DDK内存复制、内存填充、内存清零、内存比较、检查内存读写

运行时函数名的前缀均为Rtl。
一、非重叠内存复制
RtlCopyMemory

二、重叠内存复制
RtlMoveMemory

三、填充内存
RtlFillMemory

四、内存填零
RtlZeroBytes
RtlZeroMemory

似乎内存填零的操作也可以用填充内存的RtlFillMemory来实现。

五、内存比较

RtlCompareMemory

六、检查内存是否可读
ProbeForRead

七、检查内存是否可写
ProbeForWrite

第六、七这两个函数不能返回TRUE或FALSE,而是会引发异常。

七、示例代码

#define BUFFER_SIZE 1024
#pragma INITCODE
VOID RtlTest()
{
PUCHAR pBuffer = ( PUCHAR ) ExAllocatePool( PagedPool, BUFFER_SIZE );

//用零填充内存
RtlZeroMemory( pBuffer, BUFFER_SIZE );

PUCHAR pBuffer2 = ( PUCHAR ) ExAllocatePool( PagedPool, BUFFER_SIZE );
//用固定字节填充内存
RtlFillMemory( pBuffer2, BUFFER_SIZE, 0xAA );

//内存复制
RtlCopyMemory( pBuffer, pBuffer2, BUFFER_SIZE );

//判断内存是否一致
ULONG ulRet = RtlCompareMemory( pBuffer, pBuffer2, BUFFER_SIZE );
if ( ulRet == BUFFER_SIZE )
{
   KdPrint( ( "两个内存块一致!" ) );

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节。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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