CMD文件简介

CMD主要是用来分配romram空间用的,它告诉链接程序怎样计算地址和分配空间.所以不同的芯片就有不同大小的romram.放用户程序的地方也不尽相同.所以要根据芯片进行修改.分两部分.MEMORYSECTIONS.

MEMORY
{ PAGE 0 ..........
PAGE 1.........
}
SECTIONS
{
.vectors .................
.reset .................
................
}

MEMORY是用来指定芯片的romram的大小和划分出几个区间.PAGE 0 对应romPAGE 1对应ramPAGE里包含的区间名字与其后面的参数反映了该区间的起始地址和长度.

SECTIONS:在程序里添加段名.XXXX(.vectors.)用来指定该段名以下,另一个段名以上的程序(属于PAGE0)或数据(属于PAGE1)放到“>”符号后的空间名字所在的地方。下面给出一个简单的例子:

MEMORY
{

PAGE 0: VECS: origin = 00000h, length = 00040h
LOW: origin = 00040h, length = 03FC0h
SARAM: origin = 04000h, length = 00800h
B0: origin = 0FF00h, length = 00100h
PAGE 1: B0: origin = 00200h, length = 00100h
B1: origin = 00300h, length = 00100h
B2: origin = 00060h, length = 00020h
SARAM: origin = 08000h, length = 00800h

}

SECTIONS
{

.text : { } > LOW PAGE 0
.cinit : { } > LOW PAGE 0
.switch : { } > LOW PAGE 0
.const : { } > SARAM PAGE 1
.data : { } > SARAM PAGE 1
.bss : { } > SARAM PAGE 1
.stack : { } > SARAM PAGE 1
.sysmem : { } > SARAM PAGE 1

}

CMD文件由三部分组成:(1) 输入输出定义;(2) MEMORY命令;(3) SECTION命令。

输入/输出定义:这一部分,可以通过ccs“Build Option........”菜单设置
         
obj 链接的目标文件
         
lib 链接的库文件
         
map 生成的交叉索引文件
         
out 生成的可执行代码

MEMORY命令:描述系统实际的硬件资源

SECTION命令:描述如何定位

下面给出一个例子:

-c
-o hello.out
-m hello.map
-stack 100
-l rts2xx.lib
MEMORY
{
   PAGE 0: VECT:origin=0x8000,length 0x040
   PAGE 0: PROG:origin=0x8040,length 0x6000
   PAGE 1: DATA:origin=0x8000,length 0x400
}
SECTIONS
{
.vextors >VECT PAGE 0
.text >PROG PAGE 0
.bss >DATA PAGE 1
.const >DATA PAGE 1
}

存储模型说明:

.cinit 存放程序中的变量初值和常量

.const 存放程序中的字符常量、浮点常量和用const声明的常量

.switch 存放程序中switch语句的跳转地址表

.text 存放程序代码

.bss 为程序中的全局和静态变量保留存储空间

.far 为程序中用far声明的全局和静态变量保留空间

.stack 为程序系统堆栈保留存储空间,用于保存返回地址、函数间的参数传递、存储局部变量和保存中间结果

.sysmem 用于程序中的malloc calloc 、和realoc 函数动态分配存储空间.text可执行代码


CMD的专业名称叫链接器配置文件,是存放链接器的配置信息的,我们简称为命令文件,其中比较关键的就是MEMORY和SECTIONS两个伪指令的使用,常常令人困惑,系统出现的问题也经常与它们的不当使用有关。CCS是DSP软件对DOS系统继承的开发环境,CCS的命令文件经过DOS命令文件长时间的引申发展,已经变得非常简洁(不知道TI文档有没有详细CMD配置说明)。我学CMD是从DOS里的东西开始的,所以也从DOS环境下的CMD说起:

1命令文件的组成
命令文件的开头部分是要链接的各个子目标文件的名字,这样链接器就可以根据子目标文件名,将相应的目标文件链接成一个文件;接下来就是链接器的操作指令,这些指令用来配置链接器,接下来就是MEMORY和SECTIONS两个伪指令的相关语句,必须大写。MEMORY,用来配置目标存储器,SECTIONS用来指定段的存放位置。结合下面的典型DOS环境的命令文件link.cmd来做一下说明:
file.obj //子目标文件名1
file2.obj //子目标文件名2
file3.obj //子目标文件名3
- o prog.out //连接器操作指令,用来指定输出文件
- m prog.m //用来指定MAP文件
MEMORY
{ 略 }
SECTIONS
{ 略 }
otherlink.cmd
本命令文件link.cmd要调用的otherlink.cmd等其他命令文件,则文件的名字要放到本命令文件最后一行,因为放开头的话,链接器是不会从被调用的其他命令文件中返回到本命令文件。

2 MEMORY伪指令
MEMORY用来建立目标存储器的模型,SECTIONS指令就可以根据这个模型来安排各个段的位置,MEMORY指令可以定义目标系统的各种类型的存储器及容量。MEMORY的语法如下:
MEMORY
{
PAGE 0 : name1[(attr)  = constant,length = constant
          name1n[(attr)  = constant,length = constant
PAGE 1 : name2[(attr)  = constant,length = constant
          name2n[(attr) = constant,length = constant
PAGE n : namen[(attr)  = constant,length = constant
          namenn[(attr) = constant,length = constant
}
PAGE关键词对独立的存储空间进行标记,页号n的最大值为255,实际应用中一般分为两页,PAGE0程序存储器和PAGE1数据存储器。
name存储区间的名字,不超过8个字符,不同的PAGE上可以出现相同的名字(最好不用,免的搞混),一个PAGE内不许有相同的name。
attr的属性标识,为R表示可读;W可写X表示区间可以装入可执行代码;I表示存储器可以进行初始话,什么属性代码也不写,表示存储区间具有上述的四种属性,基本上我们都选择这种写法。




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