2023年嵌入式系统原理及应用复习知识点归纳总结全面汇总归纳1.pdf
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1、 1 第一章 1、嵌入式系统的应用范围:军事国防、消费电子、信息家电、网络通信、工业控制。2、嵌入式系统定义:嵌入式系统是以应用为中心,以计算机技术为基础,软件与硬件可裁剪,适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗严格要求的专用计算机系统。(嵌入式的三要素:嵌入型、专用性与计算机系统)。3、嵌入式系统的特点:1)专用性强;2)实时约束;3)RTOS;4)高可靠性;5)低功耗;6)专用的开发工具和开发环境;7)系统精简;4、嵌入式系统的组成:(1)处理器:MCU、MPU、DSP、SOC;(2)外围接口及设备:存储器、通信接口、I/O 接口、输入输出设备、电源等;(3)嵌入式操作系统:wind
2、ows CE、UCLinux、Vxworks、UC/OS;(4)应用软件:Bootloader 5、嵌入式系统的硬件:嵌入式微处理器(MCU、MPU、DSP、SOC),外围电路,外部设备;嵌入式系统的软件:无操作系统(NOSES),小型操作系统软件(SOSES),大型操作系统软件(LOSES)注:ARM 处理器三大部件:ALU、控制器、寄存器。6、嵌入式处理器特点:(1)实时多任务;(2)结构可扩展;(3)很强的存储区保护功能;(4)低功耗;7、DSP处理器两种工作方式:(1)经过单片机的 DSP可单独构成处理器;(2)作为协处理器,具有单片机功能和数字处理功能;第二章 1、IP 核分类:软核
3、、固核、硬核;2、ARM 处理器系列:(1)ARM7 系列(三级流水,thumb 指令集,ARM7TDMI);(2)ARM9系列(DSP处理能力,ARM920T)(3)ARM/OE(增强 DSP)(4)SecurCone系列(提供解密安全方案);(5)StrongARM系列(Zntle 产权);(6)XScale 系列(Intel产权);(7)Cortex系列(A:性能密集型;R:要求实时性;M:要求低成本)3、ARM系列的变量后缀:(1)T:thumb 指令集;(2)D:JTAG调试器;(3)快 1 速乘法器;(4)E:增强 DSP指令;(5)J:Jave 加速器 4、ARMXYZTDMIE
4、JFS:x系列号,y内部存储管理和保护单元,Z含有高速缓存。5、CISC(x86):(1)具有大量的指令和寻址方式(300500 条);(2)8/2 原则:80%的程序只用 20%的指令;(3)大多说程序只使用少量指令就能运行;6、处理器核的性能指标:(1)冯诺依曼 vs 哈佛;(2)CISC vs RISC(3)流水线结构;(4)超标量执行;(5)高速缓存;7、流水线(所有的 ARM 处理器):每个时钟脉冲都接收下一条处理数据的指令,只是不同部分做不同的事情,提高系统处理速度和效率;ARM7 3 级流水线,PC=LR-4;ARM9 5 级流水线 PC=LR-4*3;ARM10 6 级;ARM
5、 8 级;Cortex 8级;8、4 种异常:中断、陷阱、故障、终止;9、ARM 处理器的 7 种工作模式:(1)用户态 USR;(2)快中断 FIQ;(3)中断 IRQ;(4)管理态 SVC;(5)终止态 ABT;(6)未定义 UND;(7)系统 SYS;的两种工作状态:(1)ARM 状态-32位 ARM 指令集,字对齐取指(2)Thumb状态-16位 Thumb指令集,半字对齐取指。寄存器:37 个寄存器,其中 31 个通用寄存器,6 个状态寄存器,寄存器位 32位寄存器。影子寄存器:是为处理器的不同工作模式配备的专用物理寄存器,在异常模式下,它们将代替用户或者系统模式下使用的部分寄存器。
6、(1)SP堆栈指针 R13(2)LR 链接寄存器 R14(3)PC程序计数器 R15(当前取指指令地址)状态寄存器:(1)保存 ALU当前操作信息(2)控制允许和禁指中止(3)设置处理器操作模式。标志位:(1)N结果为负数,N=1(2)Z结果为 0,Z=1(3)C加法进位 C=1,减法置错位 C=0(4)V带符号溢出,V=1(5)II=1 禁止 IRQ中断(6)FF=1禁止 FIQ 中断(7)T=0ARM 执行;T=1,Thumb执行。存储器数据类型:8 位字节(Java 加速器);16 位字节(Thumb处理器);32 位字节(ARM 处理器);1 13.大端序:高字节低地址;小端序:高字节
