C语言关键字的应用技巧

嵌入式ARM 2022-05-26 12:00

摘要:嵌入式C开发关键字的应用技巧

1、volatile

volatile修饰表示变量是易变的,编译器中的优化器在用到这个变量时必须每次都小心地从内存中重新读取这个变量的值,而不是使用保存在寄存器里的备份,有效的防止编译器自动优化,从而与软件设计相符合。

中断服务与主程序共享变量:

//volatile uint8_t flag=1;
uint8_t flag=1;

void test(void)
{
    while(flag)
    {
        //do something
    }
}

//interrupt service routine
void isr_test(void)
{
    flag=0;
}

如果没使用volatile定义flag,可能在优化后test陷入死循环,因为test里使用的flag并没修改它,开启优化后,编译器可能会固定从某个内存取值。例如:

for(int i=0; i<100000; i++);
//对比
for(volatile int i=0; i<100000; i++);

前者可能被优化掉,虽然编码本意是需要执行操作延时,但编译器认为代码无意义。

总的来说,volatile是告知编译器,不管代码如何,必须保留,而且使用时需要重新从内存读取更新,不能使用先前读取的缓存,一般在驱动代码中使用较多。

2、const

const是恒定不变的意思,其修饰的各种数据类似只读效果。

1、 修饰变量

采用const修饰变量,即变量声明为只读,保护变量值以防被修改。例如

const int i = 1;

上面这个例子表明,变量i具有只读特性,不能够被更改;若想对i重新赋值,如i = 10;属于错误操作。

特别说明,定义变量的同时进行初始化,写成int const i=1,是正确的。

2、 修饰数组

C语言中const还可以修饰数组,举例如下:

const int array[5] = {1,2,3,4,5};
array[0] = array[0]+1//错误,array是只读的,禁止修改

数组元素与变量类似,具有只读属性,不能被更改;一旦更改,编译时就会报错。

使用大数组存储固定的信息,例如查表(表驱动法的键值表),可以使用const节省ram。编译器并不给普通const只读变量分配空间,而是将它们保存到符号表中,无需读写内存操作,程序执行效率也会提高。

3、 修饰指针

C语言中const修饰指针要特别注意,共有两种形式,一种是用来限定指向空间的值不能修改;另一种是限定指针不可更改。举例如下:

int i = 1;
int j = 2;

const int *p1 = &i;
intconst p2 = &j;

上面定义了两个指针p1和p2,区别是const后面是指针本身还是指向的内容。

在定义1中const限定的是* p1,即其指向空间的值不可改变,若改变其指向空间的值如* p1=10,则程序会报错;但p1的值是可以改变的,对p1重新赋值如p1=&k是没有任何问题的。

在定义2中const限定的是指针p2,若改变p2的值如p2=&k,程序将会报错;但* p2,即其所指向空间的值可以改变,如* p2=20是没有问题的,程序正常执行。

4、 修饰函数参数

const关键字修饰函数参数,对参数起限定作用,防止其在函数内部被修改。所限定的函数参数可以是普通变量,也可以是指针变量。例如:

void fun(const int i)
{
    ……
    i++; //对i的值进行了修改,程序报错
}

常用的函数如strlen

size_t strlen(const char *string);

const在库函数中使用非常普遍,是一种自我保护的安全编码思维。

3、struct与union

对于struct 结构体和union共联体在嵌入式领域是使用得非常频繁的,一些可编程芯片提供的寄存器库都是采用结构体和共联体结合的方式来提供给软件人员进行开发,同时在平时的编码过程中这两个数据类型的灵活应用也能够实现代码更好的封装与简化。

如下面的简单示例,就可以非常灵活的访问Val中的bit位。

 typedef union
 {
     BYTE Val;
     struct __packed
     {

        BYTE b0:1;
        BYTE b1:1;
        BYTE b2:1;
        BYTE b3:1;
        BYTE b4:1;
        BYTE b5:1;
        BYTE b6:1;
        BYTE b7:1;
    } bits;
}BYTE_VAL, BYTE_BITS;

其中:1表示按位操作。不只是位-字节可以,单字节与多字节也可以简化拼接。

#include "stdio.h"

typedef struct
{

    union
    {
        struct
        {

            unsigned char low;
            unsigned char high;
        };
        unsigned short result;
    };
}test_t;


int main(int argc, char *argv[])
{
    test_t hello;

    hello.high=0x12;
    hello.low=0x34;

    printf("result=%04X\r\n",hello.result);//输出 result=1234 

    return 0;
}

运行输出 result=1234 (win7系统下QT开发环境),原本需要  (high<<8)|low 运算,可以简化为共用体类型自动完成,但必须注意平台的字节顺序,属于大端还是小端模式。

