13 Linux 蜂鸣器

一、蜂鸣器驱动原理

  常用蜂鸣器分两种,有源蜂鸣器和无源蜂鸣器。

  它们俩的区别:有源蜂鸣器具有内置的振荡器和驱动电路,无源蜂鸣器没有;源蜂鸣器只需简单的数字信号来控制,无源蜂鸣器需要外部电路或微控制器来提供特定频率的脉冲信号。

  在 Linux 下做的工作:①设备树中添加蜂鸣器节点,在蜂鸣器节点中加入 GPIO 信息;②编写驱动程序和测试 APP。

二、硬件原理图分析

  通过一个 PNP 型的三极管 8550 来驱动蜂鸣器,通过 PC7 这个 IO 来控制三极管 Q1 的导通,当 BEEP 输出低电平的时候 Q1 导通,相当于蜂鸣器的正极连接到 3.3V 电源, 蜂鸣器形成一个通路,因此蜂鸣器会鸣叫。同理,当 BEEP 输出高电平的时候 Q1 不导通,那么蜂鸣器就没有形成一个通路,因此蜂鸣器也就不会鸣叫。 

三、实验程序编写

1. 修改设备树文件

  在根节点 "/" 创建 BEEP 节点:

beep {compatible = "alientek,beep";status = "okay";beep-gpio = <&gpioc 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>;    // 这里的GPIO_ACTIVE_HIGH也可以改为GPIO_ACTIVE_LOW 最终实验没有影响
};                                                  // 这里的GPIO_ACTIVE_HIGH指引脚设置为高电平make dtbs    // 编译

  之后用编译后的 stm32mp157d-atk.dtb 文件启动 Linux 系统,进入 /proc/device-tree/ 目录查看 beep 节点是否存在:

2. 蜂鸣器驱动程序编写 

  进入 /linux/atk-mpl/Drivers/6_beep 该目录下,创建 Vscode 工作区和 beep.c 文件:

