为啥变量没初始化就用了?那是宏定义啊!

嵌入式从0到1 2021-04-07 18:38


一、问题

为啥内核有的变量没有初始化就敢直接使用?

二、分析

看上图,其中的5747行的变量nid的确没有定义,就直接使用了,这么做没有问题吗?

其实大家仔细看一下,5765行是一个宏,

到内核源码去找该宏的定义:linux-3.14\include\linux\Nodemask.h

#define for_each_online_node(node) for_each_node_state(node, N_ONLINE)

其中的for_each_node_state又是一个宏, 继续跟踪该宏,有两处定义

408 #if MAX_NUMNODES > 1
……
429 #define for_each_node_state(__node, __state) \
430  for_each_node_mask((__node), node_states[__state])

……
450 #else 
……
470 #define for_each_node_state(node, __state) \
471  for ( (node) = 0; (node) == 0; (node) = 1)

……
481 #endif

究竟是哪一个定义,由条件#if MAX_NUMNODES > 1 来决定,

#ifdef CONFIG_NODES_SHIFT
#define NODES_SHIFT     CONFIG_NODES_SHIFT
#else
#define NODES_SHIFT     0
#endif

#define MAX_NUMNODES    (1 << NODES_SHIFT)

因为CONFIG_NODES_SHIFT没有定义【可以检索一下内核,找不到该宏的定义】,所以NODES_SHIFT     为0

所以 MAX_NUMNODES   为1;

所以 for_each_node_state 定义如下:

470 #define for_each_node_state(node, __state) \
471  for ( (node) = 0; (node) == 0; (node) = 1)

而此处的 node      对应 粉丝截图的nid, __state  对应 N_ONLINE

所以5765行代码,可以展开为

for ( (nid) = 0; (nid) == 0; (nid) = 1)

可见,nid被定义了。

三、宏定义的注意点

宏定义是一个给定名称的代码片段,当我们使用这个名称的时候,预处理器会自动将其替换为宏定义的内容。宏定义有两种,一种是object-like宏定义,在使用的时候相当于一个数据对象;另一种是function-like,在使用的时候就像调用函数那样。

1. 只占用编译时间

宏展开会使源程序变长,但是宏展开发生在编译过程中,不占运行时间,只占编译时间

宏展开因为在预处理阶段发生,不会分配内存。

2. 宏替换发生时机

编译c源程序的过程:

  1. 预处理
  2. 编译
  3. 汇编
  4. 连接

宏替换发生在编译预处理阶段。

3. 预处理包括哪些工作

预处理产生编译器的输出,实现功能如下

  • 1)文件包含

把#include中包含的内容拓展为文件的正文,即找到.h文件,同时展开到#include所在处

  • 2)条件编译

根据#if和#ifdef等编译命令,将源程序文件中的部分包含进来,部分排除,排除在外的一般转换为空行

  • 3)宏展开

将对宏的调用展开成相对应的宏定义

关于宏定义还有很多其他的知识点,本文暂不深入展开。

四、如何快速展开复杂的宏定义?

linux内核中通常有很多宏定义,非常的复杂,对于初学者来说,经常会一头雾水,那如何快速理解宏定义呢?

一口君教你一个非常方便的方法,让你直接看透宏定义, 我们以上述代码为例:

第一步

  1. 将要展开的宏先拷贝到c文件中,然后把所有用到的宏定义都拷贝到该文件中;
  2. 内核中很多的宏都是嵌套的,把嵌套的宏定义都一起拷贝到文件中;
  3. 此外内核很多的宏会由条件编译决定,从而导致有多种定义方式, 如果不确定,就把条件编译一起拷贝过来,

如该例所示,MAX_NUMNODES 就被嵌套了多级, 最终宏CONFIG_NODES_SHIFT在内核中没有检索到,所以该宏没有定义。

文件如下:123.c

 1 
  2 
  3 #ifdef CONFIG_NODES_SHIFT
  4 #define NODES_SHIFT     CONFIG_NODES_SHIFT
  5 #else
  6 #define NODES_SHIFT     0
  7 #endif
  8 
  9 
 10                                                                                                                  
 11 #define MAX_NUMNODES    (1 << NODES_SHIFT)
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 #if MAX_NUMNODES > 1
 17 #define for_each_node_state(__node, __state) \
 18         for_each_node_mask((__node), node_states[__state])

