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ARM开发各种烧写文件格式说明(ELF、HEX、BIN)

时间:11-11 来源:互联网 点击:
一、ELF

Executable and linking format(ELF)文件是x86Linux系统下的一种常用目标文件(object file)格式,有三种主要类型:
(1)适于连接的可重定位文件(relocatable file),可与其它目标文件一起创建可执行文件和共享目标文件。
(2)适于执行的可执行文件(executable file),用于提供程序的进程映像,加载的内存执行。
(3)共享目标文件(shared object file),连接器可将它与其它可重定位文件和共享目标文件连接成其它的目标文件,动态连接器又可将它与可执行文件和其它共享目标文件结合起来创建一个进程映像。
ELF文件格式比较复杂。

二、HEX

Intel HEX文件是记录文本行的ASCII文本文件,在Intel HEX文件中,每一行是一个HEX记录,由十六进制数组成的机器码或者数据常量,Intel HEX文件经常被用于将程序或数据传输
存储到ROM、EPROM,大多数编程器和模拟器使用Intel HEX文件。
记录格式
一个Intel HEX文件可以包含任意多的十六进制记录,每条记录有五个域,下面是一个记录的格式。
: llaaaatt[dd。。。]cc
每一组字母是独立的一域,每一个字母是一个十六进制数字,每一域至少由两个十六进制数字组成,下面是字节的描述。
: 冒号 是每一条Intel HEX记录的开始
ll 是这条记录的长度域,他表示数据(dd)的字节数目。
aaaa 是地址域,他表示数据的起始地址
tt 这个域表示这条HEX记录的类型,他有可能是下面这几种类型
00 —-数据记录
01 —-文件结束记录
02 —-扩展段地址记录
04 —-扩展线性地址记录
dd 是数据域,表示一个字节的数据,一个记录可能有多个数据字节,字节数目可以
查看ll域的说明
cc 是效验和域,表示记录的效验和,计算方法是将本条记录冒号开始的所有字母对
所表示的十六进制数字
都加起来然后模除256得到的余数最后求出余数的补码即是本效验字节cc。
: 0300000002005E9D
cc=0×01+NOT((0×03+0×00+0×00+0×00+0×02+0×00+0×5E)%0×100)=0×01+0×9C=0×9D >
数据记录
Intel HEX文件由若干个数据记录组成,一个数据记录以一个回车和一个换行结束
比如下面的一条数据记录
: 10246200464C5549442050524F46494C4500464C33
10 是此行记录数据的字节数目
2462 是数据在内存中的起始地址
00 是记录类型00(是一个数据记录)
464C 到 464C 是数据
33 是此行记录的效验和

三、BIN

BIN文件就是直接的二进制文件,内部没有地址标记。一般用编程器烧写时从00开始,而如果下载运行,则下载到编译时的地址即可。

总结:可以由ELF文件转化为其它两种文件,HEX也可以直接转换为BIN文件,但是BIN要转化为HEX文件必须要给定一个基地址。而HEX和BIN不能转化为elf文件,因为ELF的信息量要大。另外还有一种ads的调试文件axf,
它可以转化为BIN文件,用以下命令 fromelf -nodebug xx。axf -bin xx。bin即可。



这里所说的ARM系统基本文件格式,都是在基于ARM的嵌入式系统开发中常会碰到的文件格式。
ARM系统基本文件格式有三种:
1)BIN,平板式二进制格式,一般用于直接烧写到Flash中,也可以用于加载到monitor程序中。
2)ELF,EXECUTABLEANDLINKABLEFORMAT,一种通用的OBJECT文件格式,一般由GNUCOMPILERCOLLECTION(GCC)产生。
3)AXF,BIN格式的扩展版,主体部分同BIN,在文件头和尾加入了调试用的信息,用于AXD。
本文主要讨论BIN与ELF。
首先说明,ELF格式是一种OBJECT文件格式。一般OBJECT文件都可以分成三类:可重定位OBJECT文件,可执行OBJECT文件,共享OBJECT文件。ELF格式文件也可以分成这三种。
首先说说可重定位OBJECT文件。这种OBJECT文件一般由GCC中的ASSEMBLER(as)产生(请不要认为GCC只是编译器),里面除了二进制的机器代码,还有一些可用于进行重定位的信息。它主要是作为LINKER(ld)的输入,LINKER将跟据这些信息,将需要重定位的符号重定位,进而产生可执行的OBJECT文件。ELF格式的可重定位OBJECT文件由header与section组成。
Header包括ELFheader与sectionheader.ELFheader位于文件的头部,用于存储目标机器的架构,大小端配置,ELFheader大小,object文件类型,sectionheader在文件中的偏移,sectionheader的大小,sectionheader中的项目数等信息。Sectionheader则定义了文件中每个section的类型,位置,大小等信息。Linker就是通过查找ELFheader,找到sectionheader的入口,再在sectionheader中找到相应的section入口,进而定位到目标section的。
Section包括
.text:经过编译的机器代码。
.rodata:只读的数据,例如printf(“hello!”)中的字符串hello。
.data:已初始化的

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