优雅地用宏实现环形缓冲区

Linux阅码场 2021-09-09 13:24

点击下方名片,关注公众号

大家好,周末快乐,我是小麦,今天分享一下CBUF


循环缓冲区是嵌入式软件工程师在日常开发过程中的关键组件。

多年来,互联网上出现了许多不同的循环缓冲区实现和示例。我非常喜欢这个模块,可以GitHub上找到这个开源的 CBUF.h 模块。

地址:https://github.com/barraq/BRBrain/blob/master/firmware/CBUF.h

CBUF.h 模块使用宏实现循环缓冲区,具体源码如下所示;

#if !defined( CBUF_H )
#define CBUF_H       /**< Include Guard                          */

/* ---- Include Files ---------------------------------------------------- */

/* ---- Constants and Types ---------------------------------------------- */

/**
*   Initializes the circular buffer for use.
*/
 

#define CBUF_Init( cbuf )       cbuf.m_getIdx = cbuf.m_putIdx = 0

/**
*   Returns the number of elements which are currently contained in the 
 *  circular buffer.
*/


#define CBUF_Len( cbuf )        ((typeof( cbuf.m_putIdx ))(( cbuf.m_putIdx ) - ( cbuf.m_getIdx )))

/**
*   Appends an element to the end of the circular buffer
*/


#define CBUF_Push( cbuf, elem ) (cbuf.m_entry)[ cbuf.m_putIdx++ & (( cbuf##_SIZE ) - 1 )] = (elem)

/**
*   Retrieves an element from the beginning of the circular buffer
*/


#define CBUF_Pop( cbuf )        (cbuf.m_entry)[ cbuf.m_getIdx++ & (( cbuf##_SIZE ) - 1 )]

/**
*   Retrieves the i'th element from the beginning of the circular buffer
*/


#define CBUF_Get( cbuf, idx )        (cbuf.m_entry)[( cbuf.m_getIdx + idx ) & (( cbuf##_SIZE ) - 1 )]

/**
*   Retrieves the i'th element from the end of the circular buffer
*/


#define CBUF_GetEnd( cbuf, idx )        (cbuf.m_entry)[( cbuf.m_putIdx - idx - 1 ) & (( cbuf##_SIZE ) - 1 )]

/**
*   Determines if the circular buffer is empty
*/


#define CBUF_IsEmpty( cbuf )    ( CBUF_Len( cbuf ) == 0 )

/**
*   Determines if the circular buffer is full.
*/


#define CBUF_IsFull( cbuf )     ( CBUF_Len( cbuf ) == ( cbuf##_SIZE ))

/**
*   Determines if the circular buffer is currenly overflowed or underflowed.
*/


#define CBUF_Error( cbuf )      ( CBUF_Len( cbuf ) > cbuf##_SIZE )

#if defined( __cplusplus )

template < class IndexTypeunsigned Sizeclass EntryType >
class CBUF
{

public:

    CBUF()
    {
        m_getIdx = m_putIdx = 0;
    }

    IndexType Len() const   return m_putIdx - m_getIdx; }

    bool IsEmpty() const    return Len() == 0; }
    bool IsFull() const     return Len() == Size; }
    bool Error() const      return Len() > Size; }

    void Push( EntryType val )   
    
{
        m_entry[ m_putIdx++ & ( Size - 1 )] = val;
    }

    EntryType Pop()
    
{
        return m_entry[ m_getIdx++ & ( Size - 1 )];
    }

private:

    volatile IndexType  m_getIdx;
    volatile IndexType  m_putIdx;
    EntryType           m_entry[ Size ];

};

#endif  // __cplusplus

/* ---- Variable Externs ------------------------------------------------- */
/* ---- Function Prototypes ---------------------------------------------- */

/** @} */

#endif // CBUF_H

现在一般我不喜欢以这种方式使用宏,但实现已被证明是快速、高效且工作相对良好的,这是很难争论的。

循环缓冲区的设置非常简单。首先,需要定义循环缓冲区的大小。这是通过定义宏 myQ_SIZE 来完成的,同时记住缓冲区大小需要是 2 的幂

然后通过创建一个 myQ 类型的变量来声明循环缓冲区。例如,如果 myQ_SIZE 定义为 64 字节,则可以定义 UART 的发送和接收缓冲区,如下面的图 1 所示。

