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在线框图制作-程序框图之类的框图在什么软件好画。。。???

原创:找图网 2023-04-19 12:22:19
  • 入门必读,UI设计的整个工作流程是怎样的

  • 设计流程

    一、确认目标用户

    在UI设计过程中,需求设计角色会确定软件的目标用户,获取最终用户和直接用户的需求。

    用户交互要考虑到目标用户的不同引起的交互设计重点的不同。

    例如:对于科学用户和对于电脑入门用户的设计重点就不同。

    二、采集目标用户的习惯交互方式

    不同类型的目标用户有不同的交互习惯。这种习惯的交互方式往往来源于其原有的针对现实的交互流程、已有软件工具的交互流程。

    当然还要在此基础上通过调研分析找到用户希望达到的交互效果,并且以流程确认下来。

    三、提示和引导用户

    软件是用户的工具。因此应该由用户来操作和控制软件。软件响应用户的动作和设定的规则。

    对于用户交互的结果和反馈,提示用户结果和反馈信息,引导用户进行用户需要的下一步操作。

    四、一致性原则

    设计目标一致

    软件中往往存在多个组成部分(组件、元素)。不同组成部分之间的交互设计目标需要一致。

    例如:如果以电脑操作初级用户作为目标用户,以简化界面逻辑为设计目标,那么该目标需要贯彻软件(软件包)整体,而不是局部。

    元素外观一致

    交互元素的外观往往影响用户的交互效果。同一个(类)软件采用一致风格的外观,对于保持用户焦点,改进交互效果有很大帮助。遗憾的是如何确认元素外观一致没有特别统一的衡量方法。因此需要对目标用户进行调查取得反馈。

    交互行为一致

    在交互模型中,不同类型的元素用户触发其对应的行为事件后,其交互行为需要一致。

    例如:所有需要用户确认操作的对话框都至少包含确认和放弃两个按钮。

    对于交互行为一致性原则比较极端的理念是相同类型的交互元素所引起的行为事件相同。但是我们可以看到这个理念虽然在大部分情况下正确,但是的确有相反的例子证明不按照这个理念设计,会更加简化用户操作流程。

    五、可用性原则

    可理解

    软件要为用户使用,用户必须可以理解软件各元素对应的功能。 [1]

    如果不能为用户理解,那么需要提供一种非破坏性的途径,使得用户可以通过对该元素的操作,理解其对应的功能。

    比如:删除操作元素。用户可以点击删除操作按钮,提示用户如何删除操作或者是否确认删除操作,用户可以更加详细的理解该元素对应的功能,同时可以取消该操作。

    可达到

    用户是交互的中心,交互元素对应用户需要的功能。因此交互元素必须可以被用户控制。

    用户可以用诸如键盘、鼠标之类的交互设备通过移动和触发已有的交互元素达到其它在此之前不可见或者不可交互的交互元素。

    要注意的是交互的次数会影响可达到的效果。当一个功能被深深隐藏(一般来说超过4层)那么用户达到该元素的几率就大大降低了。

    可达到的效果也同界面设计有关。过于复杂的界面会影响可达到的效果。(参考简单导向原则)

    可控制

    软件的交互流程,用户可以控制。

    功能的执行流程,用户可以控制。

    如果确实无法提供控制,则用能为目标用户理解的方式提示用户。

    扩展资料

    设计原则

    1、简易性

    界面的简洁是要让用户便于使用、便于了解产品,并能减少用户发生错误选择的可能性。

    2、用户语言

    界面中要使用能反映用户本身的语言,而不是游戏设计者的语言。

    3、记忆负担最小化

    人脑不是电脑,在设计界面时必须要考虑人类大脑处理信息的限度。人类的短期记忆有限且极不稳定,24小时内存在约25%的遗忘率。所以对用户来说,浏览信息要比记忆更容易。

    4、一致性

    它是每一个优秀界面都具备的特点。界面的结构必须清晰且一致,风格必须与产品内容相一致。

    5、清楚

    在视觉效果上便于理解和使用。

    6、用户的熟悉程度

    用户可通过已掌握的知识来使用界面,但不应超出一般常识。

    7、从用户习惯考虑

    想用户所想,做用户所做。用户总是按照他们自己的方法理解和使用。

    通过比较两个不同世界(真实与虚拟)的事物,完成更好的设计。如:书籍对比竹简。

    8、排列

    一个有序的界面能让用户轻松的使用。

    9、安全性

    用户能自由的作出选择,且所有选择都是可逆的。在用户作出危险的选择时有信息介入系统的提示。

    10、灵活性

    简单来说就是要让用户方便的使用,但不同于上述。即互动多重性,不局限于单一的工具(包括鼠标、键盘或手柄、界面)。

    11、人性化

    高效率和用户满意度是人性化的体现。应具备专家级和初级玩家系统,即用户可依据自己的习惯定制界面,并能保存设置。

    参考资料来源:

