本帖最后由 正点原子01 于 2020-3-17 11:20 编辑
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第六十一章Linux I2C驱动实验
I2C是很常用的一个串行通信接口,用于连接各种外设、传感器等器件,在裸机篇已经对I.MX6U的I2C接口做了详细的讲解。本章我们来学习一下如何在Linux下开发I2C接口器件驱动,重点是学习Linux下的I2C驱动框架,按照指定的框架去编写I2C设备驱动。本章同样以I.MX6U-ALPHA开发板上的AP3216C这个三合一环境光传感器为例,通过AP3216C讲解一下如何编写Linux下的I2C设备驱动程序。
61.1 Linux I2C驱动框架简介 回想一下我们在裸机篇中是怎么编写AP3216C驱动的,我们编写了四个文件:bsp_i2c.c、bsp_i2c.h、bsp_ap3216c.c和bsp_ap3216c.h。其中前两个是I.MX6U的IIC接口驱动,后两个文件是AP3216C这个I2C设备驱动文件。相当于有两部分驱动: ①、I2C主机驱动。 ②、I2C设备驱动。 对于I2C主机驱动,一旦编写完成就不需要再做修改,其他的I2C设备直接调用主机驱动提供的API函数完成读写操作即可。这个正好符合Linux的驱动分离与分层的思想,因此Linux内核也将I2C驱动分为两部分: ①、I2C总线驱动,I2C总线驱动就是SOC的I2C控制器驱动,也叫做I2C适配器驱动。 ②、I2C设备驱动,I2C设备驱动就是针对具体的I2C设备而编写的驱动。 61.1.1 I2C总线驱动 首先来看一下I2C总线,在讲platform的时候就说过,platform是虚拟出来的一条总线,目的是为了实现总线、设备、驱动框架。对于I2C而言,不需要虚拟出一条总线,直接使用I2C总线即可。I2C总线驱动重点是I2C适配器(也就是SOC的I2C接口控制器)驱动,这里要用到两个重要的数据结构:i2c_adapter和i2c_algorithm,Linux内核将SOC的I2C适配器(控制器)抽象成i2c_adapter,i2c_adapter结构体定义在include/linux/i2c.h文件中,结构体内容如下: 示例代码61.1.1.1 i2c_adapter结构体 - struct i2c_adapter {
- struct module *owner;
- unsignedint class;/* classes to allow probing for */
- conststruct i2c_algorithm *algo;/* 总线访问算法 */
- void*algo_data;
- /* data fields thatare valid for all devices */
- struct rt_mutex bus_lock;
- int timeout;/* in jiffies */
- int retries;
- struct device dev;/* the adapter device */
- int nr;
- char name[48];
- struct completion dev_released;
- struct mutex userspace_clients_lock;
- struct list_head userspace_clients;
- struct i2c_bus_recovery_info *bus_recovery_info;
- conststruct i2c_adapter_quirks *quirks;
- };
复制代码 第501行,i2c_algorithm类型的指针变量algo,对于一个I2C适配器,肯定要对外提供读写API函数,设备驱动程序可以使用这些API函数来完成读写操作。i2c_algorithm就是I2C适配器与IIC设备进行通信的方法。 i2c_algorithm结构体定义在include/linux/i2c.h文件中,内容如下(删除条件编译): 示例代码61.1.1.2 i2c_algorithm结构体 - struct i2c_algorithm {
- ......
- int(*master_xfer)(struct i2c_adapter *adap,
- struct i2c_msg *msgs,
- int num);
- int(*smbus_xfer)(struct i2c_adapter *adap, u16 addr,
- unsignedshort flags,char read_write,
- u8 command,int size,union i2c_smbus_data *data);
- /* To determinewhat the adapter supports */
- u32 (*functionality)(struct i2c_adapter *);
- ......
- };
复制代码 第398行,master_xfer就是I2C适配器的传输函数,可以通过此函数来完成与IIC设备之间的通信。 第400行,smbus_xfer就是SMBUS总线的传输函数。 综上所述,I2C总线驱动,或者说I2C适配器驱动的主要工作就是初始化i2c_adapter结构体变量,然后设置i2c_algorithm中的master_xfer函数。完成以后通过i2c_add_numbered_adapter或i2c_add_adapter这两个函数向系统注册设置好的i2c_adapter,这两个函数的原型如下: - int i2c_add_adapter(struct i2c_adapter *adapter)
- int i2c_add_numbered_adapter(struct i2c_adapter*adap)
复制代码这两个函数的区别在于i2c_add_adapter使用动态的总线号,而i2c_add_numbered_adapter使用静态总线号。函数参数和返回值含义如下: adapter或adap:要添加到Linux内核中的i2c_adapter,也就是I2C适配器。 返回值:0,成功;负值,失败。 如果要删除I2C适配器的话使用i2c_del_adapter函数即可,函数原型如下: - void i2c_del_adapter(struct i2c_adapter * adap)
复制代码函数参数和返回值含义如下: adap:要删除的I2C适配器。 返回值:无。 关于I2C的总线(控制器或适配器)驱动就讲解到这里,一般SOC的I2C总线驱动都是由半导体厂商编写的,比如I.MX6U的I2C适配器驱动NXP已经编写好了,这个不需要用户去编写。因此I2C总线驱动其实跟我们这些SOC使用者来说是被屏蔽掉的,我们只要专注于I2C设备驱动即可。除非你是在半导体公司上班,工作内容就是写I2C适配器驱动。 61.1.2 I2C设备驱动 I2C设备驱动重点关注两个数据结构:i2c_client和i2c_driver,根据总线、设备和驱动模型,I2C总线上一小节已经讲了。还剩下设备和驱动,i2c_client就是描述设备信息的,i2c_driver描述驱动内容,类似于platform_driver。 1、i2c_client结构体 i2c_client结构体定义在include/linux/i2c.h文件中,内容如下: 示例代码61.1.2.1 i2c_client结构体 - struct i2c_client {
- unsignedshort flags; /* 标志 */
- unsignedshort addr; /* 芯片地址,7位,存在低7位 */
- ......
- char name[I2C_NAME_SIZE]; /* 名字 */
- struct i2c_adapter *adapter; /* 对应的I2C适配器 */
- struct device dev; /* 设备结构体 */
- int irq; /* 中断 */
- struct list_head detected;
- ......
