ARM的七种异常类型.pdf
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1、ARM7支持六种操作模式:(1) 用户模式(usr):正常的程序执行状态(2) FIQ模式(fiq): 支持数据传送或通道处理(3) IRQ模式(irq): 用于通用的中断处理(4) 管理模式(svc):用于操作系统的保护模式(5) 异常模式(abt):数据或者指令预取异常时进入(6) 无定义模式(und):当无定义指令被执行时进入(7)软件控制, 外部中断, 异常处理都可以改变操作模式。 大部分的应用程序在用户模式下执行。其他模式,比如管理模式,在中断、异常服务、或者访问被保护资源时进入。ARM 的中央寄存器集是16 个用户寄存器R0 R15。 这些寄存器均是32 位宽度, R0 R12没有
2、其他特殊功能,寄存器R13 R15在CPU中有特殊功能。R13被用作栈指针(stackpointer,SP)。R14被称为链接寄存器(link register, LR),当调用一个函数时返回地址被自动保存到链接寄存器,在函数返回时有效。这使得快速进入和返回“叶”函数(不调用其他函数的函数)成为可能。 如果函数是分支的一部分 (即该函数将调用另一个函数) , 链接寄存器必须入栈 (R13) 。R15 是程序计数器(program counter, PC)。有趣的是,许多指令也可以在R13 R15中执行,就像它们是标准的用户寄存器。ARM 中断的问题ARM 的七种异常类型1 复位异常2 数据访问
3、中止异常3 快速中断请求异常4 一般中断请求5 预取指令异常6 软件中断异常7 未定义异常问题:1 为什么除了进入复位异常模式外,在别的异常处理模式中都允许 FIQ 中断?2 数据访问中止异常的优先级 大于 FIQ 异常,为什么在数据访问异常处理模式中,还允许 FIQ 中断?这样不就成了:在高优先级异常处理中允许低优先级的中断发生?即使这样,因为 FIQ 中断的优先级 将下一条指令的地址存入 LR2 复制 CPSR 到 SPSR3 根据异常类型,设置 CPSR 的运行模式位和相应的中断位4 强制 PC 从相应的异常向量地址取下一条指令执行,跳转到相应的异常处理程序处B:异常处理完毕之后,ARM
4、 微处理器会执行以下几步操作1 将连接寄存器 LR 的值减去相应的偏移量后送到 PC 中。2 将 SPSR 复制回 CPSR 中。3 若在进入异常处理时设置了中断禁止位,要在此清除。4 可以认为应用程序总是从复位异常处理程序开始执行的,因此复位异常处理程序不需要返回。问题 1:在 B中,为什么还要清除中断禁止位?我是这样理解的:进入异常时, 先保存了 CPSR 到相应的 SPSR, 返回的时候, 直接复制 SPSR到 CPSR 不就使得和中断前的 CPSR 一样吗?为什么还要清除相应的中断位?问题 2:B点怎么理解?麻烦大家给讲讲。1: 如果 CPSR 的 I 位为 0,ARM 处理器会再次响
5、应中断,所以清除 I 位是必须的2: 其实是说,一旦发生复位,处理就立即转向复位向量.其实复位还有其它操作,B4 的说法不是很准确的armarm 开发经验笔记开发经验笔记IT /malonely 发表于 2007-09-20, 15:57前一段时间做了 arm 的一些开发 ,主要是编写了 arm 的启动软件和移植了uCOS-II到 arm7。 我做事情喜欢深入简出 ,及从最简单 ,最原理的方面先做一个框架 ,然后在这个框架里面进行补充。 我还是一个很喜欢和别人讨论的人,希望有人可以给我提出意见和建议。我的这个心得很初级 ,都是一些基本的东西。现在拿出来和大家分享 ,希望在我毕业之前能给大家留一
6、些纪念。_由于这些东西发 paper 实在是没有价值 ,但是我感觉可以作为arm 开发的入门。由于我的水平和经验有限 ,错误也是难免的。 但是如果不拿出来和大家分享 , 就算有错误我也发现不了 ,是么?呵呵。我现试试发连载的第一篇,看看有多少价值 ,如果大家觉得有价值 ,我会继续连载的。前言这个文档是我学习 ARM 编程的总结和心得。阅读这个文档的人应当首先阅读ADS1.2 的帮助文档及相关内容。这个文档不会对编译器及连接器做出详细的说明, 在需要的时候会指出具体内容在相关资料的章节。同时阅读这个文档的人需要了解ARM 指令集和一些 ARM 汇编的基本内容以及C 和 C+的相关编程内容。同时还