#include <linux/types.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/delay.h>
#include <linux/ide.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/errno.h>
#include <linux/gpio.h>
#include <linux/cdev.h>
#include <linux/device.h>
#include <linux/of.h>
#include <linux/of_address.h>
#include <linux/of_gpio.h>
#include <asm/mach/map.h>
#include <asm/uaccess.h>
#include <asm/io.h>#define BEEP_CNT			1		/* 设备号个数 */
#define BEEP_NAME			"beep"	/* 名字 */
#define BEEPOFF 			0		/* 关蜂鸣器 */
#define BEEPON 				1		/* 开蜂鸣器 *//* beep设备结构体 */
struct beep_dev{dev_t devid;			/* 设备号 	 */struct cdev cdev;		/* cdev 	*/struct class *class;	/* 类 		*/struct device *device;	/* 设备 	 */int major;				/* 主设备号	  */int minor;				/* 次设备号   */struct device_node	*nd; /* 设备节点 */int beep_gpio;			/* beep所使用的GPIO编号		*/
};struct beep_dev beep;	/* beep设备 *//** @description		: 打开设备* @param - inode 	: 传递给驱动的inode* @param - filp 	: 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量* 					  一般在open的时候将private_data指向设备结构体。* @return 			: 0 成功;其他 失败*/
static int led_open(struct inode *inode, struct file *filp)
{filp->private_data = &beep; /* 设置私有数据 */return 0;
}/** @description		: 从设备读取数据 * @param - filp 	: 要打开的设备文件(文件描述符)* @param - buf 	: 返回给用户空间的数据缓冲区* @param - cnt 	: 要读取的数据长度* @param - offt 	: 相对于文件首地址的偏移* @return 			: 读取的字节数,如果为负值,表示读取失败*/
static ssize_t led_read(struct file *filp, char __user *buf, size_t cnt, loff_t *offt)
{return 0;
}/** @description		: 向设备写数据 * @param - filp 	: 设备文件,表示打开的文件描述符* @param - buf 	: 要写给设备写入的数据* @param - cnt 	: 要写入的数据长度* @param - offt 	: 相对于文件首地址的偏移* @return 			: 写入的字节数,如果为负值,表示写入失败*/
static ssize_t led_write(struct file *filp, const char __user *buf, size_t cnt, loff_t *offt)
{int retvalue;unsigned char databuf[1];unsigned char ledstat;struct beep_dev *dev = filp->private_data;retvalue = copy_from_user(databuf, buf, cnt); /* 接收APP发送过来的数据 */if(retvalue < 0) {printk("kernel write failed!\r\n");return -EFAULT;}ledstat = databuf[0];		/* 获取状态值 */if(ledstat == BEEPON) {	gpio_set_value(dev->beep_gpio, 0);	/* 打开蜂鸣器 */} else if(ledstat == BEEPOFF) {gpio_set_value(dev->beep_gpio, 1);	/* 关闭蜂鸣器 */}return 0;
}/** @description		: 关闭/释放设备* @param - filp 	: 要关闭的设备文件(文件描述符)* @return 			: 0 成功;其他 失败*/
static int led_release(struct inode *inode, struct file *filp)
{return 0;
}/* 设备操作函数 */
static struct file_operations beep_fops = {.owner = THIS_MODULE,.open = led_open,.read = led_read,.write = led_write,.release = 	led_release,
};/** @description	: 驱动出口函数* @param 		: 无* @return 		: 无*/
static int __init led_init(void)
{int ret = 0;const char *str;/* 设置LED所使用的GPIO *//* 1、获取设备节点:beep */beep.nd = of_find_node_by_path("/beep");if(beep.nd == NULL) {printk("beep node not find!\r\n");return -EINVAL;}/* 2.读取status属性 */ret = of_property_read_string(beep.nd, "status", &str);if(ret < 0) return -EINVAL;if (strcmp(str, "okay"))return -EINVAL;/* 3、获取compatible属性值并进行匹配 */ret = of_property_read_string(beep.nd, "compatible", &str);if(ret < 0) {printk("beep: Failed to get compatible property\n");return -EINVAL;}if (strcmp(str, "alientek,beep")) {printk("beep: Compatible match failed\n");return -EINVAL;}/* 4、 获取设备树中的gpio属性,得到LED所使用的LED编号 */beep.beep_gpio = of_get_named_gpio(beep.nd, "beep-gpio", 0);if(beep.beep_gpio < 0) {printk("can't get led-gpio");return -EINVAL;}printk("beep-gpio num = %d\r\n", beep.beep_gpio);/* 5.向gpio子系统申请使用GPIO */ret = gpio_request(beep.beep_gpio, "BEEP-GPIO");if (ret) {printk(KERN_ERR "beep: Failed to request beep-gpio\n");return ret;}/* 6、设置PC7为输出,并且输出高电平,默认关闭BEEP */ret = gpio_direction_output(beep.beep_gpio, 1);if(ret < 0) {printk("can't set gpio!\r\n");}/* 注册字符设备驱动 *//* 1、创建设备号 */if (beep.major) {		/*  定义了设备号 */beep.devid = MKDEV(beep.major, 0);ret = register_chrdev_region(beep.devid, BEEP_CNT, BEEP_NAME);if(ret < 0) {pr_err("cannot register %s char driver [ret=%d]\n", BEEP_NAME, BEEP_CNT);goto free_gpio;}} else {						/* 没有定义设备号 */ret = alloc_chrdev_region(&beep.devid, 0, BEEP_CNT, BEEP_NAME);	/* 申请设备号 */if(ret < 0) {pr_err("%s Couldn't alloc_chrdev_region, ret=%d\r\n", BEEP_NAME, ret);goto free_gpio;}beep.major = MAJOR(beep.devid);	/* 获取分配号的主设备号 */beep.minor = MINOR(beep.devid);	/* 获取分配号的次设备号 */}printk("beep major=%d,minor=%d\r\n",beep.major, beep.minor);	/* 2、初始化cdev */beep.cdev.owner = THIS_MODULE;cdev_init(&beep.cdev, &beep_fops);/* 3、添加一个cdev */cdev_add(&beep.cdev, beep.devid, BEEP_CNT);if(ret < 0)goto del_unregister;/* 4、创建类 */beep.class = class_create(THIS_MODULE, BEEP_NAME);if (IS_ERR(beep.class)) {goto del_cdev;}/* 5、创建设备 */beep.device = device_create(beep.class, NULL, beep.devid, NULL, BEEP_NAME);if (IS_ERR(beep.device)) {goto destroy_class;}return 0;destroy_class:class_destroy(beep.class);
del_cdev:cdev_del(&beep.cdev);
del_unregister:unregister_chrdev_region(beep.devid, BEEP_CNT);
free_gpio:gpio_free(beep.beep_gpio);return -EIO;
}/** @description	: 驱动出口函数* @param 		: 无* @return 		: 无*/
static void __exit led_exit(void)
{/* 注销字符设备驱动 */cdev_del(&beep.cdev);/*  删除cdev */unregister_chrdev_region(beep.devid, BEEP_CNT); /* 注销设备号 */device_destroy(beep.class, beep.devid);/* 注销设备 */class_destroy(beep.class);/* 注销类 */gpio_free(beep.beep_gpio); /* 释放GPIO */
}module_init(led_init);
module_exit(led_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("ALIENTEK");
MODULE_INFO(intree, "Y");

