历史上的今天
返回首页

历史上的今天

今天是:2024年08月26日(星期一)

正在发生

2019年08月26日 | 【STM32H7教程】第23章 STM32H7的MPU内存保护单元(重要)

2019-08-26 来源:eefocus

23.1 初学者重要提示


本章节主要是为下一章Cache的讲解做个铺垫,需要初学者把本章节涉及到的基础知识点掌握了。


初学MPU时,可能有些知识点无法一下子就搞明白,在后续章节的各种应用后,会有一个较深的认识。这个知识点基本会贯穿整个教程。


23.2 MPU简介


MPU可以将memory map内存映射区分为多个具有一定访问规则的区域,通过这些规则可以实现如下功能:


  防止不受信任的应用程序访问受保护的内存区域。

  防止用户应用程序破坏操作系统使用的数据。

  通过阻止任务访问其它任务的数据区。

  允许将内存区域定义为只读,以便保护重要数据。

  检测意外的内存访问。

 

简单的说就是内存保护、外设保护和代码访问保护。


内存映射


内存映射就是32位的CM7内核整体可以寻址的0 到2^32 -1共计4GB的寻址空间。通过这些地址可以访问RAM、Flash、外设等。下面是内存映射的轮廓图,IC厂家使用时,再做细分,添加相应的硬件功能。


23.3 MPU的功能实现

MPU可以配置保护16个内存区域(这16个内存域是独立配置的),每个区域最小要求256字节,每个区域还可以配置为8个子区域。由于子区域一般都相同大小,这样每个子区域的大小就是32字节,正好跟Cache的Cache Line大小一样。


MPU可以配置的16个内存区的序号范围是0到15,还有默认区 default region,也叫作背景区,序号-1。由于这些内存区可以嵌套和重叠,所以这些区域在嵌套或者重叠的时候有个优先级的问题。序号15的优先级最高,以此递减,序号-1,即背景区的优先级最低。这些优先级是固定的。


下面通过一个具体的实例帮助大家理解。如下所示共有7个区,背景区和序号0-5的区。内存区4跟内存区0和1有重叠部分,那么重叠部分将按照内存区4的配置规则执行;内存区5被完全包含在内存区3里面,那么这部分内存区将按照内存区5的配置规则执行。


23.4 MPU可以配置的三种内存类型

MPU可以配置的三种内存类型如下:


  Normal memory

CPU以最高效的方式加载和存储字节、半字和字,对于这种内存区,CPU的加载或存储不一定要按照程序列出的顺序执行。


  Device memory

对于这种类型的内存区,加载和存储要严格按照次序进行,这样是为了确保寄存器按照正确顺序设置。


  Strongly ordered memory

程序完全按照代码顺序执行,CPU需要等待当前的加载/存储指令执行完毕后才执行下一条指令。这样会导致性能下降。


23.5 MPU的寄存器和对应的库参数

关于MPU的寄存器介绍在STM32H7的编程手册有专门的讲解说明,我们这里重点讲解寄存器MPU_RASR和控制寄存器,此寄存器的定义如下:


23.5.1 RASR寄存器的XN位

XN=0表示使能指令提取,即这块内存区可以执行程序代码,XN=1表示禁止指令提取,即这块内存区禁止执行程序代码。


对应的HAL库MPU参数如下:


/** @defgroup CORTEX_MPU_Instruction_Access CORTEX MPU Instruction Access

  * @{

  */

#define  MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE      ((uint8_t)0x00)

#define  MPU_INSTRUCTION_ACCESS_DISABLE     ((uint8_t)0x01)

23.5.2 RASR寄存器的AP位

AP的具体定义如下:


这几个参数对应的HAL库MPU参数如下:


/** @defgroup CORTEX_MPU_Region_Permission_Attributes CORTEX MPU Region Permission Attributes

  * @{

  */

#define  MPU_REGION_NO_ACCESS      ((uint8_t)0x00)

#define  MPU_REGION_PRIV_RW        ((uint8_t)0x01)

#define  MPU_REGION_PRIV_RW_URO    ((uint8_t)0x02)

#define  MPU_REGION_FULL_ACCESS    ((uint8_t)0x03)

#define  MPU_REGION_PRIV_RO        ((uint8_t)0x05)

#define  MPU_REGION_PRIV_RO_URO    ((uint8_t)0x06)

