Linux IO模型

概述

I/O类型:

同步和异步:synchronous, asyncrhonous

关注的是消息通知机制
同步:调用发出不会立即返回,但一旦返回就可以返回最终结果;
异步:调用发出之后,被调用方立即返回消息,但返回的非最终结果;被调用者通过状态、通知机制来通知调者,或通过回调函数来处理结果;

阻塞和非阻塞:block, nonblock

关注的是调用等调用结果(消息、返回值)时的状态

阻塞:调用结果返回之前,调用者(调用线程)会被挂起;调用者只有在得到结果之后才会返回;
非阻塞:调用结果返回之前,调用不会阻塞当前线程;

讲故事

事件:烧开水。
出场人物:你,水壶两把(普通水壶,简称水壶;电水壶:加电指示灯亮,水开,灯灭并发出嘀嘀声)。
1.你把水壶放到火上,立等水开。(同步阻塞)
2.你把水壶放到火上,去客厅看电视,时不时去厨房看看水开没有。(同步非阻塞)
3.你用电水壶烧水,插电指示灯亮,水开灯灭并发出提示声,中途就是不走,立等水开。(异步阻塞)
4.你觉得你傻,然后电水壶指示灯亮,就去去客厅看电视,水壶响之前不再去看它了,响了再去拿壶。(异步非阻塞)

对号入座:
所谓同步异步,只是对于水壶而言。
普通水壶,同步;电水壶,异步。
虽然都能干活,但电水壶可以在自己完工之后,提示你水开了。这是普通水壶所不能及的。同步只能让调用者去轮询自己(情况2中),造成你效率的低下。
所谓阻塞非阻塞,仅仅对于你而言。
立等的你,阻塞;看电视的你,非阻塞。情况1和情况3中你就是阻塞的,媳妇喊你都不知道。
虽然3中电水壶是异步的,可对于立等的你没有太大的意义。所以一般异步是配合非阻塞使用的,这样才能发挥异步的效用。

Unix下的5中IO模型

  1. blocking IO
  2. nonblocking IO
  3. IO multiplexing(IO复用)
  4. signal driven IO(事件驱动IO)
  5. asyncrhonous IO(异步IO)

一个read操作:

  1.  等数据准备好;
  2.  从内核向进程复制数据;

ps:进程发出系统调用recvfrom,内核将data-->内核空间-->用户空间,这个过程完成后才返回recvfrom这个指令,整个过程进程处于等待状态。

ps:非阻塞IO:内核与进程间持续交互,数据为准备好时就返回一个错误。

 

ps:IO多路复用是阻塞在select上,而未阻塞在真正的IO系统调用之上 ,如recvfrom。

 

ps:事件驱动IO

  水平触发:多次返回

  边缘触发:一次返回

 

ps:真正的异步IO,进程一次通知,继续执行,不用等待,内核完成data-->内核空间-->进程空间这个过程,然后通知进程。其他4中模型仍然是阻塞IO,都有至少一个过程是阻塞的。

 

转载于:https://www.cnblogs.com/chbo/p/7102917.html

内容概要:本文档详细介绍了Analog Devices公司生产的AD8436真均方根-直流(RMS-to-DC)转换器的技术细节及其应用场景。AD8436由三个独立模块构成:轨到轨FET输入放大器、高动态范围均方根计算内核和精密轨到轨输出放大器。该器件不仅体积小巧、功耗低,而且具有广泛的输入电压范围和快速响应特性。文档涵盖了AD8436的工作原理、配置选项、外部组件选择(如电容)、增益调节、单电源供电、电流互感器配置、接地故障检测、三相电源监测等方面的内容。此外,还特别强调了PCB设计注意事项和误差源分析,旨在帮助工程师更好地理解和应用这款高性能的RMS-DC转换器。 适合人群:从事模拟电路设计的专业工程师和技术人员,尤其是那些需要精确测量交流电信号均方根值的应用开发者。 使用场景及目标:①用于工业自动化、医疗设备、电力监控等领域,实现对交流电压或电流的精准测量;②适用于手持式数字万用表及其他便携式仪器仪表,提供高效的单电源解决方案;③在电流互感器配置中,用于检测微小的电流变化,保障电气安全;④应用于三相电力系统监控,优化建立时间和转换精度。 其他说明:为了确保最佳性能,文档推荐使用高质量的电容器件,并给出了详细的PCB布局指导。同时提醒用户关注电介质吸收和泄漏电流等因素对测量准确性的影响。
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