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μcos-ii 文章 进入μcos-ii技术社区

基于ARM和μC/OS-II的车载定位终端的设计

  •   为了达到节省能源、降低排放的目标,电子控制技术在货车、工程车以及农用车的柴油机上得到快速发展和应用。随着机车电控化技术发展,车载定位终端的数据采集交互速度以及运行的稳定性已成为衡量该设备的一个重要指标。为进一步提升车载定位终端的实时性和稳定性,文中设计了一种基于ARM处理器和μC/OS—II操作系统的车载定位终端。应用ARM处理器实现数据交互的高速性,应用μC/OS—II操作系统解决程序运行的稳定性问题。  1 、车载终端整体结构及功能介绍  车载定位终端主要由CPU(包括S3C44BOX芯
  • 关键字: ARM  μC/OS-II  

基于STM32和μCOS的医用注射泵系统软件设计

  • 本文提出一种采用STM32F103ZET6处理器平台,使用μC/OS-II操作系统,借助μC/GUI控件进行界面开发的注射泵控制系统。采用基于模块化分层的软件设计方法,满足注射泵对多功能、易用界面、低功耗和多任务的需求,以提高医用注射泵的工作效率及可靠性。
  • 关键字: 医用注射泵  STM32  μC/OS-II  μC/GUI  201712  

利用μC/OS-II的嵌入式激光测距系统

  • 利用μC/OS-II的嵌入式激光测距系统-激光测距系统的最基本原理就是测量激光脉冲在空间传播的时间间隔,从而获得被测量的距离。针对相位法激光测距的基本原理与实现方法进行研究,本文结合了嵌入式、差频测相等相关技术和实时操作系统μC/OS-II 的优点,硬件结构合理,软件实现方法灵活,满足了网络化实时高速信息提取和传输的要求。
  • 关键字: 激光测距  嵌入式  μC/OS-II  

II-VI公司收购Kaiam Laser:强化晶圆制造能力

  •   近日,II‐VI公司花费8千万美元收购了Kaiam Laser有限公司在英国艾克利夫的6英寸晶圆制造工厂,用于制造砷化镓、碳化硅和磷化铟材料复合半导体器件。   II‐VI公司总裁兼行政总裁Chuck Mattera表示:“该工厂拥有复合半导体制造领域最好的洁净室,此次收购将有助于强化公司在该领域制造能力。考虑到需求的增长,此次收购将使得公司快速进行市场布局,进一步强化在供应链的领导能力。”   他指出:“此次收购将强化我们在VCSELs方面竞争力,拓展在6英寸
  • 关键字: II-VI  晶圆  

DIY你自己的多功能掌上娱乐终端,附详细软硬件方案设计

  • 本系统基于EVK1105平台开发,实现多功能的掌上娱乐嵌入式系统。所谓嵌入式系统,就是利用有限的硬件资源,构建一个功能完善的系统。所以,本系统摈弃嵌入式Linux系统,而是基于uC/OS-II实时内核,构建一个GUI框架,并在uC/OS-II、驱动层、FAT32文件系统、GUI框架之上构建应用层程序。在本系统中,GUI框架并不采用uCGU
  • 关键字: 多功能掌上娱乐终端  uC/OS-II  EVK1105  

基于μC/OS-II设计的牙椅控制系统

  • 牙椅控制器是一体化口腔诊疗系统的核心,其设计水平反映了整个系统的自动化程度,也是判定牙椅档次的一个重要依据。文研究开发了基于ARM嵌入式技术的牙椅控制系统。在控制系统中应用.
  • 关键字: 控制系统  μC/OS-II  牙椅控制器  

基于FPGA的μC/OS-II任务管理硬件设计

  • 实时操作系统RTOS(Real Time Operating System)由于具有调度的实时性、响应时间的可确定性、系统高度的可靠性等特点,被越来越多地应用在嵌入式系统中,如:航空航天、工业控制、汽车电子和核电站建设等众多领域。
  • 关键字: μC/OS-II  FPGA  RTOS  

