基于μC/OS-II的中斷下半部設計方案,mu;C/OS—II是一個針對微控制器和嵌入式應用而設計的輕量級實時操作系統(tǒng),通過了美國聯(lián)邦航空管理局符合RTCA D0178B標準的認證。這表明mu;C/OS—II能用于與人性命攸關的、安全性條件極為苛刻的系統(tǒng)。由于
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設計 方案 半部 中斷 C/OS-II 基于
網(wǎng)絡設備嵌入式通信處理器的市場領導者飛思卡爾半導體 [NYSE: FSL]日前推出了其下一代QorIQ多核平臺。高級多處理(AMP)系列采用新的多線程64位Power Architecture內(nèi)核、28納米生產(chǎn)工藝、多達24個虛擬內(nèi)核、突破性加速引擎和先進的電源管理,將性能和功率效率提高到一個新的水平
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飛思卡爾 QorIQ AMP
摘要:油泵支架功能測試臺主要用于油泵支架各項性能的測試,不但需要系統(tǒng)具有高精度與高實時性,而且需要其設備具有高可靠性與現(xiàn)場抗干擾的能力?;贔PGA的C-RIO測試技術(shù)必將給工業(yè)測試場合帶來一種全新的測試理論,從而給工業(yè)測試技術(shù)帶來重要而深遠的影響。
關鍵詞:液位阻值測試;C-RIO測試系統(tǒng);分布式采集;LabVIEW
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C-RIO 功能測試臺 201106 201105
μC/OS-II在幾種處理器上的移植介紹,mu;C/OS-II操作系統(tǒng)是一種搶占式多任務、單內(nèi)存空間、微小內(nèi)核的嵌入式操作系統(tǒng),具有高效緊湊的特點。它執(zhí)行效率高,占用空間小,可移植性強,實時性能良好且可擴展性強。采用mu;C/OS-II實時操作系統(tǒng),可以有效地
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介紹 移植 處理器 C/OS-II
嵌入式實時操作系統(tǒng)μC/OS-II在GPRS終端系統(tǒng)中的應用,GPRS是在目前運行的GSM網(wǎng)絡基礎上發(fā)展起來的數(shù)據(jù)業(yè)務,可以采用與GSM同樣的調(diào)制技術(shù)、頻率,以及同樣的TDMA幀結(jié)構(gòu)。利用現(xiàn)有的基站子系統(tǒng)(BSS),GPRS從一開始就可以提供全面的覆蓋。 GPRS終端系統(tǒng)的硬件組成 G
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終端 系統(tǒng) 應用 GPRS C/OS-II 實時 操作系統(tǒng) 嵌入式
已經(jīng)有不少的文章介紹了有關mu;C/OS-II這個實時內(nèi)核及其應用。在很多的處理器上, mu;C/OS-II都得到了應用。mu;C/OS-II是一種源碼公開、可移植、可固化、可裁減、可剝奪的 實時多任務操作系統(tǒng)。特別適用于用戶任
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設計 改進 處理 任務 C/OS-II
以北京微電子技術(shù)研究所自主研發(fā)的803微機械陀螺為研究對象,對陀螺的閉環(huán)驅(qū)動電路進行了分析和設計。閉環(huán)驅(qū)動電路實現(xiàn)方式主要有自激和鎖相環(huán)驅(qū)動兩種方式,對關鍵的C-V轉(zhuǎn)換電路和AGC電路進行了設計實現(xiàn)。為以后微機械陀螺的驅(qū)動電路的研究設計提供依據(jù)。
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微機械陀螺 閉環(huán) 驅(qū)動電路 C-V AGC 201104
mu;C/OSII具有小巧、性能穩(wěn)定、開源等眾多優(yōu)點,并且mu;C/OSII大部分用ANSI C語言編寫,系統(tǒng)的移植非常容易。在mu;C/OSII I2.81及以后的版本中[2],加入了對軟件定時器的支持,使得mu;C/OSII操作系統(tǒng)更加完
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改進 缺點 定時器 軟件 C/OSII
μC/OS的任務調(diào)度實現(xiàn)方法及PowerPC上的優(yōu)化, mu;C/OS是Jean J.Labrosse開發(fā)的實時多任務內(nèi)核,最初是為Motorola 8位處理器68HC11寫的。在后來的相關著作中,作者將代碼移植到了PC上,以便于更多的讀者學習。mu;C/OSII繼承了mu;C/OS的算法,有執(zhí)行效率高、
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PowerPC 優(yōu)化 方法 實現(xiàn) 任務 調(diào)度 C/OS
針對SPARC高性能處理器,開展嵌入式系統(tǒng)專用軟件開發(fā)環(huán)境及其編譯器的研究。在集成開發(fā)環(huán)境(SPE-C)中集成工程管理、編輯、編譯、調(diào)試等基本功能,并針對處理器特點優(yōu)化其編譯環(huán)境,添加CORDIC指令支持,從而完成高性能處理器軟件開發(fā)環(huán)境的設計和集成工作。
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SPRAC 編譯器 SoC SPE-C cordic 集成開發(fā)環(huán)境
基于CPLD與μC/OS -Ⅱ的斷路器智能控制單元設計, 本文介紹的智能控制單元采用數(shù)字信號處理器(DSP)及嵌入式實時操作系統(tǒng)完成各種數(shù)據(jù)的處理、通信和算法的設計,而狀態(tài)量的采集和執(zhí)行信號輸出將由復雜可編程邏輯器(CPLD)完成,主要是基于CPLD內(nèi)部硬件電路結(jié)構(gòu)的可
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單元 設計 智能控制 斷路器 CPLD C/OS 基于
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