ARM 汇编基础知识

这篇具有很好参考价值的文章主要介绍了ARM 汇编基础知识。希望对大家有所帮助。如果存在错误或未考虑完全的地方,请大家不吝赐教,您也可以点击"举报违法"按钮提交疑问。

1.为什么学习汇编?

        我们在进行嵌入式 Linux 开发的时候是绝对要掌握基本的 ARM 汇编,因为 Cortex-A 芯片一
上电 SP 指针还没初始化, C 环境还没准备好,所以肯定不能运行 C 代码,必须先用汇编语言设置好 C 环境,比如初始化 DDR 、设置 SP 指针等等,当汇编把 C 环境设置好了以后才可以运行 C 代码。
        我们要编写的是 ARM 汇编,编译使用的 GCC 交叉编译器,所以我们的汇编代码要符合 GNU 语法。

 2.GNU 语法

1.语法结构

        GNU 汇编语法适用于所有的架构,并不是 ARM 独享的, GNU 汇编由一系列的语句组成,
每行一条语句,每条语句有三个可选部分:
        
label:instruction @ comment
  • label 即标号,表示地址位置,有些指令前面可能会有标号,这样就可以通过这个标号得到指令的地址,标号也可以用来表示数据地址。注意 label 后面的“:”,任何以“:”结尾的标识 符都会被识别为一个标号。
  • instruction 即指令,也就是汇编指令或伪指令。@符号,表示后面的是注释,就跟 C 语言里面的“/*”和“*/”一样,其实在 GNU 汇编文件中我们也可以使用“/*”和“*/”来注释。
  • comment 就是注释内容。

for example:

add:           @标号
MOVS R0, #0X12 @指令:设置 R0=0X12
        注意!ARM 中的指令、伪指令、伪操作、寄存器名等可以全部使用大写,也可以全部使用
小写,但是不能大小写混用

2.section 伪操作

用户可以使用 .section 伪操作来定义一个段,汇编系统预定义了一些段名:
.text 表示代码段。
.data 初始化的数据段。
.bss 未初始化的数据段。
.rodata 只读数据段。
也可以自己定义段,每个段以段名开始,以下一段名或者文件结尾结束
.section .testsection   @定义一个 testsetcion 段

3.汇编程序入口

        汇编程序的默认入口标号是_start ,不过我们也可以在链接脚本中使用 ENTRY 来指明其它
的入口点,下面的代码就是使用 _start 作为入口标号:
/*.global是伪操作,表示_start是全局标号*/
.global _start   
_start:
ldr r0, =0x12 @r0=0x12

类似C语言,常见的伪操作有:

.byte     定义单字节数据,比如.byte 0x12
.short   定义双字节数据,比如.short 0x1234
.long    定义一个 4 字节数据,比如 .long 0x12345678
.equ     赋值语句,格式为:.equ 变量名,表达式,比如 .equ num, 0x12 ,表示 num=0x12
.align    数据字节对齐,比如: .align 4 表示 4 字节对齐。
.end     表示源文件结束。
.global   定义一个全局符号,格式为: .global symbol ,比如: .global _start

GNU 汇编同样也支持函数,函数格式如下:

函数名 :
        函数体
        返回语句  @GNU 汇编函数返回语句不是必须的

 for example:

/* SVC 中断 */
SVC_Handler:           @函数名
 ldr r0, =SVC_Handler  @函数体  
 bx r0                 @返回语句

3.Cortex-A7 常用汇编指令

3.1 处理器内部数据传输指令

常用:MOVMRS MSR 

ARM 汇编基础知识,Linux驱动学习,arm开发,汇编

1.MOV指令

将数据从一个寄存器拷贝到另外一个寄存器,或者将一个立即数传递到寄 存器里面
 
MOV R0,R1
@将寄存器 R1 中的数据传递给 R0,即 R0=R1
MOV R0, #0X12
@将立即数 0X12 传递给 R0 寄存器,即 R0=0X12

2.MRS指令

将特殊寄存器 ( CPSR SPSR) 中的数据传递给通用寄存器,要读取特殊寄存器的数据只能使用 MRS 指令!
MRS R0, CPSR @将特殊寄存器 CPSR 里面的数据传递给 R0,即 R0=CPSR

