2022年ucos使用心得 .pdf

上传人:Che****ry 文档编号:34263970 上传时间:2022-08-15 格式:PDF 页数:14 大小:99.47KB
返回 下载 相关 举报
2022年ucos使用心得 .pdf_第1页
第1页 / 共14页
2022年ucos使用心得 .pdf_第2页
第2页 / 共14页
点击查看更多>>
资源描述

《2022年ucos使用心得 .pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年ucos使用心得 .pdf(14页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、前一段时间, 我参与了一个SNMP 网管板的项目, 我负责硬件设计和单板软件开发。该板的硬件由 MCS51+RTL8019AS 组成,有 64K FLASH 和 64K SRAM 。软件部分有操作系统和TCPIP 协议栈。硬件比较简单,用了一个月就搞定了,协议栈我参考了老古开发板的部分程序又上网找了 SNMP 源代码也很快完成了, 但是测试时发现当使用较低时钟频率的CPU 时 (为了降低成本) ,由于 ASN.1 编解码部分过于庞大,而我的程序又是一个大循环,AGENT 的响应速度受到严重影响, 用户界面也反应迟钝。 更坏的消息是公司为了适应市场需求,还要在上面跑PPP和 HTTP 。那样的话

2、,我就得用 40MHz的 AT89C51RD2 或者人为的把程序断成几部分然后用状态机的方法在运行时再把它们连接起来。不过,我不想增加成本,也不想把程序搞乱,迫不得已,只好使用操作系统。说实在的,一开始我也不是很有把握,一来我不清楚51 的 FLASH是否装得下这么多代码,二来我只做过OS应用开发, 对于它的移植想都不敢想。不过,我在 BBS上搜索了一阵儿后还是有了一些头绪。我找到了几个OS的源代码(我喜欢用现成的),按照代码大小、实时性、使用人数、众人口碑等标准,最后选定了uCOS2 。我感觉它的实时性有保障,延时可预测,代码据说可小到2K,网上讨论这个话题的人也比较多,而且它的网站上有针对

3、KEIL C51 的移植实例。经过一番查找,我得到了5 个版本。其中3 个是用 KEIL 编译的。本来我想直接把OS代码嵌到应用程序中,但后来发现没有一个可以直接使用。有的无法用KEIL 直接编译, 有的需要修改 DLL在软件仿真下使用。而我需要的是能在串口输入输出,不需要修改任何无关软件,能在软件仿真和硬件上运行的实时多任务操作系统。没有办法,我只好硬着头皮去改编。我分析了自己的劣势:1。 KEIL 刚开始使用,不太熟悉;2。混合编程以前从没有作过;3。时间紧迫, 要在 1 个月内搞定。 而我的优势就是有5 个移植实例可供参考,可以上网查资料。一开始,我用“堆栈” 、 “混合编程”、 “汇编

4、”、 “ucos”等关键字在C51BBS和老古论坛上检索相关信息并逐条阅读,读过之后,头脑中的思路逐渐清晰了。我了解到在KEIL 的 HLP目录下有A51.PDF 和 C51.PDF 非常全面的介绍了汇编和C51 ,是 KEIL 的权威用户手册;SP初始化、内存清0 等操作在STARTUP.A51文件中实现,用户可以改写它;KEIL 的变量,子程序等的分配信息可以在.M51 文件里查到; KEIL 自己的论坛里有很多疑难问题的解答, 通过阅读并经过思考,解决了堆栈起点、堆栈空间大小的设定等关键问题。论坛里的问题有些是我没有想到的,这使我发现了自己的疏漏。在网上获得大量信息后,我开始阅读uCOS

5、II中文版,一共读了3 遍。第一遍是浏览,了解到 uCOSII 包括任务调度、时间管理、内存管理、资源管理(信号量、邮箱、消息队列)四大部分,没有文件系统、网络接口、输入输出界面。它的移植只与4 个文件相关:汇编文件(OS_CPU_A.ASM) 、处理器相关C文件( OS_CPU.H 、OS_CPU_C.C )和配置文件( OS_CFG.H ) 。有 64 个优先级,系统占用8 个,用户可创建56 个任务,不支持时间片轮转。第二遍主要是把整个工作过程在头脑里过了一下,不懂地方有针对性的查书,重点是思考工作原理和流程。我发现其实它的思路挺简单的。就是 “近似地每时每刻总是让优先级最高的任务处于运