    找图网-UI设计

  • 【100分】在线等!!!! 急求一篇关于【传感器的论文】3000字

  • 参考下:

    进入21世纪后,特别在我国加入WTO后,国内产品面临巨大挑战。各行业特别是传统产业都急切需要应用电子技术、自动控制技术进行改造和提升。例如纺织行业,温湿度是影响纺织品质量的重要因素,但纺织企业对温湿度的测控手段仍很粗糙,十分落后,绝大多数仍在使用干湿球湿度计,采用人工观测,人工调节阀门、风机的方法,其控制效果可想而知。制药行业里也基本如此。而在食品行业里,则基本上凭经验,很少有人使用湿度传感器。值得一提的是,随着农业向产业化发展,许多农民意识到必需摆脱落后的传统耕作、养殖方式,采用现代科学技术来应付进口农产品的挑战,并打进国外市场。各地建立了越来越多的新型温室大棚,种植反季节蔬菜,花卉;养殖业对环境的测控也日感迫切;调温冷库的大量兴建都给温湿度测控技术提供了广阔的市场。我国已引进荷兰、以色列等国家较先进的大型温室四十多座,自动化程度较高,成本也高。国内正在逐步消化吸收有关技术,一般先搞调温、调光照,控通风;第二步搞温湿度自动控制及CO2测控。此外,国家粮食储备工程的大量兴建,对温湿度测控技术提也提出了要求。

    但目前,在湿度测试领域大部分湿敏元件性能还只能使用在通常温度环境下。在需要特殊环境下测湿的应用场合大部分国内包括许多国外湿度传感器都会“皱起眉头”!例如在上面提到纺织印染行业,食品行业,耐高温材料行业等,都需要在高温情况下测量湿度。一般情况下,印染行业在纱锭烘干中,温度能达到120摄氏度或更高温度;在食品行业中,食物的烘烤温度能达到80-200摄氏度左右;耐高温材料,如陶瓷过滤器的烘干等能达到200摄氏度以上。在这些情况下,普通的湿度传感器是很难测量的。

    高分子电容式湿度传感器通常都是在绝缘的基片诸如玻璃、陶瓷、硅等材料上,用丝网漏印或真空镀膜工艺做出电极,再用浸渍或其它办法将感湿胶涂覆在电极上做成电容元件。湿敏元件在不同相对湿度的大气环境中,因感湿膜吸附水分子而使电容值呈现规律性变化,此即为湿度传感器的基本机理。影响高分子电容型元件的温度特性,除作为介质的高分子聚合物的介质常数ε及所吸附水分子的介电常数ε受温度影响产生变化外,还有元件的几何尺寸受热膨胀系数影响而产生变化等因素。根据德拜理论的观点,液体的介电常数ε是一个与温度和频率有关的无量纲常数。水分子的ε在T=5℃时为78.36,在T=20℃时为79.63。有机物ε与温度的关系因材料而异,且不完全遵从正比关系。在某些温区ε随T呈上升趋势,某些温区ε随T增加而下降。多数文献在对高分子湿敏电容元件感湿机理的分析中认为:高分子聚合物具有较小的介电常数,如聚酰亚胺在低湿时介电常数为3.0一3.8。而水分子介电常数是高分子ε的几十倍。因此高分子介质在吸湿后,由于水分子偶极距的存在,大大提高了吸水异质层的介电常数,这是多相介质的复合介电常数具有加和性决定的。由于ε的变 化,使湿敏电容元件的电容量C与相对湿度成正比。在设计和制作工艺中很难组到感湿特性全湿程线性。作为电容器,高分子介质膜的厚度d和平板电容的效面积S也和温度有关。温度变化所引起的介质几何尺寸的变化将影响C值。高分子聚合物的平均热线胀系数可达到 的量级。例如硝酸纤维素的平均热线胀系数为108x10-5/℃。随着温度上升,介质膜厚d增加,对C呈负贡献值;但感湿膜的膨胀又使介质对水的吸附量增加,即对C呈正值贡献。可见湿敏电容的温度特性受多种因素支配,在不同的湿度范围温漂不同;在不同的温区呈不同的温度系数;不同的感湿材料温度特性不同。总之,高分子湿度传感器的温度系数并非常数,而是个变量。所以通常传感器生产厂家能在-10-60摄氏度范围内是传感器线性化减小温度对湿敏元件的影响。

