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          s3c2440對norflash的操作

          作者: 時間:2016-11-11 來源:網絡 收藏
          norflash和nandflash是應用不同技術而實現(xiàn)的非易失閃存。它們之間的各自特點在這里就不做介紹了,而只把s3c2440對norflash的操作做一講解。我們用的norflash為EN29LV160AB,其實對各種型號的norflash進行讀寫等操作差別不大。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/201611/316866.htm

          對norflash的操作主要就是讀、寫、擦除和識別等。EN29LV160AB的數據寬度可以是8位字節(jié)型,也可以是16位的字型,它由EN29LV160AB的某一引腳配置實現(xiàn)的。在這里我們選擇字型。

          對norflash的讀操作比較簡單,系統(tǒng)上電后會自動進入讀模式,而且也不需要額外的命令來實現(xiàn)讀操作。下面的函數實現(xiàn)了讀操作:

          U16 read_en29lv160ab(U32 addr)

          {

          return *((volatile U16 *)(addr));

          }

          norflash不僅能夠實現(xiàn)硬件復位,而且可以實現(xiàn)軟件復位。軟件復位的操作是向任一地址寫入復位命令0xF0。下面的函數實現(xiàn)了軟件復位:

          void reset_en29lv160ab(void)

          {

          *((volatile U16 *)0x0) = 0xf0;

          }

          norflash的擦除操作和寫操作要稍微復雜一些,它們需要4個或6個周期來完成,每一個周期都要把相應的命令寫入norflash中的某一命令寄存器中。寫操作的過程為第一個周期是把命令0xAA寫入地址為0x555的命令寄存器中,第二個周期是把命令0x55寫入地址為0x2AA命令寄存器中,第三個周期是把命令0xA0再寫入地址為0x555命令寄存器中,第四個周期為真正地把要寫入的數據寫入到norflash的地址中。下面的函數實現(xiàn)了寫操作,其中該函數的兩個輸入參數分別為要寫入的數據和地址,為了方便,我們事先定義好命令寄存器:

          #define flash_base 0x00000000

          #define CMD_ADDR0 *((volatile U16 *)(0x555<<1+flash_base))

          #define CMD_ADDR1 *((volatile U16 *)(0x2aa<<1+flash_base))

          U8 en29lv160ab_program(U32 addr, U16 dat)

          {

          CMD_ADDR0 = 0xaa;

          CMD_ADDR1 = 0x55;

          CMD_ADDR0 = 0xa0;

          *((volatile U16 *)(addr)) = dat;

          return check_toggle();

          }

          由于我們是把norflash連接到了s3c2440的bank 0上,因此norflash中的地址相對于s3c2440來說基址為0x00000000。而之所以又把norflash中的地址向左移一位(即乘以2),是因為我們是把s3c2440的ADDR1連接到了norflash的A0上的緣故。在該函數中,我們還調用了check_toggle函數,它的作用是用于判斷這次操作是否正確,它的原型為:

          U8 check_toggle()

          {

          volatile U16 newtoggle,oldtoggle;

          oldtoggle = *((volatile U16 *)0x0);

          while(1)

          {

          newtoggle = *((volatile U16 *)0x0);

          if((oldtoggle & 0x40)==(newtoggle & 0x40))

          break;

          if(newtoggle & 0x20) //DQ5

          {

          oldtoggle = *((volatile U16 *)0x0);

          newtoggle = *((volatile U16 *)0x0);

          if((oldtoggle & 0x40)==(newtoggle & 0x40))

          break;

          else

          return 0; //錯誤

          }

          oldtoggle = newtoggle;

          }

          return 1; //正確

          }

          它的原理是連續(xù)兩次讀取數據總線上的數據,判斷數據總線上的第6位數值(DQ6)是否翻轉,如果沒有翻轉則正確,否則還要判斷第5位(DQ5),以確定是否是因為超時而引起的翻轉。

          寫操作只能使“1”變?yōu)?ldquo;0”,而只有擦除才能使“0”變?yōu)?ldquo;1”。因此在寫之前一定要先擦除。擦除分為塊擦除和整片擦除。塊擦除的過程為第一個周期是把命令0xAA寫入地址為0x555的命令寄存器中,第二個周期是把命令0x55寫入地址為0x2AA命令寄存器中,第三個周期是把命令0x80再寫入地址為0x555命令寄存器中,第四個周期是把命令0xAA寫入地址為0x555的命令寄存器中,第五個周期是把命令0x55再寫入地址為0x2AA命令寄存器中,第六個周期是把命令0x30寫入要擦除塊的首地址內。下面的函數為塊擦除,其中輸入參數為要擦除塊的首地址:

          U8 en29lv160ab_sector_erase(U32 section_addr)

          {

          CMD_ADDR0 = 0xaa;

          CMD_ADDR1 = 0x55;

          CMD_ADDR0 = 0x80;