3.MSR指令

MSR 指令和 MRS 刚好相反, MSR 指令用来将普通寄存器的数据传递给特殊寄存器,也就
是写特殊寄存器,写特殊寄存器只能使用 MSR。
MSR CPSR, R0 @将 R0 中的数据复制到 CPSR 中,即 CPSR=R0

3.2 存储器访问指令

        ARM 不能直接访问存储器,比如 RAM 中的数据, I.MX6UL 中的寄存器就是 RAM 类型 的,我用汇编来配置 I.MX6UL 寄存器的时候需要借助存储器访问指令,一般先将要配置的值写入到 Rx(x=0~12) 寄存器中,然后借助存储器访问指令将 Rx 中的数据写入到 I.MX6UL 寄存器。读取 I.MX6UL 寄存器也是一样的,只是过程相反。
        常用的存储器访问指令有两种:LDR 和 STR。
ARM 汇编基础知识,Linux驱动学习,arm开发,汇编
1.LDR指令
        LDR 主要用于从存储加载数据到寄存器 Rx 中,LDR 也可以将一个立即数加载到寄存器 Rx 中,LDR 加载立即数的时候要使用“ = ”,而不是“ # ”。
        在嵌入式开发中,LDR 最常用的就是读 取 CPU 的寄存器值。
例如:如 I.MX6UL 有个寄存器 GPIO1_GDIR,其地址为 0X0209C004,我们现在要读取这个寄存器中的数据,代码: 
 LDR R0, =0X0209C004 @将寄存器地址 0X0209C004 加载到 R0 中,即 R0=0X0209C004
 LDR R1, [R0] @读取地址 0X0209C004 中的数据到 R1 寄存器中,offset为0
2.STR指令
        LDR 是从存储器读取数据, STR 就是将数据写入到存储器中,同样以 I.MX6UL 寄存器
GPIO1_GDIR 为例:
 LDR R0, =0X0209C004 @将寄存器地址 0X0209C004 加载到 R0 中,即 R0=0X0209C004
 LDR R1, =0X20000002 @R1 保存要写入到寄存器的值,即 R1=0X20000002
 STR R1, [R0] @将 R1 中的值写入到 R0 中所保存的地址中
LDR 和 STR 都是按照进行读取和写入的,也就是操作的 32 位数据,如果要按照字节、 半字进行操作的话可以在指令“LDR ”后面加上 B H ,比如按字节操作的指令就是 LDRB 和 STRB,按半字操作的指令就是 LDRH STRH

3.3压栈和出栈指令

        我们通常会在 A 函数中调用 B 函数,当 B 函数执行完以后再回到 A 函数继续执行。要想
再跳回 A 函数以后代码能够接着正常运行,那就必须在跳到 B 函数之前将当前处理器状态保存
起来 ( 就是保存 R0~R15 这些寄存器值 ) ,当 B 函数执行完成以后再用前面保存的寄存器值恢复
R0~R15 即可。保存 R0~R15 寄存器的操作就叫做现场保护恢复 R0~R15 寄存器的操作就叫做
恢复现场在进行现场保护的时候需要进行压栈 (入栈) 操作,恢复现场就要进行出栈操作压栈
的指令为 PUSH,出栈的指令为 POPPUSH POP 是一种多存储和多加载指令即可以一次
操作多个寄存器数据他们利用当前的栈指针 SP 来生成地址 PUSH POP 的用法如表:
ARM 汇编基础知识,Linux驱动学习,arm开发,汇编

 例如:将R0~R3、R12寄存器压栈操作当前的 SP 指针指向 0X80000000,处理器的堆栈是向下增长的,使用的汇编代码如下:

PUSH {R0~R3, R12} @R0~R3 R12 压栈

压栈完成以后的堆栈如图

ARM 汇编基础知识,Linux驱动学习,arm开发,汇编

 由于32位处理器,每个寄存器为32位,占用4个字节,这里5个寄存器占用20个字节,转换为十六进制是0x14,需要在堆栈上分配连续的地址空间长度为0x14,

        故SP指针的位置变化为:0x800000 - 0x14 = 0x7FFFFFEC

 LR 进行压栈完成以后的堆栈模型如图:

