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RO,RW和ZI的理解

时间:11-10 来源:互联网 点击:
armcc -c -o tst.o tst.c armlink -noremove -elf -nodebug -info totals -info sizes -map -list aa.map -o tst.elf tst.o 编译后的信息就在aa.map文件中。 ROM主要指:NAND Flash,Nor Flash RAM主要指:PSRAM,SDRAM,SRAM,DDRAM Image

??

Limit 的含义 对于刚学习ARM的人来说,如果分析它的启动代码,往往不明白下面几个变量的含义:|Image

RO

Limit|、|Image

RW

Base|、 |Image

ZI

Base|。 首先申明我使用的调试软件为ADS1.2,当我们把程序编写好以后,就要进行编译和链接了,在ADS1.2中选择MAKE按钮,会出现一个 Errors and Warnings 的对话框,在该栏中显示编译和链接的结果,如果没有错误,在文件的最后应该能看到Image component sizes,后面紧跟的依次是Code,RO Data ,RW Data ,ZI Data ,Debug 各个项目的字节数,最后会有他们的一个统计数据: Code 163632 ,RO Data 20939 ,RW Data 53 ,ZI Data 17028 Tatal RO size (Code+ RO Data) 184571 (180.25kB) Tatal RW size(RW Data+ ZI Data) 17081(16.68 kB) Tatal ROM size(Code+ RO Data+ RW Data) 184624(180.30 kB) 后面的字节数是根据用户不同的程序而来的,下面就以上面的数据为例来介绍那几个变量的计算。 在ADS的Debug Settings中有一栏是Linker/ARM Linker,在output选项中有一个RO base选项,下面应该有一个地址,我这里是 0x0c100000,后面的RW base 地址是0x0c200000,然后在Options选项中有Image entry point ,是一个初始程序的入口地址,我 这里是0x0c100000 。 有了上面这些信息我们就可以完全知道这几个变量是怎么来的了: |Image

RO

Base| = Image entry point = 0x0c100000 ;表示程序代码存放的起始地址 |Image

RO

Limit|=程序代码起始地址+代码长度+1=0x0c100000+Tatal RO size+1 = 0x0c100000 + 184571 + 1 = 0x0c100000 +0x2D0FB + 1 = 0x0c12d0fc |Image

RW

Base| = 0x0c200000 ;由RW base 地址指定 |Image

RW

Limit| =|Image

RW

Base|+ RW Data 53 = 0x0c200000+0x37(4的倍数,0到55,共56个单元) =0x0c200037 |Image

ZI

Base| = |Image

RW

Limit| + 1 =0x0c200038 |Image

ZI

Limit| = |Image

ZI

Base| + ZI Data 17028 =0x0c200038 + 0x4284 =0x0c2042bc 也可以由此计算: |Image

ZI

Limit| = |Image

RW

Base| +TatalRWsize(RWData+ZIData) 17081 =0x0c200000+0x42b9+3(要满足4的倍数) =0x0c2042bc 注意:Scatter file (分散加载描述文件)用于armlink的输入参数,它指定映像文件内部各区域的download与运行时位置。Armlink将会 根据scatter file生成一些区域相关的符号,他们是全局的供用户建立运行时环境时使用。(注意:当使用了scatter file 时将 不会生成以下符号 Image

RW

Base, Image

RW

Limit, Image

RO

Base, Image

RO

Limit, Image

ZI

Base, and Image

ZI

Limit) 一般而言,一个程序包括只读的代码段和可读写的数据段。在ARM的集成开发环境中,只读的代码段和常量被称作RO段(ReadOnly);可读写的全局变量和静态变量被称作RW段(ReadWrite);RW段中要被初始化为零的变量被称为ZI段(ZeroInit)。对于嵌入式系统而言,程序映象都是存储在Flash存储器等一些非易失性器件中的,而在运行时,程序中的RW段必须重新装载到可读写的RAM中。这就涉及到程序的加载时域和运行时域。简单来说,程序的加载时域就是指程序烧入Flash中的状态,运行时域是指程序执行时的状态。对于比较简单的情况,可以在ADS集成开发环境的ARM LINKER选项中指定RO BASE和RW BASE,告知连接器RO和RW的连接基地址。对于复杂情况,如RO段被分成几部分并映射到存储空间的多个地方时,需要创建一个称为“分布装载描述文件”的文本文件,通知连接器把程序的某一部分连接在存储器的某个地址空间。需要指出的是,分布装载描述文件中的定义要按照系统重定向后的存储器分布情况进行。在引导程序完成初始化的任务后,应该把主程序转移到RAM中去运行,以加快系统的运行速度。 什么是arm的映像文件,arm映像文件其实就是可执行文件,包括bin或hex两种格式,可以直接烧到rom里执行。在axd调试过程中,我们调试的是axf文件,其实这也是一种映像文件,它只是在bin文件中加了一个文件头和一些调试信息。映像文件一般由域组成,域最多由三个输出段组成(RO,RW,ZI)组成,输出段又由输入段组成。所谓域,指的就是整个bin映像文件所处在的区域,它又分为加载域和运行域。加载域就是映像文件被静态存放的工作区域,一般来说flash里的 整个bin文件所在的地址空间就是加

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