当前位置: 首页 > news >正文

驱动开发(三):内核层控制硬件层

 驱动开发系列文章:
                驱动开发(一):驱动代码的基本框架    
                驱动开发(二):创建字符设备驱动
                驱动开发(三):内核层控制硬件层​​​​​​​         ←本文

目录

驱动是如何操作寄存器的

地址映射函数

物理地址映射为虚拟地址

取消映射

实际操作流程演示


驱动是如何操作寄存器的

驱动操作寄存器可以通过以下步骤实现:

  1. 获取寄存器的地址:首先需要确定要操作的寄存器的地址。这可以通过查阅芯片的数据手册或者使用芯片提供的寄存器映射文档来获得。

  2. 设置寄存器的值:使用编程语言提供的位操作或者寄存器操作函数,将需要设置的值写入到寄存器中。可以使用位掩码来确定要设置的位或者位域。

  3. 读取寄存器的值:使用编程语言提供的位操作或者寄存器操作函数,读取寄存器的当前值。可以使用位掩码来获取特定位或者位域的值。

需要注意的是,在操作寄存器时,要确保对寄存器的访问是合法的,遵循芯片厂商的规定,避免对未定义或者只读的寄存器进行写操作。此外,还要考虑并发访问的问题,如果多个驱动同时操作同一个寄存器,可能会引发竞争条件或者数据不一致的问题,需要进行同步或者互斥操作。

以点亮一盏灯为例,控制rgb_led灯的寄存器是物理地址,但是在Linux内核启动之后,在使用地址的时候,操作的全是虚拟地址需要将物理地址转换为虚拟地址。在驱动代码中操作的虚拟地址就相当于操作的实际物理地址。

地址映射函数

物理地址映射为虚拟地址

void * ioremap(phys_addr_t offset, unsigned long size)功能:将物理地址映射成虚拟地址参数:@offset :要映射的物理地址@size   :大小(字节)返回值:成功返回虚拟地址,失败返回NULL;

取消映射

void iounmap(void  *addr)功能:取消映射参数:	@addr :虚拟地址返回值:无

实际操作流程演示

1、以S5P6818的U21引脚输出高电平熄灭LED灯为例

2、在手册芯片搜索U21引脚

 GPIOXOUT寄存器:控制高低电平

GPIOXOUTENB寄存器:输入/输出模式 对应位置1设置为输出模式

 GPIOXALTFN寄存器:功能模式寄存器(配置引脚是哪种功能),刚刚查询引脚时可以看到,功能0为GPIO,选择功能0,

 GPIOA28 (0XC001A000)----> red_base   //起始地址

*(red_base) |= 1<<28;    //操作GPIOXOUT寄存器,控制引脚电平

*(red_base+1) |= 1<<28;   //操作GPIOXOUTENB寄存器,设置为输出模式

*(red_base+9) &= ~(3<<24);  //操作GPIOXALTFN寄存器,选择GPIO功能模式

 3、根据查询到的信息编写驱动代码

#include <linux/init.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/printk.h>
#include <asm/io.h>#define RED 0XC001A000      //起始物理地址
unsigned int *red_base = NULL;static int __init hello_init(void)
{red_base = ioremap(RED,40); //将物理地址映射成虚拟地址if (NULL == red_base ){printk("ioremap err\n");}*(red_base) &= ~(1<<28);    //操作寄存器*(red_base+1) |= 1<<28;*(red_base+9) &= ~(3<<24);return 0;
}
static void __exit hello_exit(void)
{*(red_base) |= (1<<28);    //还原LED状态iounmap(red_base);         //取消映射
}
module_init(hello_init); //入口
module_exit(hello_exit); //出口
MODULE_LICENSE("GPL");   //许可证

相关文章:

驱动开发(三):内核层控制硬件层

驱动开发系列文章&#xff1a; 驱动开发&#xff08;一&#xff09;&#xff1a;驱动代码的基本框架 驱动开发&#xff08;二&#xff09;&#xff1a;创建字符设备驱动 驱动开发&#xff08;三&#xff09;&#xff1a;内核层控制硬件层​​​​​​​ ←本文 目录…...

