ARM指令集Word文档下载推荐.docx
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VSV置位溢出
VCV清零没有溢出
HIC置位,Z清零无符号数大于
LSC清零,Z置位无符号数小于或等于
GEN等于V带符号数大于或等于
LTN不等于V带符号数小于
GTZ清零,(N等于V)带符号数大于
LEZ置位或(N不等于V)带符号数小于或等于
AL任何无条件执行(指令默认条件)
跳转指令
跳转指令用于实现程序流程的跳转,在ARM程序中有两种方法可以实现程式流程的跳转:
使用专门的跳转指令。
直接向程序计数器PC写入跳转地址值。
透过向程序计数器PC写入跳转地址值,可以实现在4GB的地址空间中的任意跳转,在跳转之前结合使用MOVLR,PC等类似指令,可以保存将来的返回地址值,从而实现在4GB连续的线性26位地址空间的子程序使用。
ARM指令集中的跳转指令可以完成从当前指令向前或向后的32MB的地址空间的跳转,包括以下4条指令:
B跳转指令。
BL带返回的跳转指令。
BLX带返回和状态切换的跳转指令。
BX带状态切换的跳转指令。
B指令
B指令的语法为:
B{条件}目标地址
B指令是最简单的跳转指令。
一旦遇到一个B指令,ARM处理器将立即跳转到给定的目标地址,从那里继续执行。
注意存储在跳转指令中的实际值是相对当前PC值的一个偏移量,而不是一个绝对地址,它的值由汇编器来计算(参考寻址方式中的相对寻址)。
它是24位有符号数,左移两位后有符号扩充为32位,表示的有效偏移为26位(前后32MB的地址空间)。
BL指令
BL指令的语法为:
BL{条件}目标地址
BL是另一个跳转指令,但跳转之前,会在寄存器R14中保存PC的当前内容,因此,可以透过将R14的内容重新加载到PC中,来返回到跳转指令之后的那个指令处执行。
该指令是实现子程序使用的一个基本但常用的手段。
以下指令:
BLLabel;
当程序无条件跳转到标号Label处执行时,同时将当前的PC值保存到R14中
BLX指令
BLX指令的语法为:
BLX目标地址
BLX指令从ARM指令集跳转到指令中所指定的目标地址,并将处理器的工作状态有ARM状态切换到Thumb状态,该指令同时将PC的当前内容保存到寄存器R14中。
因此,当子程序使用Thumb指令集,而用户使用ARM指令集时,可以透过BLX指令实现子程序的使用和处理器工作状态的切换。
同时,子程程序的返回可以透过将寄存器R14值复制到PC中来完成。
BX指令
BX指令的语法为:
BX{条件}目标地址
BX指令跳转到指令中所指定的目标地址,目标地址处的指令既可以是ARM指令,也可以是Thumb指令。
数据处理指令
数据处理指令可分为数据传送指令、算术逻辑运算指令和比较指令等。
数据传送指令用于在寄存器和内存之间进行数据的双向传输。
算术逻辑运算指令完成常用的算术与逻辑的运算,该类指令不但将运算结果保存在目的寄存器中,同时更新CPSR中的相应条件标志位。
比较指令不保存运算结果,只更新CPSR中相应的条件标志位。
1.MOV指令
MOV指令的语法为:
MOV{条件}{S}目的寄存器,来源操作数
MOV指令可完成从另一个寄存器、被移位的寄存器或将一个立即数载入到目的寄存器。
其中S选项决定指令的操作是否影响CPSR中条件标志位的值,当没有S时指令不更新CPSR中条件标志位的值。
指令范例:
MOVR1,R0;
将寄存器R0的值传送到寄存器R1
MOVPC,R14;
将寄存器R14的值传送到PC,常用于子程序返回
MOVR1,R0,LSL#3;
将寄存器R0的值左移3位后传送到R1
2.MVN指令
MVN指令的语法为:
MVN{条件}{S}目的寄存器,源操作数
MVN指令可完成从另一个寄存器、被移位的寄存器、或将一个立即数载入到目的寄存器。
与MOV指令不同之处是在传送之前按位被取反了,即把一个被取反的值传送到目的寄存器中。
其中S决定指令的操作是否影响CPSR中条件标志位的值,当没有S时指令不更新CPSR中条件标志位的值。
MVNR0,#0;
将立即数0取反传送到寄存器R0中,完成后R0=-1
3.CMP指令
CMP指令的语法为:
CMP{条件}操作数1,操作数2
CMP指令用于把一个寄存器的内容和另一个寄存器的内容或立即数进行比较,同时更新CPSR中条件标志位的值。
该指令进行一次减法运算,但不存储结果,只更改条件标志位。
标志位表示的是操作数1与操作数2的关系(大、小、相等),例如,当操作数1大于操作操作数2,则此后的有GT后缀的指令将可以执行。
CMPR1,R0;
将寄存器R1的值与寄存器R0的值相减,并根据结果设定CPSR的标志位
CMPR1,#100;
将寄存器R1的值与立即数100相减,并根据结果设定CPSR的标志位
4.CMN指令
CMN指令的语法为:
CMN{条件}操作数1,操作数2
