找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 360|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

转载-----ARM 经典 十大问

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2017-9-27 14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
体系结构
, t$ `5 E3 G( K( I5 l
第1 问:

6 Q' ?+ ]1 j" j0 @
Q:请问在初始化 CPU 堆栈的时候一开始在执行 mov r0, LR 这句指令时处理器是什么模式

7 j( ?5 v0 M2 w4 p' ~
A:复位后的模式,即管理模式.

# x5 }* _7 K& C. `- R1 l0 L& J  H' I8 h

: i% O9 V! F+ K% T7 j
2 :

# t# P$ ~* f4 ?4 d
Q:请教:MOV 中的 8 位图立即数,是怎么一回事 0xF0000001 是怎么来的

/ Q7 {6 t: G* c8 C- Y0 p$ {6 _" @
A:是循环右移,就是一个 0—255 之间的数左移或右移偶数位的来的,也就是这个数除以 4一直除, 直到在 0-255的范围内它是整数就说明是可以的!

1 N1 M- x( W- \7 \4 ]6 L2 ^6 I
A:8 位数(0-255)循环左移或循环右移偶数位得到的,F0000001 既是 0x1F 循环右移 4 位,符合规范,所以是正确的.这样做是因为指令长度的限制,不可能把 32 位立即数放在32 位的指令中.更多学习信息交流可加3311615775,移位偶数也是这个原因.可以看一看 ARM 体系结构(ADS 自带的英文文档)的相关部分.

# Q8 h3 G( Y4 Y! f; |8 I4 Y: L2 {

% y5 A0 I9 _, }/ D5 ]+ e5 F) O
3 :
. t  Y5 ^/ ^9 N
Q:请教:《ARM 微控制器基础与实战》2.2.1 节关于第 2 个操作数的描述中有这么一段: #inmed_8r 常数表达式.该常数必须对应 8 位位图,即常熟是由一个 8 位的常数循环移位偶数位得到.

& Y+ U1 g7 V, y$ z) J
合法常量:0x3FC,0,0xF0000000,200,0xF0000001.

" I0 J  U/ V/ h0 V, e' ?
非法常量:0x1FE,511,0xFFFF,0x1010,0xF0000010.

% }' M& R0 \  Y' v; N0 C
常数表达式应用举例:
+ r( e6 s$ Q. T
...
9 T: M2 L) Q  D9 `2 s0 j( K
...
& u2 `6 Q- T% n) A8 R+ U
LDR R0,[R1],#-4 ;读取 R1 地址上的存储器单元内容,且 R1 = R1-4

, y+ B5 |: g1 f* C9 X/ R' `
. S: F5 ~( M7 {$ ?/ O, p; _! N
针对这一段,我的疑问:

+ c+ {0 y/ I- _6 l1 v4 q1 N5 r
1、即常数是由一个 8 位的常数循环移位偶数位得到,这句话如何理解?
. ~5 v) ^: Q+ T7 c1 O: a1 _4 J
2、该常数必须对应 8 位位图,既然是 8 位位图,那么取值为 0-255,怎么 0x3FC 这种超出 255 的数是合法常量呢

" E8 E! P8 l9 s3 v3 G5 i
3、所举例子中,合法常量和非法常量是怎么区分的 0x3FC 合法, 0x1FE 却非法

& a$ S$ W( T8 g# h; g+ w
0xF0000000,0xF0000001 都合法,而 0xF0000010 又变成了非法?

; x1 W/ H; t- z) J
[size=12.0000pt]4、对于汇编语句 LDR R0,[R1],#-4,是先将 R1 的值减 4 结果存入 R1,然后读取 R1 所指单元的值到 R0,还是先读取 R1 R0,然后再将 R1 4 结果存入 R1
答:
+ _& J7 o5 X/ l) A9 y3 d4 W! b
A:提示,任何常数都可用底数*2 的 n 次幂 来表示.
# L& G* R7 e) F
1. ARM 结构中,只有 8bits 用来表示底数,因此底数必须是 8 位位图.

# |' e* ~* [! b! i
2. 8 位位图循环之后得到常数,并非只能是 8 位.
1 P4 ~' Z+ U- P8 W% @+ j! K
3. 0xF0000010 底数是 9 位,不能表示.

# j% \( C% B; W4 y2 s1 q! x# A, X1 S
4. LDR R0, [R1], #-4 是后索引,即先读,再减.
' Y( N# D8 {; [7 l. G
可以看一看 ARM 体系结构对相关寻址方式的说明.
( N2 G" ]) l6 n3 k0 L( s
% J6 W4 x8 e8 S% n) s, a$ U
4 :
6 |$ r0 Z4 w2 u3 Z& q$ {
Q:在程序移植的过程中,更多学习信息交流可加3311615775,什么代码段处于什么样的模式,这可真是一个困扰人的大难题,有没有一种标志或办法能够识别"代码段处于什么样的模式"

' i+ N2 F; e% U7 k
A:读取 CPSR ,任何时候都是可以读。

' q8 w( I+ |' e5 T! V
7 d0 m1 j9 w* B
$ H( R3 M( z( Z- P2 G- |, f* b
5 :

/ Z7 H- {8 \3 b4 U; U
Q:为什么保护现场时,总是保护 R0-R3,R12,为什么不保护 R4-R11
6 V  r# |+ A5 \7 ~- Z! n- S5 b1 Q
A:请看一看"ARM-thumb 过程调用标准"这个文档.