在应用层面,如果明确某个数据可能存在两种可能,而且两种结果不会同时存在,也可以使用结构体与共用体组合的方式,确保模块对外接口统一。

例如移动通信模块,使用数据结构保存其基站信息,因为制式不同,模块可能工作在2G-GSM,也可能在4G-Cat1,为保证上层读取基站信息接口唯一,使用共用体就非常合适,否则需定义两套接口。如果觉得文章可以,可关注微信公众号【嵌入式系统】获取更多信息。

4、预定义标识符

一般编译器都支持预定义标识符,这些标识符结合printf等打印信息帮助程序员调试程序是非常有用的,一般编译器会自动根据用户指定完成替换和处理。

部分标识:

__FILE__    //表示编译的源文件名
__LINE__   //表示当前文件的行号
__FUNCTION__  //表示函数名
__DATE__  //表示编译日期
__TIME__   //表示编译时间

使用范例:

printf("file:%s,line:%d,date:%s,time:%s",__FILE__,__LINE__,__DATE__,__TIME__);

这些比较常见,主要用于日志分析、版本记录,便于调试。

5、#与##

#:是一种运算符,用于带参宏的文本替换,将跟在后面的参数转成一个字符串常量。

##:是一种运算符,是将两个运算对象连接在一起,也只能出现在带参宏定义的文本替换中。

#include "stdio.h"

#define TO_STR(s) #s
#define COMB(str1,str2) str1##str2

int main(int argc, char *argv[])
{
    int UART0= 115200;

    printf("UART0=%d\n", COMB(UART, 0));//字符串合并为变量UART0
    printf("%s\n", TO_STR(3.14));//将数字变成字符串

    return 0;
}

6、void 与 void*

void表示的是无类型,不能声明变量或常量,但是可以把指针定义为void类型,如void* ptr。void* 指针可以指向任意类型的数据,在C语言指针操作中,任意类型的数据地址都可转为void* 指针。因为指针本质上都是unsigned int。

常用的内存块操作库函数:

void * memcpyvoid *dest, const void *src, size_t len );
void * memsetvoid *buffer, int c, size_t num);

数据指针为void* 类型,对传入任意类型数据的指针都可以操作。另外其中memcpy第二个参数,const现在也如前文所述,拷贝时对传入的原数据内容禁止修改。

特殊说明,指针是不能使用sizeof求内容大小的,在ARM系统固定为int 4字节。对于函数无输入参数的,也尽量加上void,如

void fun(void);

7、weak

一般简化定义

#define _WEAK __attribute__((weak))  

函数名称前面加上__WEAK属性修饰符称为“弱函数”,类似C++的虚函数。链接时优先链接为非weak定义的函数,如果找不到则再链接带weak函数。

_WEAK void fun(void)  
{  
    //do this
}  

//不在同一个.c,两同名函数不能在同一个文件
void fun(void)  
{  
    //do that
}  

这种自动选择的机制,在代码移植和多模块配合工作的场景下应用较多。例如前期移植代码,需要调用某个接口fun,但当前该接口不存在或者未移植完整使用,可以使用weak关键字定义为空函数先保证编译正常。后续移植完成实现了fun,即软件中有2个fun函数没有任何错误,编译器自动会识别使用后者。当然也粗暴的#if 0屏蔽对fun的调用,但要确保后续记得放开。

8、总结

存在即合理,C语言里面的关键字,每个都有其特殊的意义,只是一般使用较少,譬如作文,使用常用的汉字可以;但引经据典,使用特殊的修饰辞藻更能显出水平。后续对section 进行详细说明,它和动态加载(OTA)、接口自启动相关。

END

来源:嵌入式系统

版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。

推荐阅读
国内MCU厂商也开始卷了…
分享GitHub上几个嵌入式相关的高星开源项目
成为嵌入式高手,少不了这100多个软硬件开源项目!