图 1 – 定义循环缓冲区

在此示例中,myQ 被定义为静态以限制缓冲区的范围并声明为易失性,因为它们在中断内被修改。定义循环缓冲区只是第一步。为了分配缓冲区,必须将这些变量传递给 CBUF_INIT 宏,如下图 2 所示。

图 2 – 缓冲区初始化

除了这个初始设置之外,缓冲区相当简单且易于使用。例如,可以使用 CBUF_PUSH 将通过串行接口接收 UART接收的字符推送到循环缓冲区,如图 3 所示。

图 3 – 推入缓冲区

开发人员不仅希望将数据推送到循环缓冲区上,还希望从缓冲区弹出或获取数据。看到这一点的一个简单示例是需要获取字符并通过 UART 传输的串行发送器。图 4 中可以看到一个示例传输函数。

图 4 – 从缓冲区弹出数据

在健壮的应用程序中,还应检查循环缓冲区长度和溢出状态。CBUF 模块确实提供了能够检查这些重要指标的宏。

要记住的一个重要问题是,如果需要对 CBUF 本身进行任何调试,这是不可能的。无法为宏设置断点,因此如果出现问题,则需要对模块进行功能化以逐步执行和调试。

多年来使用这个模块虽然我没有发现任何问题。循环缓冲区是在嵌入式系统中与串行设备通信的一个重要方面。

循环缓冲区也很好理解,应该创建它们以便它们可以模块化并从一个应用程序到下一个应用程序重复使用。

到目前为止,CBUF 模块已被证明是这样一个模块,所以在这里,我强烈推荐一下这个模块。好了,今天的文章就到这里,我们下期再见。

—— The End —

推荐好文  点击蓝色字体即可跳转
☞ 函数指针,这6点你学会了吗?
☞ 5个实践技巧,助你设计出优秀的RTOS程序
☞ 赚钱了
☞ RingBuff在多核通讯之间的妙用

原创不易,欢迎转发、留言、点赞、分享给你的朋友,感谢您的支持!


