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【正点原子Linux连载】第六十一章Linux I2C驱动实验--摘自【正点原子】I.MX6U嵌入式Linux驱动开发指南V1.0

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发表于 2020-3-17 11:21:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本帖最后由 正点原子01 于 2020-3-17 11:20 编辑

1)实验平台:正点原子阿尔法Linux开发板
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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.MX6UI2C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.cbsp_i2c.hbsp_ap3216c.cbsp_ap3216c.h。其中前两个是I.MX6UIIC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SOCI2C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SOCI2C接口控制器)驱动,这里要用到两个重要的数据结构:i2c_adapteri2c_algorithmLinux内核将SOCI2C适配器(控制器)抽象成i2c_adapteri2c_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
  1. struct i2c_adapter {
  2. struct module *owner;
  3. unsignedint class;/* classes to allow probing for */
  4. conststruct i2c_algorithm *algo;/* 总线访问算法 */
  5. void*algo_data;

  6. /* data fields thatare valid for all devices   */
  7. struct rt_mutex bus_lock;

  8. int timeout;/* in jiffies */
  9. int retries;
  10. struct device dev;/* the adapter device */

  11. int nr;
  12. char name[48];
  13. struct completion dev_released;

  14. struct mutex userspace_clients_lock;
  15. struct list_head userspace_clients;

  16. struct i2c_bus_recovery_info *bus_recovery_info;
  17. conststruct i2c_adapter_quirks *quirks;
  18. };
复制代码
       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
  1. struct i2c_algorithm {
  2. ......
  3. int(*master_xfer)(struct i2c_adapter *adap,
  4. struct i2c_msg *msgs,
  5. int num);
  6. int(*smbus_xfer)(struct i2c_adapter *adap, u16 addr,
  7. unsignedshort flags,char read_write,
  8.                 u8 command,int size,union i2c_smbus_data *data);

  9. /* To determinewhat the adapter supports */
  10.      u32 (*functionality)(struct i2c_adapter *);
  11. ......
  12. };
复制代码
       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。
       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_adapteri2c_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:
  1. int i2c_add_adapter(struct i2c_adapter *adapter)
  2. 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:
  1. 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SOCI2C总线驱动都是由半导体厂商编写的,比如I.MX6UI2C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_clienti2c_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
  1. struct i2c_client {
  2. unsignedshort flags;     /* 标志               */
  3. unsignedshort addr;      /* 芯片地址,7位,存在低7位 */
  4. ......
  5. char name[I2C_NAME_SIZE];       /* 名字               */
  6. struct i2c_adapter *adapter; /* 对应的I2C适配器     */
  7. struct device dev;           /* 设备结构体              */
  8. int irq;          /* 中断               */
  9. struct list_head detected;
  10. ......
  11. };
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
  1. struct i2c_driver {
  2. unsignedint class;

  3. /* Notifies thedriver that a new bus has appeared. You should
  4.       * avoid using this, it will be removed in a near future.
  5.       */
  6. int(*attach_adapter)(struct i2c_adapter *) __deprecated;

  7. /* Standard drivermodel interfaces */
  8. int(*probe)(struct i2c_client *,conststruct i2c_device_id *);
  9. int(*remove)(struct i2c_client *);

  10. /* driver modelinterfaces that don't relate to enumeration */
  11. void(*shutdown)(struct i2c_client *);

  12. /* Alert callback,for example for the SMBus alert protocol.
  13.       * The format and meaning of the datavalue depends on the
  14.       * protocol.For the SMBus alert protocol,there is a single bit
  15.       * of data passed  as the alert response's low bit ("event
  16.       flag"). */
  17. void(*alert)(struct i2c_client *,unsignedint data);

  18. /* a ioctl likecommand that can be used to perform specific
  19.       * functions with the device.
  20.       */
  21. int(*command)(struct i2c_client *client,unsignedint cmd,
  22. void*arg);

  23. struct device_driver driver;
  24. conststruct i2c_device_id *id_table;

