主题 : 我想问问为什么我把分页机制打开了,时钟中断就不执行了 复制链接 | 浏览器收藏 | 打印
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楼主  发表于: 2011-01-18 11:16

 我想问问为什么我把分页机制打开了,时钟中断就不执行了

#include"2440addr.h"
void schudel(int i)
{
__asm
(
"push {lr};\
swi 0x00;\
pop {lr};"
:\
:);
}

void  swi0()
{
unsigned i,n;
while(1)
{
//rGPBDAT=0x0;
rGPBDAT=~rGPBDAT;
for(i=0;i<=1000;i++)
    {
        for(n=0;n<=200;n++)
    {;}
        }
}
}
void swi1()
{
rGPBDAT=0xffffff;
}
void swiint()
{
pswi0=(int)swi0;
pswi1=(int)swi1;
}
/*
* 设置页表
*/
void create_page_table(void)
{

/*
* 用于段描述符的一些宏定义
*/
#define MMU_FULL_ACCESS     (3 << 10)   /* 访问权限 */
#define ap0 (3<<4)
#define ap1 (3<<6)
#define ap2 (3<<8)
#define ap3 (3<<10)
#define MMU_ap (ap0|ap1|ap2|ap3)
#define MMU_DOMAIN          (0 << 5)    /* 属于哪个域 */
#define MMU_SPECIAL         (1 << 4)    /* 必须是1 */
#define MMU_CACHEABLE       (1 << 3)    /* cacheable */
#define MMU_BUFFERABLE      (1 << 2)    /* bufferable */
#define MMU_SECTION         (2)         /* 表示这是段描述符 */
#define MMU_sia        (3)
#define MMU_xin        (2)
#define MMU_SECDESC         (MMU_FULL_ACCESS | MMU_DOMAIN | MMU_SPECIAL | \
                             MMU_SECTION)
#define MMU_SECDESC_WB      (MMU_FULL_ACCESS | MMU_DOMAIN | MMU_SPECIAL | \
                             MMU_CACHEABLE | MMU_BUFFERABLE | MMU_SECTION)
#define MMU_sia_WB      (MMU_DOMAIN | MMU_SPECIAL |MMU_sia)
#define MMU_xin_WB        (MMU_ap|MMU_CACHEABLE | MMU_BUFFERABLE|MMU_xin)        
#define MMU_SECTION_SIZE    0x00100000

    unsigned long virtuladdr, physicaladdr;
    unsigned long *mmu_tlb_base = (unsigned long *)0x30000000;
    unsigned long *page1=(unsigned long *)0x32000000;
unsigned long *page2=(unsigned long *)0x32001000;
unsigned long *page3=(unsigned long *)0x32002000;
unsigned long *page4=(unsigned long *)0x32003000;

    /*
     * Steppingstone的起始物理地址为0,第一部分程序的起始运行地址也是0,
     * 为了在开启MMU后仍能运行第一部分的程序,
     * 将0~1M的虚拟地址映射到同样的物理地址
     */
    virtuladdr = 0;
    physicaladdr = 0;
    *(mmu_tlb_base + (virtuladdr >> 20)) = (physicaladdr & 0xFFF00000) | \
                                            MMU_SECDESC_WB;

    /*
     * 0x56000000是GPIO寄存器的起始物理地址,
     * GPBCON和GPBDAT这两个寄存器的物理地址0x56000010、0x56000014,
     * 为了在第二部分程序中能以地址0xA0000010、0xA0000014来操作GPBCON、GPBDAT,
     * 把从0xA0000000开始的1M虚拟地址空间映射到从0x56000000开始的1M物理地址空间
     */
    virtuladdr = 0x56000000;
    physicaladdr = 0x56000000;
    *(mmu_tlb_base + (virtuladdr >> 20)) = (physicaladdr & 0xFFF00000) | \
                                            MMU_SECDESC;

