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怎么才能做好嵌入式開發(fā)?

STM32嵌入式開發(fā) ? 來源:STM32嵌入式開發(fā) ? 作者:STM32嵌入式開發(fā) ? 2020-11-27 16:18 ? 次閱讀
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引言怎么才能做好嵌入式開發(fā)?學好C語言吧!今天就來推薦一篇大佬寫的嵌入式C語言知識點總結。C語言中的關鍵字 C語言中的關鍵字按照功能分為:

數(shù)據(jù)類型(常用char, short, int, long, unsigned, float, double)

運算和表達式(=, +, -, *, while, do-while, if, goto, switch-case)

數(shù)據(jù)存儲(auto, static, extern,const, register,volatile,restricted),

結構(struct, enum, union,typedef),

位操作和邏輯運算(<<, >>, &, |, ~,^, &&),

預處理(#define, #include, #error,#if...#elif...#else...#endif等),

平臺擴展關鍵字(__asm, __inline,__syscall)

這些關鍵字共同構成了嵌入式平臺的C語言語法。嵌入式的應用從邏輯上可以抽象為三個部分:

數(shù)據(jù)的輸入,如傳感器,信號接口輸入

數(shù)據(jù)的處理,如協(xié)議的解碼和封包,AD采樣值的轉換等

數(shù)據(jù)的輸出,如GUI的顯示,輸出的引腳狀態(tài),DA的輸出控制電壓,PWM波的占空比等

對于數(shù)據(jù)的管理就貫穿著整個嵌入式應用的開發(fā),它包含數(shù)據(jù)類型,存儲空間管理,位和邏輯操作,以及數(shù)據(jù)結構,C語言從語法上支撐上述功能的實現(xiàn),并提供相應的優(yōu)化機制,以應對嵌入式下更受限的資源環(huán)境。數(shù)據(jù)類型C語言支持常用的字符型,整型,浮點型變量,有些編譯器如keil還擴展支持bit(位)和sfr(寄存器)等數(shù)據(jù)類型來滿足特殊的地址操作。C語言只規(guī)定了每種基本數(shù)據(jù)類型的最小取值范圍,因此在不同芯片平臺上相同類型可能占用不同長度的存儲空間,這就需要在代碼實現(xiàn)時考慮后續(xù)移植的兼容性,而C語言提供的typedef就是用于處理這種情況的關鍵字,在大部分支持跨平臺的軟件項目中被采用,典型的如下:

typedef unsigned char uint8_t;typedef unsigned short uint16_t;typedef unsigned int uint32_t;......typedef signed int int32_t;既然不同平臺的基本數(shù)據(jù)寬度不同,那么如何確定當前平臺的基礎數(shù)據(jù)類型如int的寬度,這就需要C語言提供的接口sizeof,實現(xiàn)如下。

printf("int size:%d, short size:%d, char size:%d ", sizeof(int), sizeof(char), sizeof(short)); 這里還有重要的知識點,就是指針的寬度,如:

char *p;printf("point p size:%d ", sizeof(p));其實這就和芯片的可尋址寬度有關,如32位MCU的寬度就是4,64位MCU的寬度就是8,在有些時候這也是查看MCU位寬比較簡單的方式。內(nèi)存管理和存儲架構 C語言允許程序變量在定義時就確定內(nèi)存地址,通過作用域,以及關鍵字extern,static,實現(xiàn)了精細的處理機制,按照在硬件的區(qū)域不同,內(nèi)存分配有三種方式(節(jié)選自C++高質量編程):

從靜態(tài)存儲區(qū)域分配。內(nèi)存在程序編譯的時候就已經(jīng)分配好,這塊內(nèi)存在程序的整個運行期間都存在。例如全局變量,static 變量。

在棧上創(chuàng)建。在執(zhí)行函數(shù)時,函數(shù)內(nèi)局部變量的存儲單元都可以在棧上創(chuàng)建,函數(shù)執(zhí)行結束時這些存儲單元自動被釋放。棧內(nèi)存分配運算內(nèi)置于處理器的指令集中 ,效率很高,但是分配的內(nèi)存容量有限。

從堆上分配,亦稱動態(tài)內(nèi)存分配。程序在運行的時候用 malloc 或 new 申請任意多少的內(nèi)存,程序員自己負責在何時用 free 或 delete 釋放內(nèi)存。動態(tài)內(nèi)存的生存期由程序員決定,使用非常靈活,但同時遇到問題也最多。

