大容量无线传输技术中DSP的启动
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大容量无线传输技术中DSP的启动  2012/3/1
1 引言在极低谱密度,高频谱利用率的大容量如果DSP 的程序小于1K 字节,那么上述ROM 启动机制已经可以完成程序的加载。然而事实上大部分DSP 的程序会大于1K 字节,这时就需要创建一个特定启动程序来完成更多代 码的加载。该特定启动程序又被称作二级bootloader。在需要二级bootloader 的程序中,这段特定启动代码通常驻留在ROM 存储器的起始位 置以便在DSP 复位后能自动被加载到内存地址0 处。当1K 字节代码被加载完毕后,CPU 开始

1 引言

在极低谱密度,高频谱利用率的大容量


如果DSP 的程序小于1K 字节,那么上述ROM 启动机制已经可以完成程序的加载。然而事实上大部分DSP 的程序会大于1K 字节,这时就需要创建一个特定启动程序来完成更多代 码的加载。该特定启动程序又被称作二级bootloader。

在需要二级bootloader 的程序中,这段特定启动代码通常驻留在ROM 存储器的起始位 置以便在DSP 复位后能自动被加载到内存地址0 处。当1K 字节代码被加载完毕后,CPU 开始从地址0 处执行,也就是执行二级bootloader 的内容。二级bootloader 的功能就是将程序的剩余部分拷贝到内存中。

2 启动方法的设计与实现

采用二级bootloader 的DSP 启动方法的实现大体分为四步:配置存储器;编写 secondary bootloader 代码;编译程序,转换目标文件的格式;将程序烧写进Flash。图1 为实施该启动方法的硬件平台示意图,其中DSP 的型号选择C6416,Flash 的型号选择 AM29LV800B。

 




2.1 配置存储器

2.1.1 定义存储器分区

为了实现使用二级bootloader 的ROM 启动,需要将Flash 划分为FLASH_BOOT, FLASH_REST 两个区。这两个区分别存储由on-chip bootloader 拷贝的程序段和由secondary bootloader 拷贝的程序段。对于BIOS 程序,Memory 段的定义在MEM(Memory Section Manager)对象里。对于非BIOS 程序,Memory 段定义在linker command file 中。一个C6416 的Memory 段定义的例子如下所示:




2.1.2 COFF 段的定位

DSP 程序是以COFF 段的形式在内存中存放的。一个COFF 段就是一个代码或数据块, 它在内存中占据连续空间。COFF 段分为自定义段,初始化段和未初始化段三种。COFF 段可 以有各种属性,其中load 属性和run 属性跟DSP 启动有密切关系。Load 属性指明段的存储 地址,run 属性指明段的执行地址。二级bootloader 负责将所有的段从load 地址拷贝到run 地址。例如:

.text: LOAD= FLASH, RUN= IRAM

表示代码段.text 被存储在flash 中,DSP 启动时二级bootloader 将该段拷贝到IRAM 中。

2.2 编写Secondary bootloader 代码

对于C6416,外部存储器接口(EMIF)需要正确配置以后才可以访问外部存储器件。在这 项工作完成后,二级bootloader 应该将所 有的初始化段从它们的load 地址拷贝到run 地址, 之后再跳转到_c_int00,也即是程序入口点。Secondary Bootloader 用汇编语言编写,因 为此时C 环境尚未建立。  

二级bootloader 必须知道所有初始化段的大小,在Flash 中存储的位置以及应该被加 载到何处才能进行正确的拷贝。事实上,二级bootloader 通过读取段拷贝表获得上述信息。 本文第三部分详细说明了有关段拷贝表的内容。完成二级bootloader 代码的编写后,应将它添加入工程,与工程的其他代码一同编译链接生成.out 文件。

2.3 转换目标文件的格式

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