Linux 驱动开发基础知识——设备树的语法驱动开发基础知识(九)

 个人名片:

🦁作者简介:学生
🐯个人主页:妄北y

🐧个人QQ:2061314755

🐻个人邮箱:2061314755@qq.com
🦉个人WeChat:Vir2021GKBS
🐼本文由妄北y原创,首发CSDN🎊🎊🎊
🐨座右铭:大多数人想要改造这个世界,但却罕有人想改造自己。

专栏导航:

妄北y系列专栏导航:

C/C++的基础算法:C/C++是一种常用的编程语言,可以用于实现各种算法,这里我们对一些基础算法进行了详细的介绍与分享。🎇🎇🎇

QT基础入门学习:对QT的基础图形化页面设计进行了一个简单的学习与认识,利用QT的基础知识进行了翻金币小游戏的制作🤹🤹🤹

Linux基础编程:初步认识什么是Linux,为什么学Linux,安装环境,进行基础命令的学习,入门级的shell编程。🍻🍻🍻

Linux应用开发基础开发:分享Linux的基本概念、命令行操作、文件系统、用户和权限管理等,网络编程相关知识,TCP/IP 协议、套接字(Socket)编程等,可以实现网络通信功能。💐💐💐

Linux项目开发:Linux基础知识的实践,做项目是最锻炼能力的一个学习方法,这里我们会学习到一些简单基础的项目开发与应用,而且都是毕业设计级别的哦。🤸🤸🤸


非常期待和您一起在这个小小的互联网世界里共同探索、学习和成长。💝💝💝 ✨✨ 欢迎订阅本专栏 ✨✨ 

文章介绍:

🎉本篇文章对Linux驱动基础学习的相关知识进行分享!🥳🥳🥳

以 LED 驱动为例,如果你要更换 LED 所用的 GPIO 引脚,需要修改驱动程序 源码、重新编译驱动、重新加载驱动。 在内核中,使用同一个芯片的板子,它们所用的外设资源不一样,比如 A 板 用 GPIO A,B 板用 GPIO B。而 GPIO 的驱动程序既支持 GPIO A 也支持 GPIO B, 你需要指定使用哪一个引脚,怎么指定?于是,Linux 内核开始引入设备树。

如果您觉得文章不错,期待你的一键三连哦,你的鼓励是我创作动力的源泉,让我们一起加油,一起奔跑,让我们顶峰相见!!!💪💪💪

🎁感谢大家点赞👍收藏⭐评论✍️

一、设备树的引入与作用

        以 LED 驱动为例,如果你要更换 LED 所用的 GPIO 引脚,需要修改驱动程序 源码、重新编译驱动、重新加载驱动。

        在内核中,使用同一个芯片的板子,它们所用的外设资源不一样,比如 A 板 用 GPIOA,B 板用 GPIOB。而 GPIO 的驱动程序既支持 GPIOA 也支持 GPIOB, 你需要指定使用哪一个引脚,怎么指定?在 c 代码中指定。

        随着 ARM 芯片的流行,内核中针对这些 ARM 板保存有大量的、没有技术含量 的文件。

        Linus 大发雷霆:"this whole ARM thing is a f*cking pain in the ass"。

        于是,Linux 内核开始引入设备树。

        设备树并不是重新发明出来的,在 Linux 内核中其他平台如 PowerPC,早就使用设备树来描述硬件了。

         Linus 发火之后,内核开始全面使用设备树来改造,神人就神人。 有一种错误的观点,说“新驱动都是用设备树来写了”。设备树不可能用来写驱动

        请想想,要操作硬件就需要去操作复杂的寄存器,如果设备树可以操作寄存器,那么它就是“驱动”,它就一样很复杂。

        设备树只是用来给内核里的驱动程序,指定硬件的信息。比如 LED 驱动,在内核的驱动程序里去操作寄存器,但是操作哪一个引脚?这由设备树指定

二、设备树的语法

2.1怎么描述这棵树? 

