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32位寄存器

  • ARM處理器的工作模式

    ARM處理器的工作模式 ARM處理器狀態(tài)    ARM微處理器的工作狀態(tài)一般有兩種,并可在兩種狀態(tài)之間切換:第一種為ARM狀態(tài),此時處理器執(zhí)行32位的字對齊的ARM指令;第二種為Thumb狀態(tài),此時處理器執(zhí)行16位的、半字對齊的Thumb指令。在程序的執(zhí)行過程中,微處理器可以隨時在兩種工作狀態(tài)之間切換,并且,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。但ARM微處理器在開始執(zhí)行代碼時,應(yīng)該處于ARM狀態(tài)。  ARM處理器狀態(tài)    進(jìn)入Thumb狀態(tài):當(dāng)操作數(shù)寄存器的狀態(tài)位(位0)為1時,可以采用執(zhí)行BX指令的方法,使微處理器從ARM狀態(tài)切換到Thumb狀態(tài)。此外,當(dāng)處理器處于Thumb狀態(tài)時發(fā)生異常(如IRQ、FIQ、Undef、Abort、SWI等),則異常處理返回時,自動切換到Thumb狀態(tài)。    進(jìn)入ARM狀態(tài):當(dāng)操作數(shù)寄存器的狀態(tài)位為0時,執(zhí)行BX指令時可以使微處理器從Thumb狀態(tài)切換到ARM狀態(tài)。此外,在處理器進(jìn)行異常處理時,把PC指針放入異常模式鏈接寄存器中,并從異常向量地址開始執(zhí)行程序,也可以使處理器切換到ARM狀態(tài)。ARM處理器模式    ARM微處理器支持7種運(yùn)行模式,分別為:用戶模式(usr):ARM處理器正常的程序執(zhí)行狀態(tài)。快速中斷模式(fiq):用于高速數(shù)據(jù)傳輸或通道處理。外部中斷模式(irq):用于通用的中斷處理。管理模式(svc):操作系統(tǒng)使用的保護(hù)模式。數(shù)據(jù)訪問終止模式(abt):當(dāng)數(shù)據(jù)或指令預(yù)取終止時進(jìn)入該模式,可用于虛擬存儲及存儲保護(hù)。系統(tǒng)模式(sys):運(yùn)行具有特權(quán)的操作系統(tǒng)任務(wù)。定義指令中止模式(und):當(dāng)未定義的指令執(zhí)行時進(jìn)入該模式,可用于支持硬件協(xié)處理器的軟件仿真。ARM處理器模式    ARM微處理器的運(yùn)行模式可以通過軟件改變,也可以通過外部中斷或異常處理改變。大多數(shù)的應(yīng)用程序運(yùn)行在用戶模式下,當(dāng)處理器運(yùn)行在用戶模式下時,某些被保護(hù)的系統(tǒng)資源是不能被訪問的。    除用戶模式以外,其余的所有6種模式稱之為非用戶模式,或特權(quán)模式;其中除去用戶模式和系統(tǒng)模式以外的5種又稱為異常模式,常用于處理中斷或異常,以及需要訪問受保護(hù)的系統(tǒng)資源等情況。ARM寄存器    ARM處理器共有37個寄存器。其中包括:31個通用寄存器,包括程序計數(shù)器(PC)在內(nèi)。這些寄存器都是32位寄存器。以及6個32位狀態(tài)寄存器。 關(guān)于寄存器這里就不詳細(xì)介紹了,有興趣的人可以上網(wǎng)找找,很多這方面的資料。異常處理    當(dāng)正常的程序執(zhí)行流程發(fā)生暫時的停止時,稱之為異常,例如處理一個外部的中斷請求。在處理異常之前,當(dāng)前處理器的狀態(tài)必須保留,這樣當(dāng)異常處理完成之后,當(dāng)前程序可以繼續(xù)執(zhí)行。處理器允許多個異常同時發(fā)生,它們將會按固定的優(yōu)先級進(jìn)行處理。當(dāng)一個異常出現(xiàn)以后,ARM微處理器會執(zhí)行以下幾步操作:進(jìn)入異常處理的基本步驟:將下一條指令的地址存入相應(yīng)連接寄存器LR,以便程序在處理異常返回時能從正確的位置重新開始執(zhí)行。將CPSR復(fù)制到相應(yīng)的SPSR中。根據(jù)異常類型,強(qiáng)制設(shè)置CPSR的運(yùn)行模式位。強(qiáng)制PC從相關(guān)的異常向量地址取下一條指令執(zhí)行,從而跳轉(zhuǎn)到相應(yīng)的異常處理程序處。如果異常發(fā)生時,處理器處于Thumb狀態(tài),則當(dāng)異常向量地址加載入PC時,處理器自動切換到ARM狀態(tài)。 ARM微處理器對異常的響應(yīng)過程用偽碼可以描述為: R14_ = Return LinkSPSR_= CPSRCPSR[4:0] = Exception Mode NumberCPSR[5] = 0 ;當(dāng)運(yùn)行于 ARM 工作狀態(tài)時If == Reset or FIQ then;當(dāng)響應(yīng) FIQ 異常時,禁止新的 FIQ 異常CPSR[6] = 1PSR[7] = 1PC = Exception Vector Address異常處理完畢之后,ARM微處理器會執(zhí)行以下幾步操作從異常返回:將連接寄存器LR的值減去相應(yīng)的偏移量后送到PC中。將SPSR復(fù)制回CPSR中。若在進(jìn)入異常處理時設(shè)置了中斷禁止位,要在此清除。

