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傅里葉變換光譜分析儀(FT-OSA)簡述

  • 一、概述Thorlabs公司的光譜分析儀(OSA)是以波長為函數(shù)關(guān)系測量光源光功率的通用儀器。該儀器對于分析寬帶光信號、增益芯片的法布里-玻羅模式或長相干長度單模外諧振腔激光器而言是綽綽有余的。類似的OSA還有典型的...
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優(yōu)化的Micrium OS和新Platform Builder加速嵌入式的設(shè)計

  •   Micrium OS是最新發(fā)展的、通過驗證的嵌入式μC/ OS?實時操作系統(tǒng)(RTOS),目前已經(jīng)上市。Micrium OS擁有優(yōu)化的RTOS內(nèi)核,通信協(xié)議棧,文件系統(tǒng)和圖形用戶界面。新的Platform Builder工具可以簡化開發(fā),一旦開發(fā)者確定所需要的組件,該工具可自動解析組件之間的依賴性問題,以及配置啟動順序。使用Micrium OS 和Platform Builder可為開發(fā)人員提供強大的嵌入式設(shè)計方法,顯著地降低初始設(shè)
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為你的設(shè)計選擇正確的軟件架構(gòu)

  •   引言  我們都曾在職業(yè)生涯的某個時間點思考過這個問題:你已經(jīng)把一個想法仔細思考過一陣子,逐漸得出可行的結(jié)論,現(xiàn)在,你想要創(chuàng)建一個合適的項目,看是要更進一步探索這個想法或是將其產(chǎn)品化。但是,應(yīng)該從哪種軟件架構(gòu)入手呢?Espruino?Arduino?microPython?Segger?embOS?MicriumuC/OS-II?以及在uC/OS-II和uC/OS-III之間又有什么區(qū)別呢?究竟該采用初始成本較低的開源架構(gòu),還是選擇需要支付前期費用的商業(yè)解決方案,來加速你的設(shè)計過程呢?  1軟
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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)度的進程執(zhí)行完成,然后根據(jù)優(yōu)先級調(diào)度等待的進程)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
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一步步寫STM32 OS【二】環(huán)境搭建

  •   一、安裝IAR?for?ARM6.5  二、新建工程  1、選擇處理器:STM32F407VG,暫不使用FPU  ?? ?  2、必要的路徑配置和宏定義  ?? ?  3、使用SWO重定向IO輸出  ?? ?  4、使用ST-LINK仿真器  ?? ?  5、下載配置  ?? ?  6、設(shè)置CPU頻率,防止SWO輸出亂碼  
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一步步寫STM32 OS【一】 序言

  •   一直想寫個類似uCOS的OS,近段時間考研復(fù)習(xí)之余忙里偷閑,總算有點成果了。言歸正傳,我覺得OS最難的部分首先便是上下文切換的問題,他和MCU的架構(gòu)有關(guān),所以對于不同的MCU,這部分需要移植。一旦這個問題解決了,整個OS算是成功了一半了,當(dāng)然,是對于簡單的OS?! 『昧?,要寫一個OS,首先需要一個開發(fā)板和仿真器。我的開發(fā)板是STM32F4DISCOVERY,自帶ST-LINK V2仿真器,板載MCU為STM32F407VGT6,支持FPU,32位ARM Cortex-M4F核,10
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中國單片機的回顧與展望

  • “中國單片機三十年紀念會議”于2016年11月19日在北京航空航天大學(xué)舉行,來自產(chǎn)學(xué)研的單片機專家回顧了單片機在中國的歷史,并展望了單片機的未來發(fā)展趨勢。
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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
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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
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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
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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。
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基于LPC2210的無刷直流電動機的控制

  • 摘要:文中從硬件和軟件兩個方面具體介紹了控制系統(tǒng)的設(shè)計結(jié)構(gòu),基于LPC2210豐富而強大的控制功能,以LPC2210為主控芯片設(shè)計的無刷直流電動機控制系統(tǒng),具有實時性好和可靠性高的特點;同時采用uC/OS-Ⅱ操作系統(tǒng),不僅
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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、模塊成本低、集成度高、通
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μC/OS―III為縮短中斷關(guān)閉時間作出的改進

  • μC/OS―III為縮短中斷關(guān)閉時間作出的改進,摘要:本文介紹了實時內(nèi)核的中斷機制,研究了mu;C/OS—III為縮短中斷關(guān)閉時間做出的改進。通過對比mu;C/OS—II以及mu;C/OS—III的中斷管理辦法,分析mu;C/OS—III在哪些方面作出了改進。
  • 關(guān)鍵字: μC/OS―III  實時內(nèi)核  臨界區(qū)  中斷管理  

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
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