          CMD_ADDR0 = 0xaa;

          CMD_ADDR1 = 0x55;

          *((volatile U16 *)(section_addr)) = 0x30;

          return check_toggle();

          }

          對norflash另一個比較常用的操作是讀取芯片的ID。讀取廠商ID的過程為第一個周期是把命令0xAA寫入地址為0x555的命令寄存器中,第二個周期是把命令0x55寫入地址為0x2AA命令寄存器中,第三個周期是把命令0x90再寫入地址為0x555命令寄存器中,第四個周期為讀取地址為0x100中的內容,即廠商ID(0x1C)。讀取設備ID的過程的前三個周期與讀取廠商ID相同,第四個周期是讀取地址為0x01中的內容,即設備ID(0x2249)。下面的函數為讀取芯片ID:

          U32 get_en29lv160ab_id(void)

          {

          U32 temp=0;

          CMD_ADDR0 = 0xaa;

          CMD_ADDR1 = 0x55;

          CMD_ADDR0 = 0x90;

          temp = (*(volatile unsigned short *)(flash_base+ (0x100<<1)))<<16;

          temp |= *(volatile unsigned short *)(flash_base + (1<<1));

          return temp;

          }

          下面的程序實現(xiàn)了對一塊區(qū)域進行擦除,寫入,并讀出的操作,判斷寫入的數據是否與讀出的數據相同:

          …… ……

          U16 buffer[1024];

          char cmd;

          …… ……

          void test_en29lv160ab(void)

          {

          U32 temp;

          U8 sta;

          int i;

          for(i=0;i<1024;i++)

          buffer[i]=2*i+1;

          //讀ID

          temp = get_en29lv160ab_id();

          while(!(rUTRSTAT0 & 0x2)) ;

          rUTXH0=(U8)((temp&0xff000000)>>24);

          while(!(rUTRSTAT0 & 0x2)) ;

          rUTXH0=(U8)((temp&0x00ff0000)>>16);

          while(!(rUTRSTAT0 & 0x2)) ;

          rUTXH0=(U8)((temp&0x0000ff00)>>8);

          while(!(rUTRSTAT0 & 0x2)) ;

          rUTXH0=(U8)((temp&0x000000ff));

          reset_en29lv160ab(); //這里一定要復位

          delay(100);

          //擦除塊33

          sta=en29lv160ab_sector_erase(0xf0000);

          if(sta == 0)

          {

          while(!(rUTRSTAT0 & 0x2)) ;

          rUTXH0=0xaf; //擦除出錯

          }

          else

          {

          for(i=0;i<1024;i++)

          {

          sta = en29lv160ab_program(0xf0000+(i<<1),buffer[i]); //寫

          if(sta == 0) //寫出錯

          {

          while(!(rUTRSTAT0 & 0x2));

          rUTXH0=0xbf;

          break;

          }

          delay(200);

          }

          if(sta == 1)

          {

          for(i=0;i<1024;i++)

          {

          if(read_en29lv160ab(0xf0000+(i<<1))!=buffer[i]) //讀出錯

          {

          while(!(rUTRSTAT0 & 0x2)) ;

          rUTXH0=0xcf;

          sta = 3;

          break;

          }

          }

          if(sta !=3) //全部操作都正確

          {

          while(!(rUTRSTAT0 & 0x2)) ;

          rUTXH0=0x66;

          }

          }

          }

          while(!(rUTRSTAT0 & 0x2)) ;

          rUTXH0=0x88; //結束

          }

          //簡單測試CFI

          void test_en29lv160ab_CFI(void)

          {

          U16 temp;

          *((volatile U16 *)(0x55<<1+flash_base))=0x98; //CFI命令

          temp = (*(volatile unsigned short *)(flash_base+ (0x10<<1)));

          //while(!(rUTRSTAT0 & 0x2)) ;

          //rUTXH0=(U8)((temp&0xff00)>>8);

          while(!(rUTRSTAT0 & 0x2)) ;

          rUTXH0=(U8)(temp&0x00ff);

          temp = (*(volatile unsigned short *)(flash_base+ (0x11<<1)));

          //while(!(rUTRSTAT0 & 0x2)) ;

          //rUTXH0=(U8)((temp&0xff00)>>8);

          while(!(rUTRSTAT0 & 0x2)) ;

          rUTXH0=(U8)(temp&0x00ff);

          temp = (*(volatile unsigned short *)(flash_base+ (0x12<<1)));

          //while(!(rUTRSTAT0 & 0x2)) ;

          //rUTXH0=(U8)((temp&0xff00)>>8);

          while(!(rUTRSTAT0 & 0x2)) ;

          rUTXH0=(U8)(temp&0x00ff);

          temp = (*(volatile unsigned short *)(flash_base+ (0x13<<1)));

          //while(!(rUTRSTAT0 & 0x2)) ;

