女人被狂躁到高潮视频免费无遮挡,内射人妻骚骚骚,免费人成小说在线观看网站,九九影院午夜理论片少妇,免费av永久免费网址

當(dāng)前位置:首頁 > 單片機 > 單片機
[導(dǎo)讀]今天在寫SysTcik_Handler()這個中斷函數(shù)時,總是報錯,明明在開頭定義的全局變量extern u16 ntime,(ntime--寫在stm32f10x_it.c的systick中斷函數(shù)中)但是編譯時總是報錯,百度之后才有了解決方法,之前也注意到過e

今天在寫SysTcik_Handler()這個中斷函數(shù)時,總是報錯,明明在開頭定義的全局變量extern u16 ntime,(ntime--寫在stm32f10x_it.c的systick中斷函數(shù)中)但是編譯時總是報錯,百度之后才有了解決方法,

之前也注意到過extern變量,但是沒有仔細思考過它的使用方法,今天碰到了,一定要把它弄明白,把這個關(guān)鍵字的一般作用弄清楚(僅僅是一般作用,C的博大精深不敢妄談);

當(dāng)你建立一個頭文件庫時,經(jīng)常會遇到一個問題,就是在A文件中定義一個temple變量,想把它的值傳遞給B文件使用,但是A文件操作中函數(shù)又不可以帶返回參數(shù),比如說中斷服務(wù)函數(shù),那該怎么辦?如果你把temple定義在A中,然后讓A.h和B.h包含在includes.h中,然后把includes.h放在A.c和B.c中單個編譯是沒有問題的,但是鏈接的時候會出現(xiàn)問題,

“Symbol temple multiply defined(by A.o and B.o)”

意思是這個變量被多次定義了?。。?/p>

解決的方法是:

在A中定義temple變量后,在B中用extern 聲明一下就可以了,例如:

1.在A中定義temple并且賦值:u16 temp2=0;

2.在B中聲明extern u16 temp2;

這里只是聲明,不再賦值,否則會報錯!

Symbol temp2 multiply defined (by catch_pwm.o and app.o)

這里要注意變量定義和變量聲明的區(qū)別:

變量定義使用“數(shù)據(jù)類型+變量名稱”的形式,編譯器需要給它分配內(nèi)存單元的;

而變量聲明使用“extern 變量類型+變量名稱”的形式,是告訴編譯器我這個變量將在其他外部C文件中定義,我這里只是在外部用它。編譯器就不會給它分配內(nèi)存空間,而等到真正遇到變量定義時再給它分配內(nèi)存空間。

//////////////////以下是“聚?!眃e帖子///////////////////////////////////

1、普通變量定義成全局變量
如果是普通類型,完全可以不用*.h文件,直接在*.c文件中定義,在調(diào)用文件處用extern 聲明,因為對于普通類型,編譯器是可以識別的。比如在一個 my.c文件中,我定義了char name[10];那么在別的文件中只要用extern char name[](由于是聲明,一位數(shù)組可以省略大小,但不建議用指針,比較指針和數(shù)組是兩回事)外部聲明就可以了,告訴編譯器這個變量我已經(jīng)定義過了,具體怎樣,你慢慢找吧。這符合常理,因為char是編譯器能自主識別的類型。
2、自定義結(jié)構(gòu)體類型定義成全局變量
不同于普通類型,如果不預(yù)先通知編譯器,編譯器是不會識別你自定義的類型的。這個時候,*.h文件便出現(xiàn)了。不是定義結(jié)構(gòu)類型不占內(nèi)存嗎?那好,我大結(jié)構(gòu)體的定義放在*.h文件中,這樣一來,無論你incude無數(shù)次,內(nèi)存都不會被占用的。而且這樣還有個好處,在別的文件中可以include這個*.h文件,這樣,在這個文件中,編譯器就可以識別你的自定義類型了,目的不就達到了?假如我在global.h中定義了
typedef struct _POSITION
{
int x;
int y;
}POSITION;
那么我可以在一個global.c文件中實現(xiàn)全局變量的定義,不過要include那個*.h文件,比如

include “global.h”
POSITION current,;
這樣就定義了cunrrent這個變量,在別的文件中引用這個變量時,只要extern POSITION current;進行聲明,然后就可以用了,不過這個文件也還得include "global.h" 因為如果不包含,在這個文件中是不識別POSITION類型的。

1.如何引用一個已經(jīng)定義過的全局變量?  

答:extern  可以用引用頭文件的方式,也可以用extern關(guān)鍵字,如果用引用頭文件方式來引用某個在頭文件中聲明的全局變理,假定你將那個編寫錯了,那么在編譯期間會報錯,如果你用extern方式引用時,假定你犯了同樣的錯誤,那么在編譯期間不會報錯,而在連接期間報錯。

2.全局變量可不可以定義在可被多個.C文件中?為什么?  

答:可以,在不同的C文件中以static形式來聲明同名全局變量?! 】梢栽诓煌腃文件中聲明同名的全局變量,前提是其中只能有一個C文件中對此變量賦初值,此時連接不會出錯。

OVER!


