当前位置: 首页 > article >正文

C 语言宏定义的新用法

// power on/off
#define  SPK_POWER_ON()        {GPIO_SET_OUT(PT_SPK_EN, PB_SPK_EN);GPIO_SET_HIGH(PT_SPK_EN, PB_SPK_EN);}
#define  SPK_POWER_OFF()       {GPIO_SET_OUT(PT_SPK_EN, PB_SPK_EN);GPIO_SET_LOW(PT_SPK_EN, PB_SPK_EN);}

在 C 语言中,宏定义可以包含任意合法的代码片段,包括单条语句或多条语句。
使用花括号 {} 将多条语句包裹起来,确保它们作为一个整体执行。

#define SPK_POWER_ON() { /* 多条语句 */ }

GPIO_SET_OUT(PT_SPK_EN, PB_SPK_EN) 和 GPIO_SET_HIGH(PT_SPK_EN, PB_SPK_EN) 是底层硬件操作函数。


通过宏定义将这些操作封装起来,用户只需调用 SPK_POWER_ON() 或 SPK_POWER_OFF(),而不需要关心底层实现细节。


这种封装方式提高了代码的可读性和可重用性。


宏定义的本质是文本替换,不会引入函数调用的开销。


在嵌入式系统中,性能和资源非常重要,使用宏定义可以避免函数调用带来的额外堆栈消耗。


该宏定义的具体含义

1. SPK_POWER_ON()

#define SPK_POWER_ON() { GPIO_SET_OUT(PT_SPK_EN, PB_SPK_EN); GPIO_SET_HIGH(PT_SPK_EN, PB_SPK_EN); }

功能:打开语音模块的电源。
具体操作:

    GPIO_SET_OUT(PT_SPK_EN, PB_SPK_EN):将指定的 GPIO 引脚配置为输出模式。


    GPIO_SET_HIGH(PT_SPK_EN, PB_SPK_EN):将该引脚设置为高电平,从而开启电源。

注:关闭电源的方式和这个方式是一样的


实际使用案例:

#include <stdio.h>// 模拟 GPIO 操作函数
void GPIO_SET_OUT(int port, int pin) {printf("Setting GPIO %d_%d as output\n", port, pin);
}void GPIO_SET_HIGH(int port, int pin) {printf("Setting GPIO %d_%d to HIGH\n", port, pin);
}void GPIO_SET_LOW(int port, int pin) {printf("Setting GPIO %d_%d to LOW\n", port, pin);
}// 宏定义
#define PT_SPK_EN 1  // 假设端口为 1
#define PB_SPK_EN 2  // 假设引脚为 2#define SPK_POWER_ON()  { GPIO_SET_OUT(PT_SPK_EN, PB_SPK_EN); GPIO_SET_HIGH(PT_SPK_EN, PB_SPK_EN); }
#define SPK_POWER_OFF() { GPIO_SET_OUT(PT_SPK_EN, PB_SPK_EN); GPIO_SET_LOW(PT_SPK_EN, PB_SPK_EN); }int main() {// 打开电源SPK_POWER_ON();// 关闭电源SPK_POWER_OFF();return 0;
}

输出结果

Setting GPIO 1_2 as output
Setting GPIO 1_2 to HIGH
Setting GPIO 1_2 as output
Setting GPIO 1_2 to LOW

这种宏定义的写法之所以可行,是因为它利用了 C 语言的预处理机制,将复杂的硬件操作封装为简单的函数式调用。宏定义的优点包括:

    提高代码的可读性和可维护性。
    避免硬编码,便于后续修改。
    不引入函数调用的性能开销。

不过需要注意的是,宏定义也有潜在的风险(如参数替换时可能引发问题),因此在实际使用时应谨慎设计,并尽量避免复杂的逻辑。

相关文章:

C 语言宏定义的新用法

// power on/off #define SPK_POWER_ON() {GPIO_SET_OUT(PT_SPK_EN, PB_SPK_EN);GPIO_SET_HIGH(PT_SPK_EN, PB_SPK_EN);} #define SPK_POWER_OFF() {GPIO_SET_OUT(PT_SPK_EN, PB_SPK_EN);GPIO_SET_LOW(PT_SPK_EN, PB_SPK_EN);}在 C 语言中&#xff0c;宏定义可以…...

