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Micrium和NXP合作开发的uCOS-II在LPC2378-SK平台上运行。

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简介:
This code provides a practical demonstration of utilizing C/OS-II on the NXP uCOS-II LPC2378 development board. It specifically showcases the integration and application of C/Probe and C/LCD functionalities with the NXP LPC2378 microcontroller, which is based on the ARM7TDMI-S processor.

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  • Micrium-NXP-uCOS-II-LPC2378_SK.exe
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    该文件为Microchip公司与NXP半导体合作开发的软件包,适用于LPC2378微控制器,并集成了uCOS-II实时操作系统。 NXP uCOS-II LPC2378 示例代码用于在 NXP LPC2378(ARM7TDMI-S)处理器上使用 uC/OS-II、uC/Probe 和 uC/LCD。
  • Micrium uCOS-II V2.92版本 (UCOS V2.92)
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    Micrium uC/OS-II V2.92是一款实时操作系统,适用于嵌入式系统开发。它提供高效的任务管理和通信机制,支持多种微控制器架构,是构建可靠、高性能应用的理想选择。 uCOS是Micrium公司开发的一款广泛应用于嵌入式系统的实时操作系统(RTOS)。版本V2.92作为该系统的一个稳定版本,为开发者提供了高效、可靠且可扩展的软件平台。本段落将深入探讨uCOS V2.92的关键特性和应用,以帮助读者更好地理解和利用这一强大的实时操作系统。 以下是uCOS V2.92的核心特性: 1. **抢占式多任务调度**:支持多个并发任务,并通过优先级抢占机制确保高优先级任务能在需要时立即执行。这种方式保证了系统的响应速度,特别适合对实时性要求高的应用环境。 2. **微内核设计**:基础功能如任务调度、信号量和互斥锁等都在内核中实现,这不仅使系统更加紧凑高效,同时也便于维护。 3. **内存管理**:内置的动态分配与释放机制能够适应不同大小的任务需求,并有效防止内存泄漏和碎片问题的发生。 4. **时间管理功能**:提供精确的定时器服务支持周期性和一次性事件,这对于实时系统的运行至关重要。 5. **同步与通信机制**:信号量、互斥锁及消息队列等组件确保了任务间的协同工作和数据交换。 6. **硬件抽象层(HAL)**:通过驱动程序接口,uCOS可以轻松适配各种硬件平台,降低了系统移植的难度。 7. **源码开放性**:提供完整的源代码以供开发者深入理解其工作原理,并支持进行定制化开发与调试活动。 在应用方面,uCOS V2.92被广泛应用于工业控制、汽车电子、消费电子产品以及医疗设备和航空航天等行业。该版本的优势包括: 1. **可靠性高**:经过长时间的验证测试后证明了高度稳定性和可靠性,能够满足严格的嵌入式系统需求。 2. **可移植性强**:由于采用了微内核设计加上硬件抽象层技术,使其可以轻松地在不同的处理器和硬件平台上进行迁移部署。 3. **扩展性好**:可以根据实际需要添加或删除功能模块来灵活调整系统的规模大小。 4. **开发工具支持广泛**:兼容多种集成开发环境(IDE)及编译器如Keil、IAR等,方便开发者进行项目的构建和调试工作。 5. **文档详尽全面**:Micrium提供了详细的用户手册和技术支持资料,帮助快速上手并熟悉使用方法。 6. **活跃的社区资源**:丰富的开发人员社群可以协助解决项目实施过程中遇到的问题,并加快项目进度。 作为一款成熟的RTOS产品,uCOS V2.92凭借其强大的功能和灵活性成为了众多嵌入式系统开发者们的首选工具。无论是在小型设备还是复杂的大型控制系统中,它都能够展现出卓越的性能表现与稳定性水平。对于希望深入了解并使用该版本的开发人员来说,深入学习和实践将有助于提高项目成功的可能性。
  • UCOS-II源码可VS2015
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    本项目展示了如何在Visual Studio 2015环境下编译和运行UC/OS-II操作系统源代码,为开发者提供了一个便捷的学习和调试平台。 该文件包含实时操作系统UCOSII的源代码,并已在VS上编译通过,大家可以下载学习。
