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《Cortex-M0權威指南》之Cortex-M0編程入門(mén)

- 嵌入式系統編程入門(mén) 微控制器是如何啟動(dòng)的 為了保存編譯號的二進(jìn)制程序代碼,大多數的現代微控制器都會(huì )包含片上flash存儲器。有些微控制器還可能有一個(gè)獨立的啟動(dòng)ROM,里面裝有Bootloader程序。微控制器啟動(dòng)后,再執行flash的用戶(hù)程序前,Bootloader會(huì )首先運行?! ≡趶臀涣鞒讨?,處理器會(huì )取出MSP的初始化值和復位向量,然后開(kāi)始執行復位處理,這些信息都放在一個(gè)叫做啟動(dòng)代碼的程序文件中。啟動(dòng)代碼中的復位處理可能還會(huì )旅行初始化的職責,比如時(shí)鐘控制電路和鎖相環(huán)PLL的初始化。有些情況下,系
- 關(guān)鍵字: Cortex-M0
《Cortex-M0權威指南》之體系結構---異常和中斷
- 異常會(huì )引起程序控制的變化。在異常發(fā)生時(shí),處理器停止當前的任務(wù),轉而執行異常處理程序,異常處理完成后,會(huì )繼續執行剛才的任務(wù)。異常分為很多種,中斷是其中之一。Cortex-M0處理器最多支持32個(gè)外部中斷(IRQ)和一個(gè)不可屏蔽中斷(NMI),中斷事件的處理叫做中斷服務(wù)程序(ISR),中斷一般由片上的IO口的外部輸入產(chǎn)生(邊沿觸發(fā)和電平觸發(fā))?! ortex-M0處理器上可用的中斷數量不確定,由廠(chǎng)商決定,最多32個(gè)外部中斷。如果系統的外設很多,由于中斷數目有限,多個(gè)中斷源可能使用同一個(gè)中斷連接?! 〕?/li>
- 關(guān)鍵字: Cortex-M0 中斷
《Cortex-M0權威指南》之體系結構---嵌套中斷控制器(NVIC)

- 為了管理中斷請求的優(yōu)先級并處理其他異常,Cortex-M0處理器內置了嵌套中斷控制器(NVIC)。NVIC的一些可編程控制器控制著(zhù)中斷管理功能,這些寄存器被映射到系統地址空間里,它們所處的區域被稱(chēng)為系統控制空間(SCS)?! VIC有以下特性: 靈活的中斷管理; 支持嵌套中斷; 向量化的異常入口 中斷屏蔽 靈活的中斷管理 Cortex-M0處理器中,每一個(gè)外部中斷都可以被使能或者禁止,并且可以被設置為掛起狀態(tài)或者清除狀態(tài)。處理器的中斷可以是信號級的(在中斷服務(wù)程序清除中斷請求以前,外設的
- 關(guān)鍵字: Cortex-M0 NVIC
《Cortex-M0權威指南》之體系結構---??臻g操作

- ??臻g作為一種存儲器使用機制,是“先入先出”的結構,在系統空間中用作臨時(shí)數據的存儲。??臻g操作的關(guān)鍵之一為棧指針寄存器,每次執行棧操作時(shí),棧指針的內容會(huì )自動(dòng)移動(dòng)。在M0處理器中,棧指針為R13(SP),而且物理上存在兩個(gè)棧指針,MSP,PSP,但每次只會(huì )使用一個(gè),由CONTROL寄存器以及處理器的運行狀態(tài)決定?! ∠驐V写嫒霐祿小皦簵!?使用PUSH指令),回復數據叫“出?!?使用POP指令)。根據架構不同,有些處理器壓棧后地址增加,有些地址減小。Cortex-M0操作基于“滿(mǎn)遞減”的棧模型,意味著(zhù)
- 關(guān)鍵字: Cortex-M0 寄存器
《Cortex-M0權威指南》之體系結構---系統模型

- Cortex-M0體系結構包括:系統模型、存儲器映射、異常中斷。這篇文章主要講解Cortex-M0的系統模型?! 〔僮髂J胶蜖顟B(tài) 如上圖所示,Cortex-M0包括兩種操作模式和兩種狀態(tài) Thumb狀態(tài)(Thumb state) 處理模式 線(xiàn)程模式 調試狀態(tài) 處理器啟動(dòng)后處于Thumb狀態(tài),在這種狀態(tài)下,處理器可以處于線(xiàn)程模式和處理模式,線(xiàn)程模式時(shí)執行普通代碼,處理模式時(shí)執行異常處理。線(xiàn)程模式和處理模式的系統模型幾乎一模一樣,唯一的不同
- 關(guān)鍵字: Cortex-M0 Thumb
《Cortex-M0權威指南》之Cortex-M0技術(shù)綜述

