LPC2148的IAP烧写程序

本文详细介绍了如何在LPC2148芯片上实现IAP(In-Application Programming)烧写程序,包括准备扇区、擦除扇区和写入扇区的函数实现。通过调用特定地址并遵循ARM/Thumb指令集,确保程序在THUMB模式下执行。在UCOS II系统中,使用宏定义调用IAP入口,并在烧写过程中禁用中断以防止错误。文章还强调了在写入扇区时,内容必须存储在片内RAM中,并且地址和字节数需符合特定要求。

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1 前言

继前面ADS简单程序编译分析后,得到了可以运行在ucos ii上面的相对独立编译的程序创建方法。下面就是研究如何把用户程序更新到高层的flash中(底层为ucos ii的程序)。

2 代码说明

参考LPC2148的数据手册,LPC2148支持IAP模式,即用户烧写方式。参考周立功的AN070701,iap-yingyong.pdf结合LPC21xx手册(周立功的手册对应的是LPC2300),自制了烧写函数。下面是详细的说明:

首先,参照资料,芯片通过向地址0x7FFFFFF1写入对应命令就能调用IAP烧写功能,这里不讨论芯片上电搬移程序代码的默认过程。在周立功资料里面说明了arm是如何切换到THUMB指令集工作状态的:

IAP 程序是Thumb 代码,位于地址0x7FFF FFF0。在ARM系统中实现状态转换的指令是“BX Addr”,目标地址Addr的最低位(bit0)仅来确定最终状态,实际的“目的地址= Addr & 0xFFFF FFFE”。

其实在前面的ADS简单程序编译分析已经讲解了BX汇编命令,即约定跳转指令如果最低位为1,则进入THUMB模式。这里将命令地址设计为0x7FFFFFF1则会进入THUMB模式。实际跳转到了0x7FFFFFF0。

此处需要在ADS中设置编译器的ARM C Complier里面ATPCS选项卡下面的ARM/Thumb Interworking,否则无法切换状态,也就无法执行IAP。

在ucos ii里面有如此的宏定义:

#define iap_entry(a, b)             ((void (*)())(0x7ffffff1))(a, b)

也就是以函数形式调用IAP的入口。

在LPC21XXX的用户手册中说明,要求跳转到0x7FFFFFF1时,r0保存命令数组的地址,r1保存返回值的数组地址。那么在C语言中,约定了函数调用第一个参数存储在r0,第二个参数存储在了r1,因此可以用下面的方法实现一个IAP调用:

static unsigned long command[5], result[3];
unsigned long IAP_PREPARE(unsigned long start, unsigned long end)
{
    OS_ENTER_CRITICAL();
    command[0] = IAP_PREPARE_SECTOR;
    command[1] = start;
    command[2] = end;
    iap_entry(command, result);
    OS_EXIT_CRITICAL();
    return result[0];
}

这个例子中,command数组是传给r0的命令数组,r1是接收结果的命令数组,在C语言中,数组名即地址。OS_ENTER_CRITICAL()是让ucos ii 禁用中断,因为在烧写过程中不能够被中断,否则会产生错误。如果没有使用ucos可以不要这些命令。在command数组中,约定了相应的数组成员对应的功能,具体可以参见LPC21XXX用户手册。

在烧写或擦除扇区之前,必须用命令让对应扇区准备好。即上面程序的代码。而ARM的flash扇区不是等长的,参照数据手册,下面的代码可以通过地址返回对应的扇区号码,其他芯片也可以照此修改qita:

/*********************************
** 函数名称: get_sector
** 函数功能: 计算地址所在的扇区号。
** 入口参数: addr 地址
** 出口参数: sector 扇区号
**********************************/
static int get_sector(unsigned int addr)
{
    if(addr <= 0x000fff) return 0;
    if(addr <= 0x001fff) return 1;
    if(addr <= 0x002fff) return 2;
    if(addr <= 0x003fff) return 3;
    if(addr <= 0x004fff) return 4;
    if(addr <= 0x005fff) return 5;
    if(addr <= 0x006fff) return 6;
    
ARM LPC2148芯片已经出了相当一段时间了。这个微控制器有很多资源和工具。今天给大家分享的是探索ARM7 LPC2148开发板硬件工程文件+示例代码等资料,便于需要的朋友自己打样,这样既锻炼了动手能力,又节省了不少开支。 ARM7 LPC2148开发板实物展示: ARM7 LPC2148开发板电路 PCB截图: ARM7 LPC2148开发板资源说明: USB引导加载程序 - 无需外部编程器 运行在60Mhz 512K字节闪存 32K字节RAM RTC电池支持 用户LED x 4 按键开关x 4 LPC2148微控制器核心功能: USB 2.0全速兼容设备控制器,带有2 kB端点RAM。此外,LPC2146 / 48还提供了可通过DMA访问USB的8 kB片上RAM。 两个10位ADC提供总共6/14个模拟输入,每个通道的转换时间低至2.44μs。 单个10位DAC提供可变模拟输出(仅LPC2142 / 44/46/48)。 两个32位定时器/外部事件计数器(每个具有四个捕捉和四个比较通道),PWM单元(六个输出)和看门狗。 具有独立电源和32 kHz时钟输入的低功耗实时时钟(RTC)。 多个串行接口包括两个UART(16C550),两个快速I²C总线(400 kbit / s),具有缓冲和可变数据长度功能的SPI和SSP。 向量中断控制器(VIC),具有可配置的优先级和向量地址。 最小的5个V容限快速通用I / O引脚中的45个LQFP64封装。 多达21个外部中断引脚可用。 60 MHz最大CPU时钟,可编程片上PLL,建立时间为100μs。 片内集成振荡器采用1 MHz至25 MHz的外部晶振。 省电模式包括空闲和掉电。 单独启用/禁用外设功能以及外设时钟缩放以实现额外的电源优化。 处理器通过外部中断或BOD从掉电模式唤醒。 具有POR和BOD电路的单电源芯片: CPU工作电压范围为3.0 V至3.6 V(3.3 V±10%),具有5 V容差I / O焊盘。 ARM7 LPC2148开发板示例代码截图:
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