长按识别二维码关注我


你点的每个好看,我都认真当成了喜欢
Linux阅码场 专业的Linux技术社区和Linux操作系统学习平台,内容涉及Linux内核,Linux内存管理,Linux进程管理,Linux文件系统和IO,Linux性能调优,Linux设备驱动以及Linux虚拟化和云计算等各方各面.
评论 (0)
  • 什么是车用高效能运算(Automotive HPC)?高温条件为何是潜在威胁?作为电动车内的关键核心组件,由于Automotive HPC(CPU)具备高频高效能运算电子组件、高速传输接口以及复杂运算处理、资源分配等诸多特性,再加上各种车辆的复杂应用情境等等条件,不难发见Automotive HPC对整个平台讯号传输实时处理、系统稳定度、耐久度、兼容性与安全性将造成多大的考验。而在各种汽车使用者情境之中,「高温条件」就是你我在日常生活中必然会面临到的一种潜在威胁。不论是长时间将车辆停放在室外的高
    百佳泰测试实验室 2025-04-10 15:09 58浏览
  • 行业变局:从机械仪表到智能交互终端的跃迁全球两轮电动车市场正经历从“功能机”向“智能机”的转型浪潮。数据显示,2024年智能电动车仪表盘渗透率已突破42%,而传统LED仪表因交互单一、扩展性差等问题,难以满足以下核心需求:适老化需求:35%中老年用户反映仪表信息辨识困难智能化缺口:78%用户期待仪表盘支持手机互联与语音交互成本敏感度:厂商需在15元以内BOM成本实现功能升级在此背景下,集成语音播报与蓝牙互联的WT2605C-32N芯片方案,以“极简设计+智能交互”重构仪表盘技术生态链。技术破局:
    广州唯创电子 2025-04-11 08:59 88浏览
  •   天空卫星健康状况监测维护管理系统:全方位解析  在航天技术迅猛发展的当下,卫星在轨运行的安全与可靠至关重要。整合多种技术,实现对卫星的实时监测、故障诊断、健康评估以及维护决策,有力保障卫星长期稳定运转。  应用案例       系统软件供应可以来这里,这个首肌开始是幺伍扒,中间是幺幺叁叁,最后一个是泗柒泗泗,按照数字顺序组合就可以找到。  一、系统架构与功能模块  数据采集层  数据处理层  智能分析层  决策支持层  二、关键技术  故障诊断技术  
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-10 15:46 52浏览
  • 技术原理:非扫描式全局像的革新Flash激光雷达是一种纯固态激光雷达技术,其核心原理是通过面阵激光瞬时覆盖探测区域,配合高灵敏度传感器实现全局三维成像。其工作流程可分解为以下关键环节:1. 激光发射:采用二维点阵光源(如VCSEL垂直腔面发射激光器),通过光扩散器在单次脉冲中发射覆盖整个视场的面阵激光,视场角通常可达120°×75°,部分激光雷达产品可以做到120°×90°的超大视场角。不同于传统机械扫描或MEMS微振镜方案,Flash方案无需任何移动部件,直接通过电信号控制激光发射模式。2.
    robolab 2025-04-10 15:30 73浏览
  • 由西门子(Siemens)生产的SIMATIC S7 PLC在SCADA 领域发挥着至关重要的作用。在众多行业中,SCADA 应用都需要与这些 PLC 进行通信。那么,有哪些高效可行的解决方案呢?宏集为您提供多种选择。传统方案:通过OPC服务器与西门子 PLC 间接通信SIMATIC S7系列的PLC是工业可编程控制器,能够实现对生产流程的实时SCADA监控,提供关于设备和流程状态的准确、最新数据。S7Comm(全称S7 Communication),也被称为工业以太网或Profinet,是西门
    宏集科技 2025-04-10 13:44 56浏览
  • 背景近年来,随着国家对资源、能源有效利用率的要求越来越高,对环境保护和水处理的要求也越来越严格,因此有大量的固液分离问题需要解决。真空过滤器是是由负压形成真空过滤的固液分离机械。用过滤介质把容器分为上、下两层,利用负压,悬浮液加入上腔,在压力作用下通过过滤介质进入下腔成为滤液,悬浮液中的固体颗粒吸附在过滤介质表面形成滤饼,滤液穿过过滤介质经中心轴内部排出,达到固液分离的目的。目前市面上的过滤器多分为间歇操作和连续操作两种。间歇操作的真空过滤机可过滤各种浓度的悬浮液,连续操作的真空过滤机适于过滤含
    宏集科技 2025-04-10 13:45 60浏览
  •   卫星故障预警系统软件:卫星在轨安全的智能护盾   北京华盛恒辉卫星故障预警系统软件,作为确保卫星在轨安全运行的关键利器,集成前沿的监测、诊断及预警技术,对卫星健康状况予以实时评估,提前预判潜在故障。下面将从核心功能、技术特性、应用场景以及发展走向等方面展开详尽阐述。   应用案例   目前,已有多个卫星故障预警系统在实际应用中取得了显著成效。例如,北京华盛恒辉和北京五木恒润卫星故障预警系统。这些成功案例为卫星故障预警系统的推广和应用提供了有力支持。   核心功能   实时状态监测:
