編寫設計報告 寫出設計與制作的全過程,附上有關資料和圖紙,有心得體會。
三、設計原理及其框圖
1.數字鐘的構成
數字鐘實際上是一個對標準頻率(1HZ)進行計數的計數電路。由于計數的起始時間不可能與標準時間(如北京時間)一致,故需要在電路上加一個校時電路,同時標準的1HZ時間信號必須做到準確穩(wěn)定。通常使用石英晶體振蕩器電路構成數字鐘。圖 3-1所示為數字鐘的一般構成框圖。圖3-1 數字鐘的組成框圖
⑴晶體振蕩器電路
晶體振蕩器電路給數字鐘提供一個頻率穩(wěn)定準確的32768Hz的方波信號,可保證數字鐘的走時準確及穩(wěn)定。不管是指針式的電子鐘還是數字顯示的電子鐘都使用了晶體振蕩器電路。⑵分頻器電路
分頻器電路將32768Hz的高頻方波信號經32768( )次分頻后得到1Hz的方波信號供秒計數器進行計數。分頻器實際上也就是計數器。
⑶時間計數器電路
時間計數電路由秒個位和秒十位計數器、分個位和分十位計數器及時個位和時十位計數器電路構成,其中秒個位和秒十位計數器、分個位和分十位計數器為60進制計數器,而根據設計要求,時個位和時十位計數器為12進制計數器。
⑷譯碼驅動電路
譯碼驅動電路將計數器輸出的8421BCD碼轉換為數碼管需要的邏輯狀態(tài),并且為保證數碼管正常工作提供足夠的工作電流。
⑸數碼管
數碼管通常有發(fā)光二極管(LED)數碼管和液晶(LCD)數碼管,本設計提供的為LED數碼管。
2.數字鐘的工作原理
1)晶體振蕩器電路
晶體振蕩器是構成數字式時鐘的核心,它保證了時鐘的走時準確及穩(wěn)定。
圖3-2所示電路通過CMOS非門構成的輸出為方波的數字式晶體振蕩電路,這個電路中,CMOS非門U1與晶體、電容和電阻構成晶體振蕩器電路,U2實現整形功能,將振蕩器輸出的近似于正弦波的波形轉換為較理想的方波。輸出反饋電 阻R1為非門提供偏置,使電路工作于放大區(qū)域,即非門的功能近似于一個高增益的反相放大器。電容C1、C2與晶體構成一個諧振型網絡,完成對振蕩頻率的控制功能,同時提供了一個180度相移,從而和非門構成一個正反饋網絡,實現了振蕩器的功能。由于晶體具有較高的頻率穩(wěn)定性及準確性,從而保證了輸出頻率的穩(wěn)定和準確。
晶體XTAL的頻率選為32768HZ。該元件專為數字鐘電路而設計,其頻率較低,有利于減少分頻器級數。
從有關手冊中,可查得C1、C2均為30pF。當要求頻率準確度和穩(wěn)定度更高時,還可接入校正電容并采取溫度補償措施。
由于CMOS電路的輸入阻抗極高,因此反饋電阻R1可選為10MΩ。較高的反饋電阻有利于提高振蕩頻率的穩(wěn)定性。
非門電路可選74HC00。
圖3-2 COMS晶體振蕩器
2)分頻器電路
通常,數字鐘的晶體振蕩器輸出頻率較高,為了得到1Hz的秒信號輸入,需要對振蕩器的輸出信號進行分頻。
通常實現分頻器的電路是計數器電路,一般采用多級2進制計數器來實現。例如,將32768Hz的振蕩信號分頻為1HZ的分頻倍數為32768(215),即實現該分頻功能的計數器相當于15極2進制計數器。常用的2進制計數器有74HC393等。
本實驗中采用CD4060來構成分頻電路。CD4060在數字集成電路中可實現的分頻次數最高,而且CD4060還包含振蕩電路所需的非門,使用更為方便。
CD4060計數為14級2進制計數器,可以將32768HZ的信號分頻為2HZ,其內部框圖如圖3-3所示,從圖中可以看出,CD4060的時鐘輸入端兩個串接的非門,因此可以直接實現振蕩和分頻的功能。
圖3-3 CD4046內部框圖
3)時間計數單元
時間計數單元有時計數、分計數和秒計數等幾個部分。
時計數單元一般為12進制計數器計數器,其輸出為兩位8421BCD碼形式;分計數和秒計數單元為60進制計數器,其輸出也為8421BCD碼。