- };
复制代码 一个设备对应一个i2c_client,每检测到一个I2C设备就会给这个I2C设备分配一个i2c_client。 2、i2c_driver结构体 i2c_driver类似platform_driver,是我们编写I2C设备驱动重点要处理的内容,i2c_driver结构体定义在include/linux/i2c.h文件中,内容如下: 示例代码61.1.2.2 i2c_driver结构体 - struct i2c_driver {
- unsignedint class;
- /* Notifies thedriver that a new bus has appeared. You should
- * avoid using this, it will be removed in a near future.
- */
- int(*attach_adapter)(struct i2c_adapter *) __deprecated;
- /* Standard drivermodel interfaces */
- int(*probe)(struct i2c_client *,conststruct i2c_device_id *);
- int(*remove)(struct i2c_client *);
- /* driver modelinterfaces that don't relate to enumeration */
- void(*shutdown)(struct i2c_client *);
- /* Alert callback,for example for the SMBus alert protocol.
- * The format and meaning of the datavalue depends on the
- * protocol.For the SMBus alert protocol,there is a single bit
- * of data passed as the alert response's low bit ("event
- flag"). */
- void(*alert)(struct i2c_client *,unsignedint data);
- /* a ioctl likecommand that can be used to perform specific
- * functions with the device.
- */
- int(*command)(struct i2c_client *client,unsignedint cmd,
- void*arg);
- struct device_driver driver;
- conststruct i2c_device_id *id_table;
- /* Device detectioncallback for automatic device creation */
- int(*detect)(struct i2c_client *,struct i2c_board_info *);
- constunsignedshort*address_list;
- struct list_head clients;
- };
复制代码 第170行,当I2C设备和驱动匹配成功以后probe函数就会执行,和platform驱动一样。 第188行,device_driver驱动结构体,如果使用设备树的话,需要设置device_driver的of_match_table成员变量,也就是驱动的兼容(compatible)属性。 第189行,id_table是传统的、未使用设备树的设备匹配ID表。 对于我们I2C设备驱动编写人来说,重点工作就是构建i2c_driver,构建完成以后需要向Linux内核注册这个i2c_driver。i2c_driver注册函数为int i2c_register_driver,此函数原型如下: - int i2c_register_driver(struct module *owner,
- struct i2c_driver *driver)
复制代码函数参数和返回值含义如下: owner:一般为THIS_MODULE。 driver:要注册的i2c_driver。 返回值:0,成功;负值,失败。 另外i2c_add_driver也常常用于注册i2c_driver,i2c_add_driver是一个宏,定义如下: 示例代码61.1.2.3 i2c_add_driver宏 - #definei2c_add_driver(driver) \
- i2c_register_driver(THIS_MODULE, driver)
复制代码 i2c_add_driver就是对i2c_register_driver做了一个简单的封装,只有一个参数,就是要注册的i2c_driver。 注销I2C设备驱动的时候需要将前面注册的i2c_driver从Linux内核中注销掉,需要用到i2c_del_driver函数,此函数原型如下: - void i2c_del_driver(struct i2c_driver *drivoid i2c_del_driver(struct i2c_driver *driver)ver)
复制代码函数参数和返回值含义如下: driver:要注销的i2c_driver。 返回值:无。 i2c_driver的注册示例代码如下: 示例代码61.1.2.4 i2c_driver注册流程 - /* i2c驱动的probe函数 */
- staticint xxx_probe(struct i2c_client *client,
- conststruct i2c_device_id *id)
- {
- /* 函数具体程序 */
- return0;
- }
- /* i2c驱动的remove函数 */
- staticint ap3216c_remove(struct i2c_client *client)
- {
- /* 函数具体程序 */
- return0;
- }
- /* 传统匹配方式ID列表 */
- staticconststruct i2c_device_id xxx_id[]={
- {"xxx",0},
- {}
- };
- /* 设备树匹配列表 */
- staticconststruct of_device_id xxx_of_match[]={
- {.compatible ="xxx"},
- {/* Sentinel */}
- };
- /* i2c驱动结构体 */
- staticstruct i2c_driver xxx_driver ={
- .probe = xxx_probe,
- .remove = xxx_remove,
- .driver ={
- .owner = THIS_MODULE,
- .name ="xxx",
- .of_match_table = xxx_of_match,
- },
- .id_table = xxx_id,
- };
- /* 驱动入口函数 */
- staticint __init xxx_init(void)
- {
- int ret =0;
- ret = i2c_add_driver(&xxx_driver);
- return ret;
- }
- /* 驱动出口函数 */
- staticvoid __exit xxx_exit(void)
- {
- i2c_del_driver(&xxx_driver);
- }
- module_init(xxx_init);
- module_exit(xxx_exit);
复制代码 第16~19行,i2c_device_id,无设备树的时候匹配ID表。 第22~25行,of_device_id,设备树所使用的匹配表。 第28~37行,i2c_driver,当I2C设备和I2C驱动匹配成功以后probe函数就会执行,这些和platform驱动一样,probe函数里面基本就是标准的字符设备驱动那一套了。 61.1.3 I2C设备和驱动匹配过程 I2C设备和驱动的匹配过程是由I2C核心来完成的,drivers/i2c/i2c-core.c就是I2C的核心部分,I2C核心提供了一些与具体硬件无关的API函数,比如前面讲过的: 1、i2c_adapter注册/注销函数 - inti2c_add_adapter(struct i2c_adapter *adapter)
- inti2c_add_numbered_adapter(struct i2c_adapter *adap)
- voidi2c_del_adapter(struct i2c_adapter * adap
复制代码 2、i2c_driver注册/注销函数 - inti2c_register_driver(struct module *owner, struct i2c_driver *driver)
- inti2c_add_driver (struct i2c_driver *driver)
- voidi2c_del_driver(struct i2c_driver *driver)
复制代码设备和驱动的匹配过程也是由I2C总线完成的,I2C总线的数据结构为i2c_bus_type,定义在drivers/i2c/i2c-core.c文件,i2c_bus_type内容如下: 示例代码61.1.2.5 i2c_bus_type总线 - struct bus_type i2c_bus_type ={
- .name ="i2c",
- .match = i2c_device_match,
- .probe = i2c_device_probe,
- .remove = i2c_device_remove,
- .shutdown =i2c_device_shutdown,
- };