        我们需要编写设备树文件(dts: device tree source),它需要编译为 dtb(device tree blob)文件,内核使用的是 dtb 文件

        dts 文件是根本,它的语法很简单。

        下面是一个设备树示例:

它对应的 dts 文件如下:

 

dts-v1/l;/ {model="fsl,mpc8572ds"compatible="fsl,mpc8572ds"#address-cells=<1>#size-cells=<l>cpus {#address-cells=<1>#size-cells=<0>cpu@0 {device_type="cpu"reg=<0>timebase-frequency=<825000000>clock-frequency=<825000000>};cpu@1 {device_type="cpu"reg=<1>timebase-frequency=<825000000>clock-frequency=<825000000>};};memory@0 {device _type="memory"reg=<0 0x20000000>};uart@fe001000 {compatible="ns16550"reg=<0xfe001000 0x100>};chosen {bootargs="root=/ dev / sda2";};aliases {serial0="/uart@fe001000"};};

2.2Devicetree 格式

2.2.1 DTS 文件的格式

        DTS 文件布局(layout):

/dts-v1/; // 表示版本
[memory reservations]     // 格式为: /memreserve/ <address> <length>;
/ {[property definitions][child nodes]
};

2.2.2 node 的格式 

        设备树中的基本单元,被称为“node”,其格式为:

[label:] node-name[@unit-address] {[properties definitions][child nodes]
};

        label 是标号,可以省略。label 的作用是为了方便地引用 node,比如:

/dts-v1/;
/ {uart0: uart@fe001000 {compatible="ns16550";reg=<0xfe001000 0x100>;};
};

         可以使用下面 2 种方法来修改 uart@fe001000 这个 node:

// 在根节点之外使用 label 引用 node:
&uart0 {status = “disabled”;
};
//  或在根节点之外使用全路径:
&{/uart@fe001000} {status = “disabled”;
};

2.3 常用的节点(node) 

2.3.1 根节点

        dts 文件中必须有一个根节点:

/dts-v1/;
/ {
model = "SMDK24440";
compatible = "samsung,smdk2440";#address-cells = <1>;
#size-cells = <1>;
};

        根节点中必须有这些属性: 

#address-cells // 在它的子节点的 reg 属性中, 使用多少个 u32 整数来描述地址(address)
#size-cells // 在它的子节点的 reg 属性中, 使用多少个 u32 整数来描述大小(size)
compatible // 定义一系列的字符串, 用来指定内核中哪个 machine_desc 可以支持本设备// 即这个板子兼容哪些平台// uImage : smdk2410 smdk2440 mini2440 ==> machine_desc model // 咱这个板子是什么// 比如有 2 款板子配置基本一致, 它们的 compatible 是一样的// 那么就通过 model 来分辨这 2 款板子

2.3.2 CPU 节点

        一般不需要我们设置,在 dtsi 文件中都定义好了: 

cpus {#address-cells = <1>;#size-cells = <0>;cpu0: cpu@0 {.......}
};

2.3.3 memory 节点

        芯片厂家不可能事先确定你的板子使用多大的内存,所以 memory节点需要板厂设置,比如: 

memory {
reg = <0x80000000 0x20000000>;
};

2.3.4 chosen 节点 

        我们可以通过设备树文件给内核传入一些参数,这要在 chosen 节点中设置

        bootargs 属性:

chosen {
bootargs = "noinitrd root=/dev/mtdblock4 rw init=/linuxrc console=ttySAC0,115200";
};

2.4 常用的属性 

2.4.1 #address-cells、#size-cells

        ⚫ cell 指一个 32 位的数值,

        ⚫ address-cells:address 要用多少个 32 位数来表示;

        ⚫ size-cells:size 要用多少个 32 位数来表示。

        比如一段内存,怎么描述它的起始地址和大小?

        下例中,address-cells 为 1,所以 reg 中用 1 个数来表示地址,即用 0x80000000来表示地址;size-cells 为 1,所以 reg 中用 1 个数来表示大小, 即用 0x20000000 表示大小:

/ {
#address-cells = <1>;
#size-cells = <1>;
memory {
reg = <0x80000000 0x20000000>;};
}

2.4.2 compatible

        “compatible”表示“兼容”,对于某个 LED,内核中可能有 A、B、C 三个驱动都支持它,那可以这样写: 

led {
compatible = “A”, “B”, “C”;
};

        内核启动时,就会为这个 LED 按这样的优先顺序为它找到驱动程序:A、B、C。 

        根节点下也有 compatible 属性,用来选择哪一个“machine desc”:一个 内核可以支持 machine A,也支持 machine B,内核启动后会根据根节点的 compatible 属性找到对应的 machine desc 结构体,执行其中的初始化函数。 

        compatible 的值,建议取这样的形式:"manufacturer,model",即“厂 家名,模块名”。

        注意:machine desc 的意思就是“机器描述”,学到内核启动流程时才涉及。

2.4.3 model

        model 属性与 compatible 属性有些类似,但是有差别。

        compatible 属性是一个字符串列表,表示可以你的硬件兼容 A、B、C 等驱动;

         model 用来准确地定义这个硬件是什么。 比如根节点中可以这样写:

