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物联网技术应用专业教学资源建设arm9e处理器-日照职业技术学院
* * ARM处理器内核归类 ARM7TDMI处理器内核系列 ARM9TDMI处理器内核系列 ARM9E处理器内核系列 ARM10E处理器内核系列 ARM11处理器内核系列 ARM V6体系概述 提高多媒体性能 多媒体处理扩展,包括许多新的SIMD指令 2倍 MPEG4 编码/解码 更快的音频 DSP 提高实时性能 更快的异常/中断处理 支持向量中断控制器 减少了中断响应时间 新的栈和模式转变指令,减少进入和退出异常处理的开销 改进 与非ARM处理器数据共享 增强非ARM处理器的应用程序的移植性 支持混合endian系统 支持unaligned 数据访问 * * 上图是S5PC100的处理器 * 这里是一个基于 ARM 的简单设计。 芯片上有一个ARM 内核和一些系统依赖的外设。 同时需要某种类型的中断控制器,来接收来自外设的中断同时产生适当的 IRQ 或 FIQ 输入给 ARM 处理器。 中断控制器也可以提供辅助的硬件优先级区分。 至于涉及内存问题,很可能是一些(片)用来启动系统的窄的片外的 ROM (或 flash) ,也很可能是一些16-bit 宽的RAM 用来存储程序运行时的数据和一些flash代码的拷贝。 片上可能是一些32-bit 的内存用来存储中断处理程序或堆栈。 * 1) All of them. (Actually this is not quite true on v5T as the offset form of BLX is unconditional). 2) r2 = r3 /4 and set the flags but only if there is a NE condition 3) Code size and performance from narrow memory 4) Advanced Microcontroller Bus Architecture 5) Debug an ARM deeply embedded within a system over JTAG. * “其他处理器” 有: - StrongARM SA-110, SA-1100, SA-1110 - XScale (包括. 80200) * 这是ARM内核这几年发展的一个图表,在这个图表中纵坐标表示工作频率,横坐标表示的是发展时间,我们可以看到从总体上来说,ARM内核是在不断地强调工作频率提升或者说是性能的提升。1999年以前的这三款内核是目前国内用的最多。2001年推出的SC100和后面的SC200主要是针对安全需要而设计的内核,它带有灵活的保护单元,可以确保操作系统和应用数据的安全。 从功能上说最早是ARM7TDMI,随后2000年的ARM946E-S提供了对DSP的支持,2001年SC100提供了基于安全考虑内核,还有ARM926EJ-S提供了对JAVA指令的支持等等。相信未来的ARM内核功能和性能都会更强。 * * 这是ARM7TDMI内核的外部接口图,可以看到它主要包括时钟、配置、中断、协处理器接口、复位、存储器接口等。基本上嵌入式处理器的各种内核都包括这些基本模块,只是具体信号线的定义不同而已。ARM7TDMI内核一共有212个信号数,信号的具体定义这里就不一一介绍了,大家感兴趣的可以查阅相关书籍。 ARM内核信号 – 本页并未示出所有信号(总信号数:212) 内核使用双向数据总线D[31:0],但当BUSEN为高时,使用分离的单向数据总线DIN[] 和DOUT[],这样可以在避免使用三态总线时适用于大多数ASIC设计 无任如何,硬件配置通过设置三根信号线来实现: ISYNC, BUSEN (见上) 和 BIGEND 部分信号以下有详细说明。信号前缀为‘n’ 者为低电平有效,其他为高电平有效。 BIGEND控制存储器的存储模式是大端模式 (bigend 为高) ,还是小端模式 (bigend 为低,这也是ARM的缺省存储模式)。 ISYNC用来选择同步中断输入还是异步中断输入 nENOUT -数据输出使能。表明一个写周期正在发生。用来控制三态数据总线缓冲器和数据的转向。 nENOUT提供的信息与 nRW相同,但非流水线式 – nRW是流水线式的。 nTRANS -存储器转换。当其为低时,表示处理器工作在用户模式。该信号仅仅告知外面,处理器是在特权模式还是用户模式。 LOCK –在数据交换以及装载和存储多重指令时不放弃外部总线。 nCPI,CPA,CPB -协处理器指令,协处理器缺,协处理器忙 nOPC –取操作吗,帮助协处理器紧跟流水线的内容(或数据转换当其为低时) nWAIT用于门控MCLK:如果nWAIT为低,处理器内核将停止- 等待状
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