STM32F10xx 存储器和总线架构
一、系统架构
在小容量、中容量和大容量产品 中,主系统由以下部分构成:
- 四个驱动单元 :
-
Cotex-M3内核、DCode总线(D-bus)和系统总线(S-bus)
-
通用DMA1和通用DMA2
-
- 四个被动单元
-
内部SRAM
-
内部闪存存储器
-
FSMC
-
AHB到APB的桥(AHB2APBx),它连接所有的APB设备
-
这些都是通过一个多级的AHB总线结构 相互连接的,如下图图1所示:
图1 系统架构
在互联性产品 中,主系统由以下部分构成:
- 五个驱动单元
-
Cotex-M3内核、DCode总线(D-bus)和系统总线(S-bus)
-
通用DMA1和通用DMA2
-
以太网DMA
-
- 三个被动单元
-
内部SRAM
-
内部闪存存储器
-
AHB到APB的桥(AHB2APBx),它连接所有的APB设备 这些都是通过一个多级的AHB总线结构 相互连接的,如下图图2所示
-
图2 互联型产品系统架构
1.1 ICode总线
该总线将Cortex-M3内核的指令总线与闪存指令接口相连接。指令预取 在此总线上完成。
1.2 DCode总线
该总线将Cortex-M3的内核的DCode总线与闪存存取器的数据接口相连接(常量加载和调试访问)。
1.3 系统总线
此总线连接Cortex-M3内核的系统总线(外设总线)到总线矩阵,总线矩阵协调着内核和DMA间的访问。
1.4 DMA总线
此总线将DMA的AHB主控接口和总线矩阵相联,总线矩阵协调着CPU的DCode和DMA到SRAM、闪存和外设的访问。
1.5 总线矩阵
总线矩阵协调内核系统总线和DMA主控总线之间的访问仲裁,仲裁利用轮换算法 。在互联型产品中,总线矩阵包含5个驱动部件(CPU的DCode、系统总线、以太网DMA )和3个从部件(闪存存储器接口(FLITF)、SRAM和AHB2AP桥)。在其他产品中总线矩阵包含4个驱动部件(CPU的DCode、系统总线、DMA1总线和DMA2总线)和4个被动部件(闪存存储器接口(FLITF)、SRAM、FSMC 和AHB2APB桥)。AHB外设通过总线矩阵与系统总线相连允许DMA访问。
1.6 AHB/APB桥(APB)
两个AHB/APB桥在AHB和两个APB总线间提供同步连接。APB1操作速度限于36MHz,APB2操作于全局(最高72MHz)。 有关连接到每个桥的不同外设的地址映射请参考表1。
在每一次复位之后,所有除SRAM和FLITF以外的外设都被关闭,在使用一个外设之前,必须设置寄存器RCC_AHBENR来打开该外设的时钟。
注意 :当对APB寄存器进行8位或者16位访问时,该访问会被自动转换成32位的访问:桥会自动将数据扩展以配合32的向量。
二、储存器组织
程序存储器、数据存储器、寄存器和输入输出端口被组织在同一个4GB 的线性地址空间内。数据字节以小端格式存放在存储器中。一个字里的最低地址被认为是该字的最低有效字节,而最高地址字节是最高有效字节。
可访问的存储器被分成8个主要块 ,每个块为512MB。
其他所有没有分配给片上存储器和外设的存储器空间都是保留的地址空间。
三、存储器映像
请参考相应器件的数据手册中的存储器映像图。表1列出了所用STM32F10xxx中内置外设的起始地址 。
表1 寄存器组起始地址
3.1 嵌入式SRAM
STM32F10xx内置64K字节的静态SRAM。它可以以字节、半字(16位)或全字(32位)访问。SRAM的起始地址是0x2000 0000 。
3.2 位段
Cortex-M3存储器映像包括两个位段(bit-band)区 。这两个位段区将别名存储器 区的每个字映射到位段存储区 的一个位,在别名存储区写入一个字具有对位段区的目标位执行读-改-写操作的相同效果。
在STM32F10xx里,外设存储器和SRAM都被映射到一个位段区里,这允许执行单一的位段的写和读操作。 下面的映射公式给出了别名区中的每个字是如何对应位段区的相应位的:
bit_word_addr = bit_band_band + (byte_offset × 32) + (bit_number × 4)
其中:
bit_word_addr是别名存储区中字的地址,它映射到某个目标位。
bit_band_base是别名区的起始地址。
byte_offset是包含目标位的字节在位段里的序号。
bit_number是目标位所在地址(0-31) 例子 : 下面的例子说明如何映射别名区中SRAM地址为0x20000300的字节中的位2:
0x22006008 = 0x22000000 + (0x300 × 32) + (2 × 4)
对0x22006008地址的写操作于对SRAM中地址0x20000300字节的位2执行读-改-写操作有着相同的效果。 读0x22006008地址返回SRAM中地址0x20000300字节的位2的值(0x01或0x00)。
3.3 嵌入式内存
高性能的闪存模块有以下的主要特征:
- 高达512字节闪存存储器结构:闪存存储器有主存储块 和信息块 组成
- 主存储块容量
-
小容量产品主存储块最大为4k×64位,每个存储块划分为32个1K字节的页(见表2)。
-
中容量产品主存储块最大为16K×64位,每个存储块划分为128个1K字节的页(见表3)。
-
大容量产品主存储块最大为64K×64位,每个存储块划分为256个2K字节的页(见表4)。
-