3. 编写测试APP

  创建新的 beepApp.c 文件:

#include "stdio.h"
#include "unistd.h"
#include "sys/types.h"
#include "sys/stat.h"
#include "fcntl.h"
#include "stdlib.h"
#include "string.h"#define BEEPOFF 	0
#define BEEPON 	    1/** @description		: main主程序* @param - argc 	: argv数组元素个数* @param - argv 	: 具体参数* @return 			: 0 成功;其他 失败*/
int main(int argc, char *argv[])
{int fd, retvalue;char *filename;unsigned char databuf[1];if(argc != 3){printf("Error Usage!\r\n");return -1;}filename = argv[1];/* 打开beep驱动 */fd = open(filename, O_RDWR);if(fd < 0){printf("file %s open failed!\r\n", argv[1]);return -1;}databuf[0] = atoi(argv[2]);	/* 要执行的操作:打开或关闭 *//* 向/dev/beep文件写入数据 */retvalue = write(fd, databuf, sizeof(databuf));if(retvalue < 0){printf("BEEP Control Failed!\r\n");close(fd);return -1;}retvalue = close(fd); /* 关闭文件 */if(retvalue < 0){printf("file %s close failed!\r\n", argv[1]);return -1;}return 0;
}

四、运行测试

  首先编写 Makefile 文件:

KERNELDIR := /home/alientek/linux/atk-mpl/linux/my_linux/linux-5.4.31	# Linux内核源码路径
CURRENT_PATH := $(shell pwd)		# 获取当前所处路径
obj-m := beep.o		build: kernel_moduleskernel_modules:$(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(CURRENT_PATH) modules
clean:$(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(CURRENT_PATH) clean

  之后编译驱动文件和测试 App。

make
arm-none-linux-gnueabihf-gcc beepApp.c -o beepApp

  把编译后的 beepApp 和 beep.ko 放在 /linux/nfs/rootfs/lib/modules/5.4.31/ 目录下

sudo cp beepApp beep.ko /home/alientek/linux/nfs/rootfs/lib/modules/5.4.31/ -f

   进入 lib/modules/5.4.31/ 该目录下,输入以下命令

depmod             # 第一次加载驱动的时候需要运行此命令
modprobe beep      # 加载驱动

  这里我出现了一个问题:

,匹配不了,无效。最终的原因是

多了一个空格,一定一定不要多那一个空格,要不然就会出现这种情况。这是成功后的

。这玩意找了我一下午,真是服了。

  输入以下命令:

./beepApp /dev/beep 1        # 开启蜂鸣器
./beepApp /dev/beep 0        # 关闭蜂鸣器# 最后卸载驱动
rmmod beep.ko

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/130802.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

