本文是基于keil 5嵌入式开发环境的基础STM32汇编程序的编写及hex文件内容的基本分析 (小白版)
点击Project,选择New uvison Project 随后选择文件保存的路径以及文件的名称:
然后根据自己需要选择对应芯片 由于本人购买的正点原子miniSTM32开发板所以选择
STM32F103RC
环境配置:
CMSIS
下勾选 CORE
;Device
下 Startup
(其中包含了启动文件),选完后点击OK,这样运行环境就基本搭建完成啦~
鼠标右键单击Source Group 1,选择Add New Item to Group添加一个文件
因为我们要编写汇编语言文件类型选择Asm File(.s),文件命名后单击Add,一个汇编文件就创建好辣~
将代码编入test1.s中
AREA MYDATA, DATA
AREA MYCODE, CODE
ENTRY
EXPORT __main
__main
MOV R0, #10
MOV R1, #11
MOV R2, #12
MOV R3, #13
;LDR R0, =func01
BL func01
;LDR R1, =func02
BL func02
BL func03
LDR LR, =func01
LDR PC, =func03
B .
func01
MOV R5, #05
BX LR
func02
MOV R6, #06
BX LR
func03
MOV R7, #07
MOV R8, #08
BX LR
点击魔法棒Options for Target...进行部分设置
然后在Output界面中勾选Create HEX File,这样编译后才会生成hex文件
在Debug界面里勾选Use Simulator ,表示软件使用仿真 不勾选则无法进行仿真
然后我们需要将Dialog DLL项改为DARMSTM.DLL,parameter项改为你选用的芯片这里我就改为-pSTM32F103RC 。具体原因可看:
https://blog.csdn.net/beready/article/details/24668529
然后选ok、编译文件即可。
点击Start/Stop Debug Session开始程序调试
运行,结果符合预期,寄存器 R5
,R6
,R7
,R8
的值和程序设置一致,具体如下图所示:
打开hex文件都是一连串16进制
扩展线性地址记录(hex 文件的第一排十六进制)也叫作 32 位地址记录或 HEX386 记录
其第一行的020000040800F2可以看做是0x02 0x00 0x00 0x04 0x08 0x00 0xf2
0x02 | 该行数据中有两个数据 |
0x00 0x00 | 本行数据的起始地址位 |
0x04 | 用来标识扩展线性地址的记录 该字节还可以是其他值,下面是其他值的含义 00:用来记录数据,HEX文件的大部分记录都是数据记录 01:用来标识文件结束,放在文件的最后,标识HEX文件的结尾 02:用来标识扩展段地址的记录 03:开始段地址记录 05:开始线性地址记录 |
0x08 0x00 |
该行两个字节的数据 数据类型是 04 ,即该行记录的是一个拓展地址(0x08 0x00 是地址信息,用法是将该地址(0x0800<<16) 后作为基地址 |
0xf2 | 校验和,校验和= 0x100 - 累加和 |
Intel HEX 由任意数量的十六进制记录组成。每个记录包含 5 个域,它们按一定格式排列::llaaaatt[dd...]cc
每一组字母对应一个不同的域,每一个字母对应一个十六进制编码的数字
每一个域由至少两个十六进制编码数字组成,它们构成一个字节,就像以下描述的那样:
:llaaaatt[dd…]cc
: | 每个Intel HEX记录都由冒号开头 |
ll | 数据长度域,它代表记录当中数据字节(dd)的数量 |
aaaa | 地址域,它代表记录当中数据的起始地址 |
tt | 代表HEX记录类型的域,它可能是以下数据当中的一个:00(数据记录) 、01(文件结束记录) 、02(扩展段地址记录) 、04(扩展线性地址记录) |
dd | 数据域,它代表一个字节的数据。一个记录可以有许多数据字节.记录当中数据字节的数量必须和数据长度域(ll)中指定的数字相符 |
cc | 校验和域,它表示这个记录的校验和(校验和的计算是通过将记录当中所有十六进制编码数字对的值相加,以256为模进行以下补足) |
在文件的最后一排,是一个文件的结束标志:
:00000001FF
内容 | 描述 |
00 | 记录的长度为 0 |
0000 | LOAD OFFSET为0000 |
01 | TYPE = 01 |
FF | 校验和为FF |
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