1 系统中断处理简介
ARM处理器的中断主要有两种:IRQ普通中断和FIQ快速中断。快速中断本质上与普通中断没有太大的差别,它们在处理机制上有许多相同的地方。IRQ中断是最频繁的也是最为影响系统性能的,所以对它的研究与处理也就最有价值。
下面简要地介绍一下IRQ异常发生时ARM处理器的工作过程。在IRQ中断发生时,ARM处理器的硬件会自动执行以下工作:
①将被中断任务模式的CPSR值保存到IRQ模式中的SPSR寄存器中;
②将被中断任务模式的PC值保存到IRQ模式中的LR寄存器中;
③将模式自动切换到IRQ模式,并将CPSR中的bit7位置1禁止后继IRQ中断的发生;
④PC被赋予0xl8的地址值,程序将从0xl8片开始执行。结合图1,可以更好地理解ARM中断处理机制的工作过程。

有些ARM嵌入式系统可能对中断的要求比较低,即发生中断后首先查询相应的中断源,然后进行中断服务,最后从中断服务程序中返回到被中断处继续运行程序。如何在这种简单应用中保证安全又高效地处理中断呢?“安全”就意味着中断发生时上下文被完好保存不被破坏,“高效”就是说保存尽可能少的寄存器(当然是建立在安全的基础上的)。由图1可知,在普通中断处理中,中断服务就可以在IRQ模式中运行。根据ATPCS的调用规则,在子程序调用中ARM编译器保存了R4~R11寄存器,因此就没有必要再次保存。那么剩下的寄存器就必须予以保存,防止从中断服务程序返回后被破坏。可以用汇编语言和C语言书写处理代码。
首先假设初始化代码中已正确建立了IRQ堆栈。

;将同时发生的中断全部服务,以提高效率
LDMFD SP!,{R0-R3,R12,R14} ;恢复上下文
在上述保存上下文中没有必要保存SPSR。因在非嵌套的中断处理程序中,它不会被任何顺序的中断所破坏。
如果用C语言来书写该处理程序,可以使用关键字一IRQ来说明,以告诉编译器实现如下的操作:
①保存.ATPCS规定的被破坏的寄存器;
②保存其他中断处理程序中用到的寄存器;
③同时将(LR-4)赋予程序计数器PC,实现中断程序的返回并且恢复CPSR寄存器的内容。
普通中断处理的C语言程序可以按如下格式编写:


下面假设任务切换是在SVC模式中运行的。结合上面的分析,可以有图3所示的保存任务切换的示意图(虚线是压栈保存,实线是弹栈恢复;LR_Frame和SPSR_Frame是变量区)。



如果希望在处理中断时仍能响应其他中断请求以此来缩短中断延时,就必须设计可重人性中断。可重入性中断是处理多个中断的一种方法,但它也同时带来新的问题。在IRQ中断模式中,如果直接重新允许了IRQ中断,此时因为执行一条BL指令而将子程序返回的地址保存在LR_irq中,而在此间中断发生了。新来的中断会将其返回地址装入LR_irq中,此时旧中断子程序的返回地址必将被覆盖从而导致系统紊乱。此种情形是无法通过将LR_irq压栈来解决的,如程序语句:


