它包含7个文件:

head.S
init.c
main.c
Makefile
nand.c
nand.lds

我们之前的程序都是在nandflash的前4k放代码,上电后自动拷贝到SRAM中,之后将SRAM中的代码拷贝到SDRAM中。可是当我们的程序太大超过4k的时候就不行了,因为无法将nandflash的代码完全拷贝到SRAM中去,这时就需要从nandflash中拷贝代码了。
本程序里面我们要实现的就是:将一部分代码放在nandflash的4096之后,上电后,前面一部分代码自动拷贝到SRAM中,在这段代码里面将nandflash的4096之后的程序拷贝到SDRAM中。

我们从入口函数开始分析:
@******************************************************************************
@ File:head.s
@ 功能:设置SDRAM,将程序复制到SDRAM,然后跳到SDRAM继续执行
@******************************************************************************       
.text
.global _start
_start:
                                                          @函数disable_watch_dog, memsetup, init_nand, nand_read_ll在init.c中定义
            ldr     sp, =4096                     @设置堆栈 
            bl      disable_watch_dog      @关WATCH DOG
            bl      memsetup                    @初始化SDRAM,主要是设置控制SDRAM的13个寄存器
            bl      nand_init                       @初始化NAND Flas,见注释1

                                                          @将NAND Flash中地址4096开始的1024字节代码(main.c编译得到)复制到SDRAM中
                                                          @nand_read_ll函数需要3个参数:
            ldr     r0,     =0x30000000      @1. 目标地址=0x30000000,这是SDRAM的起始地址
            mov     r1,     #4096               @2.  源地址   = 4096,连接的时候,main.c中的代码都存在NAND Flash地址4096开始处
            mov     r2,     #2048               @3.  复制长度= 2048(bytes),对于本实验的main.c,这是足够了
            bl      nand_read                    @调用C函数nand_read,见注释2

            ldr     sp, =0x34000000         @设置栈
            ldr     lr, =halt_loop                 @设置返回地址
            ldr     pc, =main                     @b指令和bl指令只能前后跳转32M的范围,所以这里使用向pc赋值的方法进行跳转
halt_loop:
            b       halt_loop

注释1:
void nand_init(void)
{
#define TACLS   0
#define TWRPH0  3
#define TWRPH1  0

    /* 判断是S3C2410还是S3C2440 */
    if ((GSTATUS1 == 0x32410000) || (GSTATUS1 == 0x32410002))//这里表示是2410
    {
        nand_chip.nand_reset         = s3c2410_nand_reset;
        nand_chip.wait_idle          = s3c2410_wait_idle;
        nand_chip.nand_select_chip   = s3c2410_nand_select_chip;
        nand_chip.nand_deselect_chip = s3c2410_nand_deselect_chip;
        nand_chip.write_cmd          = s3c2410_write_cmd;
        nand_chip.write_addr         = s3c2410_write_addr;
        nand_chip.read_data          = s3c2410_read_data;

/* 使能NAND Flash控制器, 初始化ECC, 禁止片选, 设置时序 */
        s3c2410nand->NFCONF = (1<<15)|(1<<12)|(1<<11)|(TACLS<<8)|(TWRPH0<<4)|(TWRPH1<<0);
    }
    else
    {   /* 定义了各种操作函数 */
        nand_chip.nand_reset         = s3c2440_nand_reset; //见注释1-1
        nand_chip.wait_idle          = s3c2440_wait_idle;         //见注释1-2
        nand_chip.nand_select_chip   = s3c2440_nand_select_chip; //见注释1-3
        nand_chip.nand_deselect_chip = s3c2440_nand_deselect_chip; //见注释1-4
        nand_chip.write_cmd          = s3c2440_write_cmd; //见注释1-5
#ifdef LARGER_NAND_PAGE
        nand_chip.write_addr         = s3c2440_write_addr_lp;//大页写地址,见注释1-6
#else
nand_chip.write_addr
 = s3c2440_write_addr;//小页写地址,见注释1-7
#endif
        nand_chip.read_data          = s3c2440_read_data;  //读数据,见注释1-8

