[黑马程序员][C语言] typedef

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简介

typedef关键字用于:为各种数据类型定义一个新名字(别名)。

例如:
#include <stdio.h>
 
 typedef int Integer;
 typedef unsigned int UInterger;
 
 typedef float Float;
 
 int main(int argc, const char * argv[]) {
     Integer i = -10;
     UInterger ui = 11;
     
     Float f = 12.39f;
     
     printf("%d  %d  %.2f", i, ui, f);
     
     return 0;
 }
还可以这样:
typedef int Integer;
typedef Integer MyInteger;
同样可以给指向变量的指针、结构体、枚举起别名。
甚至可以用于指向函数的指针:
#include <stdio.h>
 
 // 定义一个sum函数,计算a跟b的和
 int sum(int a, int b) {
     int c = a + b;
     printf("%d + %d = %d", a, b, c);
     return c;
 }
 
 int main(int argc, const char * argv[]) {
     // 定义一个指向sum函数的指针变量p
     int (*p)(int, int) = sum;
     
     // 利用指针变量p调用sum函数
     (*p)(4, 5);
     
     return 0;
 }
可以写成
#include <stdio.h>
 
 // 定义一个sum函数,计算a跟b的和
 int sum(int a, int b) {
     int c = a + b;
     printf("%d + %d = %d", a, b, c);
     return c;
 }
 
 typedef int (*MySum)(int, int);
 
 int main(int argc, const char * argv[]) {
     // 定义一个指向sum函数的指针变量p
     MySum p = sum;
     
     // 利用指针变量p调用sum函数
     (*p)(4, 5);
     
     return 0;
 }

注意

  1. 给类型起别名,最好使用typedef,而不是使用#define。
内容概要:本文详细介绍了如何利用Simulink进行自动代码生成,在STM32平台上实现带57次谐波抑制功能的霍尔场定向控制(FOC)。首先,文章讲解了所需的软件环境准备,包括MATLAB/Simulink及其硬件支持包的安装。接着,阐述了构建永磁同步电机(PMSM)霍尔FOC控制模型的具体步骤,涵盖电机模型、坐标变换模块(如Clark和Park变换)、PI调节器、SVPWM模块以及用于抑制特定谐波的陷波器的设计。随后,描述了硬件目标配置、代码生成过程中的注意事项,以及生成后的C代码结构。此外,还讨论了霍尔传感器的位置估算、谐波补偿器的实现细节、ADC配置技巧、PWM死区时间和换相逻辑的优化。最后,分享了一些实用的工程集成经验,并推荐了几篇有助于深入了解相关技术和优化控制效果的研究论文。 适合人群:从事电机控制系统开发的技术人员,尤其是那些希望掌握基于Simulink的自动代码生成技术,以提高开发效率和控制精度的专业人士。 使用场景及目标:适用于需要精确控制永磁同步电机的应用场合,特别是在面对高次谐波干扰导致的电流波形失真问题时。通过采用文中提供的解决方案,可以显著改善系统的稳定性和性能,降低噪声水平,提升用户体验。 其他说明:文中不仅提供了详细的理论解释和技术指导,还包括了许多实践经验教训,如霍尔传感器处理、谐波抑制策略的选择、代码生成配置等方面的实际案例。这对于初学者来说是非常宝贵的参考资料。
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