- Cortex-M3的μC/OS-II任务调度硬件指令实现,1 mu;C/OS-II的任务调度算法分析
1.1 mu;C/OS-II任务就绪表的解读
mu;C/OS操作系统采用优先级至上的任务调度原则,让进入就绪态任务中优先级最高的那个任务,一进入就绪态就能立即运行。mu;C/OS操作系
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指令 实现 硬件 调度 OS-II 任务 Cortex-M3
- 摘要:通过分析mu;C/OS-II操作系统的安全性与稳定性,利用Cortex-M3内核上配置的MPU(Memory Protection Unit,存储器保护单元),把内存划分为特权级与用户级两个区。对移植到内核上的mu;C/OS-II实时操作系统进行
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OS-II 操作系统 安全性 稳定性
- 串口传输常用于基于FPGA和DSP结构的信号处理板和外部设备之间的数据交换。以GPS RTK定位应用为基础,针对单个串口全双工传输不足以应对多种数据类型同时输入输出的情形,设计并实现了一种面向多串口不同类型数据的传输方案。该方案通过增加串口控制寄存器实现单个中断信号即可控制所有串口,采用乒乓交替读写实现数据持续高速输入。测试表明该方案可独立对各串口进行配置,可同时实现GPS定位结果、差分GPS修正数据与外界的交换以及用户控制命令的输入,并且可减少硬件调试时间,节约硬件资源。
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数据通信 实现 串口 II NIOS 基于
- 摘要:为解决实时操作系统mu;C/OS-II串口通信设计中信号量、消息邮箱使用方法的问题,提出了一种以STM32V评估板为硬件平台和mu;C/OS-Ⅱ的串口通信程序设计方案。该方案采用Cortex-M3架构的ARM处理器STM32F103VB作
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通信 设计 实现 串口 OS-II 实时 操作系统 嵌入式
- 基于UC/OS-II的嵌入式构件系统设计,近些年来,随着嵌入式产品需求的不断增加,嵌入式软件正变得越来越复杂,而产品的开发周期也越来越短。嵌入式软件开发迫切需要更高效的软件重用手段。
随着软件复用研究成为热点,其核心技术——构件化
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系统 设计 构件 嵌入式 UC/OS-II 基于
- 基于μC/OS-II的远程环境监测系统,为了实现同一套环境监测系统能应用于不同的污染源,使环境监测更方便、快捷,提出一种远程环境监测系统设计方案,该方案采用嵌入式系统和无线远程通信技术相结合的设计思想。与传统环境监测系统相比,该系统设计是以ARM7系列单片机LPC2214为核心,采用模块化设计,可接入多种传感器,通过μC/OS-Ⅱ调度和管理任务,实现环境参数数据的采集与处理,并经过DTU无线模块把数据发送至上位机,由上位机接收、存储并显示各个参数指标,从而实现了使用同一套环境监测系统,可同时实时监测与远程
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系统 环境监测 远程 OS-II 基于
- 嵌入式操作系统UC/OSII的内核结构及介绍,1 引言
以前在我们一般所使用的系统中,任务没有优先级之分。应用程序是一个无限的循环,任务函数按在代码中的顺序运行,处理相应的事务。时间相关性强的任务处理使用中断机制,但是当系统比较复杂、中断资源有
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结构 介绍 内核 UC/OSII 操作系统 嵌入式
- 摘 要: 设计并实现了一个基于Nios II的语音加密传输系统。介绍了进行语音信号处理的功能模块,包括语音采集回放模块、基于G.729A的语音压缩与解压缩模块和基于AES的数据加解密模块。在控制模块的协调下,使得语音
- 关键字:
传输系统 设计 加密 语音 Nios II 基于
- μC/OS-II在TMS320VC5402处理器上的移植,在介绍了实时操作系统μC/OS-II的特点和内核结构的基础上,给出了μC/OS-II实时操作系统在DSP芯片TMS320VC5402上移植的实现过程,并且通过了实际测试验证。
- 关键字:
移植 处理器 TMS320VC5402 OS-II
- μC/OS的任务调度实现方法及PowerPC上的优化, mu;C/OS是Jean J.Labrosse开发的实时多任务内核,最初是为Motorola 8位处理器68HC11写的。在后来的相关著作中,作者将代码移植到了PC上,以便于更多的读者学习。mu;C/OSII继承了mu;C/OS的算法,有执行效率高、
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PowerPC 优化 方法 实现 任务 调度 C/OS
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