复制代码 .match就是I2C总线的设备和驱动匹配函数,在这里就是i2c_device_match这个函数,此函数内容如下: 示例代码61.1.2.6i2c_device_match函数 - staticint i2c_device_match(struct device *dev,struct device_driver *drv)
- {
- struct i2c_client *client = i2c_verify_client(dev);
- struct i2c_driver *driver;
- if(!client)
- return0;
- /* Attempt an OFstyle match */
- if(of_driver_match_device(dev, drv))
- return1;
- /* Then ACPI stylematch */
- if(acpi_driver_match_device(dev, drv))
- return1;
- driver = to_i2c_driver(drv);
- /* match on an idtable if there is one */
- if(driver->id_table)
- return i2c_match_id(driver->id_table, client)!=NULL;
- return0;
- }
复制代码 第466行,of_driver_match_device函数用于完成设备树设备和驱动匹配。比较I2C设备节点的compatible属性和of_device_id中的compatible属性是否相等,如果相当的话就表示I2C设备和驱动匹配。 第470行,acpi_driver_match_device函数用于ACPI形式的匹配。 第476行,i2c_match_id函数用于传统的、无设备树的I2C设备和驱动匹配过程。比较I2C设备名字和i2c_device_id的name字段是否相等,相等的话就说明I2C设备和驱动匹配。 61.2 I.MX6U的I2C适配器驱动分析 上一小节我们讲解了Linux下的I2C驱动框架,重点分为I2C适配器驱动和I2C设备驱动,其中I2C适配器驱动就是SOC的I2C控制器驱动。I2C设备驱动是需要用户根据不同的I2C设备去编写,而I2C适配器驱动一般都是SOC厂商去编写的,比如NXP就编写好了I.MX6U的I2C适配器驱动。在imx6ull.dtsi文件中找到I.MX6U的I2C1控制器节点,节点内容如下所示: 示例代码61.2.1 I2C1控制器节点
- i2c1: i2c@021a0000 {
- #address-cells =<1>;
- #size-cells =<0>;
- compatible ="fsl,imx6ul-i2c","fsl,imx21-i2c";
- reg =<0x021a00000x4000>;
- interrupts =<GIC_SPI 36 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
- clocks =<&clks IMX6UL_CLK_I2C1>;
- status ="disabled";
- };
复制代码
重点关注i2c1节点的compatible属性值,因为通过compatible属性值可以在Linux源码里面找到对应的驱动文件。这里i2c1节点的compatible属性值有两个:“fsl,imx6ul-i2c”和“fsl,imx21-i2c”,在Linux源码中搜索这两个字符串即可找到对应的驱动文件。I.MX6U的I2C适配器驱动驱动文件为drivers/i2c/busses/i2c-imx.c,在此文件中有如下内容: 示例代码61.2.2 i2c-imx.c文件代码段 - staticstruct platform_device_id imx_i2c_devtype[]={
- {
- .name ="imx1-i2c",
- .driver_data =(kernel_ulong_t)&imx1_i2c_hwdata,
- },{
- .name ="imx21-i2c",
- .driver_data =(kernel_ulong_t)&imx21_i2c_hwdata,
- },{
- /* sentinel */
- }
- };
- MODULE_DEVICE_TABLE(platform, imx_i2c_devtype);
- staticconststruct of_device_id i2c_imx_dt_ids[]={
- {.compatible ="fsl,imx1-i2c",.data =&imx1_i2c_hwdata,},
- {.compatible ="fsl,imx21-i2c",.data =&imx21_i2c_hwdata,},
- {.compatible ="fsl,vf610-i2c",.data =&vf610_i2c_hwdata,},
- {/* sentinel */}
- };
- MODULE_DEVICE_TABLE(of, i2c_imx_dt_ids);
- ......
- staticstruct platform_driver i2c_imx_driver ={
- .probe = i2c_imx_probe,
- .remove = i2c_imx_remove,
- .driver ={
- .name = DRIVER_NAME,
- .owner = THIS_MODULE,
- .of_match_table = i2c_imx_dt_ids,
- .pm = IMX_I2C_PM,
- },
- .id_table = imx_i2c_devtype,
- };
- staticint __init i2c_adap_imx_init(void)
- {
- return platform_driver_register(&i2c_imx_driver);
- }
- subsys_initcall(i2c_adap_imx_init);
- staticvoid __exit i2c_adap_imx_exit(void)
- {
- platform_driver_unregister(&i2c_imx_driver);
- }
- module_exit(i2c_adap_imx_exit);
复制代码 从示例代码61.2.2可以看出,I.MX6U的I2C适配器驱动是个标准的platform驱动,由此可以看出,虽然I2C总线为别的设备提供了一种总线驱动框架,但是I2C适配器却是platform驱动。就像你的部门老大是你的领导,你是他的下属,但是放到整个公司,你的部门老大却也是老板的下属。 第259行,“fsl,imx21-i2c”属性值,设备树中 i2c1节点的compatible属性值就是与此匹配上的。因此i2c-imx.c文件就是I.MX6U的I2C适配器驱动文件。 第1120行,当设备和驱动匹配成功以后i2c_imx_probe函数就会执行,i2c_imx_probe函数就会完成I2C适配器初始化工作。 i2c_imx_probe函数内容如下所示(有省略): 示例代码61.2.3 i2c_imx_probe函数代码段 - staticint i2c_imx_probe(struct platform_device *pdev)
- {
- conststruct of_device_id *of_id =
- of_match_device(i2c_imx_dt_ids,&pdev->dev);
- struct imx_i2c_struct *i2c_imx;
- struct resource *res;
- struct imxi2c_platform_data *pdata =
- dev_get_platdata(&pdev->dev);
- void __iomem *base;
- int irq, ret;
- dma_addr_t phy_addr;
- dev_dbg(&pdev->dev,"<%s>\n", __func__);
- irq = platform_get_irq(pdev,0);
- ......
- res = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM,0);
- base = devm_ioremap_resource(&pdev->dev, res);
- if(IS_ERR(base))
- return PTR_ERR(base);
- phy_addr =(dma_addr_t)res->start;
- i2c_imx = devm_kzalloc(&pdev->dev,sizeof(*i2c_imx),
- GFP_KERNEL);
- if(!i2c_imx)
- return-ENOMEM;
- if(of_id)
- i2c_imx->hwdata = of_id->data;
- else
- i2c_imx->hwdata =(struct imx_i2c_hwdata *)
- platform_get_device_id(pdev)->driver_data;
- /* Setup i2c_imxdriver structure */
- strlcpy(i2c_imx->adapter.name, pdev->name,
- sizeof(i2c_imx->adapter.name));
- i2c_imx->adapter.owner = THIS_MODULE;
- i2c_imx->adapter.algo =&i2c_imx_algo;
- i2c_imx->adapter.dev.parent =&pdev->dev;
- i2c_imx->adapter.nr = pdev->id;
- i2c_imx->adapter.dev.of_node = pdev->dev.of_node;
- i2c_imx->base = base;
- /* Get I2C clock */
- i2c_imx->clk = devm_clk_get(&pdev->dev,NULL);
- ......