    標(biāo)簽: ARM 處理器 工作模式

    上傳時間: 2013-11-15

    上傳用戶:hanbeidang

  • 本書以新一代Pentium系列微處理器和MASM 6.1X為背景

    本書以新一代Pentium系列微處理器和MASM 6.1X為背景,全面系統(tǒng)地敘述了16/32位PC匯編語言程序設(shè)計方法和最新知識與技術(shù)。全書共12章,分為三個層次:基本原理方法篇(第一~六章)介紹了Pentium工作方式和擴(kuò)展技術(shù),16/32位寄存器,存儲尋址機(jī)制,指令尋址與指令系統(tǒng),匯編語法與偽指令,順序分支和循環(huán)程序設(shè)計,子程序嵌套與違歸及COM文件的編制。程序設(shè)計應(yīng)用篇(第七~十章)介紹了表處理的排序檢索,加密、解密,磁盤文件管理,時鐘與駐留,BIOS中斷調(diào)用技術(shù),機(jī)器人圖形動畫,輸入/輸出接口程序,異步通信,匯編語言與高級語言的混合編程。知識拓展技術(shù)篇(第十一~十二章)介紹了分段、分頁管理與多任務(wù)保護(hù)機(jī)制,實方式與保護(hù)方式切換示例,虛擬86方式的使用程序,多媒體匯編MMX和SSE指令及其編程設(shè)計與優(yōu)化處理等。通過程序示例與軟件工具用法示范以及附錄列表,說明了如何進(jìn)行軟件開發(fā)。各章之后均附有適量的習(xí)題。該書體系結(jié)構(gòu)逐層推進(jìn),層內(nèi)循序漸進(jìn);融會多年教學(xué)研究成果,內(nèi)容新穎豐富,重點突出學(xué)用結(jié)合;教學(xué)內(nèi)容易于教師和學(xué)生根據(jù)實際層次水平按需組合。

    標(biāo)簽: Pentium MASM 6.1 微處理器

    上傳時間: 2016-03-25

    上傳用戶:qiaoyue

  • 通用數(shù)據(jù)傳送指令. MOV 傳送字或字節(jié). MOVSX 先符號擴(kuò)展,再傳送. MOVZX 先零擴(kuò)展,再傳送. PUSH 把字壓入堆棧. POP 把字彈出堆棧. PU

    通用數(shù)據(jù)傳送指令. MOV 傳送字或字節(jié). MOVSX 先符號擴(kuò)展,再傳送. MOVZX 先零擴(kuò)展,再傳送. PUSH 把字壓入堆棧. POP 把字彈出堆棧. PUSHA 把AX,CX,DX,BX,SP,BP,SI,DI依次壓入堆棧. POPA 把DI,SI,BP,SP,BX,DX,CX,AX依次彈出堆棧. PUSHAD 把EAX,ECX,EDX,EBX,ESP,EBP,ESI,EDI依次壓入堆棧. POPAD 把EDI,ESI,EBP,ESP,EBX,EDX,ECX,EAX依次彈出堆棧. BSWAP 交換32位寄存器里字節(jié)的順序 XCHG 交換字或字節(jié).( 至少有一個操作數(shù)為寄存器,段寄存器不可作為操作數(shù)) CMPXCHG 比較并交換操作數(shù).( 第二個操作數(shù)必須為累加器AL/AX/EAX ) XADD 先交換再累加.( 結(jié)果在第一個操作數(shù)里 ) XLAT 字節(jié)查表轉(zhuǎn)換. ── BX 指向一張 256 字節(jié)的表的起點, AL 為表的索引值 (0-255,即 0-FFH) 返回 AL 為查表結(jié)果. ( [BX+AL]->AL )