一般采用10進制計數器74HC390來實現時間計數單元的計數功能。為減少器件使用數量,可選74HC390,其內部邏輯框圖如圖?。?3所示。該器件為雙2-5-10異步計數器,并且每一計數器均提供一個異步清零端(高電平有效)。
圖3-4 74HC390(1/2)內部邏輯框圖
秒個位計數單元為10進制計數器,無需進制轉換,只需將QA與CPB(下降沿有效)相連即可。CPA(下降沒效)與1HZ秒輸入信號相連,Q3可作為向上的進位信號與十位計數單元的CPA相連。
秒十位計數單元為6進制計數器,需要進制轉換。將10進制計數器轉換為6進制計數器的電路連接方法如圖3-5所示,其中Q2可作為向上的進位信號與分個位的計數單元的CPA相連。
圖3-5 10進制--6進制計數器轉換電路分個位和分十位計數單元電路結構分別與秒個位和秒十位計數單元完全相同,只不過分個位計數單元的Q3作為向上的進位信號應與分十位計數單元的CPA相連,分十位計數單元的Q2作為向上的進位信號應與時個位計數單元的CPA相連。
時個位計數單元電路結構仍與秒或個位計數單元相同,但是要求,整個時計數單元應為12進制計數器,不是10的整數倍,因此需將個位和十位計數單元合并為一個整體才能進行12進制轉換。利用1片74HC390實現12進制計數功能的電路如圖3-6所示。
另外,圖3-6所示電路中,尚余-2進制計數單元,正好可作為分頻器2HZ輸出信號轉化為1HZ信號之用。 圖3-6 12進制計數器電路
4)譯碼驅動及顯示單元
計數器實現了對時間的累計以8421BCD碼形式輸出,選用顯示譯碼電路將計數器的輸出數碼轉換為數碼顯示器件所需要的輸出邏輯和一定的電流,選用CD4511作為顯示譯碼電路,選用LED數碼管作為顯示單元電路。
5)校時電源電路
當重新接通電源或走時出現誤差時都需要對時間進行校正。通常,校正時間的方法是:首先截斷正常的計數通路,然后再進行人工出觸發(fā)計數或將頻率較高的方波信號加到需要校正的計數單元的輸入端,校正好后,再轉入正常計時狀態(tài)即可。
根據要求,數字鐘應具有分校正和時校正功能,因此,應截斷分個位和時個位的直接計數通路,并采用正常計時信號與校正信號可以隨時切換的電路接入其中。圖3-7所示即為帶有基本RS觸發(fā)器的校時電路,
圖3-7 帶有消抖動電路的校正電路
6)整點報時電路
一般時鐘都應具備整點報時電路功能,即在時間出現整點前數秒內,數字鐘會自動報時,以示提醒。其作用方式是發(fā)出連續(xù)的或有節(jié)奏的音頻聲波,較復雜的也可以是實時語音提示。
根據要求,電路應在整點前10秒鐘內開始整點報時,即當時間在59分50秒到59分59秒期間時,報時電路報時控制信號。報時電路選74HC30,選蜂鳴器為電聲器件。
四、元器件
1.實驗中所需的器材:
5V電源。面包板1塊。示波器。萬用表。鑷子1把。剪刀1把。網絡線2米/人。
共陰八段數碼管6個。CD4511集成塊6塊。CD4060集成塊1塊。74HC390集成塊3塊。
74HC51集成塊1塊。74HC00集成塊5塊。74HC30集成塊1塊。10MΩ電阻5個。
500Ω電阻14個。30p電容2個。32.768k時鐘晶體1個。蜂鳴器。
2.芯片內部結構圖及引腳圖
圖4-1 7400 四2輸入與非門 圖4-2 CD4511BCD七段譯碼/驅動器
圖4-3 CD4060BD 圖4-4 74HC390D
圖4-5 74HC51D 圖4-6 74HC30 3.面包板內部結構圖
面包板右邊一列上五組豎的相通,下五組豎的相通,面包板的左邊上下分四組,每組中X、Y列(0-15相通,16-40相通,41-55相通,ABCDE相通,FGHIJ相通,E和F之間不相通。
五、個功能塊電路圖
1. 一個CD4511和一個LED數碼管連接成一個CD4511驅動電路,數碼管可從0---9顯示,以次來檢查數碼管的好壞,見附圖5-1。
