ARM培训讲义提纲.doc
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1、. .ARM培训讲义提纲单 位:电子科技大学 编 写: 何方勇 编写日期: 2005年7月1日 1. 绪言本次ARM培训主要使各位受训人员了解嵌入式操作系统的基本概念、软硬件构成框架、以与掌握与嵌入式操作系统相关的知识。随着通信技术、电子技术、计算机技术、以与微电子技术的发展,片上系统(SOC)成为当今电子技术的一大主流;这就使得嵌入式开发技术成为整个业界的研究和开发的热点。我们知道当今世界通信与信息技术发展的3大热点是:第三、四代移动通信技术、数字电视技术、以与汽车电子技术。在这几个热点技术的最终实现将被纳入系统的概念,其中嵌入式系统将在里面伴有重要的角色。2. 嵌入式操作系统嵌入式操作系统
2、作为一种新的系统,我们应该怎么把握呢?以下我们将简要介绍一下嵌入式系统。2.1. 嵌入式操作系统的基本概念从字面上,我们可以从两方面理解嵌入式系统:嵌入式、系统。列举适当的例子说明嵌入式系统的应用:手持设备、大型通信设备2.2. 嵌入式操作系统与常见的单片机、DSP系统的细微区别从系统的概念出发讲解:单片机、和DSP是没有系统概念的2.3. 嵌入式操作系统的软硬件平台开发1嵌入式操作系统的硬件构成:核心处理器、程序和数据存储器、总线系统、外围接口(设备)等;2嵌入式操作系统的软件构成:系统软件、API、底层驱动、应用程序等结合微机系统操作系统讲解3常见嵌入式操作系统:VxWorks、PSOS、
3、LINUX、WINCE、NUCLEUS等,各种操作系统的区别和优点与应用前景。2.4. 怎样进行嵌入式系统设计嵌入式系统开发是本次培训的主要容,那我们应该从以下方面入手:处理器、硬件部件、操作系统、编程语言、软件开发工具、硬件开发平台、软件组成。1) 处理器:速度、IO 设计指标、处理器的软件支持、处理器调试方式、处理器提供商的信誉度;2) 硬件部件:硬件实现难度、开发周期、市场前景、供货情况3) 操作系统:产品的适合度、调试难度、代码结构、可开发潜力、移植可行性4) 编程语言:高级语言、低级语言5) 软件开发工具:系统调试功能如何、支持的库函数、开发商的软件支持3. 嵌入式处理器在以上的讲义
4、中我们简要提到了嵌入式开发的各方面的问题,接下来我们将从硬件开始讲解。在嵌入式系统中,主要以ARM芯片作为该系统的核心芯片。3.1. 嵌入式处理器简介ARM是Advanced RISC Machines的缩写,ARM公司于1990成立 ,ARM以低成本、低功耗、高性能迅速占领了全球市场。其产品广泛应用到移动通信、消费电子、以与嵌入式市场。ARM公司不生产芯片,只是IP供应商,只做设计。常见ARM处理器系列有:ARM7系列、ARM9系列、ARM9E系列、ARM10系列、SecurCore SC100、Strong ARM、XScale。在此,我们主要讲解ARM7系列、ARM9系列:1) ARM7
5、系列:0.9MIPS/MHz3级流水、.诺依曼结构;其核主要有ARM7TDMI和ARM720T;T:支持16位THUMB指令,D支持在片调试,M增强型乘法器,产生全64位结果,I:嵌入式ICE硬件提供片上断点和调试点支持2) ARM9系列:1.1MIPS/MHz5级流水、哈佛结构;其核主要有ARM920T、ARM722T和ARM940T;3.2. 基于ARM核的芯片扩展由于ARM公司只做IP,不生产具体的芯片;所以我们所使用的ARM芯片都是全世界其他硬件芯片厂商在经过ARM公司的授权,然后在此基础上进行硬件扩展,以满足不同领域的需求。ARM9系列是当今嵌入式系统应用的主流芯片核技术。全世界各大
