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        os-iii 文章 進入os-iii技術社區

        基于CAN總線的嵌入式設備狀態監測平臺設計

        • 基于CAN總線的嵌入式設備狀態監測平臺設計, 引言實驗室中關鍵設備的信息需要及時采集、反饋到主控室中,又因為設備類型多,促使設計者開發主節點、從節點的結構,總線通信的監測平臺。同時,平臺的用戶界面需具有二次開發能力。因此,本文設計了一種設備狀態監
        • 關鍵字: CAN總線  嵌入式系統  μC/OS  

        用AndesCore N1033A-S處理器實現μC/OS-II的移植

        • 5S和iPad 5的傳聞已經流傳。還不算太過份,但確實都在傳。這兩款機很有可能會分別采用A7和A7X處理器。這意味著,除非蘋果不再設計定制化的芯片,而
        • 關鍵字: uC/OS-II  移植  操作系統  處理器  

        基于Cortex M3的音頻播放器的設計

        • 基于Cortex M3的音頻播放器的設計, 隨著科學技術的發展,MP3這一產品的技術越來越成熟,MP3現在以外形精致小巧,功能的的多樣性,且抗震省電等特點得到了廣大消費者的喜愛,且MP3歌曲可以隨時自由下載,更是將MP3的使用達到極大的普及,豐富了人們的文
        • 關鍵字: Cortex M3處理器  音頻播放器  μC/OS―II操作系統  μC/GUI  FatFs文件系統  

        基于μC/OS-II的低功耗車載防盜系統的設計

        • 基于μC/OS-II的低功耗車載防盜系統的設計, 當今市場的汽車的防盜手段通常都是被動防盜型的,即采機械式或者電子式的手段當車輛遇到非法入侵時車輛防盜系統會采取預設的防盜手段并自動報警。此類的防盜器占絕大部分市場。此類防盜器在一定程度上能對非法入侵者
        • 關鍵字: μC/OS―II  MSP430  GPS定位  單片機車載防盜  

        64位MIPS架構為OCTEON III處理器提供低功耗、高吞

        • Imagination Technologies 宣布,該公司的64位MIPS架構已獲得面向下一代企業、數據中心與服務提供商基礎架構等應用的Cavium新款低功耗OCTEON® III SoC處理器
        • 關鍵字: MIPS  OCTEON  III  Cavium   

        老杳:相比IC中國自主OS何以如此阿斗?

        • 產業發展需要扶植巨頭,因為他們不僅擁有人才管理、企業運營經驗,也擁有全球領先的管理制度和激勵制度,自主OS要崛起沒有捷徑可走。
        • 關鍵字: IC  OS  

        印度本土操作系統太強大 iOS連第二名都排不上

        •   Indus OS是印度的一款基于Android開發的操作系統。在2015年年底,它在印度的市場份額已超過了蘋果iOS,成為僅次于Android的第二大智能手機操作系統。從那以后,它不僅保持著自己的地位,而且還在不斷拉大與iOS的差距。據市場研究公司Counterpoint Research稱,現在Indus OS控制著6.3%的印度智能手機市場。   在2015年第二季度,當Indus OS與印度國產手機制造商Micromax聯姻時,它獲得了長足發展。在印度,Micromax公司是手機銷量僅次于三星
        • 關鍵字: Indus OS  iOS  

        黑莓必須放棄移動OS 茍延殘喘已毫無價值

        • 盡管機會渺茫,但是黑莓還是有機會在當今這個弱肉強食的智能手機市場生存下去的,但它必須接受自己的移動OS已經難堪大任的事實。
        • 關鍵字: 黑莓  OS   

        μC/OS-II在數字微波監控系統中的應用

        •   0 引言  隨著嵌入式系統開發的普及和深入,在更加復雜的應用中傳統軟件開發手段難以滿足需求,嵌入式操作系統在開發中扮演著越來越重要的角色,已經被廣泛應用于手機、移動計算機設備、網絡設備和工控仿真等領域。嵌入式操作系統μC/OS-II源碼是公開的,而且它是可移植、可固化、可裁減及可剝奪型的多任務實時內核,可用于各類8位、16位和32位單片機和DSP,目前得到廣泛應用。本文給出一種數字微波設備監控系統的設計,該系統引入μC/OS-II之后,系統的開發效率得到提高,整個系統的健壯性得到增強,文中對
        • 關鍵字: μC/OS  微波通信  