互联型产品主存储块最大为32K×64位,每个存储块划分为128个2K字节的页(见表5)。
-
- 信息块容量
-
互联型产品有2360×64位(见表5)。
-
其他产品有258×64位(见表2、表3、表4)。 闪存存储器接口的特性为:
-
- 主存储块容量
-
带预期缓冲器 的读接口(每字为2才64位)
-
选择字节加载器
-
闪存编程/擦除操作
-
访问/写保护
表2 闪存模块的组织(小容量产品)
表3 闪存模块的组织(中容量产品)
表4 闪存模块的组织(大容量产品)
表5 闪存模块的组织(互联型产品)
3.3.1 闪存读取
闪存的指令和数据访问是通过AHB总线完成。预取模块是用户通过ICode总线读取指令的。仲裁是作用在闪存接口,并且DCode总线上的数据访问优先。 读访问可以有以下配置选项:
-
等待时间:可以随时更改的用于读取操作的等待状态的数量。
-
预取缓冲区(2个64位):在每一次复位以后被自动打开,由于每个缓冲区的大小(64位)与闪存的带宽相同,因此只需通过一次读闪存的操作即可更新整个缓冲区的内容。由于预取缓冲区的存在,CPU可以工作在更高的主频。CPU每次取指最多为32位的字,取一条指令时,下一个指令已经在缓冲区中等待。
-
半周期:用于功耗优化
注:
-
这些选项与闪存存储器的访问时间一起使用。等待周期体现在系统时钟(SYSCLK)时钟与闪存访问时间的关系
-
0等待周期,当0<SYSCLK<24MHz
-
1等待周期,当24MHz<SYSCLK≤ 48MHz
-
2等待周期,当48MHz<SYSCLK≤ 72MHz
-
半周期配置不能与使用了预分频器的AHB一起使用,时钟系统应该等于HCLK时钟。该特性只能在时钟频率为8MHz或者低于8MHz时,可以直接使用内部RC振荡器(HSI),或者主振荡器(HSE),但不能用PLL。
-
当AHB预分频系数不为1时,必须置预取缓冲区处于开启状态。
-
只有在系统时钟(SYSCLK)小于24MHz并且没有打开AHB的预分频器(即HCLK必须等于SYSHCLK)时,才能执行预取缓冲器的打开和关闭操作。一般而言,在初始化过程中执行预取缓冲器的打开和关闭操作,这时微控制器的时候由8MHz的内部RC震荡器(HSI)提供。
-
使用DMA:DMA在DCode总线上访问闪存存储器,它的优先级比ICode上的取指高。DMA在每次传送完成后具有一个空余的周期。有些指令可以和DMA传输一起执行。
3.3.2 编程和擦除闪存
闪存编程一次可以写入16位(半字)。
闪存擦除操作可以按页面擦除或完全擦除(全擦除)。全擦除不影响信息块。
为了确保不发生过度编程,闪存编程和擦除控制器块是由一个固定的时钟控制的。
写操作(编程或擦除)结束时可以触发中断。仅当闪存控制器接口时钟开启时,此中断可以用来从WFI模块退出。
四、启动配置
在STM32F10xxx里,可以通过BOOT[1:0]引脚选择三种不同启动模式。
表6 启动模式
在系统复位后,SYSCLK的第4个上升沿,BOOT引脚的值将被锁存。用户可以通过设置BOOT1和BOOT0 引脚的状态,来选择在复位后的启动模式。
在从待机模式退出时,BOOT引脚的值将被重新锁存;因此,在待机模式下BOOT引脚应保持为需要的启动配置,在启动延迟之后,CPU从地址0x00000000获取堆栈顶的地址,并从启动存储器的0x00000004指示的地址开始执行代码。
因为固定的存储器映像,代码区使用从地址0x0000 0000开始(通过ICode和DCode总线访问),而数据区 (SRAM)始终从地址0x2000 0000开始(通过系统总线访问)。Cortex-M3的CPU始终从ICode总线获取复位向量,即启动仅适用于从代码区开始(典型地从Flash启动)。
STM32F10xxx微控制器实现了一个特殊的机制,系统不仅仅可以从Flash存储器或系统存储器启动,还可以从内置SRAM启动。
根据选定的启动模式,主闪存存储器、系统存储器或SRAM可以按照以下方式访问:
-
从主存存储器启动:主闪存存储器被映射到启动空间(0x0000 0000),但仍然能够在它原有的地址(0x0800 0000)访问它,即闪存存储器的内容可以在两个地址区域访问,0x0000 0000或0x0800 0000。
-
从系统存储器启动:系统存储器被映射到启动空间(0x0000 0000),但仍然能够在它原有的地址(互联型产品原有地址为0x1FFF B000,其它产品原有地址为0x1FFF F000)访问它。
-
从内置SRAM启动:只能在0x2000 0000开始的地址区访问SRAM。
注:当从内置SRAM启动,在应用程序的初始化代码中,必须使用NVIC的异常表和偏移寄存器重新映射向量表至SRAM中。
内嵌的自举程序
内嵌的自举程序存放在系统存储区,由ST在生产线上写入,用于通过可用的串行接口对闪存存储器进行重新编程。
-
对于小容量、中容量和大容量的产品而言,可以通过USART1接口启用自举程序。
-
对于互联型产品而言,可以通过以下某个接口启动自举程序:USART1、USART2(重映像的)、CAN2(重映像的)或USB OTG全速接口的设备模式(通过设备固件更新DFU协议)。USART接口依靠内部8MHz振荡器(HSI)运行。只有在外部使用8MHz、14.7456MHz或25MHz时钟(HSE)时,才能使用CAN或USB OTG接口。
一个专注于“嵌入式知识分享”、“DIY嵌入式产品”的技术开发人员,关注我,一起共创嵌入式联盟。
相关文章:

STM32F10xx 存储器和总线架构
一、系统架构 在小容量、中容量和大容量产品 中,主系统由以下部分构成: 四个驱动单元 : Cotex-M3内核、DCode总线(D-bus)和系统总线(S-bus) 通用DMA1和通用DMA2 四个被动单元 内部SRAM 内部…...

并发编程
什么是并发编程? 并行:在同一个时间节点上,多个线程同时执行(是真正意义上的同时执行) 并发:一个时间段内,多个线程依次执行。 并发编程:在例如买票、抢购、秒杀等等场景下,有大量的请求访问…...

Lauterbach使用指南之RunTime功能
Lauterbach使用指南之RunTime功能 前言 首先,请问大家几个小小问题,你清楚: Lauterbach这个工具是干什么用的吗?在软件运行过程中如何测量两个运行point之间的runtime时间呢?Lauterbach的RunTime功能具体应当如何来操…...

GaussDB数据库管理系统介绍
1.GaussDB的发展 2.GaussDB的生态 内部: 云化自动化方案。通过数据库运行基础设施的云化将DBA(数据库管理员)和运维人员的日常工作 自动化。外部: 采用与数据库周边生态伙伴对接与认证的生态连接融合方案,解决开发者/DBA难获取、应用难对接等…...
使用docker部署lnmp多站点
1. 创建一个 Docker 网络 以便容器可以在同一网络上进行通信 docker network create lnmpnetwork2. 运行 MySQL 容器: 运行 MySQL 容器并将其连接到创建的网络。确保将 MySQL 的端口映射到宿主机上,以便您可以从宿主机访问数据库。 将mysql的配置和数…...
实例详解:Java使用JWT和Redis实现高效单点登录(SSO)
前言 单点登录(Single Sign-On,简称SSO)是一种身份验证和访问控制机制,允许用户使用一组凭证(如登录名和密码)登录到多个应用程序中,而无需为每个应用程序单独进行身份验证。用户只需要登录一次…...
SQL中使用ROLLUP和CUBE函数轻松生成汇总行
在数据分析和报表制作中,通常需要对数据进行汇总和分组,我们常用的就是GROUP BY汇总数据,当我们想按照不同维度汇总时,往往需要编写多个GROUP BY预计,而借助ROLLUP 和 CUBE 函数可以一次性生成子总计和总计行ÿ…...