7、高地址。的存储体系(1)片内存储器:寄存器,片上 cache,FIFO,TCM(可控),片内SRAM (2)片外存储器:主存储器(片外 DRAM、SDRAM),外部存储器,后备存储器。15.存储管理单元 MMU 的作用:(1)虚拟存储空间到物理存储空间的映射(2)存储器保护功能(3)设置虚拟存储空间的缓冲特性。16、Cache:cache是位于主存储器和cpu 之间的一块高速存储器(高速可控)统一 cache:冯诺伊曼结构中指令和数据存放在一起,统一编址。分离 cache:哈佛结构中,指令和数据存放各存储体,分开编址。逻辑 cache:cache放在处理器内核与MMU 之间。逻辑 cache在
8、序列地址空间存储数据,处理器可以直接通过逻辑cache访问数据,而无需通过MMU。物理 cache:cache放在 MMU 和物理存储器之间。物理 cache使用物理地址存储数据,当处理器访问存储器时,MMU 必须先把虚拟地址转换为物理地址,cache才能向内核提供数据。Cache 地址映射方法:直接映射(电路简单效率低),全相联映射(适合小 cache),组想联映射。快速上下文切换扩展:是硬件电路,加快进程切换速度,减小切换开销 2 写缓存区改善了 cache 的性能 写缓存区(容量很小):位于处理核与主存之间 1 当 Cpu输出数据时,若总线恰好被占用而无法输出时,那么 Cpu可以把数据写
9、入写缓存区。当总线上没有比写缓存区优先级更高的掌控者时,写缓存区可以通过总线将数据写入内存 2.19.哈佛结构在 ARM 中的具体实现方式:1.程序指令和数据分别存储,分开编址;23.哈佛结构的数据 Cache 和指令 Cache 是分开的,各有一套地址和数据总线,使取指和取数据同时进行。20.筒形移位寄存器;ARM 处理器内部有筒形移位寄存器,可以进行移位操作。21.看门狗定时器 WDG:引导嵌入式微处理器脱离死锁工作状态。22.边界对准:指处理器一次性的或者周期性的读写内存的起始地址。提高数据传输速度,加快访问速度,简化了编译器设计,优化了程序代码。23AMBA 总线:AHB-高性能片上总
10、线;APB-先进外围片上总线 1 O 地址空间编址方法:1)独立编址法(8086),需要设置 I/O 指令;2)统一编址法(ARM)(3)混合编址 第三章 的指令集包括六类指令:分支指令,数据处理指令,状态寄存器存取指令,数据存取指令,协处理器指令,异常处理指令。指令集和 Thumb指令集具有两个共同点,一是他们都有较多的寄存器,可以用于多种用途;而是对存储的访问只能通过 Load/store指令进行。4.正交指令集具有如下特征(1)指令集中的绝大多数指令长度相同(2)指令的操作码和操作数寻址字段的长度相对稳定。(3)在寻址字段中,所有寄存器的寻址都可以替换。处理器有三个指令集:32位的ARM
11、 指令集,16 位的Thumb指令集和 8位的Jazelle指令集。6.多寄存器传送指令的优点:在数据块操作,上下文切换,栈操作方面比单寄存器传送指令效率更高,但缺点是增加了中断延迟。7.简述 ARM 进入异常时处理器的响应,退出异常时需要执行哪些操作,处理器响应(1)将 CPSR的内容保存到将要执行的异常中断模式的 SPSR中(2)设置当前程序状态寄存器 CPSR中的模式字段位(3)将异常发生时程序的下一条指令地址保存到新的异常模式的 R14寄存器中(4)强制对程序计数器赋值,使程序从异常所对应的向量地址开始执行中断服务子程序。退出异常时操作如下:(1)所有修改过的用户寄存器必须从处理程序的
12、保护栈中恢复(2)恢复被中断程序在被中断时刻的 CPSR寄存器(3)返回到发生异常中断的指令位置或者异常中断的下一条指令处执行。(4)清除 CPSR中的中断禁止标志位。8.ARM指令集有何特点(1)ARM 指令集都是 32 位的(2)ARM 指令集都采用 Load-store架构(3)所有指令都可以条件执行 9.简述 ARM 指令有几种寻址方式 寄存器寻址,立即数寻址,寄存器移位寻址,寄存器间接寻址,基址寻址,多寄 1 存器寻址,栈寻址,块拷贝寻址,相对寻址。10.处理器进入管理模式(1)保存指令地址(2)SPSR_mode=CPSR(2)设置 CPSR(模式,中断,状态)(3)R14=PC(
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