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μC/OS-Ⅱ在测控综合测试平台中的运用

目录第2-4页
摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 引言第6-13页
    §1.1 课题背景及意义第6-7页
    §1.2 航天测控系统介绍第7-8页
    §1.3 嵌入式实时操作系统及μC/OS-Ⅱ概述第8-10页
    §1.4 航天测控系统引入嵌入式实时操作系统μC/OS-Ⅱ的意义第10页
    §1.5 本文研究的目标、内容和创新点第10-13页
        §1.5.1 研究目标第10-11页
        §1.5.2 研究内容第11页
        §1.5.3 创新点第11页
        §1.5.4 全文结构第11-13页
第二章 嵌入式实时操作系统μC/OS-Ⅱ研究第13-36页
    §2.1 实时操作系统介绍第13-17页
        §2.1.1 前/后台系统第13-14页
        §2.1.2 不可剥夺型内核第14-15页
        §2.1.3 可剥夺型内核第15页
        §2.1.4 实时操作系统小结第15-17页
    §2.2 μC/OS-Ⅱ介绍第17-19页
        §2.2.1 μC/OS-Ⅱ特点第17-18页
        §2.2.2 μC/OS-Ⅱ的系统结构第18-19页
    §2.3 μC/OS-Ⅱ作原理及任务管理第19-24页
        §2.3.1 μC/OS-Ⅱ的工作原理第19-20页
        §2.3.2 μC/OS-Ⅱ任务控制块第20-23页
        §2.3.3 μC/OS-Ⅱ任务状态第23-24页
    §2.4 μC/OS-Ⅱ任务应用第24-28页
        §2.4.1 μC/OS-Ⅱ任务的创建第24-25页
        §2.4.2 μC/OS-Ⅱ任务的删除第25-26页
        §2.4.3 μC/OS-Ⅱ任务调度分析第26-28页
    §2.5 μC/OS-Ⅱ内存管理第28-29页
    §2.6 任务间的通信和同步第29-36页
        §2.6.1 μC/OS-Ⅱ信号量第30-32页
        §2.6.2 μC/OS-Ⅱ邮箱第32-33页
        §2.6.3 μC/OS-Ⅱ信息队列第33-36页
第三章 航天测控综合测试平台硬件系统设计第36-53页
    §3.1 功能需求第36-37页
    §3.2 被测设备功能特性分析第37-40页
        §3.2.1 遥控设备功能特性介绍第37-38页
        §3.2.2 遥测设备功能特性介绍第38-39页
        §3.2.3 其他数据传输设备功能特性介绍第39-40页
    §3.3 测控综合测试平台硬件设计第40-53页
        §3.3.1 LPC2290介绍第40-42页
        §3.3.2 系统功能框图第42-43页
        §3.3.3 CPU核心硬件系统的设计第43-46页
        §3.3.4 FPGA硬件电路设计第46-47页
        §3.3.5 其他硬件电路设计第47-53页
第四章 嵌入式操作系统μC/OS-Ⅱ在LPC2290上的移植第53-67页
    §4.1 μC/OS-Ⅱ移植的概念及条件第53-54页
    §4.2 μC/OS-Ⅱ在LPC2290上的移植第54-67页
        §4.2.1 LPC2290工作模式的选择及移植工作的内容第54-55页
        §4.2.2 编写OS_CPU.H文件第55页
        §4.2.3 编写OS_CPU C.C第55-58页
        §4.2.4 编写OS_CPU_A.ASM第58-60页
        §4.2.5 μC/OS-Ⅱ在LPC2290上的移植第60-67页
第五章 基于μC/OS-Ⅱ的航天测控综合测试平台实现第67-70页
    §5.1 航天测控综合测试平台设计构想第67页
    §5.2 航天测控综合测试平台任务划分第67-68页
    §5.3 航天测控综合测试平台运行说明第68-70页
第六章 总结第70-71页
致谢第71-72页
参考文献第72-73页

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