source: uKadecot/trunk/ssp/arch/rx630_ccrx/prc_config.h

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MIMEプロパティの変更

  • Property svn:eol-style set to native
  • Property svn:keywords set to Id
  • Property svn:mime-type set to text/x-chdr; charset=SHIFT_JIS
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Line 
1/*
2 * TOPPERS/SSP Kernel
3 * Smallest Set Profile Kernel
4 *
5 * Copyright (C) 2000-2003 by Embedded and Real-Time Systems Laboratory
6 * Toyohashi Univ. of Technology, JAPAN
7 * Copyright (C) 2005,2006 by Embedded and Real-Time Systems Laboratory
8 * Graduate School of Information Science, Nagoya Univ., JAPAN
9 * Copyright (C) 2008-2010 by Witz Corporation, JAPAN
10 * Copyright (C) 2013 by Mitsuhiro Matsuura
11 *
12 * 上記著作権者は,以下の (1)〜(4) の条件か,Free Software Foundation
13 * によって公表されている GNU General Public License の Version 2 に記
14 * 述されている条件を満たす場合に限り,本ソフトウェア(本ソフトウェア
15 * を改変したものを含む.以下同じ)を使用・複製・改変・再配布(以下,
16 * 利用と呼ぶ)することを無償で許諾する.
17 * (1) 本ソフトウェアをソースコードの形で利用する場合には,上記の著作
18 * 権表示,この利用条件および下記の無保証規定が,そのままの形でソー
19 * スコード中に含まれていること.
20 * (2) 本ソフトウェアを,ライブラリ形式など,他のソフトウェア開発に使
21 * 用できる形で再配布する場合には,再配布に伴うドキュメント(利用
22 * 者マニュアルなど)に,上記の著作権表示,この利用条件および下記
23 * の無保証規定を掲載すること.
24 * (3) 本ソフトウェアを,機器に組み込むなど,他のソフトウェア開発に使
25 * 用できない形で再配布する場合には,次のいずれかの条件を満たすこ
26 * と.
27 * (a) 再配布に伴うドキュメント(利用者マニュアルなど)に,上記の著
28 * 作権表示,この利用条件および下記の無保証規定を掲載すること.
29 * (b) 再配布の形態を,別に定める方法によって,TOPPERSプロジェクトに
30 * 報告すること.
31 * (4) 本ソフトウェアの利用により直接的または間接的に生じるいかなる損
32 * 害からも,上記著作権者およびTOPPERSプロジェクトを免責すること.
33 *
34 * 本ソフトウェアは,無保証で提供されているものである.上記著作権者お
35 * よびTOPPERSプロジェクトは,本ソフトウェアに関して,その適用可能性も
36 * 含めて,いかなる保証も行わない.また,本ソフトウェアの利用により直
37 * 接的または間接的に生じたいかなる損害に関しても,その責任を負わない.
38 *
39 */
40
41/*
42 * プロセッサ依存モジュール(RX630用)
43 *
44 * このインクルードファイルは,target_config.h(または,そこからインク
45 * ルードされるファイル)のみからインクルードされる.他のファイルから
46 * 直接インクルードしてはならない.
47 */
48
49#ifndef TOPPERS_PRC_CONFIG_H
50#define TOPPERS_PRC_CONFIG_H
51
52#ifndef TOPPERS_MACRO_ONLY
53
54/*
55 * プロセッサの特殊命令のインライン関数定義
56 */
57#include "prc_insn.h"
58
59
60/*
61 * 非タスクコンテキスト用のスタック初期値
62 */
63
64//#define TOPPERS_ISTKPT( istk, istksz ) (( STK_T * )(( char * )( istk ) + ( istksz )))
65#define TOPPERS_ISTKPT( istk, istksz ) __secend("SI")
66
67/*
68 * タスクコンテキストブロックの定義
69 */
70typedef struct task_context_block {
71 void *sp; /* スタックポインタ */
72 FP pc; /* プログラムカウンタ */
73} TSKCTXB;
74
75
76/*
77 * 割込み発生回数を保存する変数
78 */
79extern uint16_t intnest;
80
81
82/*
83 * CPUロック状態での割込み優先度マスク
84 *
85 * TIPM_LOCKは,CPUロック状態での割込み優先度マスク,すなわち,カーネ
86 * ル管理外のものを除くすべての割込み要求をマスクする値に定義する.
