- •Конспект лекций по дисциплине «Программные средства аппаратно-программных комплексов»
- •Содержание
- •Архитектура пэвм
- •Пользовательские регистры
- •Организация памяти (реальный режим)
- •Элементы синтаксиса Ассемблера
- •Операторы
- •Директивы сегментации
- •Модели памяти
- •Идентификаторы, создаваемые директивой Model:
- •Этапы создания программы на ассемблере
- •2. Создание объектного модуля (трансляция программы)
- •1 ;Программа преобразования двузначного шестнадцатеричного числа
- •3. Создание загрузочного модуля (компоновка программы)
- •4. Отладка программы
- •Определение простых типов данных:
- •Способы адресации Регистровая адресация
- •Непосредственная адресация
- •Способы адресации памяти
- •Переопределение сегмента
- •Особенности пересылки данных
- •Xch ax, bx ; команда двунаправленного обмена
- •Команды работы с адресами и указателями
- •Команды сдвига
- •Команды линейного сдвига
- •Команды циклического сдвига
- •Команды сдвига двойной точности
- •Примеры работы с битовыми полями
- •Команды преобразования данных
- •Xor ax, ax ; очистка регистра ax
- •Int 21h ;ожидание вода с клавиатуры
- •Команды обработки строк
- •Команды пересылки строк
- •Команды сравнения строк
- •Пример.
- •Сканирование строки
- •Загрузка элемента строки в аккумулятор
- •Перенос элемента из аккумулятора в строку
- •Ввод элемента цепочки из порта в строку
- •Вывод элемента цепочки в порт
- •Пример использования вложенных циклов
- •Массивы
- •Логические команды
- •Xor операнд1,операнд2
- •Логические команды поиска
- •Структуры
- •Описание шаблона структуры:
- •Заполнение шаблона:
- •Работа с полями структуры
- •Пример:
- •Шаблон записи:
- •Xor bl, mask i2 ; обнуление
- •Команды передачи управления
- •Безусловные переходы
- •Межсегментные переходы
- •Второй сегмент
- •Команды условного перехода
- •Команды условного перехода и флаги
- •Процедуры
- •Вызов процедуры
- •Ret [число]
- •Способы вызова процедуры
- •Прямой ближний вызов
- •Прямой дальний вызов
- •Косвенный ближний вызов
- •Косвенный дальний вызов процедуры
- •Организация интерфейса между процедурами, расположенными в разных модулях
- •Передачи параметров в процедуру через регистры
- •Передача параметров в процедуру через общую память
- •Макрокоманды и макроопределения
- •Особенности трансляции при получении объектного модуля
- •Где можно разместить макроопределение?
- •СвязьAssemblerс языками высокого уровня
- •Использование директивыmodelдля организации взаимодействия программ
- •Int 10h; вывод символа
- •Возврат данных в вызывающую программу
- •Пример взаимодействия программ
- •Особенностиcom-программы
- •Int 27h ; оставляем программу резидентной
- •Вызов резидентной программы
- •Запись адреса резидентной программы в область межзадачных связей
- •Iret ;возврат из процедуры
- •Int 27h ; оставляем программу резидентной
- •Вызов резидентной программы через область межзадачных связей
- •Передача параметров в резидентную программу
- •Замена существующего вектора прерывания
- •Динамическое распределение памяти
- •Пример выделения и освобождения блока памяти
- •Int 21h ;блока памяти
- •Дочерние процессы
- •Особенности структуры материнской программы
- •Активизация дочернего процесса
- •Пример материнской программы
- •Программируемый контроллер прерываний
- •Прохождение запроса на прерывание через контроллер
- •Программирование контроллера прерываний
- •Формат приказов icw
- •Формат приказов ocw
- •И fспользование таймера в программах на Assembler
- •Формирование задержки
- •Использование прерываний 8h для управления запуском программ
- •Программирование коммуникационного порта (com)
- •Микросхема uart 8250
- •Инициализация порта
- •Пример программы инициализации порта
- •Регистр статуса линии (порта)
- •Работа порта без использования механизма прерываний
- •Получение данных
- •Передача данных
- •Алгоритм работы программы приема /передачи без прерываний
- •Текст программы
- •РаботаCom– порта в режиме прерываний
- •Регистр разрешения прерываний
- •Регистр идентификации прерывания
- •Вызов обработчика прерывания
- •; Инициализация регистра разрешения прерывания (прием/передача)
- •Пример установления связи через порт и модем
- •Защищенный режим микропроцессора
- •Структура дескрипторных таблиц
- •Локальная дескрипторная таблица (ldt)
- •Структура дескриптора:
- •Структура байта ar
- •Обработкапрерываний в защищенном режиме
- •Особенности обработки ловушек
- •Шлюз задачи
- •Дескриптор tss
- •Структура шлюза вызова
Структура дескрипторных таблиц
Существует 3 типа дескрипторных таблиц:
Глобальная дескрипторная таблица (GDT).
