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        Cortex M3的SRAM單元故障軟件的自檢測研究

        作者: 時間:2013-09-25 來源:網絡 收藏
        測程序(_Check)的入口。在_check里,首先將PC指針指向的首地址并寫入0xFF,讀回該地址的值到通用寄存器Rn1,并對Rn1里的值進行加1操作,然后將Rn1和256做比較,得出SRAM硬件是否損壞。這種操作可以避免因SRAM硬件一直為1或0而出現算法本身錯誤。由于復位后默認的時鐘為HSI,是一個內部RC振蕩器,因此精度不高。如果需要更準和快速的時鐘,就必須在跳入SRAM_Check之前對相關的寄存器進行操作。

          3 SRAM檢測軟件設計

          圖1為本文設計的SRAM檢測軟件程序流程。

          

        Cortex M3的SRAM單元故障軟件的自檢測研究
        4 在線調試結果及分析

          上電復位后,在線調試PC指針指向Reset_Handler入口地址時的SRAM初始數值如圖2所示。可以看到,當系統復位時每個SRAM單元的數值均為0x00。

          

        Cortex M3的SRAM單元故障軟件的自檢測研究

          在線調試下,圖3為對所有的SRAM地址進行檢測后SRAM的數值,完全符合程序設計要求。

          SRAM測試通過后,釋放所有的SRAM,還原為0x00,如圖4所示。

          

        Cortex M3的SRAM單元故障軟件的自檢測研究

          5 結論

          本文提出了一種基于軟件的SRAM自檢測方法,通過在線調試得到的結果,可知該方法是完全可行的。在實際運用中,該方法能夠確保系統正常地運行在可靠的環境之上。如果SRAM單元有生產或運輸等損壞,也可以通過該方法方便地檢測出來,大大減少了系統排除故障的時間。


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