 19 #else
 20 #define for_each_node_state(node, __state) \
 21         for ( (node) = 0; (node) == 0; (node) = 1)

 22 #endif
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 #define for_each_online_node(node) for_each_node_state(node, N_ONLINE)
 28 
 29 
 30 static int __build_all_zonelists(void *data)
 31 {   
 32     int nid;
 33     int cpu;
 34     pg_data_t *self = data;
 35 
 36     
 37 
 38     for_each_online_node(nid) {
 39         pg_data_t *pgdat = NODE_DATA(nid);
 40 
 41         build_zonelists(pgdat);
 42         build_zonelist_cache(pgdat);
 43     }
 44 }

第二步

使用以下命令,展开宏定义,

gcc -E 

-E的含义是,编译预处理该文件,但是不去生成汇编代码,只把文件中的宏定义以及包含的头文件替代,并不会去检查语法正确与否。

结果如下:

peng@ubuntu:~/test$ gcc 123.c -E
1 "123.c"
1 "<built-in>"
1 "<command-line>"
1 "/usr/include/stdc-predef.h" 1 3 4
1 "<command-line>" 2
1 "123.c"
28 "123.c"
static int __build_all_zonelists(void *data)
{
 int nid;
 int cpu;
 pg_data_t *self = data;

 for ( (nid) = 0; (nid) == 0; (nid) = 1) {
  pg_data_t *pgdat = NODE_DATA(nid);

  build_zonelists(pgdat);
  build_zonelist_cache(pgdat);
 }
}

由结果可知, nid是被赋值为0的。

五、练习

我们来做一个练习,展开一下内核的waite_event()这个宏

拷贝用到所有宏定义到c文件中。

wait.c

 1 
  2 #define ___wait_event(wq, condition, state, exclusive, ret, cmd)    \
  3     ({                                  \
  4      __label__ __out;                       \
  5      wait_queue_t __wait;                       \
  6      long __ret = ret;                      \
  7      \
  8      INIT_LIST_HEAD(&__wait.task_list);             \
  9      if (exclusive)                         \
 10      __wait.flags = WQ_FLAG_EXCLUSIVE;          \
 11      else\
 12      {\
 13      /* code */                         \
 14      __wait.flags = 0;                  \
 15      \
 16      for (;;) {                         \
 17      long __int = prepare_to_wait_event(&wq, &__wait, state);\
 18      \
 19      if (condition)                     \   

 20      break;                     \
 21      \
 22      if (___wait_is_interruptible(state) && __int) {        \
 23      __ret = __int;                 \
 24          if (exclusive) {               \
 25              abort_exclusive_wait(&wq, &__wait, \
 26                      state, NULL);  \
 27                  goto __out;                \
 28          }                      \
 29      break;                     \
 30      }                          \
 31      \
 32          cmd;                           \
 33      }                              \
 34      finish_wait(&wq, &__wait);                 \
 35          __out: __ret;                              \
 36      })\
 37     }\
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
 43 
 44 
 45 #define __wait_event(wq, condition)                 \
 46     (void)___wait_event(wq, condition, TASK_UNINTERRUPTIBLE, 0, 0,  \
 47             schedule())\
 48 \
 49 \
 50 wait_event(wq, condition)                   \
 51         do {                                    \
 52             if (condition)                          \
 53                 break;                          \
 54                     __wait_event(wq, condition);                    \
 55         } while (0)\
 56 

 57 
 58 
 59 test()
 60 {
 62     wait_event(wq,flag == 0);
 64 }

编译与处理结果如下:

 root@ubuntu:/home/peng/test# gcc wait.c -E
1 "wait.c"
1 "<built-in>"
1 "<command-line>"
1 "/usr/include/stdc-predef.h" 1 3 4
1 "<command-line>" 2
1 "wait.c"
71 "wait.c"
test()
{
 do { if (flag == 0break; (void)({ __label__ __out; wait_queue_t __wait; long __ret = 0; INIT_LIST_HEAD(&__wait.task_list); if (0) __wait.flags = WQ_FLAG_EXCLUSIVE; else { __wait.flags = 0for (;;) { long __int = prepare_to_wait_event(&wq, &__wait, 2); if (flag == 0breakif (___wait_is_interruptible(2) && __int) { __ret = __int; if (0) { abort_exclusive_wait(&wq, &__wait, 2NULL); goto __out; } break; } schedule(); } finish_wait(&wq, &__wait); __out: __ret; }) }; } while (0);
}

