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发表于 2014-12-27 11:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
[mw_shl_code=c,true]stm32启动文件详解:[/mw_shl_code] [mw_shl_code=c,true]启动文件么,就是进入main函数(其实可以在本文件中改成别的,即替换"_main"为你想改的"_XXXX"即可)之前干的一些事~~~ 来看看ARM在进入的“领域”之前都为你做了哪些工作~~~ [plain] view plaincopy ;* 文件名 : startup_stm32f10x_hd.s ;* 库版本 : V3.5.0 ;* 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 ;* Stack_Size EQU 0x00000200 ;定义堆栈的大小 ;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 AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 ;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 Stack_Mem SPACE Stack_Size ;分配堆栈空间,把首地址赋给Stack_Mem __initial_sp ;初始化堆栈指针,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。 ; <h> Heap Configuration ; <o> Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8> Heap_Size EQU 0x00000200 ;定义堆的大小 AREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 ;堆段,未初始化,允许读写,堆数据段8字节边界对齐 __heap_base Heap_Mem SPACE Heap_Size ;分配堆空间 __heap_limit ;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 AREA RESET, DATA, READONLY ;复位段,只包含数据,只读 EXPORT __Vectors ;标号输出,中断向量表开始 EXPORT __Vectors_End ;中断向量表结束 EXPORT __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 DCD __initial_sp ; Top of Stack 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 DCD Reset_Handler ; Reset Handler 复位异常,装载完栈顶后,第一个执行的,并且不返回。 DCD NMI_Handler ; NMI Handler 不可屏蔽中断 DCD HardFault_Handler ; Hard Fault Handler 硬件错误中断 DCD MemManage_Handler ; MPU Fault Handler 内存管理错误中断 DCD BusFault_Handler ; Bus Fault Handler 总线错误中断,一般发生在数据访问异常,比如fsmc访问不当 DCD UsageFault_Handler ; Usage Fault Handler 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 DCD 0 ; Reserved DCD 0 ; Reserved DCD 0 ; Reserved DCD 0 ; Reserved DCD SVC_Handler ; SVCall Handler 系统调用异常,主要是为了调用操作系统内核服务 DCD DebugMon_Handler ; Debug Monitor Handler 调试监视异常 DCD 0 ; Reserved ;DCD PendSV_Handler ; PendSV Handler 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"和"l临界区"保护的原因。 ;DCD SysTick_Handler ; SysTick Handler 滴答定时器,为操作系统内核时钟 DCD OS_CPU_PendSVHandler DCD OS_CPU_SysTickHandler ; External Interrupts 以下为外部中断向量表 DCD WWDG_IRQHandler ; Window Watchdog DCD PVD_IRQHandler ; PVD through EXTI Line detect DCD TAMPER_IRQHandler ; Tamper DCD RTC_IRQHandler ; RTC DCD FLASH_IRQHandler ; Flash DCD RCC_IRQHandler ; RCC DCD EXTI0_IRQHandler ; EXTI Line 0 DCD EXTI1_IRQHandler ; EXTI Line 1 DCD EXTI2_IRQHandler ; EXTI Line 2 DCD EXTI3_IRQHandler ; EXTI Line 3 DCD EXTI4_IRQHandler ; EXTI Line 4 DCD DMA1_Channel1_IRQHandler ; DMA1 Channel 1 DCD DMA1_Channel2_IRQHandler ; DMA1 Channel 2 DCD DMA1_Channel3_IRQHandler ; DMA1 Channel 3 DCD DMA1_Channel4_IRQHandler ; DMA1 Channel 4 DCD DMA1_Channel5_IRQHandler ; DMA1 Channel 5 DCD DMA1_Channel6_IRQHandler ; DMA1 Channel 6 DCD DMA1_Channel7_IRQHandler ; DMA1 Channel 7 DCD ADC1_2_IRQHandler ; ADC1 & ADC2 DCD USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler ; USB High Priority or CAN1 TX DCD USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler ; USB Low Priority or CAN1 RX0 DCD CAN1_RX1_IRQHandler ; CAN1 RX1 DCD CAN1_SCE_IRQHandler ; CAN1 SCE DCD EXTI9_5_IRQHandler ; EXTI Line 9..5 DCD TIM1_BRK_IRQHandler ; TIM1 Break DCD TIM1_UP_IRQHandler ; TIM1 Update DCD TIM1_TRG_COM_IRQHandler ; TIM1 Trigger and Commutation DCD TIM1_CC_IRQHandler ; TIM1 Capture Compare DCD TIM2_IRQHandler ; TIM2 DCD TIM3_IRQHandler ; TIM3 DCD TIM4_IRQHandler ; TIM4 DCD I2C1_EV_IRQHandler ; I2C1 Event DCD I2C1_ER_IRQHandler ; I2C1 Error DCD I2C2_EV_IRQHandler ; I2C2 Event DCD I2C2_ER_IRQHandler ; I2C2 Error DCD SPI1_IRQHandler ; SPI1 DCD SPI2_IRQHandler ; SPI2 DCD USART1_IRQHandler ; USART1 DCD USART2_IRQHandler ; USART2 DCD USART3_IRQHandler ; USART3 DCD EXTI15_10_IRQHandler ; EXTI Line 15..10 DCD RTCAlarm_IRQHandler ; RTC Alarm through EXTI Line DCD USBWakeUp_IRQHandler ; USB Wakeup from suspend DCD TIM8_BRK_IRQHandler ; TIM8 Break DCD TIM8_UP_IRQHandler ; TIM8 Update DCD TIM8_TRG_COM_IRQHandler ; TIM8 Trigger and Commutation DCD TIM8_CC_IRQHandler ; TIM8 Capture Compare DCD ADC3_IRQHandler ; ADC3 DCD FSMC_IRQHandler ; FSMC DCD SDIO_IRQHandler ; SDIO DCD TIM5_IRQHandler ; TIM5 DCD SPI3_IRQHandler ; SPI3 DCD UART4_IRQHandler ; UART4 DCD UART5_IRQHandler ; UART5 DCD TIM6_IRQHandler ; TIM6 DCD TIM7_IRQHandler ; TIM7 DCD DMA2_Channel1_IRQHandler ; DMA2 Channel1 DCD DMA2_Channel2_IRQHandler ; DMA2 Channel2 DCD DMA2_Channel3_IRQHandler ; DMA2 Channel3 DCD DMA2_Channel4_5_IRQHandler ; DMA2 Channel4 & Channel5 __Vectors_End ;向量表结束标志 __Vectors_Size EQU __Vectors_End - __Vectors ;计算向量表地址空间大小 ;|.text| 用于表示由 C 编译程序产生的代码段,或用于以某种方式与 C 库关联的代码段。 AREA |.text|, CODE, READONLY ;定义C编译器源代码的代码段,只读 ; Reset handler Reset_Handler PROC EXPORT Reset_Handler [WEAK] ;此处[WEAK]表示弱定义,优先执行其他文件的定义 IMPORT __main IMPORT SystemInit LDR R0, =SystemInit ; 装载寄存器指令 BLX R0 ; 带链接的跳转,切换指令集 LDR R0, =__main BX R0 ; 切换指令集,main函数不返回 ENDP ; Dummy Exception Handlers (infinite loops which can be modified) NMI_Handler PROC EXPORT NMI_Handler [WEAK] B . ENDP HardFault_Handler\ PROC EXPORT HardFault_Handler [WEAK] B . ENDP MemManage_Handler\ PROC EXPORT MemManage_Handler [WEAK] B . ENDP BusFault_Handler\ PROC EXPORT BusFault_Handler [WEAK] B . ENDP UsageFault_Handler\ PROC EXPORT UsageFault_Handler [WEAK] B . ENDP SVC_Handler PROC EXPORT SVC_Handler [WEAK] B . ENDP DebugMon_Handler\ PROC EXPORT DebugMon_Handler [WEAK] B . ENDP OS_CPU_PendSVHandler PROC EXPORT OS_CPU_PendSVHandler [WEAK] B . ENDP OS_CPU_SysTickHandler PROC EXPORT OS_CPU_SysTickHandler [WEAK] B . ENDP Default_Handler PROC ; 输出异常向量表标号,方便外部实现异常的具体功能 , [WEAK] 是弱定义的意思,如果外部定义了,优先执行外部定义,否则下面的函数定义 EXPORT WWDG_IRQHandler [WEAK] EXPORT PVD_IRQHandler [WEAK] EXPORT TAMPER_IRQHandler [WEAK] EXPORT RTC_IRQHandler [WEAK] EXPORT FLASH_IRQHandler [WEAK] EXPORT RCC_IRQHandler [WEAK] EXPORT EXTI0_IRQHandler [WEAK] EXPORT EXTI1_IRQHandler [WEAK] EXPORT EXTI2_IRQHandler [WEAK] EXPORT EXTI3_IRQHandler [WEAK] EXPORT EXTI4_IRQHandler [WEAK] EXPORT DMA1_Channel1_IRQHandler [WEAK] EXPORT DMA1_Channel2_IRQHandler [WEAK] EXPORT DMA1_Channel3_IRQHandler [WEAK] EXPORT DMA1_Channel4_IRQHandler [WEAK] EXPORT DMA1_Channel5_IRQHandler [WEAK] EXPORT DMA1_Channel6_IRQHandler [WEAK] EXPORT DMA1_Channel7_IRQHandler [WEAK] EXPORT ADC1_2_IRQHandler [WEAK] EXPORT USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler [WEAK] EXPORT USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler [WEAK] EXPORT CAN1_RX1_IRQHandler [WEAK] EXPORT CAN1_SCE_IRQHandler [WEAK] EXPORT EXTI9_5_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIM1_BRK_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIM1_UP_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIM1_TRG_COM_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIM1_CC_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIM2_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIM3_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIM4_IRQHandler [WEAK] EXPORT I2C1_EV_IRQHandler [WEAK] EXPORT I2C1_ER_IRQHandler [WEAK] EXPORT I2C2_EV_IRQHandler [WEAK] EXPORT I2C2_ER_IRQHandler [WEAK] EXPORT SPI1_IRQHandler [WEAK] EXPORT SPI2_IRQHandler [WEAK] EXPORT USART1_IRQHandler [WEAK] EXPORT USART2_IRQHandler [WEAK] EXPORT USART3_IRQHandler [WEAK] EXPORT EXTI15_10_IRQHandler [WEAK] EXPORT RTCAlarm_IRQHandler [WEAK] EXPORT USBWakeUp_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIM8_BRK_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIM8_UP_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIM8_TRG_COM_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIM8_CC_IRQHandler [WEAK] EXPORT ADC3_IRQHandler [WEAK] EXPORT FSMC_IRQHandler [WEAK] EXPORT SDIO_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIM5_IRQHandler [WEAK] EXPORT SPI3_IRQHandler [WEAK] EXPORT UART4_IRQHandler [WEAK] EXPORT UART5_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIM6_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIM7_IRQHandler [WEAK] EXPORT DMA2_Channel1_IRQHandler [WEAK] EXPORT DMA2_Channel2_IRQHandler [WEAK] EXPORT DMA2_Channel3_IRQHandler [WEAK] EXPORT DMA2_Channel4_5_IRQHandler [WEAK] ; 如下只是定义一个空函数 WWDG_IRQHandler PVD_IRQHandler TAMPER_IRQHandler RTC_IRQHandler FLASH_IRQHandler RCC_IRQHandler EXTI0_IRQHandler EXTI1_IRQHandler EXTI2_IRQHandler EXTI3_IRQHandler EXTI4_IRQHandler DMA1_Channel1_IRQHandler DMA1_Channel2_IRQHandler DMA1_Channel3_IRQHandler DMA1_Channel4_IRQHandler DMA1_Channel5_IRQHandler DMA1_Channel6_IRQHandler DMA1_Channel7_IRQHandler ADC1_2_IRQHandler USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler CAN1_RX1_IRQHandler CAN1_SCE_IRQHandler EXTI9_5_IRQHandler TIM1_BRK_IRQHandler TIM1_UP_IRQHandler