- ret = clk_prepare_enable(i2c_imx->clk);
- ......
- /* Request IRQ */
- ret = devm_request_irq(&pdev->dev, irq, i2c_imx_isr,
- IRQF_NO_SUSPEND, pdev->name, i2c_imx);
- ......
- /* Init queue */
- init_waitqueue_head(&i2c_imx->queue);
- /* Set up adapterdata */
- i2c_set_adapdata(&i2c_imx->adapter, i2c_imx);
- /* Set up clockdivider */
- i2c_imx->bitrate = IMX_I2C_BIT_RATE;
- ret = of_property_read_u32(pdev->dev.of_node,
- "clock-frequency",&i2c_imx->bitrate);
- if(ret <0&& pdata && pdata->bitrate)
- i2c_imx->bitrate = pdata->bitrate;
- /* Set up chipregisters to defaults */
- imx_i2c_write_reg(i2c_imx->hwdata->i2cr_ien_opcode^ I2CR_IEN,
- i2c_imx, IMX_I2C_I2CR);
- imx_i2c_write_reg(i2c_imx->hwdata->i2sr_clr_opcode, i2c_imx,
- IMX_I2C_I2SR);
- /* Add I2C adapter*/
- ret = i2c_add_numbered_adapter(&i2c_imx->adapter);
- if(ret <0){
- dev_err(&pdev->dev,"registration failed\n");
- goto clk_disable;
- }
- /* Set up platformdriver data */
- platform_set_drvdata(pdev, i2c_imx);
- clk_disable_unprepare(i2c_imx->clk);
- ......
- /* Init DMA configif supported */
- i2c_imx_dma_request(i2c_imx, phy_addr);
- return0;/* Return OK */
- clk_disable:
- clk_disable_unprepare(i2c_imx->clk);
- return ret;
- }
复制代码 第984行,调用platform_get_irq函数获取中断号。 第990~991行,调用platform_get_resource函数从设备树中获取I2C1控制器寄存器物理基地址,也就是0X021A0000。获取到寄存器基地址以后使用devm_ioremap_resource函数对其进行内存映射,得到可以在Linux内核中使用的虚拟地址。 第996行,NXP使用imx_i2c_struct结构体来表示I.MX系列SOC的I2C控制器,这里使用devm_kzalloc函数来申请内存。 第1008~1013行,imx_i2c_struct结构体要有个叫做adapter的成员变量,adapter就是i2c_adapter,这里初始化i2c_adapter。第1009行设置i2c_adapter的algo成员变量为i2c_imx_algo,也就是设置i2c_algorithm。 第1028~1029行,注册I2C控制器中断,中断服务函数为i2c_imx_isr。 第1042~1044行,设置I2C频率默认为IMX_I2C_BIT_RATE=100KHz,如果设备树节点设置了“clock-frequency”属性的话I2C频率就使用clock-frequency属性值。 第1049~1051行,设置I2C1控制的I2CR和I2SR寄存器。 第1054行,调用i2c_add_numbered_adapter函数向Linux内核注册i2c_adapter。 第1071行,申请DMA,看来I.MX的I2C适配器驱动采用了DMA方式。 i2c_imx_probe函数主要的工作就是一下两点: ①、初始化i2c_adapter,设置i2c_algorithm为i2c_imx_algo,最后向Linux内核注册i2c_adapter。 ②、初始化I2C1控制器的相关寄存器。 i2c_imx_algo包含I2C1适配器与I2C设备的通信函数master_xfer,i2c_imx_algo结构体定义如下: 示例代码61.2.4 i2c_imx_algo结构体 - staticstruct i2c_algorithm i2c_imx_algo ={
- .master_xfer = i2c_imx_xfer,
- .functionality = i2c_imx_func,
- };
复制代码 我们先来看一下. functionality,functionality用于返回此I2C适配器支持什么样的通信协议,在这里functionality就是i2c_imx_func函数,i2c_imx_func函数内容如下: 示例代码61.2.5 i2c_imx_func函数 - static u32 i2c_imx_func(struct i2c_adapter *adapter)
- {
- return I2C_FUNC_I2C |I2C_FUNC_SMBUS_EMUL
- |I2C_FUNC_SMBUS_READ_BLOCK_DATA;
- }
复制代码 重点来看一下i2c_imx_xfer函数,因为最终就是通过此函数来完成与I2C设备通信的,此函数内容如下(有省略): 示例代码61.2.6 i2c_imx_xfer函数 - staticint i2c_imx_xfer(struct i2c_adapter *adapter,
- struct i2c_msg *msgs,int num)
- {
- unsignedint i, temp;
- int result;
- bool is_lastmsg = false;
- struct imx_i2c_struct *i2c_imx = i2c_get_adapdata(adapter);
- dev_dbg(&i2c_imx->adapter.dev,"<%s>\n", __func__);
- /* Start I2Ctransfer */
- result = i2c_imx_start(i2c_imx);
- if(result)
- goto fail0;
- /* read/write data*/
- for(i =0; i < num; i++){
- if(i == num -1)
- is_lastmsg = true;
- if(i){
- dev_dbg(&i2c_imx->adapter.dev,
- "<%s>repeated start\n", __func__);
- temp = imx_i2c_read_reg(i2c_imx, IMX_I2C_I2CR);
- temp |= I2CR_RSTA;
- imx_i2c_write_reg(temp, i2c_imx, IMX_I2C_I2CR);
- result = i2c_imx_bus_busy(i2c_imx,1);
- if(result)
- goto fail0;
- }
- dev_dbg(&i2c_imx->adapter.dev,
- "<%s> transfermessage: %d\n", __func__, i);
- /* write/read data*/
- ......