【已解决】设置SSH主机:VS Code-正在本地下载 VS Code 服务器

问题描述 很简单&#xff0c;就是我电脑强制重启之后用vscode再去连服务器&#xff0c;发现连不上了 解决办法 如上图&#xff0c;点击重试按钮&#xff0c;下面的这些东西就可以复制粘贴了 ctrf查找commit&#xff0c;这个时候就能找到一串d037ac076cee195194f93ce6fe2bdfe296…

飞行器坐标转换

飞行器坐标转换 坐标系定义方向余弦矩阵 坐标系定义 本文定义的是右手直角坐标系&#xff0c; x − y − z x-y-z x−y−z轴分别为北-天-东。 从 A A A坐标系到 B B B坐标系是分别绕 y − z − x y-z-x y−z−x轴&#xff0c;即天-东-北旋转 ψ − θ − γ \psi-\theta-\gamm…

什么是文件安全

文件安全就是通过实施严格的访问控制措施和完美的权限卫生来保护您的业务关键信息不被窥探&#xff0c;除了启用和监控安全访问控制外&#xff0c;整理数据存储在保护文件方面也起着重要作用。通过清除旧的、过时的和其他垃圾文件来定期优化文件存储&#xff0c;以专注于关键业…

AdvFaces: Adversarial Face Synthesis

AdvFaces: Adversarial Face Synthesis AdvFaces:对抗性人脸合成 摘要 我们提出了AdvFaces&#xff0c;一种自动对抗人脸合成方法&#xff0c;通过生成对抗网络学习在显著面部区域产生最小的扰动。一旦AdvFaces经过训练&#xff0c;它就可以自动产生难以察觉的扰动&#xff0…

JOSEF约瑟 数显三相电压继电器 HJY-931A/D 导轨安装

名称&#xff1a;数字交流三相电压继电器型号&#xff1a;HJY-93系列品牌&#xff1a;JOSEF约瑟电压整定范围&#xff1a;10~450VAC额定电压&#xff1a;200、400VAC功率消耗&#xff1a;≤5W HJY系列 数字交流三相电压继电器 系列型号 HJY-931A/D数字式交流三相电压继电器&am…

qt5.15.2+vs2019源码调试开发环境搭建

说明 一些qt文件不进行源码调试无法知道其中的原理。提高软件质量&#xff0c;从概念原理及应用角度看待必须知道qt类运行原理。 1.安装 在网上找到qt安装包qt-unified-windows-x64-4.5.1-online.exe&#xff0c;安装qt5.15.2&#xff0c;有选择Qt Debug Information Files …

缺陷之灵魂操作bug

一、前言 正常来说&#xff0c;我们在测试缺陷的时候都是按照case来测试的&#xff0c;但是有些场景&#xff0c;例如说发散思维这种场景&#xff0c;就会找到一些比较不太正常、不好复现的缺陷&#xff0c;然后如果要辅助研发修复&#xff0c;就会极为痛苦。 二、场景描述 大…

jmeter接口测试项目实战详解,零基础也能学,源码框架都给你

1.什么是jmeter&#xff1f; JMeter是100%完全由Java语言编写的&#xff0c;免费的开源软件&#xff0c;是非常优秀的性能测试和接口测试工具&#xff0c;支持主流协议的测试 2.jmeter能做什么&#xff1f; 1.JMeter是100%完全由Java语言编写的软件性能测试的GUI的测试工具&a…

C++二分查找算法的应用:最小好进制

本文涉及的基础知识点 二分查找 题目 以字符串的形式给出 n , 以字符串的形式返回 n 的最小 好进制 。 如果 n 的 k(k>2) 进制数的所有数位全为1&#xff0c;则称 k(k>2) 是 n 的一个 好进制 。 示例 1&#xff1a; 输入&#xff1a;n “13” 输出&#xff1a;“3” …

ActiveMQ、RabbitMQ、RocketMQ、Kafka介绍

一、消息中间件的使用场景 消息中间件的使用场景总结就是六个字&#xff1a;解耦、异步、削峰 1.解耦 如果我方系统A要与三方B系统进行数据对接&#xff0c;推送系统人员信息&#xff0c;通常我们会使用接口开发来进行。但是如果运维期间B系统进行了调整&#xff0c;或者推送过…

@Configuration 注解的 Full 模式和 Lite 模式!

