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一步步寫STM32 OS【四】OS基本框架

- 上一篇文章中,我們完成了兩個任務(wù)使用PendSV實現(xiàn)了互相切換的功能,下面我們接著其思路往下做。這次我們完成OS基本框架,即實現(xiàn)一個非搶占式(已經(jīng)調(diào)度的進(jìn)程執(zhí)行完成,然后根據(jù)優(yōu)先級調(diào)度等待的進(jìn)程)的任務(wù)調(diào)度系統(tǒng),至于搶占式的,就留給大家思考了。上次代碼中Task_Switch實現(xiàn)了兩個任務(wù)的切換,代碼如下: void Task_Switch() { if(g_OS_Tcb_CurP == &TCB_1) g_OS_Tcb_HighRdyP=&TCB
- 關(guān)鍵字: STM32 OS
基于USB通信的科氏粉料流量測控系統(tǒng)設(shè)計
- 引言 目前,由北京航空航天大學(xué)與冀東發(fā)展集團有限責(zé)任公司合作研發(fā)的科氏粉料流量測控系統(tǒng)(以下簡稱“測控系統(tǒng)”)已經(jīng)成功應(yīng)用到工業(yè)現(xiàn)場,運行狀況良好,測量精度優(yōu)于plusmn;0.5%。測控系統(tǒng)底層和PC端
- 關(guān)鍵字: 粉料流量 測控系統(tǒng) 通信 USB μC/OS―II
基于DSP和CPLD的低壓斷路器智能控制器的設(shè)計
- 0 引言智能電網(wǎng)的發(fā)展,對低壓電器的智能化提出了較高的要求,目前國內(nèi)使用較多的小型斷路器的智能化穩(wěn)定性不夠,在于其體積較小,將信號采集電路、動作執(zhí)行和智能脫扣器都安裝在本體內(nèi),開關(guān)內(nèi)的強電場產(chǎn)生的電磁干
- 關(guān)鍵字: 信號調(diào)理 CPLD μC OS-Ⅱ
基于LPC2294的泵艙信號轉(zhuǎn)換電路設(shè)計
- 摘要 提出了一種泵艙信號轉(zhuǎn)換電路的設(shè)計,將船用泵的壓力值通過壓力傳感器發(fā)送給控制芯片LPC2294。再經(jīng)對數(shù)據(jù)的打包封裝,通過以太網(wǎng)控制芯片將數(shù)據(jù)發(fā)送至以太網(wǎng)。此外還給出了轉(zhuǎn)換電路的硬、軟件設(shè)計流程,并經(jīng)過測
- 關(guān)鍵字: 信號轉(zhuǎn)換 TCP/IP協(xié)議 μC/OS-II LPC2294 DM9000E
μC/OS―III在S12X架構(gòu)上的移植
- 指出了μC/OS—III較μC/OS—II的改進(jìn)和發(fā)展,說明了移植μC/OS—III的一般原則和方法,最后逐步給出了μC/OS—IlI在S12X架構(gòu)上移植的步驟,讀者按照該步驟就能夠順利完成移植工作。
- 關(guān)鍵字: μC/OS
LPC2103和SI4432的無線通信系統(tǒng)設(shè)計
- 摘要:目前大多數(shù)無線通信設(shè)備通信距離近,硬件成本高,設(shè)計復(fù)雜。本設(shè)計采用基于微功率通信芯片SI4432、LPC2103微控制器和mu;C/OS-II嵌入式操作系統(tǒng)設(shè)計的無線通信系統(tǒng),不僅通信距離遠(yuǎn)、模塊成本低、集成度高、通
- 關(guān)鍵字: LPC2103 SI4432 μC/OS-II 無線通信 嵌入式系統(tǒng)
基于STM32和μC/OS-II的嵌入式數(shù)字示波器設(shè)計
- 基于STM32和μC/OS-II的嵌入式數(shù)字示波器設(shè)計, 摘要:提出了一種基于嵌入式技術(shù)的嵌入式數(shù)字示波器設(shè)計方法,硬件設(shè)計以STM32為主控核心,采用高性能低噪聲的AD8066電壓反饋性放大器、壓控增益放大器AD603和雙路D/A轉(zhuǎn)換器TLV5618A組成程控放大電路,并采用高速帶
- 關(guān)鍵字: STM32 數(shù)字示波器 嵌入式 μC/OS-II
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