ARM 汇编基础知识,Linux驱动学习,arm开发,汇编

这里使用LR寄存器来存放程序的返回地址,同理, LR寄存器(备份寄存器R14)占4个字节,

SP变化:0x7FFFFFEC-0X04 = 0X7FFFFFE8

接下来作出栈操作:

POP {LR}                @先恢复 LR
POP {R0~R3,R12}  @ 在恢复 R0~R3,R12
 出栈的就是从栈顶,也就是 SP 当前执行的位置开始,地址依次减小来提取堆栈中的数据到要恢复的寄存器列表中。

        PUSH 和 POP 的另外一种写法是“STMFD SP!”和“LDMFD SP!”。STM LDM 就是多存储和多加载,可以连续的读写存储器中的多个连续数据。

3.4跳转指令

有多种跳转操作,比如:
①、直接使用跳转指令 B BL BX 等。
②、直接向 PC 寄存器里面写入数据。

一般常用的还是 BBL 或 BXARM 汇编基础知识,Linux驱动学习,arm开发,汇编

如果要在汇编中进行函 数调用使用的就是 B 和 BL 指令

1 B 指令
        这是最简单的跳转指令,B 指令会将 PC 寄存器的值设置为跳转目标地址, 一旦执行 B 指 令,ARM 处理器就会立即跳转到指定的目标地址,如果要调用的函数不会再返回到原来的执行
处,那就可以用 B 指令,例如:
  _start :                        @入口标号
 ldr sp ,= 0X80200000 @ 设置栈指针
 b main                        @跳转到 main 函数  跳转到 C 文件以后再也不会回到汇编了。
2 BL 指令
        BL 指令相比 B 指令,在跳转之前会在寄存器 LR(R14)中保存当前 PC 寄存器值所以可以 通过将 LR 寄存器中的值重新加载到 PC 中来继续从跳转之前的代码处运行这是子程序调用的一个基本但常用的手段。比如 Cortex-A 处理器的 irq 中断服务函数都是汇编写的,主要用汇编来实现现场的保护和恢复、获取中断号等。但是具体的中断处理过程都是 C 函数,所以就会存在汇编中调用 C 函数的问题。而且当 C 语言版本的中断处理函数执行完成以后是需要返回到irq 汇编中断服务函数,因为还要处理其他的工作,一般是恢复现场。这个时候就不能直接使用B 指令了,因为 B 指令一旦跳转就再也不会回来了,这个时候要使用 BL 指令。

3.5算术运算指令

ARM 汇编基础知识,Linux驱动学习,arm开发,汇编
掌握加法运算。

3.6逻辑运算指令

ARM 汇编基础知识,Linux驱动学习,arm开发,汇编

具体案例再补充。

参考:

《【正点原子】I.MX6U嵌入式Linux驱动开发指南V1.6》文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-698293.html

ARM ArchitectureReference Manual ARMv7-A and ARMv7-R edition.pdf》和《 ARM Cortex-A(armV7) 编程手册 V4.0.pdf

到了这里,关于ARM 汇编基础知识的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处: 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击违法举报进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

领支付宝红包 赞助服务器费用

相关文章

  • ARM & Linux 基础学习 / 配置交叉编译工具链 / 编译 Linux 应用和驱动 / 编译内核

    编辑整理 by Staok。 本文部分内容摘自 “100ask imx6ull” 开发板的配套资料(如 百问网的《嵌入式Linux应用开发完全手册》,在 百问网 imx6ull pro 开发板 页面 中的《2.1 100ASK_IMX6ULL_PRO:开发板资料》或《2.2 全系列Linux教程:在线视频与配套资料》里面可以下载到),还有参考 菜

    2024年02月04日
    浏览(37)
  • 汇编语言(第3版)- 学习笔记 - 第1章-基础知识

    机器只认识 01 ,不同的机器对同一串 01 的理解还不一样。 (比如喇叭和显示器,具体怎么理解本质上是生产它的人为它定义的一套规则) 01 适合机器识别,但不适合人类阅读。 01 这种机器语言人类用着不方便,但又要与机器沟通。 所以人类发明了一套与 01 对应的 汇编语言

    2024年02月01日
    浏览(57)
  • ARM 中缓存维护策略:Allocate policy(读分配/写分配),Write policy(写通/写回)以及replacement policy基础知识

