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嵌入式Arm的中断调试方法

关键词:嵌入式 ARM 代码段

时间:2020-05-20 09:24:04      来源:网络

参照嵌入式软件的开发流程。第一步:工程建立和配置。第二步:编辑源文件。第三步:工程编译和链接。第四步:软件的调试。第五步:执行文件的固化。

  嵌入式软件开发流程

  参照嵌入式软件的开发流程。第一步:工程建立和配置。第二步:编辑源文件。第三步:工程编译和链接。第四步:软件的调试。第五步:执行文件的固化。

  在整个流程中,用户首先需要建立工程并对工程做初步的配置,包括配置处理器和配置调试设备。编辑工程文件,包括自己编写的汇编和 C 语言源程序,还有工程编译时需要编写的链接脚本文件,调试过程中需要编写存储区映像文件和命令脚本文件,以及上电复位时的程序运行入口的启动程序文件。

  对后四种文件的理解很重要,其作用解释如下。

  (1) 链接脚本文件:在程序编译时起作用。该文件描述代码链接定位的有关信息,包括代码段,数据段,地址段等,链接器必须使用该文件对整个系统的代码做正确的定位。在 SDRAM 中调试程序、在 FLASH 中调试或固化后运行的链接脚本文件应加以区分。(在 IDE 开发环境中使用扩展名*.ld)

  (2)命令脚本文件:在 SDRAM 中调试程序时起作用。在集成环境与目标连接时、软件调试过程中以及目标板复位后,有时需要集成环境自动完成一些特定的操作,比如复位目标板、清除看门狗、屏蔽中断寄存器、存储区映射等。这些操作可以通过执行一组命令序列来完成,保存一组命令序列的文本文件称为命令脚本文件(在 IDE 开发环境中使用扩展名*.cs)。

  (3)存储区映像文件:在 SDRAM 中调试程序时起作用。在软件调试过程中访问非法存储区在部分处理器和目标板上会产生异常,如果异常没有处理,则会导致软件调试过程无法继续,为了防止以上问题并调整仿真器访问速度以达到最合适的水平,提供这样一种用于描述各个存储区性质的文件叫存储区映像文件(在 IDE 开发环境中使用扩展名*.map)。

  在程序的调试过程中可以选择使用存储区映像文件*.map 和命令脚本文件*. cs 配合程序的调试。

  (4) 启动文件:它主要是完成一些和硬件相关的初始化的工作,为应用程序做准备。一般,启动代码的第一步是设置中断和异常向量;第二步是完成系统启动所必须的寄存器配置;第三步设置看门狗及用户设计的部分外围电路;第四步是配置系统所使用的存储区分配地址空间;第五步是变量初始化;第六步是为处理器的每个工作模式设置栈指针;最后一步是进入高级语言入口函数(Main 函数)。

  中断程序设计

  中断调试方面可以采用类似矢量中断动态处理方式,让中断对应的确定地址代码调转到 RAM 的固定地址处,定义一个函数指针指向该固定地址,就可以随时通过替换 RAM 固定地址处的代码,实现动态改变中断处理函数。

  具体方法是:

  (1)将中断源函数指针定义在 RAM 中相对的固定地址,建立中断矢量表;

  void SetInterrupt (U32 vector, void (*handler)()){      InterruptHandlers[vector] = handler;}

  (2)在程序中,调用具体某中断源的中断处理函数;

  如:SetInterrupt(IIC_INT,IICWriteIsr);

  /* 声明 IIC 中断处理函数,其中 IIC_INT 为 IIC 中断源序号,IICWriteIsr 为 IIC 的写中断处理函数 */

  (3)在 0x18 处的 IRQ 或 0x1C 处的 FIQ 中断入口函数中,获取中断源、清除中断挂起标志、通过已定义的中断源函数指针进入用户具体某中断处理程序。

  void ISR_IrqHandler(void){    IntOffSet = (unsigned int)INTOFFSET;    Clear_PendingBit(IntOffSet>>2) ;

  (*InterruptHandlers[IntOffSet>>2])();// 调用具体某中断处理程序}

  采用动态的中断处理方法,在中断源较多的情况下,中断响应时间和程序性能得到优化。另外,在调试方面,此处理方法具有便于跟踪调试的优点,并且根据需要,可以方便变换中断处理函数。

  中断调试

  软件调试可以在 SDRAM 中或 FLASH 中进行。在 SDRAM 中,读写方便,访问速度快。一般软件调试应在 RAM 中完成,但当 RAM 空间小于 FLASH 程序空间,程序只能在 FLASH 运行和调试时,或者用户希望了解程序在 FLASH 中实际运行情况时,就可以在 FLASH 中进行程序调试。

  进行中断调试时,应注意中断入口位于 SDRAM 中或 FLASH 中 0x18 或 0x1c 地址,链接脚本文件必须使整个系统的代码正确定位于 0x0 起始处,但 SDRAM 或 FLASH 对应的链接脚本文件及工程配置注意区别。

  (1)程序在 SDRAM 中运行

  在 SDRAM 中调试,使用 SDRAM 对应的链接脚本文件。调试过程需要以下几步:编译、链接工程;连接仿真器和电路板;下载程序(在 IDE 开发环境中使用扩展名*.elf);调试。

  下载程序前必须启动命令脚本文件完成前述的一些特定的操作,命令脚本文件的启动在连接仿真器时自动进行,其中存储区映射应与程序在 SDRAM 中运行时相同,保证整个系统的代码正确定位于 0x0 起始处。下载程序的起始地址也为 0x0,下载成功后便可进行调试工作。

  (2)程序在 FLASH 中运行

  在 FLASH 中调试,使用 FLASH 对应的链接脚本文件。调试过程需要以下几步:编译、链接工程;连接仿真器和电路板;程序格式转换(*.elf 转换为*.bin);固化*.bin 程序;调试。

  连接仿真器后不需要下载程序,存储区映射由本身工程中启动文件运行完成,不需要命令脚本文件。在本环境调试过程中,可以设置两个硬件断点。

  (3)程序从 FLASH 中调到 SDRAM 中运行

  在某些应用场合,强调程序运行速度的情况下,希望程序在 SDRAM 中运行,这样就需要将 FLASH 中存储的程序,在系统上电后搬运到 SDRAM 某空间位置,然后自动运行。这种所谓的 Bootloader 技术,在 DSP 系统中常被采用。

  调试过程分两步:

  (a)首先将用户程序在 SDRAM 中调试通过,然后将*.bin 文件固化到 FLASH 某一非 0 扇区地址空间;

  (b) 将自己编写的 Bootloader 搬运程序调试通过并将 Bootloader.bin 文件固化到 FLASH 的 0 扇区地址空间,搬运程序在系统上电后,将(a)中 FLASH 某一非 0 扇区地址空间存储的程序,搬运到在 SDRAM 调试中同样的空间位置,实现程序在 SDRAM 中运行的目的。

  另外注意,因为用户实际的程序中断入口必须位于 FLASH 的 0x18 或 0x1c 地址,所以 Bootloader 搬运程序还应具有中断入口的跳转功能,即把 PC 指针由此转向处于 SDRAM 空间的中断程序入口表,就是整个用户程序被搬运到 SDRAM 的那一位置。

  如:LDR PC, =HandleIRQ

  // HandleIRQ 位于 SDRAM 空间中断程序入口表

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