4G WWAN设备类型

WWAN设备类型

USB dongle是设备接入互联网的重要方式之一,典型的通过USB接口与主设备连接,然后主设备通过4G/5G接入互联网,作为移动宽带设备,它有那些设备类型及暴露方式呢?

  1. 移动宽带设备类型:ModemManager能够与几乎所有类型的移动宽带调制解调器进行交互,只要该设备至少暴露一个控制端口。不支持没有控制端口的设备(例如,某些仅暴露网口的USB dongles)。

  2. 在系统中的暴露方式:对于支持的移动宽带设备,它们通过控制端口与ModemManager进行通信,使其能够管理和控制这些设备的功能。没有控制端口的设备无法被ModemManager支持。

USB devices

USB设备的类型以及它们在系统中的表现如下。

USB设备类型

USB设备是最常见的设备类型,有非常不同的形式因素。USB dongles可以连接到计算机的物理USB端口,但在嵌入式系统和笔记本电脑中,连接在miniPCIe或M.2插槽的模块也非常普遍。

在系统中的表现方式

USB总线中枚举的设备可以在系统中暴露多个端口,因此控制端口或数据端口的数量没有限制。USB调制解调器通常具有多个控制端口,例如允许在不同端口上并行运行不同操作;但也存在具有多个数据端口的调制解调器,例如允许单独连接到多个APN而无需复杂的多路复用设置。

USB设备类型端口

该类型设备预期的端口类型有:

  • 串行端口(例如ttyUSB0、ttyACM0…)。
  • 网络端口(例如wwan0、usb0、eth0…)。
  • QMI或MBIM控制端口(例如cdc-wdm0…)。
  • WWAN子系统QMI或MBIM控制端口(例如wwan0mbim0、wwan0qmi0)。

需要USB mode switch切换的设备

有些USB设备默认启动时以非调制解调器的USB布局出现,例如将自己暴露为USB磁盘。这在需要在Windows操作系统中安装特殊驱动程序的USB dongles(例如来自华为、中兴等厂商)中很常见;dongle提供了安装驱动程序的工具。在基于Linux的系统中,用户希望设备能够工作而无需安装任何额外的驱动程序,为实现这一点,有像usb-modeswitch这样的工具,能够在没有手动干预的情况下将设备自动切换到有效的调制解调器USB布局。

支持多个USB配置的设备

有些设备(例如许多富士康或华为模块)默认情况下暴露多个USB配置,每个配置提供不同的USB接口布局。例如,一个配置可以包括一个MBIM控制端口和一个网络接口,另一个配置可能包括一个AT端口和一个NCM网络接口,依此类推。内核默认会以最匹配通用布局的USB配置暴露设备。例如,如果设备在不同配置中同时暴露了MBIM和QMI布局,内核总是优先选择MBIM布局,因为它被认为比QMI更通用。然而,有时这还不够,因为具有NCM和MBIM布局的设备都是通用的,内核可能默认选择NCM而不是MBIM,而MBIM实际上通常更受欢迎。为了解决这些情况,usb-modeswitch工具允许自动选择MBIM配置,而不考虑USB设备中是否还有其他配置。

支持通过控制端口配置多种布局的设备

有些设备(例如许多Sierra Wireless模块)允许选择USB布局,例如在原本只有QMI和net端口布局的设备上添加其他AT端口,或者甚至完全从基于QMI的布局切换到基于MBIM的布局。

RS232 devices


由于简单性,RS232设备仍在某些配置中使用,但大多数情况下被支持通过USB连接暴露多个端口的USB调制解调器取代。

集成方式

RS232设备可以通过物理RS232连接或USB转RS232适配器集成到系统中,形成一个单一的串行端口,ModemManager用于控制和数据传输。

RS232 Modem设置要求

与USB调制解调器不同,RS232调制解调器需要事先与主机协商设置,如波特率、停止位等,配置错误可能导致通信失败。

预期端口类型

平台串行端口(例如ttyS0…)和USB串行端口(例如ttyUSB0…)。

PCI 设备

PCIe设备相较于大多数USB设备更复杂和先进,因为它们需要与主机系统更紧密地集成。这使得它们在进行连接时可以实现比USB 3.0和USB 2.0更高的数据吞吐量。

