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基于ARM音频解码器音工作原理

  1. CPU内核

  ARM720T由一个ARM7TDMI 32位RISC处理器、一个单一的高速缓冲和一个存储器管理单元(MMU)所构成。8KB的高速缓冲有一个四个项的相联寄存器,并被组织成512线四字 (4×512×4字节)。高速缓冲直接与ATM7TDMI相连,因而高速缓冲来自CPU的虚拟地址。当所需的虚拟地址不在高速缓冲中时,由MMU将虚拟地址转换为物理地址。一个64个项的转换旁路缓冲器(TLB)被用来加速地址转换过程,并减少页表读取所需的总线传送。仅通过转换高速缓冲中未存储的地址,MMU就能够节约功率。

  2. 状态控制

  EP7209支持如下的电源管理状态:操作、空闲和后备(节能),如图2 所示。正常的程序执行状态为操作状态。这是一个完全性能状态,时钟和外围器件都被使能。除了CPU时钟被暂停外,空闲状态与操作状态是一样的。一个中断或唤醒将使空闲状态返回到操作状态。后备状态下功耗最小,选择此模式会关闭主振荡器,只对实时时钟和相关逻辑提供电源。当EP7209处于后备状态时,为保证系统能够正常唤醒,所有电源和地引脚仍然与电源和地相连是非常重要的。后备状态唯一能够变迁到的状态是操作状态。

       3 . 复位

  EP7209有三个异步复位信号:nPOR、nPWRFL和nURESET。如它们中的任一个有效,系统复位将由内部产生。除了RTC数据和匹配寄存器外,所有的EP7209内部寄存器都将被复位。为了使系统时间在用户复位或电源失败的状况下得以保持,RTC数据和匹配寄存器仅由nPOR引起的复位所清除。

  任何复位都将复位CPU,并在EP7209返回操作状态时使CPU从复位矢量处开始执行程序。

  4. 时钟

  EP7209有两个时钟模式:外部时钟输入和片上PLL。时钟源的选取是由端口E的第2脚(PE[2])的一个陷阱选项来实现的。如果PE[2]在 nPOR的上升沿处为高(例如上电时),外部时钟模式被选取;如果PE[2]为低,那么,片上PLL模式被选取。上电以后,PE[2]可用作通用输入输出端口。

  EP7209器件有几个独立的逻辑部分,每一个都有自己的时钟频率要求。当EP7209处于外部时钟模式时,外围器件的真实频率将不同于PLL模式时的频率。

  5. 中断处理

  在程序的执行期间,当一个不可预测事件 (如中断或存储器错误) 发生时,通常要产生一个例外。当这些例外在同一时间发生时,将由固定优先权服务体系决定其被处理的次序。表1显示了所有例外的优先权次序。

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