    国外厂家比较优质的产品主要使用聚酰胺树脂,产品结构概要为在硼硅玻璃或蓝宝石衬底上真空蒸发制作金电极,再喷镀感湿介质材料(如前所述)形式平整的感湿膜,再在薄膜上蒸发上金电极.湿敏元件的电容值与相对湿度成正比关系,线性度约±2%。虽然,测湿性能还算可以但其耐温性、耐腐蚀性都不太理想,在工业领域使用,寿命、耐温性和稳定性、抗腐蚀能力都有待于进一步提高。

    陶瓷湿敏传感器是近年来大力发展的一种新型传感器。优点在于能耐高温,湿度滞后,响应速度快,体积小,便于批量生产,但由于多孔型材质,对尘埃影响很大,日常维护频繁,时常需要电加热加以清洗易影响产品质量,易受湿度影响,在低湿高温环境下线性度差,特别是使用寿命短,长期可靠性差,是此类湿敏传感器迫切解决的问题。

    当前在湿敏元件的开发和研究中,电阻式湿度传感器应当最适用于湿度控制领域,其代表产品氯化锂湿度传感器具有稳定性、耐温性和使用寿命长多项重要的优点,氯化锂湿敏传感器已有了五十年以上的生产和研究的历史,有着多种多样的产品型式和制作方法,都应用了氯化锂感湿液具备的各种优点尤其是稳定性最强。

    氯化锂湿敏器件属于电解质感湿性材料,在众多的感湿材料之中,首先被人们所注意并应用于制造湿敏器件,氯化锂电解质感湿液依据当量电导随着溶液浓度的增加而下降。电解质溶解于水中降低水面上的水蒸气压的原理而实现感湿。

    氯化锂湿敏器件的衬底结构分柱状和梳妆,以氯化锂聚乙烯醇涂覆为主要成份的感湿液和制作金质电极是氯化锂湿敏器件的三个组成部分。多年来产品制作不断改进提高,产品性能不断得到改善,氯化锂感湿传感器其特有的长期稳定性是其它感湿材料不可替代的,也是湿度传感器最重要的性能。在产品制作过程中,经过感湿混合液的配制和工艺上的严格控制是保持和发挥这一特性的关键。

    在国内九纯健科技依托于国家计量科学研究院、中科院自动化研究所、化工研究院等大型科研单位从事温湿度传感器产品的研制、生产。选用氯化锂感湿材料作为主攻方向,生产氯化锂湿敏传感器及相关变送器,自动化仪表等产品,在吸取了国内外此项技术的成功经验的同时,努力克服传统产品存在的各项弱点,取得实质性进展。产品选用了Al2O3及SiO2陶瓷基片为衬底,基片面积大大缩小,采用特殊的工艺处理,耐湿性和粘覆性均大大提高。使用烧结工艺,在衬底集片上烧结5个9的工业纯金制成的梳妆电极,氯化锂感湿混合液使用新产品添加剂和固有成份混合经过特殊的老化和涂覆工艺后,湿敏基片的使用寿命和长期稳定性大大提高,特别是耐温性达到了-40℃-120℃,以多片湿敏元件组合的独特工艺,是传感器感湿范围为1%RH-98%RH,具备了15%RH范围以下的测量性能,漂移曲线和感湿曲线均实现了较好的线性化水平,使湿度补偿得以方便实施并较容易地保证了宽温区的测湿精度。采用循环降温装置封闭系统,先对对被测气体采样,然后降温检测并确保绝对湿度的恒定,使探头耐温范围提高到600℃左右,大大增强了高温下测湿的功能。成功解决了“高温湿度测量”这一湿度测量领域难题。现在,不采用任何装置直接测量150度以内环境中的湿度的分体式高温型温湿度传感器JCJ200W已成功应用在木材烘干,高低温试验箱等系统中。同时,JCJ200Y产品能耐温高达600度,也已成功应用在印染行业纱锭自动烘干系统、食品自动烘烤系统、特殊陶瓷材料的自动烘干系统、出口大型烘干机械等方面,并表现出良好的效果,为国内自动化控制域填补了高温湿度测量的空白,为我国工业化进程奠定了一定基础。

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    霍尔器件具有许多优点,它们的结构牢固,体积小,重量轻,寿命长,安装方便,功耗小,频率高(可达1MHZ),耐震动,不怕灰尘、油污、水汽及盐雾等的污染或腐蚀。

    霍尔线性器件的精度高、线性度好;霍尔开关器件无触点、无磨损、输出波形清晰、无抖动、无回跳、位置重复精度高(可达μm级)。取用了各种补偿和保护措施的霍尔器件的工作温度范围宽,可达-55℃~150℃。