{compatible = "samsung,smdk2440", "samsung,mini2440";model = "jz2440_v3";
};

        它表示这个单板,可以兼容内核中的“smdk2440”,也兼容“mini2440”。

         从 compatible 属性中可以知道它兼容哪些板,但是它到底是什么板?用 model 属性来明确。 

2.4.4 status

        dtsi 文件中定义了很多设备,但是在你的板子上某些设备是没有的。这时你可以给这个设备节点添加一个 status 属性,设置为“disabled”:

&uart1 {status = "disabled";
};

 

 

2.4.5 reg

        reg 的本意是 register,用来表示寄存器地址

        但是在设备树里,它可以用来描述一段空间。反正对于ARM 系统寄存器和内存是统一编址的,即访问寄存器时用某块地址,访问内存时用某块地址,在访问方法上没有区别。

         reg 属性的值,是一系列的“address size”,用多少个 32 位的数来表示 address 和 size,由其父节点#address-cells、#size-cells 决定。 

示例:

/dts-v1/;
/ {#address-cells = <1>;#size-cells = <1>;memory {reg = <0x80000000 0x20000000>;};
};
/dts-v1/;
#include <dt-bindings/input/input.h>
#include "imx6ull.dtsi"
/ {
……
};

 

2.5 dts 文件包含 dtsi 文件

        设备树文件不需要我们从零写出来,内核支持了某款芯片比如 imx6ull,在内核的 arch/arm/boot/dts 目录下就有了能用的设备树模板,一般命名为 xxxx.dtsi。“i”表示“include”,被别的文件引用的。        

        我们使用某款芯片制作出了自己的单板,所用资源跟 xxxx.dtsi 是大部分相同,小部分不同,所以需要引脚 xxxx.dtsi 并修改。

        dtsi 文件跟 dts 文件的语法是完全一样的。

        dts 中可以包含.h 头文件,也可以包含 dtsi 文件,在.h 头文件中可以定义一些宏。

示例:

/dts-v1/;
#include <dt-bindings/input/input.h>
#include "imx6ull.dtsi"
/ {
……
};

三、 编译、更换设备树 

        我们一般不会从零写 dts 文件,而是修改。程序员水平有高有低,改得对不对?需要编译一下。并且内核直接使用 dts 文件的话,就太低效了,它也需要使用二进制格式的 dtb 文件。  

 3.1在内核中直接 make

        设置 ARCH、CROSS_COMPILE、PATH 这三个环境变量后,进入 ubuntu 上板子内核源码的目录,执行如下命令即可编译 dtb 文件:

make dtbs V=1

 3.2 手工编译

        除非你对设备树比较了解,否则不建议手工使用 dtc 工具直接编译。

        内核目录下 scripts/dtc/dtc 是设备树的编译工具,直接使用它的话,包含其他文件时不能使用“#include”,而必须使用“/incldue”。

        编译、反编译的示例命令如下,“-I”指定输入格式,“-O”指定输出格式,“- o”指定输出文件:

./scripts/dtc/dtc -I dts -O dtb -o tmp.dtb arch/arm/boot/dts/xxx.dts // 编译 dts 为 dt
b
./scripts/dtc/dtc -I dtb -O dts -o tmp.dts arch/arm/boot/dts/xxx.dtb // 反编译 dtb 为
dts

3.3 给开发板更换设备树文件 

        怎么给各个单板编译出设备树文件,它们的设备树文件是哪一个?