企业邮箱大附件无法上传?无法确认接收状态?这样解决就行

Outlook邮箱作为最常用的邮箱系统&#xff0c;被全世界企业采用作为内部通用沟通方式&#xff0c;但Outlook邮箱却有着明显的使用缺陷&#xff0c;如邮箱大附件上传障碍及附件接收无提示等。 1、企业邮箱大附件无法上传 Outlook企业邮箱大附件的上传上限一般是50M&#xff0c;…...

Kotlin 数据类(Data Class)

Kotlin 数据类&#xff08;Data Class&#xff09;是一种特别用于持有数据的类。它们简化了数据类的创建&#xff0c;并提供了一些自动生成的方法。下面详细介绍 Kotlin 数据类的原理和使用方法。 数据类的定义 Kotlin 中的数据类使用 data 关键字定义。例如&#xff1a; da…...

gridview自带编辑功能如何判断用户修改的值的合法性

在使用GridView的编辑功能更新值时&#xff0c;确保输入的值合法性是十分重要的。为了实现这一点&#xff0c;你可以在GridView的RowUpdating事件中加入代码来检查用户输入的值。如果发现输入的值不合法&#xff0c;你可以取消更新操作并向用户显示错误消息。下面是如何实现的步…...

设计模式-结构型-06-桥接模式

1、传统方式解决手机操作问题 现在对不同手机类型的不同品牌实现操作编程&#xff08;比如&#xff1a;开机、关机、上网&#xff0c;打电话等&#xff09;&#xff0c;如图&#xff1a; UML 类图 问题分析 扩展性问题&#xff08;类爆炸&#xff09;&#xff1a;如果我们再…...

安泰电压放大器的选型原则是什么

电压放大器是电子电路中常用的一种器件&#xff0c;主要用于放大输入电压信号。在选型电压放大器时&#xff0c;需要考虑以下几个原则。 根据应用需求确定放大倍数。放大倍数是指输出电压与输入电压之间的倍数关系&#xff0c;也称为增益。不同的应用场景对放大倍数的要求不同&…...

方法分享 |公网IP怎么指定非433端口实现https访问

公网IP可以通过指定非443端口实现HTTPS访问。在网络配置中&#xff0c;虽然HTTPS协议默认使用443端口&#xff0c;但没有规定不能在其他端口上实施HTTPS服务。使用非标准端口进行HTTPS通信需要正确配置服务器和SSL证书&#xff0c;并确保客户端能够连接到指定的端口。下面说明如…...

vue实现拖拽元素;vuedraggable拖拽插件

效果图&#xff1a; 中文文档 以下代码可直接复制使用 安装依赖 npm i -S vuedraggable使用 <template><div class"container"><div>使用flex竖轴布局 <br>handle".mover" 可拖拽的class类名 <br>filter".forbid&qu…...

Javascript介绍

Javascript 定义&#xff1a;一门简单的浏览器可解析的语言 作用&#xff1a;与HTML相结合使用&#xff0c;使我们的网页变得更加酷炫 发展史&#xff1a; 1.1992年&#xff0c;Nombase公司开发出来&#xff0c;校验表单&#xff0c;起名c--&#xff0c;后来更名为&#…...

毕业答辩PPT:如何在短时间内高效准备?

提起PPT&#xff0c;大家的第一反应就是痛苦。经常接触PPT的学生党和打工人&#xff0c;光看到这3个字母&#xff0c;就已经开始头痛了&#xff1a; 1、PPT内容框架与文案挑战重重&#xff0c;任务艰巨&#xff0c;耗费大量精力。 2、PPT的排版技能要求高&#xff0c;并非易事…...

树结构与算法-杨辉三角形的两种实现

什么是杨辉三角形 本文旨在讨论普通杨辉三角形的两种实现方式&#xff1a;迭代法和递归法。我们不详细讲解杨辉三角形的数学问题&#xff0c;只研究其代码实现。 杨辉三角形大致如下图&#xff1a; 杨辉三角形的规律 通过对杨辉三角形的图形分析&#xff0c;我们可以看到这几点…...

