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          ARM存儲器之:協(xié)處理器CP15

          作者: 時(shí)間:2013-09-30 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/257013.htm

          15.1.1寄存器訪問指令

          通常對的訪問使用以下兩種指令。

          MCR:將寄存器的值寫入寄存器中;

          MRC:將CP15寄存器的值寫入寄存器中。

          注意

          通過訪問指令CDP、LDC和STC指令對CP15進(jìn)行訪問將產(chǎn)生不可預(yù)知的結(jié)果。

          其中,CDP為協(xié)處理器數(shù)據(jù)操作指令,這個(gè)指令初始化一些與協(xié)處理器相關(guān)的操作;

          LDC為一個(gè)或多個(gè)字的協(xié)處理器數(shù)據(jù)讀取指令,此指令從讀取數(shù)據(jù)到指定的協(xié)處理器中;

          STC為一個(gè)或多個(gè)32位字的協(xié)處理器數(shù)據(jù)寫入指令,此指令初始化一個(gè)協(xié)處理器的寫操作,從給定的協(xié)處理器把數(shù)據(jù)傳送到中。

          指令MCR和MRC指令訪問CP15寄存器使用通用語法。

          語法格式為:

          MCR{cond>}p15,opcode1=0>,Rd>,CRn>,CRm>{,opcode2>}

          MRC{cond>}p15,opcode1=0>,Rd>,CRn>,CRm>{,opcode2>}

          其中:

          cond>為指令的執(zhí)行條件。當(dāng)cond>條件域?yàn)榭諘r(shí),指令無條件執(zhí)行;

          opcode1>在標(biāo)準(zhǔn)的MRC指令中,為協(xié)處理器的opcode1>,即操作數(shù)1。對于CP15來說,此操作數(shù)恒為0,即0b000。當(dāng)針對CP15的MRC指令中opcode1>不為0時(shí),指令的操作結(jié)果不可預(yù)知;

          Rd>為寄存器,在ARM和協(xié)處理器交換數(shù)據(jù)時(shí)使用。在MRC指令中作為目的寄存器,在MCR中作為源寄存器。

          注意

          r15不能作為ARM寄存器出現(xiàn)在MRC或MCR指令中,如果r15作為Rd>出現(xiàn)在這里,那么指令的執(zhí)行結(jié)果不可預(yù)知。

          CRn>是CP15協(xié)處理器指令中用到的主要寄存器。在MRC指令中為源寄存器,在MCR中為目的寄存器。CP15協(xié)處理器的寄存器c0、c1、…、c15均可出現(xiàn)在這里。

          CRm>是附加的協(xié)處理器寄存器,用于區(qū)分同一個(gè)編號的不同物理寄存器和訪問類型。當(dāng)指令中不需要提供附加信息時(shí),將CRm>指定為C0,否則指令的操作結(jié)果不可預(yù)知。

          opcode2>提供附加信息,用于區(qū)分同一個(gè)編號的不同物理寄存器,當(dāng)指令中沒有指定附加信息時(shí),省略opcode2>或者將其指定為0,否則指令的操作結(jié)果不可預(yù)知。

          MCR和MRC指令只能操作在特權(quán)模式下,如果處理器運(yùn)行在用戶模式,指令的執(zhí)行結(jié)果不可預(yù)知。

          注意

          在用戶模式下,如果要訪問系統(tǒng)控制協(xié)處理器,通常的做法是由操作系統(tǒng)提供SWI軟中斷調(diào)用來完成系統(tǒng)模式的切換。由于不同型號的ARM處理器對此管理差別很大,所以建議用戶在應(yīng)用時(shí)將SWI作為一個(gè)獨(dú)立的模塊來管理并向上提供通用接口,以屏蔽不同型號處理器之間的差異。

          例15.1給出了一個(gè)典型的利用SWI進(jìn)行模式切換的例子。

          【例15.1】

          典型的在SWI中進(jìn)行模式切換的例子。利用此例,調(diào)用SWI0來完成系統(tǒng)模式切換。

          EHT_SWI

          LDRsp,=EHT_Exception_Stack ;更新SWI堆棧指針

          ADDsp,sp,#EXCEPTION_SIZE ;得到棧頂指針

          STMDBsp!,{r0-r2,lr} ;保存程序中用到的寄存器

          MRSr0,SPSR ;得到SPSR

          STMDBsp!,{r0} ;保持SPSR

          LDRr0,[lr,#-4] ;計(jì)算SWI指令地址

          BICr0,r0,#0xFF000000 ;提取中斷向量號

          CMPr0,#MAX_SWI ;檢測中斷向量范圍

          LDRLSpc,[pc,r0,LSL#2] ;如果在范圍內(nèi),跳轉(zhuǎn)到軟中斷向量表

          BEHT_SWI_Exit ;為定義的SWI指令出口

          EHT_Jump_Table

          DCDEHT_SU_Switch

          DCDEHT_Disable_Interrupts

          ;*********************************************************************************

          ;用戶可在此添加更多的自定義軟中斷,在此SWI0作為系統(tǒng)保留的軟中斷,調(diào)用例程EHT_SU_Switch,來進(jìn)行模式切換

          ;*********************************************************************************

          EHT_SU_Switch

          MMU_DISABLE ;轉(zhuǎn)換前禁用MMU

          LDMIAsp!,{r0} ;從堆棧中取出SPSR

          BICr0,r0,#MODE_MASK ;清除模式位

          ORRr0,r0,#SYS_MODE ;設(shè)置程序狀態(tài)字的supper模式位

          STMDBsp!,{r0} ;從新將SPSR放入堆棧

          BEHT_SWI_Exit

          EHT_Disable_Interrupts

          LDMIAsp!,{r0} ;從堆棧中讀出SPSR

          ORRr0,r0,#LOCKOUT ;禁止中斷

          STMDBsp!,{r0} ;存儲SPSR到中斷

          ;BEHT_SWI_Exit

          EHT_SWI_Exit

          LDMIAsp!,{r0} ;從堆棧中讀出SPSR

          MSRSPSR_cf,r0 ;將SPSR放入SPSR_cf

          LDMIAsp!,{r0-r2,pc}^ ;寄存器出棧并返回

          END



          關(guān)鍵詞: ARM 存儲器 協(xié)處理器 CP15 TCM

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