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STM32之啟動(dòng)文件理解

作者: 時(shí)間:2016-11-22 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
嵌入式應(yīng)用程序開發(fā)過程里,由于使用C語言編程,基本很少涉及到機(jī)器底層寄存器的執(zhí)行過程,一般都會直接在main函數(shù)里開始寫代碼,似乎main成為了理所當(dāng)然的起點(diǎn),盡管從C程序的角度來看程序都是直接從main函數(shù)開始執(zhí)行。然而,MCU上電后,是如何尋找到并執(zhí)行main函數(shù)這一問題卻很自然的被忽略了!事實(shí)上微控制器是無法從硬件上去定位main函數(shù)的入口地址,因?yàn)槭褂肅語言作為開發(fā)語言后,變量/函數(shù)的地址便由編譯器在編譯時(shí)自行分配,因此main函數(shù)的入口地址在編譯后便不一定是一個(gè)絕對地址。MCU上電后又是如何尋找到這個(gè)入口地址呢?以前接觸無論是PIC、AVR、MSP430或是51過程中都沒涉及到啟動(dòng)文件的配置,僅僅只有熔絲位或配置字是需要根據(jù)實(shí)際使用配置來設(shè)置,其實(shí)并非沒有,而是由于大部分的開發(fā)環(huán)境往往自動(dòng)完整地提供了這個(gè)啟動(dòng)文件,不需要開發(fā)人員再行干預(yù)啟動(dòng)過程,只需要從main函數(shù)開始進(jìn)行應(yīng)用程序的設(shè)計(jì)即可。然而,但接觸到嵌入內(nèi)核比如Linux系統(tǒng)移植過程“bootloader”卻是很重要也是必不可少的一個(gè)環(huán)節(jié)。事實(shí)上,每一種微控制器,無論性能高下,結(jié)構(gòu)簡繁,價(jià)格貴賤都是必須有啟動(dòng)文件才能正常工作的,它的作用同“bootloader”類似。啟動(dòng)文件完成了微控制器從“復(fù)位”到“開始執(zhí)行main函數(shù)”中間這段時(shí)間的必要啟動(dòng)配置。

STM32中,如果是在MDK下創(chuàng)建一個(gè)工程,一般都有提示是否加入Star up Code文件,這個(gè)就是啟動(dòng)文件,這里有個(gè)誤區(qū),一般對于初學(xué)者來看,很容易誤以為STM32F10x.s這個(gè)啟動(dòng)文件是STM32所有類型芯片的通用啟動(dòng)文件,因此也自然不會去理會它的作用,事實(shí)上,這個(gè)啟動(dòng)文件只是針對部分STM32系列,如果仔細(xì)看過它的啟動(dòng)代碼就會發(fā)現(xiàn)里面很多中斷函數(shù)定義是沒有的,甚至有些和STM32F10x_it.c里的函數(shù)是有出路的,如果剛好用到了默認(rèn)的這個(gè)中斷服務(wù)子函數(shù)的話,程序一旦運(yùn)行到了中斷是找不到入口地址的,這樣就會莫名其妙地不知問題所在。STM32F10x.s是MDK提供的啟動(dòng)代碼,從其里面的內(nèi)容看來,它只定義了3個(gè)串口,4個(gè)定時(shí)器。實(shí)際上STM32的系列產(chǎn)品有5個(gè)串口的型號,也只有有2個(gè)串口的型號,定時(shí)器也是,做多的有8個(gè)定時(shí)器。比如,如果你用的STM32F103ZET6,而啟動(dòng)文件用的是STM32F10x.s的話,你可以正常使用串口1~3的中斷,而串口4和5的中斷,則無法正常使用。所以STM32F10x.s并不能適用所有的STM32型號,對于不同型號的STM32,正確做法是選擇不同的啟動(dòng)文件。ST公司提供了3個(gè)啟動(dòng)文件:startup_stm32f10x_ld.s
/startup_stm32f10x_md.s/startup_stm32f10x_hd.s 分別適用于小容量/中容量/大容量的STM32芯片,具體判斷方法如下:

本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/201611/320078.htm

小容量:FLASH≤32K
中容量:64K≤FLASH≤128K
大容量:256K≤FLASH
在啟動(dòng)代碼中,補(bǔ)充幾點(diǎn):

啟動(dòng)代碼中的兩條語句解釋:

一、PROC 為子程序開始,ENDP 為子程序結(jié)束

二、[weak] 的意思是該函數(shù)優(yōu)先級比較弱,如果其它地方定義了一個(gè)同名函數(shù),那么此處的這個(gè)函數(shù)就被取代了。語法格式為 EXPORT 標(biāo)號 {[WEAK]} 。EXPORT 可用GLOBAL代替。

對于_main函數(shù)的理解:

事實(shí)上,_main 和main是兩個(gè)完全不同的函數(shù)!_main代碼是編譯器自動(dòng)創(chuàng)建的,因此無法找到_main代碼。MDK文檔中有一句說明:it is automatically craated by the linker when it sees a definition of main() .大體意思可以理解為:當(dāng)編譯器發(fā)現(xiàn)定義了main函數(shù),那么就會自動(dòng)創(chuàng)建_main.

_main 和main的關(guān)系

_main 主要做兩件事:其一,C所需的資源;其二,調(diào)用main函數(shù)。這就不難理解為什么在啟動(dòng)代碼調(diào)用的是_main ,最后卻能轉(zhuǎn)到main函數(shù)中去執(zhí)行的原因了。

AREA指令的理解

AREA指令是一個(gè)偽指令,用于段定義。ARM匯編程序由段組成,段是相對獨(dú)立的指令或數(shù)據(jù)單位,每個(gè)段由AREA偽指令定義,并定義段的屬性。

AREA參數(shù)說明:

* STACK——AREA指令的一個(gè)參數(shù),定義段名稱

* NOINIT——AREA指令的一個(gè)參數(shù),指定本數(shù)據(jù)段僅僅保留了內(nèi)在單元,而將句初始值寫入內(nèi)存單元,此時(shí)內(nèi)存單元值初始化為0

* READWRITE——指定本段為可讀可寫,數(shù)據(jù)段默認(rèn)為READWRITE.

READWRITE(讀寫)、READONLY(只讀)

*ALIGN——也是一個(gè)偽指令,指定對齊方式。ALIGN n 指令的對齊值有兩種選擇:n或者2^n

例子:開辟一個(gè)堆棧段,段名為STACK,定義為可讀可寫,將內(nèi)存單元初始化為0,對齊方式為8字節(jié)對齊。

AREA STACK,NOINIT,READWRITE,ALIGN=3




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