    按照霍尔器件的功能可将它们分为: 霍尔线性器件 和 霍尔开关器件 。前者输出模拟量,后者输出数字量。

    按被检测的对象的性质可将它们的应用分为:直接应用和间接应用。前者是直接检测出受检测对象本身的磁场或磁特性,后者是检测受检对象上人为设置的磁场,用这个磁场来作被检测的信息的载体,通过它,将许多非电、非磁的物理量例如力、力矩、压力、应力、位置、位移、速度、加速度、角度、角速度、转数、转速以及工作状态发生变化的时间等,转变成电量来进行检测和控制。

    一 霍尔器件的工作原理

    在磁场作用下,通有电流的金属片上产生一横向电位差如图1所示:

    这个电压和磁场及控制电流成正比:

    VH=Kw|HwIC|

    式中VH为霍尔电压,H为磁场,IC为控制电流,K为霍尔系数。

    在半导体中霍尔效应比金属中显著,故一般霍尔器件是采用半导体材料制作的。

    用霍尔器件,可以进行非接触式电流测量,众所周知,当电流通过一根长的直导线时,在导线周围产生磁场,磁场的大小与流过导线的电流成正比,这一磁场可以通过软磁材料来聚集,然后用霍尔器件进行检测,由于磁场与霍尔器件的输出有良好的线性关系,因此可利用霍尔器件测得的讯号大小,直接反应出电流的大小,即: I∞B∞VH

    其中I为通过导线的电流,B为导线通电流后产生的磁场,VH为霍尔器件在磁场B中产生的霍尔电压、当选用适当比例系数时,可以表示为等式。霍尔传感器就是根据这种工作原理制成的。

    二 霍尔传感器的应用

    1 霍尔接近传感器和接近开关

    在霍尔器件背后偏置一块永久磁体,并将它们和相应的处理电路装在一个壳体内,做成一个探头,将霍尔器件的输入引线和处理电路的输出引线用电缆连接起来,构成如图1所示的接近传感器。它们的功能框见图19。(a)为霍尔线性接近传感器,(b)为霍尔接近开关。

    图1 霍尔接近传感器的外形图

    a)霍尔线性接近传感器

    (b)霍尔接近开关

    图2 霍尔接近传感器的功能框图

    霍尔线性接近传感器主要用于黑色金属的自控计数,黑色金属的厚度检测、距离检测、齿轮数齿、转速检测、测速调速、缺口传感、张力检测、棉条均匀检测、电磁量检测、角度检测等。

    霍尔接近开关主要用于各种自动控制装置,完成所需的位置控制,加工尺寸控制、自动计数、各种计数、各种流程的自动衔接、液位控制、转速检测等等。3.2.7霍尔翼片开关

    霍尔翼片开关就是利用遮断工作方式的一种产品,它的外形如图20所示,其内部结构及工作原理示于图21。

    图3 霍尔翼片开关的外形图

    2 霍尔齿轮传感器

    如图4所示,新一代的霍尔齿轮转速传感器,广泛用于新一代的汽车智能发动机,作为点火定时用的速度传感器,用于ABS(汽车防抱死制动系统)作为车速传感器等。

    在ABS中,速度传感器是十分重要的部件。ABS的工作原理示意图如图23所示。图中,1是车速齿轮传感器;2是压力调节器;3是控制器。在制动过程中,控制器3不断接收来自车速齿轮传感器1和车轮转速相对应的脉冲信号并进行处理,得到车辆的滑移率和减速信号,按其控制逻辑及时准确地向制动压力调节器2发出指令,调节器及时准确地作出响应,使制动气室执行充气、保持或放气指令,调节制动器的制动压力,以防止车轮抱死,达到抗侧滑、甩尾,提高制动安全及制动过程中的可驾驭性。在这个系统中,霍尔传感器作为车轮转速传感器,是制动过程中的实时速度采集器,是ABS中的关键部件之一。

    在汽车的新一代智能发动机中,用霍尔齿轮传感器来检测曲轴位置和活塞在汽缸中的运动速度,以提供更准确的点火时间,其作用是别的速度传感器难以代替的,它具有如下许多新的优点。