6、厂商都采用ARM公司的IP来开发自己的ARM芯片,主要厂商有:三星、AD、TI、菲利普、Intel、CIRRUS LOGIC等。下面,我们以三星公司的ARM芯片S3C2410X为例来简要介绍基于ARM核的芯片扩展。注意:ARM9系列是兼容ARM7系列的。3.3. ARM920T核详解现在基于ARM920T核的芯片逐渐成为嵌入式系统芯片的主流,我们有必要详解其结构;这是进一步学习软件开发的基础。核的结构图如下所示:下面我们将重点介绍ARM920T的协处理器CP15和存管理单元MMU3.3.1. 协处理器CP153.3.2. 存管理单元MMU4. 软件开发嵌入式系统的软件开发包括:操作系统和应用程
7、序开发两个方面。下面我们进一步讲解基于ARM芯片的汇编语言。4.1. ARM编程模型ARM常见版本是V4和V5,现在主要用的是V4,处理器工作状态:ARM,THUMB开关状态:进入THUMB状态、进入ARM状态存储器格式:大小端点格式指令长度:32位、16位数据类型:字,半字,字节操作模式:7种寄存器:31个通用寄存器和6个状态寄存器中断:4.2. ARM基本寻址方式寄存器寻址:立即寻址:寄存器移位寻址:寄存器间接寻址:变址寻址:多寄存器寻址:堆栈寻址:块拷贝寻址:相对寻址:4.3. ARM指令集本章容是详细讲解ARM指令集。4.3.1. ARM指令格式1 指令集格式:ARM指令集格式如下表4
8、1所示: 表41:ARM指令集格式注意:某些指令码没有定义,但并不导致未定义指令陷阱出现,例如一个乘法指令的第6位变为1。不应使用这些指令,因为它们的作用也许会由未来的ARM执行2 ARM指令集表:下面表42、表43列出了ARM指令集:表42:表42:ARM指令集表43:表43:ARM指令集3 条件码:在ARM状态下,所有指令都会根据CPSR条件码和指令条件域的状态被有条件地执行。该域(位31:28)决定了执行一条指令的环境。如果C、N、Z和V标志的状态满足该域的编码条件,指令就被执行,否则不予执行。存在着16个可能条件,每种由复加在指令记忆符后的一个双字符后缀表示。例如,Branch(B为汇
9、编语言)变为BEQ表示“Branch if Equal”,意思是当Z标志被置位时执行Branch指令。实际上,表3-2中所列的15个不同的条件也许会用到,第16个(1111)保留,不能使用。在后缀缺省时,大多数指令的条件域被设置成“Always”(后缀AL)。这意味着不管CPSR的条件码是什么,指令永远被执行。下表44给出了条件码概况:表44:ARM指令中的条件码4.3.2. ARM指令集详解1分支与交换(BX指令,Branch和Exchange指令):该指令仅仅在条件为真时被执行,参见表44。该指令通过将一个通用寄存器Rn的容复制到程序计数器PC来执行一个分支。这个分支会引起管道流,并会根据
10、Rn指定的地址再入。该指令也允许交换指令集。当执行该指令时,Rn0的值决定了是否按照ARM指令还是THUMB指令对指令流进行解码。指令格式如下图41所示:图41:BX指令格式指令循环时间:执行BX指令占用2S+1N周期(与BL一样),这里S和N分别代表连续(S周期)和非连续(N周期)。汇编程序语法:BX-分支和交换指令BX cond Rn ;cond为 双字母条件记忆符(即条件码),见表44,而Rn 表示一个有效寄存器(比如:R0)使用R15作操作数:如果将R15作操作数,该情况未定义。例:ADR R0, Into_THUMB + 1 ;产生分支目标地址,bit0置位,进入THUMB状态BX
11、R0 ;分支并改变到THUMB状,R15(PC):=R0CODE16 ;汇编作为THUMB指令的后续码Into_THUMBADR R5, Back_to_ARM ;产生分支目标到字排列地址,bit0置低,变回到ARMBX R5 ;分支并变回到ARM状态,R15(PC):=R0ALIGN ;字排列CODE32 ; 汇编作为ARM指令的后续码Back_to_ARM2分支与带分支(B、BL)该指令仅仅在条件为真时被执行,参见表44。该指令的编码如下图42所示。图42:B、BL指令格式分支指令包含有一个有符号的2态补充24位偏移(相当于25根地址线+符号位,即+/-32M字节)。这被左移两位,符号扩展