7、需要了解 ARM 的流水线结构及一些基本的编程知识。同时为了方便查阅英文文档,所有的相关术语都使用英文原文第一章第一章STARTUPSTARTUP1 1 ARMARM 的启动的启动一般的嵌入式系统在主程序执行之前都需要执行一些初始化的过程以创造嵌入式程序运行的 环境,尤其是一些高级的嵌入式系统 ,由于核心芯片使用内存映射、 内存保护等机制以及编程使用高级语言C,C+甚至 JAVA 语言,都需要先创建一个适合程序运行的硬件环境 ,然后初始化或者配置或者剪裁run-timelibrary,这些工作都必须在主程序运行前完成 ,所以一个 startup 程序或者程序组对于一个嵌入式系统来说是非常重要的
8、。要编写 startup 程序,需要对编译器、链接器和汇编器的细节有一定的了解,同时对 ARM 芯片硬件本身的地址分配以及memory mapping 机制也需要有一些了解。2 2 ARMARM 程序的工作过程程序的工作过程首先由各种 source file 经过编译产生 object 文件,然后 object 文件经过链接生成 Image 文件,然后通过 ICE 的方法,根据描述文件的指定下载到目标板上的固态存储器指定地址当中 ,比如 flash,EEPROM,ROM 等等。在程序执行之前 ,根据某些描述文件,将需要读写数据的部分读出放入动态存储器比如RAM 当中,然后程序从 ROM 开始执
9、行。或者有时为了提高程序的运行速度 ,也可以将所有的程序 (有一些 root 的部分除外,以后会提及 )通过一个描述文件放入指定的RAM 当中,然后程序从 RAM 开始执行,但是这样会耗费大量的动态存储器 ,所以大部分程序会取折中的方法,将需要快速运行的部分和要读写的部分放入RAM 中(一般读固态存储器的过程和动态存储器的过程是 一样的,但是写就不同了 ,所以读写的部分一定要放到RAM 中),而只读的部分和对速度要求不是那么高的部分放入固态存储器。同时ARM 结构的异常向量表规定放在地址为 0 x00000000 开始的地址空间上 ,而一般的 CPU 为了提高异常相应速度 ,会将这个向量段 r
10、emap 到其他的 RAM 当中,所以在描述文件当中必须精确指定异常向量跳转程序的地址到remap 的地方。在 application 程序执行前 ,还需要由一些文件描述 application 程序执行 的环境。比如系统工作时钟 ,总线频率。现在一般嵌入式编程语言为 C,C+等。如果在使用它们的时候使用的runtime-library, 那么在程序执 行前还需要为这些库函数初始化heap。然后 ARM 可能工作在不同的模式 ,还需要为不同的工作模式设置stack。这样,描述链接地址的文件 ,以及在 application 运行前所有的初始化程序就是startup 程序组3 3 STARTUP
11、STARTUP 分类分类这样,将 startup 程序所完成的功能分类。一类是链接地址描述,一类是各种初始化的程序。根据不同的应用 ,描述文件和初始化程序的内容以及结构和复杂程度都会不同。但是基本上 ,它们都必须实现以下功能。3.1 描述文件实现功能描述文件可以是链接命令行上简单的几个字符,也可以是一个非常复杂的文件 ,但是它必须完成如下功能:指定程序下载的地址指定程序执行的地址3.2 初始化程序实现的功能初始化程序根据不同的应用 ,其结构和复杂度也不同 ,但是它必须完成如下基本功能:异常向量初始化内存环境初始化其他硬件环境初始化4 4描述文件描述文件要编写描述文件 ,必须知道 ARM Ima
12、ge 文件的组成及 ARM Image 文件执行的机理。4.1 ARM Image 的结构一个 ARM Image structure 由 linker 在以下几个方面定义:组成它的 regions 和 output sections当 Image 下载的时候这些 regions 和 sections在内存中的位置当 Image 执行时这些 regions 和 sections 在内存中的位置4.1.1 ARM Image 的组成一个 ARM Image 被保存在可执行文件当中 ,它的层次结构可以包括Image,regions,output sections 和 input sections