6、行状态” 。为了保证这一点,它在调用系统API 函数、中断结束、定时中断结束时总是执行调度算法。原作者通过事先计算好数据,简化了运算量,通过精心设计就绪表结构,使得延时可预知。 任务的切换是通过模拟一次中断实现的。第三遍重点看了移植部分的内容。对照实例,研究了代码的具体实现方法。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 14 页 - - - - - - - - - 前期准备用了20 几天,真正编写代码只用了1.5 天,调试用了2 天。具体过程如下: (1)拷贝书后附

7、赠光盘sourcecode目录下的内容到C:YY下,删除不必要的文件和EX1L.C,只剩下p187( uCOSII) 上列出的文件。 (2)改写最简单的OS_CPU.H 数据类型的设定见C51.PDF第 176 页。注意BOOLEAN 要定义成unsigned char 类型,因为 bit类型为 C51特有,不能用在结构体里。 EA=0关中断; EA=1开中断。这样定义即减少了程序行数,又避免了退出临界区后关中断造成的死机。 MCU-51堆栈从下往上增长(1=向下, 0=向上 ) ,OS_STK_GROWTH定义为 0 #define OS_TASK_SW() OSCtxSw() 因为 MCU

8、-51没有软中断指令,所以用程序调用代替。 两者的堆栈格式相同,RETI指令复位中断系统,RET则没有。 实践表明, 对于 MCU-51 ,用子程序调用入栈, 用中断返回指令RETI 出栈是没有问题的, 反之中断入栈RET出栈则不行。总之,对于入栈,子程序调用与中断调用效果是一样的,可以混用。在没有中断发生的情况下复位中断系统也不会影响系统正常运行。详见uC/OS-II 第八章193 页第 12 行 (3)改写 OS_CPU_C.C 我设计的堆栈结构如下图所示:* * * - * |OSTCBCur| * - * | * | - - * -|OSTCBCur-OSTCBStkPtr| SP-|

9、 | * - - * | | | * | - - - * | | | | | . | * | - | | . | * | | | | | . | * | - | - * | | . |长度 | | +1 * | | . | | - * | | . | | OSStack-| | 0 * | - | - * | | | | OSStkStart-| 不关心 | -1 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 14 页 - - - - - - - - - 低地址* |

10、- - - * -| 长度 | 低地址系统堆栈* - * 用户堆栈长度 =SP-OSStkStart * TCB结构体中OSTCBStkPtr 总是指向用户堆栈最低地址,该地址空间内存放用户堆栈长度,其上空间存放系统堆栈映像,即:用户堆栈空间大小=系统堆栈空间大小+1。 SP总是先加1 再存数据,因此,SP初始时指向系统堆栈起始地址(OSStack) 减 1 处(OSStkStart)。很明显系统堆栈存储空间大小=SP-OSStkStart 。任务切换时, 先保存当前任务堆栈内容。方法是:用 SP-OSStkStart得出保存字节数,将其写入用户堆栈最低地址内,以用户堆栈最低地址为起址,以 O

11、SStkStart为系统堆栈起址,由系统栈向用户栈拷贝数据,循环SP-OSStkStart次,每次拷贝前先将各自栈指针增1。其次, 恢复最高优先级任务系统堆栈。方法是: 获得最高优先级任务用户堆栈最低地址,从中取出“长度” ,以最高优先级任务用户堆栈最低地址为起址,以OSStkStart为系统堆栈起址,由用户栈向系统栈拷贝数据,循环“长度”数值指示的次数,每次拷贝前先将各自栈指针增1。用户堆栈初始化时从下向上依次保存:用户堆栈长度 (15) ,PCL ,PCH ,PSW ,ACC ,B,DPL ,DPH ,R0,R1,R2, R3 ,R4 ,R5 ,R6,R7。不保存 SP ,任务切换时根据用

