蓝牙4.0 BLE协议

   BLE协议分层

          Application     应用层 

int 
{
    osal_init_system();    

    return 0;
}

uint8 osal_init_system(void)
{
    osal_mem_init();        // 内存初始化
    
    osal_qHead = NULL;

    osalTimerInit();

    osal_pwrinit();

    osalInitTasks();

    osal_mem_kick();

    return (SUCCESS);
}

OSAL_SimpleBLEPeripheral.c
void osalInitTasks(void)
{
    uint8 taskID = 0;

    SimpleBLEPeripheral_Init();
}

simpleBLEPeripheral.c
void SimpleBLEPeripheral_Init(uint8 task_id)
{
    simple

    osal_set_event(simpleBLEPeripheral_TaskID, SBP_START_DEVICE_EVT);    //设置任务事件
}

uint16 SimpleBLEPeripheral_ProcessEvent(uint8 task_id, uint16 events)
{
    if()
    {
        if()
        {

        
        }
        return ();
    }
    if( events & SBP_START_DEVICE_EVT)
    {
        VOID GAPRole_StatrtDevice(&simpleBLEPeripheral_PeripheralCBs);    //启动设备
        VOID GAPBondMgr_Register(&simpleBLEPeripheral_BoodMgrCBs);    //
        osal_start_timerEx(simpleBLEPeripheral_TsakID, 
                           SBP_PERIODIC_EVT, 
                           SBP_PERIODIC_EVT_PERIOD);
        return ( events ^ SBP_START_DEVICE_EVT);
    }
}

static gapRolesCBs_t simpleBLEPeripheral_PeripheralCBs=
{
    peripheralStateNotificationCB
    NULL
}

static void peripheralStateNotificationCB(gaprole_States_t newState)
{
    switch(newState)
    {
        case GAPROLE_STARTED:
        {
            uint8 
        }

    }
}

peripheral.h
typedef enum
{
    GAPROLE_INIT = 0,
    GAPROLE_STARTED,
}gaprole_States_t;

 

//npi.c

void NPI_InitTransport(npi)
{
    halUARTCfg_t uartConfig;

    uartConfig.configured           = TRUE;                        // 是否配置
    uartConfig.baudRate             = NPI_UART_BR;                // 波特率
    uartConfig.flowControl          = NPI_UART_FC;                // 流控制
    uartConfig.flowControlThreshold = NPI_UART_FC_THRESHOLD;
    uartConfig.rx.maxBufSize        = NPI_UART_RX_BUF_SIZE;        // 接收缓存大小
    uartConfig.tx.maxBufSize        = NPI_UART_TX_BUF_SIZE;        // 发送缓存大小
    uartConfig.idleTimeout          = NPI_UART_IDLE_TIMEOUT;      // 超时时间
    uartConfig.intEnable            = NPI_UART_INT_ENABLE;        // 中断使能
    uartConfig.callBackFunc         = (halUARTCBack_t)npiCBack;    // 回调函数
    (void)HalUARTOpen(NPI_UART_PORT, &uartConfig);                // 串口配置使能
    return ;
}

npi.h

#defind    NPI_UART_FC_THRESHOLD    48
#defind    NPI_UART_RX_BUF_SIZE    128
#defind    NPI_UART_TX_BUF_SIZE    128
#defind    NPI_UART_IDLE_TIMEOUT    6
#defind    NPI_UART_INT_ENABLE    TRUE

#if !defind(NPI_UART_BR)
#defined    NPI_UART_BR    HAL_UART_BR_115200 
#endif1    

 

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01-28 16:12
中南大学 Java
几年前还没有chatgpt的时候,刷题真的是很痛苦。刷不出来只能看题解,题解有几个问题:第一个是每次看的写题解的人都不一样,很难有一个统一的思路;第二个也是最重要的是,题解只提供了作者自己的思路,但是没有办法告诉你你的思路哪里错了。其实很少有错误的思路,我只是需要被引导到正确的思路上面去。所以传统题解学习起来非常困难,每次做不出来难受,找题解更难受。但是现在chatgpt能做很多!它可以这样帮助你 -1. 可以直接按照你喜欢的语言生成各种解法的题解和分析复杂度。2. 把题和你写的代码都发给它,它可以告诉你 你的思路到底哪里有问题。有时候我发现我和题解非常接近,只是有一点点🤏想错了。只要改这一点点就是最优解。信心倍增。3. 如果遇到不懂的题解可以一行一行询问为什么要这样写,chatgpt不会嫌你烦。有时候我觉得自己的range写错了,其实那样写也没错,只是chat老师的题解有一点优化,这个它都会讲清楚。4. 它可以帮你找可以用同类型解法来做的题。然后它可以保持解法思路不变,用一个思路爽刷一个类型的题。如果题目之间思路又有变化,它会告诉你只有哪里变了,其他的地方还是老思路。5. 它也可以直接帮你总结模板,易错点。经过chat老师的指导,我最大的改变是敢刷题了。之前刷题需要先找某一个人写的算法题repo,然后跟着某一个人他的思路刷他给的几个题。如果想写别的题,套用思路失败了,没有他的题解,也不知道到底哪里错了;看别人的题解,思路又乱了。这个问题在二分查找和dp类型的题里面特别常见。但是现在有chat老师,他会针对我的代码告诉我我哪里想错了,应该怎么做;还按照我写代码的习惯帮我总结了一套属于我的刷题模板。每天写题全是正反馈!
明天不下雨了:那我建议可以用 chatgpt atlas 或者 dia 去刷,也可以用 chrome 加个 ai 插件去刷 左边刷题右边 chat 效果很好
AI时代的工作 VS 传...
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烤点老白薯:亲娘嘞🐶💩啊你的简历
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