87 *
88 * TMIN_INTPRI変更することで管理外割込みの有無を決定する.
89 * 例えばTMIN_INTPRIを-14に設定すると,レベル15の割込みがカーネル管理外と
90 * なる.TMIN_INTPRIを-15に設定すると,NMI以外にカーネル管理外の割込みを
91 * 設けないことになる(この場合には-15に設定することを推奨する).
92 */
93#ifndef TIPM_LOCK
94#define TIPM_LOCK TMIN_INTPRI
95#endif /* TIPM_LOCK */
96
97
98/*
99 * TOPPERS標準割込み処理モデルの実現
100 */
101/*
102 * コンテキストの参照
103 *
104 * RXでは,割込みの戻り先がタスクかどうかを判断するために intnest
105 * を使用している.これを用いてコンテキストを判断する.
106 */
107Inline bool_t
108sense_context( void )
109{
110 /* ネストカウンタ0より大なら非タスクコンテキスト */
111 return ( intnest > 0U );
112}
113
114
115/*
116 * CPUロックフラグ実現のための変数
117 *
118 * これらの変数は,CPUロック状態の時のみ書き換えてよいものとする.
119 */
120#if TIPM_LOCK != -15
121extern bool_t lock_flag; /* CPUロックフラグの値を保持する変数 */
122extern uint32_t saved_ipl; /* 割込み優先度レベルを保存する変数 */
123#endif /* TIPM_LOCK != -15 */
124
125#endif /* TOPPERS_MACRO_ONLY */
126
127
128/*
129 * 割込み優先度マスクの外部表現と内部表現の変換
130 *
131 * RX630では,プロセッサステータスワードレジスタ(PSW)の下から
132 * 24〜27ビット目の4ビットに割込み優先度レベル(IPL)が置かれている.
133 * カーネル管理外割込みを実装する場合にIPLを使用した制御を行う.
134 * カーネルは割込み優先度マスク(-1から連続した負の値)で管理されて
135 * いるためIPLとの変換が必要となる.
136 */
137#define IPL_TO_IPM( ipl ) (-(( PRI )(( ipl ) >> 24U ))) /* IPLをIPMに */
138#define IPM_TO_IPL( ipm ) ((( uint32_t )(-( ipm ))) << 24U ) /* IPMをIPLに */
139
140
141/*
142 * CPUロック状態での割込み優先度マスクのIPL
143 */
144#define IPL_LOCK ( IPM_TO_IPL( TIPM_LOCK ) )
145
146/*
147 * TIPM_ENAALL(割込み優先度マスク全解除)のIPL
148 */
149#define IPL_ENAALL ( IPM_TO_IPL( TIPM_ENAALL ) )
150
151
152#ifndef TOPPERS_MACRO_ONLY
153
154/*
155 * 割込み要因毎のレベル & 属性定義テーブル
156 * (テンプレートファイルによる出力)
157 */
158typedef struct cfg_int_info {
159 PRI intpri;
160 ATR intatr;
161} CFG_INT_INFO;
162
163extern const CFG_INT_INFO cfg_int_table[];
164
165
166/*
167 * 割込み番号の範囲の判定
168 *
169 * 割込み番号が有効な値か厳密にチェックするため,
170 * コンフィギュレータ出力テーブルを参照する.
171 */
172#define VALID_INTNO( intno ) \
173 ( cfg_int_table[( intno )].intpri > 0 )
174#define VALID_INTNO_DISINT( intno ) VALID_INTNO( intno )
175#define VALID_INTNO_CFGINT( intno ) VALID_INTNO( intno )
176
177/* cre_intで有効な割込み番号の指定 */
178#define VALID_INTNO_CREINT VALID_INTNO_CFGINT((intno))
179
180/* cre_isrで有効な割込み番号の指定 */
181#define VALID_INTNO_CREISR(intno) VALID_INTNO_CFGINT((intno))
182
183
184/*
185 * 割込み制御レジスタ関連の定義
186 */
187#define IRQ_POSEDGE ( 0x08U )
188#define IRQ_NEGEDGE ( 0x04U )
189#define IRQ_BOTHEDGE ( 0x0CU )
190#define IRQ_LOWLEVEL ( 0x00U )
191
192
193/*
194 * CPUロック状態への移行
195 *
196 * IPM(ハードウェアの割込み優先度マスク)を,saved_iipmに保存し,カー
197 * ネル管理外のものを除くすべての割込み要求をマスクする値(TIPM_LOCK)
198 * に設定する.また,lock_flagをTRUEにする.