  25. /* Device detectioncallback for automatic device creation */
  26. int(*detect)(struct i2c_client *,struct i2c_board_info *);
  27. constunsignedshort*address_list;
  28. struct list_head clients;
  29. };
复制代码
       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。
       188行,device_driver驱动结构体,如果使用设备树的话,需要设置device_driverof_match_table成员变量,也就是驱动的兼容(compatible)属性。
       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_driveri2c_driver注册函数为int i2c_register_driver,此函数原型如下:
  1. int i2c_register_driver(struct module          *owner,
  2.                                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_driveri2c_add_driver是一个宏,定义如下:
示例代码61.1.2.3 i2c_add_driver宏
  1. #definei2c_add_driver(driver) \
  2.      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_driverLinux内核中注销掉,需要用到i2c_del_driver函数,此函数原型如下:
  1. 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
  1. /* i2c驱动的probe函数 */
  2. staticint xxx_probe(struct i2c_client *client,
  3. conststruct i2c_device_id *id)
  4. {
  5.    /* 函数具体程序 */
  6.    return0;
  7. }

  8. /* i2c驱动的remove函数 */
  9. staticint ap3216c_remove(struct i2c_client *client)
  10. {
  11.   /* 函数具体程序 */
  12.   return0;
  13. }

  14. /* 传统匹配方式ID列表 */
  15. staticconststruct i2c_device_id xxx_id[]={
  16.   {"xxx",0},
  17.   {}
  18. };

  19. /* 设备树匹配列表 */
  20. staticconststruct of_device_id xxx_of_match[]={
  21.   {.compatible ="xxx"},
  22.   {/* Sentinel */}
  23. };

  24. /* i2c驱动结构体 */
  25. staticstruct i2c_driver xxx_driver ={
  26.   .probe = xxx_probe,
  27.   .remove = xxx_remove,
  28.   .driver ={
  29.   .owner = THIS_MODULE,
  30.   .name ="xxx",
  31.   .of_match_table = xxx_of_match,
  32.   },
  33.      .id_table = xxx_id,
  34.      };

  35. /* 驱动入口函数 */
  36. staticint __init xxx_init(void)
  37. {
  38.   int ret =0;

  39.   ret = i2c_add_driver(&xxx_driver);
  40.   return ret;
  41. }

  42. /* 驱动出口函数 */
  43. staticvoid __exit xxx_exit(void)
  44. {
  45.   i2c_del_driver(&xxx_driver);
  46. }

  47. module_init(xxx_init);
  48. module_exit(xxx_exit);
复制代码
       16~19行,i2c_device_id,无设备树的时候匹配ID表。
       22~25行,of_device_id,设备树所使用的匹配表。
       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
  1. inti2c_add_adapter(struct i2c_adapter *adapter)
  2. inti2c_add_numbered_adapter(struct i2c_adapter *adap)
  3. voidi2c_del_adapter(struct i2c_adapter * adap
复制代码
       2、i2c_driver注册/注销函数
  1. inti2c_register_driver(struct module *owner, struct i2c_driver *driver)
  2. inti2c_add_driver (struct i2c_driver *driver)
  3. 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
  1. struct bus_type i2c_bus_type ={
  2. .name        ="i2c",
  3. .match      = i2c_device_match,
  4. .probe      = i2c_device_probe,
  5. .remove     = i2c_device_remove,
  6. .shutdown  =i2c_device_shutdown,
  7. };
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
  1. staticint i2c_device_match(struct device *dev,struct device_driver *drv)
  2. {
  3. struct i2c_client   *client = i2c_verify_client(dev);
  4. struct i2c_driver   *driver;

  5. if(!client)
  6. return0;

  7. /* Attempt an OFstyle match */
  8. if(of_driver_match_device(dev, drv))
  9. return1;

  10. /* Then ACPI stylematch */
  11. if(acpi_driver_match_device(dev, drv))
  12. return1;

  13.      driver = to_i2c_driver(drv);
  14. /* match on an idtable if there is one */
  15. if(driver->id_table)
  16. return i2c_match_id(driver->id_table, client)!=NULL;

