当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]       指令集的设计是处理器结构中最重要的一个部分,用ARM的术语称之为ISA(Instruction Set Architecture)。所有的ARM Cortex-M 处理器均基于Thumb

       指令集的设计是处理器结构中最重要的一个部分,用ARM的术语称之为ISA(Instruction Set Architecture)。所有的ARM Cortex-M 处理器均基于Thumb-2技术,在一种工作状态中允许混合使用16位和32位指令。这一点与传统的ARM处理器如ARM7TDMI不同。为了更好地理解ARM处理器中不同指令集的差异,接下来我们简单回顾一下ARM指令集的发展历史。

        早期的ARM处理器(在ARM7TDMI处理器之前)仅支持32位ARM指令集。在接下来的数年间,ARM架构从版本1发展到版本4,ARM指令集也随之不断发展。ARM指令集功能强大,大多数指令支持条件执行,同时提供了很好的性能。但是与8位和16位架构的处理器相比,32位的ARM指令集需要更多的存储器空间。随着手机等设备对32位处理器需求的不断增加,功耗和成本都变得十分关键。如何减少程序占用空间大小的问题亟待解决。

        在1995年,ARM推出了ARM7TDMI处理器,开始支持一种新的工作状态,可以运行一种新的16位指令集。这种16位指令集称为Thumb指令集(Thumb即大拇指,一语双关,表明它比ARM指令集占用空间更小)。ARM7TDMI可以工作在ARM状态(默认情况下),也可以工作在Thumb状态。正常工作时,处理器可以在软件的控制下在ARM状态和Thumb状态间切换。程序的一部分利用ARM指令来编译,从而获得更高的性能,其余部分用Thumb指令编译,从而获得更高的代码密度,减少程序占用的空间。利用这种实现机制,应用程序就可以在缩紧代码大小的同时获得较高的性能。在有些情况下,Thumb代码可以比相同条件下的ARM代码减少30%的程序空间。   

        在ARM7TDMI处理器的设计中,利用一种映射功能可以将Thumb指令翻译成ARM指令,之后进行解码。这样只需要一个指令译码器即可。ARM和Thumb两种工作状态在新的ARM处理器中仍然支持,例如Cortex-A处理器系列及Cortex-R处理器系列。虽然Thumb指令集能够提供ARM指令集所能提供的大多数功能,但是它仍然存在一些限制。例如对可操作的寄存器,寻址模式都存在限制,用于数据或地址操作的立即数范围也有所减少。             

        2003年,ARM推出了Thumb-2技术,将16位指令集和32位指令集集成到一种工作状态。Thumb-2指令集是Thumb指令集的超集。许多指令是32位的,因此可以像ARM指令集一样实现相应操作,但是它与ARM指令集有不同的指令编码方式。第一个支持Thumb-2技术的处理器是ARM1156T-2处理器。 

         在2006年,ARM发布了Cortex-M3处理器。Cortex-M3处理器集成Thumb-2技术,仅支持Thumb工作态。与早期的ARM处理器不同,Cortex-M3处理器不支持ARM指令集。之后更多的Cortex-M处理器发布,为面向不同市场分别采用了Thumb指令集的不同指令范围。因为Cortex-M3处理器不支持ARM指令集,所以向后不能与传统的ARM处理器如ARM7TDMI兼容。换句话说,ARM7TDMI上运行的二进制镜像文件不能在Cortex-M3处理器上运行。Cortex-M3处理器(ARMv7-M)中的Thumb-2指令集是ARM7TDMI ( AR M v4T)处理器中的Thumb指令集的超集,许多ARM指令可以移植到等价的32位Thumb指令,从而使应用的移植更加方便。

         ARM指令集仍在不断发展当中。2011年,ARM发布了ARMv8架构。它包含了一些新的指令集用于64位操作。当前ARMv8架构仅限于Cortex-A处理器,Cortex-M处理器暂不包含这种架构。





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