199 *
200 * IPMが,最初からTIPM_LOCKと同じかそれより高い場合には,それを
201 * saved_iipmに保存するのみで,TIPM_LOCKには設定しない.これは,モデル
202 * 上の割込み優先度マスクが,TIPM_LOCKと同じかそれより高いレベルに設定
203 * されている状態にあたる.
204 *
205 * この関数は,CPUロック状態(lock_flagがTRUEの状態)で呼ばれることは
206 * ないものと想定している.
207 */
208Inline void
209x_lock_cpu( void )
210{
211#if TIPM_LOCK == -15
212 disint();
213#else /* TIPM_LOCK == -15 */
214 uint32_t ipl;
215
216 /*
217 * current_ipl()の返り値を直接saved_iplに保存せず,一時変数ipl
218 * を用いているのは,current_ipl()を呼んだ直後に割込みが発生し,
219 * 起動された割込み処理でsaved_iplが変更される可能性があるためで
220 * ある.
221 */
222 ipl = current_ipl();
223 if( IPL_LOCK > ipl ){
224 set_ipl( IPL_LOCK );
225 }
226
227 saved_ipl = ipl;
228 lock_flag = true;
229#endif /* TIPM_LOCK == -15 */
230}
231
232#define t_lock_cpu() x_lock_cpu()
233#define i_lock_cpu() x_lock_cpu()
234
235
236/*
237 * CPUロック状態の解除
238 *
239 * lock_flagをFALSEにし,IPM(ハードウェアの割込み優先度マスク)を,
240 * saved_iipmに保存した値に戻す.
241 *
242 * この関数は,CPUロック状態(lock_flagがtrueの状態)でのみ呼ばれるも
243 * のと想定している.
244 */
245Inline void
246x_unlock_cpu( void )
247{
248#if TIPM_LOCK == -15
249 enaint();
250#else /* TIPM_LOCK == -15 */
251 lock_flag = false;
252 set_ipl( saved_ipl );
253#endif /* TIPM_LOCK == -15 */
254}
255
256#define t_unlock_cpu() x_unlock_cpu()
257#define i_unlock_cpu() x_unlock_cpu()
258
259
260/*
261 * CPUロック状態の参照
262 */
263Inline bool_t
264x_sense_lock( void )
265{
266#if TIPM_LOCK == -15
267 return (( bool_t )(( current_psw() & PSW_I_MASK) == 0 ));
268#else /* TIPM_LOCK == -15 */
269 return lock_flag;
270#endif /* TIPM_LOCK == -15 */
271}
272
273#define t_sense_lock() x_sense_lock()
274#define i_sense_lock() x_sense_lock()
275
276
277/*
278 * (モデル上の)割込み優先度マスクの設定
279 *
280 * CPUロックフラグがクリアされている時は,ハードウェアの割込み優先度マ
281 * スクを設定する.CPUロックフラグがセットされている時は,saved_iipm
282 * を設定し,さらに,ハードウェアの割込み優先度マスクを,設定しようと
283 * した(モデル上の)割込み優先度マスクとTIPM_LOCKの高い方に設定する.
284 */
285Inline void
286x_set_ipm( PRI intpri )
287{
288 uint32_t ipl = IPM_TO_IPL( intpri );
289#if TIPM_LOCK == -15
290 set_ipl(ipl);
291#else /* TIPM_LOCK == -15 */
292 if( !lock_flag ){
293 set_ipl(ipl);
294 }
295 else {
296 saved_ipl = ipl;
297 set_ipl(ipl > IPL_LOCK ? ipl : IPL_LOCK);
298 }
299#endif /* TIPM_LOCK == -15 */
300}
301
302#define t_set_ipm( intpri ) x_set_ipm( intpri )
303#define i_set_ipm( intpri ) x_set_ipm( intpri )
304
305
306/*
307 * (モデル上の)割込み優先度マスクの参照
308 *
309 * CPUロックフラグがクリアされている時はハードウェアの割込み優先度マ
310 * スクを,セットされている時はsaved_iipmを参照する.
