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文檔簡介

對正在運行程序的微控制器進行內(nèi)部程序的更新的技術(ICPISP場。但若進引入了IAP技術,則完全可以避免上述尷尬情況,而且若使用遠距離或無IAP技術的首要前提是其必須是基于可重復編程閃存的微控制器。外設通口,因此在STM32上實現(xiàn)IAP技術是完全可行的。實現(xiàn)IAP技術的是一段預先燒寫在單片機內(nèi)部的IAP程序。這段程序主要負責與APP程在STM32微控制器上實現(xiàn)IAP程序之前首先要回顧一下STM32的內(nèi)部閃存組織架構和其啟動過程。STM32的內(nèi)部閃存地址起始于0x 完成啟動。而這張“中斷向量表”的起始地址是0x ,當中斷來臨,STM32的內(nèi)部硬件STM321STM32常規(guī)的運行1、STM32復位后,會從地址為0x 斷服務程序,如圖1中標①所示。而main函數(shù)應該是一個死循環(huán),是一個永不返回的函數(shù)。針強制指回中斷向量表處,如圖1中標號③所示。若在STM32中加入了IAP程序,則情況會如圖2所示:1、STM32復位后,從地址為0x 1相應部分是一致的。址始于0x 2的標號③所示。APP程序的main函數(shù)應該也具有永不返回的特性。同時應該注意在STM32的內(nèi)部空間在不同的位置上出現(xiàn)了2個中斷向量表。3、在新程序main函數(shù)執(zhí)行的過程中,一個中斷請求來臨,PC APP2中標號⑤所示。注意到這是由STM32的硬件機制決定的。中斷向量表移至0x void ,構體變量,而不會實質(zhì)地改變中斷向量表在閃存中的物理位置,研究該程序原型。有了以上準備后就可以著手設計一個IAP方案了,如下:進行IAP過程;2、在IAP過程中,通過上位機軟件向STM32的外設通訊接口(比如USART1、網(wǎng)口等)發(fā)送所要更新的APP程序文件,STM32接收到數(shù)據(jù)后轉(zhuǎn)而從0x 3、再次復位后,跳轉(zhuǎn)0x 建議在STM32和上位機之間設計一套握制和出錯管理機制,這樣可以大幅提稱為Bootloader程序。APP程序即是我們通過IAP程序的應用程序。IAP和APP程序APP程序(注意,如果FLASH容量足夠,是可以設計很多APP程序的。IAP程序內(nèi)建TFTP服務器,IP:53,端:69。PC機通過TFTP軟件,用JLINK或串口線將“以太網(wǎng)升級例程_IAP”到開發(fā)板,按下S1~S4任一等待PC機TFTP下件。點擊上圖中的 的bin文件(比如”LED閃爍例程_APP”例程:基于TFTP協(xié)議的以太網(wǎng)升例程(機)\LED閃爍例程_APP\Project\BIN鍵,再復位到IAP程序,此時又可以用“Tftpd32”更新固件了。3APP程序中,要打開全局中斷(如果用到中斷的話址對應,本示例中的APP起始地址都是0x 頁里將“IROM”的“Start”列改為APP程序起始的地址,如下圖中將

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