23.5.3 RASR寄存器的TEX,C,B和S位

(注,这几个位非常重要,当前先了解知识点即可,下个章节专门讲解具体的作用)


TEX,C,B和S的定义如下,这仅关注TEX = 0b000和0b001,其它的TEX配置基本用不到。


TEX用于配置Cache策略,支持如下四种情况,需要配合C和B位的配置才能实现。

TEX对应的HAL库MPU参数给了三个,实际应用中仅用到前两个MPU_TEX_LEVEL0和MPU_TEX_LEVEL1


/** @defgroup CORTEX_MPU_TEX_Levels MPU TEX Levels

  * @{

  */

#define  MPU_TEX_LEVEL0    ((uint8_t)0x00)

#define  MPU_TEX_LEVEL1    ((uint8_t)0x01)

#define  MPU_TEX_LEVEL2    ((uint8_t)0x02)

C位对应的HAL库MPU参数如下,用于使能或者禁止Cache。


/** @defgroup CORTEX_MPU_Access_Cacheable CORTEX MPU Instruction Access Cacheable

  * @{

  */

#define  MPU_ACCESS_CACHEABLE         ((uint8_t)0x01)

#define  MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE     ((uint8_t)0x00)

B位对应的HAL库MPU参数如下,用于配合C位实现Cache模式下是否使用缓冲。


/** @defgroup CORTEX_MPU_Access_Bufferable CORTEX MPU Instruction Access Bufferable

  * @{

  */

#define  MPU_ACCESS_BUFFERABLE         ((uint8_t)0x01)

#define  MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE     ((uint8_t)0x00)

S位对应的HAL库MPU参数如下,用于解决多总线或者多核访问的共享问题。


/** @defgroup CORTEX_MPU_Access_Shareable CORTEX MPU Instruction Access Shareable

  * @{

  */

#define  MPU_ACCESS_SHAREABLE        ((uint8_t)0x01)

#define  MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE    ((uint8_t)0x00)

23.5.4 RASR寄存器的SRD位

这个位用于控制内存区的子区域,使用的是bit[15:8],共计8个bit,一个bit控制一个子区域,0表示使能此子区域,1表示禁止此子区域。


一般情况,基本不使用子区域的禁止功能,所以配置HAL库的SubRegionDisable参数时,直接取值0x00即可,表示8个子区域均使能。


23.5.5 RASR寄存器的SIZE位

SIZE位使用的是bit[5:1],共计5个bit,可以表示2^5 = 32种大小。 对应的HAL库给出了可以配置的28个参数:


/** @defgroup CORTEX_MPU_Region_Size CORTEX MPU Region Size

  * @{

  */

#define   MPU_REGION_SIZE_32B      ((uint8_t)0x04)

#define   MPU_REGION_SIZE_64B      ((uint8_t)0x05)

#define   MPU_REGION_SIZE_128B     ((uint8_t)0x06)

#define   MPU_REGION_SIZE_256B     ((uint8_t)0x07)

#define   MPU_REGION_SIZE_512B     ((uint8_t)0x08)

#define   MPU_REGION_SIZE_1KB      ((uint8_t)0x09)

#define   MPU_REGION_SIZE_2KB      ((uint8_t)0x0A)

#define   MPU_REGION_SIZE_4KB      ((uint8_t)0x0B)

#define   MPU_REGION_SIZE_8KB      ((uint8_t)0x0C)

#define   MPU_REGION_SIZE_16KB     ((uint8_t)0x0D)

#define   MPU_REGION_SIZE_32KB     ((uint8_t)0x0E)

#define   MPU_REGION_SIZE_64KB     ((uint8_t)0x0F)

#define   MPU_REGION_SIZE_128KB    ((uint8_t)0x10)

#define   MPU_REGION_SIZE_256KB    ((uint8_t)0x11)

#define   MPU_REGION_SIZE_512KB    ((uint8_t)0x12)

#define   MPU_REGION_SIZE_1MB      ((uint8_t)0x13)

#define   MPU_REGION_SIZE_2MB      ((uint8_t)0x14)

#define   MPU_REGION_SIZE_4MB      ((uint8_t)0x15)

#define   MPU_REGION_SIZE_8MB      ((uint8_t)0x16)

