本帖最后由 数码小叶 于 2021-7-6 22:52 编辑
虽然ART-Pi的主芯片STM32H750XBH6已经内部达到1MB的SRAM了,但是还是板载了一块32-Mbytes SDRAM芯片W9825G6KH
还是从一个空白工程开始
在未打开任何组件之前,来看一下ART-Pi的资源情况
很明显没有1MB大小,查看源文件,可以发现定义的大小
只使用了512KB大小
打开SDRAM组件后,再次查看资源情况
板级支持包对于芯片级支持包,或者自己移植起来,方便不是一点点,很多组件直接勾选后就会生成对应的初始化代码
勾选后,实际就是在rtconfig.h里添加了一个宏定义
#define BSP_USING_SDRAM
然后由这个宏触发了一系列的条件编译
在这个驱动文件里,可以看到SDRAM的接口初始化部分代码,对于使用了FMC接口去连接SDRAM,省去了很多底层时序操作,只要给定几个接口和时间参数就行了
而正真接入rtthread,变成可以使用的是rt_memheap_init(struct rt_memheap *memheap, const char *name, void *start_addr, rt_uint32_t size);内存堆初始化函数
#define SDRAM_BANK_ADDR ((uint32_t)0XC0000000)
#define SDRAM_SIZE ((uint32_t)0x2000000)
这个地址怎么来的呢,结合手册和ART-Pi的硬件电路连接
片选信号使能使用FMC SDNE0,选择了BANK1,那么地址就自然出来了
最后是SDRA的测试,rtthread官方文档里提供了几种测试思路,比如一直不停的申请内存
for (i = 0; ; i++)
{
/* 每次分配 (1 << i) 大小字节数的内存空间 */
ptr = rt_malloc(1 << i);
/* 如果分配成功 */
if (ptr != RT_NULL)
{
rt_kprintf("get memory :%d byte\n", (1 << i));
/* 释放内存块 */
rt_free(ptr);
rt_kprintf("free memory :%d byte\n", (1 << i));
ptr = RT_NULL;
}
else
{
rt_kprintf("try to get %d byte memory failed!\n", (1 << i));
return;
}
}
比如写入数据再读出数据,然后进行比对
for (i = 0; i < SDRAM_SIZE / data_width; i++)
{
*(__IO uint16_t *)(SDRAM_BANK_ADDR + i * data_width) = (uint16_t)0x5555;
}
time_cast = rt_tick_get() - start_time;
LOG_D("Write data success, total time: %d.%03dS.", time_cast / RT_TICK_PER_SECOND,
time_cast % RT_TICK_PER_SECOND / ((RT_TICK_PER_SECOND * 1 + 999) / 1000));
LOG_D("start Reading and verifying data, waiting....");
for (i = 0; i < SDRAM_SIZE / data_width; i++)
{
data = *(__IO uint16_t *)(SDRAM_BANK_ADDR + i * data_width);
if (data != 0x5555)
{
LOG_E("SDRAM test failed!");
break;
}
}
if (i >= SDRAM_SIZE / data_width)
{
LOG_D("SDRAM test success!");
}
结果通过finsh界面可以看到
因为是成倍的去申请,因此到了16Mb后就停止了
读写测试也验证通过,在做读写测试的时候发现,rtthread studio是不支持keil中的那种直接定义变量到指定外部地址的简单方式
uint16_t testsram[250000] __attribute__((at(0XC0000000)));
究其原因是由于使用了GCC编译器,而GCC编译器不支持__attribute__ ((at(地址)))指令
但一定要用这种定义的方式,也是有方法的,需要去修改上一篇中提到的.lds文件,在里面定义数据段,再把变量定义到数据段里,有点类似ccs的操作。
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