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stm32 keil 堆栈分布
2024-11-10
通过map文件了解堆栈分配(STM32、MDK5)--避免堆栈溢出
环境:STM32F103C8T6,MDK5 在最近的一个项目的开发中,每当调用到一个函数,程序就直接跑飞.debug跟进去看不出什么逻辑错误,但发现函数内局部变量声明之后,全局变量的值被清零,后来查看局部变量地址已经超出栈的范围,于是确定是栈溢出.如果不稍微了解一下堆栈,在开发过程中可能碰到各种奇怪的错误. .map和startup.s文件 MAP 文件是程序的全局符号.源文件和代码行号信息的唯一的文本表示方法,它可以在任何地方.任何时候使用,不需要有额外的程序进行支持. 在MDK5中,在项目中
STM32 的堆栈静态区
STM32的分区从0x2000 0000开始.静态区,堆,栈. 所有的全局变量,包括静态变量之类的,全部存储在静态存储区.紧跟静态存储区之后的,是堆区(如没用到malloc,则没有该区),之后是栈区,栈在程序中存储局部变量 先看启动文件startup_stm32f10x_md.s的定义: ; Amount of memory (in bytes) allocated for Stack; Tailor this value to your application needs; <h> Stac
STM32程序内存分布
参考文献:https://www.rt-thread.org/document/site/programming-manual/basic/basic/ 一般 MCU 包含的存储空间有:片内 Flash 与片内 RAM,RAM 相当于内存,Flash 相当于硬盘.编译器会将一个程序分类为好几个部分,分别存储在 MCU 不同的存储区. Keil 工程在编译完之后,会有相应的程序所占用的空间提示信息,如下所示: linking... Program Size: Code= RO-data= RW-d
STM32 flash 内存分布介绍
摘要: 本文以STM32F103RBT6为例介绍了片上Flash(Embedded Flash)若干问题,包括Flash大小(内存映射).块大小.页面大小.寄存器.这些知识,有利于写Flash驱动. 一.怎么看Flash大小 1.1 通过型号 型号会印在MCU表面,可以通过观察获得,我的是STM32F103RBT6(以下分析基于这个型号),对照下图的STM32产品命名,可知STM32F103RBT6的Flash是128KB. () 图1 Ordering information scheme 1
STM32 Keil仿真调试
引用:http://blog.sina.com.cn/s/blog_3c63d2bd0102vt9a.html 问题描述:使用MDK进行软件设计时没有使用ST官方的模板而是手动建立的工程,使用ST官方提供的3.5版本固件库.编译完全通过,在使用软件仿真时出现问题,表现为程序无法跳转到main入口,直接在SystemInit()函数就无法执行,调试窗口出现如标题所示的错误信息: error 65: access violation at 0x40021000 : no 'read' permiss
STM32 KEIL不能输入仿真引脚端口error 65: access violation at 0x40021000 : no 'read' permission
使用MDK自己创建一个STM32F103ZE核的项目 加入源码后编译,正常,在线仿真单步执行出现如下问题 error 65: access violation at 0x40021000 : no 'read' permission 发现是Debug里面的设置有问题 http://www.cnblogs.com/xiaobo-Linux/ 主要是下面2项设置 Dialog DLL默认是DCM3.DLL Parameter默认是-pCM3 应改为 Dialog DLL默认是DARMSTM.DLL
STM32 Keil查看程序占用ROM和RAM
1. 编译生成的map文件中code , RO ,RW, ZI 表示内容 Code为程序代码部分 RO-data 表示 程序定义的常量const temp; RW-data 表示 已初始化的全局变量 ZI-data 表示 未初始化的全局变量 Program Size: Code="18248" RO-data=320 RW-data=260 ZI-data=3952 Code, RO-data,RW-data ............flash RW-data, ZIdata.....