#define   MPU_REGION_SIZE_16MB     ((uint8_t)0x17)

#define   MPU_REGION_SIZE_32MB     ((uint8_t)0x18)

#define   MPU_REGION_SIZE_64MB     ((uint8_t)0x19)

#define   MPU_REGION_SIZE_128MB    ((uint8_t)0x1A)

#define   MPU_REGION_SIZE_256MB    ((uint8_t)0x1B)

#define   MPU_REGION_SIZE_512MB    ((uint8_t)0x1C)

#define   MPU_REGION_SIZE_1GB      ((uint8_t)0x1D)

#define   MPU_REGION_SIZE_2GB      ((uint8_t)0x1E)

#define   MPU_REGION_SIZE_4GB      ((uint8_t)0x1F)

23.5.6 CTRL寄存器的各个位

控制寄存器各个位定义如下如下:


23.6 MPU的配置函数

HAL库的stm32h7xx_hal_cortex.c文件为MPU的配置提供了三个函数:


  HAL_MPU_Disable

  HAL_MPU_Enable

  HAL_MPU_ConfigRegion

 


三个函数的使用都比较简单,但是要让配置的内存区最大限度的发挥性能是需要大量的经验积累和测试的。具体工程要具体分析。


23.6.1 函数HAL_MPU_Disable

函数原型:


void HAL_MPU_Disable(void)

{

  /* Make sure outstanding transfers are done */

  __DMB();

 

  /* Disable fault exceptions */

  SCB->SHCSR &= ~SCB_SHCSR_MEMFAULTENA_Msk;

 

  /* Disable the MPU and clear the control register*/

  MPU->CTRL = 0;

}

函数描述:


此函数用于禁止MPU。配置MPU前要优先调用此函数禁止MPU,然后才可以配置。


23.6.2 函数HAL_MPU_Enable

函数原型:


void HAL_MPU_Enable(uint32_t MPU_Control)

{

  /* Enable the MPU */

  MPU->CTRL = MPU_Control | MPU_CTRL_ENABLE_Msk;

 

  /* Enable fault exceptions */

  SCB->SHCSR |= SCB_SHCSR_MEMFAULTENA_Msk;

 

  /* Ensure MPU setting take effects */

  __DSB();

  __ISB();

}

函数描述:


此函数用于使能MPU,一般情况使用参数MPU_PRIVILEGED_DEFAULT。


函数参数:


此函数支持以下几个参数:


1、  MPU_HFNMI_PRIVDEF_NONE   ((uint32_t)0x00000000)


  此参数设置MPU的CTL控制寄存器的PRIVDEFENA位为0。

表示禁止了背景区,访问任何未使能MPU的区域均会造成内存异常MemFault。


  此参数设置MPU的CTL控制寄存器的HFNMIENA位为0。

表示NMI不可屏蔽中断服务程序和硬件异常中断服务程序执行期间会关闭MPU。


2、  MPU_HARDFAULT_NMI           ((uint32_t)0x00000002)


  此参数设置MPU的CTL控制寄存器的PRIVDEFENA位为0。

表示禁止了背景区,访问任何未使能MPU的区域均会造成内存异常MemFault。


  此参数设置MPU的CTL控制寄存器的HFNMIENA位为1。

表示NMI不可屏蔽中断服务程序和硬件异常中断服务程序执行期间会保持继续开启MPU。


3、  MPU_PRIVILEGED_DEFAULT      ((uint32_t)0x00000004)


  此参数设置MPU的CTL控制寄存器的PRIVDEFENA位为1。

表示使能了背景区,特权级模式可以正常访问任何未使能MPU的区域。


  此参数设置MPU的CTL控制寄存器的HFNMIENA位为0。

表示NMI不可屏蔽中断服务程序和硬件异常中断服务程序执行期间会关闭MPU。


4、  MPU_HFNMI_PRIVDEF           ((uint32_t)0x00000006)


  此参数设置MPU的CTL控制寄存器的PRIVDEFENA位为1。

表示禁止了背景区,访问任何未使能MPU的区域均会造成内存异常MemFault。


  此参数设置MPU的CTL控制寄存器的HFNMIENA位为1。

表示NMI不可屏蔽中断服务程序和硬件异常中断服务程序执行期间会保持继续开启MPU。


23.6.3 函数HAL_MPU_ConfigRegion

函数原型:


void HAL_MPU_ConfigRegion(MPU_Region_InitTypeDef *MPU_Init)

