你們好,我是痞子衡,是正經搞技術的痞子。今天痞子衡給你們分享的是恩智浦i.MXRT1170上Cortex-M7與Cortex-M4內核互相激活的方法。微信
痞子衡最近在深耕i.MXRT1170這顆劃時代的MCU,已經寫了很多篇相關技術文章,涉及總體特色、Raw NAND啓動、FlexRAM模塊、ECC特性等,文章寫得越多愈加以爲i.MXRT1170是座寶礦,值得你們去仔細探索。話很少說,我們繼續挖礦吧,今天痞子衡爲你們介紹i.MXRT1170雙核間互相激活的方法。架構
雙核是i.MXRT1170除了1GHz主頻以外的第二個顯著特色,i.MX RT系列也是從RT1170開始首次引入了雙核架構。i.MXRT1170包含了一個Cortex-M7內核(1GHz)以及一個Cortex-M4內核(400MHz),超強的Cortex-M7內核專一於音視頻識別與處理、千兆以太網通信控制等複雜任務上;低功耗Cortex-M4內核則作一些相對簡單的鍵盤響應、傳感器採集、電機控制等任務,即以下圖所示:app
i.MXRT1170雖然是雙核(Cortex-M7與Cortex-M4),但這兩個核並無肯定的主從關係,i.MXRT1170系統設計裏每一個核都既能夠當主核也能夠當從核(默認CM7是主核,CM4是從核),用戶設置了主從關係以後,芯片上電後先從主核啓動,而後由主核來激活從核啓動。ui
主核是在eFuse中選定的,fusemap中0x960[13:12]對應的是BT_CORE_CTRL和BT_CORE_SEL bit,默認兩個bit都是0,即從CM7是主核,上電CM7啓動,若是須要更改主核爲CM4,則須要燒寫eFuse。.net
這裏順便插一句,咱們知道芯片上電都是先執行BootROM代碼,既然CM7和CM4均可以當主核,那麼這個BootROM代碼須要既能夠在CM4下執行,也能夠在CM7下執行。這裏藉助的是Cortex-M處理器向下兼容、軟件二進制向上兼容的特性,BootROM代碼使用Cortex-M4指令集去編譯便可。debug
選定了主核以後,主核App由BootROM加載執行,咱們須要在主核App裏添加代碼來啓動從核。啓動從核的第一步是加載從核App,App從加載執行位置上可分爲兩種,一種是在Flash裏原地執行,另外一個是拷貝到RAM裏執行,只有後者才須要先加載再執行。
關於從核App執行位置,這裏有必要好好聊一下,下面是CM7和CM4下各自系統內存映射表,從表裏能夠看到除了各自內核TCM空間僅對本身可見外,其他地址空間對兩個核均是可見的(而且映射地址也是相同的),因此若是加載的從核App是在TCM裏執行的,主核須要將從核App加載到從核TCM對應的OCRAM空間(CM4當從核時其TCM對應的是OCRAM(M4)空間,CM7當從核時其TCM對應的是OCRAM(M7)空間)。設計
下面是加載從核App示例代碼,appBuffer是從核App Image在外部Flash裏存放的首地址,vectorAddr是加載的目標RAM首地址。爲了防止Cache干擾後續從核取復位向量執行,主核在加載App先後最好均要清一下DCache。3d
void copy_app_image(uint8_t *appBuffer, uint32_t appLength, uint32_t vectorAddr) { #if defined(__DCACHE_PRESENT) && (__DCACHE_PRESENT == 1U) SCB_CleanInvalidateDCache_by_Addr((void *)vectorAddr, appLength); #endif /* Copy app image to dest addrress. */ memcpy((void *)vectorAddr, appBuffer, appLength); #if defined(__DCACHE_PRESENT) && (__DCACHE_PRESENT == 1U) SCB_CleanInvalidateDCache_by_Addr((void *)vectorAddr, appLength); #endif }
加載從核App完成以後,接下來即是設置從核啓動所需的中斷向量表位置,從核須要從中斷向量表裏取出初始棧地址(SP)和復位向量(PC)來執行。
CM7啓動初始向量表地址設置在IOMUXC_LPSR_GPR26裏(對應SCB->VTOR[31:7]),CM4啓動初始向量表地址設置在IOMUXC_LPSR_GPR0/1裏(對應SCB->VTOR[31:3])。調試
- Note: A0版本芯片CM7啓動初始向量表設置在IOMUXC_GPR19裏;B0版本芯片CM7啓動初始向量表設置改到了IOMUXC_LPSR_GPR26裏。
下面是設置從核啓動初始中斷向量表地址的示例代碼:code
void set_cm4_vector(uint32_t vectorAddr) { IOMUXC_LPSR_GPR->GPR0 = IOMUXC_LPSR_GPR_GPR0_CM4_INIT_VTOR_LOW(vectorAddr); IOMUXC_LPSR_GPR->GPR1 = IOMUXC_LPSR_GPR_GPR1_CM4_INIT_VTOR_HIGH(vectorAddr >> 16); } void set_cm7_vector(uint32_t vectorAddr) { IOMUXC_LPSR_GPR->GPR26 = IOMUXC_LPSR_GPR_GPR26_CM7_INIT_VTOR(vectorAddr); }
此時從核已經摩拳擦掌,等待來自主核的最後激活指令了。激活控制是在SRC->SCR寄存器裏實現的,將BT_RELEASE_Mx位置1便可啓動CMx從核。這裏須要注意一點,若是是在調試,從核有可能已經被調試器的腳本激活過了,那麼此時僅須要reset一下從核便可。
下面是激活從核啓動的示例代碼:
void launch_cm4_core(void) { /* If CM4 is already running (released by debugger), then reset the CM4. If CM4 is not running, release it. */ if ((SRC->SCR & SRC_SCR_BT_RELEASE_M4_MASK) != 0) { SRC->CTRL_M4CORE |= SRC_SLICE_CTRL_SW_RESET_MASK; while ((SRC->STAT_M4CORE & SRC_SLICE_STAT_UNDER_RST_MASK) != 0UL); } else { SRC->SCR |= SRC_SCR_BT_RELEASE_M4_MASK; } } void launch_cm7_core(void) { /* If CM7 is already running (released by debugger), then reset the CM7. If CM7 is not running, release it. */ if ((SRC->SCR & SRC_SCR_BT_RELEASE_M7_MASK) != 0) { SRC->CTRL_M7CORE |= SRC_SLICE_CTRL_SW_RESET_MASK; while ((SRC->STAT_M7CORE & SRC_SLICE_STAT_UNDER_RST_MASK) != 0UL); } else { SRC->SCR |= SRC_SCR_BT_RELEASE_M7_MASK; } }
最後給一個完整示例,主核是CM7,從核是CM4,從核App代碼存儲在0x60010000地址,App長度是32KB,從核APP是從ITCM起始地址(0x1FFE0000)開始連接的。CM7激活CM4完整代碼以下:
#define CM4_BUF_START 0x60010000U #define CM4_BUF_LEN 0x8000U #define CM4_CPY_START 0x20200000U #define CM4_APP_START 0x1FFE0000U int main(void) { copy_app_image(CM4_BUF_START, CM4_BUF_LEN, CM4_CPY_START); set_cm4_vector(CM4_APP_START); launch_cm4_core(); while (1) { } }
至此,恩智浦i.MXRT1170上Cortex-M7與Cortex-M4內核互相激活的方法痞子衡便介紹完畢了,掌聲在哪裏~~~
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