当前位置:首页 > 厂商动态 > IAR
[导读]在开发以MCU为核心的嵌入式系统时,当软件程序向预设的数据结构(通常是一个固定长度的缓冲区)之外的程序调用堆栈的内存地址范围写入数据时,就会发生堆栈缓冲区溢出。这几乎必然会损坏附近的数据,甚至会改变返回函数。如果是有意为之,则这就是我们熟知的堆栈粉碎。防范堆栈缓冲区溢出的一种方法是使用堆栈canary,因其类似于在煤矿中使用金丝雀侦测毒气而得名。目前,在以IAR Embedded Workbench为代表的领先开发工具的所有最新版本中,均已支持堆栈保护功能。

在开发以MCU为核心的嵌入式系统时,当软件程序向预设的数据结构(通常是一个固定长度的缓冲区)之外的程序调用堆栈的内存地址范围写入数据时,就会发生堆栈缓冲区溢出。这几乎必然会损坏附近的数据,甚至会改变返回函数。如果是有意为之,则这就是我们熟知的堆栈粉碎。防范堆栈缓冲区溢出的一种方法是使用堆栈canary,因其类似于在煤矿中使用金丝雀侦测毒气而得名。目前,在以IAR Embedded Workbench为代表的领先开发工具的所有最新版本中,均已支持堆栈保护功能。

堆栈保护功能已经成为最新嵌入式开发工具中必要的功能,但要在诸如IAR Embedded Workbench for Arm这样的行业标杆工具中实现堆栈保护,就要使用一种启发式算法来确认一个函数是否需要堆栈保护。如果任何函数内定义的局部变量为数组类型或包含数组类型成员的结构类型,则该函数就需要堆栈保护。此外,如果任何局部变量的地址被传播到函数之外,则该函数也需要堆栈保护。

如果一个函数需要堆栈保护,那么该函数的局部变量将被按序排放,将数组类型的变量在函数堆栈中被放置在尽可能高的地址。在这些变量之后,会放置一个canary元素。在函数入口处,canary被初始化。初始化值取自全局变量 __stack_chk_guard。在函数退出时,代码会验证canary元素是否仍然包含初始化值。如果该数值被改变,函数 __stack_chk_fail就会被调用。

以被广泛使用的IAR Embedded Workbench for Arm嵌入式开发工具为例,使用Project>Options>C/C++ Compiler>Code>Stack protection选项,即可针对被认定为需要保护的函数启用堆栈保护。

或者,您也可以使用Project>Options>C/C++ Compiler>Extra Options页面,指定 --stack_protection命令行来启用堆栈保护功能。

在实际应用实现堆栈保护

要使用堆栈保护,开发人员必须在应用中定义以下对象:

extern uint32_t __stack_chk_guard全局变量 __stack_chk_guard在第一次使用前必须被初始化。如果初始化值是随机的,则安全性会更高。

__interwork __nounwind __noreturn void __stack_chk_fail(void)__stack_chk_fail函数的作用是通知发生了错误,然后终止应用。请注意,这个函数的返回地址将指向失效函数。

arm\src\lib\runtime目录下的文件stack_protection.c提供了 __stack_chk_guard和 __stack_chk_fail函数的参考模板。

总结

由于今天全球半导体供应链紧张状况尚未得到缓解,因此许多MCU等嵌入式应用需要利用开发工具来保持核心技术和器件供应上的灵活性,并最大限度地在不同硬件平台上重用已完成的软件。在这种情况下,无论是MCU芯片开发商还是嵌入式系统工程师,都需要利用那些已被业界最广泛使用的开发工具,如IAR Embedded Workbench for Arm。由于这些工具也是其开发商和行业领先的MCU供应商多年合作的成果,可以针对不同的硬件资源体系和应用环境给出相应的帮助,如IAR Embedded Workbench中的堆栈保护功能,因此可以以更短的研发周期,来实现嵌入式开发人员的研发目标。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