不同于USB设备,PCIe设备不会暴露多个可选的配置或布局。设备在固件中预先配置了内核驱动程序可以访问的通道列表。虽然可能支持一些可配置性,但与USB设备相比较不常见。

这些设备的形状与miniPCIe或M.2 USB调制解调器相同,但使用的是PCI总线而不是USB总线。以PCIe模式工作的设备无法作为USB设备工作,反之亦然。一些制造商允许通过软件(例如专有AT命令)更改PCIe/USB模式,而其他一些制造商则允许通过硬件(例如更改输入GPIO的电压级别)来更改模式。

PCIe设备已在Linux内核的上游集成,使用了在5.13版本内核中引入的WWAN子系统。该子系统还允许内核明确定义端口上预期使用的控制协议,因此在ModemManager中不需要自定义端口类型提示。

预期的端口类型:

  • 网络端口(例如wwan0)
  • WWAN子系统的AT、QMI或MBIM控制端口(例如wwan0mbim0、wwan0qmi0、wwan0at0…)

Qualcomm SoCs

Qualcomm SoCs与通常的调制解调器管理情况有很大的不同,因为它没有连接到主机的外部设备,而是集成在主机系统中,因此需要不同的通信方式。

它支持通过QRTR总线中的节点和建立在rpmsg子系统之上的WWAN子系统中的字符设备进行调制解调器控制操作。具体使用哪种方法取决于SoC的功能;较旧的SoC仅支持rpmsg,其他SoC同时支持rpmsg和QRTR(但后者不用于调制解调器管理),而较新的SoC则完全支持QRTR(包括调制解调器管理)。

Qualcomm SoCs中的网络接口支持也有一些不同之处,因为需要将给定的数据连接明确绑定到特定的网络接口。在使用bam-dmux内核驱动程序的SoCs中,通常系统中已经有一定数量的网络接口,而在基于新版ipa驱动程序的设置中,则需要在建立连接时实例化新的虚拟网络接口。

预期的端口类型:

  • 网络端口(例如rmnet_ipa0
  • WWAN子系统的AT或QMI控制端口(例如wwan0qmi0wwan0at0,在QC MSM8916中)
  • 通过QRTR总线访问的QRTR节点(例如在QC 7cG3中)

这些控制端口不在/dev中暴露任何字符设备,只能通过AF_QIPCRTR套接字进行访问。

查看设备layout命令

USB设备

  • 使用lsusb命令的树状视图可以快速检查USB总线上的设备,包括当前选择配置中可用的接口信息。
$ lsusb --tree
  • 使用lsusb命令查询USB设备的详细信息,包括所有USB配置(即使当前仅选择其中一个)。
$ lsusb -v -d <vid:pid>
  • 使用usb-devices命令提供有关实际管理设备各个端口的内核驱动程序的信息。
$ usb-devices

PCI设备

  • 使用lspci命令类似于lsusb,但用于PCI设备。
$ lspci -t
$ lspci -v

QRTR兼容设备

  • 对于通过QRTR子系统访问的高通设备,可以使用Bjorn Andersson的GitHub存储库中提供的多个命令行工具。

https://github.com/andersson/qrtr

$ qrtr-lookup

Udev设备遍历

  • 运行udevadm来查看udev如何识别给定的端口,特别是在编写新的udev规则时非常方便。

  • 使用sudo udevadm info -p /sys/class/<subsystem>/<name>命令查询特定设备的所有信息。

  • 使用sudo udevadm info -a /sys/class/<subsystem>/<name>命令查询设备及其父级(如果有)的所有属性。

这些命令和工具可用于查看各种类型的设备布局,以帮助理解设备的特性和配置。

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/22702.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

【Spring】(四)Bean 的作用域和生命周期

文章目录 前言一、Bean 的作用域1.1 被修改的 Bean 案例1.2 作用域的定义1.3 Bean 的六种作用域1.4 Bean 作用域的设置 二、Spring 的执行流程 和 Bean 的生命周期2.1 Spring 的执行流程2.2 Bean 的生命周期2.3 Bean 生命周期的演示 前言 Bean 是 Spring 框架中的一个核心概念…

