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    时间:2019.07.01
    上传者:xld0932
    为了准确获得增量式编码器的转角位置,根据编码器两路信号输出的方波相差90°的特点,设计了增量式编码器的解码电路,将编码器的原始输出信号转变为计数和方向两组信号。采用STC单片机对处理后的信号进行了处理
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    时间:2019.07.01
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    本文针对触摸屏在实际应用中的偏差,提出一种用于校准的五点算法。本系统采用高性能单片机作为主控单元,通过模数转换芯片ADS7845,采样触摸屏数据,经过校准传送到LCD显示器显示坐标。文中给出了数据采集
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    时间:2019.07.01
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    文章介绍了一种解决处理绝对位置的方法。采用绝对位置编码器配合西门子PLC实现了程序读取绝对位置,这是一个高效、稳定、误码率极低的一个设计,此设计的一个关键环节即是编码器产生的格雷码转换成二进制码的程序
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    时间:2019.07.01
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    介绍了CRC(循环冗余码校验)原理及集成混合信号片上系统单片机C8051F的新特性,推导获得以字节为单位的数据序列CRC码递推算法,利用C8051F单片机的自带CAN2.0B总线接口控制器可以很方便的
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    时间:2019.07.01
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    该文介绍了一种数据传输中的差错检测技术—CRC校验原理,以及CRC校验码的构造过程。给出了CRC码在80C51系列单片机中的实现程序,及其冗余码表的求取程序。
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    时间:2019.07.01
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    在数据通信中,由于诸多因素的影响,设备之间的通信数据常常会发生一些无法预测的错误.为确保高效而无差错地传输数据,降低错误所带来的影响,必须对数据进行检错,即差错控制.一般在通信时采用数据校验的办法,在
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    时间:2019.07.01
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    本文将在μC/OSII2.52中引入一种新的资源互斥协议——优先级天花板协议,并通过分析此协议的特点和μC/OSII的任务调度特点,使该协议在μC/OSII上得以实现,从而解决上述问题。
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    时间:2019.07.01
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    uCOS-II是一种可移植、可固化、可裁剪及可剥夺型的多任务实时操作系统RTOS。本文提出用双核单片机提高实时操作系统uCOS-II实时性的新思路,给出以协处理器实现uCOS-II时钟节拍的方法和步骤
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    时间:2019.07.01
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    分析了文件系统在嵌入式应用中的重要作用,在剖析了uCOS-II内核工作原理的基础上,借鉴FAT16文件系统,构建了一个适合嵌入式应用的文件系统FAT8,并详细介绍了如何在uCOS-II内核上实现。
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    时间:2019.07.01
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    一些安全关键任务系统对嵌入式操作系统的实时性和安全可靠性提出了更高的要求。设计并实现了一种满足OSEK/VDX标准且支持时间/事件混合触发的实时操作系统内核,该内核除具有事件触发的实时性好、使用方便、
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    时间:2019.07.01
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    μC/OS-II是一种源代码开放的实时嵌入式操作系统,支持抢占式固定优先级的任务调度方法。扩展μC/OS-II的任务调度机制,使之支持设定同优先级任务,并实现同优先级任务时间片轮转,高优先级任务可抢占
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    时间:2019.07.01
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    好的嵌入式系统需要软件系统与硬件系统的完美配合,良好的人机界面以及消息驱动机制在一个功能丰富的系统中也是必不可少的。以Windows操作系统的消息机制为指导,在单片机系统的开发上做出了新的尝试,将消息
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    时间:2019.07.01
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    在进行多线程的程序设计中,一种情况是需要实现多个线程合作来完成某项任务时,这时需要解决这一组线程的执行次序问题;另一种情况是要实现共享临界资源的合作线程的执行次序问题。此时,则需使用线程的同步机制,以
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    时间:2019.07.01
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    随着嵌入式系统的日益发展,更复杂的任务支持是当前大多数嵌入式操作系统必须解决的问题.该文在μC/OS-II内核上,通过以任务优先级变量为基础,修改任务控制块结构,任务调度、通讯等函数的方法,使其在保持
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    时间:2019.07.01
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    传统的嵌入式系统设计大多采用单任务顺序机制,应用程序是一个无限的大循环,所有的事件都按顺序执行,与时间相关性较强的事件靠定时中断来保证,由此带来系统的稳定性、实时性较差;尤其当系统功能较复杂,且对实时
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    时间:2019.07.01
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    通过分析嵌入式操作系统uCOS-II中时钟节拍处理的不足,本文提出一种应用时间车轮算法对其进行改进的思想。时间车轮算法有效地提高了时钟中断响应速度和uCOS-II的时钟精确度。
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    时间:2019.07.01
    上传者:xld0932
    探讨了μC/OS-Ⅱ中任务控制的实现方法。首先,对μC/OS-Ⅱ的内核进行了概述;其次,阐述了μC/OS-Ⅱ的任务调度算法、优先级表示;最后,讨论了μC/OS-Ⅱ的中断实现和任务的通信与同步。