- if(msgs[i].flags & I2C_M_RD)
- result = i2c_imx_read(i2c_imx,&msgs[i], is_lastmsg);
- else{
- if(i2c_imx->dma && msgs[i].len >= DMA_THRESHOLD)
- result = i2c_imx_dma_write(i2c_imx,&msgs[i]);
- else
- result = i2c_imx_write(i2c_imx,&msgs[i]);
- }
- if(result)
- goto fail0;
- }
- fail0:
- /* Stop I2Ctransfer */
- i2c_imx_stop(i2c_imx);
- dev_dbg(&i2c_imx->adapter.dev,"<%s>exit with: %s: %d\n", __func__,
- (result <0)?"error":"success msg",
- (result <0)? result : num);
- return(result <0)? result : num;
- }
复制代码 第899行,调用i2c_imx_start函数开启I2C通信。 第939行,如果是从I2C设备读数据的话就调用i2c_imx_read函数。 第941~945行,向I2C设备写数据,如果要用DMA的话就使用i2c_imx_dma_write函数来完成写数据。如果不使用DMA的话就使用i2c_imx_write函数完成写数据。 第952行,I2C通信完成以后调用i2c_imx_stop函数停止I2C通信。 i2c_imx_start、i2c_imx_read、i2c_imx_write和i2c_imx_stop这些函数就是I2C寄存器的具体操作函数,函数内容基本和我们裸机篇中讲的I2C驱动一样,这里我们就不详细的分析了,大家可以对照着第二十六章实验自行分析。 61.3 I2C设备驱动编写流程 I2C适配器驱动SOC厂商已经替我们编写好了,我们需要做的就是编写具体的设备驱动,本小节我们就来学习一下I2C设备驱动的详细编写流程。 61.3.1 I2C设备信息描述 1、未使用设备树的时候 首先肯定要描述I2C设备节点信息,先来看一下没有使用设备树的时候是如何在BSP里面描述I2C设备信息的,在未使用设备树的时候需要在BSP里面使用i2c_board_info结构体来描述一个具体的I2C设备。i2c_board_info结构体如下: 示例代码61.3.1.1 i2c_board_info结构体 - struct i2c_board_info {
- char type[I2C_NAME_SIZE]; /* I2C设备名字 */
- unsignedshort flags; /* 标志 */
- unsignedshort addr; /* I2C器件地址 */
- void*platform_data;
- struct dev_archdata *archdata;
- struct device_node *of_node;
- struct fwnode_handle *fwnode;
- int irq;
- };
复制代码 type和addr这两个成员变量是必须要设置的,一个是I2C设备的名字,一个是I2C设备的器件地址。打开arch/arm/mach-imx/mach-mx27_3ds.c文件,此文件中关于OV2640的I2C设备信息描述如下: 示例代码61.3.1.2 OV2640的I2C设备信息 - staticstruct i2c_board_info mx27_3ds_i2c_camera ={
- I2C_BOARD_INFO("ov2640",0x30),
- };
复制代码 示例代码61.3.1.2中使用I2C_BOARD_INFO来完成mx27_3ds_i2c_camera的初始化工作,I2C_BOARD_INFO是一个宏,定义如下: 示例代码61.3.1.3 I2C_BOARD_INFO宏 - #defineI2C_BOARD_INFO(dev_type, dev_addr) \
- .type = dev_type,.addr =(dev_addr)
复制代码 可以看出,I2C_BOARD_INFO宏其实就是设置i2c_board_info的type和addr这两个成员变量,因此示例代码61.3.1.2的主要工作就是设置I2C设备名字为ov2640,ov2640的器件地址为0X30。 大家可以在Linux源码里面全局搜索i2c_board_info,会找到大量以i2c_board_info定义的I2C设备信息,这些就是未使用设备树的时候I2C设备的描述方式,当采用了设备树以后就不会再使用i2c_board_info来描述I2C设备了。 2、使用设备树的时候 使用设备树的时候I2C设备信息通过创建相应的节点就行了,比如NXP官方的EVK开发板在I2C1上接了mag3110这个磁力计芯片,因此必须在i2c1节点下创建mag3110子节点,然后在这个子节点内描述mag3110这个芯片的相关信息。打开imx6ull-14x14-evk.dts这个设备树文件,然后找到如下内容: 示例代码61.3.1.4 mag3110子节点 - &i2c1 {
- clock-frequency =<100000>;
- pinctrl-names ="default";
- pinctrl-0=<&pinctrl_i2c1>;
- status ="okay";
- mag3110@0e {
- compatible ="fsl,mag3110";
- reg =<0x0e>;
- position =<2>;
- };
- ......
- };
复制代码 第7~11行,向i2c1添加mag3110子节点,第7行“mag3110@0e”是子节点名字,“@”后面的“0e”就是mag3110的I2C器件地址。第8行设置compatible属性值为“fsl,mag3110”。第9行的reg属性也是设置mag3110的器件地址的,因此值为0x0e。I2C设备节点的创建重点是compatible属性和reg属性的设置,一个用于匹配驱动,一个用于设置器件地址。 61.3.2 I2C设备数据收发处理流程 在61.1.2小节已经说过了,I2C设备驱动首先要做的就是初始化i2c_driver并向Linux内核注册。当设备和驱动匹配以后i2c_driver里面的probe函数就会执行,probe函数里面所做的就是字符设备驱动那一套了。一般需要在probe函数里面初始化I2C设备,要初始化I2C设备就必须能够对I2C设备寄存器进行读写操作,这里就要用到i2c_transfer函数了。i2c_transfer函数最终会调用I2C适配器中i2c_algorithm里面的master_xfer函数,对于I.MX6U而言就是i2c_imx_xfer这个函数。i2c_transfer函数原型如下: - int i2c_transfer(struct i2c_adapter *adap,
- struct i2c_msg *msgs,
- int num)
复制代码函数参数和返回值含义如下: adap:所使用的I2C适配器,i2c_client会保存其对应的i2c_adapter。 msgs:I2C要发送的一个或多个消息。 num:消息数量,也就是msgs的数量。 返回值:负值,失败,其他非负值,发送的msgs数量。 我们重点来看一下msgs这个参数,这是一个i2c_msg类型的指针参数,I2C进行数据收发说白了就是消息的传递,Linux内核使用i2c_msg结构体来描述一个消息。i2c_msg结构体定义在include/uapi/linux/i2c.h文件中,结构体内容如下: 示例代码61.3.2.1 i2c_msg结构体 - struct i2c_msg {
- __u16 addr; /* 从机地址 */
- __u16 flags; /* 标志 */
- #define I2C_M_TEN 0x0010
- #define I2C_M_RD 0x0001
- #define I2C_M_STOP 0x8000
- #define I2C_M_NOSTART 0x4000
- #define I2C_M_REV_DIR_ADDR 0x2000
- #define I2C_M_IGNORE_NAK 0x1000
- #define I2C_M_NO_RD_ACK 0x0800
- #define I2C_M_RECV_LEN 0x0400
- __u16 len; /* 消息(本msg)长度 */
- __u8 *buf; /* 消息数据 */
- };
复制代码 使用i2c_transfer函数发送数据之前要先构建好i2c_msg,使用i2c_transfer进行I2C数据收发的示例代码如下: 示例代码61.3.2.2 I2C设备多寄存器数据读写 - /* 设备结构体 */
- struct xxx_dev {
- ......
