c语言和嵌入式c语言有什么区别
发布时间:2025-05-13 19:19:51 发布人:远客网络
一、c语言和嵌入式c语言有什么区别
嵌入式C语言和C语言是完全一样的,写代码上完全没有区别。下面由卓跃教育为您介绍它们两者间的区别。
区别在于嵌入式的C语言是跑在嵌入式的开发板上的,CPU和我们电脑不一样,所以编译器也是不一样的,生成的可执行程序也是不一样的。
首先C语言,这个是毋庸置疑的,不管是做嵌入式软件还是硬件开发的人员,对C语言的掌握这个是必需的,特别是对于以后致力于嵌入式
后,就该写代码了,动手才是最重要的,当你动手了,遇到问题了,再反过来学习,反过来查查课本,那时的收获就不是你死看书能得到的。
其次,应该对操作系统有所了解,这对你对硬件和软件的理解,绝对有很大的帮助。应该把系统的管理理解一下,比如进程、线程,系统
还有应该学习嵌入式系统,如linux或者wince下的编程,这些对以后做应用的编程很有帮助,当然,如果做手机的话,那可以学习MTK、塞
班、Android等操作系统,Android是以后发展的趋势,现在很热门,Android也是基于linux系统封装的,所以建议先学习下linux。
还有,应该学习下单片机或者ARM或者MIPS,很多人说我没有单片机的经验,直接学ARM可以吗?我觉得那完全没有问题的,当然如果你学
习过单片机,那最好不过了,以后学习ARM就更简单了。
最后如果你把以上的知识都有所了解后,就该去阅读阅读一些优秀的代码,比如结合arm芯片手册学习去学习下UBOOT的源代码,了解下最
小的系统开发,那对你整个嵌入式开发的非常有帮助的,可以的话,还可以学习下linux的源代码,当然如果你直接阅读2.6的代码,我想你会
很痛苦的,可以先看看linux代码早期的版本,比如0.12的代码等等,麻雀虽小,五脏俱全,如果你全看完了,那我想你就是一名很成功的嵌入式工程师。
最后,希望这篇文章对热爱嵌入式,想致力于嵌入式开发的朋友有所帮助。
二、嵌入式c语言论文
单片机的应用越来越广泛,种类也越来越多。由于嵌入式C语言可读性强、移植性好,与汇编语言相比大大减轻了软件工程师的劳动强度,因而越来越多的单片机工程师开始使用C语言编程。但C语言的可移植性仅限于与硬件无关的子程序,而与具体硬件有关的子程序则无法移植。在单片机应用中,位操作(特别是对引脚的位操作)非常普遍,如EEPROM数据和IC卡数据的读写、字段式LCD显示等,很多带串口的集成电路都需要单片机用软件来做I/O口读写程序。如何让这些子程序既有很好的通用性,生成代码的效率又高,是很多软件工程师都在考虑的问题。这里介绍两种C语言位操作的移植方法。
if( PIN_CARD_SDA_RD()) Temp8U|= 0x01;
PIN_CARD_CLK_H();PIN_CARD_CLK_L();
这是通过单片机引脚从88SC102卡中读一个字节的子程序。程序采用μC/OSII中的书写风格,即变量和函数采用“驼峰”写法,由define定义的常量和内联函数采用全部大写加下划线的写法。
此程序驱动一个引脚输出CARD_CLK高低信号,从另一个引脚一位一位读取CARD_SDA数据。
此程序应用到MSP430单片机上(本文用的是MSP430F413单片机),头文件中要有如下定义:
#definePIN_CARD_SDA_RD()(P6IN& 0x01)
#definePIN_CARD_CLK_H()P6OUT|=0x04
#definePIN_CARD_CLK_L()P6OUT&=~0x04
In segment CODE, align 2, keep�with�next
__code unsigned char Card102RdByte(void)
0000080128JNC??Card102RdByte_1
000018F423 JNE??Card102RdByte_0
这与手工汇编编程的结果几乎一样,代码效率很高。
在51系列单片机中应用此程序,头文件要加入以下定义:
#include"Reg932.h"//Philips LPC932单片机
#definePIN_CARD_SDA_RD()CardSDA
#definePIN_CARD_CLK_H()CradClk=1
#definePIN_CARD_CLK_L()CradClk=0
原来的程序不作任何改动,汇编结果如下:
; FUNCTION Card102RdByte(BEGIN)
;-- Variable'Temp8U' assigned to Register'R7'--
;-- Variable'n' assigned to Register'R6'--
