二 stm32 存储空间分配

前言

每个芯片系列都有固定的RAM和FLASH空间,比如f103c8t6,FLASH为64K,RAM为20k,使用时,我们必须对芯片的存储空间的使用情况进行管控,这样才能做到心里有数。

相关设置

1.编译器设置
二 stm32 存储空间分配_第1张图片
如上图所示,Target选项红框处设置的是内置flash(IROM)和片内RAM(IRAM),一般设置为最大比较好。
2.启动文件设置
二 stm32 存储空间分配_第2张图片
如图示,CORE目录下面的starup_stm32f10x_md.s里面开头设置的是堆和栈的大小
3.MDK编译器下的空间划分
二 stm32 存储空间分配_第3张图片
如图示,程序编译之后,会显示ram,rom的占用情况:
Code:存储程序代码
RO_Data:存储const常量和指令
RW_Data:存储初始化值不为0的全局变量
ZI_Data:存储初始化为0的全局变量或者未初始化的全局变量

FLASH = Code + RO_Data + RW_Data
RAM = RW_Data + ZI_Data + heap + stack
堆和栈是从分配给RW_Data 和 ZI_data之后的地址开始分配的。

拓展

二 stm32 存储空间分配_第4张图片
上面这张图片是操作系统下(比如linux)的内存分配情况,这里有两点要注意
1.data和bss的区别
从可执行文件的角度来讲,如果一个数据未被初始化那么就不需要为其分配空间,所以data和bss的一个重要区别在于bss
并不占用可执行文件的大小,它只是记载多少空间来存储这些未初始化的数据,而不分配实际的空间,具体表现为一个占位符。
2.从存储的角度和运行的角度看内存分配
可执行二进制程序 = 代码段+数据段+BSS段
正在运行C程序 = 代码段+数据段+BSS段+堆+栈

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