当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读] 嵌入式系统是一个软件和硬件相结合的计算机系统。软件代码经编写、编译、汇编、链接,生成可执行文件,然后将可执行文件加载到嵌入式系统的ROM或flash中,通过嵌入式系统的MCU来控制、检测外部的装置

嵌入式系统是一个软件和硬件相结合的计算机系统。软件代码经编写、编译、汇编、链接,生成可执行文件,然后将可执行文件加载到嵌入式系统的ROM或flash中,通过嵌入式系统的MCU来控制、检测外部的装置。

软件的编辑需要文本编辑器,编译需要编译器,汇编需要汇编器,链接需要编译器,可执行文件需要软件工具来加载文件,同时软件还需要一些函数库,中间件等。为了使开发更便捷,简单,几乎所有的MCU芯片都会有对应的集成开发环境(IDE),该环境囊括了软件开发从编辑到可执行文件的所有工具,同时还包括常用的库,调试工具,在线调试工具链等。


STM32主流的集成开发环境有两种:IAR和MDK。我在这里不想讨论哪一种IDE好,谈论这个没有意义,就像你认为版主多优秀,但是版主依然单身;你认为这个人多蛋疼,他却有鲜花默默的陪伴在身边,所以没有好与不好,只有喜欢与不喜欢,适合与不适合。如果你是一名刚接触STM32的同学,我将发挥我媒婆的本色,为你分别介绍下这两款开发环境,看看有没有相中的,如果没有,我就无能为力,请你自己寻觅吧;如果你是一名老鸟,也许下面的介绍会让你移情别恋也说不定。

无论MDK还是IAR,功能都很强大,除非有些比较特殊需求之外,基本上都能满足日常的工作和学习。两者的区别这处,可能会主导我们比较倾向于选择哪一个。

1、MDK是keil公司的产品,keil公司的集成环境,我们学习的51单片机的开发环境就是keil C,所以上手很容易,IDE中的各个功能很容易找到,再加上大量的中文出版图书都使用了Keil,因此,其中文资料相当丰富,对于英语稍差的童鞋,绝对是一个不错的选择;IAR对于大多数网友们来说使用的并不多,所以需要一段时间的学习和适应,而且最近其更新的加密措施,原有的和谐程序无法使用了,对于初学者来说,造成了不少的麻烦。

2、 MDK的文本编辑与IAR的文本编辑,自我感觉都不怎么样,相对于Source Insight的文本,差的太远了(顺便吐槽)。即使最新版的两者开发环境在文本编辑器方面都做了改善,但bla~~ bla~~

3 、MDK的工程管理和平常用的VC,keil C,PIC等开发环境没有多大的区别,而IAR的工程管理文件,采用了层叠的技术,更容易理清代码的层次,方便工程管理,这事IAR的亮点。两者的文件管理视图如下:

图1:MFDK开发环境 工程管理界面

图2:IAR开发环境 工程管理界面

4、 MDK的默认工具栏工具多,方便查找;IAR的工具栏的工具比较少,看起来是干净整洁了,用到的时候就不太方便了。两者都支持外部工具链的调用。

5、 MDK的源程序的最后一行要是空行,否则就会有一个警告:warning: #1-D: last line of file ends without a newline,类似与unix的gCC的C语言规范;而IAR则不需要最后一行是空格。

6、 IAR有Eclipse 插件,可以使用Eclipse进行开发。

7、 IAR的优化效率较高,CODE-DATA代码区较小,而MDK的RW-DATA区较小。采用同一段程序,分别采用MDK和IAR开发环境,在不同的优化级别下,得到了如下的数据:

MDK 开发环境

优化级别CODE data memoryRO data memoryRW data memoryZI-data memory

0

2032

252

0

608

1

1888

252

0

608

2

1876

252

0

608

3

1872

252

0

608

IAR开发环境

优化级别CODE data memoryRO data memoryRW data memoryNONE

2208

84

8708

LOW

2176

84

8708

MEDIUM

992

84

8708

HIGH

952

84

8708

无论使用哪种开发环境都应该将该环境熟练使用,对其配置参数、功能要理解透彻,对其提供的库函数要熟悉,对该编程环境支持的C或者C++代码的规范要深入理解。最后一句,两者的说明文档都是非常全面,英语好的话,千万不要差过。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