  17. return0;
  18. }
复制代码
       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。
       470行,acpi_driver_match_device函数用于ACPI形式的匹配。
       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_idname字段是否相等,相等的话就说明I2C设备和驱动匹配。
61.2 I.MX6UI2C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SOCI2C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.MX6UI2C适配器驱动。在imx6ull.dtsi文件中找到I.MX6UI2C1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

  1. i2c1: i2c@021a0000 {
  2.    #address-cells =<1>;
  3.    #size-cells =<0>;
  4.    compatible ="fsl,imx6ul-i2c","fsl,imx21-i2c";
  5.    reg =<0x021a00000x4000>;
  6.    interrupts =<GIC_SPI 36 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
  7.    clocks =<&clks IMX6UL_CLK_I2C1>;
  8.    status ="disabled";
  9. };
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.MX6UI2C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
  1. staticstruct platform_device_id imx_i2c_devtype[]={
  2. {
  3. .name ="imx1-i2c",
  4. .driver_data =(kernel_ulong_t)&imx1_i2c_hwdata,
  5. },{
  6. .name ="imx21-i2c",
  7. .driver_data =(kernel_ulong_t)&imx21_i2c_hwdata,
  8. },{
  9. /* sentinel */
  10. }
  11. };
  12. MODULE_DEVICE_TABLE(platform, imx_i2c_devtype);

  13. staticconststruct of_device_id i2c_imx_dt_ids[]={
  14. {.compatible ="fsl,imx1-i2c",.data =&imx1_i2c_hwdata,},
  15. {.compatible ="fsl,imx21-i2c",.data =&imx21_i2c_hwdata,},
  16. {.compatible ="fsl,vf610-i2c",.data =&vf610_i2c_hwdata,},
  17. {/* sentinel */}
  18. };
  19. MODULE_DEVICE_TABLE(of, i2c_imx_dt_ids);
  20. ......
  21. staticstruct platform_driver i2c_imx_driver ={
  22. .probe = i2c_imx_probe,
  23. .remove = i2c_imx_remove,
  24. .driver ={
  25. .name = DRIVER_NAME,
  26. .owner = THIS_MODULE,
  27. .of_match_table = i2c_imx_dt_ids,
  28. .pm = IMX_I2C_PM,
  29. },
  30. .id_table   = imx_i2c_devtype,
  31. };

  32. staticint __init i2c_adap_imx_init(void)
  33. {
  34. return platform_driver_register(&i2c_imx_driver);
  35. }
  36. subsys_initcall(i2c_adap_imx_init);

  37. staticvoid __exit i2c_adap_imx_exit(void)
  38. {
  39.     platform_driver_unregister(&i2c_imx_driver);
  40. }
  41. module_exit(i2c_adap_imx_exit);
复制代码
       从示例代码61.2.2可以看出,I.MX6UI2C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。
       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.MX6UI2C适配器驱动文件。
       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
  1. staticint i2c_imx_probe(struct platform_device *pdev)
  2. {
  3. conststruct of_device_id *of_id =
  4.                     of_match_device(i2c_imx_dt_ids,&pdev->dev);
  5. struct imx_i2c_struct *i2c_imx;
  6. struct resource *res;
  7. struct imxi2c_platform_data *pdata =
  8. dev_get_platdata(&pdev->dev);
  9. void __iomem *base;
  10. int irq, ret;
  11.      dma_addr_t phy_addr;

  12.      dev_dbg(&pdev->dev,"<%s>\n", __func__);

  13.      irq = platform_get_irq(pdev,0);
  14. ......
  15.      res = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM,0);
  16.      base = devm_ioremap_resource(&pdev->dev, res);
  17. if(IS_ERR(base))
  18. return PTR_ERR(base);

  19.      phy_addr =(dma_addr_t)res->start;
  20.      i2c_imx = devm_kzalloc(&pdev->dev,sizeof(*i2c_imx),
  21. GFP_KERNEL);
  22. if(!i2c_imx)
  23. return-ENOMEM;

