s3c6410存储器映射

 1.引导镜像区  0x0000_0000~0x07FF_FFFF

         2.内部存储区 

                (1) 内部ROM      0x0800_0000~0x0BFF_FFFF

                (2) 内部SRAM    0x0C00_0000~0x0FFF_FFFF

         3.静态存储区  0x1000_0000~0x3FFF_FFFF

         4.动态存储区  0x4000_0000~0x6FFF_FFFF

 

S3C6410的物理内存分成Memory和Pheriperal两部分,地址范围分别为0x0~0x6fffffff和0x7fffffff。系统通过 SPINE总线访问Memory空间,通过PERI总线访问Pheriperal空间。而为了适应不同外设的访问速度,又分别通过AHB总线访问LCD、 Camera、Accelerator等高速外设,通过APB总线访问iic、watchdog等低速外设。

3.2内存
Memory,又叫主内存,分为4大区域,分别是启动镜像区、内部内存区、静态内存区、动态内存区。

启动镜像区物理地址为0x00000000~0x07ffffff,共128MB。这个区域的作用正如它的名字所述,是用来启动系统的。但是这个范围内并没有实际的存储 介质与之对应,只能在通过OM[4:0]选择具体的启动介质后再把相应介质的物理地址映射到这个启动区,比如说选择了IROM 启动方式后,就把IROM所占的地址空间映射为0x00000000开始的空间。

内部内存区物理地址为0x08000000~0x0fffffff,共128MB。这个区域对应着内部的内存地址,内部的ROM和SRAM都是分布在这个 区间。其中,0x08000000~0x0bffffff对应着内部ROM,当然实际上内部的ROM也并没有64MB这么多,只有32KB是有实际存储介 质的,这32KB是一个只读区,放的是IROM方式下的启动代码,选择IROM启动的时候首先运行 的 代码就是这一部分,称为BL0,这部分代码由厂家固化。0x0c000000~0x0fffffff对应内部SRAM,实际可用的SRAM按照三星的手册 是4KB,其实这就是用于nand flash启动的Steppingstone(但是这个Steppingstone是8KB,这2者似乎有矛盾,不知道是不是我的理解不对)。

静态内存区物理地址为0x10000000~0x3fffffff,共6*128MB。这个区域用于访问挂在外部总线上的设备,比如说SRAM、NOR flash、oneNand等。这个区域被分割为6个bank,每个bank为128MB,数据宽度最大支持16bit,每个bank通过 Xm0CS[5:0]来划定。和S3C2410 不 一样的是,bank2~bank5能映射到nand flash、CF等非线性存储器,这并不是说可以通过bank2~bank5的地址段就能直接访问nand flash、CF内部的地址,相反,当映射到这些器件的时候这些bank的地址也不能再使用了,访问这些非线性存储器还是得通过Pheriperal空间 的AHB总线进行,和S3C2410中的访问方式是一样的。不过有一个特例是,当Xm0CS2被映射到nand flash的时候,Steppingstone的4KB(or 8K?)SRAM被映射到bank2开始的4KB,而在以nand flash方式启动的时候bank2被映射到0x00000000开始的地方,实际上就是把Steppingstone映射到0x0000000了,这和 S3C2410的情况还是相似的。

动态内存区物理地址为0x40000000~0x6fffffff,共3*256MB。其中第一个256MB为保留区,实际使用的动态内存区为 0x50000000~0x6fffffff,又分为2个区间,分别占256MB,可以通过DMC的Xm1CS[1:0]来进行着2个区间的选择。这个内 存区主要是扩展DRAM,最大可以扩展512MB的DRAM。

S3C6410的物理内存分成Memory和Pheriperal两部分,地址范围分别为0x0~0x6fffffff和0x7fffffff~0xffffffff。系统通过 SPINE总线访问Memory空间,通过PERI总线访问Pheriperal空间。而为了适应不同外设的访问速度,又分别通过AHB总线访问LCD、 Camera、Accelerator等高速外设,通过APB总线访问iic、watchdog等低速外设。


Memory:

(1)启动镜像区物理地址为0x00000000~0x07ffffff,共128MB,是用来启动系统的。但是这个范围内并没有实际的存储介质与之对应,只能在通过OM[4:0]选择具体的启动介质后再把相应介质的物理地址映射到这个启动区,比如说选择了IROM 启动方式后,就把IROM所占的地址空间映射为0x00000000开始的空间。引导镜像区反映一个镜像,这个镜像指向内存的一部分区域或者静态存储区。引导镜像的开始地址是0x0000_0000。

 

(2)内部内存区物理地址为0x08000000~0x0fffffff,共128MB。这个区域对应着内部的内存地址,内部的ROM和SRAM都是分布在这个区间。其中,0x08000000~0x0bffffff对应着内部ROM,当然实际上内部的ROM也并没有64MB这么多,只有32KB是有实际存储介质的,这32KB是一个只读区,放的是IROM方式下的启动代码,选择IROM启动的时候首先运行的代码就是这一部分,称为BL0,这部分代码由厂家固化。0x0c000000~0x0fffffff对应内部SRAM,可读可写,当NAND 闪存启动被选择时能映射到引导镜像区。  。

 