性能优化实践

4.1 大规模量子态处理的性能优化 背景与问题分析 量子计算中的大规模量子态处理(如量子模拟、量子态可视化)需要高效计算和实时渲染能力。传统图形API(如WebGL)在处理高维度量子态时可能面临性能瓶颈,甚至崩溃(如表格中14量子比特时WebGL的崩溃)。而现代API(如WebGPU…...

使用wpa_cli和wpa_supplicant配置Liunx开发板的wlan0无线网

目录 1 简单介绍下wpa_cli和wpa_supplicant 1.1 wpa_supplicant 简介 1.2 wpa_cli 简介 1.3 它们之间的关系 2 启动wpa_supplicant 3 使用rz工具把wpa_cli命令上传到开发板 4 用wpa_cli配置网络 参考文献&#xff1a; 1 简单介绍下wpa_cli和wpa_supplicant 1.1 wpa_su…...

C++Cherno 学习笔记day19 [76]-[80] std::optional、variant、any、如何让C++及字符串运行得更快

b站Cherno的课[76]-[80] 一、如何处理OPTIONAL数据 std::optional二、单一变量存放多类型的数据 std::variant三、如何存储任意类型的数据 std::any四、如何让C运行得更快五、如何让C字符串更快 一、如何处理OPTIONAL数据 std::optional std::optional C17 数据是否存在是可选…...

【信息系统项目管理师】高分论文:论信息系统项目的整合管理(旅游景区导游管理平台)

更多内容请见: 备考信息系统项目管理师-专栏介绍和目录 文章目录 论文一、制定项目章程二、制订项目管理计划三、指导和管理项目工作四、管理项目知识五、监控项目工作六、实施整体变更控制七、结束项目或阶段论文 在国家《中国旅游“十三五”发展规划信息化专项规划的背景下…...

【项目日记(一)】-仿mudou库one thread oneloop式并发服务器实现

1、模型框架 客户端处理思想&#xff1a;事件驱动模式 事件驱动处理模式&#xff1a;谁触发了我就去处理谁。 &#xff08; 如何知道触发了&#xff09;技术支撑点&#xff1a;I/O的多路复用 &#xff08;多路转接技术&#xff09; 1、单Reactor单线程&#xff1a;在单个线程…...

[特殊字符] LoRA微调大模型实践:从MAC到Web的全流程指南

&#x1f680; 实践步骤概览 今天我们要在MAC上完成一个完整的AI项目闭环&#xff1a; 微调一个大模型 → 2. 导出模型并部署 → 3. 暴露API给web后端 → 4. 前端展示 &#x1f6e0;️ 微调模型准备 核心配置 框架&#xff1a;LLama-Factory &#x1f3ed; 算法&#xff1a…...

关于 Spring Boot 监控方式的详细对比说明及总结表格

以下是关于 Spring Boot 监控方式的详细对比说明及总结表格&#xff1a; 1. 监控方式概述 1.1 Actuator&#xff08;内置核心监控&#xff09; 功能&#xff1a; Spring Boot 内置的监控模块&#xff0c;提供健康检查、指标收集、环境信息、HTTP 追踪等端点。 适用场景&#…...

OpenCV 图形API(35)图像滤波-----中值模糊函数medianBlur()

操作系统&#xff1a;ubuntu22.04 OpenCV版本&#xff1a;OpenCV4.9 IDE:Visual Studio Code 编程语言&#xff1a;C11 算法描述 使用中值滤波器模糊图像。 该函数使用带有 ksizeksize 开口的中值滤波器来平滑图像。多通道图像的每个通道都是独立处理的。输出图像必须与输入…...

【嵌入式八股5】C++:多线程相关

1. 线程创建与管理 1.1 pthread_create 功能: 创建一个新的线程&#xff0c;并指定该线程的执行函数。参数: pthread_t *thread: 指向线程标识符的指针。const pthread_attr_t *attr: 线程属性&#xff0c;通常为 NULL。void *(*start_routine)(void *): 线程执行的函数指针。…...

