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          ARM體系結(jié)構(gòu)學(xué)習(xí)2

          作者: 時(shí)間:2016-11-21 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
          ARM V7系列下有三個(gè)版本的核:

          7A?

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/201611/319367.htm

          7R?

          7M?

          一個(gè)單片機(jī)芯片里面包括了幾乎所有功能的芯片。并不是說結(jié)構(gòu)簡單。功能少。?

          執(zhí)行程序的過程:?

          1.從內(nèi)存讀出指令到CPU。一次只能讀一條指令。?

          2.取出指令之后要進(jìn)行譯碼。?

          3.執(zhí)行指令。?

          主頻高,功耗高。?

          ARM7TDMI內(nèi)容:?

          1.三級流水線?

          2.馮諾依曼結(jié)構(gòu)(之后的ARM版本使用哈佛結(jié)構(gòu))?

          3.cpi~1.9?

          4.T-thumb架構(gòu)擴(kuò)展?

          ARM7/ARM9流水線技術(shù)(是為了更好的執(zhí)行程序)

          1.1 ARM7流水線技術(shù)

          ARM7系列處理器中每條指令分取指、譯碼、執(zhí)行三個(gè)階段,分別在不同的功能部件上依次獨(dú)立完成。取指部件完成從存儲器裝載一條指令,通過譯碼部件產(chǎn)生下一周期數(shù)據(jù)路徑需要的控制信號,完成寄存器的解碼,再送到執(zhí)行單元完成寄存器的讀取、ALU運(yùn)算及運(yùn)算結(jié)果的寫回,需要訪問存儲器的指令完成存儲器的訪問。流水線上雖然一條指令仍需3個(gè)時(shí)鐘周期來完成,但通過多個(gè)部件并行,使得處理器的吞吐率約為每個(gè)周期一條指令,提高了流式指令的處理速度,從而可達(dá)到 O.9 MIPS/MHz的指令執(zhí)行速度。

          在三級流水線下,通過R15訪問PC(程序計(jì)數(shù)器)時(shí)會出現(xiàn)取指位置和執(zhí)行位置不同的現(xiàn)象。這須結(jié)合流水線的執(zhí)行情況考慮,取指部件根據(jù)PC取指,取指完成后PC+4送到PC,并把取到的指令傳遞給譯碼部件,然后取指部件根據(jù)新的PC取指。因?yàn)槊織l指令4字節(jié),故PC值等于當(dāng)前程序執(zhí)行位置+8。

          1.2 ARM9流水線技術(shù)

          ARM9系列處理器的流水線分為取指、譯碼、執(zhí)行、訪存、回寫。取指部件完成從指令存儲器取指;譯碼部件讀取寄存器操作數(shù),與三級流水線中不占有數(shù)據(jù)路徑區(qū)別很大;執(zhí)行部件產(chǎn)生ALU運(yùn)算結(jié)果或產(chǎn)生存儲器地址(對于存儲器訪問指令來講);訪存部件訪問數(shù)據(jù)存儲器;回寫部件完成執(zhí)行結(jié)果寫回寄存器。把三級流水線中的執(zhí)行單元進(jìn)一步細(xì)化,減少了在每個(gè)時(shí)鐘周期內(nèi)必須完成的工作量,進(jìn)而允許使用較高的時(shí)鐘頻率,且具有分開的指令和數(shù)據(jù)存儲器,減少了沖突的發(fā)生,每條指令的平均周期數(shù)明顯減少。

          2 三級流水線運(yùn)行情況分析

          三級流水線在處理簡單的寄存器操作指令時(shí),吞吐率為平均每個(gè)時(shí)鐘周期一條指令;但是在存在存儲器訪問指令、跳轉(zhuǎn)指令的情況下會出現(xiàn)流水線阻斷情況,導(dǎo)致流水線的性能下降。圖1給出了流水線的最佳運(yùn)行情況,圖中的MOV、ADD、SUB指令為單周期指令。從T1開始,用3個(gè)時(shí)鐘周期執(zhí)行了3條指令,指令平均周期數(shù)(CPI)等于1個(gè)時(shí)鐘周期。

          ARM編程模型(重點(diǎn)):?