  24. if(of_id)
  25.         i2c_imx->hwdata = of_id->data;
  26. else
  27.         i2c_imx->hwdata =(struct imx_i2c_hwdata *)
  28.                 platform_get_device_id(pdev)->driver_data;

  29. /* Setup i2c_imxdriver structure */
  30.     strlcpy(i2c_imx->adapter.name, pdev->name,
  31. sizeof(i2c_imx->adapter.name));
  32.     i2c_imx->adapter.owner      = THIS_MODULE;
  33.     i2c_imx->adapter.algo       =&i2c_imx_algo;
  34.     i2c_imx->adapter.dev.parent =&pdev->dev;
  35.     i2c_imx->adapter.nr     = pdev->id;
  36.     i2c_imx->adapter.dev.of_node    = pdev->dev.of_node;
  37.     i2c_imx->base           = base;

  38. /* Get I2C clock */
  39.     i2c_imx->clk = devm_clk_get(&pdev->dev,NULL);
  40. ......
  41.     ret = clk_prepare_enable(i2c_imx->clk);
  42. ......
  43. /* Request IRQ */
  44.     ret = devm_request_irq(&pdev->dev, irq, i2c_imx_isr,
  45.                    IRQF_NO_SUSPEND, pdev->name, i2c_imx);
  46. ......
  47. /* Init queue */
  48.     init_waitqueue_head(&i2c_imx->queue);

  49. /* Set up adapterdata */
  50.     i2c_set_adapdata(&i2c_imx->adapter, i2c_imx);

  51. /* Set up clockdivider */
  52.     i2c_imx->bitrate = IMX_I2C_BIT_RATE;
  53.     ret = of_property_read_u32(pdev->dev.of_node,
  54. "clock-frequency",&i2c_imx->bitrate);
  55. if(ret <0&& pdata && pdata->bitrate)
  56.         i2c_imx->bitrate = pdata->bitrate;

  57. /* Set up chipregisters to defaults */
  58.     imx_i2c_write_reg(i2c_imx->hwdata->i2cr_ien_opcode^ I2CR_IEN,
  59.             i2c_imx, IMX_I2C_I2CR);
  60.     imx_i2c_write_reg(i2c_imx->hwdata->i2sr_clr_opcode, i2c_imx,
  61. IMX_I2C_I2SR);

  62. /* Add I2C adapter*/
  63.     ret = i2c_add_numbered_adapter(&i2c_imx->adapter);
  64. if(ret <0){
  65.         dev_err(&pdev->dev,"registration failed\n");
  66. goto clk_disable;
  67. }

  68. /* Set up platformdriver data */
  69.     platform_set_drvdata(pdev, i2c_imx);
  70.     clk_disable_unprepare(i2c_imx->clk);
  71. ......
  72. /* Init DMA configif supported */
  73.     i2c_imx_dma_request(i2c_imx, phy_addr);

  74. return0;/* Return OK */

  75. clk_disable:
  76.     clk_disable_unprepare(i2c_imx->clk);
  77. return ret;
  78. }
复制代码
       984行,调用platform_get_irq函数获取中断号。
       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。
       996行,NXP使用imx_i2c_struct结构体来表示I.MX系列SOCI2C控制器,这里使用devm_kzalloc函数来申请内存。
       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_adapteralgo成员变量为i2c_imx_algo,也就是设置i2c_algorithm
       1028~1029行,注册I2C控制器中断,中断服务函数为i2c_imx_isr
       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。
       1049~1051行,设置I2C1控制的I2CRI2SR寄存器。
       1054行,调用i2c_add_numbered_adapter函数向Linux内核注册i2c_adapter
       1071行,申请DMA,看来I.MXI2C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_algorithmi2c_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_xferi2c_imx_algo结构体定义如下:
示例代码61.2.4 i2c_imx_algo结构体
  1. staticstruct i2c_algorithm i2c_imx_algo ={
  2. .master_xfer    = i2c_imx_xfer,
  3. .functionality  = i2c_imx_func,
  4. };
复制代码
       我们先来看一下. functionalityfunctionality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
  1. static u32 i2c_imx_func(struct i2c_adapter *adapter)
  2. {
  3. return I2C_FUNC_I2C |I2C_FUNC_SMBUS_EMUL
  4. |I2C_FUNC_SMBUS_READ_BLOCK_DATA;
  5. }
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       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
  1. staticint i2c_imx_xfer(struct i2c_adapter *adapter,
  2. struct i2c_msg *msgs,int num)
  3. {
  4. unsignedint i, temp;
  5. int result;
  6. bool is_lastmsg = false;
  7. struct imx_i2c_struct *i2c_imx = i2c_get_adapdata(adapter);

