下面是小编给大家带来PS智能对象基础讲解(共含5篇),一起来阅读吧,希望对您有所帮助。同时,但愿您也能像本文投稿人“szxjd”一样,积极向本站投稿分享好文章。
针对PS智能对象的有用的小技巧,不知道的同学可要好好学习一下咯~
在我看来,智能对象是PS新增功能里最有用的项目之一.它可以让我们在网页设计和图像处理中节省很多的时间,比如需要有大量重复的效果时.如果你对智能
对象的工作原理有一个很好的认识,它甚至可以作为模板批量应用一些图片特效.
什么是智能对象?智能对象是包含栅格或矢量图像(如 PS或 AI 文件)中的图像数据的图层,智能对象将保留图像的源内容及其所有原始特性,从而
让您能够对图层执行非破坏性编辑。(摘自adobe的自述文档)
下面这幅图像表现的是无损处理和普通处理的区别.
在普通模式下(左图),栅格化的图像或者位图在做变形处理的时候会变得模糊(这个结果随着变形次数的增多会更加明显)
如果将图层事先转变成智能对象的话,无论进行任何变形处理,图像始终和原始效果一样,没有一点模糊(右图).所有像素信息在变形的时候都会被保护起来.
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通过保护原始像素,任何缩小的处理都会表现的非常好,但是放大处理仍然会变的模糊,毕竟需要通过计算添加一些原本没有的信息.(当然智能对象的表现会远高于普通
图层的处理),所以我们最好在一开始就选择像素很高的源文件来处理,避免放大操作.
如何建立智能对象?
有以下几个方法来实现:
1:文件-打开为智能对象(通过这种方法使得文件在进入 PS的时候就是一个智能图层);
2:从Illstrator中复制文件内容过来;
3:在PS中选择一个或多个图层,在快捷菜单中选择将其转换为智能对象(如下图).
智能对象的用途
当然,智能对象有各种各样创意的用法.下面我列举的只是最平常的一些.
一旦你把一个或者一组图层转换为智能对象,将其复制几份,然后对其中任意一份进行处理,其他几个都会发生相同的变化.下图就是该方法的一个例子.我们经常需要调整
某一系列零件(比如网页按钮)的外观,使其中整副图像中的效果更好,所以这种方法在做设计稿时十分有用.我们只需要改变其中一个智能对象,就可以控制所有副本在全局
中的变化.
这里需要注意的一个重点是,双击一个智能对象图层的时候会打开一个.psb的新文档窗口,智能对象图层包含的内容都在里面.当处理完得到想要的效果后,请记得一定要保
存这个.psb文件 (ctrl+s),这样在.psd文档里相应的对象及副本才会产生改变.当然每个智能对象.psb文件还可以单独存储起来,以便于在以后的设计中重复使用.
下面是在制作网页时摘要部分用智能对象处理的一个例子.通常包括一个缩略图,标题,摘要以及read more的按钮.我们以前都是把它们编到一组,然后复制几遍.这样做不仅
让PS在面对大量图层时变的运行缓慢,更麻烦的是当我们要对其中一项进行更改,比如标题的字体样式,我们不得不对每一个副本进行更改.
所以我们最好的方法是将整个摘要部分的组转化为一个智能对象.
这仅仅是一个简单的摘要部分,如果是更为复杂的内容,使用智能对象将显得极为方便.这里我们只使用了3个智能对象(其中两个是副本).图层面板显得非常清爽.
智能对象作为图片处理的模板使用.
使用恰当的话,这可以应用于大部分的PS处理工作.通过下面这个例子大家应该可以对这种方式有更好的理解.
我们从这张图片开始.
右击图层选择将其转换为智能对象.这样在做一些图像调整效果和滤镜的时候不会影响到原始图片.
接着我们为其添加一个色彩平衡的调整图层,并调整一些参数.
你可以根据自己的方法来添加其他的调整图层.这里我又加了一个色阶调整和色相饱和度调整图层.
同样的,我们还可以在智能对象上做一个选区,然后应用一个高斯模糊的滤镜.大家也可以自己发挥.