由汇编结果可知,对位的直接清零和置位已达到最简,只是读位值不够理想。
在80C196MC、80C296SA等单片机中,片上I/O口是可以窗口映射到低端地址的。采用这种方式,I/O口可以直接寻址,因而程序代码最短,执行速度也最快,但这样做C程序就无法移植了。若不用窗口技术,则片上I/O口是内存地址映射的,与普通内存地址一样操作。头文件中加入如下定义,即可利用原来的程序:
#pragmalocate(PIN=0x881)//外扩I/O口地址定位
#definePIN_CARD_SDA_RD()(PIN& 0x01)
#definePIN_CARD_CLK_H()POUT|=0x04
#definePIN_CARD_CLK_L()POUT&=~0x04
汇编后的代码是56字节,代码效率也很高。
采用逻辑运算实现位操作,C程序简单明了,移植性好,可读性更好。但96系列单片机无法利用JBC和JBS位操作指令,51系列单片机也无法利用JB和JNB等其特有的位操作指令来提高代码效率。用位段结构实现位操作可以弥补这个不足。
PIN_CARD_CLK_H(); PIN_CARD_CLK_L();⑨
在C51中使用ACC是不必在每个子程序中定义的,所以要在文件的开头加上#define C51_ASM。这样,第④、⑤、⑥句会被忽略。在头文件中加上以下定义:
#defineGET_CARD_SDA()ACC_0= CardSDA
其余定义如本文第一部分所述。结果第⑧句汇编变为“MOV C,CardSDA”和“MOV ACC_0,C”两句。句,函数要通过R7返回参数,程序已达到最简。
; FUNCTION Card102RdByte(BEGIN)
;-- Variable'n' assigned to Register'R7'--
还可以像196/296那样定义一个位段结构,使用JB指令,有兴趣的读者可以自己试一下。
2.2在196/296系列单片机中的应用
在196/296中应用这段程序,要增加一个局部变量ACCImg的定义,就是前面程序中的第④、⑤、⑥三句。再在头文件中增加一个如下的位段结构定义:
typedef struct{unsigned Bit0:1;
端口地址变量要定义成以下数据类型:
#defineACC_0 ACCImg.DivBit.Bit0
#defineGET_CARD_SDA() if(PIN.DivBit.Bit0) ACC|=0x01;
这样ACCImg就定义成了一个低端寄存器,ACC是它的字节访问形式。源程序中的第⑧句读引脚,汇编的结果使用了JBC指令,整个程序比不用位段减少了字节,达到了优化代码的目的。
MSP430系列单片机没有位操作指令,所以不必定义位段结构,直接把ACC定义成一个无符号8位数即可。头文件中是这样定义的:
#ifndef C51_ASM//此句使头文件也可以与C51的共用
#define GET_CARD_SDA() if(P6IN& 0x01) ACC|=0x01;
汇编的结果与用逻辑运算的方法进行位操作竟完全一样。
对引脚的位操作有3种:直接置位或清零,从端口输入数据和从端口输出数据。前两种上文已介绍过了。从端口输出数据的C程序如下:
ACC<<= 1;//移位可扩展时钟脉冲宽度
其中:第一句OUT_SIO_DA(),51系列可定义成位操作SIO_SDA= ACC_7;196/296和430系列可如上文定义成一个if语句。
位段操作程序中采用了ACC这个名字作为一个局部变量。在C51中这刚好是主累加器,对于2401、IC卡等半双工器件的程序很实用,但当SPI总线输入/输出同时操作时,就没这么方便了。
用逻辑运算实现位操作不存在任何移植的障碍。μC/OS-II中的位操作就是全用逻辑运算实现的。位段定义可能存在不同编译器分配顺序不同的问题,但考虑到32位高速CPU不会用软件模拟这种串口的操作,这样的程序只会用在51、196/296、MSP430等无片内Cache的中低速单片机中,所以用位段操作引脚的方法仍有意义。具体是使用逻辑运算还是使用位段进行位操作,完全看个人喜好。本文程序采用的编译器是Keil C51 V7.03、IAR C430 V2.10A和 Tasking C96 V5.0。
三、c语言嵌入式的前景
1、发展前景其实语言的价值非常小。对于比较高级的程序员而言,竞争的完全不是语言。指望语言就能给你一个“前景”级的预期,是不现实的语言至多给你一个找工作的入门机会,而语言即使在这个方面也是非常比重小的。
2、算法和问题解决能力更重要所有语言中,比较大的分类是两个:面向过程语言(如C,Pascal之类的)和面向对象型的(如C++,Java)而C语言由于其建模能力的薄弱是远远弱于C++和Java之类的语言的