這里先看個簡單的C語言實例。

//main.c#include #include static int st_val; //靜態(tài)全局變量 -- 靜態(tài)存儲區(qū)int ex_val; //全局變量 -- 靜態(tài)存儲區(qū)int main(void){ int a = 0; //局部變量 -- 棧上申請 int *ptr = NULL; //指針變量 static int local_st_val = 0; //靜態(tài)變量 local_st_val += 1; a = local_st_val; ptr = (int *)malloc(sizeof(int)); //從堆上申請空間 if(ptr != NULL) { printf("*p value:%d", *ptr); free(ptr); ptr = NULL; //free后需要將ptr置空,否則會導致后續(xù)ptr的校驗失效,出現(xiàn)野指針 } }C語言的作用域不僅描述了標識符的可訪問的區(qū)域,其實也規(guī)定了變量的存儲區(qū)域,在文件作用域的變量st_val和ex_val被分配到靜態(tài)存儲區(qū),其中static關鍵字主要限定變量能否被其它文件訪問,而代碼塊作用域中的變量a, ptr和local_st_val則要根據(jù)類型的不同,分配到不同的區(qū)域,其中a是局部變量,被分配到棧中,ptr作為指針,由malloc分配空間,因此定義在堆中,而local_st_val則被關鍵字限定,表示分配到靜態(tài)存儲區(qū),這里就涉及到重要知識點,static在文件作用域和代碼塊作用域的意義是不同的:在文件作用域用于限定函數(shù)和變量的外部鏈接性(能否被其它文件訪問), 在代碼塊作用域則用于將變量分配到靜態(tài)存儲區(qū)。 對于C語言,如果理解上述知識對于內(nèi)存管理基本就足夠,但對于嵌入式C來說,定義一個變量,它不一定在內(nèi)存(SRAM)中,也有可能在FLASH空間,或直接由寄存器存儲(register定義變量或者高優(yōu)化等級下的部分局部變量),如定義為const的全局變量定義在FLASH中,定義為register的局部變量會被優(yōu)化到直接放在通用寄存器中,在優(yōu)化運行速度,或者存儲受限時,理解這部分知識對于代碼的維護就很有意義。此外,嵌入式C語言的編譯器中會擴展內(nèi)存管理機制,如支持分散加載機制和__attribute__((section("用戶定義區(qū)域"))),允許指定變量存儲在特殊的區(qū)域如(SDRAM, SQI FLASH), 這強化了對內(nèi)存的管理,以適應復雜的應用環(huán)境場景和需求。

LD_ROM 0x00800000 0x10000 { ;load region size_region EX_ROM 0x00800000 0x10000 { ;load address = execution address *.o (RESET, +First) *(InRoot$$Sections) .ANY (+RO) } EX_RAM 0x20000000 0xC000 { ;rw Data .ANY (+RW +ZI) } EX_RAM1 0x2000C000 0x2000 { .ANY(MySection) } EX_RAM2 0x40000000 0x20000{ .ANY(Sdram) }} int a[10] __attribute__((section("Mysection")));int b[100] __attribute__((section("Sdram"))); 采用這種方式,我們就可以將變量指定到需要的區(qū)域,這在某些情況下是必須的,如做GUI或者網(wǎng)頁時因為要存儲大量圖片和文檔,內(nèi)部FLASH空間可能不足,這時就可以將變量聲明到外部區(qū)域,另外內(nèi)存中某些部分的數(shù)據(jù)比較重要,為了避免被其它內(nèi)容覆蓋,可能需要單獨劃分SRAM區(qū)域,避免被誤修改導致致命性的錯誤,這些經(jīng)驗在實際的產(chǎn)品開發(fā)中是常用且重要,不過因為篇幅原因,這里只簡略的提供例子,如果工作中遇到這種需求,建議詳細去了解下。 至于堆的使用,對于嵌入式Linux來說,使用起來和標準C語言一致,注意malloc后的檢查,釋放后記得置空,避免"野指針“,不過對于資源受限的單片機來說,使用malloc的場景一般較少,如果需要頻繁申請內(nèi)存塊的場景,都會構建基于靜態(tài)存儲區(qū)和內(nèi)存塊分割的一套內(nèi)存管理機制,一方面效率會更高(用固定大小的塊提前分割,在使用時直接查找編號處理),另一方面對于內(nèi)存塊的使用可控,可以有效避免內(nèi)存碎片的問題,常見的如RTOS和網(wǎng)絡LWIP都是采用這種機制,我個人習慣也采用這種方式,所以關于堆的細節(jié)不在描述,如果希望了解,可以參考中關于存儲相關的說明。指針和數(shù)組數(shù)組和指針往往是引起程序bug的主要原因,如數(shù)組越界,指針越界,非法地址訪問,非對齊訪問,這些問題背后往往都有指針和數(shù)組的影子,因此理解和掌握指針和數(shù)組,是成為合格C語言開發(fā)者的必經(jīng)之路。 數(shù)組是由相同類型元素構成,當它被聲明時,編譯器就根據(jù)內(nèi)部元素的特性在內(nèi)存中分配一段空間,另外C語言也提供多維數(shù)組,以應對特殊場景的需求,而指針則是提供使用地址的符號方法,只有指向具體的地址才有意義,C語言的指針具有最大的靈活性,在被訪問前,可以指向任何地址,這大大方便了對硬件的操作,但同時也對開發(fā)者有了更高的要求。參考如下代碼。