CentOS 7 安装和配置java环境
1 安装包准备 安装包可以通过下面地址进行版本选择安装: https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#java8 2 正式开始安装 本次分享的安装方法直接通过编辑/etc/profile文件实现java的安装 2.1 新建安装包存放目录 mkdir /java cd /java/ 2.2 解压安…...

「实验记录」CS144 Lab0 networking warmup
文章目录 一、Motivation二、SolutionsS1 - Writing webgetS2 - An in-memory reliable byte stream 三、Results四、Source 一、Motivation 第一个小测试 webget 是想让我们体验并模拟一下在浏览器中键入 URL 后获得远程服务器传来的内容,这并没有太大的难度&…...
html5怎么实现语音搜索
html5怎么实现语音搜索 谷歌的网站在他们首页发现了HTML5的新玩法——语音搜索。 注意: 只有webkit核心的浏览器才能使用 用法很简单 只需要在input添加属性x-webkit-speech即可,例子如下: 代码如下: <input type"text" x-…...

吴恩达《机器学习》1-2:什么是机器学习?
一、什么是机器学习? Arthur Samuel(1959): 他定义机器学习为,在进行特定编程的情况下,给予计算机学习能力的领域。 Tom Mitchell(1998): 他定义的机器学习是,…...

基于STC系列单片机实现定时器扫描数码管显示定时器/计数器产生频率的功能
#define uchar unsigned char//自定义无符号字符型为uchar #define uint unsigned int//自定义无符号整数型为uint #define NixieTubeSegmentCode P0//自定义数码管段码为单片机P0组引脚 #define NixieTubeBitCode P2//自定义数码管位码为单片机P2组引脚 sbit LED P1^0;//位定义…...

Linux环境开发工具yum、makefile的使用 【Linux】
文章目录 Linux软件包管理器 - yumLinux下安装软件的方式yum查找软件包如何实现本地机器和云服务器之间的文件互传卸载软件Linux编译器 - gcc/g 程序的翻译过程1.预编译(预处理)2.编译(生成汇编)3.汇编(生成机器可识别…...
第六章(6):Python中的函数—闭包和装饰器
1.闭包 在Python中,闭包是指函数与其相关的自由变量的一个整体。当一个函数返回了一个内部函数时,这个内部函数可以访问其定义所在的外部函数中的变量,即使这个外部函数已经返回了。这种特性就叫做闭包。 代码示意: def funca():x = 250def funcb():print(我仍然可以访问…...

Linux--安装与配置虚拟机及虚拟机服务器坏境配置与连接---超详细教学
一,操作系统介绍 1.1.什么是操作系统 操作系统(Operating System,简称OS)是一种系统软件,它是计算机硬件和应用软件之间的桥梁。它管理计算机的硬件和软件资源,为应用程序提供接口和服务,并协调…...

基于SSM的个性化美食推荐系统设计与实现
末尾获取源码 开发语言:Java Java开发工具:JDK1.8 后端框架:SSM 前端:采用JSP技术开发 数据库:MySQL5.7和Navicat管理工具结合 服务器:Tomcat8.5 开发软件:IDEA / Eclipse 是否Maven项目&#x…...

Django 全局配置 settings 详解
文章目录 1 概述1.1 Django 目录结构 2 常用配置:settings.py2.1 注册 APP:INSTALLED_APPS2.2 模板路径:TEMPLATES2.3 静态文件:STATICFILES_DIRS2.4 数据库:DATABASES2.5 允许访问的主机:ALLOWED_HOSTS 1 …...

uniapp接口请求api封装,规范化调用
封装规范和vue中的差不多,都是统一封装成一个request对象,然后在api.js里面调用。 先创建一个utils文件夹,然后里面创建一个request.js,代码如下: export const baseURL 基础url地址const request (options) > …...