13、。一个 Image 由一个或多个 regions 组成,每个 region 包括一个或多个 output sections每个 output section 由一个或多个 input sections 组成 Input sections 是一个 object file 中的 code 和 data 信息。Image 的结构如下图:NOTE Input section,outputsection 和 region 的定义见 ADS_LinkerGuide3-3 页。同时 Input section 有几种属性 ,分别为 readonly,read-write,zero-initialized。分
14、别称为 RO,RW 和 ZI。属性来源于 AREA 后的 attr 属性。比 如 CODE 是 RO,DATA 是 RW,NOINT 默认为 ZI,即用 0 值初始化 ,但是可以选择不进行 0 值初始化。 ZI 属性仅仅来源于 SPACE, DCB, DCD, DCDU, DCQ, DCQU, DCW, 或者 DCWU。 由以上定义 ,ZI 属性的包含于 RW 属性,它是有初始值的 RW数据。又例如在 C 语言中,代码为 RO,静态变量和全局变量是RW,ZI 的。4.1.2 Image 的 Load view 和 executionview在 下载的时候 Image regions 被放置在
15、memory map 当中,而在执行 Image 前,或许你需要将一些 regions 放置在它们执行时的地址上 ,并建立起 ZI regions 。 例如,你初始化的 RW 数据需要从它在下载时的在ROM 中的地址处移动到执行时RAM 的地址处。NOTE Load view 和 executionview 的详细定义见 ADS_LinkerGuide3-4以上的描述包括二个内容 ,一是要指定各个 section 在 load view 和 executionview 时的地址即 memory map,二是要在执行前根据这些地址进行section 的初始化。4.1.3 制定 Memory ma
16、p制 定 memory map 的方法基本上有二种 ,一是在 link 时使用命令行选项 ,并在程序执行前利用 linker pre-definesymbol 使用汇编语言制定 section 的段初始化 ,二是使用 scatter file。 以上二种方法依应用程序的复杂度而定,一针对简单的情况 ,二针对复杂的情况。4.1.1.1 利用 linker pre-definesymbol 使用汇编程序这是简单的方法 ,针对简单的 memory map。在 link 时使用选项 -ro, -rw, 等等指定 memory map 的地址。详细说明参看 ADS_LinkerGuide 中命令行选项说
17、明。 然后利用汇编使用 pre-definesymbol, 来进行各种段的定位。 Linker pre-define 定义如下:由前面对 ZI 的说明,Image$RW$Limit= Image$ZI$Limit 。这些都是 linker 预先定义的外部变量 ,在使用的时候可以用IMPORT 引入。下面给出一个例子。假 设 linker 选项为: -ro-base0 x40000000-rw-base0 x40003000 。程序和只读变量 (const 变量)大小为 0 x84,这样 RO section 的大小为 0 x84 bytes。Data 的大小为 0 x04 bytes,并且 d
18、ata 被初始化 ,则 RW section 的大小为 0 x04,ZI section 的大小为 0 x04。这样程序在 load view,地址是这样的:0 x40000000 开始到地址 0 x40000080, 是 RO section 部分(程序从 0 x40000000 开始),Image$RO$Limit= 0 x40000084.0 x40000084 地址开始到地址 0 x40000084, 是 RW section 部分。在 executionview,由 linker 的选项,各个 section 的地址是这样的:RO section 的地址不变。RW section 的
19、起始地酚 蔽?x40003000, 则 Image$RW$Base= 0 x40003000。因为全部的 0 x04 bytes data 被初始化 ,所以 Image$RW$Limit= Image$ZI$Limt = 0 x40003004 。现在要做的就是将 RW section 移到以 0 x40003000 开始的地方 ,并且创造一个 ZIsection 。一个更通用的做法是:首 先比较 Image$RO$Limit 和 mage$RW$Base, 如果相等 ,说明 executionview 下 RW section 的地址和 load view 下 RW section 的地址相