, b& B) W- ^9 Q, x" m% w( T$ a
% L' @2 T5 W9 ]+ x3 {8 r
- V, U5 R: L) C$ b) B4 O
6 :
+ ?4 p& T$ F* P1 Y
Q:请问 mov R1,#0x00003DD0 错误ut of the range of operation 是怎么回事情
( K  g  s8 C! n1 H+ V/ q
我就是想 IODIR=0x00003dd0,汇编就是

% q% E# \/ \  l# A3 I4 ~0 ]
LDR R0,=IODIR

. Q# }) N' {# W( L
MOV R1,#0x00003dd0
2 B6 ?  P1 w) X+ b! s1 t
STR R1,[R0]

/ w9 ?9 @6 S2 E5 ^5 v/ K
编译时候说是超出操作范围

' s0 R: z4 {9 \2 O* `! P  ]9 O
A:使用 ldr,mov 的操作数为 8 位位图数。
) @% L. X6 _+ j+ h' |; o' Q

# y+ t8 A" W, I4 h
% r9 a8 I+ U: @7 N+ q
7 :

* p2 }, }0 K% P
Q:"在 ARM7TDMI(-S)处理器内部有 37 个用户可见的寄存器:"

6 N* Y! O/ m2 t! ~2 _1 u7 l
问题:"用户可见"应该怎样理解 37 个寄存器是否是 37 个不同的物理寄存器,
$ ^% m3 y! w5 [. \) [$ x  R! f
例如 R8 R8_fiq 应该是两个不同的物理寄存器吧

7 R3 G% s% S) ]" P  d
A:用户可见是指用户可以通过程序操作的.R8 与 R8_fiq 是两个不同的寄存器.
* o5 j; N6 X, o7 [. e* D7 y
' x6 t, R  J6 Z+ [8 H1 r  e8 B
8 :
4 [, C$ j5 H7 I8 t
Q:USR 模式,SVC 模式,IRQ 模式分别有哪些限制

& N' L, u, P2 t3 _
A:对于外设操作限制与芯片设计有关.USR 模式不能设置 CPSR 寄存器.
( F/ j2 |! \5 K* a( H) y
用户模式下无 SPSR 寄存器,代码可以为 ARM,Thumb.
! R; p3 f( Q: N
9 H2 v( ?: F9 k, X3 U/ |
9 :
: J/ i0 \6 W. j2 B
Q:请问"在初始化堆栈时就决定了工作模式"是什么意思 如何决定工作模式的
" }5 ]' l& a+ Q0 p; n
A:设置 CPSR 寄存器。

9 Y1 X3 R2 e$ L3 a
10 :
- o) z& G- R5 }2 ^
Q:请问:ARM 汇编程序设计中所谓的"文字池"作何理解
A:可以理解为常量数组,文字池中保存的是常量,更多学习信息交流可加3311615775,这些常量可以是正常的常量,也可以是地址.

  S' K+ d, E4 i( f# Z; ]5 ^/ a" I  M; n4 j1 s8 Z* b
2 V3 p. z$ q9 s0 E
11 :

9 R7 M7 k; W" P
Q:为什么在中断向量表中不直接 LDR PC,"异常地址".而是使用一个标号,然有再在后面使用 DCD 定义这个标号

" g3 y8 g2 w0 L' C! H" X/ T: R
A:因为 LDR 指令只能跳到当前 PC 4kB 范围内,而 B 指令能跳转到 32MB 范围,而现在这样在 LDR PC, "xxxx"这条指令不远处用"xxxx"DCD 定义一个字,而这个字里面存放最终异常服务程序的地址,这样可以实现 4GB 全范围跳转.

" }# A; _0 Z. r
QDR 不是可以全空间跳转的吗 ARM 微控制器基础与实战》程序清单 5.3.
, Z8 ?* t% W3 a8 K% o! I
ADR 伪指令通过设置指令缓冲池才能实现全范围跳转,而 LDR 指令则只能实现 4KB 范围

9 w$ U+ Z: i+ X5 q0 |
跳转.

1 `+ k9 {6 n4 p4 Y. t
  I! Y6 [* m7 i7 G& C5 Q) p$ i8 p. M. I, m9 W" {; [
12 :

$ O7 d! E7 @  B0 s
Q:ARM7TDMI-S 和 ARM7TDMI 有何区别
$ O/ `, [" @% K; |# |) p5 L  t% l
A:ARM7TDMI-S 是 ARM7TDMI 的可综合(synthesizable)版本(软核).

* }6 x$ A& R1 ^! G: j
对应用工程师来说,除非芯片生产厂商对 ARM7TDMI-S 进行了裁减,

1 B6 Q7 F( A+ x, }
否则 ARM7TDMI-S ARM7TDMI 没有太大的区别,其编程模型与 ARM7TDMI 一致.
( P2 y8 Q2 ]/ d- @0 h- _1 x

7 V% S& k9 J/ R. e5 ~! d1 Q2 o7 W4 ?- d5 l
13 :

5 a6 B2 [& y. x! n9 f
QCD 伪指令的疑惑.
) U! j0 r) {/ h9 p1 l. V
"StackUsr DCD UsrStackSpace + (USR_STACK_LEGTH - 1) * 4"
4 n2 ~5 [  }+ t9 z* C
这句话是什么意思 DCD 后面的程序标号或数字表达式是何意

/ C9 p/ \/ `$ g+ h
A:它的内容是初始化递减堆栈的最高地址,看《ARM 微控制器基础与实战》2.3.2 节.

5 H! ~. R! X; b! W+ ?) \
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

EDA365公众号

关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

GMT+8, 2025-11-24 15:39 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表