    (1)相位精度高,可满足0.4°曲轴角的要求,不需采用相位补偿。

    (2)可满足0.05度曲轴角的熄火检测要求。

    (3)输出为矩形波,幅度与车辆转速无关。在电子控制单元中作进一步的传感器信号调整时,会降低成本。

    用齿轮传感器,除可检测转速外,还可测出角度、角速度、流量、流速、旋转方向等等。

    图4 霍尔速度传感器的内部结构

    1. 车轮速度传感器2.压力调节器3.电子控制器

    2. 图4 ABS气制动系统的工作原理示意图

    3 旋转传感器

    按图5所示的各种方法设置磁体,将它们和霍尔开关电路组合起来可以构成各种旋转传感器。霍尔电路通电后,磁体每经过霍尔电路一次,便输出一个电压脉冲。

    (a)径向磁极(b)轴向磁极(c)遮断式

    图5 旋转传感器磁体设置

    由此,可对转动物体实施转数、转速、角度、角速度等物理量的检测。在转轴上固定一个叶轮和磁体,用流体(气体、液体)去推动叶轮转动,便可构成流速、流量传感器。在车轮转轴上装上磁体,在靠近磁体的位置上装上霍尔开关电路,可制成车速表,里程表等等,这些应用的实例如图25所示。

    图6的壳体内装有一个带磁体的叶轮,磁体旁装有霍尔开关电路,被测流体从管道一端通入,推动叶轮带动与之相连的磁体转动,经过霍尔器件时,电路输出脉冲电压,由脉冲的数目,可以得到流体的流速。若知管道的内径,可由流速和管径求得流量。霍尔电路由电缆35来供电和输出。

    图6 霍尔流量计

    由图7可见,经过简单的信号转换,便可得到数字显示的车速。

    利用锁定型霍尔电路,不仅可检测转速,还可辨别旋转方向,如图27所示。

    曲线1对应结构图(a),曲线2对应结构图(b),曲线3对应结构图(c)。

    图7 霍尔车速表的框图

    图8 利用霍尔开关锁定器进行方向和转速测定

    4 在大电流检测中的应用

    在冶金、化工、超导体的应用以及高能物理(例如可控核聚变)试验装置中都有许多超大型电流用电设备。用多霍尔探头制成的电流传感器来进行大电流的测量和控制,既可满足测量准确的要求,又不引入插入损耗,还免除了像使用罗果勘斯基线圈法中需用的昂贵的测试装置。图9示出一种用于DⅢ-D托卡马克中的霍尔电流传感器装置。采用这种霍尔电流传感器,可检测高达到300kA的电流。

    图9(a)为G-10安装结构,中心为电流汇流排,(b)为电缆型多霍尔探头,(c)为霍尔电压放大电路。

    (a)G10安装结构(b)电缆型多霍尔探头(c)霍尔电压放大电路

    图9 多霍尔探头大电流传感器

    图10霍尔钳形数字电流表线路示意图

    图11霍尔功率计原理图

    (a)霍尔控制电路

    (b)霍尔磁场电路

    图12霍尔三相功率变送器中的霍尔乘法器

    图13霍尔电度表功能框图

    图14霍尔隔离放大器的功能框图

    5 霍尔位移传感器

    若令霍尔元件的工作电流保持不变,而使其在一个均匀梯度磁场中移动,它输出的霍尔电压VH值只由它在该磁场中的位移量Z来决定。图15示出3种产生梯度磁场的磁系统及其与霍尔器件组成的位移传感器的输出特性曲线,将它们固定在被测系统上,可构成霍尔微位移传感器。从曲线可见,结构(b)在Z<2mm时,VH与Z有良好的线性关系,且分辨力可达1μm,结构(C)的灵敏度高,但工作距离较小。

    图15 几种产生梯度磁场的磁系统和几种霍尔位移传感器的静态特性

    用霍尔元件测量位移的优点很多:惯性小、频响快、工作可靠、寿命长。

    以微位移检测为基础,可以构成压力、应力、应变、机械振动、加速度、重量、称重等霍尔传感器。

    6 霍尔压力传感器

    霍尔压力传感器由弹性元件,磁系统和霍尔元件等部分组成,如图16所示。在图16中,(a)的弹性元件为膜盒,(b)为弹簧片,(c)为波纹管。磁系统最好用能构成均匀梯度磁场的复合系统,如图29中的(a)、(b),也可采用单一磁体,如(c)。加上压力后,使磁系统和霍尔元件间产生相对位移,改变作用到霍尔元件上的磁场,从而改变它的输出电压VH。由事先校准的p~f(VH)曲线即可得到被测压力p的值。

