《嵌入式总复习》PPT课件.ppt
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1、东南大学成贤学院计算机系 吴强,嵌入式系统,配套教材:ARM嵌入式系统结构与编程邱铁 编著,清华大学出版社,2009,3 嵌入式系统基于SEP3203微处理器的应用开发时龙兴等 编著,电子工业出版社,2006.10,第1章绪论,本章主要介绍嵌入式系统的发展历史和相关概念,当前嵌入式技术的主要应用以及市场上最流行的嵌入式产品,通过典型产品实例使读者了解当前嵌入式技术的应用状况和研究方向。最后介绍了嵌入式技术未来的发展趋势。,内容提要,1.1嵌入式系统定义1.2嵌入式操作系统1.3嵌入式技术在工程领域的应用1.4典型应用:嵌入式机器人控制系统1.5嵌入式技术的发展趋势,1.1嵌入式系统定义,近年来
2、,以集成电路为代表的微电子技术取得了重大突破,这使计算机技术、微控制器技术得到了迅速发展,再加上网络技术的应用与普及,加速了21世纪工业生产、军工国防、消费电子、商业活动、科学实验和家庭生活等领域的自动化和信息化进程,这些为嵌入式技术的大规模发展提供了强大的产业支撑。,111嵌入式系统发展历程,Intel公司于1971年开发出第一片具有4位总线结构的微处理器4004,当时主要用于电子玩具、家用电器,电子控制及简单的计算工具。1976年Intel公司推出功能相对较完备的单片机8048。Motorola同时推出了68HC05,Zilog公司推出了Z80系列。在80年代初,Intel又进一步完善了8
3、048,在它的基础上研制成功了8051,这在单片机的历史上是值得纪念的一页。51系列的单片机仍然在市场上占有很大的比例,在各种产品中有着非常广泛的应用。,在80年代早期,出现了商业级的“实时操作系统内核”,嵌入式系统开发的程序员开始在实时内核下编写嵌入式应用软件,从而使新产品的研制可以获取更短的开发周期、更低的开发资金和更高的开发效率。,嵌入工实时操作系统具有以下特点:(1)采用抢占式的调度策略,任务的实时性好,并且执行时间是确定的;(2)具有可裁剪性(根据任务的需要与否进行添加或删除操作系统模块)和可移植性(移植到各种处理器上);(3)具有较好的可靠性和可扩展性,适合嵌入式产品的应用开发。,
4、进入90年代,随着任务复杂性的不断增加,软件规模也越来越大,实时核也随之逐渐发展并完善,并由此发展成为实时多任务操作系统(RTOS),并作为一种可移植的软件平台成为当前国际嵌入式系统的应用软件支撑。这一阶段在国际上相继出现了Palm OS,WinCE,嵌入式Linux,Nucleux等嵌入式操作系统,进入21世纪,嵌入式系统得到了极大的发展。在硬件上,MCU的性能得到了极大的提升,特别是ARM技术的出现与完善,为嵌入式操作系统提供了功能强大的硬件载体。Intel、Sansung、Motorola、Phlips和Atmel纷纷采用ARM技术,再加上其公司先进的外围接口技术与先进的制造技术,设计出
5、功能完备的MCU,应用到工业自动化、消费类电子、航空航天、军事工业等各个领域。,112嵌入式系统的定义与特点,IEEE的定义:Devices used to control,monitor,or assist the operation of equipment,machinery or plants.从中可以看出,嵌入式系统是软件和硬件的综合体,还可以涵盖机械等附属装置,我国嵌入式系统的行业定义,我国嵌入式系统的行业定义以应用为中心,以计算机技术为基础,软件硬件可裁剪适应应用系统对功能、可靠性、成本、功耗严格要求的专用计算机系统。,从这个定义可以看出嵌入式系统是与应用紧密结合的,它具有很强的
6、专用性,必须结合实际系统需求进行合理的裁剪利用。因此有人把嵌入式系统比作是一个针对特定的应用而“量身定做”的专用计算机系统。,1.2嵌入式操作系统,嵌入式操作系统(Embedded Operation System)产生于20世纪80年代,当时国际上一些IT公司开始进行商用嵌入式操作系统和专用操作系统的设计与开发。到目前为止,已经出现了很多嵌入式操作系统,在嵌入式产品开发中发挥着重要作用。,121嵌入式实时操作系统,嵌入式实时操作系统是指在限定的时间内对输入进行快速处理并作出响应的嵌入式操作系统。实时操作系统具有实时性,必须有相应的硬件支持才能达到实时控制的目的。,嵌入式实时操作系统大体可分为
