ARM体系结构及编程模型东北电力大学.ppt
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1、,1,3,2,4,5,ARM技术的应用领域及特点,ARM 处理器的寄存器组织,ARM处理器的工作模式,ARM微处理器系列,6,7,第2章 ARM体系结构及编程模型,ARM 异常处理,ARM处理器的工作状态,ARM处理器的存储器格式,ARMAdvanced RISC Machines,ARM既可以认为是一个公司的名字,也可以认为是对一类微处理器的通称,还可以认为是一种技术的名字。,ARM技术的应用领域及特点,1991年ARM公司成立于英国剑桥的一个谷仓里,经过几年的发展已经成为,全球主要半导体芯片生产厂家和操作系统的开发商的最主要合作伙伴,主要出售芯片设计技术的授权。,ARM 公司的Chip l
2、ess模式,世界各大半导体生产商从ARM公司购买其设计的ARM微处理器核,根据各自不同的应用领域,加入适当的外围电路,从而形成自己的ARM微处理器芯片进入市场。,ARM技术的应用领域及特点,基于ARM技术的微处理器应用约占据了32位RISC微处理器75以上的市场份额,ARM技术正在逐步渗入到我们生活的各个方面。,我国的中兴集成电路、大唐电讯、中芯国际和上海华虹,以及国外的一些公司如德州仪器、意法半导体、Philips、Intel、Samsung等都推出了自己设计的基于ARM核的处理器。,ARM微处理器的应用领域,工业控制领域:作为32的RISC架构,基于ARM核的微控制器芯片不但占据了高端微控
3、制器市场的大部分市场份额,同时也逐渐向低端微控制器应用领域扩展,ARM微控制器的低功耗、高性价比,向传统的8位/16位微控制器提出了挑战。,ARM技术的应用领域及特点,到目前为止,ARM微处理器及技术的应用已经广泛深入到国民经济的各个领域,ARM微处理器的应用领域,ARM技术的应用领域及特点,网络应用:随着宽带技术的推广,采用ARM技术的ADSL芯片正逐步获得竞争优势。此外,ARM在语音及视频处理上行了优化,并获得广泛支持,也对DSP的应用领域提出了挑战。,消费类电子产品:ARM技术在目前流行的数字音频播放器、数字机顶盒和游戏机中得到广泛采用。,成像和安全产品:现在流行的数码相机和打印机中绝大
4、部分采用ARM技术。手机中的32位SIM智能卡也采用了ARM技术。,ARM微处理器的特点低功耗、低成本、高性能,采用RISC指令集,ARM技术的应用领域及特点,高性能,使用大量的寄存器,ARM/THUMB指令支持,三/五级流水线,ARM微处理器的特点采用RISC体系结构,ARM技术的应用领域及特点,采用RISC架构的ARM处理器一般具有如下特点:,固定长度的指令格式,指令规整、简单、基 本寻址方式有23种;,使用单周期指令,便于流水线操作执行;,大量使用寄存器,数据处理指令只对寄存器进行操作,只有加载/存储指令可以访问存储器,以提高指令的执行效率。,ARM微处理器的特点大量使用寄存器,ARM技
5、术的应用领域及特点,ARM 处理器共有37个寄存器,被分为若干个组,这些寄存器包括:,31个通用寄存器,包括程序计数器(PC 指针),均为32位的寄存器;,6个状态寄存器,用以标识CPU的工作状态及程序的运行状态,均为32位。,ARM微处理器的特点高效的指令系统,ARM技术的应用领域及特点,ARM微处理器支持两种指令集:ARM指令集和Thumb指令集。,ARM指令为32位的长度,Thumb指令为16位长度。Thumb指令集为ARM指令集的功能子集,但与等价的ARM代码相比较,可节省3040以上的存储空间,同时具备32位代码的所有优点。,ARM微处理器的特点低功耗、高效率,ARM技术的应用领域及
6、特点,除此以外,ARM体系结构还在保证高性能的前提下尽量缩小芯片的面积,并降低功耗:,所有的指令都可根据前面的执行结果决定是否被执行,从而提高指令的执行效率。,可用加载/存储指令批量传输数据,以提高数据的传输效率。,可在一条数据处理指令中同时完成逻辑处理和移位处理。,在循环处理中使用地址的自动增减来提高运行效率。,1,3,2,4,5,ARM技术的应用领域及特点,ARM 处理器的寄存器组织,ARM处理器的工作模式,ARM微处理器系列,6,7,第2章 ARM体系结构及编程模型,ARM 异常处理,ARM处理器的工作状态,ARM处理器的存储器格式,ARM微处理器系列,ARM微处理器系列,ARM7系列,
7、ARM9系列,ARM9E系列,ARM10E系列,SecurCore系列,Intel的Xscale,其中,ARM7、ARM9、ARM9E和ARM10为4个通用处理器系列,每一个系列提供一套相对独特的性能来满足不同应用领域的需求。SecurCore系列专门为安全要求较高的应用而设计。,ARM7微处理器系列,ARM7系列是为低功耗的32位RISC处理器,最适合用于对价位和功耗要求较高的消费类应用。ARM7系列有如下特点:,具有调试开发方便;,极低的功耗,适合对功耗要求较高的应用,如便携式产品;,能够提供三级流水线结构;,代码密度高,并兼容16位的Thumb指令集;,对操作系统的支持广泛,如Windo
