【IMX6ULL驱动开发学习】12.Linux驱动之设备树_正点原子linux开发板imx6ull 设备树-程序员宅基地

技术标签: Linux驱动开发【IMX6ULL】  dts  dtb  IMX6ULL驱动  linux  驱动开发  设备树  

承接上一篇博客 【IMX6ULL驱动开发学习】11.驱动设计之面向对象_分层思想(学习设备树过渡部分)

代码获取:https://gitee.com/chenshao777/imx6-ull_-drivers
我后面将三个层合并了(实际上只有前两层),合并成一个dev_drv.c了,暂时没有加GPIO操作,只是个框架
合并前的代码在 11.button_drv_chip_device-tree 文件夹中
合并后的代码在 12.led_button_drv_tree 文件夹中,文章最后把代码贴出来

打算在第13次代码中加入GPIO子系统的代码,并且根据Pinctrl子系统编写设备树,使得外设控制更简单,敬请期待哦!


之前我们将驱动程序分为了三层
1、驱动框架程序, 包含 file_operations 结构体(内核自带)
在这里插入图片描述

2、硬件操作程序, 包含 chip_operations 结构体(自定义,初始化和操作GPIO),包含 platform_driver 结构体(内核自带,提取具体的引脚)
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

3、硬件资源定义程序, 包含 platform_device 结构体(内核自带,resource 成员中了指定了具体的GPIO引脚)
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述


设备树的引入

像上面第三层那样定义硬件资源还是太麻烦,有没有一种更便捷的方式呢?
有,设备树!

1、修改设备树
介绍设备树语法的博客有很多,这就不做赘述了
直接介绍如何使用设备树来定义硬件资源吧!
以正点原子IMX6ULL阿尔法开发板来举例,首先找到你目前所使用的设备树文件
路径如下

linux内核文件名/arch/arm/boot/dts/imx6ull-alientek-emmc.dtd

后缀为 dtb 的是二进制的设备树文件,我们需要修改它,那么真正要操作的是其对应的 dts 文件,即 imx6ull-alientek-emmc.dts,使用任意工具打开,我这里使用 gedit 文本编辑器打开。

在这里插入图片描述
接着在根节点下添加自己的设备节点即可,例如
在这里插入图片描述

属性 含义
compatible 匹配设备节点和设备驱动,定义了该属性的节点,内核会自动生成 platform_device 结构体
pin 自定义属性,指定引脚,可通过 of_property_read_u32 函数取出该属性值
my_name 自定义属性
status 状态属性,“okay” 或者 “disabled”,表示是否使用该节点

2、编译设备树

回到Linux内核目录下,执行命令

make dtbs

只要更改了 dts 文件,就会重新编译生成新的 dtb 文件,然后使用 uboot 网络加载方式加载新的设备树 设置uboot使用网络加载zImage和dtb

即可替换成新的设备树了,如何查看是否替换成功呢
查看是否有我们自己添加的设备节点就行了,输入命令

ls /proc/device-tree

在这里插入图片描述
可以看到我后来添加的三个节点,第一步成功!

3、修改硬件操作程序的 platform_driver 结构体

(1)platform_driver 结构体添加 of_match_table 属性,添加 of_device_id 结构体,匹配设备树

在这里插入图片描述

(2)在 probe 函数中提取设备树中的引脚,提取设备树节点中的属性(of_property_read_u32等函数)

在这里插入图片描述
其他地方都不用修改,下次想添加外设时,直接修改设备树,然后修改 of_device_id 结构体即可


三层合并后的代码(实际上是两层合并后)OK,写完,晚安了各位!

