引言 如今,在嵌入式處理器芯片中,以ARM7為核心的處理器是應(yīng)用較多的一種。它具有多種工作模式,并且支持兩種不同的指令集(標(biāo)準(zhǔn)32位ARM指令集和16位Thumb指令集)。μC/OSII是專為嵌入式應(yīng)用設(shè)計(jì)的
1 前言近年來(lái)隨著數(shù)碼相機(jī)、掃描儀、攝像手機(jī)等數(shù)碼設(shè)備的興起,數(shù)字照片成為人們生活中不可缺少的一部分。數(shù)碼相框作為一種新興的顯示媒介,以它大容量的存儲(chǔ)相片的能力,
目前,嵌入式技術(shù)已被廣泛應(yīng)用到汽車電子、無(wú)線通信、數(shù)碼產(chǎn)品等各個(gè)領(lǐng)域。嵌入式操作系統(tǒng)及嵌入式處理器技術(shù)發(fā)展迅猛,嵌入式操作系統(tǒng)典型代表有 μCOS—II、μ
[b]1 系統(tǒng)中斷與時(shí)鐘節(jié)拍 [/b]1.1 系統(tǒng)中斷 中斷是一種硬件機(jī)制,用于通知CPU有個(gè)異步事件發(fā)生了。中斷一旦被系統(tǒng)識(shí)別,CPU則保存部分(或全部)現(xiàn)場(chǎng)(context),即部分(
基于提高CAN總線組網(wǎng)能力的考慮,提出一種新穎的CAN中繼器設(shè)計(jì)方法;闡述以LPC2119控制器為核心的硬件設(shè)計(jì)方案;詳細(xì)分析在μC/OSII實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)下的軟件實(shí)現(xiàn)過程;針對(duì)中繼
就目前而言,μC/OSII[1]稱得上是最小的操作系統(tǒng)內(nèi)核軟件。它由Jean J. Labrosse于1992年推出第一版,立刻在嵌入式系統(tǒng)領(lǐng)域引起強(qiáng)烈反響,而其本人也早已成為嵌入式系統(tǒng)
在一些工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)中,設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行容易出現(xiàn)故障,為了監(jiān)控這些設(shè)備,通常利用數(shù)據(jù)采集裝置采集他們運(yùn)行時(shí)的數(shù)據(jù)并送給PC機(jī),通過運(yùn)行在PC機(jī)上的特定軟件對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,以此判斷當(dāng)前運(yùn)行設(shè)備的狀況,進(jìn)而采取相
引言目前,在嵌入式處理器芯片中,以ARM7為核心的處理器是應(yīng)用較多的一種。它具有多種工作模式,并且支持兩種不同的指令集(標(biāo)準(zhǔn)32位ARM指令集和16位Thumb指令集)。μC/OSII是專為嵌入式應(yīng)用設(shè)計(jì)的搶占式、多任務(wù)
引言目前,在嵌入式處理器芯片中,以ARM7為核心的處理器是應(yīng)用較多的一種。它具有多種工作模式,并且支持兩種不同的指令集(標(biāo)準(zhǔn)32位ARM指令集和16位Thumb指令集)。μC/OSII是專為嵌入式應(yīng)用設(shè)計(jì)的搶占式、多任務(wù)
Cortex-M3內(nèi)核的μC/OSII性能研究
Buddy算法的μC/OSII高可靠?jī)?nèi)存管理方案
Buddy算法的μC/OSII高可靠?jī)?nèi)存管理方案
以 μC/OSII 為平臺(tái)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)
隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,嵌入式技術(shù)已被廣泛應(yīng)用到汽車電子、無(wú)線通信、數(shù)碼產(chǎn)品等各個(gè)領(lǐng)域。嵌入式操作系統(tǒng)及嵌入式處理器技術(shù)發(fā)展迅猛,嵌入式操作系統(tǒng)典型代表有μCOS—II、μClinux、Winclow CE、VxWorks等
淺談μCOSII在Cortex-M3核的ARM處理器上的移植
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