CMN指令用于把一个寄存器的内容和另一个寄存器的内容或立即数取反后进行比较,同时更新CPSR中条件标志位的值。
该指令实际完成操作数1和运算元2相加,并根据结果更改条件标志位。
CMNR1,R0;
将寄存器R1的值与寄存器R0的值相加,并根据结果设定CPSR的标志位
CMNR1,#100;
将寄存器R1的值与立即数100相加,并根据结果设定CPSR的标志位
5.TST指令
TST指令的语法为:
TST{条件}操作数1,操作数2
TST指令用于把一个寄存器的内容和另一个寄存器的内容或立即数进行按位的与运算,并根据运算结果更新CPSR中条件标志位的值。
操作数1是要测试的数据,而操作数2是一个位屏蔽,该指令一般用来测试是否设定了特定的位。
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TSTR1,#%1;
用于测试在寄存器R1中是否设定了最低位(%表示二进制数)
TSTR1,#0xffe;
将寄存器R1的值与立即数0xffe按位与,并根据结果设定CPSR的标志位
6.TEQ指令
TEQ指令的语法为:
TEQ{条件}操作数1,操作数2
TEQ指令用于把一个寄存器的内容和另一个寄存器的内容或立即数进行按位的互斥运算,并根据运算结果更新CPSR中条件标志位的值。
该指令通常用于比较操作数1和操作数2是否相等。
TEQR1,R2;
将寄存器R1的值与寄存器R2的值按位互斥,并根据结果设定CPSR的标志位
7.ADD指令
ADD指令的语法为:
ADD{条件}{S}目的寄存器,操作数1,操作数2
ADD指令用于把两个操作数相加,并将结果存放到目的寄存器中。
操作数1应是一个寄存器,操作数2可以是一个寄存器,被移位的寄存器,或一个立即数。
ADDR0,R1,R2;
R0=R1+R2
ADDR0,R1,#256;
R0=R1+256
ADDR0,R2,R3,LSL#1;
R0=R2+(R3<
<
1)
8.ADC指令
ADC指令的语法为:
ADC{条件}{S}目的寄存器,操作数1,操作数2
ADC指令用于把两个操作数相加,再加上CPSR中的C条件标志位的值,并将结果存放到目的寄存器中。
它使用一个进位标志位,这样就可以做比32位大的数的加法,注意不要忘记设定S后缀来更改进位标志。
操作数1应是一个寄存器,操作数2可以是一个寄存器,被移位的寄存器,或一个立即数。
以下指令序列完成两个128位数的加法,第一个数由高到低存放在寄存器R7-R4,第二个数由高到低存放在寄存器R11-R8,运算结果由高到低存放在寄存器R3-R0:
ADDSR0,R4,R8;
加低端的字
ADCSR1,R5,R9;
加第二个字,带进位
ADCSR2,R6,R10;
加第三个字,带进位
ADCR3,R7,R11;
加第四个字,带进位
9.SUB指令
SUB指令的语法为:
SUB{条件}{S}目的寄存器,操作数1,操作数2
SUB指令用于把操作数1减去操作数2,并将结果存放到目的寄存器中。
运算元1应是一个寄存器,操作数2可以是一个寄存器,被移位的寄存器,或一个立即数。
该指令可用于有符号数或无符号数的减法运算。
SUBR0,R1,R2;
R0=R1-R2
SUBR0,R1,#256;
R0=R1-256
SUBR0,R2,R3,LSL#1;
R0=R2-(R3<
10.SBC指令
SBC指令的语法为:
SBC{条件}{S}目的寄存器,操作数1,操作数2
SBC指令用于把操作数1减去操作数2,再减去CPSR中的C条件标志位的反码,并将结果存放到目的寄存器中。
操作数1应是一个寄存器,操作数2可以是一个寄存器,被移位的寄存器,或一个立即数。
该指令使用进位标志来表示借位,这样就可以做大于32位的减法,注意不要忘记设定S后缀来更改进位标志。
该指令可用于有符号数或无符号数的减法运算。
SUBSR0,R1,R2;
R0=R1-R2-!
C,并根据结果设定CPSR的进位标志位32
11.RSB指令
RSB指令的语法为:
RSB{条件}{S}目的寄存器,操作数1,操作数2
RSB指令称为逆向减法指令,用于把操作数2减去操作数1,并将结果存放到目的寄存器中。
RSBR0,R1,R2;
R0=R2–R1
RSBR0,R1,#256;
R0=256–R1
RSBR0,R2,R3,LSL#1;
R0=(R3<
1)-R2
12.RSC指令
RSC指令的语法为:
RSC{条件}{S}目的寄存器,操作数1,操作数2
RSC指令用于把操作数2减去操作数1,再减去CPSR中的C条件标志位的反码,并将结果存放到目的寄存器中。
RSCR0,R1,R2;
R0=R2–R1-!
C
13.AND指令
AND指令的语法为:
AND{条件}{S}目的寄存器,操作数1,操作数2
AND指令用于在两个操作数上进行逻辑与运算,并把结果放置到目的寄存器中。
操作数1应是一个寄存器,操作数2可以是