当前位置: 首页 > news >正文

rtt设备io框架面向对象学习-uart设备

目录

        • 1.uart设备基类
        • 2.uart设备基类的子类
        • 3.初始化/构造流程
          • 3.1设备驱动层
          • 3.2 设备驱动框架层
          • 3.3 设备io管理层
        • 4.总结
        • 5.使用

1.uart设备基类

此层处于设备驱动框架层。也是抽象类。

在/ components / drivers / include / drivers 下的serial.h定义了如下uart设备基类
struct rt_serial_device
{
struct rt_device parent;
const struct rt_uart_ops *ops;
struct serial_configure config;
void *serial_rx;
void *serial_tx;
struct rt_spinlock spinlock;
struct rt_device_notify rx_notify;
};
uart设备基类继承自设备基类,剩下都是私有属性和私有方法。

uart设备基类的方法定义如下
struct rt_uart_ops
{
rt_err_t (*configure)(struct rt_serial_device *serial, struct serial_configure *cfg);
rt_err_t (*control)(struct rt_serial_device *serial, int cmd, void *arg);
int (*putc)(struct rt_serial_device *serial, char c);
int (*getc)(struct rt_serial_device *serial);
rt_ssize_t (*dma_transmit)(struct
rt_serial_device *serial, rt_uint8_t *buf, rt_size_t size, int direction);
};

抽象出了串口的共性配置、发送、接受、dma传输成为uart设备基类的方法。

2.uart设备基类的子类

此层是设备驱动层,此类是实现类。各个uart设备基类的子类在各个bsp来实现,例如
/ bsp / stm32 / libraries / HAL_Drivers / drivers 下的drv_usart.h定义的stm32_uart 类,这是可以实例化的实现类。其他芯片厂家如此这般一样。

3.初始化/构造流程

以stm32为例,从设备驱动层、设备驱动框架层到设备io管理层从下到上的构造/初始化流程如下

3.1设备驱动层

此层是bsp层,可以实例化的终类地。

c文件:
/ bsp / stm32 / libraries / HAL_Drivers / drivers 下的drv_usart.h。

定义了stm32的uart类
struct stm32_uart
{
UART_HandleTypeDef handle;
struct stm32_uart_config *config;
rt_uint32_t DR_mask;

#ifdef RT_SERIAL_USING_DMA
struct
{
DMA_HandleTypeDef handle;
rt_size_t remaining_cnt;
} dma_rx;
struct
{
DMA_HandleTypeDef handle;
} dma_tx;
#endif

rt_uint16_t uart_dma_flag;
struct rt_serial_device serial;
};
stm32的uart设备类继承自uart设备基类serial,但是这样定义的类把父类写到最后——和rtt设备io框架不一致,改成这样多好:
struct stm32_uart
{
struct rt_serial_device serial;
UART_HandleTypeDef handle;
struct stm32_uart_config *config;
rt_uint32_t DR_mask;

#ifdef RT_SERIAL_USING_DMA
struct
{
DMA_HandleTypeDef handle;
rt_size_t remaining_cnt;
} dma_rx;
struct
{
DMA_HandleTypeDef handle;
} dma_tx;
#endif

rt_uint16_t uart_dma_flag;
};
这样舒服多了。

在/ bsp/stm32/libraries /HAL_Drivers/drivers/drv_usart.c中:

实例化了stm32的uart设备:
static struct stm32_uart uart_obj[sizeof(uart_config) / sizeof(uart_config[0])] = {0};

stm32支持多个串口,所以可以实例化多个stm32串口设备对象。

重写了uart设备基类的方法:
static const struct rt_uart_ops stm32_uart_ops =
{
.configure = stm32_configure,
.control = stm32_control,
.putc = stm32_putc,
.getc = stm32_getc,
.dma_transmit = stm32_dma_transmit
};

int rt_hw_usart_init中开启stm32的uart设备的初始化:
重写uart设备基类的方法与属性
uart_obj[i].config = &uart_config[i];
uart_obj[i].serial.ops = &stm32_uart_ops; uart_obj[i].serial.config = config;

最后调用/ components / drivers /serial /serial.c的rt_device_pwm_register函数来初始化uart设备基类对象:
rt_hw_serial_register(&uart_obj[i].serial, uart_obj[i].config->name,
RT_DEVICE_FLAG_RDWR | RT_DEVICE_FLAG_INT_RX | RT_DEVICE_FLAG_INT_TX | uart_obj[i].uart_dma_flag , NULL);