{

  /* Check the parameters */

  assert_param(IS_MPU_REGION_NUMBER(MPU_Init->Number));

  assert_param(IS_MPU_REGION_ENABLE(MPU_Init->Enable));

 

  /* Set the Region number */

  MPU->RNR = MPU_Init->Number;

 

  if ((MPU_Init->Enable) != RESET)

  {

    /* Check the parameters */

    assert_param(IS_MPU_INSTRUCTION_ACCESS(MPU_Init->DisableExec));

    assert_param(IS_MPU_REGION_PERMISSION_ATTRIBUTE(MPU_Init->AccessPermission));

    assert_param(IS_MPU_TEX_LEVEL(MPU_Init->TypeExtField));

    assert_param(IS_MPU_ACCESS_SHAREABLE(MPU_Init->IsShareable));

    assert_param(IS_MPU_ACCESS_CACHEABLE(MPU_Init->IsCacheable));

    assert_param(IS_MPU_ACCESS_BUFFERABLE(MPU_Init->IsBufferable));

    assert_param(IS_MPU_SUB_REGION_DISABLE(MPU_Init->SubRegionDisable));

    assert_param(IS_MPU_REGION_SIZE(MPU_Init->Size));

 

    MPU->RBAR = MPU_Init->BaseAddress;

    MPU->RASR = ((uint32_t)MPU_Init->DisableExec             << MPU_RASR_XN_Pos)   |

                ((uint32_t)MPU_Init->AccessPermission        << MPU_RASR_AP_Pos)   |

                ((uint32_t)MPU_Init->TypeExtField            << MPU_RASR_TEX_Pos)  |

                ((uint32_t)MPU_Init->IsShareable             << MPU_RASR_S_Pos)    |

                ((uint32_t)MPU_Init->IsCacheable             << MPU_RASR_C_Pos)    |

                ((uint32_t)MPU_Init->IsBufferable            << MPU_RASR_B_Pos)    |

                ((uint32_t)MPU_Init->SubRegionDisable        << MPU_RASR_SRD_Pos)  |

                ((uint32_t)MPU_Init->Size                    << MPU_RASR_SIZE_Pos) |

推荐阅读

史海拾趣

Defense Supply Center Columbus公司的发展小趣事

Defense Supply Center Columbus公司自成立之初,就深知技术创新对于电子行业的重要性。公司投入大量资源,建立起一支专业的研发团队,专注于研发先进的军事电子设备和系统。通过不断的技术创新,公司成功开发出了一系列高性能、高可靠性的军事电子产品,为国防事业做出了重要贡献。这些产品的成功推出,不仅提升了公司的市场地位,也为公司赢得了众多客户的信赖和好评。

Essentra Components公司的发展小趣事

面对日益激烈的市场竞争,Essentra Components公司决定实施全球化战略,以拓展更广阔的市场。公司先后在亚洲、欧洲、美洲等多个地区设立了生产基地和销售服务点,实现了产品的全球覆盖。同时,公司还积极与当地企业合作,共同开发适合当地市场需求的产品,进一步巩固了其在全球市场的地位。

General Industrial Controls ( GIC )公司的发展小趣事
具有完善的保护电路,包括电流限制和热关断电路。
Califia Lighting公司的发展小趣事

Califia Lighting公司的创立源于创始人对节能照明技术的深刻理解和前瞻视野。在电子照明行业快速发展的背景下,他们看到了LED照明技术的巨大潜力,并决定投身其中。凭借对技术的热爱和对市场的敏锐洞察,Califia Lighting成功研发出了一系列高性能的LED灯具和模块,为公司的起步奠定了坚实的基础。

正泰公司的发展小趣事

正泰公司始建于1984年,初期以低压电器业务为主。随着公司业务的不断拓展,正泰逐渐将业务范围扩展至智慧能源系统领域。在这一过程中,公司深入践行“产业化、科技化、国际化、数字化、平台化”战略举措,形成了“绿色能源、智能电气、智慧低碳”三大板块。正泰的低压电器产品长期保持国内领先地位,品牌认知度和客户粘性极强,为公司后续的发展奠定了坚实的基础。