        基本方法都是:设置 ARCH、CROSS_COMPILE、PATH 这三个环境变量后,在 内核源码目录中执行:

make dtbs

3.4 板子启动后查看设备树 

        板子启动后执行下面的命令:

# ls /sys/firmware/
devicetree fdt

         /sys/firmware/devicetree 目录下是以目录结构程现的 dtb 文件, 根节点对应 base 目录, 每一个节点对应一个目录, 每一个属性对应一个文件。

        这些属性的值如果是字符串,可以使用 cat 命令把它打印出来;对于数值, 可以用 hexdump 把它打印出来。

        还可以看到/sys/firmware/fdt 文件,它就是 dtb 格式的设备树文件,可以把它复制出来放到 ubuntu 上,执行下面的命令反编译出来(-I dtb:输入格 式是 dtb,-O dts:输出格式是 dts):

cd 板子所用的内核源码目录
./scripts/dtc/dtc -I dtb -O dts /从板子上/复制出来的/fdt -o tmp.dts

大佬觉得有用的话点个赞 👍🏻 呗。
❤️❤️❤️本人水平有限,如有纰漏,欢迎各位大佬评论批评指正!😄😄😄

💘💘💘如果觉得这篇文对你有帮助的话,也请给个点赞、收藏下吧,非常感谢!👍 👍 👍

🔥🔥🔥任务在无形中完成,价值在无形中升华,让我们一起加油吧!🌙🌙🌙

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/668120.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

YoloV8改进策略:HAM混合注意力机制改进YoloV8|多种改进,多种姿势涨点|代码注释详解

摘要 HAM通过快速一维卷积来缓解通道注意机制的负担,并引入通道分离技术自适应强调重要特征。HAM作为通用模块,在CIFAR-10、CIFAR-100和STL-10数据集上实现了SOTA级别的分类性能。 论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031320322002667?vi…

python接口自动化之接口测试用例(详解)

简介 接口测试是软件测试中非常重要的一种测试类型&#xff0c;它主要针对系统的接口进行测试&#xff0c;检查接口之间的交互是否符合预期。在进行接口测试时需要注意以下几个方面&#xff1a; 接口测试用例设计 接口测试用例设计需要考虑到接口的输入、输出、边界条件、异常…

基于Springboot的兼职网(有报告)。Javaee项目,springboot项目。

演示视频&#xff1a; 基于Springboot的兼职网&#xff08;有报告&#xff09;。Javaee项目&#xff0c;springboot项目。 项目介绍&#xff1a; 采用M&#xff08;model&#xff09;V&#xff08;view&#xff09;C&#xff08;controller&#xff09;三层体系结构&#xff0…

《动手学深度学习(PyTorch版)》笔记7.2

注&#xff1a;书中对代码的讲解并不详细&#xff0c;本文对很多细节做了详细注释。另外&#xff0c;书上的源代码是在Jupyter Notebook上运行的&#xff0c;较为分散&#xff0c;本文将代码集中起来&#xff0c;并加以完善&#xff0c;全部用vscode在python 3.9.18下测试通过&…

DevOps落地笔记-14|部署流水线:打造一站式部署的关键平台

上一课时我主要介绍了实现自动化测试的范围、流程和结构图&#xff0c;自动化测试是持续集成实践不可或缺的一部分&#xff0c;从而使得软件向高效率和高质量迈进了一大步。持续集成主要关注的是代码是否可以编译成功、是否可以通过单元测试和验收测试等。但持续集成并不能实现…

HubSpot营销自动化如何优化营销流程?

HubSpot营销自动化在优化营销流程、减少手动工作以及提高效率方面发挥着关键作用。以下是一些具体的方法和策略&#xff1a; 1. 自动化电子邮件营销&#xff1a; 利用HubSpot的电子邮件自动化功能&#xff0c;设置触发条件&#xff0c;使邮件发送根据用户行为或阶段自动进行。…

Spark 依赖包加载方式

1 Spark 依赖包来源 我们知道Spark application运行加载依赖有三个地方&#xff1a; systemClasspath&#xff1a;Spark安装时候提供的依赖包&#xff0c;${SPARK_HOME}/jars下的包。spark-submit --jars 提交的依赖包spark-submit --config "spark.{driver/executor}.e…

Java SPI 代码示例

Java Service Provider Interface 是JDK自带的服务提供者接口又叫服务发现机制更是一种面向接口的设计思想。即JDK本身提供接口类&#xff0c; 第三方实现其接口&#xff0c;并作为jar包或其他方式注入到其中&#xff0c; 在运行时会被JDK ServiceLoader 发现并加载&#xff0c…

骨传导是表示啥?骨传导耳机有什么优势

最近市场上兴起了一股骨传导耳机的热潮&#xff0c;它引起了广泛的关注并带来了许多用户的好奇&#xff1a;骨传导是表示啥&#xff1f;骨传导耳机有什么优势&#xff1f;接下来我们将深入探讨骨传导是表示啥以及骨传导耳机有什么优势。 骨传导是表示啥 简而言之&#xff0c;骨…