311 */
312Inline PRI
313x_get_ipm( void )
314{
315 uint32_t ipl;
316#if TIPM_LOCK == -15
317 ipl = current_ipl();
318#else /* TIPM_LOCK == -15 */
319 if (!lock_flag) {
320 ipl = current_ipl();
321 }
322 else {
323 ipl = saved_ipl;
324 }
325#endif /* TIPM_LOCK == -15 */
326 return IPL_TO_IPM( ipl );
327}
328
329#define t_get_ipm() x_get_ipm()
330#define i_get_ipm() x_get_ipm()
331
332
333/*
334 * 割込み要求禁止フラグのセット
335 *
336 * 割込み属性が設定されていない割込み要求ラインに対して割込み要求禁止
337 * フラグをセットしようとした場合には,FALSEを返す.
338 */
339Inline bool_t
340x_disable_int( INTNO intno )
341{
342 /*
343 * レベル定義が0である場合はCFG_INTされていない
344 */
345 if( cfg_int_table[intno].intpri == 0 ){
346 return ( false );
347 }
348
349 *ier_reg_addr[intno].addr &= ( ~ier_reg_addr[intno].offset );
350
351 return ( true );
352}
353
354#define t_disable_int( intno ) x_disable_int( intno )
355#define i_disable_int( intno ) x_disable_int( intno )
356
357
358/*
359 * 割込み要求禁止フラグのクリア
360 *
361 * 割込み属性が設定されていない割込み要求ラインに対して割込み要求禁止
362 * フラグをクリアしようとした場合には,FALSEを返す.
363 */
364Inline bool_t
365x_enable_int( INTNO intno )
366{
367 /*
368 * レベル定義が0である場合はCFG_INTされていない
369 */
370 if( cfg_int_table[intno].intpri == 0 ){
371 return ( false );
372 }
373
374 *ier_reg_addr[intno].addr |= ier_reg_addr[intno].offset;
375
376 return ( true );
377}
378
379#define t_enable_int( intno ) x_enable_int( intno )
380#define i_enable_int( intno ) x_enable_int( intno )
381
382
383/*
384 * 割込み要求のクリア
385 */
386Inline void
387x_clear_int( INTNO intno )
388{
389 *IR_REG(intno) = 0U;
390}
391
392#define t_clear_int( intno ) x_clear_int( intno )
393#define i_clear_int( intno ) x_clear_int( intno )
394
395
396/*
397 * 割込み要求のチェック
398 */
399Inline bool_t
400x_probe_int( INTNO intno )
401{
402 /*
403 * 割込み要求レジスタは0 or 1でしかないため,
404 * そのままの値を返す.
405 */
406 return ( *IR_REG(intno) );
407}
408
409#define t_probe_int( intno ) x_probe_int( intno )
410#define i_probe_int( intno ) x_probe_int( intno )
411
412
413/*
414 * 割込み要求ラインの属性の設定
415 */
416extern void x_config_int( INTNO intno, ATR intatr, PRI intpri );
417
418
419/*
420 * 割込みハンドラの入口で必要なIRC操作
421 *
422 */
423Inline void
424i_begin_int( INTNO intno )
425{
426 volatile uint8_t reg;
427
428 /*
429 * レベル検出の割込みに対しては割込みステータス
430 * フラグをクリアする.
431 */
432 if( ( cfg_int_table[intno].intatr & TA_LOWLEVEL ) > 0 ){
433 if( *IR_REG(intno) > 0U ){
434 /*
435 * 外部割込みの場合, IRQ端子がHighに戻っている
436 * ことを確認する旨が記載されているが, 省略する.
437 */
438 // *ir_reg_addr[intno] = 0U;
439
440 /*
441 * ハードウェアマニュアルに0になったことを
442 * 確認する旨が記載あるため, レジスタ値を読み出す.
443 */
444 // reg = *ir_reg_addr[intno];
445 }
446 }
447}
448
449
450/*
451 * 割込みハンドラの出口で必要なIRC操作
452 *
453 */
454Inline void
455i_end_int( INTNO intno )
456{
457 /* 特に行うべき処理はない */
458}
459
460
461/*
462 * 最高優先順位タスクへのディスパッチ(prc_support.a30)
463 *
464 * dispatchは,タスクコンテキストから呼び出されたサービスコール処理か
465 * ら呼び出すべきもので,タスクコンテキスト・CPUロック状態・ディスパッ
466 * チ許可状態・(モデル上の)割込み優先度マスク全解除状態で呼び出さな
467 * ければならない.
468 */
469extern void dispatch( void );
470
471/*
472 * ディスパッチャの動作開始(prc_support.a30)
473 *
474 * start_dispatchは,カーネル起動時に呼び出すべきもので,すべての割込
475 * みを禁止した状態(全割込みロック状態と同等の状態)で呼び出さなければ
476 * ならない.
