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μc/os―iii 文章 进入μc/os―iii技术社区

【单片机到嵌入式之路】序列之8:操作系统认识初步——μC/OS-II

  •   本节我们将对ucosII操作系统有个初步的认识,主要是从下面2个方面进行讲解:   1.UCOSII操作系统的简介   2.UCOSII操作系统组成部分   一、UCOSII操作系统的简介:   μC/OS-II 是一种基于优先级的抢占式多任务实时操作系统,包含了实时内核、任务管理、时间管理、任务间通信同步(信号量,邮箱,消息 队列)和内存管理等功能。它可以使各个任务独立工作,互不干涉,很容易实现准时而且无误执行,使实时应用程序的设计和扩展变得容易,使应用程序的设计过程大为减化。   
  • 关键字: μC/OS-II  操作系统  

Qsys与uC/OS学习笔记2:系统仿真

  •   仿真在FPGA设计过程中举足轻重,在板级调试前若不好好花功夫做一些前期的验证和测试工作,后期肯定要不断的返工甚至推倒重来,这是FPGA设计的迭代特性所决定的。因此,在设计的前期做足了仿真测试工作,虽然不能完全避免后期问题和错误的发生,却能够大大减少后期调试和排错的工作量。   逻辑设计中需要做仿真,是因为逻辑设计大都是设计者原型开发的,不做仿真的话设计者肯定心里也没底。而用Qsys搭建的系统多是由已经成熟验证过的IP核组成的,还需要仿真否?这是个仁者见仁智者见智的问题,特权同学也无意深入其中不能自拔
  • 关键字: Qsys  uC/OS  

电动汽车快速充电方案设计及技术分析汇总

  •   由于石油危机和日益严重的环境污染,电动汽车发展已经是大势所趋。蓄电池为电动汽车提供动力,而蓄电池充电性能直接影响蓄电池的使用和寿命,蓄电池一般分为铅蓄电池、镍镉电池、镍氢电池和锂离子电池。本文为您介绍电动汽车蓄电池快速充电相关方案及技术分析,仅供参考。   电动汽车快速充电机监控终端的设计   本文结合单片机STM32和实时操作系统μC/OS-Ⅱ,介绍了快速充电机监控终端的整体设计方案,研究了大功率充电机CAN总线及GPRS数据发送的协议制定及软件设计方法,并对GPRS流量费用进行了经济性分
  • 关键字: μC/OS-Ⅱ  STM32  

“永不满足”的苹果继续四面出击

  •   尽管早在今年的苹果全球开发者大会(以下简称WWDC)开始之前,关于苹果将要发布哪些升级、推出哪些新服务,外界基本上已经猜的八九不离十,但是在当天大会现场,苹果依然给大家带来了不少惊喜,其中之一便是其软件人工智能的进一步加强。在当天的现场演示中,苹果展示了其最新的OS X系统已经能够识别一定的自然语言。移动端最新的iOS 9,未来将使得苹果的智能移动设备变得更“活”起来:能够听懂用户的话、感知场景的变化并反馈出用户最需要的结果。   另一个让开发者兴奋不已的,是苹果一年前自主开
  • 关键字: 苹果  Watch OS  

电动汽车快速充电机监控终端的设计

  •   随着物联网时代的到来,实现对快速充电机的智能远程管理,其监控终端的设计是其中的关键技术。结合单片机STM32和实时操作系统μC/OS-Ⅱ,介绍了快速充电机监控终端的整体设计方案,研究了大功率充电机CAN总线及GPRS数据发送的协议制定及软件设计方法,并对GPRS流量费用进行了经济性分析。结果表明该监控终端保证监控网络工作稳定,实现对充电机的运行状态的监测及其远程管理。   0引言   随着国家对新能源技术的大力扶持,电动汽车逐渐成为国家在新能源汽车产业大力发展的对象,而电动汽车充电站、快速充
  • 关键字: STM32  μC/OS-Ⅱ  

Qsys与uC/OS学习笔记1:与Qsys的第一次亲密接触

  •   从Quartus II 11.0开始,喜新厌旧的Altera就不厌其烦的炒作SOPC Builder的替代者Qsys。记得去年参加他们的研讨会时就已经炒得火热,如今12.0sp2都已经release了,12以后更是完全摒弃了SOPC Buider,如果再不加紧找个理由上Qsys练练手,咱可就要OUT了。   正好近期对uC/OS非常感兴趣,苦于手上没有一款比较高端的板子用于实践。于是通过层层关系最终在Altera的大学计划经理John处讨得一套TerasIC的DE2-115,板载EP4CE115F2
  • 关键字: Qsys  uC/OS  

如何将RTOS添加到您的Zynq SoC设计中

  •   1 什么是实时操作系统?   实时操作系统是确定的,意思是指系统需要在明确的截止时间内做出响应。这种确定性很重要,其原因有多种,例如,如果最终应用正在监控工业流程,那么必须在特定时段内对事件做出响应,工业控制系统就属于这类情况。   可根据满足截止时间的能力对RTOS进一步分类为三种不同类型的RTOS,每种类型都以不同方式满足截止时间。在hard RTOS中,错过截止时间被视为系统错误。而对于firm RTOS就不是这样,偶尔错过截止时间是可以接受的。在soft RTOS中,错过一次截止时间会减少
  • 关键字: RTOS  SDK  信号量  Zynq  µC/OS-III  

uC/OS-II 系统的多任务看门狗设计

  •   在嵌入式系统中为提高微型机系统的可靠性和安全性, 常用的方法就是使用“看门狗”。看门狗分硬件看门狗和软件看门狗。硬件看门狗采用“看门狗”电路, 通过定时器, 对微型机任务即“喂狗”在运行时间上加以约束, 任务必须在最大指定时间范围内完成, 否则重启系统。软件看门狗采用处理器内部定时器, 把任务的理论最大运行时间作为时间约束, 如果该任务超过了这个时间跨度, 则强制退出本次任务。上述看门狗采用的是单任务的顺序机制, 容易实现。在多任
  • 关键字: uC/OS-II   LPC2132   

