当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]在keil中编程时常会遇到__use_no_semihosting_swi的警告,这时你就是进入了半主机模式。在嵌入式的编程中你是避免不了使用printf、fopen、fclose等函数的但是因为嵌入式的程序中并没有对这些函数的底层实现,使得设备

在keil中编程时常会遇到__use_no_semihosting_swi的警告,这时你就是进入了半主机模式。
在嵌入式的编程中你是避免不了使用printf、fopen、fclose等函数的但是因为嵌入式的程序中并没有对这些函数的底层实现,使得设备运行时会进入软件中断BAEB处,这时就需要__use_no_semihosting_swi这 个声明,使程序遇到这些文件操作函数时不停在此中断处,具体操作如下,将下列程序加入你的工程中:

#pragmaimport(__use_no_semihosting_swi)#pragmaimport(_main_redirection)constchar__stdin_name[150];constchar__stdout_name[150];constchar__stderr_name[150];typedefintFILEHANDLE;//重写标准库函数,这时printf、fopen、fclose等文件操作函数运行时就会调用你的重写函数,这些重写函数只是几个简单的例子,并没有重写所有的文件操作函数void_sys_exit(intstatus){while(1);}FILEHANDLE_sys_open(constchar*name,intopenmode){return0;}int_sys_close(FILEHANDLEfh){return0;}int_sys_write(FILEHANDLEfh,constunsignedchar*buf,unsignedlen,intmode){return0;}int_sys_read(FILEHANDLEfh,unsignedchar*buf,unsignedlen,intmode){return0;}int_sys_istty(FILEHANDLEfh){return0;}int_sys_seek(FILEHANDLEfh,longpos){return0;}int_sys_ensure(FILEHANDLEfh){return0;}long_sys_flen(FILEHANDLEfh){return0;}int_sys_tmpnam(char*name,intfileno,unsignedmaxlength){return0;}void_ttywrch(intch){}time_ttime(time_t*t){return0;}intremove(constchar*filename){return0;}char*_sys_command_string(char*cmd,intlen){return0;}clock_tclock(void){return0;}12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879

若出现如下编译错误:Error: L6915E: Library reports error: __use_no_semihosting_swi was requested, but _ttywrch was referenced,此时你只需重写_ttywrch 函数即可
可参照上上一个文章
MDK上开启半主机模式-需要SWO线(换言之,需要使用JTAG接线)

当目标板脱离仿真器(jlink/ulink)单独运行时,不能使用半主机模式

pragma import(__use_no_semihosting_swi)

这条语句可以关闭半主机模式,只需要在任意一个C文件中加入即可。

还有在使用keil编程的过程中还会遇到..OBJUSART.axf: Error: L6915E: Library reports error: __use_no_semihosting was requested, but _ttywrch was referenced
说的大概的意思就是关掉了半主机模式,但是函数__ttywrch被要求了,这时要把函数重写一遍,当然出现其他的函数被要求的时候,可以参考上面的函数进行编写,只要放到任意一个.c源文件之中即可。
**关于 microlib
microlib 是缺省 C 库的备选库。 它用于必须在极少量内存环境下运行的深层嵌入式应用程序。 这些应用程序不在操作系统中运行。microlib 不会尝试成为符合标准的 ISO C 库。
microlib 进行了高度优化以使代码变得很小。 它的功能比缺省 C 库少,并且根本不具备某些 ISO C 特性。某些库函数的运行速度也比较慢,例如,memcpy()。
**


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