8、ws CE、Linux、Palm OS等;,指令系统与ARM9系列、ARM9E系列和ARM10E系列兼容,便于用户的产品升级换代;,主频最高可达130M,高速的运算处理能力能胜任绝大多数的复杂应用。,ARM微处理器系列,ARM7微处理器系列,ARM微处理器系列,主要应用领域:工业控制、Internet设备、网络和调制解调器设备、移动电话等多种多媒体和嵌入式应用。,ARM7系列微处理器包括如下几种类型的核:ARM7TDMI、ARM7TDMI-S、ARM720T、ARM7EJ。其中,ARM7TMDI是目前使用最广泛的32位嵌入式RISC处理器,属低端ARM处理器核。TDMI的基本含义为:T:支持1
9、6为压缩指令集Thumb;D:支持片上Debug;M:内嵌硬件乘法器(Multiplier)I:嵌入式ICE,支持片上断点和调试点;,ARM9微处理器系列,ARM微处理器系列,ARM9系列微处理器在高性能和低功耗特性方面提供最佳的表现。具有以下特点:,5级整数流水线,指令执行效率更高。,存储器采用哈佛结构。,支持32位ARM指令集和16位Thumb指令集。,支持32位的高速AMBA总线接口。,全性能的MMU,支持Windows CE、Linux、Palm OS等多种主流嵌入式操作系统。,MPU支持实时操作系统。,支持数据Cache和指令Cache,具有更高的指令和数据处理能力。,ARM9微处理
10、器系列,ARM9系列微处理器主要应用于无线设备、仪器仪表、安全系统、机顶盒、高端打印机、数字照相机和数字摄像机等。,ARM微处理器系列,ARM9系列微处理器包含ARM920T、ARM922T和ARM940T三种类型,以适用于不同的应用场合。,ARM9E微处理器系列,ARM微处理器系列,ARM9E系列微处理器的主要特点如下:,支持DSP指令集,适合于需要高速数字信号处理的场合。,5级整数流水线,指令执行效率更高。,支持32位ARM指令集和16位Thumb指令集。,支持32位的高速AMBA总线接口。,支持VFP9浮点处理协处理器。,全性能的MMU,支持众多主流嵌入式操作系统。,支持数据Cache和
11、指令Cache,具有更高的处理能力。,主频最高可达300M。,ARM9E微处理器系列,ARM9E系列微处理器主要应用于下一代无线设备、数字消费品、成像设备、工业控制、存储设备和网络设备等领域。,ARM微处理器系列,ARM9E系列微处理器包含ARM926EJ-S、ARM946E-S和ARM966E-S三种类型,以适用于不同的应用场合。,ARM10E微处理器系列,ARM微处理器系列,ARM10E系列微处理器的主要特点如下:,支持DSP指令集,适合于需要高速数字信号处理的场合。,6级整数流水线,指令执行效率更高。,支持32位ARM指令集和16位Thumb指令集。,支持32位的高速AMBA总线接口。,
12、支持VFP10浮点处理协处理器。,全性能的MMU,支持众多主流嵌入式操作系统。,支持数据Cache和指令Cache,具有更高的处理能力,主频最高可达400M。,内嵌并行读/写操作部件。,ARM10E微处理器系列,ARM10E系列微处理器主要应用于下一代无线设备、数字消费品、成像设备、工业控制、通信和信息系统等领域。,ARM微处理器系列,ARM10E系列微处理器包含ARM1020E、ARM1022E和ARM1026EJ-S三种类型,以适用于不同的应用场合。,SecurCore微处理器系列,ARM微处理器系列,SecurCore系列微处理器除了具有ARM体系结构各种主要特点外,还在系统安全方面具有
13、如下的特点:,带有灵活的保护单元,确保操作系统和应用数据的安全。,采用软内核技术,防止外部对其进行扫描探测。,可集成用户自己的安全特性和其他协处理器。,SecurCore微处理器系列,SecurCore系列微处理器主要应用于一些对安全性要求较高的应用产品及应用系统,如电子商务、电子政务、电子银行业务、网络和认证系统等领域。,ARM微处理器系列,SecurCore系列微处理器包含SecurCore SC100、SecurCore SC110、SecurCore SC200和SecurCore SC210四种类型,以适用于不同的应用场合。,StrongARM微处理器系列,ARM微处理器系列,Int