再做完所有效果后, 你会得到一系列的图层,大概和我这里差不多.几个调整图层在上面,然后滤镜效果在智能图层的下面.
接下来到了最有趣的阶段,你可以十分方便的将相同的效果应用到另外一张图片上.你需要做的仅仅是右击智能图层,然后在菜单中选择“替换内容”,接着在弹出的窗口
中选择一张新的图片.
对,这就搞定了!智能对象绝对是一个值得使用的功能.希望以上这些内容能够对大家将来的设计工作有所帮助.一起加油~!
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第一讲 半导体器件
1、杂质半导体与PN结
本征半导体中掺入不同的杂质就形成N型半导体和P型半导体,控制掺入杂质的多少就可以有效地改变其导电性能,从而实现导电性能的可控性。半导体中有两种载流子:自由电子与空穴。载流子有两种有序运动:因浓度差异而产生的运动称为扩散运动,因电位差而产生的运动称为漂移运动。将两种杂质半导体制作在同一块硅片(或锗片)上,在它们的交界面处,上述两种运动达到动态平衡,从而形成PN结。正确理解PN结单向导电性、反向击穿特性、温度特性和电容效应,有利于了解半导体二极管、晶体管和场效应管等电子器件的特性和参数。
2、半导体二极管
一个PN结经封装并引出电极后就构成二极管。二极管加正向电压时,产生扩散电流,电流与电压成指数关系;加反向电压时,产生漂移电流,其数值很小,体现出单向导电性。IF、IR、UR和fM是二极管的主要参数。
特殊二极管与普通二极管一样,具有单向导电性。利用PN结击穿时的特性可制成稳压二极管,利用发光材料可制成发光二极管,利用PN结的光敏性可制成光电二极管。
3、晶体管
晶体管具有电流放大作用。当发射结正向偏置而集电结反向偏置时,从发射区注入到基区的非平衡少子中仅有很少部分与基区的多子复合,形成基极电流,而大部分在集电结外电场作用下形成漂移电流IC,体现出IB(或IE、UBE)对IC的控制作用。此时,可将IC看成为电流IB控制的电流源。晶体管的输入特性和输出特性表明各极之间电流与电压的关系,β、α、 ICBO(ICEO)、ICM、U(BR)CEO、PCM和fT是它的主要参数。晶体管有截止、放大、饱和三个工作区域,学习时应特别注意使管子工作在不同工作区的外部条件。
4、场效应管
场效应管分为结型和绝缘栅型两种类型,每种类型均分为两种不同的沟道:N沟道和P沟道,而MOS管又分为增强型和耗尽型两种形式。
场效应管工作在恒流区时,利用栅一源之间外加电压所产生的电场来改变导电沟道的宽窄,从而控制多子漂移运动所产生的漏极电流ID。此时,可将ID看成电压UGS控制的电流源,转移特性曲线描述了这种控制关系。输出特性曲线描述UGS、UDS和ID三者之间的关系。gm、UGS(th)或UGS(off)、IDSS、IDM、PDM和极间电容是它的主要参数。和晶体管相类似,场效应管有夹断区(即截止区)、恒流区(即线性区)和可变电阻区三个工作区域。
尽管各种半导体器件的工作原理不尽相同,但在外特性上却有不少相同之处。例如,晶体管的输入特性与二极管的伏安特性相似;二极管的反向特性(特别是光电二极管在第三象限的反向特性)与晶体管的输出特性相似,而场效应管与晶体管的输出特性也相似。
第二讲 放大电路简介
1、放大的概念
在电子电路中,放大的对象是变化量,常用的测试信号是正弦波。放大的本质是在输入信号的作用下,通过有源元件(晶体管或场效应管)对直流电源的能量进行控制和转换,使负载从电源中获得的输出信号能量,比信号源向放大电路提供的能量大得多,因此放大的特征是功率放大。放大的前提是不失真,换言之,如果电路输出波形产生失真便谈不上放大。
2、放大电路的组成原则
①放大电路的核心元件是有源元件,即晶体管或场效应管;