477 */
478extern void start_dispatch( void ) NoReturn;
479
480/*
481 * 現在のコンテキストを捨ててディスパッチ(prc_support.a30)
482 *
483 * exit_and_dispatchは,ext_tskから呼び出すべきもので,タスクコンテキ
484 * スト・CPUロック状態・ディスパッチ許可状態・(モデル上の)割込み優先
485 * 度マスク全解除状態で呼び出さなければならない.
486 */
487#define _kernel_exit_and_dispatch(); \
488 _exit_and_dispatch(); \
489 ercd = E_SYS;
490
491extern void _exit_and_dispatch( void ) NoReturn;
492
493/*
494 * カーネルの終了処理の呼出し(prc_support.a30)
495 *
496 * call_exit_kernelは,カーネルの終了時に呼び出すべきもので,非タスク
497 * コンテキストに切り換えて,カーネルの終了処理(exit_kernel)を呼び出
498 * す.
499 */
500extern void call_exit_kernel( void ) NoReturn;
501
502/*
503 * タスクコンテキストの初期化
504 *
505 * タスクが休止状態から実行できる状態に移行する時に呼ばれる.この時点
506 * でスタック領域を使ってはならない.
507 *
508 * activate_contextを,インライン関数ではなくマクロ定義としているのは,
509 * この時点ではTCBが定義されていないためである.
510 */
511extern void start_r( void );
512
513#define activate_context( p_tcb ) \
514{ \
515 { \
516 \
517 /* スタックポインタ初期値の設定 */ \
518 ( p_tcb )->tskctxb.sp = ( void * )((( uint32_t ) ( p_tcb )->p_tinib->stk ) + \
519 ( p_tcb )->p_tinib->stksz ); \
520 /* 起動番地の設定 */ \
521 ( p_tcb )->tskctxb.pc = ( FP ) start_r; \
522 } \
523}
524
525
526/*
527 * calltexは使用しない
528 */
529#define OMIT_CALLTEX
530
531
532/*
533 * 割込みハンドラの設定
534 *
535 * RX630はROMに割込みベクタを配置するため,本関数は空関数で実装する.
536 */
537Inline void
538x_define_inh( INHNO inhno, FP inthdr )
539{
540}
541
542
543/*
544 * CPU例外ハンドラの設定
545 *
546 * RX630はROMに例外ベクタを配置するため,本関数は空関数で実装する.
547 */
548Inline void
549x_define_exc( EXCNO excno, FP exchdr )
550{
551}
552
553
554/*
555 * 割込み/例外ハンドラの入口処理の生成マクロ
556 *
557 * テンプレートファイルにより生成するため空マクロとする.
558 */
559#define HDR_ENTRY(hdr, intexc_num , tobejmp)
560
561/*
562 * 割込みハンドラの入口処理の生成マクロ
563 */
564#define _INT_ENTRY(inhno, inthdr) _kernel_##inthdr##_##inhno##_entry
565#define INT_ENTRY(inhno, inthdr) _INT_ENTRY(inhno , inthdr)
566
567#define _INTHDR_ENTRY(inhno, inhno_num ,inthdr) \
568 extern _kernel_##inthdr##_##inhno##_entry(void);
569#define INTHDR_ENTRY(inhno, inhno_num ,inthdr) _INTHDR_ENTRY(inhno, inhno_num ,inthdr)
570
571
572/*
573 * CPU例外ハンドラの入口処理の生成マクロ
574 */
575#define _EXC_ENTRY(excno , exchdr) _kernel_##exchdr##_##excno##_entry
576#define EXC_ENTRY(excno , exchdr) _EXC_ENTRY(excno , exchdr)
577
578#define _EXCHDR_ENTRY(excno , excno_num , exchdr) \
579 extern _kernel_##exchdr##_##excno##_entry(void);
580#define EXCHDR_ENTRY(excno , excno_num , exchdr) _EXCHDR_ENTRY(excno , excno_num , exchdr)
581
582
583/*
584 * CPU例外の発生した時のコンテキストの参照
585 *
586 * CPU例外の発生した時のコンテキストが,タスクコンテキストの時にFALSE,
587 * そうでない時にtrueを返す.