基于ARM7+μC/OSII的数据采集系统设计

  •   摘 要:介绍了一种用ARM7+μC/OSII设计的数据采集系统。给出了系统原理框图,实现了将嵌入式操作系统植入该系统中,列出了软件设计的要点。   关键词:ARM7;μC/OSII;嵌入式操作系统   在一些工业现场中,设备长时间运行容易出现故障,为了监控这些设备,通常利用数据采集装置采集他们运行时的数据并送给PC机,通过运行在PC机上的特定软件对这些数据进行分析,以此判断当前运行设备的状况,进而采取相应措施。当前常用的数据采集装置,在其系统软件设计中,多采用单任务顺序机制。这样就存在
  • 关键字: ARM7  μC/OSII  

ARM7嵌入式系统在车辆调度中的应用范畴

  •   一、车辆调度系统的整体设计:   整个系统包括四个部分(1)通信主站;(2)车载从站;(3)通信链路。(4)系统监控部分。下面对各个部分的功能做一个简单的介绍。   (1)通信主站:完成信息的转发,它是连接系统监控部分和车载从站的纽带,它将从系统监控部分来的信息转发给车载从站。并且接收车载从站的信息,并将信息上传给系统监控部分。   (2)车载从站:被监控的对象,接收监控调度命令,并可以返回自己的状态信息。状态信息的取得是依靠在车载从站中的GPS接收机来完成车辆位置和速度信息等的采集工作。  
  • 关键字: ARM7  UC/OS-II  

基于LPC2138和μC/OS II的超声波测距系统设计

  •   引言   超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而用于距离测量。利用超声波检测往往较迅速、方便、计算简单、易于实时控制,且测量精度能达到工业实用要求,因此在移动机器人的研制中得到广泛应用。移动机器人要在未知和不确定环境下运行,必须具备自动导航和避障功能。超声波传感器以其信息处理简单、速度快和价格低的特点广泛用作移动机器人的测距传感器,实现避障、定位、环境建模和导航等功能。   2 系统总体设计方案   2.1 超声波测距原理   2.1.1 超声波发生器   超声波为直线传
  • 关键字: LPC2138  μC/OS II  

图解UCGUI3.90实现GIF动画显示全过程

  •   uc/GUI嵌入式图形系统不依赖于uc/os,可以轻松在中高端微控制器上移植成功,具体的移植过程网上已经有很多,按照步骤来大多能成功。目前来说实现虽然uc/gui3.90并不是最新的版本,但却是入门使用的不二选择,是比较经典的版本,网上的教程也较多,适合新手学习。   uc/GUI3.98版本中实现了GIF动画显示,比较有意思,但是3.90版本里面并没有实现此功能,今天就一步步教你在ucGUI3.90版本中实现GIF动画显示。   一、 准备工作   首先准备好一个工程,要求工程已经实现了UCO
  • 关键字: uc/os  UCGUI  

基于μC/OS Ⅱ的三维打印机的控制系统研究

  •   凭借μC/OSⅡ灵活的任务间通信的能力,采用消息邮箱Mbox从数据生成任务中将打印数据传送给打印任务。在不同任务中,将暂时不需要工作的任务挂起,而将需要工作的任务恢复运行,圆满地实现了三维打印的快速、精确控制。   0引言   三维打印制造是近年来快速制造领域的热点技术之一,根据本小组的研究,采用μC/OSⅡ操作系统开发三维打印机,能够将打印机的各项工作分解为不同的任务,每个任务完成特定的一些工作,从程序模块的划分上,任务明确,层次清晰。其中关键是不同任务之间的同步与通信,凭借μ
  • 关键字: μC/OSⅡ  三维打印  

基于NiosⅡ嵌入式平台实现μC/GUI在便携式医疗监护仪上的移植

  •   便携式医疗监护仪已成为人们日常生活中不可缺少的一部分。便携式设备是由硬件与软件紧凑组合的一个单元模块,是一种体积小、智能化程度高、功能全、使用灵 活、操作方便的便携机,适合家庭使用、外出携带等用途。为了使便携式心电监护仪实现友好的人机交互和更加方便的显示,这里提出一种GUI界面系统设计,就 是在基于NiosⅡ处理器的嵌入式平台上实现μC/GUI的移植,使之实现系统功能。   1 μC/GUI的系统移植   1.1 μC/GUI简介及可移植性分析   μC/GUI是Micr
  • 关键字: NiosⅡ  μC/GUI  

经典再续:μC/OS-III

  •   μC/OS-III相比于μC/OS-II做了很多的改进,是一款全新的内核,在效率方面有了很大提升,并且支持任务的时间片轮转调度,摒弃了一些不必要的内容,如消息邮箱,对于熟悉μC/OS-II的工程师来说,上手μC/OS-III还是比较容易的,先来了解一下μC/OS-III做了哪些具体的改进。   一、时钟节拍的改进   在RTOS中,任务可通过调用延时函数(如OSTimeDly( )函数)将自己延时挂起一段时间,任务在延时的过程中会释放CPU,延时的任务不占用宝贵的CP
  • 关键字: RTOS  μC/OS-III  μC/OS-II  
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