12、户堆栈长度计算得出。 OSTaskStkInit函数总是返回用户栈最低地址。操作系统tick时钟我使用了51 单片机的T0定时器,它的初始化代码用C写在了本文件中。最后还有几点必须注意的事项。本来原则上我们不用修改与处理器无关的代码,但是由于 KEIL 编译器的特殊性,这些代码仍要多处改动。因为KEIL 缺省情况下编译的代码不可重入,而多任务系统要求并发操作导致重入,所以要在每个C函数及其声明后标注reentrant关键字。另外, “pdata ” 、 “data ”在 uCOS中用做一些函数的形参,但它同时又是KEIL 的关键字,会导致编译错误,我通过把“pdata ”改成“ ppdata

13、” , “data ”改成“ ddata ”解决了此问题。 OSTCBCur 、OSTCBHighRdy 、OSRunning、OSPrioCur 、OSPrioHighRdy这几个变量在汇编程序中用到了,为了使用Ri 访问而不用DPTR ,应该用 KEIL 扩展关键字IDATA将它们定义在内部RAM 中。 (4)重写 OS_CPU_A.ASM A51宏汇编的大致结构如下: NAME 模块名 ;与文件名无关名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 14 页 - -

14、- - - - - - - ;定义重定位段必须按照C51 格式定义,汇编遵守C51 规范。段名格式为:?PR?函数名 ?模块名 ;声明引用全局变量和外部子程序注意关键字为“EXTRN ”没有 E全局变量名直接引用无参数 / 无寄存器参数函数 FUNC 带寄存器参数函数 _FUNC 重入函数 _?FUNC ;分配堆栈空间只关心大小,堆栈起点由keil决定,通过标号可以获得keil分配的 SP起点。切莫自己分配堆栈起点,只要用DS通知 KEIL 预留堆栈空间即可。 ?STACK段名与 STARTUP.A51 中的段名相同,这意味着KEIL 在 LINK 时将把两个同名段拼在一起,我预留了40H个字

15、节, STARTUP.A51 预留了 1 个字节, LINK 完成后堆栈段总长为 41H。查看 yy.m51 知 KEIL 将堆栈起点定在21H,长度 41H,处于内部RAM 中。 ;定义宏宏名 MACRO 实体 ENDM ;子程序 OSStartHighRdy OSCtxSw OSIntCtxSw OSTickISR SerialISR END ;声明汇编源文件结束一般指针占3 字节。 +0 类型 +1 高 8 位数据 +2 低 8 位数据详见 C51.PDF第 178 页低位地址存高8 位值,高位地址存低8 位值。例如 0 x1234, 基址+0:0 x12 基址 +1:0 x34 (5)

16、移植串口驱动程序在此之前我写过基于中断的串口驱动程序,包括打印字节 / 字/ 长字 / 字符串, 读串口,初始化串口 / 缓冲区。把它改成重入函数即可直接使用。系统提供的显示函数是并发的,它不是直接显示到串口,而是先输出到显存,用户不必担心 IO 慢速操作影响程序运行。串口输入也采用了同样的技术,他使得用户在CPU 忙于处理其他任务时照样可以盲打输入命令。 (6)编写测试程序Demo(YY.C) Demo程序创建了3 个任务 A、B、C 优先级分别为2、 3、4,A每秒显示一次,B每 3秒显示一次, C每 6 秒显示一次。从显示结果看,显示3 个 A后显示 1 个 B,显示 6 个 A和 2个

17、 B后显示 1 个 C,结果显然正确。显示结果如下: AAAAAA111111 is active AAAAAA111111 is active AAAAAA111111 is active 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页,共 14 页 - - - - - - - - - BBBBBB333333 is active AAAAAA111111 is active AAAAAA111111 is active AAAAAA111111 is active BBB

18、BBB333333 is active CCCCCC666666 is active AAAAAA111111 is active AAAAAA111111 is active AAAAAA111111 is active BBBBBB333333 is active AAAAAA111111 is active AAAAAA111111 is active AAAAAA111111 is active BBBBBB333333 is active CCCCCC666666 is active Demo程序经 Keil701编译后,代码量为7-8K,可直接在KeilC51 上仿真运行。编译时要