588 */
589Inline bool_t
590exc_sense_context( void *p_excinf )
591{
592 /*
593 * ネストカウンタが1より大なら非タスクコンテキスト
594 */
595 return( intnest > 1U );
596}
597
598
599/*
600 * CPU例外情報 p_excinf から PSW の値を取得するためのオフセット値
601 * EXCNO + ACC + FPSW + R1〜R15 + PC
602 */
603#define EXC_GET_PSW_OFFSET (4+8+4+60+4)
604
605/*
606 * CPU例外の発生した時のIPLの参照
607 */
608Inline uint32_t
609exc_get_ipl(void *p_excinf)
610{
611 return((*((uint32_t *)((uintptr_t)p_excinf+EXC_GET_PSW_OFFSET)))
612 & PSW_IPL_MASK);
613}
614
615Inline bool_t
616exc_sense_i(void *p_excinf)
617{
618 return((*(((uint32_t *)((uintptr_t)p_excinf+EXC_GET_PSW_OFFSET)))
619 & PSW_I_MASK) != 0u);
620}
621
622
623/*
624 * CPU例外の発生した時のコンテキストと割込みのマスク状態の参照
625 *
626 * CPU例外の発生した時のシステム状態が,カーネル実行中でなく,タスクコ
627 * ンテキストであり,全割込みロック状態でなく,CPUロック状態でなく,(モ
628 * デル上の)割込み優先度マスク全解除状態である時にtrue,そうでない時
629 * にFALSEを返す(CPU例外がカーネル管理外の割込み処理中で発生した場合
630 * にもFALSEを返す).
631 *
632 * カーネル実行中でない→ (TIPM_LOCK== -15) Iフラグ == 1
633 * (else) IPL < IPL_LOCK
634 * タスクコンテキストである→intnest == 0
635 * 全割込みロックでない→ Iフラグ == 1
636 * 割込み優先度マスクが全解除→IPL == 0
637 *
638 *
639 */
640Inline bool_t
641exc_sense_intmask(void *p_excinf)
642{
643 return((!exc_sense_context(p_excinf))
644 && exc_sense_i(p_excinf)
645 && (exc_get_ipl(p_excinf) == IPL_ENAALL));
646}
647
648/*
649 * CPU例外の発生した時のコンテキストと割込み/CPUロック状態の参照
650 *
651 * CPU例外の発生した時のシステム状態が,カーネル実行中でなく,タスクコ
652 * ンテキストであり,全割込みロック状態でなく,CPUロック状態でない時に
653 * true,そうでない時にfalseを返す(CPU例外がカーネル管理外の割込み処
654 * 理中で発生した場合にもfalseを返す).
655 *
656 * カーネル実行中でない→ (TIPM_LOCK== -15) Iフラグ == 1
657 * (else) IPL < TIPM_LOCK
658 * タスクコンテキストである→intnest < 1
659 * 全割込みロックでない→ Iフラグ == 1
660 * CPUロック状態でない→(TIPM_LOCK== -15) Iフラグ == 1
661 * (else) IPL < TIPM_LOCK
662 */
663Inline bool_t
664exc_sense_unlock(void *p_excinf)
665{
666#if TIPM_LOCK == -15
667 return((!exc_sense_context(p_excinf))
668 && exc_sense_i(p_excinf));
669#else
670 return((!exc_sense_context(p_excinf))
671 && exc_sense_i(p_excinf)
672 && exc_get_ipl(p_excinf) < IPL_LOCK);
673#endif
674}
675
676Inline void
677idle_loop(void)
678{
679 t_unlock_cpu();
680 t_lock_cpu();
681}
682
683/*
684 * プロセッサ依存の初期化
685 */
686extern void prc_initialize( void );
687
688/*
689 * プロセッサ依存の終了時処理
690 */
691extern void prc_terminate( void );
692
693
694#ifndef OMIT_DEFAULT_INT_HANDLER
695/*
696 * 未登録の割込みが発生した場合に呼び出される
697 */
698void default_int_handler( void );
699#endif /* OMIT_DEFAULT_INT_HANDLER */
700
701#ifndef OMIT_DEFAULT_EXC_HANDLER
702/*
703 * 未登録の例外が発生した場合に呼び出される
704 */
705void default_exc_handler( void );
706#endif /* OMIT_DEFAULT_EXC_HANDLER */
707
708
709#endif /* TOPPERS_MACRO_ONLY */
710
711#endif /* TOPPERS_PRC_CONFIG_H */
712
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.