基于CAN总线的嵌入式设备状态监测平台设计, 引言实验室中关键设备的信息需要及时采集、反馈到主控室中,又因为设备类型多,促使设计者开发主节点、从节点的结构,总线通信的监测平台。同时,平台的用户界面需具有二次开发能力。因此,本文设计了一种设备状态监
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CAN总线 嵌入式系统 μC/OS
5S和iPad 5的传闻已经流传。还不算太过份,但确实都在传。这两款机很有可能会分别采用A7和A7X处理器。这意味着,除非苹果不再设计定制化的芯片,而
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uC/OS-II 移植 操作系统 处理器
基于μC/OS-II的低功耗车载防盗系统的设计, 当今市场的汽车的防盗手段通常都是被动防盗型的,即采机械式或者电子式的手段当车辆遇到非法入侵时车辆防盗系统会采取预设的防盗手段并自动报警。此类的防盗器占绝大部分市场。此类防盗器在一定程度上能对非法入侵者
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μC/OS―II MSP430 GPS定位 单片机车载防盗
Imagination Technologies 宣布,该公司的64位MIPS架构已获得面向下一代企业、数据中心与服务提供商基础架构等应用的Cavium新款低功耗OCTEON® III SoC处理器
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MIPS OCTEON III Cavium
产业发展需要扶植巨头,因为他们不仅拥有人才管理、企业运营经验,也拥有全球领先的管理制度和激励制度,自主OS要崛起没有捷径可走。
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IC OS
Indus OS是印度的一款基于Android开发的操作系统。在2015年年底,它在印度的市场份额已超过了苹果iOS,成为仅次于Android的第二大智能手机操作系统。从那以后,它不仅保持着自己的地位,而且还在不断拉大与iOS的差距。据市场研究公司Counterpoint Research称,现在Indus OS控制着6.3%的印度智能手机市场。
在2015年第二季度,当Indus OS与印度国产手机制造商Micromax联姻时,它获得了长足发展。在印度,Micromax公司是手机销量仅次于三星
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Indus OS iOS
尽管机会渺茫,但是黑莓还是有机会在当今这个弱肉强食的智能手机市场生存下去的,但它必须接受自己的移动OS已经难堪大任的事实。
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黑莓 OS
0 引言 随着嵌入式系统开发的普及和深入,在更加复杂的应用中传统软件开发手段难以满足需求,嵌入式操作系统在开发中扮演着越来越重要的角色,已经被广泛应用于手机、移动计算机设备、网络设备和工控仿真等领域。嵌入式操作系统μC/OS-II源码是公开的,而且它是可移植、可固化、可裁减及可剥夺型的多任务实时内核,可用于各类8位、16位和32位单片机和DSP,目前得到广泛应用。本文给出一种数字微波设备监控系统的设计,该系统引入μC/OS-II之后,系统的开发效率得到提高,整个系统的健壮性得到增强,文中对
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μC/OS 微波通信
比利时奈米电子研究中心Imec的研究人员透过将快闪记忆体(Flash)与使用砷化铟镓(InGaAs)的更高性能III-V材料通道垂直排放的方式,发现了一种能够提高快闪记忆体速度与寿命的新方法。
目前大多数的快闪记忆体使用由浮闸所控制的平面多晶矽通道,并用控制闸读取或编程高电压的浮闸——其方式是迫使电子穿隧至浮闸(0)或由其流出(1)。藉由将通道移动至垂直的方向,3D快闪记忆体能够更紧密地封装,而不必遵循微缩规则。
此外,Imec最近发现,透过使用通道中的III-V材
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Imec III-V
uC/OS-II总是运行进入就绪态任务中优先级最高的任务。确定哪个优先级最高,下面要由哪个任务运行了,这一工作是由任务调度函数OS_Sched (void)完成的。当前就绪任务要交出CPU控制权并进行任务切换的相关操作都调用了OS_Sched (void)函数。 如图1所示,当前运行态任务交出CPU控制权必须是以下某个函数被调用或某事件发生:OSFlagPend()、OSMboxPend()、OSMutexPend()、OSQPend()、OSSemPend()、OSTaskSuspend()、OS
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Qsys uC/OS
上个笔记提到调用任务延时函数后,系统将会进行任务切换,否则当前运行任务就会一直霸占着CPU的使用权。那么这个任务延时函数中到底有什么奥秘?调用它为什么能够让任务切换自如?这个笔记咱就要揭开uC/OS-II的一大设计精髓——任务切换。 特权同学并非软件工程或是计算机科班出身,还真没学过什么操作系统,对于CPU内部架构和工作机制的理解和认识完全靠自身的实践、摸索加一些教科书的研读。对于一些概念的阐述或许不够专业,如果有些偏差也非常欢迎大家提出来加以纠正,但是我想这些“草根”式的图文或许多少能够帮助大家快
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Qsys uC/OS-II
前面一个笔记我们已经可以轻松的使用EDS提供的HAL构建一个uC/OS-II的模板工程,在这个工程里,所有和移植有关的问题都不用我们操心,我们只要放心的去设计我们的应用程序便可。而一个最简单的uC/OS-II工程也已经呈现在我们面前,三个最基本的步骤就可以完成一个我们曾经以为多么神奇的操作系统。但是,虽然我们能够构建两个最基本的任务,但说实在话,我们还没搞懂它到底如何工作的,依葫芦画瓢没有错,若能够搞清楚它的工作机理就更好了。
先来回顾一下两个task,如下代码:
/* Prints &q
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Qsys uC/OS
十多年来,笔者总是习惯每隔三年就进行一次笔记本电脑升级,原因有很多。笔者经常带着笔记本电脑出国出差,在经过三年的高强度使用后,笔记本电脑因日常损耗 而愈发显得“力不从心”。新一代硬件除运行速度更快、能耗更低、重量也更轻。此外,新一代的显示器分辨率更高,而分辨率也是笔者对笔记本电脑功能的首要要 求。
支持升级的必要标准是:不论底层硬件如何,笔者平时搜集到的应用程序软件套件必须能正常运行。操作系统 (OS) 使之成为了可能。OS 具有嵌入式驱动程序,可保护应用程序软件免受硬件
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硬件仿真器 OS
前面一个笔记我们已经可以轻松的使用EDS提供的HAL构建一个uC/OS-II的模板工程,在这个工程里,所有和移植有关的问题都不用我们操心,我们只要放心的去设计我们的应用程序便可。而一个最简单的uC/OS-II工程也已经呈现在我们面前,三个最基本的步骤就可以完成一个我们曾经以为多么神奇的操作系统。但是,虽然我们能够构建两个最基本的任务,但说实在话,我们还没搞懂它到底如何工作的,依葫芦画瓢没有错,若能够搞清楚它的工作机理就更好了。
先来回顾一下两个task,如下代码:
/* Prints &q
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Qsys uC/OS-II
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