视觉slam框架从理论到实践-第一节绪论

从opencv的基础实现学习完毕后&#xff0c;接下来依照视觉slam框架从理论到实践&#xff08;第二版&#xff09;的路线进行学习&#xff0c;主要以学习笔记的形式进行要点记录。 目录 1.数据里程计 2.后端优化 3.回环检测 4.建图 在视觉SLAM 中整体作业流程可分为&#xff1…...

图论--DFS搜索图/树

目录 一、图的存储结构 二、题目练习 846. 树的重心 - AcWing题 dfs&#xff0c;之前学习的回溯算法好多都是用dfs实现搜索的&#xff08;把题目抽象成树形结构来搜索&#xff09;&#xff0c;其实 回溯算法就是 深搜&#xff0c;只不过针对某一搜索场景 我们给他一个更细分…...

Visual Studio + OpenCV C++ 安装与配置教程

OpenCV(Open Source Computer Vision Library)是一个开源的计算机视觉库,广泛用于图像处理、视频分析、模式识别和机器学习等领域。它由Intel公司于1999年发起,并在2000年由Willow Garage(一个机器人研究机构)进一步开发和维护。OpenCV支持多种编程语言,包括C++、Python…...

Java核心知识点的系统整理(一)

目录 一、数据类型与运算符秘籍 1. 四类八种数据类型 2. 自增运算符的暗战 3. 位运算与逻辑运算对决 二、流程控制三剑客 1. 分支结构抉择 2. 循环控制四骑士 三、面向对象核心机制 1. final的三重封印 2. 静态成员生存法则 四、进阶特性解密 1. 多态的三重境界 2…...

在Android Studio中,`Settings`里的Gradle路径、环境变量以及`gradle - wrapper.properties`文件关联

在Android Studio中,Settings里的Gradle路径、环境变量以及gradle - wrapper.properties文件关联 Android Studio中Settings里的Gradle路径 在Android Studio的Settings(Preferences ) -> Build, Execution, Deployment -> Build Tools -> Gradle 中: Use defau…...

算法复习(二分+离散化+快速排序+归并排序+树状数组)

一、二分算法 二分算法&#xff0c;堪称算法世界中的高效查找利器&#xff0c;其核心思想在于利用数据的有序性&#xff0c;通过不断将查找区间减半&#xff0c;快速定位目标元素或满足特定条件的位置。 1. 普通二分 普通二分适用于在有序数组中查找特定元素的位置。我们可以…...

VSCode写java时常用的快捷键

首先得先安好java插件 1、获取返回值 这里是和idea一样的快捷键的&#xff0c;都是xxxx.var 比如现在我new一个对象 就输入 new MbDo().var // 点击回车即可变成下面的// MbDo mbDo new MbDo()//以此类推get方法也可获取 mbDo.getMc().var // 点击回车即可变成下面的 // St…...

【Code】《代码整洁之道》笔记-Chapter16-重构SerialDate

第16章 重构SerialDate 如果你找到JCommon类库&#xff0c;深入该类库&#xff0c;其中有个名为org.jfree.date的程序包。在该程序包中&#xff0c;有个名为SerialDate的类&#xff0c;我们即将剖析这个类。 SerialDate的作者是David Gilbert。David显然是一位经验丰富、能力…...

使用 Node.js、Express 和 React 构建强大的 API

了解如何使用 Node.js、Express 和 React 创建一个强大且动态的 API。这个综合指南将引导你从设置开发环境开始&#xff0c;到集成 React 前端&#xff0c;并利用 APIPost 进行高效的 API 测试。无论你是初学者还是经验丰富的开发者&#xff0c;这篇文章都适合你。 今天&#…...

深度学习入门:神经网络的学习

目录 1 从数据中学习1.1 数据驱动1.2 训练数据和测试数据 2损失函数2.1 均方误差2.2 交叉熵误差2.3 mini-batch学习2.4 mini-batch版交叉熵误差的实现2.5 为何要设定损失函数 3 数值微分3.1 数值微分3.3 偏导数 4 梯度4.1 梯度法4.2 神经网络的梯度 5 学习算法的实现5.1 2层神经…...