→点关注,不迷路←
嵌入式ARM 关注这个时代最火的嵌入式ARM,你想知道的都在这里。
评论
  • 当前,智能汽车产业迎来重大变局,随着人工智能、5G、大数据等新一代信息技术的迅猛发展,智能网联汽车正呈现强劲发展势头。11月26日,在2024紫光展锐全球合作伙伴大会汽车电子生态论坛上,紫光展锐与上汽海外出行联合发布搭载紫光展锐A7870的上汽海外MG量产车型,并发布A7710系列UWB数字钥匙解决方案平台,可应用于数字钥匙、活体检测、脚踢雷达、自动泊车等多种智能汽车场景。 联合发布量产车型,推动汽车智能化出海紫光展锐与上汽海外出行达成战略合作,联合发布搭载紫光展锐A7870的量产车型
    紫光展锐 2024-12-03 11:38 121浏览
  • 最近几年,新能源汽车愈发受到消费者的青睐,其销量也是一路走高。据中汽协公布的数据显示,2024年10月,新能源汽车产销分别完成146.3万辆和143万辆,同比分别增长48%和49.6%。而结合各家新能源车企所公布的销量数据来看,比亚迪再度夺得了销冠宝座,其10月新能源汽车销量达到了502657辆,同比增长66.53%。众所周知,比亚迪是新能源汽车领域的重要参与者,其一举一动向来为外界所关注。日前,比亚迪汽车旗下品牌方程豹汽车推出了新车方程豹豹8,该款车型一上市就迅速吸引了消费者的目光,成为SUV
    刘旷 2024-12-02 09:32 131浏览
  • 概述 说明(三)探讨的是比较器一般带有滞回(Hysteresis)功能,为了解决输入信号转换速率不够的问题。前文还提到,即便使能滞回(Hysteresis)功能,还是无法解决SiPM读出测试系统需要解决的问题。本文在说明(三)的基础上,继续探讨为SiPM读出测试系统寻求合适的模拟脉冲检出方案。前四代SiPM使用的高速比较器指标缺陷 由于前端模拟信号属于典型的指数脉冲,所以下降沿转换速率(Slew Rate)过慢,导致比较器检出出现不必要的问题。尽管比较器可以使能滞回(Hysteresis)模块功
    coyoo 2024-12-03 12:20 153浏览
  • 光伏逆变器是一种高效的能量转换设备,它能够将光伏太阳能板(PV)产生的不稳定的直流电压转换成与市电频率同步的交流电。这种转换后的电能不仅可以回馈至商用输电网络,还能供独立电网系统使用。光伏逆变器在商业光伏储能电站和家庭独立储能系统等应用领域中得到了广泛的应用。光耦合器,以其高速信号传输、出色的共模抑制比以及单向信号传输和光电隔离的特性,在光伏逆变器中扮演着至关重要的角色。它确保了系统的安全隔离、干扰的有效隔离以及通信信号的精准传输。光耦合器的使用不仅提高了系统的稳定性和安全性,而且由于其低功耗的
    晶台光耦 2024-12-02 10:40 134浏览
  • 作为优秀工程师的你,已身经百战、阅板无数!请先醒醒,新的项目来了,这是一个既要、又要、还要的产品需求,ARM核心板中一个处理器怎么能实现这么丰富的外围接口?踌躇之际,你偶阅此文。于是,“潘多拉”的魔盒打开了!没错,USB资源就是你打开新世界得钥匙,它能做哪些扩展呢?1.1  USB扩网口通用ARM处理器大多带两路网口,如果项目中有多路网路接口的需求,一般会选择在主板外部加交换机/路由器。当然,出于成本考虑,也可以将Switch芯片集成到ARM核心板或底板上,如KSZ9897、
    万象奥科 2024-12-03 10:24 86浏览
  • 国产光耦合器正以其创新性和多样性引领行业发展。凭借强大的研发能力,国内制造商推出了适应汽车、电信等领域独特需求的专业化光耦合器,为各行业的技术进步提供了重要支持。本文将重点探讨国产光耦合器的技术创新与产品多样性,以及它们在推动产业升级中的重要作用。国产光耦合器创新的作用满足现代需求的创新模式新设计正在满足不断变化的市场需求。例如,高速光耦合器满足了电信和数据处理系统中快速信号传输的需求。同时,栅极驱动光耦合器支持电动汽车(EV)和工业电机驱动器等大功率应用中的精确高效控制。先进材料和设计将碳化硅
    克里雅半导体科技 2024-11-29 16:18 183浏览
  • 戴上XR眼镜去“追龙”是种什么体验?2024年11月30日,由上海自然博物馆(上海科技馆分馆)与三湘印象联合出品、三湘印象旗下观印象艺术发展有限公司(下简称“观印象”)承制的《又见恐龙》XR嘉年华在上海自然博物馆重磅开幕。该体验项目将于12月1日正式对公众开放,持续至2025年3月30日。双向奔赴,恐龙IP撞上元宇宙不久前,上海市经济和信息化委员会等部门联合印发了《上海市超高清视听产业发展行动方案》,特别提到“支持博物馆、主题乐园等场所推动超高清视听技术应用,丰富线下文旅消费体验”。作为上海自然
