本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看: OneOS内存管理课堂总结继续观看 课时1:如何理解裸机系统与RTOS 课时2:OneOS简介与应用 课时3:如何搭建OneOS工程 课时4:OneOS-Cube简介及应用 课时5:如何使用OneOS自动初始化 课时6:OneOS自动初始化简介及原理 课时7:OneOS任务其他基础知识 课时8:OneOS任务组成及原理 课时9:OneOS动态任务的创建与删除编程实战 课时10:OneOS静态创建任务与删除任务编程实战 课时11:OneOS任务挂起与恢复编程实战 课时12:OneOS时间片轮转调度简介及原理 课时13:OneOS时间片轮转调度编程实战 课时14:什么是中断 课时15:OneOS临界区原理 课时16:OneOS临界区保护编程实战 课时17:OneOS单向链表原理解析 课时18:OneOS单向链表编程实战 课时19:OneOS单向链表例程源码解读 课时20:OneOS双向链表原理解析 课时21:OneOS双向链表编程实战 课时22:OneOS任务基础知识原理解析 课时23:OneOS任务基础知识原理解析 课时24:OneOS任务调度基础知识 课时25:OneOS如何启动第一个任务 课时26:OneOS如何切换任务 课时27:OneOS其他任务及内核控制API函数 课时28:OneOS时钟节拍处理的事务与应用 课时29:OneOS时钟节拍简介与处理的事务 课时30:OneOS信号量简介及原理 课时31:OneOS信号量编程实战 课时32:OneOS互斥锁简介 课时33:OneOS互斥锁原理及API函数 课时34:OneOS互斥锁编程实战 课时35:OneOS消息队列简介及原理 课时36:OneOS消息队列编程实战 课时37:OneOS邮箱简介及原理 课时38:OneOS邮箱编程实战 课时39:OneOS事件简介及原理 课时40:OneOS事件编程实战 课时41:OneOS定时器简介及原理 课时42:OneOS定时器编程实战 课时43:OneOS工作队列简介及原理 课时44:OneOS工作队列编程实战 课时45:OneOS内存管理简介及内存堆 课时46:OneOS内存管理之内存池 课时47:OneOS内存管理课堂总结 课时48:OneOS设备驱动模型 课时49:OneOS ADC设备驱动接口及配置方法 课时50:OneOS ADC设备编程实战 课时51:OneOS serial设备接口讲解 课时52:OneOS serial设备编程实战 课时53:OneOS IIC设备接口简介 课时54:OneOS IIC设备源码解析 课时55:OneOS SPI设备驱动接口简介 课时56:OneOS SPI设备配置 课时57:OneOS RTC设备驱动接口及配置方法 课时58:OneOS RTC设备编程实战 课时59:OneOS clocksource设备驱动接口及配置方法 课时60:OneOS clocksource设备编程实战 课时61:OneOS clockevent设备驱动接口及配置方法 课时62:OneOS clockevent设备编程实战 课时63:OneOS CAN设备接口介绍 课时64:OneOS CAN设备例程源码解读 课时65:DLOG日志系统框架介绍 课时66:DLOG的配置和API介绍 课时67:OneOS Shell命令的使用 课时68:DLOG日志系统实验 课时69:教程代码讲解和课堂总结 课时70:文件系统简介 课时71:配置文件系统 课时72:文件系统API介绍 课时73:文件系统实验 课时74:教程代码讲解和课堂总结 课时75:MoLink模组简介 课时76:配置MoLink模组 课时77:MoLink模组API介绍 课时78:Socket套件的使用 课时79:MoLink模组实验 课时80:教程代码讲解和课堂总结 课时81:CoAP协议简介 课时82:CoAP协议消息格式介绍(上) 课时83:CoAP协议消息格式介绍(下) 课时84:配置CoAP以及libcoap的API介绍 课时85:OneOS CoAP协议实验 课时86:MQTT协议简介 课时87:MQTT协议报文结构 课时88:OneNET平台介绍以及配置MQTT(上) 课时89:OneNET平台介绍以及配置MQTT(下) 课时90:MQTT和OneNET Kit的API介绍 课时91:OneOS MQTT协议组件实验 课时92:OneOS OTA组件 课时93:STM32MP157资源介绍以及配置OpenAMP 课时94:异核通信框架 课时95:Remoteproc的实现原理 课时96:Remoteproc的使用 课时97:重新规划SRAM1~SRAM4的分配 课时98:基于RPMsg的异核通信实现原理介绍 课时99:基于RPMsg的异核通信实现代码编写 课时100:基于RPMsg的异核通信实现实验测试 课时101:基于虚拟串口的异核通信实现原理 课时102:虚拟串口的驱动实现分析 课时103:基于虚拟串口的异核通信实验1 课时104:基于虚拟串口的异核通信实验2 课程介绍共计104课时,1天11小时23分50秒 正点原子手把手教你学OneOS 该课程是正点原子手把手教你学Linux系列课程之 STM32MP157异核通信开发,该课程配套开发板为正点原子STM32MP157开发板。