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时间:2020-01-13
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1、第4章ARM7TDMI(-S)指令系统ARM处理器是基于精简指令集计算机(RISC)原理设计的,指令集和相关译码机制较为简单。ARM7TDMl(-S)具有32位ARM指令集和16位Thumb指令集,ARM指令集效率高,但是代码密度低;而Thumb指令集具有较高的代码密度,却仍然保持ARM的大多数性能上的优势,它是ARM指令集的子集。所有的ARM指令都是可以有条件执行的,而Thumb指令仅有一条指令具备条件执行功能。ARM程序和Thumb程序可相互调用,相互之间的状态切换开销几乎为零。.简介ARM指令集支持ARM核所有的特性,具有高效
2、、快速的特点。.ARM指令集与Thumb指令集的关系指令集具有灵活、小巧的特点。寻址方式是根据指令中给出的地址码字段来实现寻找真实操作数地址的方式。ARM处理器具有9种基本寻址方式。1.寄存器寻址;2.立即寻址;3.寄存器移位寻址;4.寄存器间接寻址;5.基址寻址;6.多寄存器寻址;7.堆栈寻址;8.块拷贝寻址;9.相对寻址。4.1ARM处理器寻址方式·寻址方式分类操作数的值在寄存器中,指令中的地址码字段指出的是寄存器编号,指令执行时直接取出寄存器值来操作。寄存器寻址指令举例如下:·寻址方式分类——寄存器寻址MOVR1,R2SUBR
3、0,R1,R2;将R2的值存入R1;将R1的值减去R2的值,结果保存到R0R20xAAR10x55MOVR1,R20xAA立即寻址指令中的操作码字段后面的地址码部分即是操作数本身,也就是说,数据就包含在指令当中,取出指令也就取出了可以立即使用的操作数(这样的数称为立即数)。立即寻址指令举例如下:·寻址方式分类——立即寻址SUBSR0,R0,#1;R0减l,结果放入R0,并且影响标志位MOVR0,#0xFF000;将立即数0xFF000装入R0寄存器MOVR0,#0xFF0000x55MOVR0,#0xFF000R00xFF000寄存
4、器移位寻址是ARM指令集特有的寻址方式。当第2个操作数是寄存器移位方式时,第2个寄存器操作数在与第1个操作数结合之前,选择进行移位操作。寄存器移位寻址指令举例如下:·寻址方式分类——寄存器移位寻址MOVR0,R2,LSL#3;R2的值左移3位,结果放入R0,;即是R0=R2X8ANDSR1,R1,R2,LSLR3;R2的值左移R3位,然后和R1;相“与”操作,结果放入R1R20x01R00x55MOVR0,R2,LSL#30x080x08寄存器间接寻址指令中的地址码给出的是一个通用寄存器的编号,所需的操作数保存在寄存器指定地址的存储
5、单元中,即寄存器为操作数的地址指针。寄存器间接寻址指令举例如下:·寻址方式分类——寄存器间接寻址LDRR1,[R2];将R2指向的存储单元的数据读出;保存在R1中SWPR1,R1,[R2];将寄存器R1的值和R2指定的存储;单元的内容交换0x400000000xAAR2R10x400000000x55LDRR1,[R2]0xAASWPR0,R1,[R2]R0R1[R2]基址寻址就是将基址寄存器的内容与指令中给出的偏移量相加,形成操作数的有效地址。基址寻址用于访问基址附近的存储单元,常用于查表、数组操作、功能部件寄存器访问等。基址寻址
6、指令举例如下:·寻址方式分类——基址寻址LDRR2,[R3,#0x0C];读取R3+0x0C地址上的存储单元;的内容,放入R2STRR1,[R0,#-4]!;先R0=R0-4,然后把R1的值保存到;R0指定的存储单元0x4000000C0xAAR3R20x400000000x550xAALDRR2,[R3,#0x0C]将R3的内容加0x0C作为地址装载数据多寄存器寻址一次可传送几个寄存器值,允许一条指令传送16个寄存器的任何子集或所有寄存器。多寄存器寻址指令举例如下:·寻址方式分类——多寄存器寻址LDMIAR1!,{R2-R7,R1
7、2};将R1指向的单元中的数据读出到;R2~R7、R12中(R1自动加1)STMIAR0!,{R2-R7,R12};将寄存器R2~R7、R12的值;保存到R0指向的存储单元中;(R0自动加1)R60x??R40x??R30x??R20x??R10x400000000x40x4000000C0x30x400000080x20x400000040x10x40000000LDMIAR1!,{R2-R4,R6}0x40x30x20x10x40000010堆栈是一个按特定顺序进行存取的存储区,操作顺序为“后进先出”。堆栈寻址是隐合的,它使用一
8、个专门的寄存器(堆栈指针)指向一块存储区域(堆栈),指针所指向的存储单元即是堆栈的栈顶。存储器堆栈可分为两种:向上生长:向高地址方向生长,称为递增堆栈向下生长:向低地址方向生长,称为递减堆栈·寻址方式分类——堆栈寻址SP栈顶SP栈顶栈
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