19、将OS_CPU_C.C 、UCOS_II.C、OS_CPU_A.ASM、YY.C 加入项目以上是我这次移植uCOS51的一些心得,写出来只是让准备在51 上运行操作系统的同行们少走弯路并增强使用信心。我强烈推荐大家在自己的51 系统中使用uCOS这个简单实用的自己的操作系统。它的大小应该不是问题,性能上的提高却是显著的。但愿此文能对朋友们有所帮助,错误在所难免,希望各位大虾指正,诸位高手们见笑了!注:全部源码可来信索要() ,以下仅为关键代码部分。文件名 : OS_CPU_A.ASM $NOMOD51 EA BIT 0A8H.7 SP DATA 081H B DATA 0F0H ACC DAT

20、A 0E0H DPH DATA 083H DPL DATA 082H PSW DATA 0D0H TR0 BIT 088H.4 TH0 DATA 08CH TL0 DATA 08AH NAME OS_CPU_A ;模块名; 定义重定位段?PR?OSStartHighRdy?OS_CPU_A SEGMENT CODE ?PR?OSCtxSw?OS_CPU_A SEGMENT CODE 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页,共 14 页 - - - - - - - -

21、- ?PR?OSIntCtxSw?OS_CPU_A SEGMENT CODE ?PR?OSTickISR?OS_CPU_A SEGMENT CODE ?PR?_?serial?OS_CPU_A SEGMENT CODE ; 声明引用全局变量和外部子程序 EXTRN IDATA (OSTCBCur) EXTRN IDATA (OSTCBHighRdy) EXTRN IDATA (OSRunning) EXTRN IDATA (OSPrioCur) EXTRN IDATA (OSPrioHighRdy) EXTRN CODE (_?OSTaskSwHook) EXTRN CODE (_?seria

22、l) EXTRN CODE (_?OSIntEnter) EXTRN CODE (_?OSIntExit) EXTRN CODE (_?OSTimeTick) ; 对外声明 4 个不可重入函数 PUBLIC OSStartHighRdy PUBLIC OSCtxSw PUBLIC OSIntCtxSw PUBLIC OSTickISR ;PUBLIC SerialISR ; 分配堆栈空间。只关心大小,堆栈起点由keil决定,通过标号可以获得keil分配的 SP起点。?STACK SEGMENT IDATA RSEG ?STACK OSStack: DS 40H OSStkStart IDATA

23、 OSStack-1 ; 定义压栈出栈宏PUSHALL MACRO PUSH PSW PUSH ACC PUSH B PUSH DPL PUSH DPH MOV A,R0 ;R0-R7入栈 PUSH ACC MOV A,R1 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页,共 14 页 - - - - - - - - - PUSH ACC MOV A,R2 PUSH ACC MOV A,R3 PUSH ACC MOV A,R4 PUSH ACC MOV A,R5 PUSH A

24、CC MOV A,R6 PUSH ACC MOV A,R7 PUSH ACC ;PUSH SP ;不必保存SP ,任务切换时由相应程序调整 ENDM POPALL MACRO ;POP ACC ;不必保存SP ,任务切换时由相应程序调整 POP ACC ;R0-R7出栈 MOV R7,A POP ACC MOV R6,A POP ACC MOV R5,A POP ACC MOV R4,A POP ACC MOV R3,A POP ACC MOV R2,A POP ACC MOV R1,A POP ACC MOV R0,A POP DPH POP DPL POP B POP ACC POP PS

25、W ENDM ; 子程序;- RSEG ?PR?OSStartHighRdy?OS_CPU_A 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页,共 14 页 - - - - - - - - - OSStartHighRdy: USING 0 ;上电后 51 自动关中断,此处不必用CLR EA指令,因为到此处还未开中断,本程序退出后,开中断。 LCALL _?OSTaskSwHook OSCtxSw_in: ;OSTCBCur = DPTR 获得当前TCB指针,详见C51.PD

26、F第 178 页 MOV R0,#LOW (OSTCBCur) ; 获得 OSTCBCur 指针低地址,指针占3 字节。 +0 类型 +1高 8 位数据 +2低 8 位数据 INC R0 MOV DPH,R0 ;全局变量OSTCBCur 在 IDATA中 INC R0 MOV DPL,R0 ;OSTCBCur-OSTCBStkPtr = DPTR 获得用户堆栈指针 INC DPTR ;指针占 3 字节。 +0 类型 +1 高 8位数据 +2低 8 位数据 MOVX A,DPTR ;.OSTCBStkPtr是 void 指针 MOV R0,A INC DPTR MOVX A,DPTR MOV R