圖5-1 4511驅動電路
2. 利用一個LED數碼管,一塊CD4511,一塊74HC390,一塊74HC00連接成一個十進制計數器,電路在晶振的作用下數碼管從0-9顯示,見附圖5-2。
圖5-2 74390十進制計數器
3. 利用一個LED數碼管,一塊CD4511,一塊74HC390,一塊74HC00和一個晶振連接成一個六進制計數器,數碼管從0-6顯示,見附圖5-3。
圖5-3 74390六進制計數器
4. 利用一個六進制電路和一個十進制連接成一個六十進制電路,電路可從0-59顯示,見附圖5-4。
圖5-4 六十進制電路
5. 利用兩個六十進制的電路合成一個雙六十進制電路,兩個六十進制之間有進位,見附圖5-5。
圖5-5 雙六十進制電路
6. 利用CD4060、電阻及晶振連接成一個分頻--晶振電路,見附圖5-6。
圖5-6 分頻-晶振電路
7. 利用74HC51D和74HC00及電阻連接成一個校時電路,見附圖5-7。
圖5-7 校時電路8. 利用74HC30和蜂鳴器連接成整點報時電路。見附圖5-8。
圖5-8 整點報時電路
9. 利用兩個六十進制和一個十二進制連接成一個時、分、秒都會進位的電路總圖,見附圖5-9。 用ttl集成電路構成的"二十四小時數字鐘",具有校時和整點報時功能,555定時器接成多諧振蕩器產生秒脈沖信號,調節(jié)rw即可校準秒信告,計數器7416 i、ii組成60進制"秒"計數電路,iii、iv組成"分"計數電路,v、vi組成24進制"時"計數電路,校時電路由與非門7400構成的雙穩(wěn)態(tài)觸發(fā)路構成,可消除開關抖動的影響,整點報時 電路 由與非門7430和d觸發(fā)器7474構成 ,1秒鐘響一聲、直至整點為止。
有關用晶振電路產生秒脈沖電路的"12小時數字鐘,請看下回貼 數字電子鐘參考電路(24小時數字鐘)
[upload=jpg,325.83,450,915,822]/58474-1-2-9489.
上面的電路圖是用ttl集成電路構成的"二十四小時數字鐘",具有校時和整點報時功能,555定時器接成多諧振蕩器產生秒脈沖信號,調節(jié)rw即可校準秒信告,計數器7416 i、ii組成60進制"秒"計數電路,iii、iv組成"分"計數電路,v、vi組成24進制"時"計數電路,校時電路由與非門7400構成的雙穩(wěn)態(tài)觸發(fā)路構成,可消除開關抖動的影響,整點報時 電路 由與非門7430和d觸發(fā)器7474構成 ,1秒鐘響一聲、直至整點為止。
有關用晶振電路產生秒脈沖電路的"12小時數字鐘,請看下回貼圖。
采用AT89C2051兼容芯片制作六位數顯多路定時電子鐘
采用at89c2051兼容芯片制作六位數顯多路定時電子鐘電路特點這里介紹的電子鐘,電路可稱得上極簡,它僅使用單片的20引腳單片機完成電子鐘的全部功能,而筆者見到的其它設計方案均采用二片以上的多片ic實現。電路見圖1。一片20引腳的單片機stc2032(引腳排列與at89c2051完全相同)為電子鐘主體,其顯示筆畫數據從p1口分時輸出,p3口則輸出對應的六位選通信號。由于led數碼管點亮時耗電較大,故不能使用at89c2051單片來完成,但是可以可以用stc89c2032來完成。另外,本站制作時用超高亮的發(fā)光二極管代替昂貴的大數碼管,成本低,效果獨特。本電子鐘設計有三個輕觸式按鍵,這里我們分別命名為:模式設定鍵k1、加調整鍵k2、減調整鍵k3。由于stc89c2032內部已經集成有復位電阻,所裕�次喚胖恍枰�右恢壞縟菁純傘1鏡繾又硬捎昧艘恢籒pn型的三極管及蜂鳴器為鬧時訊響電路。本圖采用電池供電,電路板上有橋式整流、濾波和三端穩(wěn)壓器7805的安裝位置,可以用交流電壓供整個系統(tǒng)工作。此電子鐘可與任何6~12v/100ma的交直流電源適配器配合工作,適應性強。