7、商用型和免费型(开源)两种。商用型的实时操作系统功能稳定、可靠,有完善的技术支持和售后服务,但价格一般较高。典型的商用嵌入式实时操作系统有VxWorks,QNX,OSE,ECOS,PSOS,Windows CE等等。,嵌入式Linux:嵌入式Linux操作系统是针对嵌入式微控制器的特点而量身定做的一种Linux操作系统,包括常用的嵌入式通信协议和常用驱动,支持多种文件系统。,嵌入式实时操作内核C/OS-II:C/OS-是一个实时操作系统内核,只包含了任务管理、任务调度、时间管理、内存管理和任务间的通信与同步等基本功能。没有提供文件系统、网络驱动及管理、图形界面等模块。但是由于C/OS-的可移植
8、性和开源性,用户可以根据功能需求添加所需的各种服务,典型嵌入式操作系统介绍,C/OS-II 嵌入式操作系统内核 VxWorks嵌入式实时操作系统 WinCE操作系统 Linux操作系统,C/OS-II 嵌入式操作系统内核,C/OS-II是一个可裁减的、源码开放的、结构小巧、可剥夺型的实时多任务内核,主要面向中小型嵌入式系统,具有执行效率高、占用空间小、可移植性强、实时性能优良等特点。C/OS-II中最多可以支持64个任务,分别对应优先级063,其中0为最高优先级。实时内核在任何时候都是运行就绪了的最高优先级的任务。C/OS-II最大程度上使用ANSI C语言开发,现已成功移植到近40多种处理器
9、体系上。,WinCE操作系统,Microsoft Windows CE是针对有限资源的平台而设计的多线程、完整优先权、多任务的操作系统。高度模块化是WinCE的一个特性,有利于对从掌上电脑到专用的工业控制器的用户电子设备进行定制。WinCE操作系统的基本内核需要至少200K的ROM,它支持 Win32 API子集、多种用户界面硬件、多种的串行和网络通讯技术、COM/OLE和其他的进程间通讯的先进方法。Microsoft公司为Windows CE提供了Platform Builder和Embedded Visual Studio开发工具。,WinCE操作系统,Windows CE嵌入式操作系统能
10、提供与PC机类似的图形界面和主要的应用程序。这样只要是对PC机上的Windows比较熟悉的用户,可以很快地使用移植有Windows CE嵌入式操作系统的设备。,1.5嵌入式技术的发展趋势,时代的发展使得嵌入式产品获得了巨大的商机,为嵌入式产品提供了广阔的市场前景,同时也对嵌入式生产厂商提出了新的挑战。,1随着信息化与数字化的发展,嵌入式设备进行网络互联是未来发展的趋势。未来的嵌入式设备为了适应信息化与数字化的发展,网络化成为发展的方向。要进行网络互联,在硬件设计上要提供各种网络通信接口。在应用软件方面,要提供可以在设备上安装嵌入式Web浏览器,实现网页浏览和远程数据库的访问。,2优化嵌入式系统
11、软硬件内核,提高系统运行速度,降低功耗和硬件成本。嵌入式产品是软件和硬件相结合的设备,为了提高运行速度、降低功耗和成本,要求开发人员尽量裁剪系统的硬件资源和软件内核,利用最少的硬件资源和软件结构实现最多的功能。在实现过程中要不断的优化硬件电路并改进算法,达到最佳的控制功能。,3指令级的并行计算技术将引入嵌入式微处理器。在工程的实际应用中会出现大量的数据执行相同的运算功能,比如向量计算,这就需要在单个时钟周期内实现多个数据的运算操作。在CPU中设计多个执行部件来完成此功能,这种CPU的架构形式称为单指令流多数据流体系结构,也称之为指令级的并行计算技术。,4嵌入式微处理器将会向多核技术发展。无所不
12、在的智能必将带来无所不在的计算,大量的图像信息也需要高速的处理器来处理,面对海量数据,单个处理器可能无法在规定的时间完成处理。引入并行计算技术,可以采用多个执行单元同时处理,这就是处理器的多核技术。,5嵌入式技术将引领信息时代嵌入式产品具有自身的优点,如体积小、低功耗等,这也正是在走可持续发展的战略;使我们无论身处何时、何地,想要什么信息都可以信手拈来;“无所不在的智能”的观点,它是嵌入式系统应用的最高境界。,第2章 ARM技术与ARM体系结构,本章主要介绍ARM处理器的产生及版本发展历史,以及各个版本的典型处理器及应用情况和性能分析;ARM处理器的内核调试结构,重点分析了ARM7TDMI-S