27、1,A MOV DPH,R0 MOV DPL,R1 ;*UserStkPtr = R5 用户堆栈起始地址内容( 即用户堆栈长度放在此处) 详见文档说明指针用法详见C51.PDF第 169 页 MOVX A,DPTR ;用户堆栈中是unsigned char类型数据 MOV R5,A ;R5=用户堆栈长度 ;恢复现场堆栈内容 MOV R0,#OSStkStart restore_stack: INC DPTR INC R0 MOVX A,DPTR MOV R0,A DJNZ R5,restore_stack ;恢复堆栈指针SP MOV SP,R0 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - -

28、 - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页,共 14 页 - - - - - - - - - ;OSRunning=TRUE MOV R0,#LOW (OSRunning) MOV R0,#01 POPALL SETB EA ;开中断 RETI ;- RSEG ?PR?OSCtxSw?OS_CPU_A OSCtxSw: PUSHALL OSIntCtxSw_in: ;获得堆栈长度和起址 MOV A,SP CLR C SUBB A,#OSStkStart MOV R5,A ;获得堆栈长度 ;OSTCBCur = DPTR

29、 获得当前TCB指针,详见C51.PDF第 178 页 MOV R0,#LOW (OSTCBCur) ; 获得 OSTCBCur 指针低地址,指针占3 字节。 +0 类型 +1高 8 位数据 +2低 8 位数据 INC R0 MOV DPH,R0 ;全局变量OSTCBCur 在 IDATA中 INC R0 MOV DPL,R0 ;OSTCBCur-OSTCBStkPtr = DPTR 获得用户堆栈指针 INC DPTR ;指针占 3 字节。 +0 类型 +1 高 8位数据 +2低 8 位数据 MOVX A,DPTR ;.OSTCBStkPtr是 void 指针 MOV R0,A INC DPT

30、R MOVX A,DPTR MOV R1,A MOV DPH,R0 MOV DPL,R1 ;保存堆栈长度 MOV A,R5 MOVX DPTR,A MOV R0,#OSStkStart ;获得堆栈起址save_stack: 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页,共 14 页 - - - - - - - - - INC DPTR INC R0 MOV A,R0 MOVX DPTR,A DJNZ R5,save_stack ;调用用户程序 LCALL _?OSTaskS

31、wHook ;OSTCBCur = OSTCBHighRdy MOV R0,#OSTCBCur MOV R1,#OSTCBHighRdy MOV A,R1 MOV R0,A INC R0 INC R1 MOV A,R1 MOV R0,A INC R0 INC R1 MOV A,R1 MOV R0,A ;OSPrioCur = OSPrioHighRdy 使用这两个变量主要目的是为了使指针比较变为字节比较,以便节省时间。 MOV R0,#OSPrioCur MOV R1,#OSPrioHighRdy MOV A,R1 MOV R0,A LJMP OSCtxSw_in ;- RSEG ?PR?OS

32、IntCtxSw?OS_CPU_A OSIntCtxSw: ;调整 SP指针去掉在调用OSIntExit(),OSIntCtxSw()过程中压入堆栈的多余内容 ;SP=SP-4 MOV A,SP CLR C SUBB A,#4 MOV SP,A 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页,共 14 页 - - - - - - - - - LJMP OSIntCtxSw_in ;- CSEG AT 000BH ;OSTickISR LJMP OSTickISR ;使用定时

33、器0 RSEG ?PR?OSTickISR?OS_CPU_A OSTickISR: USING 0 PUSHALL CLR TR0 MOV TH0,#70H ;定义 Tick=50 次/ 秒( 即 0.02 秒/ 次) MOV TL0,#00H ;OS_CPU_C.C 和 OS_TICKS_PER_SEC SETB TR0 LCALL _?OSIntEnter LCALL _?OSTimeTick LCALL _?OSIntExit POPALL RETI ;- CSEG AT 0023H ;串口中断 LJMP SerialISR ;工作于系统态,无任务切换。 RSEG ?PR?_?seria