  8.      dev_dbg(&i2c_imx->adapter.dev,"<%s>\n", __func__);

  9. /* Start I2Ctransfer */
  10.      result = i2c_imx_start(i2c_imx);
  11. if(result)
  12. goto fail0;

  13. /* read/write data*/
  14. for(i =0; i < num; i++){
  15. if(i == num -1)
  16.              is_lastmsg = true;

  17. if(i){
  18.              dev_dbg(&i2c_imx->adapter.dev,
  19. "<%s>repeated start\n", __func__);
  20.              temp = imx_i2c_read_reg(i2c_imx, IMX_I2C_I2CR);
  21.              temp |= I2CR_RSTA;
  22.              imx_i2c_write_reg(temp, i2c_imx, IMX_I2C_I2CR);
  23.              result = i2c_imx_bus_busy(i2c_imx,1);
  24. if(result)
  25. goto fail0;
  26. }
  27.          dev_dbg(&i2c_imx->adapter.dev,
  28. "<%s> transfermessage: %d\n", __func__, i);
  29. /* write/read data*/
  30. ......
  31. if(msgs[i].flags & I2C_M_RD)
  32.              result = i2c_imx_read(i2c_imx,&msgs[i], is_lastmsg);
  33. else{
  34. if(i2c_imx->dma && msgs[i].len >= DMA_THRESHOLD)
  35.                  result = i2c_imx_dma_write(i2c_imx,&msgs[i]);
  36. else
  37.                  result = i2c_imx_write(i2c_imx,&msgs[i]);
  38. }
  39. if(result)
  40. goto fail0;
  41. }

  42. fail0:
  43. /* Stop I2Ctransfer */
  44.      i2c_imx_stop(i2c_imx);

  45.      dev_dbg(&i2c_imx->adapter.dev,"<%s>exit with: %s: %d\n", __func__,
  46. (result <0)?"error":"success msg",
  47. (result <0)? result : num);
  48. return(result <0)? result : num;
  49. }
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       899行,调用i2c_imx_start函数开启I2C通信。
       939行,如果是从I2C设备读数据的话就调用i2c_imx_read函数。
       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。
       952行,I2C通信完成以后调用i2c_imx_stop函数停止I2C通信。
       i2c_imx_starti2c_imx_readi2c_imx_writei2c_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
  1. struct i2c_board_info {
  2. char        type[I2C_NAME_SIZE];  /* I2C设备名字 */
  3. unsignedshort  flags; /* 标志 */
  4. unsignedshort  addr;  /* I2C器件地址 */
  5. void*platform_data;
  6. struct dev_archdata *archdata;
  7. struct device_node *of_node;
  8. struct fwnode_handle *fwnode;
  9. int     irq;
  10. };
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       typeaddr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OV2640I2C设备信息描述如下:
示例代码61.3.1.2 OV2640的I2C设备信息
  1. staticstruct i2c_board_info mx27_3ds_i2c_camera ={
  2.      I2C_BOARD_INFO("ov2640",0x30),
  3. };
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       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
  1. #defineI2C_BOARD_INFO(dev_type, dev_addr) \
  2. .type = dev_type,.addr =(dev_addr)
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    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
  1. &i2c1 {
  2.       clock-frequency =<100000>;
  3.       pinctrl-names ="default";
  4.       pinctrl-0=<&pinctrl_i2c1>;
  5.       status ="okay";

