当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式教程
[导读]为了满足目前无线网络、汽车电子和消费类电子产品不断增长的市场需要,ARM公司在ARMv6中引入新的技术和结构组成,包括增强的DSP支持和对多处理器环境的支持。

16.2ARMv6增加的系统支持

为了满足目前无线网络、汽车电子和消费类电子产品不断增长的市场需要,ARM公司在ARMv6中引入新的技术和结构组成,包括增强的DSP支持和对多处理器环境的支持。

16.2.1存储管理

由于在ARMv6体系结构中引入新的存储管理机制,处理器的整体性能得到提高。在新的体系结构中,平均指令预取和数据等待时间大幅度减少,存取过程中Cache命中率显著提高。由于存储机制的改善,系统整体性能的提高达到30%。

另外,存储系统的改善使系统总线(BUS)使用更加合理,从而减少了系统总线使用频度,降低了系统功耗。

图16.2显示了ARMv6体系结构存储系统示意图。

图16.2ARMv6存储系统示意图

1.ARMv6L1Cache

ARMv6采用“分层”的存储管理,存储层次的最顶层在处理器内核中。该存储器被称为寄存器文件(registerfile)。这些寄存器被集成在处理器内核中,在系统中提供最快的存储访问。

ARMv6体系结构处理器使用物理索引Cache(Physicallytaggedcaches),即地址转换在CPU和Cache之间,这样就减少了CPU在运行大的操作系统时由于上下文切换而带来的系统开销。使用这种物理Cache,可以使CPU的整体性能提高近20%。

为了减少在内容转换时,刷新Cache的CPU开销,ARMv6将L1Cache构建为使用物理寻址的存储系统。系统中设有TCM作为物理可寻址的快速访问内存,存在于存储系统中,作为Cache的补充。无论Cache还是TCM,都可以配置为指令和数据分离的Harvard架构或指令和数据统一的冯·诺依曼架构。另外,L1DMA子系统可以使数据在没有CPU参与的情况下,直接和TCM进行数据传输。

2.页表格式

在ARMv6体系结构中,页表格式也发生了变化。图16.3显示了新的一级页表格式。

图16.3ARMv6页表格式

协处理器CP15中的XP-bit可以指定是否使用这种新的页表格式。如果不设置该位,则系统继续使用ARMv5架构的页表格式。

从图16.3可以看出,新的页表格式增加了以下特性:

·XN:从不执行位(executeneverbit)。

·nG:非全局地址映射位(notGlobalbitforaddressmatching)。

应用程序空间指示ASID(ApplicationSpaceIdentifier)是ARMv6体系中增加的又一关键特性。当nG位置位时,地址转换使用虚拟地址和ASID相结合的方法以减少上下文切换的时间。同时,应用程序空间指示提供了一种任务可知调试方法(task-awaredebugging)。

有关ARMv6存储系统的详细内容请参阅ARM相关文档。

3.增加的页表基地址寄存器

为了提高地址转换的处理速度,ARMv6体系结构中增加了一个新的页表基地址寄存器,以存储二级页表的基地址。CP15同时支持TTBR0和TTBR1。专门的控制寄存器用来保存用户设定的整数N,N的取值范围为0~7。当N的值不等于0时,0~232-N的地址空间使用TTBR0,而其他空间使用TTBR1进行传输控制。一级页表根据N取值的不同,占有128bytes~16KB存储空间。

16.2.2多处理单元支持

由于片上系统Soc结构的复杂化,ARM内核现在经常被用于有多个处理单元的设备,这些处理单元竞争使用系统的共享资源。为了满足多处理单元任务间同步的需要,Load/Store互斥指令引入到新的ARMv6体系结构中来。新指令包括:

·LDREX:加载互斥指令。

·STREX:存储互斥指令。

LDREX指令从存储器中装载一个值到寄存器,在处理这个数据时,不会有任何其他因素改变该值。STREX指令存储一个值到寄存器,并返回一个指示值。

16.2.3异常处理和中断

ARMv6体系结构提供了对向量中断(vectoredInterrupt)的支持。向量中断控制器(VIC,VectoredInterruptController)由CP15的寄存器1中的VE–bit来控制。当向量中断控制器使能时,该控制器可以向CPU提供发生中断的向量。

另外,在ARMv6的体系结构中,程序状态寄存器CPSR扩展了A位来控制Abort异常。这种机制类似于程序状态寄存器CPSR中I和Fbit对IRQ和FIQ的控制。

操作系统通常在堆栈中保存一次中断或异常处理的返回状态。ARMv6增加了新的指令来提高这类操作的效率。这种操作在中断/调度程序驱动系统中,出现的频率是很高的。这些新增加的指令包括:

·SRS:保存返回状态在特定模式的堆栈中。

·RFE:异常返回。

·CPSID/CPSIE:改变处理器状态,开中断或关中断。

16.2.4混和大小端支持

AMRv6体系结构中增加了同时处理大端和小端数据的能力。新增加了指令SETEND来设置一段代码处理数据的字节排列方式,另外还增加了一些单独的处理指令来提高在混和大小端环境下的处理效率。

指令SETEND的标准格式如下:

SETEND<endian_specifier>

该指令根据参数<endian_specifier>的值来改变默认的数据端格式。

SETEND指令的设置直接和程序状态寄存器CPSR中新增加的E位相对应。E位对数据大小端的控制如图16.4所示。

16.2.5对媒体处理的支持

为了进一步提高体系结构的DSP和媒体处理能力,单指令流多数据流(SIMD)技术被引入到ARMv6体系结构中。这种技术对于处理大量复杂运算和并行地存储大流量数据十分有效。

图16.4E位对数据大小端的控制

ARMv6对SIMD的实现简单而又不失其灵活性。它将现存的32位ARM数据通道划分成4个8位或2个16位的片段,为SIMD操作增加了独立的数据总线。这种实现方法硬件代价小,遵循了ARM低功耗、高计算效率的设计原则。

为了支持SIMD算法,ARMv6中引入一些新的指令,有关这些指令的详细信息请参阅ARM的相关文档。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