#include <linux/module.h>
#include <linux/fs.h>
#include <linux/platform_device.h>
#include <linux/of.h>

int major;				//设备号
static struct class *my_dev_class;
int dev_cnt;
int dev_pins[10];

/*=============================file_operations ==============================*/
static ssize_t my_drv_read (struct file *filp, char __user *buf, size_t size, loff_t *offset)
{
    
	printk("drv_read function run....\n");
	return 1;
}

static ssize_t my_drv_write (struct file *filp, const char __user *buf, size_t size, loff_t *offset)
{
    
	printk("drv_write function run....\n");
	return 0;
}

static int my_drv_open (struct inode *node, struct file *filp)
{
    
	printk("drv_open function run....\n");
	return 0;
}

static int my_drv_release (struct inode *node, struct file *filp)
{
    

	printk("drv_release function run....\n");
	return 0;
}

/* operations结构体:为应用层提供驱动接口 */
static struct file_operations my_dev_ops = {
    
	.owner		= 	THIS_MODULE,
	.read 		=	my_drv_read,
	.write		=	my_drv_write,
	.open		=	my_drv_open,
	.release	=	my_drv_release,
};

/*=============================platform_driver==============================*/
/*  如果匹配到了内核根据设备树生成的platform_device,
	该函数会被调用,如果有多个匹配的设备节点,该函数
	会被多次调用
*/
static int my_probe(struct platform_device *pdev)
{
    
	/*  从内核根据设备树生成的 platform_device 
		结构体中获取到设备节点
	*/
	struct device *dev = &pdev->dev;
	struct device_node *np = dev->of_node;
	
	int pin;
	char a[20];
	const char *str = a;
	
	of_property_read_u32(np, "pin", &pin);
	of_property_read_string(np, "my_name", &str);

	//保存设备的引脚
	dev_pins[dev_cnt] = pin;  
	//创建设备节点 /dev/xxx
	device_create(my_dev_class, NULL, MKDEV(major, dev_cnt), NULL, str);
	dev_cnt++;

	printk("my_probe run, my_name = %s\n", str);
	
	return 0;
}

static int my_remove(struct platform_device *pdev)
{
    
	/*  从内核根据设备树生成的 platform_device 
		结构体中获取到设备节点
	*/
	struct device *dev = &pdev->dev;
	struct device_node *np = dev->of_node;
	
	int pin, i;
	char a[20];
	const char *str = a;
	
	of_property_read_u32(np, "pin", &pin);
	of_property_read_string(np, "my_name", &str);

	for(i = 0; i < dev_cnt; i++){
    
		if(dev_pins[i] == pin){
    
			dev_pins[i] = -1;
			device_destroy(my_dev_class, MKDEV(major, i));
			break;
		}
	}
	
	printk("my_remove run, device_destroy %s\n", str);
	return 0;
}

static struct of_device_id my_dev_match[] = {
    
	{
    .compatible = "hc-led-beep"}, 
	{
    .compatible = "hc-led-beep"}, 
	{
    .compatible = "hc-key"}, 
	{
    },
};

static struct platform_driver dev_driver = {
    
	.probe		=	my_probe,	
	.remove		= 	my_remove,
	.driver		= {
    
		.name	= "my_platform_driver",
		.of_match_table = my_dev_match,
	},
};

/*=============================驱动出入口函数==============================*/
/* 驱动入口函数:insmod xx.ko 时会被调用 */
static int dev_init(void)
{
    	
	major = register_chrdev(0, "hc_dev_drv", &my_dev_ops);
	if(major < 0){
    
		printk("register_chrdev famy\n");
		return major;
	}

	my_dev_class = class_create
(THIS_MODULE, "my_dev_class");
	if(IS_ERR(my_dev_class)){
    
		printk("class_create failed\n");
		return 1;
	}

	platform_driver_register(&dev_driver);

	return 0;
}

/* 驱动出口函数: rmmod xx.ko 时会被调用 */
static void dev_exit(void)
{
    
	platform_driver_unregister(&dev_driver);
	class_destroy(my_dev_class);
	unregister_chrdev(major, "hc_dev_drv");
	printk("my_dev driver exit\n");
}

module_init(dev_init);
module_exit(dev_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");

版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/HuangChen666/article/details/131386445

