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《嵌入式系统导论cps方法》是2012年1月1日由机械工业出版社出版的图书,作者是EdwardAshfordLee、SanjitArunkumarSeshia。
纵观嵌入式系统的发展历程,大致经历了以下四个阶段: 无操作系统阶段 嵌入式系统最初的应用是基于单片机的,大多以可编程控制器的形式出现,具有监测、伺服、设备指示等功能,通常应用于各类工业控制和飞机、等武...
目前国内外这方面的人都很稀缺。一方面,是因为这一领域入门门槛较高,不仅要懂较底层软件(例如操作系统级、驱动程序级软件),对软件专业水平要求较高(嵌入式系统对软件设计的时间和空间效率要求较高),而且必须...
所有的通讯系统和消费类电子产品用的都是嵌入式系统。所以你就能看见这个行业的需求有多大,前景有多远了。如果你有很好的全局思维观和很强的逻辑思维能力,会将复杂问题进行合理的分类和分层的话,就适合做系统架构...
嵌入式系统掉电保护的设计方案
嵌入式系统掉电保护的设计方案 在嵌入式系统设计过程中,系统的掉电保护越来越受到重视。本文介绍 的方法是在用 ARM7 系列芯片 S3C4510B 和μClinux 构建的嵌入式平台上 实现的。整个掉电保护实现的基本思路是:产生掉电信号,捕捉掉电信号和处 理掉电信号。重点介绍这个过程的具体实现。 系统防掉电设计的目的是:采用一种机制,使得系统在意外失去供电的 情况下,可以保证系统运行状态的确定性以及记录数据的完整性 ;当系统供电恢 复后,现场数据可以及时恢复,避免应用系统产生混乱。我们知道,在嵌入式 系统设计与开发中越来越多地应用嵌入式操作系统。由于操作系统的引入,数 据的读写往往是通过文件的方式完成,而不是直接对存储单元地址操作。用文 件读写方式操作数据,在程序的运行过程中往往将数据暂存在易失性的存储空 间,如 SDRAM,一旦系统意外失电,这些数据往往被丢失。因此,当系统意 外失电
基于ARM嵌入式系统的通用LED图文显示系统
本文所设计的LED图文显示系统采用AM1808-456高速ARM内核芯片,引入了标准网络接口,设置了大容量的FLASH存储器,并采用了智能化的显示区域控制算法,上位机采用VC++6.0进行设计,调用各种函数和第三方插件,实现文本,图片、动画,视频等多种格式的信息显示,使得LED显示系统在通信、布线、群控、远程控制、卡卡通用等特性得到很好的结合,实用性强。
CPS是Chemical Bonding and Physical Crosslinking Synergism的简称,中文说法为化学交联与物理卯榫的协同作用。
CPS反应粘技术是指防水卷材在水泥素浆或现浇混凝土固化过程中,通过化学交联与物理卯榫的协同作用(Chemical Bonding and Physical Crosslinking Synergism,简称CPS),使卷材和混凝土之间形成“互穿网络式”界面结构,从而达到结合紧密、牢固、不可逆转的粘接效果。
CPS反应粘技术由广西金雨伞防水装饰有限公司(现更名为西牛皮防水科技有限公司)研发而成,该公司作为CPS反应粘技术国家发明专利的创始人及发明人,拥有该项技术完全自主知识产权,拥有包括“CPS反应粘技术”在内的混凝土密封防水核心专利技术近30余项。
嵌入式系统的定义:
以应用为中心,以计算机技术为基础,且软硬件可裁减,适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗的严格要求的专用计算机系统。
嵌入式系统的特点:
系统内核小:嵌入式系统一般是应用于小型电子装置的,系统资源相对有限,所以内核较之传统的操作系统要小得多
专用性强:嵌入式系统的个性化很强,其中的软件系统和硬件的结合非常紧密,一般要针对硬件进行系统的移植
系统精简:嵌入式系统一般不要求其功能设计及实现上过于复杂,这样一方面利于控制系统成本,同时也利于系统安全
实时性操作系统:这是嵌入式软件的基本要求,而且软件要求固化存储,以提高速度,软件代码要求高质量和高可靠性、实时性
专用的开发工具和开发环境。
嵌入式系统的组成:
嵌入式操作系统:
嵌入式系统开发流程:
裸机开发:对于功能简单仅包括应用程序的嵌入式系统一般不使用操作系统,仅有应用程序和设备驱动程序
带操作系统的开发:当设计较复杂的程序时,可能就需要一个操作系统(OS)来管理控制内存、多任务、周边资源等,现代高 性能嵌入式系统应用越来越广泛,操作系统使用成为必然发展趋势
硬件开发--->启动加载程序--->操作系统内核--->根文件系统--->设备驱动--->应用程序
通常基于linux系统的嵌入式开发步骤:
开发目标硬件系统:如选择微处理器、Flash及其它外设等
建立交叉开发环境:安装交叉编译工具链、安装开发调试工具
开发Bootloader:移植uboot,vivi
移植linux内核:如linux2.6.31内核
开发根文件系统:CRAMFS,YAFFS
开发相关硬件的驱动程序:led,adc等驱动
开发上层的应用程序:如QT GUI开发
将电力系统与信息系统深度融合是实现智能电网的关键。本项目将基于信息物理融合系统(CPS)的理论与技术, 提出引入电力CPS作为智能电网的核心架构。首先为电力信息系统的核心部分建立数学模型, 并结合电力系统与电力信息系统模型发展电力CPS统一建模理论。在此基础上,研究电力CPS的稳态和动态分析方法, 以及电力信息系统的信息采集、信息传输、信息处理能力等分析方法;研究电力CPS的可靠性和安全性分析方法;研究电力CPS联网控制方法, 分析电力信息系统性能对联网控制的影响, 发展多种控制方法相结合的联网控制策略。最终目标是建立电力CPS核心理论框架, 发展完整的电力CPS建模、分析和运行控制方法体系。研究成果将为电力系统与信息系统相互融合提供重要理论与技术支持;有助于深入理解电力系统和电力信息系统的相互影响,以及两者作为一个统一系统的整体行为特征;对智能电网的最终实现具有重要理论意义和应用价值。