int main(void) { short temperature,ph; //温度值 float hui; unsigned short timeCount = 0; //发送间隔变量 delay_init(); //延时函数初始化 NVIC_Configuration();//设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级 Adc_Init(); //AD初始化 uart_init(9600); //串口初始化 Usart2_Init(115200); //串口2,驱动SEND8266用 PA2-TX PA3-RX // SEND8266_Init(); //wifi模块初始化,连云 TIM4_Int_Init(49999,7199); //10Khz的计数频率,计数到30000为3s OLED_Init(); //初始化OLED OLED_Clear(); //Clear screen BEEP_Init(); LED_Init(); // OLED_ShowString(0,0,"DS18B20 Error",24); /* while(DS18B20_Init()) //DS18B20初始化 { OLED_ShowString(0,0,"DS18B20 Error",24); //初始化失败,检查连线 delay_ms(200); //延时等待数据稳定 } OLED_Clear(); //清屏 */ while(1) { display(); OLED_ShowString(0,0,"TE: . C",16);

时间: 2024-01-13 11:02:41 浏览: 29
这段代码定义了一个 `main` 函数,函数返回值为整型,参数为空。在函数体内,定义了 `short` 类型的 `temperature` 和 `ph` 两个变量,以及一个 `float` 类型的 `hui` 变量,以及一个 `unsigned short` 类型的 `timeCount` 变量,并将其初始值设为0。 接着,调用了一系列函数进行初始化,包括 `delay_init()` 函数、 `NVIC_Configuration()` 函数、 `Adc_Init()` 函数、 `uart_init(9600)` 函数、 `Usart2_Init(115200)` 函数、 `TIM4_Int_Init(49999,7199)` 函数、 `OLED_Init()` 函数、 `BEEP_Init()` 函数和 `LED_Init()` 函数。这些函数都是用来初始化一些外设或者设置一些系统参数的。 接下来注释掉了一段代码,该段代码是用来初始化 DS18B20 温度传感器的,但是该传感器的初始化可能会失败,所以一旦初始化失败,OLED 屏幕将会显示 "DS18B20 Error"。 最后进入了一个死循环,循环调用了 `display()` 函数并在 OLED 屏幕上显示 "TE: . C"。
相关问题

int prio; // int static_prio; // 是 int normal_prio;// 是 unsigned int rt_priority;// 是

在 Linux 内核中,task_struct 结构体中包含四个与优先级相关的字段:prio、static_prio、normal_prio 和 rt_priority。 1. prio 字段表示进程的动态优先级,即在运行时根据其他因素实时调整后的优先级。它的取值范围为 -20 ~ 19,数值越小表示优先级越高。 2. static_prio 字段表示进程的静态优先级,即在没有其他因素影响的情况下,进程的优先级应该是多少。它的取值范围也为 -20 ~ 19,数值越小表示优先级越高。 3. normal_prio 字段表示进程的标准优先级,它是在调度程序中用来计算进程动态优先级的中间值。它的取值范围为 0 ~ MAX_PRIO-1,其中 MAX_PRIO 是系统中最大的优先级值。 4. rt_priority 字段表示进程的实时优先级。它的取值范围为 1 ~ MAX_RT_PRIO,其中 MAX_RT_PRIO 是系统中最大的实时优先级值。实时优先级用于实时进程的调度,它比普通进程的优先级更高,可以保证进程能够在指定的时间内完成任务。 这四个字段的关系如下: 在进程创建时,static_prio 字段会被赋值为进程的静态优先级,而 prio 字段会被赋值为 static_prio。然后,调度程序会根据其他因素(如进程的 nice 值、CPU 时间片等)计算出 normal_prio 字段的值,并根据 normal_prio 调整 prio 字段的值。 如果进程是实时进程,那么在进程创建时还会为其分配一个实时优先级 rt_priority。实时进程的优先级比普通进程更高,可以保证实时进程能够在指定的时间内完成任务。 在进程运行时,如果进程的优先级发生变化,那么 prio 字段会被更新为新的优先级值。在进程被重新调度时,调度程序会根据 prio 字段的值来决定它在就绪队列中的位置。

// Triangle strip vertex indices in order. static unsigned int stripIndices[] = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1 };

这是一个三角形带(Triangle Strip)的顶点索引数组,用于绘制一个由八个顶点组成的长方形。在三角形带中,每个三角形都共享前一个三角形的一条边,因此只需要给出前两个三角形的顶点索引,后面的三角形就可以通过类似“顺时针方向”的方式自动生成。具体来说,这个索引数组中的顶点顺序为:0-1-2、1-2-3、2-3-4、3-4-5、4-5-6、5-6-7、6-7-0、7-0-1。其中,最后一个顶点1是为了连接回第一个三角形而添加的。

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