STM32之启动文件详细解析V350剖析Word文档下载推荐.docx
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STM32之启动文件详细解析V350剖析Word文档下载推荐.docx
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MCDApplicationTeam
*Version
:
*Date
11-March-2011
*Description
STM32F10xHighDensityDevicesvectortableforMDK-ARM
*
toolchain.
Thismoduleperforms:
-SettheinitialSP
-SettheinitialPC==Reset_Handler
-SetthevectortableentrieswiththeexceptionsISRaddress
-Configuretheclocksystemandalsoconfiguretheexternal
SRAMmountedonSTM3210E-EVALboardtobeusedasdata
memory(optional,tobeenabledbyuser)
-Branchesto__mainintheClibrary(whicheventually
callsmain()).
AfterResettheCortexM3processorisinThreadmode,
priorityisPrivileged,andtheStackissettoMain.
*说明:
此文件为STM32F10x高密度设备的MDK工具链的启动文件
该模块执行以下操作:
-设置初始堆栈指针(SP)
-设置初始程序计数器(PC)为复位向量,并在执行main函数前初始化系统时钟
-设置向量表入口为异常事件的入口地址
-复位之后处理器为线程模式,优先级为特权级,堆栈设置为MSP主堆栈
*<
UseConfigurationWizardinContextMenu>
首先对栈和堆的大小进行定义,并在代码区的起始处建立中断向量表,其第一个表项是栈
顶地址,第二个表项是复位中断服务入口地址。
然后在复位中断服务程序中跳转C/C++标
准实时库的__main函数。
假设STM32被设置为从内部FLASH启动中断向量表起始地位为0x8000000,
则栈顶地址存放于0x8000000处,而复位中断服务入口地址存放于0x8000004处。
当STM32遇
到复位信号后,则从0x处取出复位中断服务入口地址继而执行复位中断服务程序,
然后跳转__main函数,最后来到C的世界。
DCD指令:
作用是开辟一段空间,其意义等价于C语言中的地址符“&
”。
开始建立的中断向量
表则类似于使用C语.其每一个成员都是一个函数指针,分别指向各个中断服务函数
伪指令AREA,表示开辟一段大小为Stack_Size的内存空间作为栈,段名是STACK,可读可写。
NOINIT:
指定此数据段仅仅保留了内存单元,而没有将各初始值写入内存单元,或者将各个内存单元值初始化为0
*******************************************************************************
THEPRESENTFIRMWAREWHICHISFORGUIDANCEONLYAIMSATPROVIDINGCUSTOMERS
WITHCODINGINFORMATIONREGARDINGTHEIRPRODUCTSINORDERFORTHEMTOSAVETIME.
ASARESULT,STMICROELECTRONICSSHALLNOTBEHELDLIABLEFORANYDIRECT,
INDIRECTORCONSEQUENTIALDAMAGESWITHRESPECTTOANYCLAIMSARISINGFROMTHE
CONTENTOFSUCHFIRMWAREAND/ORTHEUSEMADEBYCUSTOMERSOFTHECODING
INFORMATIONCONTAINEDHEREININCONNECTIONWITHTHEIRPRODUCTS.
Amountofmemory(inbytes)allocatedforStack
Tailorthisvaluetoyourapplicationneeds
<
h>
StackConfiguration
o>
StackSize(inBytes)<
0x0-0xFFFFFFFF:
8>
/h>
Stack_Size
EQU
0x00000400
定义栈大小1024B
AREA
STACK,NOINIT,READWRITE,ALIGN=3;
###AREA命令指示汇编器汇编一个新的代码段或数据段。
段是独立的、指定的、不可见的代码或数据块,它们由链接器处理.
段是独立的、命名的、不可分割的代码或数据序列。
一个代码段是生成一个应用程序的最低要求
默认情况下,ELF段在四字节边界上对齐。
expression可以拥有0到31的任何整数。
段在2expression字节边界上对齐
Stack_Mem
SPACE
;
###;
分配连续Stack_Size字节的存储单元并初始化为0。
堆栈段,未初始化,允许读写,8字节边界对齐
说明:
Cortex-M3的指令地址要求是字边界对齐(4字节);
但是代码段是8字节边界对齐的
__initial_sp
###初始化堆栈指,标号__initial_sp表示指向堆栈顶.