STM32MP157属于多核异构,其中Cortex-A7跑Linux操作系统,Cortex-M4跑裸机,本课程介绍Cortex-A7和Cortex-M4之间如何实现核间通信。 上传者:Lemontree 猜你喜欢 将 DC/DC 转换器改造为高性能的全功能电池充电器 TI 电池管理深度解析系列 高性能DCDC设计的关键之电源热设计 Microchip电机控制解决方案介绍 超大规模集成电路CADI-理论 用LaunchPad BoosterPack生态系统快速建立原型(4) maXTouch触摸屏芯片带水操作演示 (中文版) ARM机器人破解魔方世界纪录 热门下载 Nokia6300 原理图点评! 智能天线技术的工作原理、特征和技术优势分析 315M_433M_868M_2[1].4G_ASK_超再生_超外差_ZIGBEE_无线模块经典选型手册 51单片机的智能反汇编工具下载 伺服指令简单介绍 STM_KeyBoard ARM编译错误 查看系统硬件和内存资源使用情况;以及各个进程的使用情况 电磁屏蔽技术 图灵_自动控制原理与设计 (第5版) 热门帖子 什么是FPGA? FPGA是英文FieldProgrammableGateArray的缩写,即现场可编程门阵列,它是在PAL、GAL、PLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。FPGA采用了逻辑单元阵列LCA(LogicCellArray)这样一个新概念,内部包括可配置逻辑模块CLB(ConfigurableLogicBlock)、输出输入模块IOB(Inp gaoyanmei 高精度定位传感器及其在混联切削机器人中的应用 针对混联切削机器人加工定位的特点,设计了一种高精度定位传感器。并通过应用此定位传感器开发了一种由串联驱动的工作台和并联驱动的动平台,可根据加工需要自动快速、精确回零的高精度定位系统,从而实现了工作台和刀具自动快速适应混联切削机器人的加工要求。此系统对于其它类型机器人及数控机床的自动回零定位具有一定的通用性。高精度定位传感器及其在混联切削机器人中的应用 frozenviolet 移动通信电源设备的运行和维护 介绍了在移动通信网中广泛使用的电源、空调设备的运行方式和维护过程。分析了现状及存在的问题,提出了几点改革建议。关键词 移动通信 电源 空调 运行与维护 管理与改革移动通信电源设备的运行和维护1概述从1992年3月,武汉市2000门无线移动模拟电话正式开通使用以来,经过8年的建设和发展,现在湖北移动通信公司武汉分公司已经是拥有移动模拟通信网、GSM数字通信网共计达到150万门容量。实有移动用户数达到60万户的初具规模的移动通信网络系统。在该移动通信网络系统中,有大量的电源。空调设备 mdreamj 宽带互导型放大器MAX435/MAX436 1概述互导型放大器(又称跨导型放大器)的输入信号是电压量,输出信号是电流量,其增益称为互导Gm。互导型放大器是一种电压/电流模式混合电路,由于其内部只有电压—电流变换级和电流传输级,而没有电压传输级,因此没有大摆幅电压信号和密勒倍增效应,从而具有频带宽、高频性能好及大信号转换速度高等特性。互导型放大器的电路结构简单,电源电压和功耗均得到了降低。宽带互导型放大器MAX435/MAX436 feifei 经典:SMT十大步驟 经典:SMT十大步驟经典:SMT十大步驟顶顶Re:经典:SMT十大步驟 fighting 电源中电磁元件的铁心结构 电源中电磁元件的铁心结构铁心是电源中电磁元件的重要部件,对它的性能起着重要的作用。设计电磁元件的铁心,包括以下几个主要内容:(1)根据电源的电路和工作频率,转换成铁心对软磁材料的要求,选取适用的软磁材料;(2)根据电源要求的性能指标,选取适用的铁心结构形式;(3)根据传送功率和输入阻抗(输入电感),计算和选取铁心尺寸;(4)根据电磁元件电磁场数学模型,进行铁心和线圈参数计算;(5)根据使用要求,换算铁心散热面积和工作温度。如果工作频率在10Hz至20kHz的声频范围内,还要考虑 zbz0529 网友正在看 代码化简练习1说明 手柄遥控小车程序解释 SDK 裸机开发—AN5642双目摄像头显示之Vitis工程创建及程序分析 字移指令WSFR_WSFL. 如何充分利用零漂移运算放大器.p1 VIM快速入门3 如何测量电源的效率 自动控制原理5-13