12、至32位,并加到程序计数器PC。因此该指令可以指定+/-32M字节的分支。该指令偏置必须考虑预取操作,它会引起程序计数器PC超前当前指令2个字(8个字节)。超过+/-32M字节的分支必须使用偏置或事先装入寄存器的绝对目标。在这种情况下,如果要求有带类型的分支操作,应当将PC值人工存入R14。位:带的分支(BL)将旧的PC写入当前存储空间的寄存器(R14)。写入R14的值被调整到允许预取,并包含紧跟着“分支与指令”的指令地址。注意CPSR不保留PC值,R141:0总是清零。从带的分支返回,如果寄存器仍然有效,可使用MOV PC,R14;或如果寄存器以被Rn存作堆栈指针,使用LDMRn!,.PC。
13、指令循环时间:分支和带分支指令占用2S+1N增加的周期(与BX一样),这里S和N分别代表连续(S周期)和部(I周期)。汇编程序语法:中的容任意,中的容必须出现BLcond L 常用请求带分支的指令形式。如果缺省,R14不受指令影响,即不将旧的PC值存入R14。cond如表44中所示的双字母助记符(条件码),如果缺省,默认为AL(Always)。目标单元,汇编程序计算偏移量。例hereBALhere ;等待,指令汇编成0xEAFFFFFE B there ;等待,默认条件是“Always”CMP R1,#0 ; R10?比较BEQ fred ; 为零,则跳转;反之,继续下一个指令BL sub+R
14、OM ; 跳转,调用子程序ADDS R1,#1 ; R1R11,设置CPSR标志BLCC sub ; C0, 调用子程序3数据处理:数据处理指令仅在条件为真时被执行,参见表44。该指令编码如下图43所示。图43:数据处理指令该指令通过对一或两个操作数进行指定的算术或逻辑运算产生结果。第一个操作数总是一个寄存器(Rn)。根据指令中L(即D25)位的值,第二个操作数可能是一个移位寄存器(Rm)或一个8位循环立即数(Imm)。根据指令中S位的值,确定该指令的结果是否可以保护或更新CPSR中的条件码。确定的运算(TST(OP1与OP2)、TEQ(OP1异或OP2)、CMP(OP1-OP2)、CMN(O
15、P1+OP2)不将结果写入Rd。它们只用执行检测和设置结果中的条件码并总对S位置位。CPSR标志:数据处理运算可分为逻辑运算和算术运算,逻辑运算(AND、EOR、TST、TEQ、ORR、MOV、BIC、MVN)对操作数的所有相应位或产生结果的操作数执行逻辑运算。如果S位被置位(并且Rd不是R15,见下表),则CPSR中的V标志不受影响,C标志将被置位来执行barrel shifter(或当移位操作为LSL #0时保护),Z标志当且仅当结果全零时被置位,N被置为结果bit31的逻辑值。ARM数据处理指令见下表45表45:数据处理指令算术运算(SUB、RSB、ADD、ADC、SBC、RSC、CMN
16、)将每个操作数都看作是一个32位的整数(无符号或两个独立的符号,两种情况时一样的)。如果S位被置位(并且Rd不是R15),则CPSR中的V标志在结果的bit31出现溢出时被置位,如果操作数均为无符号数可以不理会,但如果操作数为两个独立的有符号数则会发出错误提示,C标志会由于执行ALU的bit31被置位,Z标志当且仅当结果全零时被置位,N标志被置为结果bit31的值(如果认为操作数为两个独立的有符号数时指示结果为负)。移位:当第二个操作数被指定为移位寄存器时,寄存器的移位操作受指令中的移位域控制。该域指示要执行的移位类型(逻辑左移或右移、算术右移或循环右移)。寄存器要移动的值可包含在指令的立即域
17、中,或者在另一个寄存器(除了R15)。不同移位类型的编码如图4-4所示。 图4-4: ARM移位操作指定偏移量指令:当指令中指定了偏移量时,它包含了一个5位的区域,其赋值围为031。逻辑左移(LSL)获取Rm的容并将每一位移动指定量到更有意义的位置。结果的最不重要位以零填充,Rm的最高位被丢弃,并不映射到结果中,除非当ALU运算处于逻辑状态(见上面)时,丢弃的最不重要的位变为shifter的进位输出,并可能锁定CPSR的S位。例如,LSL #5的影响如下图45所示。图45:逻辑左移注意:LSL #5是一个特例,这里shifter进位输出是CPSR C标志的过去值。Rm的容被直接用作第二个操作数