【机器学习】智能创意工厂:机器学习驱动的AIGC,打造未来内容新生态

&#x1f680;时空传送门 &#x1f50d;机器学习在AIGC中的核心技术&#x1f4d5;深度学习&#x1f388;生成对抗网络&#xff08;GANs&#xff09; &#x1f680;机器学习在AIGC中的具体应用&#x1f340;图像生成与编辑⭐文本生成与对话系统&#x1f320;音频生成与语音合成 …...

Python - 一个恶意脚本

Python - 恶意脚本 使用此脚本或修改前请注意以下几点&#xff1a; 系统资源&#xff1a;大量模拟键盘和鼠标事件可能会占用大量系统资源&#xff0c;会导致其他应用程序运行缓慢或崩溃。 隐私和安全&#xff1a;如果此脚本在未经用户同意的情况下运行&#xff0c;它可能侵犯…...

SFNC —— 采集控制(四)

系列文章目录 SFNC —— 标准特征命名约定&#xff08;一&#xff09; SFNC —— 设备控制&#xff08;二&#xff09; SFNC —— 图像格式控制&#xff08;三&#xff09; SFNC —— 采集控制&#xff08;四&#xff09; 文章目录 系列文章目录5、采集控制&#xff08;Acquisi…...

AUTOSAR学习

文章目录 前言1. 什么是autosar&#xff1f;1.1 AP&#xff08;自适应平台autosar&#xff09;1.2 CP&#xff08;经典平台autosar)1.3 我的疑问 2. 为什么会有autosar3.autosar的架构3.1 CP的架构3.1.1 应用软件层3.1.2 运行时环境3.1.3 基础软件层 3.2 AP的架构 4. 参考资料 …...

区区微服务,何足挂齿?

背景 睿哥前天吩咐我去了解一下微服务&#xff0c;我本来想周末看的&#xff0c;结果周末没带电脑&#xff0c;所以只能周一看了。刚刚我就去慕课网看了相关的视频&#xff0c;然后写一篇文章总结一下。这篇文章算是基础理论版&#xff0c;等我之后进行更多的实践&#xff0c;…...

数据结构 ->反转链表

工作原理 初始化&#xff1a; cur 指向传入的节点 node&#xff0c;即链表的头节点。prv 初始化为 NULL&#xff0c;用于存储当前节点的前一个节点。 循环反转&#xff1a; 在 while 循环中&#xff0c;当 cur 不为空时执行循环体。保存当前节点的下一个节点&#xff1a;使用 t…...

Unity基础(一)unity的下载与安装

目录 一:下载与安装 1.官网下载地址 2.推荐直接下载UnityHub 3.选择编辑器版本(推荐长期支持版) 4.在UnityHub安装选择相应的模块 二:创建项目 简介: Unity 是一款广泛应用的跨平台游戏开发引擎。 它具有以下显著特点&#xff1a; 强大的跨平台能力&#xff1a;能将开发的游…...

TOP10!YashanDB斩获广东省优秀信创产品与解决方案双料荣誉

近日&#xff0c;2024广东软件风云榜结果出炉&#xff0c;表彰为广东软件产业和数字经济、新型工业化发展作出突出贡献的企业、企业家、优秀产品等。深算院崖山数据库系统 YashanDB荣获广东省“2024年优秀信息技术应用创新产品TOP10”和“2024年优秀信息技术应用创新行业应用解…...

基于深度学习网络的USB摄像头实时视频采集与手势检测识别matlab仿真

目录 1.算法运行效果图预览 2.算法运行软件版本 3.部分核心程序 4.算法理论概述 4.1 系统架构 4.2 GoogLeNet网络简介 4.3 手势检测 5.算法完整程序工程 1.算法运行效果图预览 (完整程序运行后无水印) 训练过程如下&#xff1a; 将摄像头对准手势&#xff0c;然后进行…...