電子鐘功能1.走時:默認為走時狀態(tài),按24小時制分別顯示"時時:分分:秒秒",有四個秒點動態(tài)顯示,時間會按實際時間以秒為最少單位變化。2.走時調整:長按k1(或k2、k3)兩秒鐘以上,時位、分位、秒位會有其一快速閃動,按k1會循環(huán),按k2和k3可以分別對閃動的數字進行加或者減,從而達到快速設定時間的目的。20秒以上長時間沒有任何按鍵*作時,自動按變?yōu)檎W邥r狀態(tài)。3.鬧時調整:再次長按k1(或k2、k3)兩秒鐘以上,時位、分位、秒位會有其一慢速閃動,按k1會循環(huán),按k2和k3可以分別對閃動的數字進行加或者減,從而達到快速設定鬧時的目的。20秒以上長時間沒有任何按鍵*作時,自動按變?yōu)檎W邥r狀態(tài)。注意:鬧時狀態(tài)下時位會在01-64變化,表示64路定時時間;分位只能在00-24變化,表示24個小時,其中默認顯示為24,表示不鬧;秒位在00-59變化,表示60個分鐘。因此,本電子鐘以分鐘為最小單位可以設定多路鬧時。(由于64路太多,基本上沒有什么用,用起來反而不方便,所以,本站出售的是16路定時的。)4.誤差修正狀態(tài):大家知道,即便是世界上最優(yōu)良正統(tǒng)的石英晶振,頻率也會有偏差,需要電容微調校正頻率,不同的電容和負載會影響到頻率偏移。這種情況可能會使日誤差達到幾十秒。當然,配備優(yōu)質正品元件會使走時誤差小到幾秒,如果設計微調電容的話,就可以使每天的走時誤差小到1秒以內。但是,對于業(yè)余制作來說,沒有更標準的測量設備來證明你的調試是剛剛好,不能測周期,不能測頻率(普通的測量會改變電路工作參數帶來更大的測量誤差)。而我們一般都會按電視臺的時間來做對比,經過了24小時,我的電子鐘究竟是快了??還是慢了??現在不用怕了,本電子鐘設計了誤差校正程序:如果你的電子鐘走一天會快1.6秒(或者慢0.8秒),那么,通過本電子鐘的誤差校正設置,可以在一天中不知不覺的減慢1.6秒(或者加快0.8秒)。因此,本電子鐘理論上可以做到日誤差小于0.2秒,當然,具體的過程和效果還需要大家去*作和證明。誤差校正方法:在鬧時調整狀態(tài)下,再長按k1(或k2、k3)兩秒鐘以上,時位、分位會變成"一一一一"或者"三三三三",表示變慢或者變快的意思,按k1選擇;秒位會變成00,按k2、k3會在00-80中變化,數字越大,表示校正越大,00等于即不校正變快也不校正變慢,例如2+0=2-0這樣的情況。20秒以上長時間沒有任何按鍵*作時,自動按變?yōu)檎W邥r狀態(tài)。其它功能:1、如果是在走時狀態(tài),正逢到在鬧鈴響(會長響20秒)中,按k1、k2、k3任意鍵停止發(fā)聲。2、在走時狀態(tài),按k3可以讓電子鐘每秒都發(fā)出短短的"嘀"聲,這有點類似機械指針式的電子鐘(或者機械手表)的聲音,當然,聲音要大得多。這個功能很有用,例如,我們有些特殊情況時不能去看著鐘,但是可以閉上眼睛聽聲音在心中默默數數經過了多少秒再去*作某某。再按可以關掉秒發(fā)聲。3、整點報時功能:按k2可以開啟和關閉整點報時功能。開啟后每逢整點就會聽到長響兩秒"嘀"聲。4、鬧時開關功能:按k1可以開啟和關閉定時鬧鈴功能。關閉鬧鈴后,以前設置的數據不會丟失。由于電路設計得極其簡單,因此豐富的功能只能由軟件完成,這里軟件設計成為了關鍵。下面介紹軟件設計中采用的一些要點。本電子鐘程序設計時只使用了一個定時數t0,其它的中斷全部關斷,定時器工作在兩個8位自動加載初始值狀態(tài)。這是保證走時精確穩(wěn)定的重要方法。站長看到很多書本教材上都讓大家用定時器中斷來執(zhí)行動態(tài)顯示程序和按鍵掃描程序,這是一種很不好的方法,除了浪費硬件資源以外,還會增加程序復雜性,還會影響其它程序運行。