函数test()整理如下:

test(){
 do { 
  if (flag == 0
  break
  (void)(
  {
   __label__ __out; 
   wait_queue_t __wait; 
   long __ret = 0
   INIT_LIST_HEAD(&__wait.task_list); 
   if (0) __wait.flags = WQ_FLAG_EXCLUSIVE; 
   else {
    __wait.flags = 0

   for (;;) 
   { 
    long __int = prepare_to_wait_event(&wq, &__wait, 2); 
    if (flag == 0
     break
    if (___wait_is_interruptible(2) && __int) 
    { 
     __ret = __int;
     if (0
     { 
      abort_exclusive_wait(&wq, &__wait, 2NULL); 
      goto __out; 
     } 
     break
    } 
    schedule(); 
   } 
   finish_wait(&wq, &__wait);
__out: 
 __ret; 
   }) 
  }; 
 }while (0);
}

这就是wait_event()最终被替换后的代码,你学会了吗?

六、15个经典宏定义小例子

数值相关的宏定义

  1. 闰年的判断 ,年份可以整除4并且不能整除100,或者可以整除400,则为闰年;
#define IS_LEAP_YEAR(y) (((((y) % 4) == 0) && (((y) % 100) != 0))  \
         || (((y) % 400) == 0))/*判断是否是闰年*/

  1. **MAX 与 MIN ** ;
#define MAX(x, y)   (((x) < (y)) ? (y) : (x)) /*两数取最大数*/
#define MIN(x, y)   (((x) < (y)) ? (x) : (y)) /*两数取最小数*/
  1. BCD码;
#define BCD2HEX(x) (((x) >> 4) * 10 + ((x) & 0x0F))       /*BCD码转数值, 20H -> 20*/
#define HEX2BCD(x) (((x) % 10) + ((((x) / 10) % 10) << 4))  /*数值转BCD码, 20 -> 20H*/
  1. 字符相关的宏定义

字符范围判断

/*字符是否在某个区间范围内*/
#define in_range(c, lo, up)  ((uint8)c >= lo && (uint8)c <= up)  


#define isprint(c)           in_range(c, 0x20, 0x7f)
   /*十进制内字符*/
#define isdigit(c)           in_range(c, '0''9')
/*十六进制内字符*/
#define isxdigit(c)          (isdigit(c) || in_range(c, 'a''f') || in_range(c, 'A''F'))
/*是否是小写*/
#define islower(c)           in_range(c, 'a''z'
/*是否是空格*/
#define isspace(c)           (c == ' ' || c == '\f' || c == '\n' || c == '\r' || c == '\t' || c == '\v')
/*是否为ASCII码*/
#define isascii(c)          ((unsigned) (c) <= 0177) 
  1. byte相关的宏定义
#define MSB(x) (((x) >> 8) & 0xff) /* x占2byte(如short)2byte的高地址的1byte */
#define LSB(x) ((x) & 0xff) /* x占2byte(如short)2byte的低地址的1byte*/

#define MSW(x) (((x) >> 16) & 0xffff) /* x占4byte(如int)  4byte的高地址的2byte */
#define LSW(x) ((x) & 0xffff)        
#define WORDSWAP(x) (MSW(x) | (LSW(x) << 16)) /* x占4byte(如int) 低2字节与高2字节内容交换 */ 

#define LLSB(x) ((x) & 0xff) /*x占4byte(如int) 取低地址1byte*/     
#define LNLSB(x) (((x) >> 8) & 0xff)
#define LNMSB(x) (((x) >> 16) & 0xff)
#define LMSB(x)  (((x) >> 24) & 0xff)
/*x占4byte(如int) 4字节逆序*/
#define LONGSWAP(x) ((LLSB(x) << 24) \    
     |(LNLSB(x) << 16) \
     |(LNMSB(x) << 8) \
     |(LMSB(x)))
  1. bit相关的宏定义
/* 判断某位是否为1 */
#define BIT_IS_1(x,y) (((x)>>(y))&0x01u)   