(3)静态内存区物理地址为0x10000000~0x3fffffff,共6*128MB。这个区域用于访问挂在外部总线上的设备,比如说SRAM、NOR flash、oneNand等。这个区域被分割为6个bank,每个bank为128MB,数据宽度最大支持16bit,每个bank通过 Xm0CS[5:0]来划定。和S3C2410 不一样的是,bank2~bank5能映射到nand flash、CF等非线性存储器,这并不是说可以通过bank2~bank5的地址段就能直接访问nand flash、CF内部的地址,相反,当映射到这些器件的时候这些bank的地址也不能再使用了,访问这些非线性存储器还是得通过Pheriperal空间的AHB总线进行,和S3C2410中的访问方式是一样的。不过有一个特例是,当Xm0CS2被映射到nand flash的时候,Steppingstone的SRAM被映射到bank2开始的4KB,而在以nand flash方式启动的时候bank2被映射到0x00000000开始的地方,实际上就是把Steppingstone映射到0x0000000了,这和 S3C2410的情况还是相似的。

 

(4)动态内存区物理地址为0x40000000~0x6fffffff,共3*256MB。其中第一个256MB为保留区,实际使用的动态内存区为 0x50000000~0x6fffffff,又分为2个区间,分别占256MB,可以通过DMC的Xm1CS[1:0]来进行着2个区间的选择。这个内存区主要是扩展DRAM,最大可以扩展512MB的DRAM。

2.Pheriperal外设区域通过PERI 总线被访问,它的地址范围是0x7000_0000~0x7FFF_FFFF。这个地址范围的所有的SFR能被访问。而且如果数据需要从NFCON或CFCON 传输,这些数据需要通过PERI总线传输。


特殊设备地址空间:



本项目通过STM32F103C8T6单片机最小系统,连接正点原子ESP8266 WiFi模块,将模块设置为Station模式,并与电脑连接到同一个WiFi网络。随后,STM32F103C8T6单片机将数据发送到电脑所在的IP地址。 功能概述 硬件连接: STM32F103C8T6单片机与正点原子ESP8266 WiFi模块通过串口连接。 ESP8266模块通过WiFi连接到电脑所在的WiFi网络。 软件配置: 在STM32F103C8T6上配置串口通信,用于与ESP8266模块进行数据交互。 通过AT指令将ESP8266模块设置为Station模式,并连接到指定的WiFi网络。 配置STM32F103C8T6单片机,使其能够通过ESP8266模块向电脑发送数据。 数据发送: STM32F103C8T6单片机通过串口向ESP8266模块发送数据。 ESP8266模块将接收到的数据通过WiFi发送到电脑所在的IP地址。 使用说明 硬件准备: 准备STM32F103C8T6单片机最小系统板。 准备正点原子ESP8266 WiFi模块。 将STM32F103C8T6单片机与ESP8266模块通过串口连接。 软件准备: 下载并安装STM32开发环境(如Keil、STM32CubeIDE等)。 下载本项目提供的源代码,并导入到开发环境中。 配置与编译: 根据实际需求配置WiFi网络名称和密码。 配置电脑的IP地址,确保与ESP8266模块在同一网络中。 编译并下载程序到STM32F103C8T6单片机。 运行与测试: 将STM32F103C8T6单片机与ESP8266模块上电。 在电脑上打开网络调试工具(如Wireshark、网络调试助手等),监听指定端口。 观察电脑是否接收到来自STM32F103C8T6单片机发送的数据。
在电子测量技术中,示波装置扮演着观测电信号形态的关键角色。然而,市售标准示波器往往定价较高,使得资源有限的入门者或教学环境难以配备。为此,可采用基于51系列微控制器的简易示波方案进行替代。该方案虽在性能上不及专业设备,但已能满足基础教学与常规电路检测的需求。下文将系统阐述该装置的主要构成模块及其运行机制。 本装置以51系列单片机作为中央处理核心,承担信号数据的运算与管理任务。该单片机属于8位微控制器家族,在嵌入式应用领域使用广泛。其控制程序可采用C语言进行开发,得益于C语言在嵌入式编程中的高效性与适应性,它成为实现该功能的合适选择。 波形显示部分采用了由ST7565控制器驱动的128×64点阵液晶模块。ST7565是一款图形液晶驱动芯片,支持多种像素规格的显示输出;此处所指的12864即表示屏幕具有128列、64行的像素阵列。该屏幕能以图形方式实时绘制信号曲线,从而提供直观的观测界面。 在模拟至数字信号转换环节,系统集成了TLC0820型模数转换芯片。该芯片具备8位分辨率及双输入通道,最高采样速率可达每秒10万次。这样的转换速度对于捕获快速变动的信号波形具有重要意义。 实现该示波装置需综合运用嵌入式软硬件技术。开发者需掌握51单片机的指令系统与编程方法,熟悉ST7565控制器的显示驱动配置,并能对TLC0820芯片进行正确的采样编程。此外,还需设计相应的模拟前端电路,包括信号调理、放大与滤波等部分,以确保输入ADC的信号质量满足测量要求。 通过C语言编写的控制程序,可完成系统各模块的初始化、数据采集、数值处理以及图形化显示等完整流程。开发过程中需借助调试工具对代码进行验证,保证程序执行的正确性与稳定性。 应当指出,受限于51系列单片机的运算能力与资源,该自制装置的功能相对基础,例如难以实现多通道同步测量、高级触发模式或高容量波形存储等复杂特性。尽管如此,对于绝大多数基础电子实验与教学演示而言,其性能已足够适用。 综上所述,结合51单片机、ST7565液晶控制器与TLC0820转换芯片,可以构建出一套成本低廉、结构清晰的简易示波系统。该装置不仅可作为电子爱好者、在校学生及教师的有益实践平台,帮助理解示波测量的基本原理,还能通过动手组装与调试过程,深化对电路分析与嵌入式系统设计的认识。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值