你好,
子程序的汇编代码只有在最终的Link阶段才会为代码和数据分配内存地址,因此指定代码段的地址一般是通过写一个link脚本来进行的。Link阶段时,编译器的Linker会读取你写的Link脚本,并且按照脚本的规定给代码分配地址。
根据
子程序的汇编代码开发工具的不同,link脚本的语法和形式也有所不同。ARM MDK,ARM ADS,Eclips+GCC,Linux GCC, ARM Realview等开发工具都支持Link脚本。
如果你英文还可以,建议你直接找到开发工具的Help手册去研究。如果你英语实在不行,也可以把开发工具名称和你代码的具体情况告诉我,我帮你看看。
在微机系统中,对于外部中断,中断请求信号是由外部设备产生,并施加到CPU的NMI或INTR引脚上,CPU通过不断地检测NMI和INTR引脚信号来识别是否有中断请求发生。对于内部中断,中断请求方式不需要外部施加信号激发,而是通过内部中断控制逻辑去调用。无论是外部中断还是内部中断,中断处理过程都要经历以下步骤:
请求中断→响应中断→关闭中断→保留断点→中断源识别→保护现场→中断服务子程序→恢复现场→中断返回。
1.请求中断
当某一中断源需要CPU为其进行中断服务时,就输出中断请求信号,使中断控制系统的中断请求触发器置位,向CPU请求中断。系统要求中断请求信号一直保持到CPU对其进行中断响应为止。
2.中断响应
CPU对系统内部中断源提出的中断请求必须响应,而且自动取得中断服务子程序的入口地址,执行中断服务子程序。对于外部中断,CPU在执行当前指令的最后一个时钟周期去查询INTR引脚,若查询到中断请求信号有效,同时在系统开中断(即IF=1)的情况下,CPU向发出中断请求的外设回送一个低电平有效的中断应答信号,作为对中断请求INTR的应答,系统自动进入中断响应周期。
3.关闭中断
CPU响应中断后,输出中断响应信号,自动将状态标志寄存器FR或EFR的内容压入堆栈保护起来,然后将FR或EFR中的中断标志位IF与陷阱标志位TF清零,从而自动关闭外部硬件中断。因为CPU刚进入中断时要保护现场,主要涉及堆栈 *** 作,此时不能再响应中断,否则将造成系统混乱。
4.保护断点
保护断点就是将CS和IP/EIP的当前内容压入堆栈保存,以便中断处理完毕后能返回被中断的原程序继续执行,这一过程也是由CPU自动完成。
5.中断源识别
当系统中有多个中断源时,一旦有中断请求,CPU必须确定是哪一个中断源提出的中断请求,并由中断控制器给出中断服务子程序的入口地址,装入CS与IP/EIP两个寄存器。CPU转入相应的中断服务子程序开始执行。
6.保护现场
主程序和中断服务子程序都要使用CPU内部寄存器等资源,为使中断处理程序不破坏主程序中寄存器的内容,应先将断点处各寄存器的内容压入堆栈保护起来,再进入的中断处理。现场保护是由用户使用PUSH指令来实现的。
7.中断服务
中断服务是执行中断的主体部分,不同的中断请求,有各自不同的中断服务内容,需要根据中断源所要完成的功能,事先编写相应的中断服务子程序存入内存,等待中断请求响应后调用执行。
8.恢复现场
当中断处理完毕后,用户通过POP指令将保存在堆栈中的各个寄存器的内容d出,即恢复主程序断点处寄存器的原值。
9.中断返回
在中断服务子程序的最后要安排一条中断返回指令IRET,执行该指令,系统自动将堆栈内保存的IP/EIP和CS值d出,从而恢复主程序断点处的地址值,同时还自动恢复标志寄存器FR或EFR的内容,使CPU转到被中断的程序中继续执行。中断的响应过程如图63所示。
两种方法:
1 在程序里定位好中断向量表所在的内存段,然后根据向量存储规则计算中断号44H所在的具体位置,直接存入CS:IP值。
2 使用DOS中断向量设置功能 *** 作。
简单点说,call就是调用子程序。
啰嗦点说,call一般分成两步,
第一步,把下条指令的地址(即pc指针的内容)推入堆栈,作为子程序的返回地址。
第二步,取得子程序的入口地址,跳转到子程序(即设置pc指针指向子程序入口)。
以上就是关于怎么能查看子程序的汇编代码入口内存地址全部的内容,包括:怎么能查看子程序的汇编代码入口内存地址、求计算机 *** 作系统考试题解答:中断处理的过程。 谢谢啦!、编程将中断类型号n=44H,中断服务子程序入口地址为CS:IP=2000H:3600H的中断向量设置到中断向量表中等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!
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