    针对不同的使用场景,有不同的cache 策略来影响cache的操作。缓存策略使我们能够描述何时应该将一个cache line写入给data cache,以及当执行store指令并发生cache hit时应该发生什么。cache 策略(policy)主要分为: 分配策略 Allocation policy:控制什么操作可以导致 linefill (将外部内

    2024年02月04日
    浏览(34)
  • 【ARM 裸机】汇编 led 驱动之烧写 bin 文件

    bin 文件烧写到哪里呢?使用 STM32 的时候烧写到内部 FLASH,6ULL 没有内部 FLASH,是不是就不能烧写呢?不,6ULL 支持 SD卡、EMMC、NAND FLASH、NOR FLASH 等方式启动,在裸机学习的工程中,选择 SD卡启动,所以将 bin 文件烧写到 SD卡中。 烧写并不是将 bin 文件直接拷贝到 SD卡中,而是

    2024年04月28日
    浏览(25)
  • 【ARM64 常见汇编指令学习 12 -- ARM 汇编函数 的学习】

    上篇文章:ARM64 常见汇编指令学习 11 – ARM 汇编宏 .macro 的学习 下篇文章:ARM64 常见汇编指令学习 13 – ARM 汇编 ORG 伪指令学习 ARM汇编中的函数定义并不像高级语言那样有特定的语法,但通常可以通过 标签(label) 和 子程序调用指令 (如BL,BLX) 来实现类似于函数的功能。 例如

    2024年02月14日
    浏览(35)
  • Linux 驱动开发基础知识——Hello驱动程序(一)

     个人名片: 🦁作者简介:一名喜欢分享和记录学习的在校大学生 🐯个人主页:妄北y 🐧个人QQ:2061314755 🐻个人邮箱:2061314755@qq.com 🦉个人WeChat:Vir2021GKBS 🐼 本文由妄北y原创,首发CSDN 🎊🎊🎊 🐨座右铭:大多数人想要改造这个世界,但却罕有人想改造自己。 专栏导

    2024年01月19日
    浏览(32)
  • Linux 驱动开发基础知识——认识LED驱动程序 (二)

     个人名片: 🦁作者简介:一名喜欢分享和记录学习的在校大学生 🐯个人主页:妄北y 🐧个人QQ:2061314755 🐻个人邮箱:2061314755@qq.com 🦉个人WeChat:Vir2021GKBS 🐼 本文由妄北y原创,首发CSDN 🎊🎊🎊 🐨座右铭:大多数人想要改造这个世界,但却罕有人想改造自己。 专栏导

    2024年01月21日
    浏览(31)
  • ARM64 常见汇编指令学习 11 -- ARM 汇编宏 .macro 的学习

    下篇文章:ARM64 常见汇编指令学习 12 – ARM 汇编函数 的学习 上篇文章:ARM64 常见汇编指令学习 10 – 无符号位域提取指令 BFXIL 在 ARM 汇编中,“ .macro ” 是用来定义一个宏的指令。宏可以看作是一个可以在汇编程序中重用的代码段。当调用宏时,汇编器会将宏的内容插入到调

    2024年02月14日
    浏览(28)
  • 【ARM64 常见汇编指令学习 13 -- ARM 汇编 ORG 伪指令学习】

    上篇文章:ARM64 常见汇编指令学习 12 – ARM 汇编函数 的学习 下篇文章:ARM64 常见汇编指令学习 14 – ARM 汇编 .balign,.balignw,.balign 伪指令学习 在ARM汇编中,\\\" org \\\"是一个汇编器伪指令,用于设置下一条指令的装入地址。\\\" org \\\"后面跟着的是一个表达式,这个表达式的值就是下一条

    2024年02月14日
    浏览(34)
  • 汇编基础(1)--ARM32

    ARM32,也称为ARM Architecture v7,是一种32位的指令集架构(ISA),由ARM公司开发并广泛应用于嵌入式系统和移动设备。ARM32是ARM体系结构中较早的版本,被许多处理器核使用,包括Cortex-A、Cortex-R和Cortex-M系列。 ARM32架构的主要特点如下: 精简指令集:ARM32使用了精简指令集(RI

    2024年02月03日
    浏览(10)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

博客赞助

微信扫一扫打赏

请作者喝杯咖啡吧~博客赞助

支付宝扫一扫领取红包,优惠每天领

二维码1

领取红包

二维码2

领红包