Flex布局

本文详细介绍了Flex布局的概念,包括其六大核心属性:flex-direction、flex-wrap、flex-flow、justify-content、align-items和align-content,以及这些属性如何影响元素的排列与对齐。

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一、Flex布局是什么?

Flex 是 Flexible Box 的缩写,也就是"弹性布局"。

二、容器的属性

有6个,如下:

  • flex-direction
  • flex-wrap
  • flex-flow
  • justify-content
  • align-items
  • align-content

1、flex-direction属性:决定主轴的方向,有4个值

.box {
  flex-direction: row | row-reverse | column | column-reverse;
}
  • row(默认值):主轴为水平方向,起点在左端。
  • row-reverse:主轴为水平方向,起点在右端。
  • column:主轴为垂直方向,起点在上沿。
  • column-reverse:主轴为垂直方向,起点在下沿。

2、flex-wrap属性:如果一行排列不下,可换行,有3个值

.box{
  flex-wrap: nowrap | wrap | wrap-reverse;
}
  • nowrap(默认):不换行
  • wrap:换行,第一行在上方
  • wrap-reverse:换行,第一行在下方

3、flex-flow属性

flex-flow属性是flex-direction属性和flex-wrap属性的简写形式,默认值为row nowrap 

.box {
  flex-flow: <flex-direction> || <flex-wrap>;
}

4、justify-content属性

flex-flow属性定义了项目在主轴上的对齐方式,有5个值

.box {
  justify-content: flex-start | flex-end | center | space-between | space-around;
}
  • flex-start(默认值):左对齐
  • flex-end:右对齐
  • center: 居中
  • space-between:两端对齐,项目之间的间隔都相等。
  • space-around:每个项目两侧的间隔相等。所以,项目之间的间隔比项目与边框的间隔大一倍。

具体样式如下:

5、align-items属性

align-items属性定义项目在交叉轴上的对齐方式,有5个值。

.box {
  align-items: flex-start | flex-end | center | baseline | stretch;
}
  • flex-start:交叉轴的起点对齐。
  • flex-end:交叉轴的终点对齐。
  • center:交叉轴的中点对齐。
  • baseline: 项目的第一行文字的基线对齐。
  • stretch(默认值):如果项目未设置高度或设为auto,将占满整个容器的高度。

6、align-content属性

align-content属性定义了多根轴线的对齐方式,有6个值

  • flex-start:与交叉轴的起点对齐。
  • flex-end:与交叉轴的终点对齐。
  • center:与交叉轴的中点对齐。
  • space-between:与交叉轴两端对齐,轴线之间的间隔平均分布。
  • space-around:每根轴线两侧的间隔都相等。所以,轴线之间的间隔比轴线与边框的间隔大一倍。
  • stretch(默认值):轴线占满整个交叉轴。

基于C2000 DSP的电力电子、电机驱动和数字滤波器的仿真模型构建及其C代码实现方法。首先,在MATLAB/Simulink环境中创建电力电子系统的仿真模型,如三相逆变器,重点讨论了PWM生成模块中死区时间的设置及其对输出波形的影响。接着,深入探讨了C2000 DSP内部各关键模块(如ADC、DAC、PWM定时器)的具体配置步骤,特别是EPWM模块采用上下计数模式以确保对称波形的生成。此外,还讲解了数字滤波器的设计流程,从MATLAB中的参数设定到最终转换为适用于嵌入式系统的高效C代码。文中强调了硬件在环(HIL)和支持快速原型设计(RCP)的重要性,并分享了一些实际项目中常见的陷阱及解决方案,如PCB布局不当导致的ADC采样异常等问题。最后,针对中断服务程序(ISR)提出了优化建议,避免因ISR执行时间过长而引起的系统不稳定现象。 适合人群:从事电力电子、电机控制系统开发的技术人员,尤其是那些希望深入了解C2000 DSP应用细节的研发工程师。 使用场景及目标:①掌握利用MATLAB/Simulink进行电力电子设备仿真的技巧;②学会正确配置C2000 DSP的各项外设资源;③能够独立完成从理论设计到实际产品落地全过程中的各个环节,包括但不限于数字滤波器设计、PWM信号生成、ADC采样同步等。 其他说明:文中提供了大量实用的代码片段和技术提示,帮助读者更好地理解和实践相关知识点。同时,也提到了一些常见错误案例,有助于开发者规避潜在风险。
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