          ARM體系的CPU有兩種工作狀態(tài)

          1、ARM狀態(tài)(學(xué)習(xí)重點(diǎn)):處理器執(zhí)行32位的字對齊的ARM指令;

          2、Thumb狀態(tài):處理器執(zhí)行16位的、半字對齊的Thumb指令;

          在程序運(yùn)行的過程中,可以在兩種狀態(tài)之間進(jìn)行相應(yīng)的轉(zhuǎn)換。處理器工作狀態(tài)的轉(zhuǎn)變并不影響處理器的工作模式和相應(yīng)寄存器中的內(nèi)容。

          CPU上電處于ARM狀態(tài)

          三、ARM體系的CPU有以下7種工作模式:

          1、用戶模式(Usr):用于正常執(zhí)行程序;

          2、快速中斷模式(FIQ):用于高速數(shù)據(jù)傳輸;

          3、外部中斷模式(IRQ):用于通常的中斷處理;

          4、管理模式(svc):操作系統(tǒng)使用的保護(hù)模式;

          5、數(shù)據(jù)訪問終止模式(abt):當(dāng)數(shù)據(jù)或指令預(yù)取終止時(shí)進(jìn)入該模式,可用于虛擬存儲以及存儲保護(hù);

          6、系統(tǒng)模式(sys):運(yùn)行具有特權(quán)的操作系統(tǒng)任務(wù);

          7、未定義指令中止模式(und):當(dāng)未定義的指令執(zhí)行時(shí)進(jìn)入該模式,可用于支持硬件。?

          ARM寄存器組織

          一、ARM工作狀態(tài)下的寄存器組織

          ARM微處理器共有37個(gè)32位寄存器,其中31個(gè)為通用寄存器,6個(gè)位狀態(tài)寄存器。但是這些寄存器不能被同時(shí)訪問,具體哪些寄存器是可以訪問的,取決ARM處理器的工作狀態(tài)及具體的運(yùn)行模式。但在任何時(shí)候,通用寄存器R14~R0、程序計(jì)數(shù)器PC(即R15)、一個(gè)狀態(tài)寄存器都是可訪問的。

          通用寄存器:參與運(yùn)算的數(shù)據(jù)均放在通用寄存器

          通用寄存器包括R0~R15,可以分為3類:

          (1)未分組寄存器R0~R7

          (2)分組寄存器R8~R14

          (3)程序計(jì)數(shù)器PC(R15)

          1.未分組寄存器R0~R7

          在所有運(yùn)行模式下,未分組寄存器都指向同一個(gè)物理寄存器,它們未被系統(tǒng)用作特殊的用途.因此在中斷或異常處理進(jìn)行運(yùn)行模式轉(zhuǎn)換時(shí),由于不同的處理器運(yùn)行模式均使用相同的物理寄存器,所以可能造成寄存器中數(shù)據(jù)的破壞.

          2.分組寄存器R8~R14

          對于分組寄存器,它們每一次所訪問的物理寄存器都與當(dāng)前處理器的運(yùn)行模式有關(guān).對于R8~R12來說,每個(gè)寄存器對應(yīng)2個(gè)不同的物理寄存器,當(dāng)使用FIQ(快速中斷模式)時(shí),訪問寄存器R8_fiq~R12_fiq;當(dāng)使用除FIQ模式以外的其他模式時(shí),訪問寄存器R8_usr~R12_usr.

          對于R13,R14來說,每個(gè)寄存器對應(yīng)6個(gè)不同的物理寄存器,其中一個(gè)是用戶模式與系統(tǒng)模式共用,另外5個(gè)物理寄存器對應(yīng)其他5種不同的運(yùn)行模式,并采用以下記號來區(qū)分不同的物理寄存器:

          R13_

          R14_

          其中mode可為:usr,fiq,irq,svc,abt,und.

          通用寄存器的特殊用途:?