STM32 Keil 软件仿真设置
设置 Dialog.DLL 分别为:DARMSTM.DLL和TARMSTM.DLL, Parameter 均为:-pSTM32F103RC,用于设置支持芯片的软硬件仿真
STM32 keil中编译遇到的问题
发现 移植的SPI程序 说里面的 SPI_InitTypeDef 所有有关 SPI库函数的都找不到 这是因为 用的是 原子的程序 在 config函数中 把这个注释了
STM32 KEIL 下的 printf 函数
1 //加入以下代码,支持printf函数,而不需要选择use MicroLIB 2 #if 1 3 #pragma import(__use_no_semihosting) 4 //标准库需要的支持函数 5 struct __FILE 6 { 7 int handle; 8 9 }; 10 11 FILE __stdout; 12 //定义_sys_exit()以避免使用半主机模式 13 _sys_exit(int x) 14 { 15 x = x; 16 } 17 //重定义fputc函数
STM32内存知识
在了解STM32内存之前需要了解 MCU 的型号和MDK 中的.map 文件,很多刚学习 stm32 时都不会过多的去了解 MCU 的选型,是在太枯燥了.这里在从新了解一下,久了就熟悉了. 一.STM32命令规则 二.MDK下生成.map文件 在MDK中勾选.map文件的生成,确认后编译一下工程即可生成,map文件. 打开.map文件 三.MDK下文件基本概念 在.map文件的最后可以看到文件信息的统计,如下图所示: 当然每次编译完成后也可以看到统计信息,如下图所示: 了解MDK下的一些常用变量
STM32启动代码分析 IAR 比较好
stm32启动代码分析 (2012-06-12 09:43:31) 转载▼ 最近开始使用ST的stm32w108芯片(也是一款zigbee芯片).开始看他的启动代码看的晕晕呼呼呼的. 还好在csdn上看到一片文章写的不错,分享下: 文章转载至:http://blog.chinaunix.net/uid-2595338-id-2139588.html,感谢原作者! 使用的芯片是 STM32F103VET,编译器使用 IAR ARM V5.5 设置头文件查找路径,例如: $PROJ_
(转)stm32启动文件详解
在<<STM32不完全手册里面>>,用的是STM32F103RBT6,所有的例程都采用了一个叫STM32F10x.s的启动文件,里面定义了STM32的堆栈大小以及各种中断的名字及入口函数名称,还有启动相关的汇编代码.STM32F10x.s是MDK提供的启动代码,从其里面的内容看来,它只定义了3个串口,4个定时器.实际上STM32的系列产品有5个串口的型号,也只有有2个串口的型号,定时器也是,做多的有8个定时器.比如,如果你用的STM32F103ZET6,而启动文件用的是STM32F
STM32启动代码分析
STM32启动文件简单分析(STM32F10x.s适用范围)定时器, 型号, 名字在<<STM32不完全手册里面>>,我们所有的例程都采用了一个叫STM32F10x.s的启动文件,里面定义了STM32的堆栈大小以及各种中断的名字及入口函数名称,还有启动相关的汇编代码.STM32F10x.s是MDK提供的启动代码,从其里面的内容看来,它只定义了3个串口,4个定时器.实际上STM32的系列产品有5个串口的型号,也只有有2个串口的型号,定时器也是,做多的有8个定时器.比如,如果你用的ST
STM32启动文件:startup_stm32f10x_hd.s等启动文件的简单描述
在官方的库文件中,分别有如下文件: startup │ │ │ ├─arm │ │ │ │ startup_stm32f10x_cl.s │ │ │ │ startup_stm32f10x_hd.s │ │ │ │ startup_stm32f10x_hd_vl.s │ │ │ │ startup_stm32f10x_ld.s │ │ │ │ startup_stm32f10x_ld_vl.s │ │ │ │ startup_stm32f10x_md.s │ │ │ │ startup_stm3
STM32 & RT-Thread的逆向入门
STM32 & RT-Thread的逆向入门 backahasten@0xFA 现在,各种MCU的价格越来越低,同等条件下能买到的ROM和RAM资源也多了.对一些复杂逻辑的应用,相比于花费大量的时间去扣底层还不如使用操作系统加快开发速度,使用了操作系统之后,针对固件的逆向会比无os的固件逆向有一些不同. RT-Thread是国产实时操作系统的典范,我个人的特别喜欢.RT-Thread有很多的BSP可以适配众多的芯片和架构,在本文
在KEIL下查看单片机编程内存使用情况
原文链接:https://blog.csdn.net/D_azzle/article/details/83410141 截至到目前为止,本人接触单片机也有将近一年的时间.这一年以来也接触过了很具代表性的单片机,比如51.HT32.STM32等等.但是呢对于单片机的内存一直不了解,一直到现在,在一次单片机编程时我用到了malloc函数为指针分配内存空间.不知道为什么内存一直分配不成功. 所以这才去了解单片机的内存.下图是KELI编译成功后的输出信息. 在这里,我们先只关心Program Size这
stm32 串口接收一次后再也无法接受,接受都为0
经检测为串口接受后进入别的程序,开辟了2048的临时数组,因为堆栈溢出.stm32总共堆栈为
Word 测试下发布博客
目录 语法. 3 NULL,TRUE,FALSE 3 大小端存储 4 类型转换 4 转义字符 5 运算符的优先级 5 表达式(a=b=c) 7 *pa++=*pb++ 7 值的比较(浮点,指针) 8 循环语句的小技巧 8 常量 const enum define code 8 全局变量定义在.h 10 函数 11 函数声明与定义 11 函数堆栈(?) 12 函数调用规范(*) 12 函数连接规范(?)
STM32F103 串口-IAP程序升级
STM32F103 串口-IAP程序升级 通常情况下我们给STM32系列的单片机烧录程序文件的时候,使用SWD.J-link或者通过设置BOOT引脚后,使用串口进行程序下载,这样的方式直接一次性将程序文件下载到单片机的flash中,比较适合绝大部分的应用.但是有些应用中产品装配完成后,下载口不便引出的情况下,或者是某些设备需要具有远程更新程序情况下,使用串口IAP的方式将会更加便捷. 一般我们常见的51单片机内部的flash空间,只能使用下载器进行烧录程序.芯片自身无法擦写内部flash空间.这
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