智能推荐

蓝凌EIS智慧协同平台saveImg接口存在任意文件上传漏洞_蓝凌eis智慧协同平台文件上传漏洞-程序员宅基地

文章浏览阅读979次。蓝凌智慧协同平台eis集合了非常丰富的模块,满足组织企业在知识、协同、项目管理系统建设等需求。_蓝凌eis智慧协同平台文件上传漏洞

LLaVA-1.5-程序员宅基地

文章浏览阅读193次。与InstructBLIP或Qwen-VL在数亿甚至数十几亿的图像文本配对数据上训练的、专门设计的视觉重新采样器相比,LLaVA用的是最简单的LMM架构设计,只需要在600K个图像-文本对上,训练一个简单的完全连接映射层即可。结果表明,LLaVA-1.5不仅可以使用更少的预训练和指令微调数据,而且还可以利用最简单的架构、学术计算和公共数据集来实现最佳的性能——在12个基准中的11个上取得了SOTA。为了解决这个问题,研究人员建议在VQA问题的末尾,添加一个可以明确输出格式的提示,进而让模型生成简短回答。

ORACLE基本数据类型总结_oracle 数值类型最大值-程序员宅基地

文章浏览阅读442次。2013-08-17 21:04 by 潇湘隐者, 100246 阅读, 5 评论, 收藏, 编辑 ORACLE基本数据类型(亦叫内置数据类型 built-in datatypes)可以按类型分为:字符串类型、数字类型、日期类型、LOB类型、LONG RAW& RAW类型、ROWID & UROWID类型。在讲叙字符串类型前,先要讲一下编码。字符串类型的数据可依编码方式分成_oracle 数值类型最大值

10种机器学习算法_决策树和mlp-程序员宅基地

文章浏览阅读315次。作为数据科学家的实践者,我们必须了解一些通用机器学习的基础知识算法,这将帮助我们解决所遇到的新领域问题。本文对通用机器学习算法进行了简要的阐述,并列举了它们的相关资源,从而帮助你能够快速掌握其中的奥妙。▌1.主成分分析(PCA)/ SVDPCA是一种无监督的方法,用于对由向量组成的数据集的全局属性进行理解。本文分析了数据点的协方差矩阵,以了解哪些维度(大部分情况)/数据点(少数情况)更为重要,即它..._决策树和mlp

桥接模式的实现-程序员宅基地

文章浏览阅读148次。在这个示例中,我们使用std::shared_ptr来管理Implementor对象的生命周期,确保在不再需要时自动释放资源。通过智能指针的使用,我们避免了手动管理内存的复杂性,提高了代码的可靠性和可维护性。希望这个示例能帮助你理解如何使用智能指针来实现桥接模式。当使用智能指针来实现桥接模式时,我们可以利用std::shared_ptr或std::unique_ptr来管理对象的生命周期,确保资源的正确释放。

制造业敏感文件外发不安全?一招解锁更高效的加密方式!-程序员宅基地

文章浏览阅读440次,点赞11次,收藏8次。云盒子在制造业上有丰富的部署经验,在面向制造类企业的重要文件,可以通过审计、授权、文件加密进行多重保护,使得图纸文件、专利技术、采购订单等敏感数据等到有效保护,做到无处可泄,同时安全可靠,也不会对日常工作效率有影响 ,实现真正有效的企业文件保护的目的,达到既防止机密文件外泄和扩散,又支持内部知识积累和文件共享的目的。云盒子的加密方式是通过将本地文件数据上传到云盘进行统一加密存储,而不是对设备加密,通过【本地加密】+【云加密】双重组合下,不管用什么设备打开文件都受到管控,使管理者管理起来能够更高效。

