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ATmega8535(L)
指令执行
定时
本节说明访问的时序指令执行。该
AVR CPU由CPU时钟CLK驱动
中央处理器
直接从所选择的时钟产生
源芯片。没有内部时钟进行分频。
图6示出了平行取指令和由所述使能指令执行
哈佛架构和快速访问寄存器文件的概念。这是一个基本的流水线
概念,性能高达1 MHz的MIPS与相应的唯一结果
每个成本函数,每个时钟功能,并且每个电源单元的功能。
图6 。
并行取指和指令执行
T1
T2
T3
T4
CLK
中央处理器
第一个指令获取
第一个指令执行
第二个指令获取
第二个指令执行
3取指令
3指令执行
4取指令
图7显示的是寄存器文件内部访问时序。在一个时钟周期的
执行使用两个寄存器中的操作数的ALU运算,并将结果存储回
目标寄存器。
图7 。
单时钟周期ALU操作
T1
T2
T3
T4
CLK
中央处理器
总执行时间
寄存器操作数取
ALU操作执行
结果写回
复位和中断
处理
AVR有不同的中断源。这些中断和独立
复位向量每个人都有的程序存储空间一个单独的程序载体。所有
中断自己的使能必须被写入逻辑1位一起
与全局中断使能状态寄存器位以使能中断。
根据程序计数器的值,中断可能被自动禁用
在引导锁定位BLB02或BLB12被编程。这个特性提高了软件
安全性。请参见“存储器编程” 237页的详细信息。
在程序存储器空间的最低地址,默认情况下,定义为
复位和中断向量。矢量显示在完整列表“中断”上
第46页的列表也决定了不同中断的优先级。低
的地址,较高的优先级。 RESET具有最高的优先级,其次是
INT0 - 外部中断请求0的中断向量可以移动到开始
通过设置在通用中断控制寄存器的IVSEL位的Boot区
之三( GICR ) 。请参阅“中断”第46页了解更多信息。复位向量可以
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