13、、ARM9TDMI两种结构;ARM处理器的工作模式及寄存器组织结构,分析了在什么情况下进入到相应的工作模式;ARM处理器支持的内存数据存储格式,分为大端格式和小端格式;最后介绍了ARM7的三级流水线运行机制和ARM9的五级流水线运行机制。,内容提要,21 ARM体系结构版本与内核22 ARM内核模块23 ARM处理器的工作模式24 ARM内部寄存器25 ARM异常处理26 存储方式与存储器映射机制27 ARM流水线技术分析,21 ARM体系结构版本与内核,第一片ARM处理器是1983年10月到1985年4月间在位于英国剑桥的Acorn Computer公司开发 1990年,ARM公司成立20世
14、纪90年代,ARM快速进入世界市场1995年 StrongARM 问世 XScale是下一代StrongARM芯片的发展基础 ARM10TDMI是ARM处理器核中的高端产品 ARM11是ARM家族中性能最强的一个系列,211ARM体系结构版本,ARM7TDMI,4T,1,支持Halfword 和signed halfword/byte 和System mode,支持Thumb指令集,2,4,ARM9TDMI,ARM720T,ARM940T,改良的ARM/Thumb 交互作用以及CLZ 指令,5TE,Saturated mathsDSP multiply-accumulate instructi
15、ons,XScale,ARM1020E,ARM9E-S,ARM966E-S,3,早期的ARMs,ARM9EJ-S,5TEJ,ARM7EJ-S,ARM926EJ-S,Jazelle支持Java字节码,6,ARM11,SIMD,SISIMDMD,S,SIMD,7,ARM Cotex,第一阶段:版本V1、V2、V3这3个早期ARM版本功能单一,没有大范围占领市场,主要是处于开发和实验阶段 第二阶段:从ARM4开始,ARM体系结构处于完善和提高阶段,版本4与以前版本相比增加了下列指令:有符号、无符号的半字和有符号字节的load和store指令。增加了T变种,处理器可以工作于Thumb状态,在该状态下的
16、指令集是16位的Thumb指令集。增加了处理器的特权模式。在该模式下,使用的是用户模式下的寄存器。,版本5主要由两个变型版本5T、5TE组成 相比与版本4,版本5的指令集有了如下的变化:提高了T变种中ARM/Thumb混合使用的效率。增加前导零记数(CLZ)指令,该指令可使整数除法和中断优先级排队操作更为有效;增加了BKPT(软件断点)指令;为协处理器设计提供了更多的可供选择的指令;更加严格地定义了乘法指令对条件码标志位的影响。,ARM体系版本6是2001年发布的。新架构v6在降低耗电量的同时还强化了图形处理性能。通过追加有效进行多媒体处理的SIMD功能,将语音及图像的处理功能提高到了原机型的
17、4倍。ARM体系版本6首先在2002年春季发布的ARM11处理器中使用。,ARM体系版本7包括三个系列:A系列(ARMv7A)CortexA8(应用处理器)R系列(ARMv7R)CortexR4(实时处理器)M系列(ARMv7M)CortexM3、M0(微处理器),2.1.2 ARM体系结构的基本版本命名规则,ARMxyzTDMIEJF-S大括号内的字母是可选的,各个字母的含义如下:x系列号,例如ARM7中的“7”、ARM9中的“9”;y内部存储管理/保护单元,例如ARM72中的“2”、ARM94中的“4”;z内含有高速缓存Cache;T技持16位的Thumb指令集;D支持JTAG片上调试;M
18、支持用于长乘法操作(64位结果)的ARM指令,包含快速乘法器;I带有嵌入式追踪宏单元ETM(Embedded Trace Macro),用来设置断点和观察点的调试硬件;,续,E增强型DSP指令(基于TDMI);J含有Java加速器Jazelle,与Java虚拟机相比,Java加速器Jazelle使Java代码运行速度提高了8倍,功耗降低到原来的80%;F向量浮点单元;S可综合版本,意味着处理器内核是以源代码形式提供的。这种源代码形式又可以被编译成一种易于EDA工具使用的形式。,ARM体系结构的基本版本,2.2ARM内核模块,ARM处理器一般都带有嵌入式追踪宏单元ETM(Embedded Tra
19、ce Macro),它是ARM公司自己推出的调试工具,ARM调试结构,221ARM7TDMI-S内核结构,ARM7TDMI-S是一款32位嵌入式RISC处理器。它作为优化的硬核是性能、功耗和面积特性的最佳组合。使用ARM7TDMI核使得系统设计师能够设计出小尺寸、低功耗以及高性能的嵌入式设备。,ARM7TDMI,ARM7TDMI 是基于 ARM7 内核3 级流水线-0.9MIPS/MHz冯.诺依曼架构CPI(Cycle Per Instruction)约为1.9 T-Thumb 架构扩展,提供两个独立的指令集:ARM 指令,均为 32位Thumb指令,均为 16位两种运行状态,用来选择哪个指令
