黑马视频学习笔记-typedef

本文详细介绍了C语言中typedef的作用及应用场景,包括基本数据类型、指针、结构体、枚举和函数指针等类型的别名定义,并给出了具体的使用示例。

1、作用:给已有的类型,起一个新名称

2、使用场合:

基本数据类型、指针、结构体、枚举类型、指向函数的指针

下面我距离说明

typedef int MyInt;//基本类型
typedef char * String;//指针类型
struct Student
{
    int age;
};
typedef struct Student Mystu;//这里是结构体类型
enum Sex{Man,Woman};
typedef enum Sex MySex;
//枚举类型
typedef int (*MyAdd)(int,int);
int add(int a,int b)
{
    return a+b;
}
MyAdd p = add;
int x = p(1,2);

3、使用注意

有些场合#define 和typedef可以相互转换,但是需要符合一定的条件

例如:

#define String char *
typedef char * String
在这样的情况下,String s,s1;如果被置换后,就会产生歧义,如同char *s和char s1;

基于STM32 F4的永磁同步电机无位置传感器控制策略研究内容概要:本文围绕基于STM32 F4的永磁同步电机(PMSM)无位置传感器控制策略展开研究,重点探讨在不依赖物理位置传感器的情况下,如何通过算法实现对电机转子位置和速度的精确估计与控制。文中结合嵌入式开发平台STM32 F4,采用如滑模观测器、扩展卡尔曼滤波或高频注入法等先进观测技术,实现对电机反电动势或磁链的估算,进而完成无传感器矢量控制(FOC)。同时,研究涵盖系统建模、控制算法设计、仿真验证(可能使用Simulink)以及在STM32硬件平台上的代码实现与调试,旨在提高电机控制系统的可靠性、降低成本并增强环境适应性。; 适合人群:具备一定电力电子、自动控制理论基础和嵌入式开发经验的电气工程、自动化及相关专业的研究生、科研人员及从事电机驱动开发的工程师。; 使用场景及目标:①掌握永磁同步电机无位置传感器控制的核心原理与实现方法;②学习如何在STM32平台上进行电机控制算法的移植与优化;③为开发高性能、低成本的电机驱动系统提供技术参考与实践指导。; 阅读建议:建议读者结合文中提到的控制理论、仿真模型与实际代码实现进行系统学习,有条件者应在实验平台上进行验证,重点关注观测器设计、参数整定及系统稳定性分析等关键环节。
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