TIM1_TRG_COM_IRQHandler TIM1_CC_IRQHandler TIM2_IRQHandler TIM3_IRQHandler TIM4_IRQHandler I2C1_EV_IRQHandler I2C1_ER_IRQHandler I2C2_EV_IRQHandler I2C2_ER_IRQHandler SPI1_IRQHandler SPI2_IRQHandler USART1_IRQHandler USART2_IRQHandler USART3_IRQHandler EXTI15_10_IRQHandler RTCAlarm_IRQHandler USBWakeUp_IRQHandler TIM8_BRK_IRQHandler TIM8_UP_IRQHandler TIM8_TRG_COM_IRQHandler TIM8_CC_IRQHandler ADC3_IRQHandler FSMC_IRQHandler SDIO_IRQHandler TIM5_IRQHandler SPI3_IRQHandler UART4_IRQHandler UART5_IRQHandler TIM6_IRQHandler TIM7_IRQHandler DMA2_Channel1_IRQHandler DMA2_Channel2_IRQHandler DMA2_Channel3_IRQHandler DMA2_Channel4_5_IRQHandler B . ENDP ALIGN ; 默认是字对齐方式,也说明了代码是4字节对齐的 ;******************************************************************************* ; User Stack and Heap initialization ;******************************************************************************* IF EF:__MICROLIB ;如果勾选了 EXPORT __initial_sp EXPORT __heap_base EXPORT __heap_limit ELSE IMPORT __use_two_region_memory ; 两区堆栈空间,堆和栈有各自的空间地址 EXPORT __user_initial_stackheap __user_initial_stackheap ; 此处是初始化两区的堆栈空间,堆是从由低到高的增长,栈是由高向低生长的,两个是互相独立的数据段,并不能交叉使用。 LDR R0, = Heap_Mem LDR R1, = (Stack_Mem + Stack_Size) LDR R2, = (Heap_Mem + Heap_Size) LDR R3, = Stack_Mem BX LR ALIGN ENDIF END ; END 命令指示汇编器,已到达一个源文件的末尾。 ;******************* (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics *****END OF FILE***** PS:本代码中的OS_CPU_PendSVHandler和OS_CPU_SysTickHandler是原作者在移植ucosii时的需要,官方的源代码为PendSVHandler和SysTickHandler。[/mw_shl_code]

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发表于 2014-12-27 12:26:28 | 显示全部楼层
现在,程序把烂铜烂铁变得智能化了,人呢,一旦离开了这烂铜烂铁就不知道干啥了
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发表于 2014-12-27 22:47:53 | 显示全部楼层
谢谢分享....
我是开源电子网www.openedv.com站长,有关站务问题请与我联系。
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发表于 2014-12-28 15:22:54 | 显示全部楼层
" _main"这个不能改成其它的,这个不是实际的Main函数,这个是由编译器所决定的,不同的编译器,函数名会一样,由它进行一系列的初始化才会进入Main
已经放下多年的FPGA,要重新再拾起来,却是如此的陌生
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 楼主| 发表于 2014-12-28 21:31:15 | 显示全部楼层
回复【4楼】mzwhhwj:
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嗯,谢谢斧正,这是我转载的,感觉写的很详细
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发表于 2014-12-28 22:13:30 | 显示全部楼层
我再点补充,为了让大家更清楚的知道STM32是怎么启动的。这里用到IDA64这个反汇编的利器来找反一下STM32编译出来的AXF文件。



可以看到_main其实是个空函数,实际上进Main之前调用的是start函数。


调用start函数后,经过上面的一系列的函数会进真正的进入到我们C语言中的main函数,这之间的操作就是一个堆栈压栈,为运行C语言建立环境。这些函数全是由编译器内部完成了,所以我们在启动代码中见不到这些代码,不同的编译器自然函数也会不一样,但是作用是一样的。


再继续看真正跳到main函数其实是在rt_enty_postli_1这个函数中,这里用的是BL,说明是调用,调完后还会回来,所以如果main函数中没有死循环,那么main执行完后还会回到rt_enty_postli_1中继续调用exit函数,这样main只会执行一次。


最后看堆栈的内容,这里就是全局的变量的内存区域,我们对全局变量的操作其实就是操作这一片对应的内存。
这里我只是大概了浏览了STM32从_main到main的过程,没有太仔细的深究具体的汇编代码,有兴趣的同学可以自己用IDA64反汇编去深究下
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发表于 2016-7-12 10:54:32 | 显示全部楼层
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