#define SETBITS(x,y,n) (x) = (n) ? ((x)|(1 << (y))) : ((x) &(~(1 << (y))));
/* 给某位置反 */
#define BIT_INVERSE(x,y)    ((x)=(x)^(1<<(y)))        
/* 字节串中某BIT值*/
#define BIT_OF_BYTES(x, y) (BITS(x[(y)/8], (y)%8))
/* 字节串中设置某BIT为0 */      
#define SETBITSTO0_OF_BYTES(x, y) (x[(y)/8]) &= (~(1 << ((y)%8)))
/* 字节串中设置某BIT为1 */  
#define SETBITSTO1_OF_BYTES(x, y) (x[(y)/8]) |= (1 << ((y)%8)) 
  1. 数组与结构体相关的宏定义
/* number of elements in an array */
#define ARRAY_SIZE(a) (sizeof (a) / sizeof ((a)[0]))        
/* byte offset of member in structure*/
#define MOFFSET(structure, member) ((int) &(((structure *) 0) -> member))   
/* size of a member of a structure */
#define MEMBER_SIZE(structure, member) (sizeof (((structure *) 0) -> member)) 
  1. 对齐的宏定义
/*向上对齐,~(align - 1)为对齐掩码,例如align=8,~(align - 1) = ~7,
(~7)二进制后三位为000,&(~(align - 1)) = &(~7),就是去掉余数,使其能被8整除*/

#define ALIGN_UP(x, align)  (((int) (x) + (align - 1)) & ~(align - 1)) 
/*向下对齐*/
#define ALIGN_DOWN(x, align)    ((int)(x) & ~(align - 1))
/*是否对齐*/
#define ALIGNED(x, align)   (((int)(x) & (align - 1)) == 0)

/*页面对齐相关的宏,一页为4096字节*/
#define PAGE_SIZE         4096
#define PAGE_MASK         (~(PAGE_SIZE-1))
#define PAGE_ALIGN(addr) -(((addr)+PAGE_SIZE-1) & PAGE_MASK)
  1. 防止头文件被重复包含
#ifndef BODY_H   //保证只有未包含该头文件才会将其内容展开

#define BODY_H

//头文件内容

#endif
  1. 得到指定地址上的一个字节或者一个字
#define MEM_B(x) (*(byte*)(x))    //得到x表示的地址上的一个字节
#define MEM_W(x) (*(word*)(x))    //得到x表示的地址上的一个字
  1. 得到一个field在结构体中的偏移量
#define OFFSET(type,field) (size_t)&((type*)0->field)
  1. 得到一个结构体中field所占用的字节数
#define FSIZ(type,field) sizeof(((type*)0)->field)
  1. 得到一个变量的地址
#defien B_PTR(var) ((byte*)(void*)&(var))   //得到字节宽度的地址
#define W_PTR(var) ((word*)(void*)&(var))   //得到字宽度的地址
  1. 将一个字母转换成大写
#define UPCASE(c) (((c) >= "a" && (c) <= "z") ? ((c) - 0x20) : (c) )
  1. 防止溢出
#define INC_SAT(val) (val = ((val) +1 > (val)) ? (val) + 1 : (val))
  1. 返回数组元素的个数
#define ARR_SIZE(a) (sizeof( (a) ) / sizeof(a[0]) ) )