20、集被执行D-内核具有Debug扩展结构M-增强乘法器 支持64位结果.I-EmbeddedICE-RT逻辑-提供片上断点和调试点支持,ARM7TDMI 内核信号,ARM7TDMI 方框图,ARM7TDMI内核,TAP 控制器,JTAG 接口,数据总线,控制信号,D31:0,地址总线,A31:0,DIN31:0,DOUT31:0,BUSSplitter,EmbeddedICE逻辑,乘法器,ARM7TDMI 内核,指令解码,地址自增器,nRESET,nMREQ,SEQ,ABORT,nIRQ,nFIQ,nRW,MAS1:0,LOCK,nCPI,CPA,CPB,nWAIT,MCLK,nOPC,BIGE
21、ND,ISYNC,nTRANS,nM4:0,D31:0,桶形移位器,32 位 ALU,DBE,写数据 寄存器,读数据 寄存器,地址寄存器,寄存器,A31:0,ABE,及,控制 逻辑,PC Update,解码站,指令 解码,Incrementer,PC,ABus,BBus,ALUBus,外部地址产生,PC31:2 ARM StatePC31:1 Thumb State,ALU31:0,INC,自增器,A31:0,向量,0 x1C,0 x00,地址寄存器,特 点:32/16 位RISC架构(ARM v4T)。具有最高性能和灵活性的32位ARM指令集。代码紧凑的16位Thumb指令集。统一的总线接口
22、,指令与数据都在32位总线上传输。3级流水线。32位算术逻辑单元(ALU)。极小的核心尺寸以及低功耗。完全的静态操作。协处理器接口。扩展的调试设备:,T标志位的作用,16,16,32-bit data,16,A1,Mux,Thumb指令解码,Mux,Mux,T标志,ARM指令解码,阶段 1,阶段 2,D31:0,0,1,1,0,Fetch,Decode,Execute,参考教材P.21 T指令执行的状态控制位,用来说明本指令是ARM指令还是Thumb指令。,带Cache的ARM7TDMI,ARM710T8K 统一的 cache 完整的内存管理单元(mmu),支持虚拟地址和存储器保护写缓冲,AR
23、M720T同ARM710T,但支持 WinCEARM740T8K 统一的 cache内存管理单元写缓冲,ARM7TDMI内核,地址,地址,数据读,AMBA接口,写缓冲,MMU,数据写,数据,ARM7xxT,控制逻辑,Cache,AMBA总线接口,JTAG 和非 AMBA 信号,CP15,ARM7系列内核采用了三条流水线的内核结构,三级流水线分别为取指(Fetch)、译码(Decode)、执行(Execute),取指:将指令从存储器中取出,放入指令Cache中。译码:由译码逻辑单元完成,是将在上一步指令Cache中的指令进行解释,告诉CPU将如何操作。执行:这阶段包括移位操作、读通用寄存器内容、
24、输出结果、写通用寄存器等。,需要注意的是,PC指向正被取指的指令而不是正在执行的指令:,详细信息见教材ARM嵌入式系统结构与编程第16页,222 ARM9内核结构,ARM920是一款32位嵌入式RISC处理器内核。在指令操作上采用5级流水线.取指:从指令Cache中读取指令。译码:对指令进行译码,识别出是对哪个寄存器进行操作并从通用寄存器中读取操作数。执行:进行ALU运算和移位操作,如果是对存储器操作的指令,则在ALU中计算出要访问的存储器地址。存储器访问:如果是对存储器访问的指令,用来实现数据缓冲功能(通过数据Cache)。寄存器回写:将指令运算或操作结果写回到目标寄存器中。,ARM920
25、的5级流水线操作,2.3ARM处理器的工作模式,ARM技术的设计者将ARM处理器在应用中可能产生的状态进行了分类,并针对同一类型的异常状态设定了一个固定的入口点,当异常产生时,程序会自动跳转到对应异常入口处进行异常服务。,ARM处理器共有7种工作模式,1用户模式:非特权模式,也就是正常程序执行的模式,大部分任务在这种模式下执行。在用户模式下,如果没异常发生,不允许应用程序自行改变处理器的工作模式,如果有异常发生,处理器会自动切换工作模式2FIQ模式:也称为快速中断模式,支持高速数据传输和通道处理,当一个高优先级(fast)中断产生时将会进入这种模式。,3IRQ模式:也称为普通中断模式,:当一个
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