34、l?OS_CPU_A SerialISR: USING 0 PUSHALL CLR EA LCALL _?serial SETB EA POPALL RETI ;- END ;- 文件名 : OS_CPU_C.C void *OSTaskStkInit (void (*task)(void *pd), void *ppdata, void *ptos, INT16U opt) reentrant 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页,共 14 页 - - - -

35、- - - - - OS_STK *stk; ppdata = ppdata; opt = opt; /opt没被用到,保留此语句防止告警产生 stk = (OS_STK *)ptos; /用户堆栈最低有效地址 *stk+ = 15; /用户堆栈长度 *stk+ = (INT16U)task & 0 xFF; /任务地址低8 位 *stk+ = (INT16U)task 8; /任务地址高8 位 *stk+ = 0 x00; /PSW *stk+ = 0 x0A; /ACC *stk+ = 0 x0B; /B *stk+ = 0 x00; /DPL *stk+ = 0 x00; /DPH *s

36、tk+ = 0 x00; /R0 *stk+ = 0 x01; /R1 *stk+ = 0 x02; /R2 *stk+ = 0 x03; /R3 *stk+ = 0 x04; /R4 *stk+ = 0 x05; /R5 *stk+ = 0 x06; /R6 *stk+ = 0 x07; /R7 /不用保存SP ,任务切换时根据用户堆栈长度计算得出。 return (void *)ptos); #if OS_CPU_HOOKS_EN void OSTaskCreateHook (OS_TCB *ptcb) reentrant ptcb = ptcb; /* Prevent compiler

37、warning */ void OSTaskDelHook (OS_TCB *ptcb) reentrant ptcb = ptcb; /* Prevent compiler warning */ void OSTimeTickHook (void) reentrant 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页,共 14 页 - - - - - - - - - #endif / 初始化定时器0 void InitTimer0(void) reentrant TMOD=

38、TMOD&0 xF0; TMOD=TMOD|0 x01; /模式 1(16 位定时器 ) ,仅受 TR0控制 TH0=0 x70; /定义 Tick=50 次/ 秒(即 0.02 秒/ 次) TL0=0 x00; /OS_CPU_A.ASM 和 OS_TICKS_PER_SEC ET0=1; /允许 T0 中断 TR0=1; 文件名 : YY.C #include #define MAX_STK_SIZE 64 void TaskStartyya(void *yydata) reentrant; void TaskStartyyb(void *yydata) reentrant; void T

39、askStartyyc(void *yydata) reentrant; OS_STK TaskStartStkyyaMAX_STK_SIZE+1;/注意:我在 ASM 文件中设置 ?STACK 空间为 40H即 64,不要超出范围。OS_STK TaskStartStkyybMAX_STK_SIZE+1;/用户栈多一个字节存长度OS_STK TaskStartStkyycMAX_STK_SIZE+1; void main(void) OSInit(); InitTimer0(); InitSerial(); InitSerialBuffer(); OSTaskCreate(TaskStart

40、yya, (void *)0, &TaskStartStkyya0,2); OSTaskCreate(TaskStartyyb, (void *)0, &TaskStartStkyyb0,3); OSTaskCreate(TaskStartyyc, (void *)0, &TaskStartStkyyc0,4); OSStart(); 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页,共 14 页 - - - - - - - - - void TaskStartyya(voi

41、d *yydata) reentrant yydata=yydata; clrscr(); PrintStr(ntt*n); PrintStr(tt* Hello! The world. *n); PrintStr(tt*nnn); for(;) PrintStr(tAAAAAA111111 is active.n); OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC); void TaskStartyyb(void *yydata) reentrant yydata=yydata; for(;) PrintStr(tBBBBBB333333 is active.n); OSTimeDly(3*OS_TICKS_PER_SEC); void TaskStartyyc(void *yydata) reentrant yydata=yydata; for(;) PrintStr(tCCCCCC666666 is active.n); OSTimeDly(6*OS_TICKS_PER_SEC); 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页,共 14 页 - - - - - - - - -

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 教育专区 > 高考资料

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知得利文库网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号-8 |  经营许可证:黑B2-20190332号 |   黑公网安备:91230400333293403D

© 2020-2023 www.deliwenku.com 得利文库. All Rights Reserved 黑龙江转换宝科技有限公司 

黑龙江省互联网违法和不良信息举报
举报电话:0468-3380021 邮箱:hgswwxb@163.com