集成学习:机器学习模型如何“博采众长”

前置概念 偏差 指模型的预测值与真实值之间的差异&#xff0c;它反映了模型的拟合能力。 方差 指模型在不同的训练集上产生的预测结果的差异&#xff0c;它反映了模型的稳定性。 方差和偏差对预测结果所造成的影响 在机器学习中&#xff0c;我们通常希望模型的偏差和方差都…

C高级第三讲

1、思维导图 2、输入一个文件名&#xff0c;判断是否为shell脚本文件&#xff0c;如果是脚本文件&#xff0c;判断是否有可执行权限&#xff0c;如果有可执行权限&#xff0c;运行文件&#xff0c;如果没有可执行权限&#xff0c;给文件添加可执行权限。 #!/bin/bash read -p …

【性能测试】性能数据采集工具nmon安装使用及报告参数含义详解

目录 nmon nmon下载 解压安装 启动 数据采集配置 生成图形结果 nmon报告中的参数含义 资料获取方法 nmon nmon是一种在AIX与各种Linux操作系统上广泛使用的监控与分析工具&#xff0c;它能在系统运行过程中实时地捕捉系统资源的使用情况&#xff0c;并且能输出结果到文…

c语言——求n之内的素数和

//求n之内的素数和 //列如&#xff1a;2、3、5等 #include<stdio.h> #include<math.h> int main() {int i,j,k,n0;scanf("%d",&n);for(i2;i<n;i){k(int)sqrt(i);for(j2;j<k;j)if(i%j0)break;if(j>k){printf("%d,",i);n;if(n%50)p…

《每天5分钟玩转kubernetes》读书笔记

笔记 概念 Pod是脆弱的&#xff0c;但应用是健壮的。 kubelet运行在Cluster所有节点上&#xff0c;负责启动Pod和容器。kubeadm用于初始化Cluster。kubectl是k8s命令行工具。通过kubectl可以部署和管理应用&#xff0c;查看各种资源&#xff0c;创建、删除和更新各种组件。 …

Python(六十六)字典生成式

❤️ 专栏简介&#xff1a;本专栏记录了我个人从零开始学习Python编程的过程。在这个专栏中&#xff0c;我将分享我在学习Python的过程中的学习笔记、学习路线以及各个知识点。 ☀️ 专栏适用人群 &#xff1a;本专栏适用于希望学习Python编程的初学者和有一定编程基础的人。无…

VX-API-Gateway开源网关技术的使用记录

VX-API-Gateway开源网关技术的使用记录 官网地址 https://mirren.gitee.io/vx-api-gateway-doc/ VX-API-Gateway(以下称为VX-API)是基于Vert.x (java)开发的 API网关, 是一个分布式、全异步、高性能、可扩展、轻量级的可视化配置的API网关服务官网下载程序zip包 访问 https:/…

【100天精通python】Day26:文件和IO操作_文件指针的定位与移动,序列化与反序列化

目录 专栏导读 1 文件的基本操作 1.1 参考 1.2 获取文件属性&#xff1a; 2 定位和移动文件指针 3 序列化和反序列化 3.1 序列化与反序列化概述 3.2JSON序列化与反序列化 JSON序列化&#xff1a; JSON反序列化&#xff1a; 3.3 pickle 序列化与反序列化 pickle 序列…

【前端】鼠标事件计算与圆心形成的角度

在业务需求中&#xff0c;常常出现一些我们无法完成的效果图&#xff0c;这时需要UI切图给我们&#xff0c;而切图后不可避免的一些点击事件无法方便的监听 如该图圆环&#xff0c;其实是一张单独的图片&#xff0c;这种情况下只能通过js判断用户点击、拖动的鼠标位置&#xf…

carla中lka实现(一)