CommScope Inc公司的发展小趣事

尽管康普在通信行业取得了显著的成就,但它也面临着诸多挑战。其中最大的挑战之一来自网络安全和数据保护。近年来,随着网络安全事件的频发,康普也遭受了数据泄露等网络安全事件的冲击。然而,康普积极应对挑战,加强了网络安全和数据保护的投入,提升了公司的网络安全防护能力。同时,康普也积极寻找新的增长点,拓展5G、物联网等新兴市场及成长型市场的渠道,为公司的未来发展奠定了坚实的基础。

以上五个故事仅是CommScope Inc公司电子行业发展的部分缩影,实际上,公司的发展历程远比这些故事更为丰富和复杂。但通过这些故事,我们可以看到CommScope Inc公司在技术创新、市场开拓、产品升级以及应对挑战等方面所做出的努力和取得的成就。

问答坊 | AI 解惑

PAC的优缺点点评

缺点: 1、价格高,相对于PLC来说 2、可靠性低,这一点不要再争论,已争论很多次了,与体系架构相关系 3、体积大 4、对模拟量处理的精度和抗干扰能力低,与内部的结构和接口相关系 5、系统的抗干扰能力弱,因为自身内部的频率太高,体系是为商 ...…

查看全部问答>

下载有问题找版主!

新手的话可能新币不够用,下载不了,由于一些后续的工作还没有做好,利用现有的条件,建议直接找版主,因为版主下载附件不要芯币,也可以直接给你评分,直接加芯币就完事啦!看到新手抱怨下不了的帖子太多了,有点麻木了! 至于其他的现在还在考虑 ...…

查看全部问答>

管理员可不可以举行一项学习AVR的活动呀

最近看到坛子中有学习51的帖子,而自己一直在为AVR苦恼,所以建议是不是可以也举行一项学习AVR的活动呢??…

查看全部问答>

找不到理想的器件,大家知道的话帮提个建议。

用avr做一个4位的led的动态显示,选了fdc6330l作为控制com端的开关。 结果显示1234的时候,第一位除了显示1,还显示2,只不过2的亮度很暗,后面这几位也是。 我认为是fdc6330l的响应速度太慢了。 所以想换个开关,开关要求耐压12v,5v的控制 ...…

查看全部问答>

SIM300C使用简单串口,上网时出现收发数据问题,谢谢

我使用的是SIM300C模块,用三线的简单串口与S3C2410连接。 现在网络是通上了,也能正常与服务器端进行发送接收! 当我向SIM300C发送命令的时候,他会反馈一些字符信息。 问题是当我正在向SIM300C发送命令、数据的时候,服务器端下发的数据也从串 ...…

查看全部问答>

请教:IIS和UDA1341工作原理

L3-interface用来控制音量,低音等,怎么控制的,控制信号是什么信号?PWM脉冲波?还是其他的 …

查看全部问答>

大家进来讨论下关于51单片机的端口赋值问题。

以大家熟悉的AT89C51为例,我想在一个机器周期内给P0和P1都赋值。这能达成吗?假设给P0赋值0xff ,给P1赋值0x00。用C语言该怎么编写。昨天和朋友讨论了好久也没结果,去CSDN那边,大家都觉得在一个机器周期内不可能。 我对数组什么的理解都很浅, ...…

查看全部问答>

STM32定时器与PWM快速使用入门

STM32  定时器与 PWM 快速使用入门要求:在 万利的开发板 EK-STM32F 上产生 周期为1秒,占空比分别为 50% 10%的 PWM       并且点亮 板上 ...…

查看全部问答>

STM32F429I-discovery+FreeRTOS+STemWin

STM32F429I-discovery+FreeRTOS+STemWin,小试了一下,刷屏速度还是很快的,比LPC1788快。本来是打算回来后周末移植的RTOS+emwin的,后来发现Demo里面都有现成的了,但是发现一下问题,就是有些demo会花屏,不知道是不是STemwin修改了有问题,你们 ...…

查看全部问答>

[LPC54102] + 大体的硬件搭好

第一次用洞洞板搭电路,这次把OLED和加速度加在一个洞洞板上,大体的硬件就差不多搭好,现在这要做软件方面的了,上我高大上的洞洞板电路,计划用我移植的TI的图形库做界面 得抓紧时间了 …

查看全部问答>