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1)  interrupt handler
中断处理程序;中断处理器
2)  Interrupt Subroutine
中断处理子程序
3)  interrupt handler
中断处理程序
4)  Interruption Processor
中断处理器
5)  interrupt handling
中断处理
1.
In the project of the network sleep monitoring on Microsoft Window 98,we design a virtual device driver (VxD) forphysiological signals acquisition card with VTOOLSD, in which we have accomplished IRQ virtualization, hook interrupt handling program, real-time processing of hardwave interruption and collection of ECG, EEG and other medical signals.
基于Microsoft Windows98平台的网络睡眼监护系统,利用VTOOLSD开发生理信号采集卡虚拟设备驱动程序(VxD) 在VxD中实现IRQ的虚拟化,钩挂中断处理程序,实时处理硬件中断,采集心电、脑电等多路生理信号。
2.
This paper discussed several problems which are needed to be raveled in μC/OS-II transplant process on ARM7;introduced the general interrupt handling process and method;presented the transplant μC/OS-II partial codes on the chip of LPC2000 series bashed on ARM7.
讨论了μC/OS-II在ARM7上移植过程中中断处理需要注意的几个问题,介绍了通用中断处理的过程和一般方法,并给出了在基于ARM7内核的LPC2000系列芯片上移植μC/OS-II部分代码。
3.
After presenting the common procedure of internal exception and external interrupt handling on processor,this paper analyzes exception processing and focuses on the mechanism of external interrupt handling in RTOS VxWorks,illustrates the implementation of interrupt management and demultiplexing with AT91RM9200 and MPC7410 processor.
针对实时系统中的中断处理的至关重要性,说明了微处理器的内部异常和外部中断的工作机理,阐述了实时操作系统VxWorks中的异常处理的过程,重点分析了在VxWorks中外部中断处理机制,并以AT91RM9200和MPC7410为例说明了VxWorks中断处理和中断复用的具体实现。
6)  interrupt processing
中断处理
1.
This paper introduces the development of driver,architecture of driver and the interrupt processing in Windows CE.
该文介绍了Windows CE下的驱动程序的结构、开发过程及Windows CE的中断处理过程,提出流接口和分层相结合的驱动程序设计方案,给出Windows CE下串口驱动的具体开发过程及串口驱动的中断处理过程。
2.
Because of the strict requirement of the real time property of interrupt response in a real time operation system, the authors propose that the interrupt response is divided into interrupt processing and interrupt servicing.
针对实时操作系统中要求中断响应实时性强的特点 ,提出了将中断响应分为中断处理和中断服务两部分 ,并且根据这种中断响应机制设计了多级中断服务请求队列 ,对临界资源的保护进行了探讨 。
补充资料:用户子程序及宏程序在模具数控铣加工编程中的应用
目前,小内存的数控机床仍然是我国在用机床的主流,如何使加工程序变得简洁,对现实加工来说,有着很重要的实际意义。本文作者通过实例介绍了数控铣削加工编程中常用的子程序、宏程序、代码段调用及主轴复合摆动的五轴数控机床的刀具平面转换的应用等方面的内容,希望能为从事数控加工与编程的读者提供借鉴。

一、前言


    数控编程作为数控加工的关键技术之一,其程序的编制效率和质量在很大程度上决定了产品的加工精度和生产效率。尤其是随着数控加工不断朝高速、精密方向的发展,提高数控程序的编制质量和效率对于提高制造企业的竞争力有着重要的意义。随着CAD/CAM软件的不断普及应用,数控编程的模式逐渐由自动编程取代手工编程。但CAM软件编程和手工编程有着各自的特长,且现有的CAM软件不能满足所有数控系统的特殊功能,充分结合两种编程模式,对于提高编程的效率和质量有着重要的意义。由于历史的原因,国内企业普通数控机床和高精密数控机床并存的局面将持续很长时间,对于传统的普通数控机床,无法实现高速切削加工,采用高速切削加工的编程策略难以发挥普通数控机床的加工效率,且传统数控机床普遍内存容量有限,因此合理有效地利用传统数控机床的特性,结合CAM软件自动编程和手工编程两种方式,编制简洁合理的小容量数控程序,有着非常现实的意义。


二、子程序及宏程序应用


    在实际数控加工编程中,充分利用CAM软件的功能,配合手工编程,如宏程序的应用、代码段及子程序的调用等,可以充分提高数控编程的效率。


    1.用户子程序应用实例


    实际应用中,针对同一产品的多个相同加工特征的情况,以CAM软件编程或手工编程时,如能充分利用子程序功能,既可减少建模的工作量,也可提高程序的简洁性,降低程序的错误率。在多数数控系统中,子程序调用都有专门的指令,如在FANUC系统中有M98/M99,在DeckelMaho系统中有G14或G22等。如图1所示的分别是轮廓深度铣削循环、矩形阵列铣削循环、圆形旋转阵列铣削循环等三种不同的典型铣削循环。图2则是基于FANUC系统的相应的子程序调用代码,其中O8001为深度铣削循环子程序调用代码、O8002为矩形阵列程序代码、O8003为圆形旋转阵列的循环铣削子程序调用代码。




说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条