深度学习在微纳光子学中的应用

深度学习在微纳光子学中的主要应用方向 深度学习与微纳光子学的结合主要集中在以下几个方向&#xff1a; 逆向设计 通过神经网络快速预测微纳结构的光学响应&#xff0c;替代传统耗时的数值模拟方法。例如设计超表面、光子晶体等结构。 特征提取与优化 从复杂的光学数据中自…...

模型参数、模型存储精度、参数与显存

模型参数量衡量单位 M&#xff1a;百万&#xff08;Million&#xff09; B&#xff1a;十亿&#xff08;Billion&#xff09; 1 B 1000 M 1B 1000M 1B1000M 参数存储精度 模型参数是固定的&#xff0c;但是一个参数所表示多少字节不一定&#xff0c;需要看这个参数以什么…...

练习(含atoi的模拟实现,自定义类型等练习)

一、结构体大小的计算及位段 &#xff08;结构体大小计算及位段 详解请看&#xff1a;自定义类型&#xff1a;结构体进阶-CSDN博客&#xff09; 1.在32位系统环境&#xff0c;编译选项为4字节对齐&#xff0c;那么sizeof(A)和sizeof(B)是多少&#xff1f; #pragma pack(4)st…...

遍历 Map 类型集合的方法汇总

1 方法一 先用方法 keySet() 获取集合中的所有键。再通过 gey(key) 方法用对应键获取值 import java.util.HashMap; import java.util.Set;public class Test {public static void main(String[] args) {HashMap hashMap new HashMap();hashMap.put("语文",99);has…...

Java多线程实现之Callable接口深度解析

Java多线程实现之Callable接口深度解析 一、Callable接口概述1.1 接口定义1.2 与Runnable接口的对比1.3 Future接口与FutureTask类 二、Callable接口的基本使用方法2.1 传统方式实现Callable接口2.2 使用Lambda表达式简化Callable实现2.3 使用FutureTask类执行Callable任务 三、…...

Python爬虫(二):爬虫完整流程

爬虫完整流程详解&#xff08;7大核心步骤实战技巧&#xff09; 一、爬虫完整工作流程 以下是爬虫开发的完整流程&#xff0c;我将结合具体技术点和实战经验展开说明&#xff1a; 1. 目标分析与前期准备 网站技术分析&#xff1a; 使用浏览器开发者工具&#xff08;F12&…...

相机从app启动流程

一、流程框架图 二、具体流程分析 1、得到cameralist和对应的静态信息 目录如下: 重点代码分析: 启动相机前,先要通过getCameraIdList获取camera的个数以及id,然后可以通过getCameraCharacteristics获取对应id camera的capabilities(静态信息)进行一些openCamera前的…...

【Web 进阶篇】优雅的接口设计:统一响应、全局异常处理与参数校验

系列回顾&#xff1a; 在上一篇中&#xff0c;我们成功地为应用集成了数据库&#xff0c;并使用 Spring Data JPA 实现了基本的 CRUD API。我们的应用现在能“记忆”数据了&#xff01;但是&#xff0c;如果你仔细审视那些 API&#xff0c;会发现它们还很“粗糙”&#xff1a;有…...

OpenLayers 分屏对比(地图联动)

注&#xff1a;当前使用的是 ol 5.3.0 版本&#xff0c;天地图使用的key请到天地图官网申请&#xff0c;并替换为自己的key 地图分屏对比在WebGIS开发中是很常见的功能&#xff0c;和卷帘图层不一样的是&#xff0c;分屏对比是在各个地图中添加相同或者不同的图层进行对比查看。…...

MySQL用户和授权

开放MySQL白名单 可以通过iptables-save命令确认对应客户端ip是否可以访问MySQL服务&#xff1a; test: # iptables-save | grep 3306 -A mp_srv_whitelist -s 172.16.14.102/32 -p tcp -m tcp --dport 3306 -j ACCEPT -A mp_srv_whitelist -s 172.16.4.16/32 -p tcp -m tcp -…...