VSCode 安装LLDB调试器(OS X)并启动调试

插件&#xff1a;&#xff08;LLDB插件安装&#xff09; 安装这个版本不好弄错了&#xff0c;CodeLLDB&#xff08;名字&#xff09; 配置&#xff1a;&#xff08;LLDB启动调试&#xff09; {// 使用 IntelliSense 了解相关属性。 // 悬停以查看现有属性的描述。// 欲了解更…

day32 买卖股票的最佳时机Ⅱ 跳跃游戏 跳跃游戏Ⅱ

题目1&#xff1a;122 买卖股票的最佳时机Ⅱ 题目链接&#xff1a;122 买卖股票的最大时机Ⅱ 题意 整数数组prices[i]表示某股票的第i天的价格&#xff0c;每天可买卖股票且最多持有1股股票&#xff0c;返回最大利润 利润拆分&#xff0c;拆分为每天的利润 每天的正利…

李沐《动手学深度学习》循环神经网络 经典网络模型

系列文章 李沐《动手学深度学习》预备知识 张量操作及数据处理 李沐《动手学深度学习》预备知识 线性代数及微积分 李沐《动手学深度学习》线性神经网络 线性回归 李沐《动手学深度学习》线性神经网络 softmax回归 李沐《动手学深度学习》多层感知机 模型概念和代码实现 李沐《…

从0开始搭建、上传npm包

从0开始搭建、上传npm包 1、上传一个简单获取水果价格的包创建 vite 项目在项目根目录 src 文件夹中创建 index.ts 文件&#xff0c;文件内容如下&#xff1a;在 main.ts 文件中导入、导出上面创建的方法创建 vite.config.ts 配置文件&#xff0c;文件内容如下配置 package.jso…

Matplotlib热力图的创意绘制指南【第54篇—python:Matplotlib热力图】

文章目录 Matplotlib热力图的创意绘制指南1. 简介2. 基本热力图3. 自定义颜色映射4. 添加注释5. 不同形状的热力图6. 分块热力图7. 多子图热力图8. 3D热力图9. 高级颜色映射与颜色栏设置10. 热力图的动态展示11. 热力图的交互性12. 标准化数据范围13. 导出热力图 总结&#xff…

【从0上手Cornerstone3D】如何使用CornerstoneTools中的工具之工具介绍

简单介绍一下在Cornerstone中什么是工具&#xff0c;工具是一个未实例化的类&#xff0c;它至少实现了BaseTool接口。 如果我们想要在我们的代码中使用一个工具&#xff0c;则必须实现以下两个步骤&#xff1a; 使用Cornerstone的顶层addTool函数添加未实例化的工具 将工具添…

esp8266 步骤

安装驱动 http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json oled库 esp8266-oled-ssd1306

RabbitMQ 部署指南

RabbitMQ部署指南 1.单机部署 在Centos7虚拟机中使用Docker来安装。 1.1.下载镜像 方式一&#xff1a;在线拉取 docker pull rabbitmq:3.8-management方式二&#xff1a;从本地加载 加载镜像包&#xff1a; 上传到虚拟机中后&#xff0c;使用命令加载镜像即可&#xff1…

RNN(神经网络)

目录 介绍&#xff1a; 数据&#xff1a; 模型&#xff1a; 预测&#xff1a; 介绍&#xff1a; RNN&#xff0c;全称为循环神经网络&#xff08;Recurrent Neural Network&#xff09;&#xff0c;是一种深度学习模型&#xff0c;它主要用于处理和分析序列数据。与传统…

uniapp /微信小程序 使用map组件实现手绘地图方案

获取地图范围 点图拾取坐标-地图开放平台|腾讯位置服务 获取需要手绘地图左下角和右上角GPS坐标 以北京故宫为例&#xff1a; 截取需要手绘地图进行手绘地图制作 ​​​​​​​​​​​​​​ 素材处理 由于地图素材文件比较大&#xff0c;小程序又限制包大小<2M,无…

Ps:文档窗口状态栏

状态栏 Status Bar位于每个文档窗口的底部&#xff0c;可显示诸如视图的缩放比例及文件相关的有用信息。 ◆ ◆ ◆ 缩放比例 显示当前视图的放大比例&#xff0c;例如 100% 表示实际大小。 有关视图的缩放&#xff0c;请参阅&#xff1a; 《Ps&#xff1a;缩放工具》 可以直接…