    /*
     * SDRAM的物理地址范围是0x30000000~0x33FFFFFF,
     * 将虚拟地址0xB0000000~0xB3FFFFFF映射到物理地址0x30000000~0x33FFFFFF上,
     * 总共64M,涉及64个段描述符
     */
    virtuladdr = 0x30000000;
        *(mmu_tlb_base + (virtuladdr >> 20)) = (0x32000000& 0xFFFFF000) | \
                                                MMU_sia_WB;
    virtuladdr = 0x32000000;
       *(mmu_tlb_base + (virtuladdr >> 20)) = (0x32001000& 0xFFFFF000) | \
                                                MMU_sia_WB;
        virtuladdr = 0x33F00000;
       *(mmu_tlb_base + (virtuladdr >> 20)) = (0x32002000& 0xFFFFF000) | \
                                                MMU_sia_WB;
    int i=0,n=0;
    physicaladdr = 0x30000000;
    while(i<1024)
    {    
        for(n=0;n<4;n++)
        {
        *(page1+i)=(physicaladdr&0xFFFFF000)|MMU_xin_WB;
        i++;
        }
        physicaladdr+=0x1000;
    }
    physicaladdr = 0x32000000;
    i=0;
    while(i<1024)
    {
        for(n=0;n<4;n++)
        {
        *(page2+i)=(physicaladdr&0xFFFFF000)|MMU_xin_WB;
        i++;
        }
        physicaladdr+=0x1000;
    }
    physicaladdr = 0x33F00000;
    i=0;
    while(i<1024)
    {
        for(n=0;n<4;n++)
        {
        *(page3+i)=(physicaladdr&0xFFFFF000)|MMU_xin_WB;
        i++;
        }
        physicaladdr+=0x1000;
    }
            

}

/*
* 启动MMU
*/
void mmu_init(void)
{
    unsigned long ttb = 0x30000000;

__asm__(
    "mov    r0, #0\n"
    "mcr    p15, 0, r0, c7, c7, 0\n"    /* 使无效ICaches和DCaches */
    
    "mcr    p15, 0, r0, c7, c10, 4\n"   /* drain write buffer on v4 */
    "mcr    p15, 0, r0, c8, c7, 0\n"    /* 使无效指令、数据TLB */
    
    "mov    r4, %0\n"                   /* r4 = 页表基址 */
    "mcr    p15, 0, r4, c2, c0, 0\n"    /* 设置页表基址寄存器 */
    
    "mvn    r0, #0\n"                  
    "mcr    p15, 0, r0, c3, c0, 0\n"    /* 域访问控制寄存器设为0xFFFFFFFF,
                                         * 不进行权限检查
                                         */    
    /*
     * 对于控制寄存器,先读出其值,在这基础上修改感兴趣的位,
     * 然后再写入
     */
    "mrc    p15, 0, r0, c1, c0, 0\n"    /* 读出控制寄存器的值 */
    
    /* 控制寄存器的低16位含义为:.RVI ..RS B... .CAM
     * R : 表示换出Cache中的条目时使用的算法,
     *     0 = Random replacement;1 = Round robin replacement
     * V : 表示异常向量表所在的位置,
     *     0 = Low addresses = 0x00000000;1 = High addresses = 0xFFFF0000
     * I : 0 = 关闭ICaches;1 = 开启ICaches
     * R、S : 用来与页表中的描述符一起确定内存的访问权限
     * B : 0 = CPU为小字节序;1 = CPU为大字节序
     * C : 0 = 关闭DCaches;1 = 开启DCaches
     * A : 0 = 数据访问时不进行地址对齐检查;1 = 数据访问时进行地址对齐检查
     * M : 0 = 关闭MMU;1 = 开启MMU
     */
    
    /*  
     * 先清除不需要的位,往下若需要则重新设置它们    
     */
                                        /* .RVI ..RS B... .CAM */
    "bic    r0, r0, #0x3000\n"          /* ..11 .... .... .... 清除V、I位 */
    "bic    r0, r0, #0x0300\n"          /* .... ..11 .... .... 清除R、S位 */
    "bic    r0, r0, #0x0087\n"          /* .... .... 1... .111 清除B/C/A/M */

    /*
     * 设置需要的位
     */
    "orr    r0, r0, #0x0002\n"          /* .... .... .... ..1. 开启对齐检查 */
    "orr    r0, r0, #0x0004\n"          /* .... .... .... .1.. 开启DCaches */
    "orr    r0, r0, #0x1000\n"          /* ...1 .... .... .... 开启ICaches */
    "orr    r0, r0, #0x0001\n"          /* .... .... .... ...1 使能MMU */
    
    "mcr    p15, 0, r0, c1, c0, 0\n"    /* 将修改的值写入控制寄存器 */
    : /* 无输出 */
    : "r" (ttb) );
}
void user()
{
__asm__(
    "orr    r1,r0,#0x10|0xc0\n"
    "msr    cpsr_cxsf,r1\n"        /*USERMode*/
    "ldr    sp,=0x33ff4800\n"        /* userStack=0x33ff_4800*/
    );
}

/*
* leds.c: 循环点亮4个LED
* 属于第二部分程序,此时MMU已开启,使用虚拟地址
*/

#define GPB5_out    (1<<(5*2))
#define GPB6_out    (1<<(6*2))
#define GPB7_out    (1<<(7*2))
#define GPB8_out    (1<<(8*2))