    图16 几种霍尔压力传感器的构成原理

    7 霍尔加速度传感器

    图17示出霍尔加速度传感器的结构原理和静态特性曲线。在盒体的O点上固定均质弹簧片S,片S的中部U处装一惯性块M,片S的末端b处固定测量位移的霍尔元件H,H的上下方装上一对永磁体,它们同极性相对安装。盒体固定在被测对象上,当它们与被测对象一起作垂直向上的加速运动时,惯性块在惯性力的作用下使霍尔元件H产生一个相对盒体的位移,产生霍尔电压VH的变化。可从VH与加速度的关系曲线上求得加速度。

    图17 霍尔加速度传感器的结构及其静态特性

    三 小结

    目前霍尔传感器已从分立元件发展到了集成电路的阶段,正越来越受到人们的重视,应用日益广泛。

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    在企业和世界范围内发布信息

    为开发人员扩充 Visio 2003

    Visio 2003 扩展功能

    新增的任务窗格 在默认情况下,新增的任务窗格靠接在绘图页的右侧,这些任务窗格使您可以方便的访问许多 Visio 功能。它们包括:

    “开始工作”,该任务窗格使您可以快速访问最近使用的绘图。

    “帮助”,您可以在该任务窗格通过使用目录或搜索来查找所需的信息。

    “剪贴画”,用于快速检索简帖画,如果您连接到 Web 的话,可以有更大的选择余地。

    “信息检索”,使用该任务窗格您可以快速找到在线信息或位于您计算机上的信息,而无需离开 Microsoft Office 程序。您可以在文档中方便地插入定义、股票价格以及其他检索到的信息,还可以进行自定义设置以满足您的搜索需要。也可以从“工具”菜单访问新增的“信息检索”任务窗格。

    “搜索结果”,该任务窗格中用于显示最近一次搜索的结果,包括搜索、帮助主题以及剪贴画搜索。

    “新建绘图”,在该任务窗格中您可以选择开始新绘图的方式:通过打开新的和现有的绘图,或通过使用模板。

    模板帮助,该任务窗格中显示专为您正在使用的模板涉及的帮助。

    “共享工作区”,您可以通过使用包含 Visio 2003 的 Microsoft Windows® SharePoint™ Services 功能与他人共享绘图。

    “文档更新”,该任务窗格允许您更新“文档工作区”中的绘图副本,以反映由其他用户进行的更改。

    “审阅”,您可以在该任务窗格中进行标、添加注释,或查看其他人在绘图的审阅副本上添加的注释。

    搜索形状 通过使用改进的“搜索形状”功能,您可以从“形状”窗口的右侧查找图形。如果您处于联机状态,Visio 将对 Web 上的更大、不断更新的集合进行搜索,以便从中进行选择。您可以将找到的图形直接拖到绘图页,或将其保存到自定义模具中,以便今后使用。

    个性化图形管理 Visio 2003 使您可以轻松的在单独的模具中组织最常使用的形状,这样您就可以快速、方便地找到它们。使用新增的“我的形状”文件夹将形状保存到“收藏夹”模具中,或保存到具有适当命名的自定义模具中。

    新增的旋转控点 目前 Visio 形状具有 Office 样式的旋转控点,这样您可以方便地将其旋转而无需更换工具。

    选择多个形状 有三种选择多个形状的简单方法:使用“指针”工具或“Lasso Select”工具在所有形状的周围拖动一个选择网,或是按住 Shift 键并单击每个形状。

    颜色方案 所有应用了颜色方案的模板均包括更新选项,以便为您的形状和绘图进行调整,为他们提供美观、具专业水准的外观。

    DWG 转换器 改进的 DWG 转换器确保您转换到 Visio 的图形更加接近原始的 CAD 文件,因此您可以处理比以前更加精确的间距和形状。

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    增强的形状和模板

    通过使用新增的和改进的 Visio 形状和模板,您可以更好的进行决策、达成一致的意见、加快计划和审阅的速度,以及给您的听众留下更为专业的印象。

    业务处理 新增的“业务处理”类别提供了您可以用于特定业务处理文档过程的模板集合,包括:Six Sigma、SAP 以及 ISO,同时还提供了用于普通处理管理需要的工具,包括:审计图表、基本流程图、原因和效果图、互动流程图、数据流图表(仅限于 Microsoft Office Visio Professional 2003)、工作流图表、事件驱动过程链 (EPC) 图标以及错误树分析图表。

    集体讨论 使用新增的“集体讨论”模板可以捕获、排列以及扩充来自整个工作组或您自己的观点。“集体讨论”模板将主题之间的相互关系以层次结构的形式进行显示。您还可以将图表导出到 Microsoft Office Word 2003 大纲中,以获得一个线性的视图,或导出到 XML 文件中以便在其他位置重新使用。