18、。逻辑右移(LSR)指令类似,但是Rm的容被移到结果最不重要的位置。LSR #5的影响如下图46所示。图46:逻辑右移此种移位使得Rm的第31位有零进位输出。与逻辑左移零一样,逻辑右移零是多余的,所以汇编程序将LSR #0(以与ASR #0和ROR #0)转换成LSL #0,并允许指定LSR #32。算术右移(ASR)与逻辑右移类似,不同的是高位被Rm的bit31填充而不是零。这保护了2个独立符号状态中的符号,例如,ASR #5如下图47所示。图47:算术右移此种移位使得Rm的bit31重新用作进位输出,并且操作数2的每一位也等于Rm的bit31。所以根据Rm的bit31的值,结果为全1或全0
19、。循环右移(ROR)操作是将逻辑右移操作中移出去的位再引入放置在结果的高端,在逻辑右移中常用零来填充高位。例如,ROR #5如下图48所示。图48:循环右移期望给ROR #0的移位域形式用于对barrel shifter的特殊功能,即带扩展的循环右移编码。这个循环右移是它使用附加的CPSR的C标志来提供一个要被移位的 33 位的数量到Rm容的最高端,参见下图49。 图49: 带扩展循环右移指定偏移量寄存器只有Rs的最低端字节被用来确定偏移量。Rs可以是除R15外的任何寄存器。如果该字节为零,Rm未改变的容将被当作第二操作数,并且旧的CPSR的 C标志值将会被作为shifter的进位输出。如果1
20、到31位之间字节有值,移位结果将与指定移位指令的同一个值和移位操作匹配。如果字节中的值大于等于32,结果为上面所述移位的逻辑扩展:1. LSL 32结果为零,进位输出等于Rm的0位;2. LSL大于32结果为零,进位为零;3. LSR 32结果为零,进位输出等于Rm的31位;4. LSR大于32结果为零,进位为零;5. ASR大于等于32结果和进位等于Rm的31位;6. ROR 32结果等于Rm,进位等于Rm的31位;7. ROR n结果和进位与ROR n-32一样,这里n大于32;因此不断从n中减去32,直到n值在131之间,见前面。注意:必须使带有控制移位寄存器指令的bit 7为零,该位为
21、1会引起指令为乘或未定义。立即数循环:立即数循环域是一个4位无符号整数,指定对8位立即数进行移位操作。该值为扩展到32位的零,然后通过在循环域中的两倍值服从右移。这可以产生许多常数,例如2的幂。写入R15当Rd为除R15外的寄存器时,CPSR中的条件码标志可以从前面所述的ALU标志更新。当Rd为R15并且指令中的S标志未置位时,操作结果被放入R15且CPSR不受影响。当Rd为R15且S标志置位时,操作结果被放入R15,对应于当前模式的SPSR被移入CPSR。这允许自动存储PC和CPSR的状态改变。这种指令格式在用户模式下不能使用。用R15作操作数如果R15(PC)被用于数据处理指令中的一个操作
22、数,可直接使用该寄存器。PC值就是指令地址、加上由于指令预取的8或12个字节。如果指令中指定了移位量,PC为前8个字节。如果用寄存器指定移位量,则PC为前12个字节。TEQ、TST、CMP和CMN操作码:注意:TEQ、TST、CMP和CMN不写结果操作结果但置位CPSR中的标志位。即使助记符中没有指定,汇编程序也应当总将这些指令的S标志置位。不能使用TEQP指令,它是早期ARM处理器使用的TEQ指令:代替PSR转移操作。在ARM920T中TEQP的功能是:如果处理器工作在特许模式就将SPSR_移入CPSR,如果在用户模式什么也不做。指令周期:数据处理指令增加的周期数如下表4-6:表4-6: 增
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