    標(biāo)簽: MOVSX MOVZX PUSH 傳送

    上傳時間: 2016-08-17

    上傳用戶:13681659100

  • 十進(jìn)制打印AX寄存器中的值的函數(shù) 對64位數(shù)的高32位進(jìn)行遞歸排序

    十進(jìn)制打印AX寄存器中的值的函數(shù) 對64位數(shù)的高32位進(jìn)行遞歸排序

    標(biāo)簽: 十進(jìn)制 函數(shù) 打印 寄存器

    上傳時間: 2013-12-22

    上傳用戶:cazjing

  • 高性能、低功耗的 AVR® 8 位微處理器 • 先進(jìn)的 RISC 結(jié)構(gòu) – 133 條指令 – 大多數(shù)可以在一個時鐘周期內(nèi)完成 – 32 x 8 通用工作寄存器 + 外設(shè)控制寄存

    高性能、低功耗的 AVR® 8 位微處理器 • 先進(jìn)的 RISC 結(jié)構(gòu) – 133 條指令 – 大多數(shù)可以在一個時鐘周期內(nèi)完成 – 32 x 8 通用工作寄存器 + 外設(shè)控制寄存器 – 全靜態(tài)工作 – 工作于16 MHz 時性能高達(dá)16 MIPS

    標(biāo)簽: 8226 RISC AVR 133

    上傳時間: 2016-08-11

    上傳用戶:趙云興

  • 30個典型的C語言應(yīng)用實例:單片機(jī)實現(xiàn)7段數(shù)碼管顯示,基于MAX7219的8位數(shù)碼管顯示,MAX7219的工作時序和寄存器描述,單片機(jī)實現(xiàn)液晶顯示,單片機(jī)實現(xiàn)電子密碼鎖, 單片機(jī)實現(xiàn)簡單音樂發(fā)生器,單

    30個典型的C語言應(yīng)用實例:單片機(jī)實現(xiàn)7段數(shù)碼管顯示,基于MAX7219的8位數(shù)碼管顯示,MAX7219的工作時序和寄存器描述,單片機(jī)實現(xiàn)液晶顯示,單片機(jī)實現(xiàn)電子密碼鎖, 單片機(jī)實現(xiàn)簡單音樂發(fā)生器,單片機(jī)實現(xiàn)語音錄放,基于MAX197的并行A/D轉(zhuǎn)換,基于TLC549的串行A/D轉(zhuǎn)換,基于MAX517的串行D/A轉(zhuǎn)換,基于DS18B20的數(shù)字溫度計設(shè)計等等,例子超多 包括了書中所有的程序代碼和電路圖,稍加修改便可用于自己的設(shè)計中去

    標(biāo)簽: 7219 MAX 單片機(jī) 數(shù)碼管顯示

    上傳時間: 2014-01-21

    上傳用戶:shawvi

  • 使用verilog作為CPU設(shè)計語言實現(xiàn)單數(shù)據(jù)通路五級流水線的CPU。具有32個通用寄存器、一個程序計數(shù)器PC、一個標(biāo)志寄存器FLAG

    使用verilog作為CPU設(shè)計語言實現(xiàn)單數(shù)據(jù)通路五級流水線的CPU。具有32個通用寄存器、一個程序計數(shù)器PC、一個標(biāo)志寄存器FLAG,一個堆棧寄存器STACK。存儲器尋址粒度為字節(jié)。數(shù)據(jù)存儲以32位字對準(zhǔn)。采用32位定長指令格式,采用Load/Store結(jié)構(gòu),ALU指令采用三地址格式。支持有符號和無符號整數(shù)加、減、乘、除運(yùn)算,并支持浮點數(shù)加、減、乘、除四種運(yùn)算,支持與、或、異或、非4種邏輯運(yùn)算,支持邏輯左移、邏輯右移、算術(shù)右移、循環(huán)右移4種移位運(yùn)算,支持Load/Store操作,支持地址/立即數(shù)加載操作,支持無條件轉(zhuǎn)移和為0轉(zhuǎn)移、非0轉(zhuǎn)移、無符號>轉(zhuǎn)移、無符號<轉(zhuǎn)移、有符號>轉(zhuǎn)移、有符號<轉(zhuǎn)移等條件轉(zhuǎn)移。