  6.       mag3110@0e {
  7.           compatible ="fsl,mag3110";
  8.           reg =<0x0e>;
  9.          position =<2>;
  10. };
  11. ......
  12. };
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:
  1. int i2c_transfer(struct i2c_adapter        *adap,
  2.                       struct i2c_msg            *msgs,
  3.                       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
  1. struct i2c_msg {
  2.   __u16 addr;              /* 从机地址 */
  3.   __u16 flags;             /* 标志        */
  4.      #define I2C_M_TEN             0x0010
  5.      #define I2C_M_RD             0x0001
  6.      #define I2C_M_STOP            0x8000
  7.      #define I2C_M_NOSTART         0x4000
  8.      #define I2C_M_REV_DIR_ADDR  0x2000
  9.      #define I2C_M_IGNORE_NAK    0x1000
  10.      #define I2C_M_NO_RD_ACK      0x0800
  11.      #define I2C_M_RECV_LEN       0x0400
  12.   __u16 len;           /* 消息(本msg)长度 */
  13.   __u8 *buf;           /* 消息数据     */
  14. };
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
  1. /* 设备结构体 */
  2. struct xxx_dev {
  3.    ......
  4.    void*private_data;/* 私有数据,一般会设置为i2c_client */
  5. };

  6. /*
  7.    * @description : 读取I2C设备多个寄存器数据
  8.    * @param – dev : I2C设备
  9.   * @param – reg    : 要读取的寄存器首地址
  10.   * @param – val    :读取到的数据
  11.   * @param – len    : 要读取的数据长度
  12.   * @return          :操作结果
  13.   */
  14. staticint xxx_read_regs(struct xxx_dev *dev, u8 reg,void*val,
  15. int len)
  16. {
  17.   int ret;
  18.   struct i2c_msg msg[2];
  19.   struct i2c_client *client =(struct i2c_client *)
  20. dev->private_data;

  21.      /* msg[0],第一条写消息,发送要读取的寄存器首地址 */
  22.   msg[0].addr = client->addr; /* I2C器件地址     */
  23.   msg[0].flags =0;  /* 标记为发送数据   */
  24.   msg[0].buf =&#174; /* 读取的首地址     */
  25.   msg[0].len =1;    /* reg长度        */

  26.   /* msg[1],第二条读消息,读取寄存器数据 */
  27.   msg[1].addr = client->addr; /* I2C器件地址 */
  28.   msg[1].flags = I2C_M_RD; /* 标记为读取数据   */
  29.   msg[1].buf = val; /* 读取数据缓冲区   */
  30.   msg[1].len = len; /* 要读取的数据长度  */

  31.   ret = i2c_transfer(client->adapter, msg,2);
  32.   if(ret ==2){
  33.   ret =0;
  34.   }else{
  35.      ret =-EREMOTEIO;
  36.   }
  37.   return ret;
  38. }

  39. /*
  40.   * @description    :向I2C设备多个寄存器写入数据
  41.   * @param – dev    : 要写入的设备结构体
  42.   * @param – reg    : 要写入的寄存器首地址
  43.   * @param – val    : 要写入的数据缓冲区
  44.   * @param – len    : 要写入的数据长度
  45.   * @return         : 操作结果
  46.   */
  47. static s32 xxx_write_regs(struct xxx_dev *dev, u8 reg, u8 *buf,
  48. u8 len)
  49. {
  50.   u8 b[256];
  51.   struct i2c_msg msg;
  52.   struct i2c_client *client =(struct i2c_client *)
  53. dev->private_data;

  54.      b[0]= reg; /* 寄存器首地址                   */
  55.   memcpy(&b[1],buf,len);   /* 将要发送的数据拷贝到数组b里面 */

  56.      msg.addr = client->addr; /* I2C器件地址                   */
  57.   msg.flags =0; /* 标记为写数据                   */

  58.   msg.buf = b;  /* 要发送的数据缓冲区              */
  59.   msg.len = len +1; /* 要发送的数据长度                */