- Cortex-M0 處理器簡(jiǎn)介 1. Cortex-M0 處理器基于馮諾依曼架構(單總線(xiàn)接口),使用32位精簡(jiǎn)指令集(RISC),該指令集被稱(chēng)為T(mén)humb指令集。與之前相比,新的指令集增加了幾條ARMv6架構的指令,并且加入了eThumb-2指令集的部分指令。Thumb-2技術(shù)擴展了Thumb的應用,允許所有的操作都可以在同一種CPU狀態(tài)下執行。Thumb指令集既包括16位指令,也包括32位指令。C編譯器生成的指令大部分是16位的,當16位的指令無(wú)法實(shí)現所需要的操作時(shí),
- 關(guān)鍵字: Cortex-M0
《Cortex-M0權威指南》之緒論

- 1.1 為什么要選擇Cortex-M0 為了滿(mǎn)足現代超低功耗微控制器和混合信號設備的需要,ARM推出了Cortex-M0處理器。Cortex-M0在保持低功耗,延長(cháng)電池壽命的同時(shí),還提高了運行效率?! ortex-M0優(yōu)點(diǎn) 能耗效率高 代碼密度高 使用了基于thumb2指令集, 代碼密度高,節省flash空間。由于在整機功耗中,flash曹祖哦的占比很大,所以這樣既節省了成本,也能降低功耗?! ∫子谑褂谩 ∵m合使用C語(yǔ)言,被多編譯器支持 指令集只有56個(gè)指令,學(xué)習匯編很簡(jiǎn)單
- 關(guān)鍵字: Cortex-M0 ARM
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的嵌入式礦下環(huán)境監測系統設計
- 闡述了一個(gè)基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的礦下環(huán)境監測系統的設計方案。該系統依賴(lài)于嵌入式Linux、ZigBee短程通信,WEB服務(wù)器構建、RFID等相關(guān)技術(shù),實(shí)現了井下環(huán)境各項數據的遠程監測、集中管理,并通過(guò)RFID技術(shù)實(shí)現井下工作人員的定位和跟蹤。它是一個(gè)完善的礦井安全預警、人員信息管理的遠程監控管理系統,可為煤礦企業(yè)的安全生產(chǎn)、管理者制定科學(xué)決策提供有效依據。
- 關(guān)鍵字: ZigBee Cortex―M0 Cortex―A8 ARM Linux
ARM Cortex―M0/M0+單片機的指針變量替換方法
- ARM Cortex―M0/M0+單片機的指針變量替換方法, 摘要:32位ARM Cortex-M0/M0+內核定位于“全面替代”各類(lèi)8/16位微控制器(MCU)內核,其硬件設計支持使用16位短指針變量。目前主流的ARM編譯器僅使用32位長(cháng)指針變量,這對于資源有限的MCU來(lái)說(shuō)十分浪費。為
- 關(guān)鍵字: 指針替換 Cortex―M0/M0+ Kinetis L25 μC/OS―II RAM
賽普拉斯推出全球最靈活的單芯片ARM Cortex-M0解決方案

- 賽普拉斯半導體公司今日推出其PSoC? 4可編程片上系統架構的一個(gè)新系列。全新的PSoC 4 L系列是業(yè)內集成度最高的單芯片解決方案,搭載32位ARM?-Cortex?-M0內核、256KB閃存、98個(gè)通用I/O、33個(gè)可編程模擬與數字模塊、1個(gè)USB設備控制器和1個(gè)控制局域網(wǎng)(CAN)接口。PSoC 4 L系列借助于PSoC 架構的靈活性解決了產(chǎn)品變更問(wèn)題,利用賽普拉斯業(yè)界領(lǐng)先的CapSense?電容觸摸感應技術(shù)實(shí)現了可靠美觀(guān)的用戶(hù)界面,因
- 關(guān)鍵字: 賽普拉斯 Cortex-M0
協(xié)作,創(chuàng )新,騰飛:慶祝ARM 創(chuàng )立25周年

- 1990年11月27日,Advanced RISC Machines (ARM)從 Acorn 和 Apple Computer的合資公司中拆分出來(lái),開(kāi)始展開(kāi)今日主載全球智能裝置微處理器架構的新旅程。隨后的25年里,基于A(yíng)RM架構的芯片全球出貨量超過(guò)750億,應用范圍覆蓋傳感器、智能手機及服務(wù)器,成為全球先進(jìn)數字產(chǎn)品的核心?! RM始終專(zhuān)注于實(shí)現智能互聯(lián)未來(lái)的技術(shù)發(fā)展和投資,值此25周年之際,我們希望借著(zhù)回顧走過(guò)的歲月, 
- 關(guān)鍵字: ARM Cortex-M0
上海海爾:愿成為能源互聯(lián)網(wǎng)的領(lǐng)導者

- 本文通過(guò)介紹中國MCU的技術(shù)和市場(chǎng)特點(diǎn),著(zhù)重分析上海海爾在芯片設計領(lǐng)域發(fā)展,并分享其成功經(jīng)驗,供中國芯企業(yè)參考。
- 關(guān)鍵字: MCU ARM Cortex-M0 智能硬件 能源互聯(lián)網(wǎng) 201507
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