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與編譯器開(kāi)發(fā)商密切合作優(yōu)化微控制器開(kāi)發(fā)

作者: 時(shí)間:2010-05-03 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

團隊與人員的成果是生成的代碼效率更高,性能更好。本文介紹的是為了使ATMEL AVR微系列更適合C,者在開(kāi)發(fā)階段對微架構和指令集所進(jìn)行的調整。

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/163104.htm


AVR架構的核心是一個(gè)可快速訪(fǎng)問(wèn)RISC寄存器文件。該文件由32個(gè)8位通用寄存器構成。微控制器可在一個(gè)單時(shí)鐘周期內加載該文件中的任意兩個(gè)寄存器到算術(shù)邏輯單元(Arithmetic Logical Unit, ALU),完成所要求的操作,將結果寫(xiě)回到任意一個(gè)寄存器。ALU支持寄存器間或某一寄存器與一個(gè)常數之間的運算和邏輯功能,單寄存器操作也是在A(yíng)LU中執行的。微控制器使用一個(gè)哈佛(Harvard)架構,在該架構中,程序存儲器空間與數據存儲器空間是相互隔離的。程序存儲器采用單級管道訪(fǎng)問(wèn)技術(shù),當一條指令被執行的同時(shí),下一條指令已從程序存儲器中被預先提取。由于其算術(shù)和邏輯操作都真正地在單周期內完成,因此AVR微控制器的性能達到每MHz一個(gè)MIPS。

圖1 AVR 架構

細調微控制器
采用高級語(yǔ)言(High Level Languange, HLL)代替匯編語(yǔ)言來(lái)開(kāi)發(fā)微控制器應用程序有許多優(yōu)勢,但一直都有一個(gè)重大缺點(diǎn),即代碼量不斷增加。我們在開(kāi)發(fā)AVR微控制器時(shí)考慮了使用C語(yǔ)言來(lái)開(kāi)發(fā)應用,使得我們有可能為器件構建出一個(gè)高效C編譯器。為了進(jìn)一步提升這項特性,我們在A(yíng)VR的架構和指令集未完成前就開(kāi)始著(zhù)手C編譯器的開(kāi)發(fā)。我們先讓瑞典 IAR Systems的編譯器專(zhuān)業(yè)開(kāi)發(fā)人員對我們的AVR架構和指令集進(jìn)行評測,最后開(kāi)發(fā)出非常適合運行C編譯器生成代碼的微控制器。

尋址模式
為讓編譯器生成高效的代碼,重要的是讓尋址模式匹配C語(yǔ)言的需要。AVR架構原來(lái)配了兩個(gè)指針寄存器(Pointer Register)。這兩個(gè)指針可用于間接尋址、算后增量(post increment)間接尋址、算前減量(pre-decrement)間接尋址,以及帶位移(displacement)的間接尋址,能夠很好地支持指針操作。此外,還有一個(gè)用于訪(fǎng)問(wèn)數據存儲器中變量的頁(yè)面直接尋址模式。

指針位移
帶位移的間接尋址是一種非常有用的尋址模式,即使從C編譯器的角度亦如此。例如,將指針指向某一結構(struct)的第一個(gè)成員,就可以訪(fǎng)問(wèn)該結構內位移量所允許的其他任何位置,無(wú)須變更16位指針。帶位移的間接尋址模式也常常用于訪(fǎng)問(wèn)軟件堆棧上的變量。函數參數和autos常常放在軟件堆棧上,這樣,不用變更指針就可進(jìn)行讀寫(xiě)操作。位移尋址在定位數組成員(addressing elements in an array)時(shí)也非常有用。


盡管位移模式在許多情況下非常有用,但仍存在一個(gè)位移受限的問(wèn)題。位移原本被限制在16個(gè)位置以?xún)?,而?shí)際應用往往超出該數量。這樣,在位移模式無(wú)法訪(fǎng)問(wèn)的位置,就必須加載一個(gè)新的指針。為擴展位移模式的訪(fǎng)問(wèn)范圍,我們不得不改變指令集的其他部分,以獲得足夠的編碼空間。同時(shí),我們還得知,C編譯器很難使用頁(yè)面直接尋址模式。于是,取消了頁(yè)面直接尋址模式,使用騰出的空間將位移模式擴展為64個(gè)位置,足以滿(mǎn)足大多數間接尋址的要求。原來(lái)的頁(yè)面直接尋址模式變成一個(gè)兩個(gè)字長(cháng)的非頁(yè)面直接尋址模式。

存儲器指針數
AVR微控制器原來(lái)配置了兩個(gè)16位存儲器指針。如要采用C編譯器,那么其中一個(gè)指針必須專(zhuān)門(mén)用作軟件堆棧,這樣,就只剩一個(gè)存儲器指針。在許多情況下,需要將存儲器從一個(gè)區域復制到另一個(gè)區域。但由于只有一個(gè)指針,需要讀1字節,設置指針,確定寫(xiě)入目標位置,寫(xiě)入這字節,然后再將指針設回數據源位置。如果增加第三個(gè)存儲器指針(精簡(jiǎn)功能),完成存儲器區域復制就不需要設置指針。如下例所示,只要使用算后增量間接尋址模式就可構建非常高效的存儲器讀寫(xiě)循環(huán)(假設:將指針Z指向源的第一字節,X指向目標的第一字節):


LDI R16,0x60 ;Load byte count
loop: LD R17,Z+ ;Load byte,
increment pointer
 ST X+,R17 ;Store
byte, increment pointer
 SUBI R16,1;Decrement
counter
BRNE loop; Branch
if more bytes
具備指針算后增量(post increment)、算前減量(pre-decrement) (+1、-1)操作的可能性對于實(shí)現堆棧也非常有效。這當然也可用于軟件運行時(shí)間堆棧。


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