int main(void){char cval[] = "hello";int i;int ival[] = {1, 2, 3, 4};int arr_val[][2] = {{1, 2}, {3, 4}};const char *pconst = "hello";char *p;int *pi;int *pa;int **par; p = cval; p++; //addr增加1 pi = ival; pi+=1; //addr增加4 pa = arr_val[0]; pa+=1; //addr增加4 par = arr_val; par++; //addr增加8for(i=0; i

#include typedef struct{int b;int a;}STRUCT_VAL;static __align(4) char arr[8] = {0x12, 0x23, 0x34, 0x45, 0x56, 0x12, 0x24, 0x53};int main(void){ STRUCT_VAL *pval;int *ptr; pval = (STRUCT_VAL *)arr; ptr = (int *)&arr[4];printf("val:%d, %d", pval->a, pval->b);printf("val:%d,", *ptr);}//0x45342312 0x53241256//0x53241256 基于指針的強制轉換,在協(xié)議解析,數(shù)據(jù)存儲管理中高效快捷的解決了數(shù)據(jù)解析的問題,但是在處理過程中涉及的數(shù)據(jù)對齊,大小端,是常見且十分易錯的問題,如上面arr字符數(shù)組,通過__align(4)強制定義為4字節(jié)對齊是必要的,這里可以保證后續(xù)轉換成int指針訪問時,不會觸發(fā)非對齊訪問異常,如果沒有強制定義,char默認是1字節(jié)對齊的,當然這并不就是一定觸發(fā)異常(由整個內(nèi)存的布局決定arr的地址,也與實際使用的空間是否支持非對齊訪問有關,如部分SDRAM使用非對齊訪問時,會觸發(fā)異常), 這就導致可能增減其它變量,就可能觸發(fā)這種異常,而出異常的地方往往和添加的變量毫無關系,而且代碼在某些平臺運行正常,切換平臺后觸發(fā)異常,這種隱蔽的現(xiàn)象是嵌入式中很難查找解決的問題。另外,C語言指針還有特殊的用法就是通過強制轉換給特定的物理地址訪問,通過函數(shù)指針實現(xiàn)回調(diào),如下:

#include typedef int (*pfunc)(int, int);int func_add(int a, int b){return a+b;}int main(void){ pfunc *func_ptr; *(volatile uint32_t *)0x20001000 = 0x01a23131; func_ptr = func_add;printf("%d ", func_ptr(1, 2));} 這里說明下,volatile易變的,可變的,一般用于以下幾種狀況:

并行設備的硬件寄存器,如:狀態(tài)寄存器)

一個中斷服務子程序中會訪問到的非自動變量(Non-automatic variables)