独特的功能——只有MAX II CPLD能够提供

  • MAX® II CPLD 体系结构中两个独特的功能是其他 CPLD 所不具有的:内部振荡器和 8 Kbits 非易失用户闪存 ( 请参考图 1) 。
  • 关键字: MAX®II  体系结构  CPLD  独特功能  

基于μC/OS-II+NiosII的电力谐波分析仪的研究

  • 在传统的电力系统谐波分析中,多采用单任务无顺序机制,此机制使系统的安全性质量得不到完全保证, 常常出现安全性差的问题。针对此问题,引入具有强实时性和抢占式多任务的嵌入式操作系统μC/OS-II作为操作平台、采用快速傅里叶变换(FFT)的谐波检测方法、通过μC/OS-II在NiosII上的移植可以使得系统的稳定性和实时性有很大的改善,从而使得谐波测量更加精确。
  • 关键字: μC/OS-II  NiosII  电力谐波分析  

基于STM32的嵌入式语音识别模块设计实现

  • 介绍了一种以ARM为核心的嵌入式语音识别模块的设计与实现。模块的核心处理单元选用ST公司的基于ARM Cortex-M3内核的32位处理器STM32F103C8T6。本模块以对话管理单元为中心,通过以LD3320芯片为核心的硬件单元实现语音识别功能,采用嵌入式操作系统μC/OS-II来实现统一的任务调度和外围设备管理。经过大量的实验数据验
  • 关键字: 语音识别  ARM  对话管理  μC/OS-II  

基于STM32的双轮平衡车

  • 针对市场上的平衡车售价过高,功能单一,失去平衡后不能自动恢复平衡的问题,提出了基于STM32的平衡车,它采用实时操作系统uCOS-II,借助陀螺仪、加速计、舵机控制器、编码器构成一个自平衡系统。此系统可遥控控制LCD显示方向,自动恢复平衡。通过观测陀螺仪数据、功能测试、价格比较,证明此系统运行平稳,功能丰富,成本低廉。
  • 关键字: 平衡车  ucos-ii  STM32  

基于STM32与光强传感器BH1750的无线路灯控制系统

  • 在研究嵌入式系统软件功耗优化技术的基础之上, 开发一个完整的基于uC/ OS- II 的GSM 终端系统。以降低该系统软件的功耗为目标, 通过软件设置系统的低功耗模式, 减小系统空闲时间的电量消耗。
  • 关键字: 功耗优化  GSM终端  uC/OS-II  

基于STM32F的搬运机器人电机控制系统的设计与实现

  • 针对搬运机器人的前轮转向舵机和后轮驱动电机的控制要求,采用以Cortex-M3为内核的STM32F107作为主控制器,采用嵌入实时操作系统μC/OS-II,将程序分成启动任务、电机转速控制任务、舵机控制任务等相对独立的多个任务,并设定了各任务的优先级。该系统能较好地实现搬运机器人的运动控制。
  • 关键字: 搬运机器人  μC/OS-II  Cortex-M3  

基于STM32的嵌入式银行排队系统叫号终端的设计与实现

  • 本文设计了一种以ARM为核心的嵌入式银行排队系统叫号终端,采用嵌入式操作系统uC/OS-II实现银行叫号业务的任务调度和外围设备管理,并通过ZIGBEE模块与主控系统进行实时数据交互。
  • 关键字: uC/OS-II  银行叫号业务  实时性  

基于ARM和CPLD的高速数据采集系统设计(图)

  • 数据采集系统是通过采样电路将输入的模拟信号转换成离散信号,并送入CPU、MCU或DSP进行处理。现在流行的基于PCI总线设计的采集卡是数据采集系统的主流,其优点是可以利用PCI总线的研究成果快速的开发系统软件,整体运行速度快,能够实现实时采集实时处理。但在一些工业测控现场检测大型设备时,从现场到机房有一定的距离,模拟信号传到安装在PC内的PCI数据采集卡会有不同程度的衰减,且易受工业环境的干扰。而单纯用由微控制器(MCU)为核心的数据采集系统时,把数据采集器置于被监测的设备处,虽然可以避免模拟信号的衰减和
  • 关键字: 数据采集  ARM  μC/OS-II  CPLD  
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