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-09 19:49 151浏览
  •     前几天同事问我,电压到多少伏就不安全了?考虑到这位同事的非电专业背景,我做了最极端的答复——多少伏都不安全,非专业人员别摸带电的东西。    那么,是不是这么绝对呢?我查了一下标准,奇怪的知识增加了。    标准的名字值得玩味——《电流对人和家畜的效应》,GB/T 13870.5 (IEC 60749-5)。里面对人、牛、尸体分类讨论(搞硬件的牛马一时恍惚,不知道自己算哪种)。    触电是电流造成的生理效应
    电子知识打边炉 2025-04-09 22:35 156浏览
  •   卫星故障预警系统:守护卫星在轨安全的 “瞭望塔”   卫星故障预警系统作为保障卫星在轨安全运行的核心技术,集成多源数据监测、智能诊断算法与预警响应机制,实时监控卫星关键系统状态,精准预判故障。下面从系统架构、技术原理、应用场景以及发展趋势这四个关键维度展开深入解析。   应用案例   目前,已有多个卫星故障预警系统在实际应用中取得了显著成效。例如,北京华盛恒辉和北京五木恒润卫星故障预警系统。这些成功案例为卫星故障预警系统的推广和应用提供了有力支持。   系统架构与组成   卫星故障
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-09 17:18 122浏览
  • ‌亥姆霍兹线圈‌是由两组相同的线圈组成,线圈之间的距离等于它们的半径。当电流同时流过这两个线圈时,会在它们中间形成一个几乎均匀的磁场。这种设计克服了普通线圈磁场不均匀的缺陷,能够在中心区域形成稳定、均匀的磁场‌。‌亥姆霍兹线圈的应用领域‌包括材料、电子、生物、医疗、航空航天、化学、应用物理等各个学科。由于其操作简便且能够提供极微弱的磁场直至数百高斯的磁场,亥姆霍兹线圈在各研究所、高等院校及企业中被广泛用于物质磁性或检测实验。‌亥姆霍兹线圈可以根据不同的标准进行分类‌:‌按磁场方向分类‌:‌一维亥
    锦正茂科技 2025-04-09 17:20 117浏览
  • 文/Leon编辑/侯煜‍关税大战一触即发,当地时间4月9日起,美国开始对中国进口商品征收总计104%的关税。对此,中国外交部回应道:中方绝不接受美方极限施压霸道霸凌,将继续采取坚决有力措施,维护自身正当权益。同时,中国对原产于美国的进口商品加征关税税率,由34%提高至84%。随后,美国总统特朗普在社交媒体宣布,对中国关税立刻提高至125%,并暂缓其他75个国家对等关税90天,在此期间适用于10%的税率。特朗普政府挑起关税大战的目的,实际上是寻求制造业回流至美国。据悉,特朗普政府此次宣布对全球18
    华尔街科技眼 2025-04-10 16:39 60浏览
  •   海上电磁干扰训练系统:全方位解析      海上电磁干扰训练系统,作为模拟复杂海上电磁环境、锻炼人员应对电磁干扰能力的关键技术装备,在军事、科研以及民用等诸多领域广泛应用。接下来从系统构成、功能特点、技术原理及应用场景等方面展开详细解析。   应用案例   系统软件供应可以来这里,这个首肌开始是幺伍扒,中间是幺幺叁叁,最后一个是泗柒泗泗,按照数字顺序组合就可以找到。   一、系统构成   核心组件   电磁信号模拟设备:负责生成各类复杂的电磁信号,模拟海上多样
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-10 16:45 71浏览
  • 政策驱动,AVAS成新能源车安全刚需随着全球碳中和目标的推进,新能源汽车产业迎来爆发式增长。据统计,2023年中国新能源汽车渗透率已突破35%,而欧盟法规明确要求2024年后新能效车型必须配备低速提示音系统(AVAS)。在此背景下,低速报警器作为车辆主动安全的核心组件,其技术性能直接关乎行人安全与法规合规性。基于WT2003H芯片开发的AVAS解决方案,以高可靠性、强定制化能力及智能场景适配特性,正成为行业技术升级的新标杆。WT2003H方案技术亮点解析全场景音效精准触发方案通过多传感器融合技术
    广州唯创电子 2025-04-10 08:53 158浏览
  • 行业痛点:电动车智能化催生语音交互刚需随着全球短途出行市场爆发式增长,中国电动自行车保有量已突破3.5亿辆。新国标实施推动行业向智能化、安全化转型,传统蜂鸣器报警方式因音效单一、缺乏场景适配性等问题,难以满足用户对智能交互体验的需求。WT2003HX系列语音芯片,以高性能处理器架构与灵活开发平台,为两轮电动车提供从基础报警到智能交互的全栈语音解决方案。WT2003HX芯片技术优势深度解读1. 高品质硬件性能,重塑语音交互标准搭载32位RISC处理器,主频高达120MHz,确保复杂算法流畅运行支持
    广州唯创电子 2025-04-10 09:12 149浏览
我要评论
0
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