OSI参考模型和TCP/IP模型

1.OSI参考模型 OSI模型&#xff1a; OSI参考模型有7层&#xff0c;自下而上依次为物理层&#xff0c;数据链路层&#xff0c;网络层&#xff0c;传输层&#xff0c;会话层&#xff0c;表示层&#xff0c;应用层。&#xff08;记忆口诀&#xff1a;物联网叔会用&#xff09;。低…...

人工智能中的卷积神经网络(CNN)综述

文章目录 前言 1. CNN的基本原理 1.1 卷积层 1.2 池化层 1.3 全连接层 2. CNN的发展历程 2.1 LeNet-5 2.2 AlexNet 2.3 VGGNet 2.4 ResNet 3. CNN的主要应用 3.1 图像分类 3.2 目标检测 3.3 语义分割 3.4 自然语言处理 4. 未来研究方向 4.1 模型压缩与加速 4.2 自监督学习 4.3 …...

WordPress - 此站点出现严重错误

本篇讲 当WordPress出现 此站点出现严重错误 时&#xff0c;该如何解决。 目录 1&#xff0c;现象 2&#xff0c; FAQ 3&#xff0c;管理Menu无法打开 下面是详细内容。 1&#xff0c;现象 此站点出现严重错误&#xff08;このサイトで重大なエラーが発生しました&#x…...

力扣每日打卡 1534. 统计好三元组 (简单)

力扣 1534. 统计好三元组 简单 前言一、题目内容二、解题方法1. 暴力解法2.官方题解2.1 方法一&#xff1a;枚举2.2 方法二&#xff1a;枚举优化 前言 这是刷算法题的第十二天&#xff0c;用到的语言是JS 题目&#xff1a;力扣 1534. 统计好三元组 (简单) 一、题目内容 给你一…...

《Vue3学习手记2》

今天主要学习Vue3中的数据监视&#xff1a; ps: 代码中的注释写的很详细&#xff0c;这样更有利于理解 watch 作用: 监视数据的变化(和Vue2中watch作用一致) 特点: Vue3中的watch只能监视以下四种数据: ref创建定义的数据&#xff08;基本类型、对象类型&#xff09;reactiv…...

在pycharm中搭建yolo11分类检测系统1--PyQt5学习(一)

实验条件&#xff1a;pycharm24.3autodlyolov11环境PyQt5 如果pycharm还没有配PyQt5的话就先去看我原先写的这篇博文&#xff1a; PyQT5安装搭配QT DesignerPycharm&#xff09;-CSDN博客 跟练参考文章&#xff1a; 目标检测系列&#xff08;四&#xff09;利用pyqt5实现yo…...

【经验记录贴】使用配置文件提高项目的可维护性

mark一下。 整体修改前后如下&#xff1a; 课题&#xff1a; 在项目中有一个支持的文件类型的FILE_TYPE的定义&#xff0c; 这个是写死在主程序中&#xff0c;每次增加可以支持的文件类型的时候&#xff0c;都需要去修改主程序中这个FILGE_TYPE的定义。 主程序修改其实不太花时…...

从JSON到SQL:基于业务场景的SQL生成器实战

引言 在数据驱动的业务场景中&#xff0c;将业务需求快速转化为SQL查询是常见需求。本文将通过一个轻量级的sql_json_to_sql函数&#xff0c;展示如何将JSON格式的查询描述转换为标准SQL语句&#xff0c;并结合实际业务场景验证其功能。 核心代码解析 1. 代码实现 def sql_j…...

空格键会提交表单吗?HTML与JavaScript中的行为解析

在网页开发中&#xff0c;理解用户交互细节对于提供流畅的用户体验至关重要。一个常见的问题是&#xff1a;空格键是否会触发表单提交&#xff1f;本文将通过一个简单的示例解释这一行为&#xff0c;并探讨如何使用HTML和JavaScript来定制这种交互。 示例概览 考虑以下HTML代…...

06 - 多线程-JUC并发编程-原子类(二)

上一章&#xff0c;讲解java &#xff08;java.util.concurrent.atomic&#xff09; 包中的 支持基本数据类型的原子类&#xff0c;以及支持数组类型的原子类&#xff0c;这一章继续讲解支持对实体类的原子类&#xff0c;以及原子类型的修改器。 还有最后java &#xff08;java…...