多線程應用中被幾個任務共享的變量

volatile可以解決用戶模式和異常中斷訪問同一個變量時,出現(xiàn)的不同步問題,另外在訪問硬件地址時,volatile也阻止對地址訪問的優(yōu)化,從而確保訪問的實際的地址,精通volatile的運用,在嵌入式底層中十分重要,也是嵌入式C從業(yè)者的基本要求之一。函數(shù)指針在一般嵌入式軟件的開發(fā)中并不常見,但對許多重要的實現(xiàn)如異步回調(diào),驅動模塊,使用函數(shù)指針就可以利用簡單的方式實現(xiàn)很多應用,當然我這里只能說是拋磚引玉,許多細節(jié)知識是值得詳細去了解掌握的。結構類型和對齊 C語言提供自定義數(shù)據(jù)類型來描述一類具有相同特征點的事務,主要支持的有結構體,枚舉和聯(lián)合體。其中枚舉通過別名限制數(shù)據(jù)的訪問,可以讓數(shù)據(jù)更直觀,易讀,實現(xiàn)如下:

typedefenum{spring=1,summer,autumn,winter}season;season s1 = summer; 聯(lián)合體的是能在同一個存儲空間里存儲不同類型數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)類型,對于聯(lián)合體的占用空間,則是以其中占用空間最大的變量為準,如下:

typedef union{ char c; short s; int i; }UNION_VAL; UNION_VAL val; int main(void) { printf("addr:0x%x, 0x%x, 0x%x ", (int)(&(val.c)), (int)(&(val.s)), (int)(&(val.i))); val.i = 0x12345678; if(val.s == 0x5678) printf("小端模式 "); else printf("大端模式 "); } /*addr:0x407970, 0x407970, 0x407970 小端模式*/ 聯(lián)合體的用途主要通過共享內(nèi)存地址的方式,實現(xiàn)對數(shù)據(jù)內(nèi)部段的訪問,這在解析某些變量時,提供了更為簡便的方式,此外測試芯片的大小端模式也是聯(lián)合體的常見應用,當然利用指針強制轉換,也能實現(xiàn)該目的,實現(xiàn)如下:

int data = 0x12345678; short *pdata = (short *)&data; if(*pdata = 0x5678) printf("%s ", "小端模式"); else printf("%s ", "大端模式"); 可以看出使用聯(lián)合體在某些情況下可以避免對指針的濫用。結構體則是將具有共通特征的變量組成的集合,比起C++的類來說,它沒有安全訪問的限制,不支持直接內(nèi)部帶函數(shù),但通過自定義數(shù)據(jù)類型,函數(shù)指針,仍然能夠實現(xiàn)很多類似于類的操作,對于大部分嵌入式項目來說,結構化處理數(shù)據(jù)對于優(yōu)化整體架構以及后期維護大有便利。 C語言的結構體支持指針和變量的方式訪問,通過轉換可以解析任意內(nèi)存的數(shù)據(jù),如我們之前提到的通過指針強制轉換解析協(xié)議。另外通過將數(shù)據(jù)和函數(shù)指針打包,在通過指針傳遞,是實現(xiàn)驅動層實接口切換的重要基礎,有著重要的實踐意義,另外基于位域,聯(lián)合體,結構體,可以實現(xiàn)另一種位操作,這對于封裝底層硬件寄存器具有重要意義。通過聯(lián)合體和位域操作,可以實現(xiàn)對數(shù)據(jù)內(nèi)bit的訪問,這在寄存器以及內(nèi)存受限的平臺,提供了簡便且直觀的處理方式,另外對于結構體的另一個重要知識點就是對齊了,通過對齊訪問,可以大幅度提高運行效率,但是因為對齊引入的存儲長度問題,也是容易出錯的問題,對于對齊的理解,可以分類為如下說明。

