ΜCOS-II

作品数:32被引量:52H指数:4
导出分析报告
相关领域:自动化与计算机技术更多>>
相关作者:李牧胡双喜吴长奇黄彬徐海贤更多>>
相关机构:华中科技大学广西科技大学电子科技大学上海大学更多>>
相关期刊:《科技资讯》《微处理机》《电脑编程技巧与维护》《兵工自动化》更多>>
相关基金:福建省教育厅资助项目江苏省产学研联合创新资金项目上海市科委科技攻关项目广西壮族自治区科学研究与技术开发计划更多>>
-

检索结果分析

结果分析中...
选择条件:
  • 学科=自动化与计算机技术—计算机软件与理论x
条 记 录,以下是1-9
视图:
排序:
内存对齐机制对移植μcos-ii的影响
《兵工自动化》2015年第4期64-66,77,共4页陈大鹏 王伟 
为提高μcos-ii移植代码的稳定性和可靠性,避免在实际使用过程中可能出现的问题,针对DSP TMS320F28335在进行32位数据存取时,要求偶地址对齐这一特殊情况,通过仔细分析中断过程中堆栈指针的变化,对μcos-ii的任务栈空间结构做出了相应...
关键词:TMS320F28335 内存对齐 ΜCOS-II 栈空间结构 
μcos-Ⅲ在STM32处理器上的移植被引量:7
《中国仪器仪表》2014年第3期37-42,共6页黄彬 徐海贤 庞庆 
μCOS-Ⅲ是一款基于优先级调度的抢占式实时内核,其具有数量不受限制的任务和优先级,平等优先级的轮转任务调度等特性。本文简单介绍μcos-Ⅲ工作原理和STM32处理器内核的基本特征及μcos-Ⅲ在STM32F107上的移植过程,移植代码中使用处...
关键词:μCOS-III STM32 ARM移植 
基于μC/OS-Ⅱ和ModbusRTU协议的密集架控制软件设计被引量:2
《无线互联科技》2014年第2期52-54,共3页张国宇 邹卫军 
本文提出了基于μC/OS-Ⅱ和ModbusRTU协议的密集架控制软件在Stm32F103R8T6平台上的设计方法。重点阐述了μCOS-Ⅱ操作系统的移植、ModbusRTU通信协议的实现方式和主要的应用程序开发。
关键词:STM32 ModbusRTU μCOS-II移植 
基于μCOS-Ⅱ的农作物智能决策装置设计被引量:1
《电子技术应用》2013年第1期10-12,16,共4页尤聚军 李淼 李华龙 郑守国 
设计了一种基于μCOS-Ⅱ嵌入式操作系统的农作物智能决策装置。该装置采用高性能ARM处理器作为数据处理单元,以SD卡为介质存储农作物的知识库,利用知识库进行智能决策。在软件上使用μCOS-II嵌入式实时操作系统,设计了集数据采集、数据...
关键词:ΜCOS-II STM32 智能决策 集成电路 
μCOS-II在ARM920T上的移植
《科技资讯》2010年第30期9-9,11,共2页吴迪 
μC/OS-Ⅱ是一个完整的、固化、剪裁的抢占式实时多任务内核。至今,从8位到64位,μC/OS-Ⅱ已经在超过40种不同架构的微处理器上运行。世界上已有数千人在各个领域中使用μC/OS-Ⅱ,这些领域包括航空业、高端音响、医疗器械、电子乐器、...
关键词:μC/OS-Ⅱ 移植 ARM 
基于AT91的μCOS-II的移植实现
《黑龙江科技信息》2010年第18期66-66,共1页张大鹏 孙玉敏 
μC/OS-II是一个源码开放的嵌入式实时操作系统,具有执行效率高、占用空间小和扩展性强等特点,尤其适合于小型控制系统。作为实时操作系统,μC/OS-II采用可剥夺性实时多任务内核,可以满足较高的实时性要求,是做嵌入式系统开发时很好的...
关键词:ΜC/OS-II 嵌入式实时操作系统 多任务 
基于LPC2210的μCOS-II移植被引量:1
《福建电脑》2008年第10期153-154,共2页吴国民 周洁敏 
本系统中,硬件平台采用PHILIPS公司生产的16/32位微处理器LPC2210作为核心处理器,软件平台采用μC/OS-II实时操作系统。从而,在LPC2210处理器上移植μC/OS-II实时操作系统。本论文主要由三部分组成:1、LPC2210微控制器介绍;2、μC/OS-I...
关键词:ARM7 LPC2210 μC/OS-Ⅱ 
μC/OS-II在S3C44B0X上的移植研究
《计算机与信息技术》2007年第6期72-74,共3页李妍 
介绍了嵌入式实时操作系统μCOS-II与微处理器S3C44B0X的结构特点,并详细阐述了μCOS-II在ARM7S3C44B0X开发板上的移植方案及需要修改的源代码,最后通过多任务系统运行的实例测试移植是否成功。
关键词:嵌入式实时操作系统 ΜCOS-II S3C44B0X 移植 
μCOS-II在ATmega128单片机上的移植和开发被引量:3
《医疗设备信息》2005年第10期16-18,共3页陈宇珂 刘坚 邓小玲 张翠萍 谢炽明 
本文首先介绍了实时内核μCOS-I I和微处理器ATmega128的特点,论述了在此基础上进行移植,编写API函数,建立自己的RTOS,和用这些API函数建立嵌入式应用系统的方法和步骤。最后总结了运用这一嵌入式应用系统开发便携式医疗设备的优点。
关键词:ΜCOS-II 实时操作系统(RTOS) 移植 
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部