ARM微處理器的編程模型之:異常中斷處理
3.4.8 SWI異常處理函數(shù)的設(shè)計
本小節(jié)主要介紹編寫SWI處理程序時需要注意的幾個問題,包括下面內(nèi)容。
· 判斷SWI中斷號。
· 使用匯編語言編寫SWI異常處理函數(shù)。
· 使用C語言編寫SWI異常處理函數(shù)。
· 在特權(quán)模式下使用SWI異常中斷處理。
· 從應(yīng)用程序中調(diào)用SWI。
· 從應(yīng)用程序中動態(tài)調(diào)用SWI。
1.判斷SWI中斷號
當(dāng)發(fā)生SWI異常,進入異常處理程序時,異常處理程序必須提取SWI中斷號,從而得到用戶請求的特定SWI功能。
在SWI指令的編碼格式中,后24位稱為指令的“comment field”。該域保存的24位數(shù),即為SWI指令的中斷號,如圖3.11所示。
圖3.11 SWI指令編碼格式
第一級的SWI處理函數(shù)通過LR寄存器內(nèi)容得到SWI指令地址,并從存儲器中得到SWI指令編碼。通常這些工作通過匯編語言、內(nèi)嵌匯編來完成。
下面的例子顯示了提取中斷向量號的標(biāo)準(zhǔn)過程。
PRESERVE8
AREA TopLevelSwi, CODE, READONLY ;第一級SWI處理函數(shù).
EXPORT SWI_Handler
SWI_Handler
STMFD sp!,{r0-r12,lr} ;保存寄存器
LDR r0,[lr,#-4] ;計算SWI指令地址.
BIC r0,r0,#0xff000000 ;提取指令編碼的后24位
;
; 提取出的中斷號放r0寄存器,函數(shù)返回
;
LDMFD sp!, {r0-r12,pc}^ ;恢復(fù)寄存器
END
例子中,使用LR-4得到SWI指令的地址,再通過“BIC r0, r0, #0xFF000000”指令提取SWI指令中斷號。
2.匯編語言編寫SWI異常處理函數(shù)
最簡單的方法是利用得到的中斷向量號,使用跳轉(zhuǎn)表直接跳轉(zhuǎn)到實現(xiàn)相應(yīng)SWI功能的處理程序。
下面的例子,使用匯編語言實現(xiàn)了這種跳轉(zhuǎn)。
CMP r0,#MaxSWI ;中斷向量范圍檢測
LDRLS pc, [pc,r0,LSL #2]
B SWIOutOfRange
SWIJumpTable
DCD SWInum0
DCD SWInum1
; 使用DCD 定義各功能函數(shù)入口地址
SWInum0 ;0號中斷
B EndofSWI
SWInum1 ;1號中斷
B EndofSWI
;
EndofSWI
3.使用C語言編寫SWI異常處理函數(shù)
雖然第一級SWI處理函數(shù)(完成中斷向量號的提?。┍仨氂脜R編語言完成,但第二級中斷處理函數(shù)(根據(jù)提取的中斷向量號,跳轉(zhuǎn)到具體處理函數(shù))就可以使用C語言來完成。
因為第一級的中斷處理函數(shù)已經(jīng)將中斷號提取到寄存器r0中,所以根據(jù)AAPCS函數(shù)調(diào)用規(guī)則,可以直接使用BL指令跳轉(zhuǎn)到C語言函數(shù),而且中斷向量號作為第一個參數(shù)被傳遞到C函數(shù)。
例如匯編中使用了“BL C_SWI_Handler”跳轉(zhuǎn)到C語言的第二級處理函數(shù),則第二級的C語言函數(shù)示例如下所示。
void C_SWI_handler (unsigned number)
{
switch (number)
{
case 0 : /* SWI number 0 code */
break;
case 1 : /* SWI number 1 code */
break;
...
default : /* Unknown SWI - report error */
}
}
另外,如果需要傳遞的參數(shù)多于1個,那么可以使用堆棧,將堆棧指針作為函數(shù)的參數(shù)傳遞給C類型的二級中斷處理程序,就可以實現(xiàn)在兩級中斷之間傳遞多個參數(shù)。
例如:
MOV r1, sp ;將傳遞的第二個參數(shù)(堆棧指針)放到r1中
BL C_SWI_Handler ;調(diào)用C函數(shù)
相應(yīng)的C函數(shù)的入口變?yōu)椋?/p>
void C_SWI_handler(unsigned number, unsigned *reg)
同時,C函數(shù)也可以通過堆棧返回操作的結(jié)果。
評論