基礎數(shù)據(jù)類型:以默認的的長度對齊,如char以1字節(jié)對齊,short以2字節(jié)對齊等

數(shù)組 :按照基本數(shù)據(jù)類型對齊,第一個對齊了后面的自然也就對齊了。

聯(lián)合體 :按其包含的長度最大的數(shù)據(jù)類型對齊。

結構體:結構體中每個數(shù)據(jù)類型都要對齊,結構體本身以內(nèi)部最大數(shù)據(jù)類型長度對齊

?其中union聯(lián)合體的大小與內(nèi)部最大的變量int一致,為4字節(jié),根據(jù)讀取的值,就知道實際內(nèi)存布局和填充的位置是一致,事實上學會通過填充來理解C語言的對齊機制,是有效且快捷的方式。預處理機制 C語言提供了豐富的預處理機制,方便了跨平臺的代碼的實現(xiàn),此外C語言通過宏機制實現(xiàn)的數(shù)據(jù)和代碼塊替換,字符串格式化,代碼段切換,對于工程應用具有重要意義,下面按照功能需求,描述在C語言運用中的常用預處理機制。 #include 包含文件命令,在C語言中,它執(zhí)行的效果是將包含文件中的所有內(nèi)容插入到當前位置,這不只包含頭文件,一些參數(shù)文件,配置文件,也可以使用該文件插入到當前代碼的指定位置。其中<>和""分別表示從標準庫路徑還是用戶自定義路徑開始檢索。 #define宏定義,常見的用法包含定義常量或者代碼段別名,當然某些情況下配合##格式化字符串,可以實現(xiàn)接口的統(tǒng)一化處理,實例如下:

#define MAX_SIZE 10#define MODULE_ON 1#define ERROR_LOOP() do{ printf("error loop "); }while(0);#define global(val) g_##valint global(v) = 10;int global(add)(int a, int b){return a+b;} #if..#elif...#else...#endif, #ifdef..#endif, #ifndef...#endif條件選擇判斷,條件選擇主要用于切換代碼塊,這種綜合性項目和跨平臺項目中為了滿足多種情況下的需求往往會被使用。 #undef 取消定義的參數(shù),避免重定義問題。 #error,#warning用于用戶自定義的告警信息,配合#if,#ifdef使用,可以限制錯誤的預定義配置。 #pragma 帶參數(shù)的預定義處理,常見的#pragma pack(1), 不過使用后會導致后續(xù)的整個文件都以設置的字節(jié)對齊,配合push和pop可以解決這種問題,代碼如下:

#pragma pack(push)#pragma pack(1)struct TestA{char i;int b;}A;#pragma pack(pop); //注意要調(diào)用pop,否則會導致后續(xù)文件都以pack定義值對齊,執(zhí)行不符合預期//等同于struct _TestB{char i;int b; }__attribute__((packed))A;總結 嵌入式C語言在處理硬件物理地址、位操作、內(nèi)存訪問方面都給予開發(fā)者了充分的自由。通過數(shù)組,指針以及強制轉換的技巧,可以有效減少數(shù)據(jù)處理中的復制過程,這對于底層是必要的,也方便了整個架構的開發(fā)。對于任何嵌入式C語言開發(fā)的從業(yè)者,清晰的掌握這些基礎的知識是必要的。

原文標題:總結嵌入式C語言知識點

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責任編輯:haq

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    的頭像 發(fā)表于 03-11 16:04 ?1062次閱讀

    AI來襲!嵌入式開發(fā)者該如何應對轉型?

    AI正在改變世界!從自動駕駛到智能家居,從工業(yè)自動化到語音助手,各行各業(yè)都在朝著智能化方向邁進。對于嵌入式開發(fā)者來說,AI的到來既是一次前所未有的挑戰(zhàn),也是一個充滿機遇的時代。過去,我們專注于硬件
    的頭像 發(fā)表于 03-04 14:41 ?1727次閱讀
    AI來襲!<b class='flag-5'>嵌入式開發(fā)</b>者該如何應對轉型?

    代碼+案例+生態(tài):武漢芯源半導體CW32嵌入式開發(fā)實戰(zhàn)正式出版

    尊敬的各位電子工程師、嵌入式開發(fā)愛好者們:大家好!今天,我們懷著無比激動與自豪的心情,向大家宣布一個重大喜訊——武漢芯源半導體的單片機CW32正式出書啦!《基于ARMCortex-M0+的CW32
    的頭像 發(fā)表于 03-03 15:15 ?1176次閱讀
    代碼+案例+生態(tài):武漢芯源半導體CW32<b class='flag-5'>嵌入式開發(fā)</b>實戰(zhàn)正式出版

    代碼+案例+生態(tài):武漢芯源半導體CW32嵌入式開發(fā)實戰(zhàn)正式出版

    尊敬的各位電子工程師、嵌入式開發(fā)愛好者們: 大家好!今天,我們懷著無比激動與自豪的心情,向大家宣布一個重大喜訊——武漢芯源半導體的單片機CW32正式出書啦!《基于ARM Cortex-M0+
    發(fā)表于 03-03 15:14