  60.   return i2c_transfer(client->adapter,&msg,1);
  61. }
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:
  1. int i2c_master_send(const struct i2c_client  *client,
  2.                              const char                  *buf,
  3.                              int                             count)
复制代码
函数参数和返回值含义如下:
clientI2C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:
  1. int i2c_master_recv(const struct i2c_client   *client,
  2.                                 char                            *buf,
  3.                             int                              count)
复制代码
函数参数和返回值含义如下:
clientI2C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
  1. pinctrl_i2c1: i2c1grp {
  2.       fsl,pins =<
  3.           MX6UL_PAD_UART4_TX_DATA__I2C1_SCL 0x4001b8b0
  4.           MX6UL_PAD_UART4_RX_DATA__I2C1_SDA 0x4001b8b0
  5. >;
  6. };
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
  1. &i2c1 {
  2.       clock-frequency =<100000>;
  3.       pinctrl-names ="default";
  4.       pinctrl-0=<&pinctrl_i2c1>;
  5.       status ="okay";

  6.       mag3110@0e {
  7.           compatible ="fsl,mag3110";
  8.           reg =<0x0e>;
  9.          position =<2>;
  10. };

  11.      fxls8471@1e {
  12.          compatible ="fsl,fxls8471";
  13.          reg =<0x1e>;
  14.          position =<0>;
  15.          interrupt-parent =<&gpio5>;
  16.          interrupts =<08>;
  17. };
  18. };
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
  1. &i2c1 {
  2.       clock-frequency =<100000>;
  3.       pinctrl-names ="default";
  4.       pinctrl-0=<&pinctrl_i2c1>;
  5.       status ="okay";

  6.       ap3216c@1e {
  7.           compatible ="alientek,ap3216c";
  8.           reg =<0x1e>;
  9. };
  10. };
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
  1.   #ifndef AP3216C_H
  2.   #define AP3216C_H
  3. /***************************************************************
  4.   Copyright ? ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. Allrights reserved.
  5. 文件名 : ap3216creg.h
  6. 作者  : 左忠凯
  7. 版本  : V1.0
  8. 描述  : AP3216C寄存器地址描述头文件
  9. 其他  : 无
  10. 论坛 : www.openedv.com
  11. 日志 : 初版V1.0 2019/9/2左忠凯创建
  12. ***************************************************************/
  13. /* AP3316C寄存器 */
  14. #defineAP3216C_SYSTEMCONG   0x00   /* 配置寄存器   */
  15. #defineAP3216C_INTSTATUS    0X01    /* 中断状态寄存器   */
  16. #defineAP3216C_INTCLEAR     0X02   /* 中断清除寄存器   */
  17. #defineAP3216C_IRDATALOW    0x0A   /* IR数据低字节 */
  18. #defineAP3216C_IRDATAHIGH   0x0B   /* IR数据高字节 */
  19. #defineAP3216C_ALSDATALOW   0x0C   /* ALS数据低字节   */
  20. #defineAP3216C_ALSDATAHIGH  0X0D   /* ALS数据高字节   */
  21. #defineAP3216C_PSDATALOW    0X0E   /* PS数据低字节 */
  22. #defineAP3216C_PSDATAHIGH   0X0F   /* PS数据高字节 */

  23. #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
  1. #include "stdio.h"
  2. #include "unistd.h"
  3. #include "sys/types.h"
  4. #include "sys/stat.h"
  5. #include "sys/ioctl.h"
  6. #include "fcntl.h"
  7. #include "stdlib.h"
  8. #include "string.h"
  9. #include <poll.h>
  10. #include <sys/select.h>
  11. #include <sys/time.h>
  12. #include <signal.h>
  13. #include <fcntl.h>
  14. /***************************************************************
  15. Copyright ?ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved.
  16. 文件名   : ap3216cApp.c
  17. 作者 : 左忠凯
  18. 版本 : V1.0
  19. 描述 : ap3216c设备测试APP。
  20. 其他 : 无
  21. 使用方法     :./ap3216cApp/dev/ap3216c
  22. 论坛 : www.openedv.com
  23. 日志 : 初版V1.02019/9/20 左忠凯创建
  24. ***************************************************************/