Это основная общесистемная таблица, к которой допускается обращение со стороны программ, обладающих достаточными привилегиями.
Расположение таблиц в памяти локализуется с помощью регистра GDTR. В эту таблицу входят:
дескрипторы сегментов кодов программ;
дескрипторы сегментов данных программ;
дескрипторы стековых сегментов программ;
дескрипторы сегментов состояния задач;
дескрипторы для локальных дескрипторных таблиц;
шлюзы вызова;
шлюзы задач
Локальная дескрипторная таблица (ldt)
Для любой задачи в системе может быть задана своя дескрипторная таблица. С помощью этой таблицы локализуется адресное пространство задачи. Таблицы LDT могут содержать следующие типы дескрипторов:
дескрипторы кодов;
дескрипторы сегментов данных;
дескрипторы сегментов стеков;
шлюзы вызова и шлюзы задач.
Таблица IDT
Таблица содержит дескрипторы, с помощью которых происходит обращение к программам обработки прерываний.
Структура дескриптора:

base_1, base_2 , base3– указывают на базовый адрес сегмента (32 бита).
Размер сегмента = 16 разр (limit1) + 4 разр (limit2) = 20 разр
G – определяет масштаб измерения размера сегмента
«0» размер в байтах
«1» размер в страницах
D – определяет разрядность операндов и режим адресации
«0» 16-разрядная адресация
«1» 32-разрядная адресация
U – бит пользователя
Структура байта ar

P – бит присутствия, определяет местоположение сегмента:
«0» сегмента нет в оперативной памяти,
«1» сегмент в оперативной памяти.
DPL – определяет приоритет. Используется для защиты сегмента по привилегиям ( 4 уровня привилегий, 0-ой – высший).
S – определяет какой объект описывает дескриптор:
«1» дескриптор описывает сегмент (объект – сегмент),
«0» описывается структура, которая может и не быть сегментом в оперативной памяти.
I – конкретизирует тип сегмента:
«0» сегмент данных или стека,
«1» сегмент кода.
C/ED – трактуется по разному. Если сегмент является кодовым, то С определяет подчиненность сегмента (1 подчинен, 0 обычный сегмент кода). Если сегмент является сегментом данных или стека, то ED определяет тип сегмента (сегмент данных -0, сегмент стека -1).
R/W – трактуется в зависимости от типа сегмента.
Если дескриптор указывает на сегмент кода. То при R=0 запрещается чтение сегмента, а при R=1 – разрешается.
Для сегмента данных при W = 0 модификация данных запрещена, а при W=1 - разрешена.
A – бит доступа к сегменту, устанавливается аппаратно при обращении к сегменту.
Примеры вариантов описания дескрипторов.
|
C/ED |
R/W |
описание |
|
0 |
0 |
0 |
Сегмент данных только для чтения |
|
0 |
0 |
1 |
Разрешены чтение и запись |
|
1 |
0 |
0 |
Сегмент кода с разрешением только выполнения |
|
1 |
0 |
1 |
Сегмент кода с разрешением выполнения и чтения |