站長認為,越是中斷程序,就要越寫得簡短,最好幾條指令就立即結束,對于動態(tài)掃描顯示、按鍵功能等等可以寫在主程序中讓程序不停的反復運行,如果中斷多,最大的壞處就是影響到主程序運行時間不夠,掃描顯示會出現閃爍,或者按鍵反應變慢(一般覺察不出),可是,這又有另一好處,你可以隨時改良程序并且立即看到結果。led動態(tài)掃描顯示是分時點亮各個led,利用人的視覺暫留特性,讓人覺得是連續(xù)點亮。當點亮的頻率高時,說明單片機有充足的時間運行主程序 http://www.guangdongdz.com/club/details_48632.html「該帖子被 zdr 在 2006-9-27 10:15:48 編輯過
六位數顯多路定時電子鐘
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電路特點
這里介紹的電子鐘,電路可稱得上極簡,它僅使用單片的20引腳單片機完成電子鐘的全部功能,而筆者見到的其它設計方案均采用二片以上的多片ic實現。
電路見圖1。
一片20引腳的單片機stc2032(引腳排列與at89c2051完全相同)為電子鐘主體,其顯示筆畫數據從p1口分時輸出,p3口則輸出對應的六位選通信號。由于led數碼管點亮時耗電較大,故不能使用at89c2051單片來完成,但是可以可以用stc89c2032來完成。另外,本站制作時用超高亮的發(fā)光二極管代替昂貴的大數碼管,成本低,效果獨特。
本電子鐘設計有三個輕觸式按鍵,這里我們分別命名為:模式設定鍵k1、加調整鍵k2、減調整鍵k3。由于stc89c2032內部已經集成有復位電阻,所以,復位腳只需要接一只電容即可。本電子鐘采用了一只npn型的三極管及蜂鳴器為鬧時訊響電路。本圖采用電池供電,電路板上有橋式整流、濾波和三端穩(wěn)壓器7805的安裝位置,可以用交流電壓供整個系統(tǒng)工作。此電子鐘可與任何6~12v/100ma的交直流電源適配器配合工作,適應性強。
電子鐘功能
1.走時:默認為走時狀態(tài),按24小時制分別顯示"時時:分分:秒秒",有四個秒點動態(tài)顯示,時間會按實際時間以秒為最少單位變化。
2.走時調整:長按k1(或k2、k3)兩秒鐘以上,時位、分位、秒位會有其一快速閃動,按k1會循環(huán),按k2和k3可以分別對閃動的數字進行加或者減,從而達到快速設定時間的目的。20秒以上長時間沒有任何按鍵*作時,自動按變?yōu)檎W邥r狀態(tài)。
3.鬧時調整:再次長按k1(或k2、k3)兩秒鐘以上,時位、分位、秒位會有其一慢速閃動,按k1會循環(huán),按k2和k3可以分別對閃動的數字進行加或者減,從而達到快速設定鬧時的目的。20秒以上長時間沒有任何按鍵*作時,自動按變?yōu)檎W邥r狀態(tài)。
注意:鬧時狀態(tài)下時位會在01-64變化,表示64路定時時間;分位只能在00-24變化,表示24個小時,其中默認顯示為24,表示不鬧;秒位在00-59變化,表示60個分鐘。因此,本電子鐘以分鐘為最小單位可以設定多路鬧時。(由于64路太多,基本上沒有什么用,用起來反而不方便,所以,本站出售的是16路定時的。)4.誤差修正狀態(tài):大家知道,即便是世界上最優(yōu)良正統(tǒng)的石英晶振,頻率也會有偏差,需要電容微調校正頻率,不同的電容和負載會影響到頻率偏移。這種情況可能會使日誤差達到幾十秒。當然,配備優(yōu)質正品元件會使走時誤差小到幾秒,如果設計微調電容的話,就可以使每天的走時誤差小到1秒以內。
但是,對于業(yè)余制作來說,沒有更標準的測量設備來證明你的調試是剛剛好,不能測周期,不能測頻率(普通的測量會改變電路工作參數帶來更大的測量誤差)。而我們一般都會按電視臺的時間來做對比,經過了24小時,我的電子鐘究竟是快了??還是慢了??