20、同 ,这样,不需要移动 RW section; 如果不等 ,说明需要移动 RW section 到它在 executionview 中的地方。然后将 Image$ZI$Base 地址到 Image$ZI$Limt 地址的内容清零。示例代码如下:;读入 linker pre-definesymbolsIMPORT Image$RO$LimitIMPORT Image$RW$BaseIMPORT Image$ZI$BaseIMPORT Image$ZI$Limit; . 一些其他的代码或伪指令;R0 读入 section load addressLDR R0,= Image$RO$Limit;R1
21、 读入 section executionaddressLDR R1,= Image$RW$Base;R2 读入 executionsection 后的紧跟的 word addressLDR R2,= Image$ZI$Base;检查 RW section 的地址在 load view 和 executionview 下;是否相等 ,如果相等 ,就不移动 RW section, 直接建立;ZI scetionCMP R0,R1BEQ do_zi_init;否则就 copy RW section 到 executionview 下指定的地址BL copy; .; .;copy 是一个用于 cop
22、y 的子函数 ,它把从 R0 中的地址开始的;sectioncopy 到 R1 中的地址开始的 section, 这个 section 的;上限地址后紧跟的 word address 保存在 R2 中copyCMP R1,R2LDRCC R3,R0,#4STRCC R3,R1,#4BCC copyMOV PC,LR; .; .;do_zi_int 子函数是为创建 ZI section 做一些准备工作do_zi_int;将 ZI section 开始的地址装入 R1LDR R1,= Image$ZI$Base;将 ZI section 结束后紧跟的 word address 装入 R2LDR R
23、2,= Image$ZI$Limit;将 ZI section 需要的初始化量装入R3MOV R3,#0BL zi_int; .; .;zi_int 子函数用于建立并初始化ZI section,ZIsection 的;开始地址储存在 R1,ZI section 结束后紧跟的 word address;地址储存在 R2zi_intCMP R1,R2STRCC R3,R1,#4BCC zi_intMOV PC,LR; .; .这个方法针对比较简单的应用 ,如果需要进行一个比较复杂的memory map,如下图,那么这个方法就不适用了。为了解决复杂memory map 的问题需要用到 scatter
24、 load 机制。标签: arm发信人: duremi (快乐点), 信区: Modern_Elec标题: ARM7 常见问题 1:数据异常 (ZZ)发信站: 逸仙时空 Yat-sen Channel (Fri Apr 7 10:11:49 2006), 站内信件ARM7 常见问题 1:数据异常 作者 呜哇啦 日期 2006-3-30 13:45:00其实很多人刚开始都会觉得数据异常很讨厌, 到后来真正了解之后,才发现这个东西真不错,能有效的帮助我们查找到问题所在。如果没有这个东西,很多问题是很难被发现的。一般会出现此现象的原因: 1.堆栈的指针不合理(C 编译器无法侦测到。),随着 SP 的
25、延伸,可能会到临界地区,发生不正确的物理地址的访问。 2.在 C 中使用 volatile 的物理地址访问, 有可能出现非法的数据区域访问。 3.特别是在工业控制等场合 (掉电重起后, 数据要求不更改, 做到数据保护) ,系统启动过程中,屏蔽掉_main 的初始化变量功能,很多公共变量(如定义成 unsigned shortx=0 x8888,或指向某些结构的指针).在启动后没有初始化代码为其做初始化。所以容易产生随机地址访问,出现data abort。此情况下,最好在用户程序一开始就做好全局变量的初始化工作。解决方案:应有一些 ARM 汇编基础,在进入数据异常的时候,通过查找 LR 地址,A
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