当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]ARM汇编宗旨:技术的学习是有限的,分享的精神是无限的。1、寄存器组ARM 处理器一般共有37个寄存器,其中包括:(1)31 个通用寄存器,包括PC(程序计数器)在内,都是32位的寄存器。(2) 6

ARM汇编


宗旨:技术的学习是有限的,分享的精神是无限的。


1、寄存器组

ARM 处理器一般共有37个寄存器,其中包括:

(1)31 个通用寄存器,包括PC(程序计数器)在内,都是32位的寄存器。

(2) 6 个状态寄存器,都是 32 位的寄存器。

ARM处理器的工作模式:用户模式(User),快速中断模式(FIQ),外部中断模式(IRQ),特权模式(Supervisor),数据访问终止模式(Abort),未定义指令中止模式(Undef),系统模式(System)


其中r0~r3主要用于子程序间传递参数,r4~r11主要用于保存局部变量,但在Thumb 程序中,通常只能使用 r4~r7 来保存局部变量;r12 用作子程序间 scratch 寄存器,即 ip 寄存器;r13 通常用做栈指针,即sp; r14 寄存器又被称为连接寄存器(lr),用于保存子程序的返回地址; r15 用作程序计数器(pc), 由于 ARM 采用了流水线机制,当正确读取了 PC 的值后,该值为当前指令地址加 8 个字节,即 PC 指向当前指令的下两条指令地址。

 

2、ARM寻址方式

2.1、立即寻址

ADD R0, R0, #0x3f ; R0<- R0 + 0x3f(大写小写都是一样的)

       第二个源操作数为立即数,要求以“#”为前缀,对于十六进制数需在紧跟“#”后加上“ 0x”。汇编中,“;”表示注释。

2.2、寄存器寻址

ADDR0,R1, R2;将寄存器 R1 和 R2 存放的内容相加存放到R0 中

2.3、寄存器间接寻址

ldr r0, [r1]   ; 将 R1 的值作为地址,取出存储器中的数据传送到 R0 中

str r0, [r1]   ; 将 R0 的数据存储到R1的值为地址的存储器里面

2.4、多寄存器寻址

LDMIA R0,{R1,R2,R3,R4} ; R1 <-[R0],R2 <- [R0 + 4],

; R3 <- [R0 +8], R3 <- [R0 + 12]

 

3、ARM指令集

3.1、ARM指令的条件码表


3.2、常用指令集

     mov 把值存入寄存器(MOV PC, R14; 退出到调用者)

     mvn 取反  (MVN R0, #4 ; R0 = -5)    

     sub   减法操作(SUB R0, R1, R2;R0 = R1 - R2)

     add  加法操作( ADD R0, R1, R2;R0 = R1 + R2)

     and  逻辑与(AND R0, R0, #3;R0 = 保持 R0 的位 0 和 1,丢弃其余的位。)

     bic 是在一个字中清除位的一种方法 (BIC R0, R0, #%1011 ; 清除 R0 中的位 0、1、和 3。保持其余的不变。)

     cmp 比较 

     b 一旦遇到一个 B 指令,ARM 处理器将立即跳转到给定的地址,从那里继续执行

     bl 就在分支之前,在寄存器 14 中装载上 R15 的内容   

     lsl 逻辑或者算算左移 (MOV R1, #12  MOV R0, R1, LSL#2)

     ror 循环右移

     msr 搬回 (MSR CPSR, R0;复制 R0 到 CPSR 中)

     mrs 搬出  (MRS R0, CPSR ;复制 CPSR 到 R0 中)

     ldr  使用单一数据传送指令(STR 和 LDR)来装载和存储单一字节或字的数据从/到内存

     str  寄存器内容保存到内存  ldr把内存的数据读到寄存器

 

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