###此处有个一个问题讨论,关于栈顶在RAM中所处位置问题,很多初学者一直以为是编译器特意放在HEAP段之后是有意为之,并且认为这样可以利用heap未分配空间来防止未知的栈溢出问题
这种理解是错误的,链接器并不会为栈的位置做特殊的处理,而且这样做也并不会利用heap段,在此文件的最后对堆栈的初始化代码中可以看出他们是两个互相独立的数据区。
此处出现的现
象是因为MDK按数据段的字母顺序链接数据段的地址的,所以此处造成了堆的地址在栈的前面的假象,不要窃以为是有某种特殊的约定。
HeapConfiguration
HeapSize(inBytes)<
Heap_Size
EQU
0x00000200
定义堆的大小
HEAP,NOINIT,READWRITE,ALIGN=3;
堆段,malloc用的地方,不一定连续空间,未初始化,允许读写,堆数据段8字节边界对齐
__heap_base
表示堆空间起始地址
Heap_Mem
SPACE
分配堆空间
__heap_limit
表示堆空间结束地址与__heap_base配合限制堆的大小
PRESERVE8
命令指定当前文件保持栈的八字节对齐
THUMB
指令集,THUMB必须位于使用新语法的任何Thumb代码之前
EXPORT命令声明一个符号,可由链接器用于解释各个目标和库文件中的符号引用,相当于声明了一个全局变量。
GLOBAL于EXPORT相同。
以下为向量表,在复位时被映射到FLASH的0地址
VectorTableMappedtoAddress0atReset;
实际上是在CODE区(假设STM32从FLASH启动,则此中断向量表起始地址即为0x8000000)
RESET,DATA,READONLY
定义一块数据段,只可读,段名字是RESET,复位段,只包含数据,只读
EXPORT
__Vectors;
标号输出,中断向量表开始;
EXPORT在程序中声明一个全局的标号__Vectors,该标号可在其他的文件中引用
__Vectors_End
在程序中声明一个全局标号__Vectors_End
__Vectors_Size
在程序中声明一个全局号__Vectors_Size,中断向量表大小
DCD命令分配一个或多个字的存储器,在四个字节的边界上对齐,并定义存储器的运行时初值。
__Vectors
建立中断表
DCD
TopofStack
栈顶指针,被放在向量表的开始,FLASH的0地址,复位后首先装载栈顶指针
Reset_Handler
ResetHandler
复位异常,装载完栈顶后,第一个执行的,并且不返回。
NMI_Handler
NMIHandler
不可屏蔽中断
HardFault_Handler
HardFaultHandler
硬件错误中断
MemManage_Handler
MPUFaultHandler
内存管理错误中断
BusFault_Handler
BusFaultHandler
总线错误中断,一般发生在数据访问异常,比如fsmc访问不当
UsageFault_Handler
UsageFaultHandler用法错误中断,一般是预取值,或者位置指令,数据处理等错误
0
Reserved
SVC_Handler
SVCallHandler
系统调用异常,主要是为了调用操作系统内核服务
DebugMon_Handler
DebugMonitorHandler调试监视异常
PendSV_Handler
PendSVHandler
挂起异常,此处可以看见用作了uCOS-II的上下文切换异常,这是被推荐使用的,
因为Cortex-M3会在异常发生时自动保存R0-R3,R12,R13(堆栈指针SP),R14(链接地址,也叫返回地址LR,在异常返回时使用),
R15(程序计数器PC,为当前应用程序+4)和中断完成时自动回复我们只需保存R4-R11,大大减少了中断响应和上下文切换的时间。
说明:
此处涉及到一个中断保存寄存器问题:
因为在所有的运行模式下,未分组寄存器都指向同一个物理寄存器,他们未被系统用作特殊的用途,
因此,在中断或者异常处理进行模式转换时,由于不同模式(此处为"
线程"
和"
特权"
)均使用相同的物理寄存器,可能会造成寄存器中数据的破坏,
这也是常说的"
关键代码段"
l临界区"
保护的原因。
SysTick_Handler
SysTickHandler
滴答定时器,为操作系统内核时钟
DCD
OS_CPU_PendSVHandler
OS_CPU_SysTickHandler
ExternalInterrupts
以上都是CoretexM3内核自带的;
以下为外部中断向量表
WWDG_IRQHandler
WindowWatchdog
PVD_IRQHandler
PVDthroughEXTILinedetect
TAMPER_IRQHandler
Tamper
RTC_IRQHandler
RTC
FLASH_IRQHandler
Flash
RCC_IRQHandler
RCC
EXTI0_IRQHandler
EXTILine0
EXTI1_IRQHandler
EXTILine1
EXTI2_IRQHandler
EXTILine2
EXTI3_IRQHandler
EXTILine3
EXTI4_IRQHandler
EXTILine4
DMA1_Channel1_IRQHandler
DMA1Channel1
DMA1_Channel2_IRQHandler
DMA1Channel2
DMA1_Channel3_IRQHandler
DMA1Channel3
DMA1_Channel4_IRQHandler
DMA1Channel4
DMA1_Channel5_IRQHandler
DMA1Channel5
DMA1_Channel6_IRQHandler
DMA1Channel6
DMA1_Channel7_IRQHandler
DMA1Channel7
ADC1_2_IRQHandler
ADC1&
ADC2
USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler
USBHighPriorityorCAN1TX
USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler;
USBLow
PriorityorCAN1RX0
CAN1_RX1_IRQHandler
CAN1RX1
CAN1_SCE_IRQHandler
CAN1SCE
EXTI9_5_IRQHandler
EXTILine9..5
TIM1_BRK_IRQHandler
TIM1Break
TIM1_UP_IRQHandler
TIM1Update
TIM1_TRG_COM_IRQHandler
TIM1TriggerandCommutation
TIM1_CC_IRQHandler
TIM1CaptureCompare
TIM2_IRQHandler
TIM2
TIM3_IRQHandler
TIM3
TIM4_IRQHandler
TIM4
I2C1_EV_IRQHandler
I2C1Event
I2C1_ER_IRQHandler
I2C1Error
I2C2_EV_IRQHandler
I2C2Event
I2C2_ER_IRQHandler
I2C2Error
SPI1_IRQHandler
SPI1
SPI2_IRQHandler
SPI2
USART1_IRQHandler
USART1
USART2_IRQHandler
USART2
USART3_IRQHandler
USART3
EXTI15_10_IRQHandler
EXTILine15..10
RTCAlarm_IRQHandler
RTCAlarmthroughEXTILine
USBWakeUp_IRQHandler
USBWakeupfromsuspend
TIM8_BRK_IRQHandler
TIM8
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- STM32 启动 文件 详细 解析 V350 剖析