14、el StrongARM处理器是便携式通讯产品和消费类电子产品的理想选择,已成功应用于多家公司的掌上电脑系列产品。,Intel StrongARM SA-1100处理器是采用ARM体系结构高度集成的32位RISC微处理器。它融合了Intel公司的设计和处理技术以及ARM体系结构的电源效率,采用在软件上兼容ARMv4体系结构、同时采用具有Intel技术优点的体系结构。,Xscale处理器,ARM微处理器系列,Xscale 处理器是基于ARMv5TE体系结构的解决方案,是一款全性能、高性价比、低功耗的处理器。它支持16位的Thumb指令和DSP指令集,已使用在数字移动电话、个人数字助理和网络产品等
15、场合。,Xscale 处理器是Intel目前主要推广的一款ARM微处理器。,1,3,2,4,5,ARM技术的应用领域及特点,ARM 处理器的寄存器组织,ARM处理器的工作模式,ARM微处理器系列,6,7,第2章 ARM体系结构及编程模型,ARM 异常处理,ARM处理器的工作状态,ARM处理器的存储器格式,处理器模式,ARM微处理器的工作模式,usr:ARM处理器正常的程序执行状态,fiq:用于高速数据传输或通道处理,irq:用于通用的中断处理,svc:操作系统使用的保护模式,abt:用于虚拟存储及存储保护,sys:运行具有特权的操作系统任务,und:当出现未定义指令终止时进入该模式,用户模式和
16、特权模式,ARM微处理器的工作模式,除了用户模式之外的其他6种处理器模式称为特权模式,特权模式下,程序可以访问所有的系统资源,也可以任意地进行处理器模式的切换。,特权模式中,除系统模式外,其他5种模式又称为异常模式,大多数的用户程序运行在用户模式下,此时,应用程序不能够访问一些受操作系统保护的系统资源,应用程序也不能直接进行处理器模式的切换。,用户模式下,当需要进行处理器模式切换时,应用程序可以产生异常处理,在异常处理中进行处理器模式的切换。,模式切换,ARM微处理器的工作模式,处理器模式可以通过软件进行切换,也可以通过外部中断或者异常处理过程进行切换。,当应用程序发生异常中断时,处理器进入相
17、应的异常模式。在每一种异常模式下都有一组寄存器,供相应的异常处理程序使用,这样就可以保证在进入异常模式时,用户模式下的寄存器不被破坏。,系统模式并不是通过异常进入的,它和用户模式具有完全一样的寄存器。但是系统模式属于特权模式,可以访问所有的系统资源,也可以直接进行处理器模式切换。,1,3,2,4,5,ARM技术的应用领域及特点,ARM处理器的工作模式,ARM微处理器系列,6,7,第2章 ARM体系结构及编程模型,ARM 异常处理,ARM 处理器的寄存器组织,ARM处理器的存储器格式,ARM处理器的工作状态,寄存器组织,ARM微处理器共有37个32位寄存器,其中31个为通用寄存器,6个为状态寄存
18、器。但是这些寄存器不能被同时访问,具体哪些寄存器是可编程访问的,取决微处理器的工作状态及具体的运行模式。但在任何时候,通用寄存器R14R0、程序计数器PC、一个或两个状态寄存器都是可访问的。,ARM微处理器的寄存器格式,ARM状态下的寄存器组织,通用寄存器:通用寄存器包括R0R15,可以分为三类:,未分组寄存器R0R7,分组寄存器R8R14,程序计数器PC(R15),ARM微处理器的寄存器格式,ARM状态下的寄存器组织,ARM微处理器的寄存器格式,未分组寄存器R0R7,ARM微处理器的寄存器格式,在所有的运行模式下,未分组寄存器都指向同一个物理寄存器,他们未被系统用作特殊的用途,因此,在中断或
19、异常处理进行运行模式转换时,由于不同的处理器运行模式均使用相同的物理寄存器,可能会造成寄存器中数据的破坏,这一点在进行程序设计时应引起注意。,分组寄存器R8R12,ARM微处理器的寄存器格式,每次所访问的物理寄存器与处理器当前的运行模式有关,R8R12:每个寄存器对应两个不同的物理寄存器,当使用fiq模式时,访问寄存器R8_fiqR12_fiq;,当使用除fiq模式以外的其他模式时,访问寄存器R8_usrR12_usr。,分组寄存器R13R14,ARM微处理器的寄存器格式,R13、R14:每个寄存器对应6个不同的物理寄存器,其中的一个是用户模式与系统模式共用,另外5个物理寄存器对应于其他5种不
20、同的运行模式,采用以下的记号来区分不同的物理寄存器:,R13_,R14_,mode为以下几种之一:usr、fiq、irq、svc、abt、und。,堆栈指针R13,ARM微处理器的寄存器格式,R13在ARM指令中常用作堆栈指针,但这只是一种习惯用法,用户也可使用其他的寄存器作为堆栈指针。,在Thumb指令集中,某些指令强制性的要求使用R13作为堆栈指针。,由于处理器的每种运行模式均有自己独立的物理寄存器R13,在初始化部分,都要初始化每种模式下的R13,这样,当程序的运行进入异常模式时,可以将需要保护的寄存器放入R13所指向的堆栈,而当程序从异常模式返回时,则从对应的堆栈中恢复。,子程序连接寄
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