os的那些事儿(一)

最近开始看有关操作系统方面的书,对刚看到的一些知识做个小结吧。

 

计算机系统分为硬件和软件系统,而os则是硬件上的第一层软件。要了解操作系统,那就必须要知道其phylogeny,最初没有os的时候使用人工操作的方式来直接使用计算机的硬件系统,后来出现了单道批处理系统,通过monitor一个一个的处理作业,由于只能每次处理一个作业,所以CPU的利用率不是很高,特别是碰上了作业突然有I/O操作时,这时CPU只能等待其I/O完成后,才能继续工作,众所周知,CPU和I/O操作的处理速度那相差可不是一点点啊!

 

为了解决上面所说的问题,后来就出现了多道批处理系统,在某个时间段内,能够处理多个作业,当某个作业提出I/O请求时,通过作业调度程序CPU可以处理其他的作业,而不用等待,大大的提高了效率。

 

再后来,就出现了分时与实时系统,前者是为了满足用户的需求,实现人机交互、便于上机而产生的系统。后者是能够及时响应外部事件的请求,在规定时间能处理该事件,主要用于实时控制、信息处理,例如:对导弹的制导系统控制,飞机或火车的订票系统等等。后者比前者的系统可靠要求性更高。

 

总之:os是一组控制和管理计算机硬件和软件资源,合理地对各类作业进行调度,以及方便用户使用的程序的集合。

内容概要:本文详细介绍了基于FPGA的144输出通道可切换电压源系统的设计与实现,涵盖系统总体架构、FPGA硬件设计、上位机软件设计以及系统集成方案。系统由上位机控制软件(PC端)、FPGA控制核心和高压输出模块(144通道)三部分组成。FPGA硬件设计部分详细描述了Verilog代码实现,包括PWM生成模块、UART通信模块和温度监控模块。硬件设计说明中提及了FPGA选型、PWM生成方式、通信接口、高压输出模块和保护电路的设计要点。上位机软件采用Python编写,实现了设备连接、命令发送、序列控制等功能,并提供了个图形用户界面(GUI)用于方便的操作和配置。 适合人群:具备定硬件设计和编程基础的电子工程师、FPGA开发者及科研人员。 使用场景及目标:①适用于需要精确控制多通道电压输出的实验环境或工业应用场景;②帮助用户理解和掌握FPGA在复杂控制系统中的应用,包括PWM控制、UART通信及多通道信号处理;③为研究人员提供个可扩展的平台,用于测试和验证不同的电压源控制算法和策略。 阅读建议:由于涉及硬件和软件两方面的内容,建议读者先熟悉FPGA基础知识和Verilog语言,同时具备定的Python编程经验。在阅读过程中,应结合硬件电路图和代码注释,逐步理解系统的各个组成部分及其相互关系。此外,实际动手搭建和调试该系统将有助于加深对整个设计的理解。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值