    电子与消费 2024-11-30 22:03 103浏览
  •         温度传感器的精度受哪些因素影响,要先看所用的温度传感器输出哪种信号,不同信号输出的温度传感器影响精度的因素也不同。        现在常用的温度传感器输出信号有以下几种:电阻信号、电流信号、电压信号、数字信号等。以输出电阻信号的温度传感器为例,还细分为正温度系数温度传感器和负温度系数温度传感器,常用的铂电阻PT100/1000温度传感器就是正温度系数,就是说随着温度的升高,输出的电阻值会增大。对于输出
    锦正茂科技 2024-12-03 11:50 135浏览
  • 艾迈斯欧司朗全新“样片申请”小程序,逾160种LED、传感器、多芯片组合等产品样片一触即达。轻松3步完成申请,境内免费包邮到家!本期热荐性能显著提升的OSLON® Optimal,GF CSSRML.24ams OSRAM 基于最新芯片技术推出全新LED产品OSLON® Optimal系列,实现了显著的性能升级。该系列提供五种不同颜色的光源选项,包括Hyper Red(660 nm,PDN)、Red(640 nm)、Deep Blue(450 nm,PDN)、Far Red(730 nm)及Ho
    艾迈斯欧司朗 2024-11-29 16:55 181浏览
  • RDDI-DAP错误通常与调试接口相关,特别是在使用CMSIS-DAP协议进行嵌入式系统开发时。以下是一些可能的原因和解决方法: 1. 硬件连接问题:     检查调试器(如ST-Link)与目标板之间的连接是否牢固。     确保所有必要的引脚都已正确连接,没有松动或短路。 2. 电源问题:     确保目标板和调试器都有足够的电源供应。     检查电源电压是否符合目标板的规格要求。 3. 固件问题: &n
    丙丁先生 2024-12-01 17:37 111浏览
  • 11-29学习笔记11-29学习笔记习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习笔记&记录学习习笔记&记学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记
    youyeye 2024-12-02 23:58 88浏览
  • 遇到部分串口工具不支持1500000波特率,这时候就需要进行修改,本文以触觉智能RK3562开发板修改系统波特率为115200为例,介绍瑞芯微方案主板Linux修改系统串口波特率教程。温馨提示:瑞芯微方案主板/开发板串口波特率只支持115200或1500000。修改Loader打印波特率查看对应芯片的MINIALL.ini确定要修改的bin文件#查看对应芯片的MINIALL.ini cat rkbin/RKBOOT/RK3562MINIALL.ini修改uart baudrate参数修改以下目
    Industio_触觉智能 2024-12-03 11:28 104浏览
  • TOF多区传感器: ND06   ND06是一款微型多区高集成度ToF测距传感器,其支持24个区域(6 x 4)同步测距,测距范围远达5m,具有测距范围广、精度高、测距稳定等特点。适用于投影仪的无感自动对焦和梯形校正、AIoT、手势识别、智能面板和智能灯具等多种场景。                 如果用ND06进行手势识别,只需要经过三个步骤: 第一步&
    esad0 2024-12-04 11:20 88浏览
  • 学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习笔记&记录学习习笔记&记学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&
    youyeye 2024-11-30 14:30 85浏览
  • 《高速PCB设计经验规则应用实践》+PCB绘制学习与验证读书首先看目录,我感兴趣的是这一节;作者在书中列举了一条经典规则,然后进行详细分析,通过公式推导图表列举说明了传统的这一规则是受到电容加工特点影响的,在使用了MLCC陶瓷电容后这一条规则已经不再实用了。图书还列举了高速PCB设计需要的专业工具和仿真软件,当然由于篇幅所限,只是介绍了一点点设计步骤;我最感兴趣的部分还是元件布局的经验规则,在这里列举如下:在这里,演示一下,我根据书本知识进行电机驱动的布局:这也算知行合一吧。对于布局书中有一句:
    wuyu2009 2024-11-30 20:30 141浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