·················· END ··················

点击关注公众号,回复【1024】免费领学习资料

推荐阅读
所有原创
Linux驱动
粉丝问答
C语言
从0学ARM
计算机网络
科普娱乐
嵌入式从0到1 专注于嵌入式知识分享
评论
  •   在信号处理过程中,由于信号的时域截断会导致频谱扩展泄露现象。那么导致频谱泄露发生的根本原因是什么?又该采取什么样的改善方法。本文以ADC性能指标的测试场景为例,探讨了对ADC的输出结果进行非周期截断所带来的影响及问题总结。 两个点   为了更好的分析或处理信号,实际应用时需要从频域而非时域的角度观察原信号。但物理意义上只能直接获取信号的时域信息,为了得到信号的频域信息需要利用傅里叶变换这个工具计算出原信号的频谱函数。但对于计算机来说实现这种计算需要面对两个问题: 1.
    TIAN301 2025-01-14 14:15 138浏览
  • PNT、GNSS、GPS均是卫星定位和导航相关领域中的常见缩写词,他们经常会被用到,且在很多情况下会被等同使用或替换使用。我们会把定位导航功能测试叫做PNT性能测试,也会叫做GNSS性能测试。我们会把定位导航终端叫做GNSS模块,也会叫做GPS模块。但是实际上他们之间是有一些重要的区别。伴随着技术发展与越发深入,我们有必要对这三个词汇做以清晰的区分。一、什么是GPS?GPS是Global Positioning System(全球定位系统)的缩写,它是美国建立的全球卫星定位导航系统,是GNSS概
    德思特测试测量 2025-01-13 15:42 540浏览
  • 食物浪费已成为全球亟待解决的严峻挑战,并对环境和经济造成了重大影响。最新统计数据显示,全球高达三分之一的粮食在生产过程中损失或被无谓浪费,这不仅导致了资源消耗,还加剧了温室气体排放,并带来了巨大经济损失。全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(SIX:AMS)近日宣布,艾迈斯欧司朗基于AS7341多光谱传感器开发的创新应用来解决食物浪费这一全球性难题。其多光谱传感解决方案为农业与食品行业带来深远变革,该技术通过精确判定最佳收获时机,提升质量控制水平,并在整个供应链中有效减少浪费。 在2024
    艾迈斯欧司朗 2025-01-14 18:45 96浏览
  • 实用性高值得收藏!! (时源芯微)时源专注于EMC整改与服务,配备完整器件 TVS全称Transient Voltage Suppre,亦称TVS管、瞬态抑制二极管等,有单向和双向之分。单向TVS 一般应用于直流供电电路,双向TVS 应用于电压交变的电路。在直流电路的应用中,TVS被并联接入电路中。在电路处于正常运行状态时,TVS会保持截止状态,从而不对电路的正常工作产生任何影响。然而,一旦电路中出现异常的过电压,并且这个电压达到TVS的击穿阈值时,TVS的状态就会
    时源芯微 2025-01-16 14:23 71浏览
  • 全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(SIX:AMS)近日宣布,与汽车技术领先者法雷奥合作,采用创新的开放系统协议(OSP)技术,旨在改变汽车内饰照明方式,革新汽车行业座舱照明理念。结合艾迈斯欧司朗开创性的OSIRE® E3731i智能LED和法雷奥的动态环境照明系统,两家公司将为车辆内饰设计和功能设立一套全新标准。汽车内饰照明的作用日益凸显,座舱设计的主流趋势应满足终端用户的需求:即易于使用、个性化,并能提供符合用户生活方式的清晰信息。因此,动态环境照明带来了众多新机遇。智能LED的应用已
    艾迈斯欧司朗 2025-01-15 19:00 49浏览
  • 故障现象 一辆2007款法拉利599 GTB车,搭载6.0 L V12自然吸气发动机(图1),累计行驶里程约为6万km。该车因发动机故障灯异常点亮进厂检修。 图1 发动机的布置 故障诊断接车后试车,发动机怠速轻微抖动,发动机故障灯长亮。用故障检测仪检测,发现发动机控制单元(NCM)中存储有故障代码“P0300 多缸失火”“P0309 气缸9失火”“P0307 气缸7失火”,初步判断发动机存在失火故障。考虑到该车使用年数较长,决定先使用虹科Pico汽车示波器进行相对压缩测试,以
    虹科Pico汽车示波器 2025-01-15 17:30 43浏览