- void*private_data;/* 私有数据,一般会设置为i2c_client */
- };
- /*
- * @description : 读取I2C设备多个寄存器数据
- * @param – dev : I2C设备
- * @param – reg : 要读取的寄存器首地址
- * @param – val :读取到的数据
- * @param – len : 要读取的数据长度
- * @return :操作结果
- */
- staticint xxx_read_regs(struct xxx_dev *dev, u8 reg,void*val,
- int len)
- {
- int ret;
- struct i2c_msg msg[2];
- struct i2c_client *client =(struct i2c_client *)
- dev->private_data;
- /* msg[0],第一条写消息,发送要读取的寄存器首地址 */
- msg[0].addr = client->addr; /* I2C器件地址 */
- msg[0].flags =0; /* 标记为发送数据 */
- msg[0].buf =® /* 读取的首地址 */
- msg[0].len =1; /* reg长度 */
- /* msg[1],第二条读消息,读取寄存器数据 */
- msg[1].addr = client->addr; /* I2C器件地址 */
- msg[1].flags = I2C_M_RD; /* 标记为读取数据 */
- msg[1].buf = val; /* 读取数据缓冲区 */
- msg[1].len = len; /* 要读取的数据长度 */
- ret = i2c_transfer(client->adapter, msg,2);
- if(ret ==2){
- ret =0;
- }else{
- ret =-EREMOTEIO;
- }
- return ret;
- }
- /*
- * @description :向I2C设备多个寄存器写入数据
- * @param – dev : 要写入的设备结构体
- * @param – reg : 要写入的寄存器首地址
- * @param – val : 要写入的数据缓冲区
- * @param – len : 要写入的数据长度
- * @return : 操作结果
- */
- static s32 xxx_write_regs(struct xxx_dev *dev, u8 reg, u8 *buf,
- u8 len)
- {
- u8 b[256];
- struct i2c_msg msg;
- struct i2c_client *client =(struct i2c_client *)
- dev->private_data;
- b[0]= reg; /* 寄存器首地址 */
- memcpy(&b[1],buf,len); /* 将要发送的数据拷贝到数组b里面 */
- msg.addr = client->addr; /* I2C器件地址 */
- msg.flags =0; /* 标记为写数据 */
- msg.buf = b; /* 要发送的数据缓冲区 */
- msg.len = len +1; /* 要发送的数据长度 */
- return i2c_transfer(client->adapter,&msg,1);
- }
复制代码 第2~5行,设备结构体,在设备结构体里面添加一个执行void的指针成员变量private_data,此成员变量用于保存设备的私有数据。在I2C设备驱动中我们一般将其指向I2C设备对应的i2c_client。 第15~40行,xxx_read_regs函数用于读取I2C设备多个寄存器数据。第18行定义了一个i2c_msg数组,2个数组元素,因为I2C读取数据的时候要先发送要读取的寄存器地址,然后再读取数据,所以需要准备两个i2c_msg。一个用于发送寄存器地址,一个用于读取寄存器值。对于msg[0],将flags设置为0,表示写数据。msg[0]的addr是I2C设备的器件地址,msg[0]的buf成员变量就是要读取的寄存器地址。对于msg[1],将flags设置为I2C_M_RD,表示读取数据。msg[1]的buf成员变量用于保存读取到的数据,len成员变量就是要读取的数据长度。调用i2c_transfer函数完成I2C数据读操作。 第50~66行,xxx_write_regs函数用于向I2C设备多个寄存器写数据,I2C写操作要比读操作简单一点,因此一个i2c_msg即可。数组b用于存放寄存器首地址和要发送的数据,第59行设置msg的addr为I2C器件地址。第60行设置msg的flags为0,也就是写数据。第62行设置要发送的数据,也就是数组b。第63行设置msg的len为len+1,因为要加上一个字节的寄存器地址。最后通过i2c_transfer函数完成向I2C设备的写操作。 另外还有两个API函数分别用于I2C数据的收发操作,这两个函数最终都会调用i2c_transfer。首先来看一下I2C数据发送函数i2c_master_send,函数原型如下: - int i2c_master_send(const struct i2c_client *client,
- const char *buf,
- int count)
复制代码函数参数和返回值含义如下: client:I2C设备对应的i2c_client。 buf:要发送的数据。 count:要发送的数据字节数,要小于64KB,以为i2c_msg的len成员变量是一个u16(无符号16位)类型的数据。 返回值:负值,失败,其他非负值,发送的字节数。 I2C数据接收函数为i2c_master_recv,函数原型如下: - int i2c_master_recv(const struct i2c_client *client,
- char *buf,
- int count)
复制代码函数参数和返回值含义如下: client:I2C设备对应的i2c_client。 buf:要接收的数据。 count:要接收的数据字节数,要小于64KB,以为i2c_msg的len成员变量是一个u16(无符号16位)类型的数据。 返回值:负值,失败,其他非负值,发送的字节数。 关于Linux下I2C设备驱动的编写流程就讲解到这里,重点就是i2c_msg的构建和i2c_transfer函数的调用,接下来我们就编写AP3216C这个I2C设备的Linux驱动。 61.4 硬件原理图分析本章实验硬件原理图参考26.2小节即可。 61.5 实验程序编写本实验对应的例程路径为:开发板光盘->2、Linux驱动例程->21_iic。 61.5.1 修改设备树 1、IO修改或添加 首先肯定是要修改IO,AP3216C用到了I2C1接口,I.MX6U-ALPHA开发板上的I2C1接口使用到了UART4_TXD和UART4_RXD,因此肯定要在设备树里面设置这两个IO。如果要用到AP3216C的中断功能的话还需要初始化AP_INT对应的GIO1_IO01这个IO,本章实验我们不使用中断功能。因此只需要设置UART4_TXD和UART4_RXD这两个IO,NXP其实已经将他这两个IO设置好了,打开imx6ull-alientek-emmc.dts,然后找到如下内容: 示例代码61.5.1.1 pinctrl_i2c1子节点 - pinctrl_i2c1: i2c1grp {
- fsl,pins =<