前言&#xff1a; 对于之前项目中工作内容进行总结&#xff0c;使用Carla中的车辆进行lka算法调试&#xff0c;整体技术路线&#xff1a; ①在Carla中生成车辆&#xff0c;并在车辆上搭载camera&#xff0c;通过camera采集图像数据&#xff1b; ②使用图像处理lka算法&#…

Docker-Compose编排与部署(lnmp实例)

第四阶段 时 间&#xff1a;2023年8月3日 参加人&#xff1a;全班人员 内 容&#xff1a; Docker-Compose编排与部署 目录 一、Docker Compose &#xff08;一&#xff09;概述 &#xff08;二&#xff09;Compose适用于所有环境&#xff1a; &#xff08;三&#xf…

Docker实战-操作Docker容器实战(二)

导语   上篇分享中,我们介绍了关于如何创建容器、如何启动容器、如何停止容器。这篇我们来分享一下如何操作容器。 如何进入容器 可以通过使用-d参数启动容器后会进入后台运行,用户无法查看容器中的信息,无法对容器中的信息进行操作。 这个时候如果我们需要进入容器对容器…

人脸识别场景下Faiss大规模向量检测性能测试评估分析

在前面的两篇博文中&#xff0c;主要是考虑基于之前以往的人脸识别项目经历结合最近使用到的faiss来构建更加高效的检索系统&#xff0c;感兴趣的话可以自行移步阅读即可&#xff1a; 《基于facenetfaiss开发构建人脸识别系统》 Facenet算法的优点&#xff1a;高准确率&#…

HTTP隧道识别与防御:机器学习的解决方案

随着互联网的快速发展&#xff0c;HTTP代理爬虫已成为数据采集的重要工具。然而&#xff0c;随之而来的是恶意爬虫对网络安全和数据隐私的威胁。为了更好地保护网络环境和用户数据&#xff0c;我们进行了基于机器学习的HTTP代理爬虫识别与防御的研究。以增强对HTTP代理爬虫的识…

springboot+vue网红酒店客房预定系统的设计与实现_ui9bt

随着计算机技术发展&#xff0c;计算机系统的应用已延伸到社会的各个领域&#xff0c;大量基于网络的广泛应用给生活带来了十分的便利。所以把网红酒店预定管理与现在网络相结合&#xff0c;利用计算机搭建网红酒店预定系统&#xff0c;实现网红酒店预定的信息化。则对于进一步…

DBeaver安装+连接使用mysql

1、下载Dbeaver 官网&#xff1a;Download | DBeaver Community github&#xff1a;Releases dbeaver/dbeaver (github.com) 这里是在github下载的&#xff0c;下的是23.1.3版本 &#xff08;根据系统自己选择&#xff0c;这里下的是windows的版本&#xff09; 2、安装 3、…

单元测试之 - Review一个微服务的单元测试

这里以github上一个microservice的demo代码为例&#xff0c;来看看如何为一个完整的服务编写单元测试。具体代码如下所示&#xff0c;我们重点查看一下catalog和customer&#xff0c;order中的单元测试有哪些。 首先来看catalog服务的单元测试,这个服务下面主要编写了CatalogWe…

物联网|按键实验---学习I/O的输入及中断的编程|函数说明的格式|如何使用CMSIS的延时|读取通过外部中断实现按键捕获代码的实现及分析-学习笔记(14)

文章目录 通过外部中断实现按键捕获代码的实现及分析Tip1:函数说明的格式Tip2:如何使用CMSIS的延时GetTick函数原型stm32f407_intr_handle.c解析中断处理函数&#xff1a;void EXTI4_IRQHandler 调试流程软件模拟调试 两种代码的比较课后作业: 通过外部中断实现按键捕获代码的实…

5G网络在中国已经普及了,政策支持加大5G投入力度,这意味着什么呢?

5G网络是新型基础设施的重要组成部分&#xff0c;中国5G商用牌照已发放四年多&#xff0c;目前发展得怎样了&#xff1f;最近&#xff0c;官方公布了最新数据&#xff0c;截至7月底&#xff0c;中国5G移动电话用户已达7亿户&#xff0c;5G基站累计达到293.7万个&#xff0c;5G覆…