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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(wǎng)絡(luò) 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(xiàn)算法本身錯誤。由于復(fù)位后默認(rèn)的時鐘為HSI,是一個內(nèi)部RC振蕩器,因此精度不高。如果需要更準(zhǔn)和快速的時鐘,就必須在跳入SRAM_Check之前對相關(guān)的寄存器進行操作。

  3 SRAM檢測軟件設(shè)計

  圖1為本文設(shè)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(diào)試結(jié)果及分析

  上電復(fù)位后,在線調(diào)試PC指針指向Reset_Handler入口地址時的SRAM初始數(shù)值如圖2所示??梢钥吹?,當(dāng)系統(tǒng)復(fù)位時每個SRAM單元的數(shù)值均為0x00。

  

Cortex M3的SRAM單元故障軟件的自檢測研究

  在線調(diào)試下,圖3為對所有的SRAM地址進行檢測后SRAM的數(shù)值,完全符合程序設(shè)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(jié)論

  本文提出了一種基于軟件的SRAM自檢測方法,通過在線調(diào)試得到的結(jié)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(tǒng)正常地運行在可靠的環(huán)境之上。如果SRAM單元有生產(chǎn)或運輸?shù)葥p壞,也可以通過該方法方便地檢測出來,大大減少了系統(tǒng)排除故障的時間。


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