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嵌入式的技术复习.docVIP

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嵌入式体系结构复习 填空 无处不在的计算机,使用者与计算机比例(1:100) 两种体系结构(冯·诺依曼结构和哈佛结构) 两类指令系统(ARM与THUMB) 多总线结构由(低速、高速和桥)组成 AMBA结构的三种总线(AHB,ASB,APB) 主存包括(ROM,SRAM,SDRAM,NORFLASH)外存包括(NANDFLASH,SD,CF) ARM有大量的寄存器。有(32个)32位寄存器和(16个)32位状态寄存器 ARM指令集有ARM,THUMB,存储空间上ARM比THUMB多占(30%-40%) 指令执行5级流水线包括(取指、译码、执行、存储、写) ARM处理器工作模式有(User,System,FIQ,IRQ,Supervisor,Abort,Undefined) 通用寄存器分为三类(R0-R7,R6-R14,PC) 2410将存储空间分成(8组)每组(128MB)共(1GB),其中(Bank6,7)组大小可选, 其他固定大小。Bank6,7用于(ROM,SRAM,SDRAM)存储空间 中断最多支持(56)级中断,(两层)优先关系,优先关系与轮询结合 2410硬件上的通用接口共有(117个),分为(PortA-H),每条线可定义(3-4)种功能 2410的UART共有(3个),可采用(中断、查询、DMA)三种传输数据方式 2410串口状态寄存器分为(数据收发状态寄存器、错误状态寄存器、FIFO状态寄存器、Modem状态寄存器) 对TSP位置识别分别对(x方向和y方向)驱动,可用(A/D转换)读入数据,读出的数据值分别为对应的(电位值) TFTLCD的功能 Tftp(三种)报文,每个报文规定长度(512字节),最后一个(可大于512字节) DM9000A主要性能 USB基本特性(动态 性,共享性,自动性,实时性,联合性) USB数据传送速度分别为低速(1.5Mbps)中速(12Mbps)高速(480Mbps) 概念区分 通用计算机与嵌入式系统 通用计算机:看得见的计算机。按其体系结构、运算速度和结构规模等 因素分为大、中、小型机和微机。由通用处理器、标准总线和外设组成。软件和硬件相对独立。开发平台和运行平台都是通用计算机。应用程序可重新编制 嵌入式系统:看不见的计算机。面向应用的嵌入式微处理器,总线和外部接口多集成在处理器内部。软件与硬件是紧密集成在一起的。采用交叉开发方式,开发平台一般是通用计算机,运行 平台是嵌入式系统。一般不能再编程 通用接口与嵌入式接口 嵌入式接口中有通用接口设备如A/D、D/A、I/O等,用于与外界交互;还有嵌入式图形用户接口(GUI),用于通过窗口、菜单、按键等方式来方便地进行操作 交叉开发环境与通用开发环境 交叉开发环境:是嵌入式系统的开发环境,其中开发平台为通用计算机,运行平台为嵌入式系统 通用开发环境:是通用计算机的开发环境,其中开发,运行平台均为通用计算机。 冯·诺依曼与哈佛体系结构 冯·诺依曼体系结构:将指令和数据存放在同一存储空间中,统一编址, 指令和数据通过同一总线访问。 哈佛体系结构:程序和数据存储在不同的存储空间中,即程序存储器和数据存储器是两个相互独立的存储器,每个存储器独立编制、独立访问。与之相对应的是系统中设置的两条总线(程序总线和数据总线) 区别图示: CISC与RISC CISC:即复杂指令集系统,由硬件完成部分软件功能,硬件复杂性增加,减少代码尺寸,增加指令的执行周期数,寻址模式复杂,支持内存到内存寻址,寄存器较少 RISC:即精简指令集系统,由软件完成部分硬件功能,软件复杂性增加,使用流水线降低指令的执行周期数,增加代码尺寸,寻址模式简单,仅允许LOAD和STORE指令存取内存,其它所有的操作都基于寄存器到寄存器,寄存器较多 多总线结构与AMBA总线结构 多总线结构:由低速、高速总线和桥组成,其中高速总线提供较宽的数据连接,桥允许总线独立操作,在I/O操作中可提供某些并行性。 AMBA总线结构:有AHB,ASB,APB三种总线 指令流水线3级与5级 3级指令流水线:取指,译码,执行 5级指令流水线:取指,译码,执行,存储,写 主存结构与外存结构 主存结构:处理器可直接访问,可存储代码和数据,位于Soc内和Soc外,其中片内存储容量小,速度快,片外存储容量大。包括ROM,NorFlash,SRAM,SDRAM 外存结构:处理器不能直接访问,用来存放各种信息,有价格低,容量大的特点。包括NandFlash,SD,CF等 ARM与THUMB指令系统 ARM指令为32位长度,THUMB为16位的长度,其中THUMB指令集为ARM指令集的功能子集,但与等价的ARM代码相比较,可节省30%-40%

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