本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點,本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實性等。需要轉(zhuǎn)載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請及時聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

在嵌入式開發(fā)中,STM32的時鐘系統(tǒng)因其靈活性和復(fù)雜性成為開發(fā)者關(guān)注的焦點。然而,看似簡單的時鐘配置背后,隱藏著諸多易被忽視的陷阱,輕則導(dǎo)致系統(tǒng)不穩(wěn)定,重則引發(fā)硬件損壞。本文從時鐘源選擇、PLL配置、總線時鐘分配等關(guān)鍵環(huán)...

關(guān)鍵字: STM32 時鐘系統(tǒng)

在嵌入式系統(tǒng)開發(fā)中,STM32系列微控制器的內(nèi)部溫度傳感器因其低成本、高集成度特性,廣泛應(yīng)用于設(shè)備自檢、環(huán)境監(jiān)測等場景。然而,受芯片工藝差異和電源噪聲影響,其原始數(shù)據(jù)存在±1.5℃的固有誤差。本文從硬件配置、校準(zhǔn)算法、軟...

關(guān)鍵字: STM32 溫度傳感器

在能源效率與智能化需求雙重驅(qū)動下,AC-DC轉(zhuǎn)換器的數(shù)字控制技術(shù)正經(jīng)歷從傳統(tǒng)模擬方案向全數(shù)字架構(gòu)的深刻變革。基于STM32微控制器的PFM(脈沖頻率調(diào)制)+PWM(脈沖寬度調(diào)制)混合調(diào)制策略,結(jié)合動態(tài)電壓調(diào)整(Dynam...

關(guān)鍵字: AC-DC STM32

當(dāng)前智能家居產(chǎn)品需求不斷增長 ,在這一背景下 ,對現(xiàn)有澆花裝置缺陷進行了改進 ,設(shè)計出基于STM32單片機的全 自動家用澆花機器人。該設(shè)計主要由機械結(jié)構(gòu)和控制系統(tǒng)構(gòu)成 ,機械結(jié)構(gòu)通過麥克納姆輪底盤與噴灑裝置的結(jié)合實現(xiàn)機器...

關(guān)鍵字: STM32 麥克納姆輪 安全可靠 通過性強

用c++編程似乎是讓你的Arduino項目起步的障礙嗎?您想要一種更直觀的微控制器編程方式嗎?那你需要了解一下Visuino!這個圖形化編程平臺將復(fù)雜電子項目的創(chuàng)建變成了拖動和連接塊的簡單任務(wù)。在本文中,我們將帶您完成使...

關(guān)鍵字: Visuino Arduino ESP32 STM32

在C/C++多文件編程中,靜態(tài)變量(static)與全局變量的作用域規(guī)則看似簡單,實則暗藏諸多陷阱。開發(fā)者若未能準(zhǔn)確理解其鏈接屬性與生命周期,極易引發(fā)難以調(diào)試的內(nèi)存錯誤、競態(tài)條件以及維護災(zāi)難。本文將深入剖析這兩類變量的作...

關(guān)鍵字: 靜態(tài)變量 全局變量 C語言

基于STM32與LoRa技術(shù)的無線傳感網(wǎng)絡(luò)憑借其低功耗、廣覆蓋、抗干擾等特性,成為環(huán)境監(jiān)測、工業(yè)自動化等場景的核心解決方案。然而,如何在復(fù)雜電磁環(huán)境中實現(xiàn)高效休眠調(diào)度與動態(tài)信道優(yōu)化,成為提升網(wǎng)絡(luò)能效與可靠性的關(guān)鍵挑戰(zhàn)。本...

關(guān)鍵字: STM32 LoRa

在實時控制系統(tǒng)、高速通信協(xié)議處理及高精度數(shù)據(jù)采集等對時間敏感的應(yīng)用場景中,中斷響應(yīng)延遲的優(yōu)化直接決定了系統(tǒng)的可靠性與性能上限。STM32系列微控制器憑借其靈活的嵌套向量中斷控制器(NVIC)、多通道直接內(nèi)存訪問(DMA)...

關(guān)鍵字: STM32 DMA

數(shù)字電源技術(shù)向高功率密度、高效率與高動態(tài)響應(yīng)方向加速演進,STM32微控制器憑借其基于DSP庫的算法加速能力與對LLC諧振變換器的精準(zhǔn)控制架構(gòu),成為優(yōu)化電源動態(tài)性能的核心平臺。相較于傳統(tǒng)模擬控制或通用型數(shù)字控制器,STM...

關(guān)鍵字: STM32 數(shù)字電源

STM32微控制器憑借其針對電機控制場景的深度優(yōu)化,成為高精度、高可靠性驅(qū)動系統(tǒng)的核心選擇。相較于通用型MCU,STM32在電機控制領(lǐng)域的核心優(yōu)勢集中體現(xiàn)在FOC(磁場定向控制)算法的硬件加速引擎與PWM死區(qū)時間的動態(tài)補...

關(guān)鍵字: STM32 電機控制
關(guān)閉