    標(biāo)簽: CPU verilog FLAG 語言

    上傳時間: 2013-12-11

    上傳用戶:源弋弋

  • 80C51特殊功能寄存器地址表

    /*--------- 8051內(nèi)核特殊功能寄存器 -------------*/ sfr ACC = 0xE0;             //累加器 sfr B = 0xF0;  //B 寄存器 sfr PSW    = 0xD0;           //程序狀態(tài)字寄存器 sbit CY    = PSW^7;       //進(jìn)位標(biāo)志位 sbit AC    = PSW^6;        //輔助進(jìn)位標(biāo)志位 sbit F0    = PSW^5;        //用戶標(biāo)志位0 sbit RS1   = PSW^4;        //工作寄存器組選擇控制位 sbit RS0   = PSW^3;        //工作寄存器組選擇控制位 sbit OV    = PSW^2;        //溢出標(biāo)志位 sbit F1    = PSW^1;        //用戶標(biāo)志位1 sbit P     = PSW^0;        //奇偶標(biāo)志位 sfr SP    = 0x81;            //堆棧指針寄存器 sfr DPL  = 0x82;            //數(shù)據(jù)指針0低字節(jié) sfr DPH  = 0x83;            //數(shù)據(jù)指針0高字節(jié) /*------------ 系統(tǒng)管理特殊功能寄存器 -------------*/ sfr PCON  = 0x87;           //電源控制寄存器 sfr AUXR = 0x8E;              //輔助寄存器 sfr AUXR1 = 0xA2;             //輔助寄存器1 sfr WAKE_CLKO = 0x8F;        //時鐘輸出和喚醒控制寄存器 sfr CLK_DIV  = 0x97;          //時鐘分頻控制寄存器 sfr BUS_SPEED = 0xA1;        //總線速度控制寄存器 /*----------- 中斷控制特殊功能寄存器 --------------*/ sfr IE     = 0xA8;           //中斷允許寄存器 sbit EA    = IE^7;  //總中斷允許位  sbit ELVD  = IE^6;           //低電壓檢測中斷控制位 8051

    標(biāo)簽: 80C51 特殊功能寄存器 地址

    上傳時間: 2013-10-30

    上傳用戶:yxgi5

  • 32位嵌入式CPU中系統(tǒng)控制協(xié)處理器的設(shè)計與實現(xiàn)

    系統(tǒng)控制協(xié)處理器是MIPS體系結(jié)構(gòu)CPU中必需的一個單元模塊。它最主要的功能就是利用一系列特權(quán)寄存器記錄當(dāng)前CPU所處的狀態(tài),負(fù)責(zé)異常/中斷處理,提供指令正常執(zhí)行所需的環(huán)境。本文論述了一個實現(xiàn)MIPS 4Kc指令集CPU中系統(tǒng)控制協(xié)處理器的設(shè)計,包括對特權(quán)寄存器寫操作的實現(xiàn),精確異常處理機(jī)制和全定制后端物理設(shè)計。關(guān)鍵詞:32位嵌入式CPU,系統(tǒng)控制協(xié)處理器,精確異常處理,流水線,全定制MIPS體系結(jié)構(gòu)中的系統(tǒng)控制協(xié)處理器簡稱CP0,它提供指令正常執(zhí)行所需的環(huán)境,進(jìn)行異常/中斷處理、高速緩存填充、虛實地址轉(zhuǎn)換、操作模式轉(zhuǎn)換等操作。單從硬件的角度而言,系統(tǒng)控制協(xié)處理器對指令集的作用就相當(dāng)于操作系統(tǒng)對應(yīng)用程序的作用一樣。

    標(biāo)簽: CPU 嵌入式 協(xié)處理器 系統(tǒng)控制

    上傳時間: 2014-11-22

    上傳用戶:daijun20803

  • 本文概括介紹了HT1380 時鐘芯片的特點和基本組成通過實例詳細(xì)說明了有關(guān)功能的應(yīng)用軟件關(guān)于 HT1380 各寄存器的詳細(xì)位控功能請參考HOLTEK 合泰公司的相應(yīng)產(chǎn)品資料

    本文概括介紹了HT1380 時鐘芯片的特點和基本組成通過實例詳細(xì)說明了有關(guān)功能的應(yīng)用軟件關(guān)于 HT1380 各寄存器的詳細(xì)位控功能請參考HOLTEK 合泰公司的相應(yīng)產(chǎn)品資料

    標(biāo)簽: 1380 HOLTEK HT 時鐘芯片

    上傳時間: 2015-04-06

    上傳用戶:cmc_68289287

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