任务切换:
1、将被挂起的任务寄存器入栈
2、将较高的优先级任务的寄存器出栈
任务的任务切换 0S_TASK_SW( )
1、通过系统调用指令完成
2、保护当前任务现场
3、恢复新任务现场
4、执行中断返回指令
内存管理:
在ANSI C中使用 malloc()和free() 函数动态的分配内存和释放内存
ucos中,操作系统把连续的大块内存按分区来管理。每个分区中包含有整数个大小相同的内存块

内存控制块
memory control blocks 数据结构跟踪每一个内存分区,系统中的每一个内存分区都有他自己的内存控制块
内存管理初始化
OS_CFG.H——> OSMemInit()
建立一个内存分区 OS_MemCreate( )
调用OSMemGet( )函数从已经建立的内存分区中申请一个内存块。由函数OSMemCreate( )返回
释放一个内存块 OSMemPut( )
时间管理
通过定时器中断——实现延时与超时控制等功能。——定时器中断---》节拍10~100hz
相关的管理函数:
OSTimeDLY( ) OSTimeDLYHMSM( ) OSTimeDLYResmue( ) OSTimeGet( ) OSTimeSet( )
任务间通信手段
函数OS_ENTER_CRITICAL 和 OS_EXIT_CRITICAL 对临界资源进行保护
OSScheLock( ) 禁止调度 保护任务级的共享资源
经典的通信方法 :信号量、邮箱、消息队列、事件标志
事件控制块ECB(event control block)
所有的通信信号都被看成事件(event)
typedef struct{ void *OSEventPtr; //指向消息或者消息队列的指针
INT8U OSEventTb1[OS_EVENT_TBL_SIZE]; //等待任务列表
INT16U OSEventCnt; //计数器(事件是信号量时)
INT8U OSEventType; //信号类型
INT8U OSEventGrp; //等待任务组} OS_EVENT;
信号量semaphore
在多任务系统中用于:控制共享资源的使用权、表示事件的发生、使两个任务的行为同步
OSSemPend( ) OSSemPost ( )——》原子操作P() 和V()
关键字:stm32 ucosiii
引用地址:
stm32ucosiii 笔记03
推荐阅读最新更新时间:2026-03-25 12:38
ucosiii笔记01
文件结构: 、、 汇编代码不要定格写-------------------顶格写会认为是goto的标号 操作范围主要在 app_cfg.h 与app.c文件中
[单片机]
stm32ucosiii 笔记03
任务切换: 1、将被挂起的任务寄存器入栈 2、将较高的优先级任务的寄存器出栈 任务的任务切换 0S_TASK_SW( ) 1、通过系统调用指令完成 2、保护当前任务现场 3、恢复新任务现场 4、执行中断返回指令 内存管理: 在ANSI C中使用 malloc()和free() 函数动态的分配内存和释放内存 ucos中,操作系统把连续的大块内存按分区来管理。每个分区中包含有整数个大小相同的内存块 内存控制块 memory control blocks 数据结构跟踪每一个内存分区,系统中的每一个内存分区都有他自己的内存控制块 内存管理初始化 OS_CFG.H—— OSMem
[单片机]
UCOSIII任务堆栈、控制块及就绪表
一、UCOSIII任务堆栈 1、任务堆栈的创建 堆栈是在RAM中按照“先进先出(FIFO)”的原则组织的一块连续的存储空间。为了满足任务切换和响应中断时保存CPU寄存器中的内容及任务调用其它函数时的需要,每个任务都应该有自己的堆栈。 如何创建? #define START_STK_SIZE 512 //堆栈大小 CPU_STK START_TASK_STK ; //定义一个数组来作为任务堆栈 可查看main.c的29行,跳转可知堆栈大小: CPU_STK为CPU_INT32U类型,也就是unsigned int类型,为4字节的,那么任务堆栈START_TASK_STK的大小就为:512 X