/* 设置时序 */
        s3c2440nand->NFCONF = (TACLS<<12)|(TWRPH0<<8)|(TWRPH1<<4);//这个东东在linux编程里面说过了,不再重复
        /* 使能NAND Flash控制器, 初始化ECC, 禁止片选 */
        s3c2440nand->NFCONT = (1<<4)|(1<<1)|(1<<0);
    }
    
    /* 复位NAND Flash */
    nand_reset();//见注释1-9
}

注释1-1:
/* 复位 */

static void s3c2440_nand_reset(void)
{
    s3c2440_nand_select_chip();        //选中芯片
    s3c2440_write_cmd(0xff);             // ffh是复位命令,将这个命令写入命令寄存器即可
    s3c2440_wait_idle();                     //等待就绪
    s3c2440_nand_deselect_chip();  //不选中芯片
}

注释1-2:
/* 等待NAND Flash就绪 */
static void s3c2440_wait_idle(void)
{
    int i;
    volatile unsigned char *p = (volatile unsigned char *)&s3c2440nand->NFSTAT;
    while(!(*p & BUSY))//根据NFSTAT第0位判断是否就绪,1表示就绪
        for(i=0; i<10; i++);
}

注释1-3:

/* 发出片选信号 */
static void s3c2440_nand_select_chip(void)
{
    int i;
    s3c2440nand->NFCONT &= ~(1<<1);//NFCONT寄存器的第1位用于选中芯片,0表示选中
    for(i=0; i<10; i++);   
}

见注释1-4:

/* 取消片选信号 */
static void s3c2440_nand_deselect_chip(void)
{
    s3c2440nand->NFCONT |= (1<<1);//参考注释1-3
}

注释1-5:
/* 发出命令 */
static void s3c2440_write_cmd(int cmd)
{
    volatile unsigned char *p = (volatile unsigned char *)&s3c2440nand->NFCMD;
    *p = cmd;//就是将命令写到命令寄存器里面,很简单
}

注释1-6:
/* 大页写地址,分5个周期写入 */

static void s3c2440_write_addr_lp(unsigned int addr)
{
int i;
volatile unsigned char *p = (volatile unsigned char *)&s3c2440nand->NFADDR;
int col, page;
         //#define NAND_SECTOR_SIZE_LP    2048
         //#define NAND_BLOCK_MASK_LP     (NAND_SECTOR_SIZE_LP - 1)
col = addr & NAND_BLOCK_MASK_LP;  //收下地址前11位,屏蔽高位
page = addr / NAND_SECTOR_SIZE_LP;//屏蔽地址前11位,收下高位
/* 分5个周期将地址写到地址寄存器里面 */
*p = col & 0xff;
 /* Column Address A0~A7 */
for(i=0; i<10; i++);
*p = (col >> 8) & 0x0f; 
/* Column Address A8~A11 */
for(i=0; i<10; i++);
*p = page & 0xff;
/* Row Address A12~A19 */
for(i=0; i<10; i++);
*p = (page >> 8) & 0xff;
/* Row Address A20~A27 */
for(i=0; i<10; i++);
*p = (page >> 16) & 0x03;/* Row Address A28~A29 */
for(i=0; i<10; i++);
}

注释1-7:
/*小页写地址,分4个周期写入*/
static void s3c2440_write_addr(unsigned int addr)
{
    int i;
    volatile unsigned char *p = (volatile unsigned char *)&s3c2440nand->NFADDR;
    
    *p = addr & 0xff;
    for(i=0; i<10; i++);
    *p = (addr >> 9) & 0xff;
    for(i=0; i<10; i++);
    *p = (addr >> 17) & 0xff;
    for(i=0; i<10; i++);
    *p = (addr >> 25) & 0xff;
    for(i=0; i<10; i++);
}

注释1-8:
/* 读取数据 */
static unsigned char s3c2440_read_data(void)
{
    /* 很简单,就是将数据从数据寄存器里面读出来 */
    volatile unsigned char *p = (volatile unsigned char *)&s3c2440nand->NFDATA;
    return *p;
}

