当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]Hex文件如果用特殊的程序来查看(一般记事本就可以实现)。打开后可发现,真个文件以行为单位,每行以冒号开头,内容全部为16进制码。Hex文件可以按照如下的方式进行拆分来分析其中的内容:  例如:  :020000040

Hex文件如果用特殊的程序来查看(一般记事本就可以实现)。打开后可发现,真个文件以行为单位,每行以冒号开头,内容全部为16进制码。Hex文件可以按照如下的方式进行拆分来分析其中的内容:

  例如:

  :020000040000FA , 我把它看做 0x02 0x00 0x00 0x04 0x00 0x00 0xFA

  第一个 0x02 为数据长度。

  紧跟着后面的0x00 0x00 为地址。

  再后面的0x04为数据类型,类型共分以下几类:

  '00' Data Record

  '01' End of File Record

  '02' Extended Segment Address Record

  '03' Start Segment Address Record

  '04' Extended Linear Address Record

  '05' Start Linear Address Record

  然后,接着0x04后面的两个 0x00 0x00就是数据。最后一个0xFA是校验码。

  HEX文件的每一行都是这样的格式:

  

<0x3a>[数据长度1Byte][数据地址2Byte][数据类型1Byte][数据nByte][校验1Byte]<0x0d><0x0a>

 在例如:

  :1000000018F09FE518F09FE518F09FE518F09FE5C0

  按照上面的数据行格式分析如下:

  

<0x3a>
[数据长度1Byte]10[数据地址2Byte]00 00[数据类型1Byte]00[数据nByte]18F09FE518F09FE518F09FE518F09FE5[校验1Byte]C0<0x0d>
<0x0a>

 每行中的数据并不是一定有的,第二个字节数据长度为0,那么这行就没有数据。

  由于每行标识数据地址的只有2Byte,所以最大只能到64K,为了可以保存高地址的数据,就有了Extended Linear Address Record。如果这行的数据类型是0x04,那么,这行的数据就是随后数据的基地址。例如:

  :020000040004F6

  :1000000018F09FE518F09FE518F09FE518F09FE5C0

  :1000100018F09FE5805F20B9F0FF1FE518F09FE51D

  第一行,是Extended Linear Address Record,里面的数据,也就是基地址是0x0004,第二行是Data Record,里面的地址值是0x0000。那么数据18F09FE518F09FE518F09FE518F09FE5要写入FLASH中的地址为 (0x0004 << 16) | 0x0000,也就是写入FLASH的0x40000这个地址。同样,第三行的数据的写入地址为0x40010。当一个HEX文件的数据超过64k的时候,文件中就会出现多个Extended Linear Address Record。

  End of File Record 行是每一个HEX文件的最后一行。例如:

  :00000001FF

  这样的一行数据内容是固定的,数据长度为0,地址为0。

  校验值:每一行的最后一个值为此行数据的校验和。例如:

  :1000000018F09FE518F09FE518F09FE518F09FE5C0 这行中的 0xC0

  :1000100018F09FE5805F20B9F0FF1FE518F09FE51D 这行中的 0x1D

  校验和的算法为:计算从0x3A 以后(不包括0x3A)的所有各字节的和模256的余。即各字节二进制算术和,不计超过256的溢出值,然后用0x100减去这个算数累加和,得出得值就是此行得校验和。

如手头的STM32 HEX 第一行 020000040800F2

start addr= (0x0800<<16)=0x0800 0000.这个地址就是编译器里面IROM1的Start地址。


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

在嵌入式开发中,STM32的时钟系统因其灵活性和复杂性成为开发者关注的焦点。然而,看似简单的时钟配置背后,隐藏着诸多易被忽视的陷阱,轻则导致系统不稳定,重则引发硬件损坏。本文从时钟源选择、PLL配置、总线时钟分配等关键环...

关键字: STM32 时钟系统

在嵌入式系统开发中,STM32系列微控制器的内部温度传感器因其低成本、高集成度特性,广泛应用于设备自检、环境监测等场景。然而,受芯片工艺差异和电源噪声影响,其原始数据存在±1.5℃的固有误差。本文从硬件配置、校准算法、软...

关键字: STM32 温度传感器

在能源效率与智能化需求双重驱动下,AC-DC转换器的数字控制技术正经历从传统模拟方案向全数字架构的深刻变革。基于STM32微控制器的PFM(脉冲频率调制)+PWM(脉冲宽度调制)混合调制策略,结合动态电压调整(Dynam...

关键字: AC-DC STM32

当前智能家居产品需求不断增长 ,在这一背景下 ,对现有浇花装置缺陷进行了改进 ,设计出基于STM32单片机的全 自动家用浇花机器人。该设计主要由机械结构和控制系统构成 ,机械结构通过麦克纳姆轮底盘与喷洒装置的结合实现机器...

关键字: STM32 麦克纳姆轮 安全可靠 通过性强

用c++编程似乎是让你的Arduino项目起步的障碍吗?您想要一种更直观的微控制器编程方式吗?那你需要了解一下Visuino!这个图形化编程平台将复杂电子项目的创建变成了拖动和连接块的简单任务。在本文中,我们将带您完成使...

关键字: Visuino Arduino ESP32 STM32

基于STM32与LoRa技术的无线传感网络凭借其低功耗、广覆盖、抗干扰等特性,成为环境监测、工业自动化等场景的核心解决方案。然而,如何在复杂电磁环境中实现高效休眠调度与动态信道优化,成为提升网络能效与可靠性的关键挑战。本...

关键字: STM32 LoRa

在实时控制系统、高速通信协议处理及高精度数据采集等对时间敏感的应用场景中,中断响应延迟的优化直接决定了系统的可靠性与性能上限。STM32系列微控制器凭借其灵活的嵌套向量中断控制器(NVIC)、多通道直接内存访问(DMA)...

关键字: STM32 DMA

数字电源技术向高功率密度、高效率与高动态响应方向加速演进,STM32微控制器凭借其基于DSP库的算法加速能力与对LLC谐振变换器的精准控制架构,成为优化电源动态性能的核心平台。相较于传统模拟控制或通用型数字控制器,STM...

关键字: STM32 数字电源

STM32微控制器凭借其针对电机控制场景的深度优化,成为高精度、高可靠性驱动系统的核心选择。相较于通用型MCU,STM32在电机控制领域的核心优势集中体现在FOC(磁场定向控制)算法的硬件加速引擎与PWM死区时间的动态补...

关键字: STM32 电机控制

无线充电技术加速渗透消费电子与汽车电子领域,基于Qi协议的无线充电发射端开发成为智能设备能量补给的核心课题。传统模拟控制方案存在响应滞后、参数调整困难等问题,而基于STM32的数字PID控制结合FOD(Foreign O...

关键字: STM32 无线充电
关闭