3.2 设备驱动框架层

/ components / drivers /serial 下的serial.c实现了设备驱动框架层接口rt_hw_serial_register,是uart设备驱动框架层的入口,开启uart设备基类的构造/初始化流程。

该层重写了uart设备基类的父类——设备基类——的方法:
#ifdef RT_USING_DEVICE_OPS
device->ops = &serial_ops;
#else
device->init = rt_serial_init;
device->open = rt_serial_open;
device->close = rt_serial_close;
device->read = rt_serial_read;
device->write = rt_serial_write;
device->control = rt_serial_control;
#endif

并最终调用设备基类的构造函rt_device_register。

3.3 设备io管理层

在/ components / drivers / core 下的device.c中实现了rt_device_register,它是io管理层的入口。
它将stm32 uart设备对象放到对象容器里管理。

4.总结

整个设备对象的构造/初始化流程其实是对具体设备对象也就是结构体进行初始化赋值——它这个结构体是包含一个个的结构体——模拟的是面向对象的继承机制。跟套娃似的,层层进行初始化。这样的好处是什么?每层有每层的初始化(构造)函数,就模拟了面向对象的构造函数——按照先调用子类构造/初始化函数,再调用父类的构造/初始化函数方式——其实也是子类构造/初始化函数调用父类构造/初始化函数的流程,来完成设备对象的初始化/构造。最终放到对象容器里来管理。
这样的好处是可扩展,如搭积木似的,也是对内封闭,对外开放,扩展性好,模拟的是面向对象的继承多态机制。

其实每个类的注册函数模拟的是面向对象的构造函数。

5.使用

文档

相关文章:

rtt设备io框架面向对象学习-uart设备

目录 1.uart设备基类2.uart设备基类的子类3.初始化/构造流程3.1设备驱动层3.2 设备驱动框架层3.3 设备io管理层 4.总结5.使用 1.uart设备基类 此层处于设备驱动框架层。也是抽象类。 在/ components / drivers / include / drivers 下的serial.h定义了如下uart设备基类 struc…...

Innodb下修改事务工作流程(buffer pool、redo log、undolog)

1、在Buffer Pool中读取数据:当InnoDB需要更新一条记录时,首先会在Buffer Pool中查找该记录是否在内存中。如果没有在内存中,则从磁盘读取该页到Buffer Pool中。 2、记录UndoLog:在修改操作前,InnoDB会在Undo Log中记…...

redis为什么使用跳跃表而不是树

Redis中支持五种数据类型中有序集合Sorted Set的底层数据结构使用的跳跃表,为何不使用其他的如平衡二叉树、b树等数据结构呢? 1,redis的设计目标、性能需求: redis是高性能的非关系型(NoSQL)内存键值数据…...

【matalab】基于Octave的信号处理与滤波分析案例

一、基于Octave的信号处理与滤波分析案例 GNU Octave是一款开源软件,类似于MATLAB,广泛用于数值计算和信号处理。 一个简单的信号处理与滤波分析案例,说明如何在Octave中生成一个有噪声的信号,并设计一个滤波器来去除噪声。 首…...

Elasticsearch:特定领域的生成式 AI - 预训练、微调和 RAG

作者:来自 Elastic Steve Dodson 有多种策略可以将特定领域的知识添加到大型语言模型 (LLM) 中,并且作为积极研究领域的一部分,正在研究更多方法。 对特定领域数据集进行预训练和微调等方法使 LLMs 能够推理并生成特定领域语言。 然而&#…...

HarmonyOS—UI 开发性能提升的推荐方法

开发者若使用低性能的代码实现功能场景可能不会影响应用的正常运行,但却会对应用的性能造成负面影响。本章节列举出了一些可提升性能的场景供开发者参考,以避免应用实现上带来的性能劣化。 使用数据懒加载 开发者在使用长列表时,如果直接采用…...

84 CTF夺旗-PHP弱类型异或取反序列化RCE

目录 案例1:PHP-相关总结知识点-后期复现案例2:PHP-弱类型对比绕过测试-常考点案例3:PHP-正则preg_match绕过-常考点案例4:PHP-命令执行RCE变异绕过-常考点案例5:PHP-反序列化考题分析构造复现-常考点涉及资源&#xf…...

Duilib List 控件学习

这是自带的一个示例; 一开始运行的时候List中是空的,点击Search按钮以后就填充列表框; 先看一下列表框列头是在xml文件中形成的; <List name="domainlist" bkcolor="#FFFFFFFF" ... menu="true"> <ListHeader height="24…...