- MX6UL_PAD_UART4_TX_DATA__I2C1_SCL 0x4001b8b0
- MX6UL_PAD_UART4_RX_DATA__I2C1_SDA 0x4001b8b0
- >;
- };
复制代码 pinctrl_i2c1就是I2C1的IO节点,这里将UART4_TXD和UART4_RXD这两个IO分别复用为I2C1_SCL和I2C1_SDA,电气属性都设置为0x4001b8b0。 2、在i2c1节点追加ap3216c子节点 AP3216C是连接到I2C1上的,因此需要在i2c1节点下添加ap3216c的设备子节点,在imx6ull-alientek-emmc.dts文件中找到i2c1节点,此节点默认内容如下: 示例代码61.5.1.2 i2c1子节点默认内容 - &i2c1 {
- clock-frequency =<100000>;
- pinctrl-names ="default";
- pinctrl-0=<&pinctrl_i2c1>;
- status ="okay";
- mag3110@0e {
- compatible ="fsl,mag3110";
- reg =<0x0e>;
- position =<2>;
- };
- fxls8471@1e {
- compatible ="fsl,fxls8471";
- reg =<0x1e>;
- position =<0>;
- interrupt-parent =<&gpio5>;
- interrupts =<08>;
- };
- };
复制代码 第2行,clock-frequency属性为I2C频率,这里设置为100KHz。 第4行,pinctrl-0属性指定I2C所使用的IO为示例代码61.5.1.1中的pinctrl_i2c1子节点。 第7~11行,mag3110是个磁力计,NXP官方的EVK开发板上接了mag3110,因此NXP在i2c1节点下添加了mag3110这个子节点。正点原子的I.MX6U-ALPHA开发板上没有用到mag3110,因此需要将此节点删除掉。 第13~19行,NXP官方EVK开发板也接了一个fxls8471,正点原子的I.MX6U-ALPHA开发板同样没有此器件,所以也要将其删除掉。 将i2c1节点里面原有的mag3110和fxls8471这两个I2C子节点删除,然后添加ap3216c子节点信息,完成以后的i2c1节点内容如下所示: 示例代码61.5.1.3 添加ap3216c子节点以后的i2c1节点 - &i2c1 {
- clock-frequency =<100000>;
- pinctrl-names ="default";
- pinctrl-0=<&pinctrl_i2c1>;
- status ="okay";
- ap3216c@1e {
- compatible ="alientek,ap3216c";
- reg =<0x1e>;
- };
- };
复制代码 第7行,ap3216c子节点,@后面的“1e”是ap3216c的器件地址。 第8行,设置compatible值为“alientek,ap3216c”。 第9行,reg属性也是设置ap3216c器件地址的,因此reg设置为0x1e。 设备树修改完成以后使用“makedtbs”重新编译一下,然后使用新的设备树启动Linux内核。/sys/bus/i2c/devices目录下存放着所有I2C设备,如果设备树修改正确的话,会在/sys/bus/i2c/devices目录下看到一个名为“0-001e”的子目录,如图61.5.1.1所示: 图61.5.1.1 当前系统I2C设备 图61.5.1.1中的“0-001e”就是ap3216c的设备目录,“1e”就是ap3216c器件地址。进入0-001e目录,可以看到“name”文件,name问价就保存着此设备名字,在这里就是“ap3216c”,如图61.5.1.2所示: 图61.5.1.2 ap3216c器件名字 61.5.2 AP3216C驱动编写新建名为“21_iic”的文件夹,然后在21_iic文件夹里面创建vscode工程,工作区命名为“iic”。工程创建好以后新建ap3216c.c和ap3216creg.h这两个文件,ap3216c.c为AP3216C的驱动代码,ap3216creg.h是AP3216C寄存器头文件。先在ap3216creg.h中定义好AP3216C的寄存器,输入如下内容, 示例代码61.5.2.1 ap3216creg.h文件代码段 - #ifndef AP3216C_H
- #define AP3216C_H
- /***************************************************************
- Copyright ? ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. Allrights reserved.
- 文件名 : ap3216creg.h
- 作者 : 左忠凯
- 版本 : V1.0
- 描述 : AP3216C寄存器地址描述头文件
- 其他 : 无
- 论坛 : www.openedv.com
- 日志 : 初版V1.0 2019/9/2左忠凯创建
- ***************************************************************/
- /* AP3316C寄存器 */
- #defineAP3216C_SYSTEMCONG 0x00 /* 配置寄存器 */
- #defineAP3216C_INTSTATUS 0X01 /* 中断状态寄存器 */
- #defineAP3216C_INTCLEAR 0X02 /* 中断清除寄存器 */
- #defineAP3216C_IRDATALOW 0x0A /* IR数据低字节 */
- #defineAP3216C_IRDATAHIGH 0x0B /* IR数据高字节 */
- #defineAP3216C_ALSDATALOW 0x0C /* ALS数据低字节 */
- #defineAP3216C_ALSDATAHIGH 0X0D /* ALS数据高字节 */
- #defineAP3216C_PSDATALOW 0X0E /* PS数据低字节 */
- #defineAP3216C_PSDATAHIGH 0X0F /* PS数据高字节 */
- #endif
复制代码 ap3216creg.h没什么好讲的,就是一些寄存器宏定义。然后在ap3216c.c输入如下内容: 示例代码61.5.2.2 ap3216c.c文件代码段 - #include "stdio.h"
- #include "unistd.h"
- #include "sys/types.h"
- #include "sys/stat.h"
- #include "sys/ioctl.h"
- #include "fcntl.h"
- #include "stdlib.h"
- #include "string.h"
- #include <poll.h>
- #include <sys/select.h>
- #include <sys/time.h>
- #include <signal.h>
- #include <fcntl.h>
- /***************************************************************
- Copyright ?ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved.