現在不用怕了,本電子鐘設計了誤差校正程序:如果你的電子鐘走一天會快1.6秒(或者慢0.8秒),那么,通過本電子鐘的誤差校正設置,可以在一天中不知不覺的減慢1.6秒(或者加快0.8秒)。因此,本電子鐘理論上可以做到日誤差小于0.2秒,當然,具體的過程和效果還需要大家去*作和證明。
誤差校正方法:在鬧時調整狀態(tài)下,再長按k1(或k2、k3)兩秒鐘以上,時位、分位會變成"一一一一"或者"三三三三",表示變慢或者變快的意思,按k1選擇;秒位會變成00,按k2、k3會在00-80中變化,數字越大,表示校正越大,00等于即不校正變快也不校正變慢,例如2+0=2-0這樣的情況。20秒以上長時間沒有任何按鍵*作時,自動按變?yōu)檎W邥r狀態(tài)。
其它功能:
1、如果是在走時狀態(tài),正逢到在鬧鈴響(會長響20秒)中,按k1、k2、k3任意鍵停止發(fā)聲。
2、在走時狀態(tài),按k3可以讓電子鐘每秒都發(fā)出短短的"嘀"聲,這有點類似機械指針式的電子鐘(或者機械手表)的聲音,當然,聲音要大得多。這個功能很有用,例如,我們有些特殊情況時不能去看著鐘,但是可以閉上眼睛聽聲音在心中默默數數經過了多少秒再去*作某某。再按可以關掉秒發(fā)聲。
3、整點報時功能:按k2可以開啟和關閉整點報時功能。開啟后每逢整點就會聽到長響兩秒"嘀"聲。
4、鬧時開關功能:按k1可以開啟和關閉定時鬧鈴功能。關閉鬧鈴后,以前設置的數據不會丟失。由于電路設計得極其簡單,因此豐富的功能只能由軟件完成,這里軟件設計成為了關鍵。下面介紹軟件設計中采用的一些要點。
本電子鐘程序設計時只使用了一個定時數t0,其它的中斷全部關斷,定時器工作在兩個8位自動加載初始值狀態(tài)。這是保證走時精確穩(wěn)定的重要方法。站長看到很多書本教材上都讓大家用定時器中斷來執(zhí)行動態(tài)顯示程序和按鍵掃描程序,這是一種很不好的方法,除了浪費硬件資源以外,還會增加程序復雜性,還會影響其它程序運行。
站長認為,越是中斷程序,就要越寫得簡短,最好幾條指令就立即結束,對于動態(tài)掃描顯示、按鍵功能等等可以寫在主程序中讓程序不停的反復運行,如果中斷多,最大的壞處就是影響到主程序運行時間不夠,掃描顯示會出現閃爍,或者按鍵反應變慢(一般覺察不出),可是,這又有另一好處,你可以隨時改良程序并且立即看到結果。
led動態(tài)掃描顯示是分時點亮各個led,利用人的視覺暫留特性,讓人覺得是連續(xù)點亮。當點亮的頻率高時,說明單片機有充足的時間運行主程序,
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VI設計中的“象征圖案”有何用途
您說的都是屬於VI視覺識別的部分「象徵圖案」這名詞...容易跟標志混淆,我想正確因該是指吉祥物之類的,例如:福娃
「標志」是主要企業(yè)識別的一種,相當重要,比如:國旗。
「底紋」是輔助視覺的一種,目的是美化視覺設計。有些設計師會直接將「標志」變成「底紋」運用,這也是增強視覺統(tǒng)合的一種方式,但是使用不當會造成設計過於繁雜的問題。
舉例:面包店門口擺著一尊白胖戴著白高帽的可愛面包師傅為「象徵圖案」,招牌以面包師傅臉加上文字為「標志」,則該店紙包裝袋上有用小麥剪影做的「底紋」裝飾紋。
以上做為您參考
想做一套面包店VI設計,廣州問途品牌設計怎么樣?
如果是一個剛剛起步的面包店,VI清單不明確或者幾乎沒有,那么很難從形象上脫穎而出,消費習慣的培養(yǎng)以及忠實老客戶的回頭消費需要有面包店VI設計理念來支撐。因此,面包店VI設計對企業(yè)建設來說十分重要。廣州做VI設計的很多,廣州問途品牌設計,他們做過不少VI,可以去找一下
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