extern enum {MODE_1=0,MODE_2,MODE_3,MODE_4} workMode; extern enum {CH_A=0,CH_B} channel;

时间: 2024-04-09 20:29:46 浏览: 12
这段代码中声明了两个外部枚举类型变量:workMode和channel。 workMode的枚举类型包括MODE_1、MODE_2、MODE_3和MODE_4,分别对应枚举值0、1、2和3。 channel的枚举类型包括CH_A和CH_B,分别对应枚举值0和1。 通过使用extern关键字,表示这两个枚举类型变量是在其他地方定义的,并在当前代码中进行引用或使用。这里只是对它们进行声明,并没有给出具体的定义和赋值操作。具体的定义和赋值操作应该在其他文件或代码中进行。
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aio_attr->sample_rate = OT_AUDIO_SAMPLE_RATE_48000; aio_attr->bit_width = OT_AUDIO_BIT_WIDTH_16; aio_attr->work_mode = OT_AIO_MODE_I2S_SLAVE; aio_attr->snd_mode = OT_AUDIO_SOUND_MODE_MONO; aio_attr->expand_flag = 0; aio_attr->frame_num = 30; /* 30:frame num */ aio_attr->point_num_per_frame = AACLC_SAMPLES_PER_FRAME; aio_attr->chn_cnt = 2; /* 2:chn cnt */ *ai_dev = SAMPLE_AUDIO_EXTERN_AI_DEV; aio_attr->clk_share = 1; aio_attr->i2s_type = OT_AIO_I2STYPE_EXTERN;详细解析

这段代码涉及音频输入输出设备的设置参数,具体解析如下: 1. `aio_attr->sample_rate = OT_AUDIO_SAMPLE_RATE_48000;` 设置音频采样率为 48000Hz。 2. `aio_attr->bit_width = OT_AUDIO_BIT_WIDTH_16;` 设置音频采样位宽为 16bit。 3. `aio_attr->work_mode = OT_AIO_MODE_I2S_SLAVE;` 设置音频输入输出设备的工作模式为 I2S 从设备模式。 4. `aio_attr->snd_mode = OT_AUDIO_SOUND_MODE_MONO;` 设置音频采集模式为单声道模式。 5. `aio_attr->expand_flag = 0;` 扩展标志位,暂未使用。 6. `aio_attr->frame_num = 30;` 设置音频数据帧数为 30。 7. `aio_attr->point_num_per_frame = AACLC_SAMPLES_PER_FRAME;` 设置每帧采样点数为 AACLC_SAMPLES_PER_FRAME。 8. `aio_attr->chn_cnt = 2;` 设置音频通道数为 2。 9. `*ai_dev = SAMPLE_AUDIO_EXTERN_AI_DEV;` 设置音频设备类型为 SAMPLE_AUDIO_EXTERN_AI_DEV。 10. `aio_attr->clk_share = 1;` 设置时钟共享标志为 1。 11. `aio_attr->i2s_type = OT_AIO_I2STYPE_EXTERN;` 设置 I2S 类型为外部 I2S 接口。

extern unsigned int secods; unsigned char is_pause = 0;解释上述代码

这段代码定义了两个全局变量: 1. `extern unsigned int seconds;` - 这是一个无符号整数类型的全局变量,它使用了 extern 关键字表示该变量定义在其他文件中,本文件只是在这里声明一下。该变量名为 seconds,用来存储秒数。 2. `unsigned char is_pause = 0;` - 这是一个无符号字符类型的全局变量,它的名字为 is_pause,初始值为 0。该变量用来表示当前是否处于暂停状态,如果 is_pause 的值为 1,表示当前处于暂停状态。

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#include "stm32f10x.h" #include "oled.h" #include "USART.h" void USART1_IRQHandler(void) { if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) { uint8_t data = USART_ReceiveData(USART1); if (usart_rx_len < USART_RX_BUF_SIZE) { usart_rx_buf[usart_rx_len++] = data; } } } void USART1_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); USART_Cmd(USART1, ENABLE); }

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