- 文件名 : ap3216cApp.c
- 作者 : 左忠凯
- 版本 : V1.0
- 描述 : ap3216c设备测试APP。
- 其他 : 无
- 使用方法 :./ap3216cApp/dev/ap3216c
- 论坛 : www.openedv.com
- 日志 : 初版V1.02019/9/20 左忠凯创建
- ***************************************************************/
- /*
- * @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;
- char*filename;
- unsignedshort databuf[3];
- unsignedshort ir, als, ps;
- int ret =0;
- if(argc !=2){
- printf("Error Usage!\r\n");
- return-1;
- }
- filename = argv[1];
- fd = open(filename, O_RDWR);
- if(fd <0){
- printf("can't open file %s\r\n", filename);
- return-1;
- }
- while(1){
- ret = read(fd, databuf,sizeof(databuf));
- if(ret ==0){ /* 数据读取成功 */
- ir = databuf[0]; /* ir传感器数据 */
- als = databuf[1]; /* als传感器数据 */
- ps = databuf[2]; /* ps传感器数据 */
- printf("ir = %d, als = %d, ps = %d\r\n", ir, als, ps);
- }
- usleep(200000); /*100ms */
- }
- close(fd); /* 关闭文件 */
- return0;
- }
复制代码 第32~41行,ap3216c设备结构体,第39行的private_data成员变量用于存放ap3216c对应的i2c_client。第40行的ir、als和ps分别存储AP3216C的IR、ALS和PS数据。 第43行,定义一个ap3216c_dev类型的设备结构体变量ap3216cdev。 第53~79行,ap3216c_read_regs函数实现多字节读取,但是AP3216C好像不支持连续多字节读取,此函数在测试其他I2C设备的时候可以实现多给字节连续读取,但是在AP3216C上不能连续读取多个字节。不过读取一个字节没有问题的。 第89~105行,ap3216c_write_regs函数实现连续多字节写操作。 第113~124行,ap3216c_read_reg函数用于读取AP3216C的指定寄存器数据,用于一个寄存器的数据读取。 第133~138行,ap3216c_write_reg函数用于向AP3216C的指定寄存器写入数据,用于一个寄存器的数据写操作。 第148~170行,读取AP3216C的PS、ALS和IR等传感器原始数据值。 第179~230行,标准的支付设备驱动框架。 第239~269行,ap3216c_probe函数,当I2C设备和驱动匹配成功以后此函数就会执行,和platform驱动框架一样。此函数前面都是标准的字符设备注册代码,最后面会将此函数的第一个参数client传递给ap3216cdev的private_data成员变量。 第289~292行,ap3216c_id匹配表,i2c_device_id类型。用于传统的设备和驱动匹配,也就是没有使用设备树的时候。 第295~298行,ap3216c_of_match匹配表,of_device_id类型,用于设备树设备和驱动匹配。这里只写了一个compatible属性,值为“alientek,ap3216c”。 第301~310行,ap3216c_driver结构体变量,i2c_driver类型。 第317~323行,驱动入口函数ap3216c_init,此函数通过调用i2c_add_driver来向Linux内核注册i2c_driver,也就是ap3216c_driver。 第330~333行,驱动出口函数ap3216c_exit,此函数通过调用i2c_del_driver来注销掉前面注册的ap3216c_driver。 61.5.3 编写测试APP新建ap3216cApp.c文件,然后在里面输入如下所示内容: 示例代码61.5.3.1 ap3216cApp.c文件代码段 - #include "stdio.h"
- #include "unistd.h"
- #include "sys/types.h"
- #include "sys/stat.h"
- #include "sys/ioctl.h"
- #include "fcntl.h"
- #include "stdlib.h"
- #include "string.h"
- #include <poll.h>
- #include <sys/select.h>
- #include <sys/time.h>
- #include <signal.h>
- #include <fcntl.h>
- /***************************************************************
- Copyright ?ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved.
- 文件名 : ap3216cApp.c
- 作者 : 左忠凯
- 版本 : V1.0
- 描述 : ap3216c设备测试APP。
- 其他 : 无
- 使用方法 :./ap3216cApp/dev/ap3216c
- 论坛 : www.openedv.com
- 日志 : 初版V1.02019/9/20 左忠凯创建
- ***************************************************************/
- /*
- * @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;
- char*filename;
- unsignedshort databuf[3];
- unsignedshort ir, als, ps;
- int ret =0;
- if(argc !=2){
- printf("Error Usage!\r\n");
- return-1;
- }
- filename = argv[1];
- fd = open(filename, O_RDWR);
- if(fd <0){
- printf("can't open file %s\r\n", filename);
- return-1;
- }
- while(1){
- ret = read(fd, databuf,sizeof(databuf));
- if(ret ==0){ /* 数据读取成功 */
- ir = databuf[0]; /* ir传感器数据 */
- als = databuf[1]; /* als传感器数据 */
- ps = databuf[2]; /* ps传感器数据 */
- printf("ir = %d, als = %d, ps = %d\r\n", ir, als, ps);
- }
- usleep(200000); /*100ms */
- }
- close(fd); /* 关闭文件 */
- return0;
- }
复制代码 ap3216cApp.c文件内容很简单,就是在while循环中不断的读取AP3216C的设备文件,从而得到ir、als和ps这三个数据值,然后将其输出到终端上。 61.6 运行测试61.6.1 编译驱动程序和测试APP1、编译驱动程序 编写Makefile文件,本章实验的Makefile文件和第四十章实验基本一样,只是将obj-m变量的值改为“ap3216c.o”,Makefile内容如下所示: 示例代码61.6.1.1 Makefile文件 - KERNELDIR:=/home/zuozhongkai/linux/IMX6ULL/linux/temp/linux-imx-rel_imx_4.1.15_2.1.0_ga_alientek
- ......
- obj-m := ap3216c.o
- ......
- clean:
- $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(CURRENT_PATH) clean
复制代码 第4行,设置obj-m变量的值为“ap3216c.o”。 输入如下命令编译出驱动模块文件: 编译成功以后就会生成一个名为“ap3216c.ko”的驱动模块文件。 2、编译测试APP 输入如下命令编译ap3216cApp.c这个测试程序: - arm-linux-gnueabihf-gccap3216cApp.c -o ap3216cApp
复制代码 编译成功以后就会生成ap3216cApp这个应用程序。 61.6.2 运行测试 将上一小节编译出来ap3216c.ko和ap3216cApp这两个文件拷贝到rootfs/lib/modules/4.1.15目录中,重启开发板,进入到目录lib/modules/4.1.15中。输入如下命令加载ap3216c.ko这个驱动模块。 - depmod //第一次加载驱动的时候需要运行此命令
- modprobe ap3216c.ko //加载驱动模块
复制代码 当驱动模块加载成功以后使用ap3216cApp来测试,输入如下命令: - ./ap3216cApp /dev/ap3216c
复制代码 测试APP会不断的从AP3216C中读取数据,然后输出到终端上,如图61.6.2.1所示: 图61.6.2.1 获取到的AP3216C数据 大家可以用手电筒照一下AP3216C,或者手指靠近AP3216C来观察传感器数据有没有变化。
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