/*
* wait函数加上“static inline”是有原因的,
* 这样可以使得编译leds.c时,wait嵌入main中,编译结果中只有main一个函数。
* 于是在连接时,main函数的地址就是由连接文件指定的运行时装载地址。
* 而连接文件mmu.lds中,指定了leds.o的运行时装载地址为0xB4004000,
* 这样,head.S中的“ldr pc, =0xB4004000”就是跳去执行main函数。
*/
static inline void wait(unsigned long dly)
{
    unsigned int n,i;
    for(; dly > 0; dly--)
    for(i=0;i<8000;i++);
}
void  Timer1_ISR1()
{

rSRCPND = rSRCPND|(0x1<<11);
    rINTPND = rINTPND|(0x1<<11);
unsigned int n=0;
    unsigned long i = 0;
//rGPBDAT=~rGPBDAT;
    schudel(0);
    for(i=0;i<=1000;i++)
    {
        for(n=0;n<=200;n++)
    {;}
    
    }
schudel(1);
for(i=0;i<=1000;i++)
    {
        for(n=0;n<=200;n++)
    {;}
    
    }

}



void Isr_Init(void)
{
  
    rINTMOD     = 0x0;                     //All=IRQ mode
    rINTMSK     = BIT_ALLMSK;              //All interrupt is masked.
    rINTSUBMSK  = BIT_SUB_ALLMSK;          //All sub-interrupt is masked. <- April 01, 2002 SOP
}
void Timer1_init(void)
{
    rGPGCON = rGPGCON & 0xfff0ffff | 0x00050000; //配置GPG口为信号输出
    rGPGDAT = rGPGDAT | 0x300;

    rTCFG0  = 255;      // Prescaler0=255
    rTCFG1  = 0 << 4;      //
    rTCNTB1 = 48828;    // 在pclk=50MHZ下,1秒钟的记数值rTCNTB1 = 50000000 / 4 / 256 = 48828;
    rTCMPB1 = 0x00;
    rTCON   = (1 << 11) | (1 << 9) | (0 << 8); //禁用定时器1,手动加载
    rTCON   = (1 << 11) | (0 << 9) | (1 << 8); //启动定时器1,自动装载
    
}
void Timer1INT_Init(void)                                     //定时器接口使能
{
     if ((rINTPND & BIT_TIMER1))
    {
        rSRCPND |= BIT_TIMER1;
    }
    pISR_TIMER1 = (int) Timer1_ISR1;
    rINTMSK  &= ~(BIT_TIMER1);  //开中断;    
}

/*int main(void)
{
unsigned int n,m=0;
    unsigned long i = 0;
    // 将LED1-4对应的GPB5/6/7/8四个引脚设为输出
    rGPBCON= GPB5_out|GPB6_out|GPB7_out|GPB8_out;    
    rGPBDAT=0x0;  

    create_page_table();
    mmu_init();
    swiint();
//    user();
   while(1)
{
schudel(0);
for(i=0;i<=1000;i++)
    {
        for(n=0;n<=200;n++)
    {;}
    
    }
schudel(1);
for(i=0;i<=1000;i++)
    {
        for(n=0;n<=200;n++)
    {;}
    
    }

}
    return 0;
}*/
int main()
{

//MMU_Init();

rGPBCON= GPB5_out|GPB6_out|GPB7_out|GPB8_out;    
rGPBDAT=0x0;  
create_page_table();
mmu_init();
swiint();
Isr_Init();
Timer1INT_Init();
Timer1_init();
while(1)
{
rGPBDAT=rGPBDAT;

    
    }

return 0;
    }

这几个函数分别用都好使,但把create_page_table();mmu_init();加上就不行了,但这两个函数在没用中断时是没有问题的。
我这是在linux下编译生成的,用的是迷你2440;
我还想问问怎么进入用户模式,因为我在打开分页机制下一进入user模式就不行了。帮帮忙。
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1楼  发表于: 2011-01-18 21:09
讨教下,为什么要进行分页机制呢?
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2楼  发表于: 2011-01-19 10:31

 回 1楼(cchd23) 的帖子

想进入用户模式
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3楼  发表于: 2011-01-19 10:36

 回 2楼(hgdf75) 的帖子

还有我这用的是小页,中断用了swi和时钟。我还想问问怎么进入用户模式
QT 的布局怎么搞?
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4楼  发表于: 2011-02-07 09:22

 Re:回 2楼(hgdf75) 的帖子

引用第3楼hgdf75于2011-01-19 10:36发表的 回 2楼(hgdf75) 的帖子 :
还有我这用的是小页,中断用了swi和时钟。我还想问问怎么进入用户模式


是不是在特权模式修改PSW的M3到M0实现跳转到用户模式呢?
加入了分页后真的挺麻烦!
SBC2410+8' LCD
mini2440+NEt 3.5'