    日历 可以将来自 Microsoft Office Outlook® 2003 的日程信息导入到改进的“日历”模板中,然后轻松地对该模板进行自定义设置以满足您的需要。您可以将多个日程进行比较、创建任意多个星期的日程,以及使用引人注目的“Calendar Art”形状突出显示重要的日期。

    组织流程图 使用 Visio 2003 中新增的和改进的组织流程图功能,您可以将图片添加到形状、显示虚线报告关系、尝试不同的版式而无需手动移动形状,以及通过使用新增和重新设计的形状使您的图表更有生气。

    空间规划 (Visio Professional 2003) 新增的启动向导能够帮助您迅速开始工作,改进的导入数据向导使得将数据导入空间规划或任何 Visio 绘图变得更加轻松。将输入导入绘图后,新增得颜色编码和标记选项是您的数据更易于访问,在您完成工作后,新增的 Visio 智能标记还能够帮助同事从绘图中安装打印机。

    时间线 您可以通过使用“时间线”模板方便地将日期信息传达给您的工作组并可以补充到截止日期前的进展情况。利用 Visio 2003 中的新增功能,您可以创建垂直时间线、同步页面上多个时间线的里程碑和间隔,使用新增的“扩展时间线”形状为原始时间线的某个片断创建更为详尽的视图,一次编辑所有的日期和时间格式,以秒、分钟、小时或财年的季度为单位对时间线进行分割。

    基本网络图表 使用增强的“基本网络图表”模板可以创建具有演示文稿特点的图表,该图表从逻辑上显示了如何安装设备的不同部分。新增形状的外观已得到了显著的改善,您可以从 22 个预先的定义中进行选择,以生成使用您自己的形状的报告。

    >详细网络图表 (Visio Professional 2003 “详细网络图表”模板包括文档化网络的物理和逻辑拓扑结构所使用的形状。新增形状的外观已得到了显著的改善。

    机架图表 (Visio Professional 2003) 使用满足工业度量标准的网络设备形状快速草拟出新设备的机架空间需求。这些形状设计为恰好能进行组合,从而使在机架中堆叠形状以及适当地按大小排列的工作变得简单易行。您可以同时存储数据(例如序列号和位置)和图形,然后生成包含丰富细节的报告。

    网站地图 (Visio Professional 2003) 该模板的增强功能为您提供新的、更简明的版式选项、显著提高的绘图速度、可编辑的图形文本以及用于表示当前和未来技术的新增图形。如果您具有相应的访问权限,则可以使用新的交互性查找功能,绘制受保护的网站区域的地图。

    Microsoft Windows XP 用户接口 (Visio Professional 2003) 在您开始编码前,使用该模板定义用户接口的原型,其中该模板中包含您用于大体描述 UI 所需的所有控件。创建与 Windows XP 外观和风格相匹配的下拉式菜单、带有标签的对话框以及工具栏。

    改善的形状 (Visio Professional 2003) “电子工程”和“构建计划”形状已得到更新和增强,并可以更加整洁地连接在一起。

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    协作处理和共享文档

    墨迹 使用墨迹功能可以在审阅或绘图时创建手绘的形状以及插入手写注释。与其他 Visio 形状相同,您可以对墨迹形状进行复制、移动以及重新调整大小的操作,也可以将其添加到自定义模具中,以使其可以用于其他绘图。Tablet 计算机、桌面计算机以及便携电脑上的 Visio 中均可使用墨迹功能。

    审阅 使用“跟踪标记”功能,可以轻松地在绘图中进行更改并查看所提出的更改。通过为每个打开该绘图的人员使用单独颜色和标记的覆盖,从而对提出的更改进行跟踪。

    Microsoft Office Visio Viewer 2003 通过使用新增的 Visio Viewer,即使未安装 Visio 的用户也可以在 Microsoft Internet Explorer 中查看和打印 Visio 绘图和图表。使用 Visio Viewer 可以轻松地将绘图分发到工作组成员、合作伙伴、客户以及其他人。Visio Viewer 可供从 Microsoft Office Online 上下载。

    SVG Visio 现已支持图形格式的一种新标准:可扩展矢量图形 (SVG)。

    文档工作区 创建“文档工作区”可以简化与其他人一起对文档进行实时的合作书写、编辑以及审阅的处理过程。“文档工作区”网站是一个 Windows SharePoint Services 网站,该网站中集中了一篇或多篇文档,通常可以通过下列方法进行创建:将文档作为电子共享附件通过电子邮件发送。

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    了解 Visio 2003

    通过使用这些新增的 Visio 功能,您将能够更快地创作出具有专业水准的绘图。

    开始工作教程 在“帮助”菜单上单击“开始工作教程”可以开始一个对 Visio 绘画环境的简介,并可自行调整简介播放的速度。该教程通过四个流行的 Visio 图表类型向您讲授用于创建和共享自己的 Visio 图表所需的基本技能。