  25. /*
  26.   * @description    : main主程序
  27.   * @param - argc   : argv数组元素个数
  28.   * @param - argv   : 具体参数
  29.   * @return           :0 成功;其他失败
  30.   */
  31. int main(int argc,char*argv[])
  32. {
  33.   int fd;
  34.   char*filename;
  35.   unsignedshort databuf[3];
  36.   unsignedshort ir, als, ps;
  37.   int ret =0;

  38.   if(argc !=2){
  39.   printf("Error Usage!\r\n");
  40.   return-1;
  41.   }

  42.   filename = argv[1];
  43.   fd = open(filename, O_RDWR);
  44.   if(fd <0){
  45.   printf("can't open file %s\r\n", filename);
  46.   return-1;
  47.   }

  48.   while(1){
  49.   ret = read(fd, databuf,sizeof(databuf));
  50.   if(ret ==0){  /* 数据读取成功     */
  51.      ir = databuf[0]; /* ir传感器数据 */
  52.      als = databuf[1]; /* als传感器数据   */
  53.      ps = databuf[2]; /* ps传感器数据 */
  54.      printf("ir = %d, als = %d, ps = %d\r\n", ir, als, ps);
  55.   }
  56.   usleep(200000);          /*100ms           */
  57.   }
  58.   close(fd);               /* 关闭文件        */
  59.   return0;
  60. }
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
  1. #include "stdio.h"
  2. #include "unistd.h"
  3. #include "sys/types.h"
  4. #include "sys/stat.h"
  5. #include "sys/ioctl.h"
  6. #include "fcntl.h"
  7. #include "stdlib.h"
  8. #include "string.h"
  9. #include <poll.h>
  10. #include <sys/select.h>
  11. #include <sys/time.h>
  12. #include <signal.h>
  13. #include <fcntl.h>
  14. /***************************************************************
  15. Copyright ?ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved.
  16. 文件名   : ap3216cApp.c
  17. 作者 : 左忠凯
  18. 版本 : V1.0
  19. 描述 : ap3216c设备测试APP。
  20. 其他 : 无
  21. 使用方法     :./ap3216cApp/dev/ap3216c
  22. 论坛 : www.openedv.com
  23. 日志 : 初版V1.02019/9/20 左忠凯创建
  24. ***************************************************************/

  25. /*
  26.   * @description    : main主程序
  27.   * @param - argc   : argv数组元素个数
  28.   * @param - argv   : 具体参数
  29.   * @return           :0 成功;其他失败
  30.   */
  31. int main(int argc,char*argv[])
  32. {
  33.   int fd;
  34.   char*filename;
  35.   unsignedshort databuf[3];
  36.   unsignedshort ir, als, ps;
  37.   int ret =0;

  38.   if(argc !=2){
  39.   printf("Error Usage!\r\n");
  40.   return-1;
  41.   }

  42.   filename = argv[1];
  43.   fd = open(filename, O_RDWR);
  44.   if(fd <0){
  45.   printf("can't open file %s\r\n", filename);
  46.   return-1;
  47.   }

  48.   while(1){
  49.   ret = read(fd, databuf,sizeof(databuf));
  50.   if(ret ==0){  /* 数据读取成功     */
  51.      ir = databuf[0]; /* ir传感器数据 */
  52.      als = databuf[1]; /* als传感器数据   */
  53.      ps = databuf[2]; /* ps传感器数据 */
  54.      printf("ir = %d, als = %d, ps = %d\r\n", ir, als, ps);
  55.   }
  56.   usleep(200000);          /*100ms           */
  57.   }
  58.   close(fd);               /* 关闭文件        */
  59.   return0;
  60. }
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APP
1、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
  1.   KERNELDIR:=/home/zuozhongkai/linux/IMX6ULL/linux/temp/linux-imx-rel_imx_4.1.15_2.1.0_ga_alientek
  2. ......
  3.   obj-m := ap3216c.o
  4. ......
  5. clean:
  6. $(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:
  1. make-j32
复制代码
       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:
  1. 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.koap3216cApp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。
  1. depmod                        //第一次加载驱动的时候需要运行此命令
  2. 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:
  1. ./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:
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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