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 |