随便推点

计算几何讲义——计算几何中的欧拉定理-程序员宅基地

文章浏览阅读188次。在处理计算几何的问题中,有时候我们会将其看成图论中的graph图,结合我们在图论中学习过的欧拉定理,我们可以通过图形的节点数(v)和边数(e)得到不是那么好求的面数f。 平面图中的欧拉定理: 定理:设G为任意的连通的平面图,则v-e+f=2,v是G的顶点数,e是G的边数,f是G的面数。证明:其实有点类似几何学中的欧拉公式的证明方法,这里采用归纳证明的方法。对m..._怎么证明平面图欧拉定理

c语言中各种括号的作用,C语言中各种类型指针的特性与用法介绍-程序员宅基地

文章浏览阅读750次。C语言中各种类型指针的特性与用法介绍本文主要介绍了C语言中各种类型指针的特性与用法,有需要的朋友可以参考一下!想了解更多相关信息请持续关注我们应届毕业生考试网!指针为什么要区分类型:在同一种编译器环境下,一个指针变量所占用的内存空间是固定的。比如,在16位编译器环境 下,任何一个指针变量都只占用8个字节,并不会随所指向变量的类型而改变。虽然所有的指针都只占8个字节,但不同类型的变量却占不同的字节数..._c语言带括号指针

缅甸文字库 缅甸语字库 缅甸字库算法_0x103c-程序员宅基地

文章浏览阅读9.5k次。字库交流 QQ:2229691219 缅甸语比较特殊、缅甸语有官方和民间之分,二者不同的是编码机制不同,因此这2种缅甸语的字串翻译、处理引擎、字库都是不同的。我们这里只讨论官方语言。 缅文、泰文等婆罗米系文字大多是元音附标文字,一般辅音字母自带默认元音可以发音,真正拼写词句时元音像标点符号一样附标在辅音上下左右的相应位置。由于每个元音位于辅音的具体位置是有自己的规则的,当只书写..._0x103c

Python+django+vue校园二手闲置物品拍卖系统pycharm毕业设计项目推荐_基于python+django+vue实现的校园二手交易平台-程序员宅基地

文章浏览阅读200次。在校园,随着学生数量的增多,存在许多生活和学习物品,许多学习用品经过一学期学习之后往往被闲置,一些出于一时喜欢而购买的物品使用机会少而被闲置,还有一些物品以低廉的价格卖给资源回收站,造成巨大的资源浪费。校园闲置物品拍卖系统使用python技术,MySQL数据库进行开发,系统后台使用django框架进行开发,具有低耦合、高内聚的特点,其中校园用户通过人脸识别的方法增加系统安全性,在闲置物品推荐中,使用协同过滤算法进行商品推荐。系统的开发,帮助高校有效的对闲置物品进行管理,提高了闲置物品销售的效率。_基于python+django+vue实现的校园二手交易平台

【推荐系统论文精读系列】(十)--Wide&Deep Learning for Recommender Systems_引用《wide & deep learning for recommender systems》-程序员宅基地

文章浏览阅读1.1k次,点赞3次,收藏3次。文章目录Wide & Deep Learning for Recommender Systems一、摘要二、介绍三、推荐系统综述四、Wide&Deep学习4.1 Wide部分4.2 Deep部分4.3 联合训练 Wide&Deep ModelPreferenceWide & Deep Learning for Recommender Systems一、摘要具有非线性特征转化能力的广义线性模型被广泛用于大规模的分类和回归问题,对于那些输入数据是极度稀疏的情况下。通过使用交_引用《wide & deep learning for recommender systems》

c++ sleep函数_Linux 多线程应用中如何编写安全的信号处理函数-程序员宅基地

文章浏览阅读171次。关于代码的可重入性,设计开发人员一般只考虑到线程安全,异步信号处理函数的安全却往往被忽略。本文首先介绍如何编写安全的异步信号处理函数;然后举例说明在多线程应用中如何构建模型让异步信号在指定的线程中以同步的方式处理。Linux 多线程应用中编写安全的信号处理函数在开发多线程应用时,开发人员一般都会考虑线程安全,会使用 pthread_mutex 去保护全局变量。如果应用中使用了信号,而且信号的产生不..._linux c++ sleep 不被中断

推荐文章

热门文章

相关标签