注释1-9:
/* 在第一次使用NAND Flash前,复位一下NAND Flash */
static void nand_reset(void)
{
    nand_chip.nand_reset();//不解释
}

注释2:
首先要知道的是,r0、r1、r2保存着nand_read函数的三个参数,依次对应
目标、源、大小
/* 读函数 */
void nand_read(unsigned char *buf, unsigned long start_addr, int size)
{
    int i, j;

#ifdef LARGER_NAND_PAGE
    if ((start_addr & NAND_BLOCK_MASK_LP) || (size & NAND_BLOCK_MASK_LP)) {
        return ;    /* 地址或长度不对齐 */
    }
#else
    if ((start_addr & NAND_BLOCK_MASK) || (size & NAND_BLOCK_MASK)) {
        return ;    /* 地址或长度不对齐 */
    }
#endif

    /* 选中芯片 */
    nand_select_chip();
    for(i=start_addr; i < (start_addr + size);) {
      /* 发出READ0命令 */
      write_cmd(0);

      /* Write Address */
      write_addr(i);
#ifdef LARGER_NAND_PAGE
      write_cmd(0x30);
#endif
      wait_idle();

#ifdef LARGER_NAND_PAGE
      for(j=0; j < NAND_SECTOR_SIZE_LP; j++, i++) {
#else
  for(j=0; j < NAND_SECTOR_SIZE; j++, i++) {
#endif
          *buf = read_data();//读走一页数据到buf中
          buf++;
      }
    }

    /* 取消片选信号 */
    nand_deselect_chip();
    
    return ;
}

总结一下:
(1)选中芯片
(2)发送00h
(3)发出地址
(4)发30h
(5)等待就绪
(6)读一页数据
完全是按着时序图来的哦!

接着我们跳到主函数里面:
发现还是那个点灯的程序,好吧!掠过!

我们最后来看一看连接文件和Makefile文件:
SECTIONS { 
  firtst  
0x00000000 : { head.o init.o nand.o}
  second  0x30000000 : AT(4096) { main.o }
我们看到这个程序被分成两段,第一段从0地址开始,第二段加载地址是4096处开始的,也就是从4k之后开始的,它不会被自动加载到SRAM中。

objs := head.o init.o nand.o main.o  @这里是一个定义,下面会使用的

nand.bin : $(objs)
arm-linux-ld -Tnand.lds
-o nand_elf $^  @根据连接文件进行连接,因为没有源文件,所以会到下面去查找依赖
arm-linux-objcopy -O binary -S nand_elf $@ 生成二进制文件
arm-linux-objdump -D -m arm  nand_elf > nand.dis@反汇编

%.o:%.c
arm-linux-gcc -Wall -c -O2 -o $@ $<  @所有的.c文件只编译不连接

%.o:%.S
arm-linux-gcc -Wall -c -O2 -o $@ $<  @所有的.S文件只编译不连接

clean:
rm -f  nand.dis nand.bin nand_elf *.o

nandflash裸机程序分析的更多相关文章

  1. s3c2440调试nandflash裸机程序遇到的问题

    图挂了可以去 https://github.com/tanghammer/mini2440_peripherals/blob/master/nand/debug_nand.md 按照前面sdram的代 ...

  2. EB-SAM9G45裸机程序下载方法

    开发板:EB-SAM9G45 这里提供一种裸程序下载的方法. 在官方提供的下载方法中有手动下载和自动下载,它们都离不开SAM-BA软件,而该软件使用比较麻烦,而且操作不当很容易导致电脑蓝屏,还有一个很 ...

  3. freeRTOS与裸机程序相比有什么区别??

    FreeRTOS命名及变量规则 初学FreeRTOS的用户对其变量和函数的命名比较迷惑,    FreeRTOS的核心源代码遵从MISRA编码标准指南,关于MISRA编码标准,可以查看文章https: ...

  4. MDK972-EK开发板裸调试设置和裸机程序烧写(转)

    硬件平台:MDK972-EK开发板编译调试软件:KEIL uVision4仿真工具:JLINK V7/V8   本例子从串口输出信息,如图:       KEIL uVision4调试设置如图所示: ...