  • DSP28335uCos II移植
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    本项目旨在将实时操作系统uCos II成功移植至德州仪器(TI)公司的DSP28335微控制器平台上,以实现高效的任务管理和资源调度。通过精心设计和调试,确保了系统的稳定运行与高可靠性,为嵌入式应用开发提供了强大的底层支持。 UCOSII在DSP28335上的移植工作已经完成,其中包括了通过几个LED闪速灯显示来演示任务调度的功能。这段工程代码经过本人亲自测试,并已被应用到公司的项目中,证明其可靠且稳定。
  • UCOSVC实现
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    本项目旨在探讨和实践将实时操作系统uCos移植到Visual C++开发环境中的方法与技巧,以促进嵌入式系统应用软件的研发效率。 UCOS成功移植到了VC++6.0平台上,并已通过测试。该平台上的代码负责管理由UCOS控制的文件系统。
  • ARMUEFI移植
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    本项目专注于在ARM架构硬件上实现UEFI(统一可扩展固件接口)的开发与移植工作,旨在为嵌入式系统提供高效、可靠的引导环境。通过深入研究UEFI规范及ARM平台特性,优化启动流程并支持更多设备驱动,助力提升系统的兼容性和功能性。 本段落介绍了ARM平台下UEFI的相关概念及引导流程,并基于TI公司OMAP4460 Cortex A9处理器开发平台分析了ARM-UEFI各个执行阶段的移植过程。通过具体实例阐述了在ARM平台上UEFI设备驱动程序的移植与开发方法。
  • ARMUEFI移植
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    本项目专注于在ARM架构平台上的UEFI(统一可扩展固件接口)开发与移植工作。研究内容涉及UEFI原理、实现技术以及跨平台兼容性挑战,旨在提升设备启动效率及灵活性。 本段落主要介绍了基于ARM平台的UEFI开发与移植技术,并重点阐述了UEFI的概念、引导流程以及移植过程。 UEFI(Unified Extensible Firmware Interface)是一种独立于处理器架构的标准接口,它能够最大化地实现不同设计间的代码重用性。此外,UEFI还提供了跨操作系统启动方案的支持和标准外设驱动程序的共享功能。 文章详细介绍了在OMAP4460嵌入式平台下进行ARM-UEFI移植的具体步骤及其外围设备的UEFI驱动开发方法。 OMAP4460是德州仪器公司专为智能手机、平板电脑以及多媒体丰富的移动终端设计的一款高性能和高集成度的异构多核处理器。 针对ARM架构下的UEFI开发与移植,可以分为以下几个关键步骤: 1. 介绍UEFI的基本概念及引导流程 UEFI是一种独立于硬件平台的标准接口。其启动过程包括PEI(Pre-EFI Initialization)阶段、DXE(Driver Execution Environment)阶段和BDS(Boot Device Selection)阶段。 2. OMAP4460处理器及其平台架构概述 该款OMAP4460处理器集成了两个Cortex A9核心,一个DSP内核,两个Cortex-M3核心以及一个GPU,并且具备丰富的IO接口资源。 3. UEFI移植步骤详解 移植UEFI的过程包括初始化硬件和外设的PEI阶段、加载驱动程序的DXE阶段及选择启动设备的BDS阶段。 4. UEIF设备驱动开发指南 驱动程序的设计与实现需要考虑处理器架构,外围设备类型以及遵循UEFI规范。编程时通常使用C语言并调用UEFI提供的API函数库。 本段落涵盖了基于ARM平台进行UEFI开发和移植所需的知识点和技术细节,为读者提供了一个详尽的指导手册,帮助他们快速掌握此项技术。
  • 基于VC++6.0uCOS-II嵌入式实时操系统X86移植
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    本项目探讨了将uCOS-II嵌入式实时操作系统利用VC++6.0开发环境成功移植到X86平台的技术细节与实现过程,旨在提升系统的响应速度和稳定性。 麻雀虽小,五脏俱全。对操作系统感兴趣的朋友可以下载体验一下。
  • uCOSLwIP移植(非常详细)
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    本教程详细介绍在uCOS操作系统平台下移植轻量级TCP/IP协议栈LwIP的过程,内容详尽易懂。适合嵌入式系统开发人员学习参考。 本段落将指导读者在ADS1.2开发环境下完成LwIP的移植工作,并包括底层驱动编写的部分。使用的硬件平台为AT91SAM7X256 + RTL8201BL(PHY)。软件方面,可以看到标题中已经指明了所用工具。我们将使用uC/OS-II作为操作系统,而LwIP的移植将主要围绕该系统进行。接下来我们开始吧……