STM32H750 QSPI FLASH使用小结

    根据ST的参考手册描述,h750的片内flash只有128kb,在实际的项目应用中,128kb的容量有点过小了,有时候光光移植好lwip+freertos之后,flash的容量就所剩无几了,所幸可使用QSPI FLASH来存放程序代码,能够把程序的部分或者整个程序都存放在QSPI FLASH中运行。这里介绍两种不一样的方法。算法

1、经过分散加载文件的方式函数

    本文中使用的是正点原子北极星板子的例程,跑马灯实验。例程比较简单,主要是看分散加载文件,在最后有一个LR_m_qspiflash加载域,这个就是将代码存放到QSPI FLASH的。分散加载文件的具体细节就不在这边讨论了。spa

    固然,光光靠配置分散加载文件,是没法把程序下载到板子上的,由于有一部分RO是要下载到片外的flash的,所以这边还须要使用特殊的片外flash算法。在正点的资料有有提供这一算法。经过添加算法的方式,这时应该可以将程序下载到板子上了,可是,这个时候程序不必定可以跑起来,还有一个重要的步骤,那就是初始化QSPI,并设置成内存映射模式。正点的例程中是将初始化操做放在了时钟初始化函数中。至此,程序就可以正常运行了。code

#! armcc -E 
//  
//STM32H750分散加载文件(.scf文件)
//ALIENTEK STM32开发板  
//正点原子@ALIENTEK
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//版本:V1.0
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//修改说明
//无
//


#define m_stmflash_start				0X08000000		//m_stmflash(STM32内部FLASH)域起始地址
#define m_stmflash_size					0X20000			//m_stmflash(STM32内部FLASH)大小,H750是128KB

#define m_qspiflash_start				0X90000000		//m_qspiflash(外扩QSPI FLASH)域起始地址
#define m_qspiflash_size				0X800000		//m_qspiflash(外扩QSPI FLASH)大小,W25Q64是8MB
 
#define m_stmsram_start					0X24000000		//m_stmsram(STM32内部RAM)域起始地址,定义在D1,AXI SRAM
#define m_stmsram_size					0X80000			//m_stmsram(STM32内部RAM)大小,AXI SRAM共512KB

  
 
LR_m_stmflash m_stmflash_start m_stmflash_size {		//LR_m_stmflash加载域
  ER_m_stmflash m_stmflash_start m_stmflash_size {		//ER_m_stmfalsh运行域,起始地址为:m_stmflash_start,大小为:m_stmflash_size 
    *.o (RESET, +First)									//优先(+FIRST)将RESET(中断向量表)段放这个域,实际上就是把中断向量表拷贝到m_stmflash_start
														//RESET是一个段名,表示中断向量表(在.s文件定义);+FIRST表示时第一个要加载的.
	* (InRoot$$Sections)								//将全部的库段(C/C++标准库)放在root region.如__main.o,__scatter*.o等
	* (Veneer$$Code) 
	libinit.o
	libinit2.o
	libshutdown.o
	libshutdown2.o
	__rtentry.o
	__rtentry2.o
	__rtentry4.o
	rtexit.o
	rtexit2.o 
	
	use_no_semi_2.o
	heapauxi.o
	use_no_semi.o
	sys_stackheap_outer.o
	exit.o
	libspace.o
	fpinit.o
	lludivv7m.o
	startup_stm32h750xx.o
	 
	rt_locale_intlibspace.o  
	lc_numeric_c.o 
	lc_ctype_c.o

	startup_stm32h750xx.o
	system_stm32h7xx.o
	stm32h7xx_hal.o
	stm32h7xx_hal_cortex.o
	stm32h7xx_hal_rcc.o
	stm32h7xx_hal_gpio.o
	stm32h7xx_hal_msp.o
	
	main.o 
    sys.o 
	usart.o
	delay.o
  } 
  RW_m_stmsram m_stmsram_start m_stmsram_size {			//RW_m_stmsram运行域,起始地址为:m_stmsram_start,大小为:m_stmsram_size.
   .ANY (+RW +ZI)										//将全部用到的RAM都放在这个区域
  }
}

LR_m_qspiflash m_qspiflash_start m_qspiflash_size {		//LR_m_qspiflash加载域
   ER_m_qspiflash m_qspiflash_start m_qspiflash_size {	//ER_m_qspiflash加载域,起始地址为:m_qspiflash_start,大小为:m_qspiflash_size 
    .ANY (+RO) 											//将只读数据(+RO)放这个域,任意分配.至关于程序就是存放在这个域的.
  }															 
}

以上分散加载文件,由正点原子编写,为了方便你们使用,不用频繁修改.sct 文件,特地blog

将.ANY ROM 区域放在外部 SPI FLASH,这样你们在新增.c 参与编译时,默认就是存放在外部ip

SPI FLASH 的,这样使用起来就更方便。内存

注意:开发

1, 若是你新增的代码,对速度有要求,能够将其对应的.o 添加到内部 FLASH,即放在:flash

ER_m_stmflash 运行域。it

2, 若是添加新代码后,程序没法正常运行(一般表现为黑屏/不启动),能够尝试将新增

的.o 放到 ER_m_stmflash 运行域后(从新编译)再尝试。若是还不行,能够尝试将所

有代码都放到 ER_m_stmflash 运行域后再尝试。

2、经过boot程序跳转到qspi flash执行用户程序

    第二种方式就是经过在片内flash中存放boot程序,而后经过boot程序跳转到用户程序,用户程序就放在qspi flash中。

boot程序主要的工做就是初始化qspi,并设置成内存映射模式;禁用中断,从新配置中断向量表地址,而后进行跳转。这里分散加载文件直接使用系统自动生成的就能够了。程序起始地址0x08000000。

用户程序须要作的操做就是把程序起始地址改为0x90000000,而后添加下载算法,由于整个程序都是存放在qspi flash上的。下载完成后,用户程序就能够经过boot程序跳转执行了。

 

注意,无论是第一种仍是第二种方法,都是将qspi flash给设置成了内存映射模式,而此模式下qspi flash是只读的,因此这个时候就没办法用来做为存储器来存储数据了。不过网上也有人说内存映射模式下也是能够写数据的,至于真假,还没验证过。