当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]新建 IAR环境 STM32工程,报错:Error[Lp011]: section placement failed: unable to allocate space for sections/blocks with a total estimated minimum size of 0x9ca8 bytes in (total uncommitted space 0x50

新建 IAR环境 STM32工程,报错:

Error[Lp011]: section placement failed: unable to allocate space for sections/blocks with a total estimated minimum size of 0x9ca8 bytes in <[0x20000000-0x20004fff]> (total uncommitted space 0x5000).

原因:没指定.icf文件而导致不能够给段/块分配空间....。当然,这解释未必使用其他情况。

回想下IAR 建立工程还有.icf 文件一说.....手生啦。

想着尽量弄清楚些,今个得空+有这个心情。奏起:

STM32存储器结构

首先,我们对比一下Cortex-M3存储器结构和STM32存储器结构:


可知,cortex-M3内核的寻址能力为32位,4G的空间,然 每个片子(stm32的) 用能够用上多少?少.............

这里关心stm32的信息。

code 代码的存放位置。

嵌入式闪存:闪存模块--出自相关手册


这里关注主存储快+信息快(系统存储器+选择字节)大小,不同片型,大小不同。我们在某些情况下读写flash,可操作主存储块的靠后的程序代码用不到的一部分。

SRAM:静态ram

STM32F103V8T6内置64K字节的静态SRAM。它可以以字节、半字(16位)或全字(32位)访问。SRAM的起始地址是0x2000 0000。

所以,我们调试程序时,能够看到的变量地址均在这20K的范围内。0x2000 0000后边的20k。

PERIPHERALS:片内外设

地址空间:0x4000 0000--0x4002 3400



下边说说

IAR中使用.icf文件 划分存储资源

设备:STM32F103V8T6-- ROM---64K RAM:20K

认识IAR 开发环境下的.icf 文件: ----这篇文章可以当做IAP下载方式下,带外部SRAM的整个存储资源规划。

IAR 开发环境下使用 .icf文件定义 MCU及其外扩资源的应用范围,这些在项目设计之前必须被确定下来。所以认识它非常重要。那么该文件是如何定义的呢?
下面通过一个.icf来认识其具体结构:
这是一个基于STM32芯片的.icf文件定义结构:


/*###ICF###SectionhandledbyICFeditor,don'ttouch!****/

/*-Editorannotationfile-*/

/*IcfEditorFile="$TOOLKIT_DIR$configideIcfEditorcortex_v1_0.xml"*/

/*-Specials-*/

definesymbol__ICFEDIT_intvec_start__=0x08000000;/*中断向量表开始地址*/

/*-MemoryRegions-*/

definesymbol__ICFEDIT_region_ROM_start__=0x08000000;/*闪存起始地址*/

definesymbol__ICFEDIT_region_ROM_end__=0x0800FFFF;/*闪存结束地址---flash大小64k*/

definesymbol__ICFEDIT_region_RAM_start__=0x20000000;/*SRAM起始地址*/

definesymbol__ICFEDIT_region_RAM_end__=0x20004FFF;/*SRAM结束地址---SRAM大小20k*/

/*-Sizes-*/

definesymbol__ICFEDIT_size_cstack__=0x800;/*栈大小*/

definesymbol__ICFEDIT_size_heap__=0x200;/*堆大小*/

/****EndofICFeditorsection.###ICF###*/

definememorymemwithsize=4G;

defineregionROM_region=mem:[from__ICFEDIT_region_ROM_start__to__ICFEDIT_region_ROM_end__];

defineregionRAM_region=mem:[from__ICFEDIT_region_RAM_start__to__ICFEDIT_region_RAM_end__];

defineblockCSTACKwithalignment=8,size=__ICFEDIT_size_cstack__{};//CSTACK块属性(8字节对齐、大小__ICFEDIT_size_cstack__)

defineblockHEAPwithalignment=8,size=__ICFEDIT_size_heap__{};

initializebycopy{readwrite};

donotinitialize{section.noinit};

placeataddressmem:__ICFEDIT_intvec_start__{readonlysection.intvec};//__ICFEDIT_intvec_start__赋值给.intvec标识符

placeinROM_region{readonly};

placeinRAM_region{readwrite,

blockCSTACK,blockHEAP};



.map 目标文件实际的内存分配

首先当然要生成map文件了,注意IAR的默认设置是不生成map文件的,我们需要手动设置一下,如下图,然后点击准备就绪之后编译


map文件主要由以下几部分构成:

(1)文件头中显示链接器版本,输出文件名,MAP 文件名以及链接器命令行等。
(2)RUNTIME MODEL ATTRIBUTES 部份显示 Endian等属性;
(3) PLACEMENT SUMMARY部份显示各sections 在存储器中的分布;
(4)INIT TABLE 部份显示与初始化有关的section tables;
(5)MODULE SUMMARY部份显示所有被连接的文件信息,包括目标文件和库文件等;

(6)ENTRY LIST部份给出了所有函数的入口地址及其所在的目标文件。

(7)文件尾中显示了总的代码和数据字节数(想看下最后目标代码占用多少Flash和多少RAM的可以从这里查到)。

详情见:深入剖析之通过IAR MAP文件查看目标文件内存分配

看看总是好的.......


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