[单片机]
stm32-学习经验总结 ———UCOSIII-软件定时器
一、软件定时器简介 UC/OS-III提供了软件定时器服务,定时器的本质就是一个递减的计数器,当计数器减到0的时候可以触发某种动作的执行,这个动作通过回调函数来实现,回调函数是用户自己定义的,可以是简单的打开一个LED灯,或者开启电机等。当定时器计时完成时,定义的回调函数就会被立即调用,应用程序可以有任意数量的定时器。 注意!一定不要在回调函数中使用阻塞调用或者可以阻塞或删除定时器任务的函数,比如:OSTimeDly() OSTimeDlyHMSM() 等等一些函数。 UCOSIII的软件定时器服务的相关代码是在OS_TIMR.c文件中,当设置OS_CFG.H中的OS_CFG_TMR_EN置为1的时候软件定时器服务被使能。 UCO
[单片机]
实战解析:通过一个小项目掌握STM32所有外设
一、项目目标:实现外设间的无缝协同 本项目旨在实现一个清晰的核心功能: 读取数据() 显示温度在 上() 温度超限时蜂鸣器报警(PWM/) 通过按键调整报警阈值(GPIO 输入) 通过串口输出调试信息() 后台定时刷新显示(定时中断 + ) 这一个项目,几乎覆盖了 的全部核心外设模块,是最适合系统学习的实践框架。 二、外设初始化思路 1. RCC 系统 所有外设都依赖时钟。先开启 GPIO、USART、C、M、I2C 等模块的时钟。 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE); RC
[嵌入式]
一起用MATLAB玩STM32(测试模型搭建)
之前已经发布两篇文章,分别是软件安装、软件设置。这一篇将详述测试模型搭建过程。 创建Similink空白页之后,先在模型库中找到与STM32的接口模块,如下图: Matlab2021b模型库 将输入输出模块拖入到新建的Simulink模块中: 模块搭建 对它们的配置如下: 模块配置 注意:这里的配置端口与开发板原理图一一对应。 之后仿真在Hardware页面进行。配置stop Time为inf。然后点击Monitor Tune。 StopTime时间配置 待nucleo板的通信灯开始闪烁,表明程序在正常下载。同时matlab也不报错,表明一切正常,之后,就可以通过修改matlab的程序,控制led灯。查看输入的按键
[单片机]
STM32单片机AD4630-24驱动程序
AD4630-24是亚德诺推出的一款24位双通道支持同步采样的ADC,高昂的售价注定了这不会是一款常用芯片,我在做驱动开发期间在中文互联网基本没有找到可以参考的资料或例程。但这次毕竟做的是一款高精度同步电压电流表,这款芯片是领导亲自选的,要求很明确,就是分辨率拉满,咱也只能硬着头皮开干。 这次也是分享以下驱动开发的思路和例程,希望能够帮助到相关人士,顺便,这款芯片要求5V和1.8V双电源供电也是让硬件同事疯狂吐槽。 1.通讯接口 AD4630-24支持串行通讯,为了提高采样结果的读取速率,SDO最高支持8通道同步输出,但很可惜这次使用的单片机是STM32F407,意法连QSPI都不给,只能使用标准的SPI接口通讯,例程也
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STM32驱动WS2811实现渐变色、跑马灯
一、WS2811简介 输出端口耐压12V 芯片内置稳压管,24V以下电源端只需串电阻IC到VDD脚,无需外加稳压管 灰度调节电路(256级灰度可调) 内置信号整形电路,任何一个IC收到信号后经过波形整形后在输出,保证线路波形畸变不会累加 内置上电复位和掉电复位电路 PWM控制端能够实现256级调节,扫描频率不低于400HZ/S 串行接口级联,一根信号线DI完成数据的接收与解码 任意两点传输距离不超过2米无需增加任何电路 当刷新速率30帧/秒时,低速模式级联数不小于512点,高速模式下不小于1024点 数据发送速度可达与400Kbps与800Kbps两种模式 二、通讯协议 数据协议采用单线归零码的通讯方式,
[单片机]