        Imec結合III-V材料打造高性能Flash

        •   比利時奈米電子研究中心Imec的研究人員透過將快閃記憶體(Flash)與使用砷化銦鎵(InGaAs)的更高性能III-V材料通道垂直排放的方式,發現了一種能夠提高快閃記憶體速度與壽命的新方法。   目前大多數的快閃記憶體使用由浮閘所控制的平面多晶矽通道,并用控制閘讀取或編程高電壓的浮閘——其方式是迫使電子穿隧至浮閘(0)或由其流出(1)。藉由將通道移動至垂直的方向,3D快閃記憶體能夠更緊密地封裝,而不必遵循微縮規則。   此外,Imec最近發現,透過使用通道中的III-V材
        • 關鍵字: Imec  III-V  

        Qsys與uC/OS學習筆記6:任務切換-續

        •   uC/OS-II總是運行進入就緒態任務中優先級最高的任務。確定哪個優先級最高,下面要由哪個任務運行了,這一工作是由任務調度函數OS_Sched (void)完成的。當前就緒任務要交出CPU控制權并進行任務切換的相關操作都調用了OS_Sched (void)函數。  如圖1所示,當前運行態任務交出CPU控制權必須是以下某個函數被調用或某事件發生:OSFlagPend()、OSMboxPend()、OSMutexPend()、OSQPend()、OSSemPend()、OSTaskSuspend()、OS
        • 關鍵字: Qsys  uC/OS  

        Qsys與uC/OS-II學習筆記5:任務切換

        •   上個筆記提到調用任務延時函數后,系統將會進行任務切換,否則當前運行任務就會一直霸占著CPU的使用權。那么這個任務延時函數中到底有什么奧秘?調用它為什么能夠讓任務切換自如?這個筆記咱就要揭開uC/OS-II的一大設計精髓——任務切換?! √貦嗤瑢W并非軟件工程或是計算機科班出身,還真沒學過什么操作系統,對于CPU內部架構和工作機制的理解和認識完全靠自身的實踐、摸索加一些教科書的研讀。對于一些概念的闡述或許不夠專業,如果有些偏差也非常歡迎大家提出來加以糾正,但是我想這些“草根”式的圖文或許多少能夠幫助大家快
        • 關鍵字: Qsys  uC/OS-II  

        Qsys與uC/OS-II學習筆記4:任務狀態與工作機制

        •   前面一個筆記我們已經可以輕松的使用EDS提供的HAL構建一個uC/OS-II的模板工程,在這個工程里,所有和移植有關的問題都不用我們操心,我們只要放心的去設計我們的應用程序便可。而一個最簡單的uC/OS-II工程也已經呈現在我們面前,三個最基本的步驟就可以完成一個我們曾經以為多么神奇的操作系統。但是,雖然我們能夠構建兩個最基本的任務,但說實在話,我們還沒搞懂它到底如何工作的,依葫蘆畫瓢沒有錯,若能夠搞清楚它的工作機理就更好了。   先來回顧一下兩個task,如下代碼:   /* Prints &q
        • 關鍵字: Qsys  uC/OS  

        為什么說OS是硬件仿真器的樞紐?

        •   十多年來,筆者總是習慣每隔三年就進行一次筆記本電腦升級,原因有很多。筆者經常帶著筆記本電腦出國出差,在經過三年的高強度使用后,筆記本電腦因日常損耗 而愈發顯得“力不從心”。新一代硬件除運行速度更快、能耗更低、重量也更輕。此外,新一代的顯示器分辨率更高,而分辨率也是筆者對筆記本電腦功能的首要要 求。   支持升級的必要標準是:不論底層硬件如何,筆者平時搜集到的應用程序軟件套件必須能正常運行。操作系統 (OS) 使之成為了可能。OS 具有嵌入式驅動程序,可保護應用程序軟件免受硬件
        • 關鍵字: 硬件仿真器  OS  

        Qsys與uC/OS-II學習筆記4:任務狀態與工作機制

        •   前面一個筆記我們已經可以輕松的使用EDS提供的HAL構建一個uC/OS-II的模板工程,在這個工程里,所有和移植有關的問題都不用我們操心,我們只要放心的去設計我們的應用程序便可。而一個最簡單的uC/OS-II工程也已經呈現在我們面前,三個最基本的步驟就可以完成一個我們曾經以為多么神奇的操作系統。但是,雖然我們能夠構建兩個最基本的任務,但說實在話,我們還沒搞懂它到底如何工作的,依葫蘆畫瓢沒有錯,若能夠搞清楚它的工作機理就更好了。   先來回顧一下兩個task,如下代碼:   /* Prints &q
        • 關鍵字: Qsys  uC/OS-II  
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