  5. tiny4412 裸机程序 八、重定位到DRAM及LCD实验【转】

    本文转载自:http://blog.csdn.net/eshing/article/details/37407423 版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载.   目录(?)[+]   一 ...

  6. tiny4412 裸机程序 七、重定位代码到DRAM【转】

    本文转载自:http://blog.csdn.net/eshing/article/details/37116637 一.关于DRAM 上一章我们讲解了如何对代码进行重定位,但是将代码重定位到只有25 ...

  7. tiny4412 裸机程序 一、说明【转】

    本文转载自:http://blog.csdn.net/eshing/article/details/37109115 首先.我想说明为什么我写这个文档?我自己想学点东西,过于求成,又过于自信,直接买了 ...

  8. APM程序分析-AC_WPNav.cpp

    APM程序分析 主程序在ArduCopter.cpp的loop()函数. /// advance_wp_target_along_track - move target location along ...

  9. 对Java数组中去除重复项程序分析

    我作为一个Java菜鸟,只会用简单的办法来处理这个问题.如果有大神看到,请略过,感激不尽! 所以首先先分析这道题目:数组中重复的数据进行删除,并且要让数组里的数据按原来的顺序排列,中间不能留空. 既然 ...

随机推荐

  1. yii定时任务(linux)

    yii写好了,计划任务,那么需要测试,测试地址大致: 我的测试文件名称:TestControllers.php, windows环境下: 我的项目在f:\www下, CMD: f:/www/ php ...

  2. 5.8 页面对象(Page Object)模式

    页面对象(Page Object)模式是目前自动化测试领域普遍使用的设计模式之一,此模式可以大大提高测试代码的复用率,提高测试脚本的编写效率和维护效率,是中级自动化测试工程师的必备技能之一. 1.页面 ...

  3. lightoj1197区间素数筛

    模板题,不过好像有点问题,当a==1的时候,答案把一也算进去了,要减去 #include<map> #include<set> #include<cmath> #i ...

  4. Framework、Cocoa、Xcode

    什么是Cocoa? NeXTSTEP(以Unix作为内核的操作系统)内置的许多库(libraries)和工具,让程序员以一种优雅的方式与窗口管理器进行交互,这些libraries叫做Framework ...

  5. 机器学习(九)—FP-growth算法

    本来老师是想让我学Hadoop的,也装了Ubuntu,配置了Hadoop,一时间却不知从何学起,加之自己还是想先看点自己喜欢的算法,学习Hadoop也就暂且搁置了,不过还是想问一下园子里的朋友有什么学 ...

  6. bzoj 4472 salesman

    Written with StackEdit. Description 某售货员小\(T\) 要到若干城镇去推销商品,由于该地区是交通不便的山区,任意两个城镇 之间都只有唯一的可能经过其它城镇的路线. ...

  7. Jar包进行反编译,修改后重新打包

    在学习和开发JAVA项目中,我们经常会用到第三方提供的一些jar.使用这些第三方工具包,可以提高我们开发的效率,缩短开发的时间.有的第三方工具,提供具体的使用说明和源代码,有时有的却不提供源代码,使用 ...

  8. HWOJ-合唱队

    计算最少出列多少位同学,使得剩下的同学排成合唱队形 说明: N位同学站成一排,音乐老师要请其中的(N-K)位同学出列,使得剩下的K位同学排成合唱队形. 合唱队形是指这样的一种队形:设K位同学从左到右依 ...

  9. Visual Studio 2013 帮助文档 安装以及如何直接打开

    1.在线安装VS2013的MSDN帮助文档 在利用VS2013集成开发环境(IDE)开发程序代码时会经常用到帮助文档,但默认情况下在帮助文档是在线以网页的形式呈现的,当我们不方便上网时就不能够查看帮助 ...

  10. 转载 matlab矩阵数组常用操作

    一. length             返回矩阵最长维的的长度    ndims       返回维数          numel      返回矩阵元素个数size               ...