色彩校正及OpenCV mcc模块介绍
一、术语 1.光:是电磁波,可见光是可被人眼感知的电磁波。可见光大约在400-700nm波段。光子携带的能量与波长成反比,400nm--700nm之间的单色光的颜色从紫色渐变成红色。 2.光谱:除了太阳光源外,LED灯、白炽灯等各种照明…...
2023mathorcup大数据数学建模竞赛A题坑洼道路识别67页完整高质量原创论文
大家好,从昨天肝到现在,终于完成了本次mathorcup大数据数学建模竞赛A题基于计算机视觉的坑洼道路检测和识别的完整论文了。 给大家看一下目录吧: 摘 要: 10 一、问题重述 12 二.问题分析 13 2.1问题一 13 2.2问题…...
【论文笔记】若干矿井粉尘检测算法概述
总的来说,传统机器学习、传统机器学习与深度学习的结合、LSTM等算法所需要的数据集来源于矿井传感器测量的粉尘浓度,通过建立回归模型来预测未来矿井的粉尘浓度。传统机器学习算法性能易受数据中极端值的影响。YOLO等计算机视觉算法所需要的数据集来源于…...
今日学习:Spring线程池|并发修改异常|链路丢失|登录续期|VIP过期策略|数值类缓存
文章目录 优雅版线程池ThreadPoolTaskExecutor和ThreadPoolTaskExecutor的装饰器并发修改异常并发修改异常简介实现机制设计原因及意义 使用线程池造成的链路丢失问题线程池导致的链路丢失问题发生原因 常见解决方法更好的解决方法设计精妙之处 登录续期登录续期常见实现方式特…...

均衡后的SNRSINR
本文主要摘自参考文献中的前两篇,相关文献中经常会出现MIMO检测后的SINR不过一直没有找到相关数学推到过程,其中文献[1]中给出了相关原理在此仅做记录。 1. 系统模型 复信道模型 n t n_t nt 根发送天线, n r n_r nr 根接收天线的 MIMO 系…...
ip子接口配置及删除
配置永久生效的子接口,2个IP 都可以登录你这一台服务器。重启不失效。 永久的 [应用] vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0修改文件内内容 TYPE"Ethernet" BOOTPROTO"none" NAME"eth0" DEVICE"eth0" ONBOOT&q…...

Reasoning over Uncertain Text by Generative Large Language Models
https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/34674/36829https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/34674/36829 1. 概述 文本中的不确定性在许多语境中传达,从日常对话到特定领域的文档(例如医学文档)(Heritage 2013;Landmark、Gulbrandsen 和 Svenevei…...

Aspose.PDF 限制绕过方案:Java 字节码技术实战分享(仅供学习)
Aspose.PDF 限制绕过方案:Java 字节码技术实战分享(仅供学习) 一、Aspose.PDF 简介二、说明(⚠️仅供学习与研究使用)三、技术流程总览四、准备工作1. 下载 Jar 包2. Maven 项目依赖配置 五、字节码修改实现代码&#…...

VM虚拟机网络配置(ubuntu24桥接模式):配置静态IP
编辑-虚拟网络编辑器-更改设置 选择桥接模式,然后找到相应的网卡(可以查看自己本机的网络连接) windows连接的网络点击查看属性 编辑虚拟机设置更改网络配置,选择刚才配置的桥接模式 静态ip设置: 我用的ubuntu24桌…...

day36-多路IO复用
一、基本概念 (服务器多客户端模型) 定义:单线程或单进程同时监测若干个文件描述符是否可以执行IO操作的能力 作用:应用程序通常需要处理来自多条事件流中的事件,比如我现在用的电脑,需要同时处理键盘鼠标…...
es6+和css3新增的特性有哪些
一:ECMAScript 新特性(ES6) ES6 (2015) - 革命性更新 1,记住的方法,从一个方法里面用到了哪些技术 1,let /const块级作用域声明2,**默认参数**:函数参数可以设置默认值。3&#x…...

C++11 constexpr和字面类型:从入门到精通
文章目录 引言一、constexpr的基本概念与使用1.1 constexpr的定义与作用1.2 constexpr变量1.3 constexpr函数1.4 constexpr在类构造函数中的应用1.5 constexpr的优势 二、字面类型的基本概念与使用2.1 字面类型的定义与作用2.2 字面类型的应用场景2.2.1 常量定义2.2.2 模板参数…...