MultiByteToWideChar和WideCharToMultiByte用法详解

本文详细介绍了在Windows环境下如何利用MultiByteToWideChar和WideCharToMultiByte函数进行多字节字符串与宽字符字符串之间的转换。包括如何计算所需内存空间、转换流程及常见问题解决方法。

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//TITLE:
//    MultiByteToWideChar和WideCharToMultiByte用法详解
//AUTHOR:
//    norains
//DATE:
//    第一版:Monday  25-December -2006
//    增补版:Wednesday 27-December -2006
//    修订版:Wednesday 14-March-2007 (修正之前的错误例子)
//    再次修订版:Tuesday 18-September-2007 (修正代码的参数错误)
//Environment:
//  EVC4.0 + Standard SDK
//========================================================================
  
1.使用方法详解

  在本文开始之处,先简要地说一下何为短字符和宽字符.
  所谓的短字符,就是用8bit来表示的字符,典型的应用是ASCII码.而宽字符,顾名思义,就是用16bit表示的字符,典型的有UNICODE.关于 windows下的ASCII和UNICODE的更多信息,可以参考这两本经典著作:《windows 程序设计》,《windows 核心编程》.这两本书关于这两种字符都有比较详细的解说.
  
  宽字符转换为多个短字符是一个难点,不过我们只要掌握到其中的要领,便可如鱼得水.
  好吧,那就让我们开始吧.
  
  这个是我们需要转化的多字节字符串:  
  char sText[20] = {"多字节字符串!OK!"};
  
  我们需要知道转化后的宽字符需要多少个数组空间.虽然在这个里程里面,我们可以直接定义一个20*2宽字符的数组,并且事实上将运行得非常轻松愉快.但假 如多字节字符串更多,达到上千个乃至上万个,我们将会发现其中浪费的内存将会越来越多.所以以多字节字符的个数的两倍作为宽字符数组下标的声明绝对不是一 个好主意.
  所幸,我们能够确知所需要的数组空间.
  我们只需要将MultiByteToWideChar()的第四个形参设为-1,即可返回所需的短字符数组空间的个数:
  DWORD dwNum = MultiByteToWideChar (CP_ACP, 0, sText, -1, NULL, 0);
  
  接下来,我们只需要分配响应的数组空间:
  wchar_t *pwText;
  pwText = new wchar_t[dwNum];
  if(!pwText)
  {
   delete []pwText;
  }
  
  接着,我们就可以着手进行转换了.在这里以转换成ASCII码做为例子:
  MultiByteToWideChar (CP_ACP, 0, sText, -1, pwText, dwNum);
  
  最后,使用完毕当然要记得释放占用的内存:
  delete []pwText;
  
 
  同理,宽字符转为多字节字符的代码如下:  
  wchar_t wText[20] = {L"宽字符转换实例!OK!"};
  DWORD dwNum = WideCharToMultiByte(CP_OEMCP,NULL,wText,-1,NULL,0,NULL,FALSE);
  char *psText;
  psText = new char[dwNum];
  if(!psText)
  {
   delete []psText;
  }
  WideCharToMultiByte (CP_OEMCP,NULL,wText,-1,psText,dwNum,NULL,FALSE);
  delete []psText;
  
   如果之前我们已经分配好空间,并且由于字符串较短,可以不理会浪费的空间,仅仅只是想简单地将短字符和宽字符相互转换,那有没有什么简便的方法呢?
   WIN32 API里没有符合这种要求的函数,但我们可以自己进行封装:
     
  //-------------------------------------------------------------------------------------
  //Description:
  // This function maps a character string to a wide-character (Unicode) string
  //
  //Parameters:
  // lpcszStr: [in] Pointer to the character string to be converted 
  // lpwszStr: [out] Pointer to a buffer that receives the translated string. 
  // dwSize: [in] Size of the buffer
  //
  //Return Values:
  // TRUE: Succeed
  // FALSE: Failed
  // 
  //Example:
  // MByteToWChar(szA,szW,sizeof(szW)/sizeof(szW[0]));
  //---------------------------------------------------------------------------------------
  BOOL MByteToWChar(LPCSTR lpcszStr, LPWSTR lpwszStr, DWORD dwSize)
  {
    // Get the required size of the buffer that receives the Unicode 
    // string. 
    DWORD dwMinSize;
    dwMinSize = MultiByteToWideChar (CP_ACP, 0, lpcszStr, -1, NULL, 0);
  
    if(dwSize < dwMinSize)
    {
     return FALSE;
    }
  
    
    // Convert headers from ASCII to Unicode.
    MultiByteToWideChar (CP_ACP, 0, lpcszStr, -1, lpwszStr, dwMinSize);  
    return TRUE;
  }
  