②正确的直流电源电压数值、极性与其它电路参数应保证晶体管工作在放大区、场效应管工作在恒流区,即建立起合适的静态工作点,保证电路不失真;
③输入信号应能够有效地作用于有源元件的输入回路,即晶体管的b-e回路,场效应管的g-s回路;输出信号能够作用于负载之上。
3、放大电路的主要性能指标、输入电阻Ri、输出电阻Ro、最大不失输出电压 放大倍数AUom、下限、上限截止频率fL和fH、通频带fW、最大输出功率Pom、效率。
4、放大电路的分析方法
1)静态分析就是求解静态工作点Q,在输入信号为零时,晶体管和场效应管各电极间的电流与电压就是Q点。可用估算法或图解法求解。
2)动态分析就是求解各动态参数和分析输出波形。通常,利 A用h参数等效电路计算小信号作用时的u、Ri和Ro。利用图解法
分析Uom和失真情况。放大电路的分析应遵循“先静态、后动态”的原则,Q点不但影响电路输出是否失真,而且与动态参数密切相关。
5、晶体管和场效应管基本放大电路
1)晶体管基本放大电路有共射、共集、共基三种接法。共射放大电路即有电流放大作用又有电压放大作用,输入电阻居三种电路之中,输出电阻较大,适用于一般放大。共集放大电路只放大电流不放大电压,因输入电阻高而常做为多级放大电路的输入级,因输出电阻低而常做为多级放大电路的输出级,因电压放大倍数接近1而用于信号的跟随。共基电路只放大电压不放大电流,输入电阻小,高频特性好,适用于宽频带放大电路。
2)场效应管放大电路的共源接法、共漏接法与晶体管放大电路的共射、共集接法相对应,但比晶体管电路输入电阻高、噪声系数低、电压放大倍数小,适用于做电压放大电路的输入级。
6、多级放大电路的耦合方式
直接耦合放大电路存在温度漂移问题,但因其低频特性好,能够放大变化缓慢的信号,便于集成化,而得到越来越广泛的应用。
阻容耦合放大电路利用耦合电容隔离直流,较好地解决了温漂问题,但其低频特性差,不便于集成化,因此仅在分立元件电路情况下采用。
7、多级放大电路的动态参数
多级放大电路的电压放大倍数等于组成它的各级电路电压放大倍数之积。其输入电阻是第一级的输入电阻,输出电阻是末级的输出电阻。在求解某一级的电压放大倍数时,应将后级输入电阻做为负载。
多级放大电路输出波形失真时,应首先判断从哪一级开始产生失真,然后再判断失真的性质。在前级所有电路均无失真的情况下,末级的最大不失真输出电压就是整个电路的最大不失真输出电压。
第三讲 放大电路的反馈
1.反馈的概念与类型
在电子电路中,将输出量(输出电压或输出电流)的一部分或全部通过一定的电路形式作用到输入回路,用来影响其输入量(放大电路的输入电压或输入电流)的措施称为反馈。若反馈的结果使输出量的变化(或净输入量)减小,则称之为负反馈;反之,则称之为正反馈。若反馈存在于直流通路,则称为直流反馈;若反馈存在于交流通路,则称为交流反馈。本章重点研究交流负反馈。
交流负反馈有四种组态:电压串联负反馈,电压并联负反馈,电流串联负反馈,电流并联负反馈。若反馈量取-自输出电压,则称之为电压反馈;若反馈量取自输出电流,则称之为电流反馈。
2.反馈类型的判断
在分析反馈放大电路时,“有无反馈”决定于输出回路和输入回路是否存在反馈通路;“直流反馈或交流反馈”决定于反馈通路存在于直流通路还是交流通路”;“正负反馈”的判断可采用瞬时极性法,反馈的结果使净输入量减小的为负反馈,使净输入量增大的为正反馈。为判断交流负反馈放大电路中引入的是电压反馈还是电流反馈,可令输出电压等于零,若反馈量随之为零,则为电压反馈,若反馈量依然存在,则为电流反馈。
AAfF,若1A3.负反馈放大电路放大倍数的一般表达式为1/FXF1AX1Afif。引,即在深度负反馈条件下,即