  • 一个易用且轻量化的UI可以大大提高用户的使用效率和满意度——通过快速启动、直观操作和及时反馈,帮助用户快速上手并高效完成任务;轻量化设计则可以减少资源占用,提升启动和运行速度,增强产品竞争力。LVGL(Light and Versatile Graphics Library)是一个免费开源的图形库,专为嵌入式系统设计。它以轻量级、高效和易于使用而著称,支持多种屏幕分辨率和硬件配置,并提供了丰富的GUI组件,能够帮助开发者轻松构建出美观且功能强大的用户界面。近期,飞凌嵌入式为基于NXP i.MX9
    飞凌嵌入式 2025-01-16 13:15 61浏览
  • 数字隔离芯片是现代电气工程师在进行电路设计时所必须考虑的一种电子元件,主要用于保护低压控制电路中敏感电子设备的稳定运行与操作人员的人身安全。其不仅能隔离两个或多个高低压回路之间的电气联系,还能防止漏电流、共模噪声与浪涌等干扰信号的传播,有效增强电路间信号传输的抗干扰能力,同时提升电子系统的电磁兼容性与通信稳定性。容耦隔离芯片的典型应用原理图值得一提的是,在电子电路中引入隔离措施会带来传输延迟、功耗增加、成本增加与尺寸增加等问题,而数字隔离芯片的目标就是尽可能消除这些不利影响,同时满足安全法规的要
    华普微HOPERF 2025-01-15 09:48 119浏览
  • 百佳泰特为您整理2025年1月各大Logo的最新规格信息,本月有更新信息的logo有HDMI、Wi-Fi、Bluetooth、DisplayHDR、ClearMR、Intel EVO。HDMI®▶ 2025年1月6日,HDMI Forum, Inc. 宣布即将发布HDMI规范2.2版本。新规范将支持更高的分辨率和刷新率,并提供更多高质量选项。更快的96Gbps 带宽可满足数据密集型沉浸式和虚拟应用对传输的要求,如 AR/VR/MR、空间现实和光场显示,以及各种商业应用,如大型数字标牌、医疗成像和
    百佳泰测试实验室 2025-01-16 15:41 50浏览
  • 近期,智能家居领域Matter标准的制定者,全球最具影响力的科技联盟之一,连接标准联盟(Connectivity Standards Alliance,简称CSA)“利好”频出,不仅为智能家居领域的设备制造商们提供了更为快速便捷的Matter认证流程,而且苹果、三星与谷歌等智能家居平台厂商都表示会接纳CSA的Matter认证体系,并计划将其整合至各自的“Works with”项目中。那么,在本轮“利好”背景下,智能家居的设备制造商们该如何捉住机会,“掘金”万亿市场呢?重认证快通道计划,为家居设备
    华普微HOPERF 2025-01-16 10:22 72浏览
  • 随着智慧科技的快速发展,智能显示器的生态圈应用变得越来越丰富多元,智能显示器不仅仅是传统的显示设备,透过结合人工智能(AI)和语音助理,它还可以成为家庭、办公室和商业环境中的核心互动接口。提供多元且个性化的服务,如智能家居控制、影音串流拨放、实时信息显示等,极大提升了使用体验。此外,智能家居系统的整合能力也不容小觑,透过智能装置之间的无缝连接,形成了强大的多元应用生态圈。企业也利用智能显示器进行会议展示和多方远程合作,大大提高效率和互动性。Smart Display Ecosystem示意图,作
    百佳泰测试实验室 2025-01-16 15:37 45浏览
  • 电竞鼠标应用环境与客户需求电竞行业近年来发展迅速,「鼠标延迟」已成为决定游戏体验与比赛结果的关键因素。从技术角度来看,传统鼠标的延迟大约为20毫秒,入门级电竞鼠标通常为5毫秒,而高阶电竞鼠标的延迟可降低至仅2毫秒。这些差异看似微小,但在竞技激烈的游戏中,尤其在对反应和速度要求极高的场景中,每一毫秒的优化都可能带来致胜的优势。电竞比赛的普及促使玩家更加渴望降低鼠标延迟以提升竞技表现。他们希望通过精确的测试,了解不同操作系统与设定对延迟的具体影响,并寻求最佳配置方案来获得竞技优势。这样的需求推动市场
    百佳泰测试实验室 2025-01-16 15:45 58浏览
  • 晶台光耦KL817和KL3053在小家电产品(如微波炉等)辅助电源中的广泛应用。具备小功率、高性能、高度集成以及低待机功耗的特点,同时支持宽输入电压范围。▲光耦在实物应用中的产品图其一次侧集成了交流电压过零检测与信号输出功能,该功能产生的过零信号可用于精确控制继电器、可控硅等器件的过零开关动作,从而有效减小开关应力,显著提升器件的使用寿命。通过高度的集成化和先进的控制技术,该电源大幅减少了所需的外围器件数量,不仅降低了系统成本和体积,还进一步增强了整体的可靠性。▲电路示意图该电路的过零检测信号由
    晶台光耦 2025-01-16 10:12 40浏览
我要评论
6
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