          //rUTXH0=(U8)((temp&0xff00)>>8);

          while(!(rUTRSTAT0 & 0x2)) ;

          rUTXH0=(U8)(temp&0x00ff);

          temp = (*(volatile unsigned short *)(flash_base+ (0x14<<1)));

          //while(!(rUTRSTAT0 & 0x2)) ;

          //rUTXH0=(U8)((temp&0xff00)>>8);

          while(!(rUTRSTAT0 & 0x2)) ;

          rUTXH0=(U8)(temp&0x00ff);

          temp = (*(volatile unsigned short *)(flash_base+ (0x15<<1)));

          //while(!(rUTRSTAT0 & 0x2)) ;

          //rUTXH0=(U8)((temp&0xff00)>>8);

          while(!(rUTRSTAT0 & 0x2)) ;

          rUTXH0=(U8)(temp&0x00ff);

          temp = (*(volatile unsigned short *)(flash_base+ (0x16<<1)));

          //while(!(rUTRSTAT0 & 0x2)) ;

          //rUTXH0=(U8)((temp&0xff00)>>8);

          while(!(rUTRSTAT0 & 0x2)) ;

          rUTXH0=(U8)(temp&0x00ff);

          temp = (*(volatile unsigned short *)(flash_base+ (0x17<<1)));

          //while(!(rUTRSTAT0 & 0x2)) ;

          //rUTXH0=(U8)((temp&0xff00)>>8);

          while(!(rUTRSTAT0 & 0x2)) ;

          rUTXH0=(U8)(temp&0x00ff);

          temp = (*(volatile unsigned short *)(flash_base+ (0x18<<1)));

          //while(!(rUTRSTAT0 & 0x2)) ;

          //rUTXH0=(U8)((temp&0xff00)>>8);

          while(!(rUTRSTAT0 & 0x2)) ;

          rUTXH0=(U8)(temp&0x00ff);

          temp = (*(volatile unsigned short *)(flash_base+ (0x19<<1)));

          //while(!(rUTRSTAT0 & 0x2)) ;

          //rUTXH0=(U8)((temp&0xff00)>>8);

          while(!(rUTRSTAT0 & 0x2)) ;

          rUTXH0=(U8)(temp&0x00ff);

          temp = (*(volatile unsigned short *)(flash_base+ (0x1a<<1)));

          //while(!(rUTRSTAT0 & 0x2)) ;

          //rUTXH0=(U8)((temp&0xff00)>>8);

          while(!(rUTRSTAT0 & 0x2)) ;

          rUTXH0=(U8)(temp&0x00ff);

          }

          void __irq uartISR(void)

          {

          char ch;

          rSUBSRCPND |= 0x1;

          rSRCPND |= 0x1<<28;

          rINTPND |= 0x1<<28;

          ch=rURXH0;

          switch(ch)

          {

          case 0x11: //get ID

          cmd = 1;

          break;

          case 0x66: //test CFI

          cmd = 6;

          break;

          case 0x77: //test norflash

          cmd = 7;

          break;

          }

          while(!(rUTRSTAT0 & 0x2)) ;

          rUTXH0=ch;

          }

          void Main(void)

          {

          U32 temp;

          int i;

          //uart0 port

          rGPHCON = 0x00faaa;

          rGPHUP = 0x7ff;

          //init uart0

          rULCON0 = 0x3;

          rUCON0 = 0x5;

          rUFCON0 = 0;

          rUMCON0 = 0;

          rUBRDIV0 = 26;

          rSRCPND = (0x1<<19)|(0x1<<28);

          rSUBSRCPND = 0x1;

          rINTPND = (0x1<<19)|(0x1<<28);

          rINTSUBMSK = ~(0x1);

          rINTMSK = ~((0x1<<19)|(0x1<<28));

          pISR_UART0 = (U32)uartISR;

          cmd = 0;

          while(1)

          {

          switch(cmd)

          {

          case 1: //讀ID

          cmd = 0;

          temp = get_en29lv160ab_id();

          while(!(rUTRSTAT0 & 0x2)) ;

          rUTXH0=(U8)((temp&0xff000000)>>24);

          while(!(rUTRSTAT0 & 0x2)) ;

          rUTXH0=(U8)((temp&0x00ff0000)>>16);

          while(!(rUTRSTAT0 & 0x2)) ;

          rUTXH0=(U8)((temp&0x0000ff00)>>8);

          while(!(rUTRSTAT0 & 0x2)) ;

          rUTXH0=(U8)((temp&0x000000ff));

          reset_en29lv160ab();

          break;

          case 0x7:

          cmd = 0;

          test_en29lv160ab();

          break;

          case 0x6:

          cmd = 0;

          test_en29lv160ab_CFI();

          reset_en29lv160ab();

          break;

          }

          }

          }



          關鍵詞: s3c2440norflas

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