  //-------------------------------------------------------------------------------------
  //Description:
  // This function maps a wide-character string to a new character string
  //
  //Parameters:
  // lpcwszStr: [in] Pointer to the character string to be converted 
  // lpszStr: [out] Pointer to a buffer that receives the translated string. 
  // dwSize: [in] Size of the buffer
  //
  //Return Values:
  // TRUE: Succeed
  // FALSE: Failed
  // 
  //Example:
  // MByteToWChar(szW,szA,sizeof(szA)/sizeof(szA[0]));
  //---------------------------------------------------------------------------------------
  BOOL WCharToMByte(LPCWSTR lpcwszStr, LPSTR lpszStr, DWORD dwSize)
  {
   DWORD dwMinSize;
   dwMinSize = WideCharToMultiByte(CP_OEMCP,NULL,lpcwszStr,-1,NULL,0,NULL,FALSE);
   if(dwSize < dwMinSize)
   {
    return FALSE;
   }
   WideCharToMultiByte(CP_OEMCP,NULL,lpcwszStr,-1,lpszStr,dwSize,NULL,FALSE);
   return TRUE;
  }
  
  
  使用方法也很简单,示例如下:
  wchar_t wText[10] = {L"函数示例"};
  char sText[20]= {0};
  WCharToMByte(wText,sText,sizeof(sText)/sizeof(sText[0]));
  MByteToWChar(sText,wText,sizeof(wText)/sizeof(wText[0]));
  
  这两个函数的缺点在于无法动态分配内存,在转换很长的字符串时可能会浪费较多内存空间;优点是,在不考虑浪费空间的情况下转换较短字符串非常方便.

  
2.MultiByteToWideChar()函数乱码的问题

  有的朋友可能已经发现,在标准的WinCE4.2或WinCE5.0 SDK模拟器下,这个函数都无法正常工作,其转换之后的字符全是乱码.及时更改MultiByteToWideChar()参数也依然如此.
  不过这个不是代码问题,其结症在于所定制的操作系统.如果我们定制的操作系统默认语言不是中文,也会出现这种情况.由于标准的SDK默认语言为英文,所以 肯定会出现这个问题.而这个问题的解决,不能在简单地更改控制面板的"区域选项"的"默认语言",而是要在系统定制的时候,选择默认语言为"中文".
  系统定制时选择默认语言的位置于:
  Platform -> Setting... -> locale -> default language ,选择"中文",然后编译即可.
内容概要:本文详细介绍了基于FPGA的144输出通道可切换电压源系统的设计与实现,涵盖系统总体架构、FPGA硬件设计、上位机软件设计以及系统集成方案。系统由上位机控制软件(PC端)、FPGA控制核心高压输出模块(144通道)三部分组成。FPGA硬件设计部分详细描述了Verilog代码实现,包括PWM生成模块、UART通信模块温度监控模块。硬件设计说明中提及了FPGA选型、PWM生成方式、通信接口、高压输出模块保护电路的设计要点。上位机软件采用Python编写,实现了设备连接、命令发送、序列控制等功能,并提供了一个图形用户界面(GUI)用于方便的操作配置。 适合人群:具备一定硬件设计编程基础的电子工程师、FPGA开发者及科研人员。 使用场景及目标:①适用于需要精确控制多通道电压输出的实验环境或工业应用场景;②帮助用户理解掌握FPGA在复杂控制系统中的应用,包括PWM控制、UART通信及多通道信号处理;③为研究人员提供一个可扩展的平台,用于测试验证不同的电压源控制算法策略。 阅读建议:由于涉及硬件软件两方面的内容,建议读者先熟悉FPGA基础知识Verilog语言,同时具备一定的Python编程经验。在阅读过程中,应结合硬件电路图代码注释,逐步理解系统的各个组成部分及其相互关系。此外,实际动手搭建调试该系统将有助于加深对整个设计的理解。
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