    开始绘图 现有多种带有示例内容的 Visio 模板(例如“Office 版式”)可供使用,以协助您开始工作。您可以直接从 Visio 中的“帮助”和“搜索结果”任务窗格链接到 Office Online 并下载这些模板。使用模板是熟悉不同的绘图类型,以及快速创建出美观的绘图的一种便捷方式。

    图表库 在“帮助”菜单上,单击“图表库”可以浏览不同绘图类型的外观,并从中为自己的绘图获取灵感。

    快速访问形状帮助 将指针停留在 Visio 模具的形状之上,即可看到有关形状的注释以及一个到“帮助”主题以获取更多详细信息的链接。

    在线帮助 连接到 Web 可查看更加丰富的、最新的“帮助”主题和文章的集合。

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    在企业和世界范围内发布信息

    文档创建和共享中的语言处理 Visio 2003 中新增了对 Unicode、End User Defined Characters (EUDC) 集合以及 GB18030 的支持。您可以通过 Unicode 使用许多不同的语言创建绘图,创建包含多种语言的绘图,以及在多种语言中共享和协作处理绘图。可以通过 EUDC 使用标准屏幕和打印机字体中没有的字符组成亚洲的姓名以及其他的亚洲单词。可以通过对 GB18030(一种新的中文字符编码标准)的支持,创建包含了来自新字符编码集的中文字符的绘图。

    企业部署 企业用户可以充分利用“多语言用户接口”包管理多语言的世界级部署。

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    为开发人员扩充 Visio 2003

    ActiveX 控件 Visio 2003 使 Visio 可作为 ActiveX 控件使用,以便您保持宿主应用程序设计的一致性。可以将绘图功能严格限制为宿主应用程序所需的功能,并由宿主应用程序控制用户接口。

    对形状行为的控制 新增的 BOUND() 和 SETATREF() ShapeSheet 功能极大地减少或消除了您为了使形状根据设计规则处于绘图状态而需要书写的编码。

    “公式追踪”窗口 若要协助识别 ShapeSheet 单元格之间的相互依赖性,您可以使用该窗口追踪给定单元格的从属单元格和引用单元格。

    新增的键盘和鼠标事件 新增的键盘和鼠标时间功能允许开发人员处理最终用户的鼠标单击、鼠标移动以及键盘操作。例如,用户单击某个形状时,您可以显示消息矿和更改形状的颜色。

    宏录制器 由于 Visio 提供了宏录制器,刚刚使用 Visio 平台的开发人员将发现“Visio 自动化”更易于掌握。如果不了解如何以编程的方式执行给定的 Visio 任务,可以打开宏录制器,然后手动执行该操作。宏录制器会将您的操作翻译为 Visual Basic® for Applications (VBA) 代码。您还可以修改宏录制器生成的代码,从而减轻执行重复性任务所带来的痛苦。

    主 interop 程序集 (PIA) 通过 Visio PIA 可以从使用公共语言运行时的应用程序中访问 Visio 对象模型。Visio PIA 为公共语言运行时提供了正确处理 Visio 类型实现所需的信息。Visio 为每个发布的 Visio 2003 接口提供了一个 PIA,这样您就可以将 Visio 与托管代码应用程序进行集成。

    ShapeStudio ShapeStudio 附加项为 Visio 创建 SmartShapes 提供了一个具有专业水准的、世界级的开发环境。通过处理了规范、有效性以及维护等方面的内容,ShapeStudio 使 SmartShape 开发人员能够专注于图形环境的绘图方面。该附加项可从 Microsoft Office Visio 2003 Software Developers Kit (SDK) 中获得。

    智能标记 通过智能标记使形状更便于使用。在形状中包含智能标记后,当用户在智能标记按钮附近移动鼠标指针时,会显示一个下拉式列表框。您可以使重要的形状操作和设置更加明显、通知用户未完成的自定义属性和其他需要在形状中进行调整的数据,或使用户开始绘图以外的外部过程,包括从智能标记中安排替换单位或发送电子邮件。

    “Style Explorer”窗口 该窗口为形状开发人员提供了一个便捷的方法,用以确定哪个形状单元格继承自给定样式、或给定单元格继承来自哪个样式的值。

    XML Web Services 支持 只需从对话框中选择相应的 Web Service 引用即可在图表中集成 XML Web Services。该做法使您可以充分利用 Visio 2003 中的 Web Services。

    使用迅雷即可。

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