Configuration 注解相信各位小伙伴经常会用到&#xff0c;但是大家知道吗&#xff0c;这个注解有两种不同的模式&#xff0c;一种叫做 Full 模式&#xff0c;另外一种则叫做 Lite 模式。 准确来说&#xff0c;Full 模式和 Lite 模式其实 1. 概念梳理 首先我们先来看一下 Spr…

YOLO算法改进6【中阶改进篇】:depthwise separable convolution轻量化C3

常规卷积操作 对于一张55像素、三通道&#xff08;shape为553&#xff09;&#xff0c;经过33卷积核的卷积层&#xff08;假设输出通道数为4&#xff0c;则卷积核shape为3334&#xff0c;最终输出4个Feature Map&#xff0c;如果有same padding则尺寸与输入层相同&#xff08;…

网易按照作者批量采集新闻资讯软件说明文档

大家好&#xff0c;我是淘小白~ 今天给大家介绍的爬虫软件是网易按照作者采集的软件 1、软件语言&#xff1a; Python 2、使用到的工具 Python selenium库、谷歌浏览器、谷歌浏览器驱动 3、文件说明&#xff1a; 4、配置文件说明&#xff1a; 5、环境配置 安装Python&am…

Docker compose容器编排

Docker compose容器编排 1、Docker compose简介 docker-compose是docker的编排工具&#xff0c;用于定义和运行一个项目&#xff0c;该项目包含多个docker容器&#xff0c;在如今的微服务时代&#xff0c;一个项目会存在多个服务&#xff0c;使用docker一个个部署操作的话就会…

[动态规划] (五) 路径问题: LeetCode 62.不同路径

[动态规划] (五) 路径问题: LeetCode 62.不同路径 文章目录 [动态规划] (五) 路径问题: LeetCode 62.不同路径题目解析解题思路状态表示状态转移方程初始化和填表返回值 代码实现总结 62. 不同路径 题目解析 (1) 机器人从左上角到右下角有多少方法 (2) 机器人只能向左或者向右…

Screens for Mac 中文版 远程桌面连接控制工具

Screens Mac 版是Mac os平台上的一款Mac VNC 客户终端,能够自由访问远程计算机设备&#xff0c; Screens Mac 版支持各种强大的远程控制辅助工具&#xff0c;例如剪切板共享、快捷方式自定义、安全连接、多屏幕支持、快速扫描连接等。 Screens 4 for mac支持多种远程桌面协议&…

2023年上半年网络工程师试题

2023年上半年网络工程师试题 【试题一】 阅读以下说明&#xff0c;回答问题1至问题4将解答填入答题纸对应的解答栏内。 【说明】 某企业办公楼网络拓扑如图1-1所示。该网络中交换机Switch1-Switch4均是二层设备&#xff0c;分布在办公楼的各层&#xff0c;上联采用千兆光纤…

Jupyter Notebook交互式开源笔记本工具

1、官网 http://jupyter.org/ 2、什么是Jupyter Notebook Jupyter Notebook一个交互式的开源笔记本工具&#xff0c;可以用于编写、运行、和共享代码、文本、图形等内容。 如下文本、代码、图形 支持多种编程语言&#xff0c;包括python、R和Julia等&#xff0c;可以走一个…

C语言编译过程总结

开发C程序有四个步骤&#xff1a;预处理、编译、汇编和链接。任何一个体系结构处理器上都可以使用C语言程序&#xff0c;只要该体系结构处理器有相应的C语言编译器和库&#xff0c;那么C源代码就可以编译并连接到目标二进制文件上运行。 我们创建一个test.c为例来讲解程序编译的…

CSS解决div行变块 ➕ CSS解决“table中的td文字溢出控制显示字数,显示省略号”的问题

CSS解决div行变块 ➕ CSS解决“table中的td文字溢出控制显示字数&#xff0c;显示省略号”的问题 1. div变块级设置1.1 先看不设置的效果1.2 再看设置之后的效果 2. 解决 table 中 td 内容过长问题2.1 CSS实现&#xff08;文字溢出控制td显示字数&#xff0c;显示省略号&#x…