C语言联合体

认识联合体

联合体也可以叫做共用体,顾名思义就是内部成员共用一块空间。如下代码就是联合体的写法。运行下面代码可以看到,该联合体的大小是4个字节。也是因为int a和char c 共用了一个空间。由此可知,联合体的大小,至少也应该是其内最大成员的大小。

union Un
{
	int a;
	char c;
};

int main()
{
	union Un u;
	struct St s;
	printf("%d\n", sizeof(u));//4
	return 0;
}

进一步证实

以上的u,u.a,u.c 地址完全相同,当u.c改动后,u.a也随之改动

联合体的巧妙应用

大小端字节序的判断——大小端

int check_sys()
{
	union Un
	{
		int a;
		char c;
	}u;
	u.a = 1;
	//00 00 00 01
	//低-------高
	//00 00 00 01 - 大端字节序
	//10 00 00 00 - 小端字节序
	return u.c;
}
int main()
{	
	int ret = check_sys();
	if (ret == 1)
	{
		printf("小端");
	}
	else
	{
		printf("大端");
	}
	return 0;
}

联合体的大小

前文提到:联合体的大小,至少也应该是其内最大成员的大小。之所以说是至少,那是因为,联合体也存在内存对齐

union Un
{
	char ch[5];
	int a;
};
int main()
{
	union Un u;
	printf("%d\n", sizeof(u));
	return 0;
}

上面代码结果是多少呢?按理说应该是5嘛,但是实际上是8。就是因为联合体也存在内存对齐,当联合体的最大成员大小不是最大对齐数的整数倍时,就要对齐到最大对齐数的整数倍。如图:char[5]占五个字节,int 占4个字节,该联合体的最大对齐数的int的4,所以最后的联合体大小是8。

内容概要:本文详细探讨了双馈风力发电机(DFIG)在Simulink环境下的建模方法及其在不同风速条件下的电流与电压波形特征。首先介绍了DFIG的基本原理,即定子直接接入电网,转子通过双向变流器连接电网的特点。接着阐述了Simulink模型的具体搭建步骤,包括风力机模型、传动系统模型、DFIG本体模型和变流器模型的建立。文中强调了变流器控制算法的重要性,特别是在应对风速变化时,通过实时调整转子侧的电压和电流,确保电流和电压波形的良好特性。此外,文章还讨论了模型中的关键技术和挑战,如转子电流环控制策略、低电压穿越性能、直流母线电压脉动等问题,并提供了具体的解决方案和技术细。最终,通过对故障工况的仿真测试,验证了所建模型的有效性和优越性。 适用人群:从事风力发电研究的技术人员、高校相关专业师生、对电力电子控制系统感兴趣的工程技术人员。 使用场景及目标:适用于希望深入了解DFIG工作原理、掌握Simulink建模技能的研究人员;旨在帮助读者理解DFIG在不同风速条件下的动态响应机制,为优化风力发电系统的控制策略提供理论依据和技术支持。 其他说明:文章不仅提供了详细的理论解释,还附有大量Matlab/Simulink代码片段,便于读者进行实践操作。同时,针对一些常见问题给出了实用的调试技巧,有助于提高仿真的准确性和可靠性。
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