详细了解Node.js的配置与使用!

详细了解Node.js的配置与使用&#xff01; Node.js 是一个基于 Chrome V8 引擎的 JavaScript 运行环境。它允许开发者在服务器端运行 JavaScript&#xff0c;从而实现全栈 JavaScript 开发。本文将介绍 Node.js 的配置和 npm 的应用。 一、Node.js 配置 下载与安装 首先&…...

OpenCV 移动最小二乘图像变形

文章目录 一、简介二、实现代码三、实现效果参考文献一、简介 在现实生活中,我们常常应用一些刚性的变换来实现物体的旋转平移,对于非刚性的变换我们都没有在意,其实这种变换也是无处不在的,如我们经常看的动画就可以通过一些非刚性的变换达到一些非常夸张的效果。这里,我…...

【深度学习】S2 数学基础 P4 概率论

目录 基本概率论概率论公理随机变量 多个随机变量联合概率条件概率贝叶斯定理求和法则独立性 期望与方差小结 基本概率论 机器学习本质上&#xff0c;就是做出预测。而概率论提供了一种量化和表达不确定性水平的方法&#xff0c;可以帮助我们量化对某个结果的确定性程度。 在…...

跟我学c++中级篇——静态多态

一、多态 Polymorphism&#xff0c;多态。学习过c的人如果不知道多态&#xff0c;基本上就是打入c内部的C程序员了。在前边曾经对多态进行过分析&#xff0c;对其中的虚函数&#xff08;虚表等&#xff09;也进行过较为详细的说明。 多态其实非常好理解&#xff0c;不要硬扣书…...

设计模式--桥接模式(Bridge Pattern)

桥接模式&#xff08;Bridge Pattern&#xff09;是一种结构型设计模式&#xff0c;它主要是用于将抽象部分与实现部分分离&#xff0c;使它们可以独立地变化。 桥接模式主要包含以下几个角色&#xff1a; Abstraction&#xff08;抽象类&#xff09;&#xff1a;定义抽象类的…...

统计图饼图绘制方法(C语言)

统计图饼图绘制方法&#xff08;C语言&#xff09; 常用的统计图有条形图、柱形图、折线图、曲线图、饼图、环形图、扇形图。 前几类图比较容易绘制&#xff0c;饼图绘制较难。今值此介绍饼图的绘制方法。 本方法采用C语言的最基本功能&#xff1a; &#xff08; 1.&#xff09…...

洛谷C++简单题小练习day12—寻找最小值小程序

day12--寻找最小值--2.16 习题概述 题目描述 给出 n 和 n 个整数 ai​&#xff0c;求这 n 个整数中最小值是什么。 输入格式 第一行输入一个正整数 n&#xff0c;表示数字个数。 第二行输入 n 个非负整数&#xff0c;表示 1,2…a1​,a2​…an​&#xff0c;以空格隔开。 …...

相机图像质量研究(13)常见问题总结:光学结构对成像的影响--鬼影

系列文章目录 相机图像质量研究(1)Camera成像流程介绍 相机图像质量研究(2)ISP专用平台调优介绍 相机图像质量研究(3)图像质量测试介绍 相机图像质量研究(4)常见问题总结&#xff1a;光学结构对成像的影响--焦距 相机图像质量研究(5)常见问题总结&#xff1a;光学结构对成…...

车载诊断协议DoIP系列 —— 车辆以太网节点需求汇总

车载诊断协议DoIP系列 —— 车辆以太网节点需求汇总 我是穿拖鞋的汉子,魔都中坚持长期主义的汽车电子工程师(Wechat:gongkenan2013)。 老规矩,分享一段喜欢的文字,避免自己成为高知识低文化的工程师: 本就是小人物,输了就是输了,不要在意别人怎么看自己。江湖一碗茶,…...

掘根宝典之C++包含对象的类,私有继承,保护继承,三大继承方式总结

包含对象成员的类 包含&#xff0c;组合和层次化&#xff1a;一个类里面的类成员之一是个类对象 我们来看个例子 #include<iostream> using namespace std; class AA { private:int a_; public:AA(int a):a_(a){}void A(){cout << a_ << endl;} }; class …...

第六篇:MySQL图形化管理工具

经过前五篇的学习&#xff0c;对于数据库这门技术的理解&#xff0c;我们已经在心中建立了一个城堡大致的雏形&#xff0c;通过命令行窗口&#xff08;cmd&#xff09;快速上手了【SQL语法-DDL-数据定义语言】等相关命令 道阻且长&#xff0c;数据库技术这一宝藏中还有数不清的…...