1/FIR'LAUfoO入电流负反馈时,。利用可以求出四种反馈AAuf组态放大电路的电压放大倍数和uSf。
4.引入交流负反馈后可以改善放大电路多方面的性能,可以提高放大倍数的稳定性、改变输入电阻和输出电阻、展宽频带、减小非线性失真等。在实用电路中,应根据需求引入合适的反馈。
第四讲 集成电路概述、电流源电路和有源负载放大
电路
1.集成电路中的元器件特点
集成电路中的元器件是在相同的工艺条件下做出的,邻近的器
件具有良好的对称性,而且受环境温度和干扰的影响后的变化也相同,因而特别有利于实现需要对称结构的电路。
集成工艺制造的电阻、电容数值范围有一定的限制。
集成工艺制造晶体管、场效应管最容易,众多数量的晶体管通过一次综合工艺完成。集成晶体管有纵向NPN型管、横向PNP型管和场效应管,前者在集成元器件中占用硅片面积最小、性能好、β值高,用的也最多;而横向PNP管是利用制造纵向NPN管的工艺或稍加改造制成,其中PNP管β值低,但反耐压高,常和NPN型管配合使用。
2.集成电路结构形式上的特点
(1)利用元器件参数的对称性来提高电路稳定性
(2)利用有源器件代替无源元件
(3)采用直接耦合方式
(4)采用较复杂的电路结构
(5)适当利用外接分立元件
[电子技术基础知讲解]
成语基础知识点讲解
小心翼翼:原指恭敬谨慎。后形容十分谨慎,一点也不疏忽。(词义)
忍俊不禁:忍不住笑。(注意病句似的重复)
明察秋毫:原形容人目光敏锐,任何细小事物都能看得很清楚。后多形容人能洞察事理。(区别本义和引申义)
浪子回头:不务正业的人改恶从善。(注意适用对象) 绝处逢生:形容在最危险的`时候得到生路。(注意程度)
繁弦急管:形容各种乐器同时演奏的热闹情景。(注意适用范围,指乐器)
具体而微:指事物的各个组成部分大体都有了,不过形状和规模比较小些。(词义)
玲珑剔透:形容器物精致通明,结构细巧。也比喻人精明灵活。(注意适用对象)
心旷神怡:心境开阔,精神愉快。 举世无双:全世界没有第二个。(注意确切词义)
问心无愧:扪心自问,毫无愧色。
擎天撼地:形容坚强、高大,有力量。(注意程度)
肃然起敬:形容产生严肃敬仰的感情。(形容人)
这篇巧用智能对象功能制作包装教程教的PS学习者们一个大绝技,教程非常实用,制作出来的包装效果也挺好了,推荐过来和的朋友们一起分享,先来看看最终的效果图吧:
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这篇PS照片调色基础教程通过对一张海边婚纱照片的调色像的朋友们介绍PS照片调色的方法和步骤,教程比较不错,学习起来也比较简单,转发过来和的朋友们一起分享,先看看效果图和原图的对比吧:
效果图:
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原图:
调色步骤如下:
1、首先运行photoshop打开素材图片,接着执行“图像―模式―Lab颜色”,把图片转为Lab模式,然后执行“图像―调整―曲线”,进行设置。
调整“明度”
调整“a”通道
调整“b”通道
效果如图所示,
2、由于调整曲线后,照片中人物的皮肤偏红了,此时可以执行“图像―调整―色相/饱和度”,编辑“红色”,减小红色的饱和度,如图所示。
3、加强“绿色”的饱和度,使得背景的树叶显得更鲜艳翠绿,如图所示。
4、最后,不了使照片看起来更清晰,可能使用简单的锐化,执行“滤镜―锐化―智能锐化”,设置半径:0.5像素,数量:40%,如图所示。
就这样,漂亮的婚纱照片出来了!photoshop教程完毕,大家有什么问题可以回复讨论!
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