          寄存器R13在ARM指令中常用作堆棧指針SP,但這只是一種習(xí)慣用法,用戶也可使用其他的寄存器作為堆棧指針,而在Thumb指令集中,某些指令強(qiáng)制性的要求使用R13作為堆棧指針.芯片中的寄存器是穩(wěn)定的,不會出現(xiàn)問題的。

          由于處理器的每種運(yùn)行模式均有自己獨(dú)立的物理寄存器R13,在用戶應(yīng)用程序的初始化部分,一般都要初始化每種模式下的R13,使其指向該運(yùn)行模式的??臻g。這樣,當(dāng)程序的運(yùn)行進(jìn)入異常模式時(shí),可以將需要保護(hù)的寄存器放入R13所指向的堆棧,而當(dāng)程序從異常模式返回時(shí),則從對應(yīng)的堆棧中恢復(fù),采用這種方式可以保證異常發(fā)生后程序的正常執(zhí)行。

          R14稱為子程序鏈接寄存器LR(Link Register),當(dāng)執(zhí)行子程序調(diào)用指令(BL)時(shí),R14可得到R15(程序計(jì)數(shù)器PC)的備份.

          在每一種運(yùn)行模式下,都可用R14保存子程序的返回地址,當(dāng)用BL或BLX指令調(diào)用子程序時(shí),將PC的當(dāng)前值復(fù)制給R14,執(zhí)行完子程序后,又將R14的值復(fù)制回PC,即可完成子程序的調(diào)用返回。以上的描述可用指令完成。

          執(zhí)行以下任意一條指令:

          MOV PC, LR

          BX LR

          在子程序入口處使用以下指令將R14存入堆棧:

          STMFD SP!,{,LR}

          對應(yīng)的,使用以下指令可以完成子程序返回:

          LDMFD SP!,{,PC}

          R14也可作為通用寄存器。

          3,程序計(jì)數(shù)器PC(R15)

          寄存器R15用作程序計(jì)數(shù)器(PC),永遠(yuǎn)指向取指的指令地址,在ARM狀態(tài)下,位[1:0]為0,位[31:2]用于保存PC,在Thumb狀態(tài)下,位[0]為0,位[31:1]用于保存PC.

          由于ARM體系結(jié)構(gòu)采用了多級流水線技術(shù),對于ARM指令集而言,PC總是指向當(dāng)前指令的下兩條指令的地址,即PC的值為當(dāng)前指令的地址值加8個(gè)字節(jié)程序狀態(tài)寄存器

          不同工作模式下的通用寄存器的區(qū)別:

          usr/sys:R0-R15二者共用?

          ?

          irq: R0-12,R15沒有區(qū)別

          R13-irq

          R14??-irq

          svc:?R0-12,R15沒有區(qū)別

          R13-svc

          R14??-svc

          und:同上

          abt:同上?

          fiq:?R0-R7,R15沒有區(qū)別

          R9-fiq,R10-fiq,R11-fiq,R12-fiq,R13-fiq,R14-fiq?

          ?7種工作模式下,寄存器使用情況

          4.寄存器R16

          寄存器R16用作CPSR(CurrentProgram Status Register,當(dāng)前程序狀態(tài)寄存器),CPSR可在任何運(yùn)行模式下被訪問,它包括條件標(biāo)志位、中斷禁止位、當(dāng)前處理器模式標(biāo)志位,以及其他一些相關(guān)的控制和狀態(tài)位。

          每一種異常運(yùn)行模式下又都有一個(gè)專用的物理狀態(tài)寄存器,稱為SPSR(Saved Program Status Register,備份的程序狀態(tài)寄存器),當(dāng)異常發(fā)生時(shí),SPSR用于保存CPSR的當(dāng)前值,從異常退出時(shí)則可由SPSR來恢復(fù)CPSR。

          由于用戶模式和系統(tǒng)模式不屬于異常模式,它們沒有SPSR,當(dāng)在這兩種模式下訪問SPSR,結(jié)果是未知的。?



          關(guān)鍵詞: ARM體系結(jié)

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