计算机网络——12DNS

DNS DNS的必要性 IP地址标识主机、路由器但IP地址不好记忆&#xff0c;不便于人类用使用&#xff08;没有意义&#xff09;人类一般倾向于使用一些有意义的字符串来标识Internet上的设备存在着“字符串”——IP地址的转换的必要性人类用户提供要访问机器的“字符串”名称由DN…...

脑机新手指南(八):OpenBCI_GUI:从环境搭建到数据可视化(下)

一、数据处理与分析实战 &#xff08;一&#xff09;实时滤波与参数调整 基础滤波操作 60Hz 工频滤波&#xff1a;勾选界面右侧 “60Hz” 复选框&#xff0c;可有效抑制电网干扰&#xff08;适用于北美地区&#xff0c;欧洲用户可调整为 50Hz&#xff09;。 平滑处理&…...

微软PowerBI考试 PL300-选择 Power BI 模型框架【附练习数据】

微软PowerBI考试 PL300-选择 Power BI 模型框架 20 多年来&#xff0c;Microsoft 持续对企业商业智能 (BI) 进行大量投资。 Azure Analysis Services (AAS) 和 SQL Server Analysis Services (SSAS) 基于无数企业使用的成熟的 BI 数据建模技术。 同样的技术也是 Power BI 数据…...

shell脚本--常见案例

1、自动备份文件或目录 2、批量重命名文件 3、查找并删除指定名称的文件&#xff1a; 4、批量删除文件 5、查找并替换文件内容 6、批量创建文件 7、创建文件夹并移动文件 8、在文件夹中查找文件...

UE5 学习系列(三)创建和移动物体

这篇博客是该系列的第三篇&#xff0c;是在之前两篇博客的基础上展开&#xff0c;主要介绍如何在操作界面中创建和拖动物体&#xff0c;这篇博客跟随的视频链接如下&#xff1a; B 站视频&#xff1a;s03-创建和移动物体 如果你不打算开之前的博客并且对UE5 比较熟的话按照以…...

《通信之道——从微积分到 5G》读书总结

第1章 绪 论 1.1 这是一本什么样的书 通信技术&#xff0c;说到底就是数学。 那些最基础、最本质的部分。 1.2 什么是通信 通信 发送方 接收方 承载信息的信号 解调出其中承载的信息 信息在发送方那里被加工成信号&#xff08;调制&#xff09; 把信息从信号中抽取出来&am…...

数据链路层的主要功能是什么

数据链路层&#xff08;OSI模型第2层&#xff09;的核心功能是在相邻网络节点&#xff08;如交换机、主机&#xff09;间提供可靠的数据帧传输服务&#xff0c;主要职责包括&#xff1a; &#x1f511; 核心功能详解&#xff1a; 帧封装与解封装 封装&#xff1a; 将网络层下发…...

k8s业务程序联调工具-KtConnect

概述 原理 工具作用是建立了一个从本地到集群的单向VPN&#xff0c;根据VPN原理&#xff0c;打通两个内网必然需要借助一个公共中继节点&#xff0c;ktconnect工具巧妙的利用k8s原生的portforward能力&#xff0c;简化了建立连接的过程&#xff0c;apiserver间接起到了中继节…...

无人机侦测与反制技术的进展与应用

国家电网无人机侦测与反制技术的进展与应用 引言 随着无人机&#xff08;无人驾驶飞行器&#xff0c;UAV&#xff09;技术的快速发展&#xff0c;其在商业、娱乐和军事领域的广泛应用带来了新的安全挑战。特别是对于关键基础设施如电力系统&#xff0c;无人机的“黑飞”&…...

代码规范和架构【立芯理论一】(2025.06.08)

1、代码规范的目标 代码简洁精炼、美观&#xff0c;可持续性好高效率高复用&#xff0c;可移植性好高内聚&#xff0c;低耦合没有冗余规范性&#xff0c;代码有规可循&#xff0c;可以看出自己当时的思考过程特殊排版&#xff0c;特殊语法&#xff0c;特殊指令&#xff0c;必须…...

yaml读取写入常见错误 (‘cannot represent an object‘, 117)

错误一&#xff1a;yaml.representer.RepresenterError: (‘cannot represent an object’, 117) 出现这个问题一直没找到原因&#xff0c;后面把yaml.safe_dump直接替换成yaml.dump&#xff0c;确实能保存&#xff0c;但出现乱码&#xff1a; 放弃yaml.dump&#xff0c;又切…...