一,VScode配置
在C++配置需要包含Linux Kernel的头文件,注意即使这些设置是正确的,在c文件的编辑过程中会出现 代码检测错误,可以不用理会
1.c_cpp_properties.json
位于.vscode文件夹下,需要手工建立这个文件夹,然后“C/C++: Edit configurations(JSON) ”,会生成这个文件,如果不成功关闭vscode再次打开试试,在这个文件中需要增加Kernel源码的头文件,增加三个搜索路径*/include,*/arch/arm/include,*/arch/arm/include/generated。定义了”VSCODE_ZHANG”,”__KERNEL__“,2个宏主要目的是方便vscode代码编辑,实际编译不需要。最终效果如下
{ "configurations": [ { "name": "Linux", "includePath": [ "${workspaceFolder}/**", "/home/lee/Kernel/linux-imx-rel_imx_4.1.15_2.1.0_ga/include", "/home/lee/Kernel/linux-imx-rel_imx_4.1.15_2.1.0_ga/arch/arm/include", "/home/lee/Kernel/linux-imx-rel_imx_4.1.15_2.1.0_ga/arch/arm/include/generated" ], "defines": ["VSCODE_ZHANG","__KERNEL__"], "compilerPath": "/usr/bin/gcc", "cStandard": "c17", "cppStandard": "gnu++14", "intelliSenseMode": "linux-gcc-x64", "configurationProvider": "ms-vscode.makefile-tools" } ], "version": 4 }
2.settings.json
位于.vscode文件夹下,需要手工建立这个文件,主要是设置工程排除,搜索排除,结果如下
{ "search.exclude": { "**/node_modules": true, "**/bower_components": true, "**/*.o":true, "**/*.su":true, "**/*.cmd":true, "Documentation":true, }, "files.exclude": { "**/.git": true, "**/.svn": true, "**/.hg": true, "**/CVS": true, "**/.DS_Store": true, "**/*.o":true, "**/*.su":true, "**/*.cmd":true, "Documentation":true, } }
二,c文件(没用设备树)
在C++配置需要包含Linux Kernel的头文件,注意即使这些设置是正确的,在c文件的编辑过程中会出现 代码检测错误,可以不用理会。重点的是struct file_operations结构体,如果不知道实现函数具体参数可以从这个结构体直接拷贝函数原型。咋看起来有点乱,其实记住2个关键函数:*_init(调用register_chrdev),*_exit(调用unregister_chrdev)就可以提纲挈领了。
#include <linux/types.h> #include <linux/kernel.h> #include <linux/delay.h> #include <linux/ide.h> #include <linux/init.h> #include <linux/module.h> #include <linux/errno.h> #include <linux/gpio.h> #include <asm/mach/map.h> #include <asm/uaccess.h> #include <asm/io.h> #ifdef VSCODE_ZHANG #include "asm-generic/io.h" #include "asm-generic/uaccess.h" #endif // VSCODE_ZHANG #define LED_MAJOR 200 /* 主设备号 */ #define LED_NAME "led" /* 设备名字 */ #define LEDOFF 0 #define LEDON 1 // GPIO1_IO03 /* 寄存器物理地址 */ // Chapter 18 Clock Controller Module (CCM)->18.6 CCM Memory Map/Register Definition #define CCM_CCGR1_BASE (0X020C406C) // Chapter 32 IOMUX Controller (IOMUXC)->32.6 IOMUXC Memory Map/Register Definition #define SW_MUX_GPIO1_IO03_BASE (0X020E0068) #define SW_PAD_GPIO1_IO03_BASE (0X020E02F4) // Chapter 28 General Purpose Input/Output (GPIO) ->28.5 GPIO Memory Map/Register Definition #define GPIO1_DR_BASE (0X0209C000) #define GPIO1_GDIR_BASE (0X0209C004) /* 映射后的寄存器虚拟地址指针 */ static void __iomem *IMX6U_CCM_CCGR1; static void __iomem *SW_MUX_GPIO1_IO03; static void __iomem *SW_PAD_GPIO1_IO03; static void __iomem *GPIO1_DR; static void __iomem *GPIO1_GDIR; static u32 gs_u32Temp; static u32 gs_i32Temp; void led_switch(u8 sta) { gs_u32Temp = readl(GPIO1_DR); //*/include/asm-generic/io.h gs_u32Temp &= ~(1 << 3); if (sta) { gs_u32Temp |= (1 << 3); } writel(gs_u32Temp, GPIO1_DR); } /* * @description : 打开设备 * @param - inode : 传递给驱动的inode * @param - filp : 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量一般在open的时候将private_data指向设备结构体。 * @return : 0 成功;其他 失败 */ static int led_open(struct inode *inode, struct file *filp) { return 0; } /* * @description : 从设备读取数据 * @param - filp : 要打开的设备文件(文件描述符) * @param - buf : 返回给用户空间的数据缓冲区 * @param - cnt : 要读取的数据长度 * @param - offt : 相对于文件首地址的偏移 * @return : 读取的字节数,如果为负值,表示读取失败 */ static ssize_t led_read(struct file *filp, char __user *buf, size_t cnt, loff_t *offt) { gs_u32Temp = readl(GPIO1_DR); //*/include/asm-generic/io.h char nValue = (gs_u32Temp & (1 << 3)) ? 1 : 0; gs_i32Temp = copy_to_user(buf, &nValue, 1); if (gs_i32Temp != 0) // asm-generic/uaccess.h { printk("Error in led_read copy_to_user,return %d\r\n", gs_i32Temp); return -1; } return 1; } /* * @description : 向设备写数据 * @param - filp : 设备文件,表示打开的文件描述符 * @param - buf : 要写给设备写入的数据 * @param - cnt : 要写入的数据长度 * @param - offt : 相对于文件首地址的偏移 * @return : 写入的字节数,如果为负值,表示写入失败 */ static ssize_t led_write(struct file *filp, const char __user *buf, size_t cnt, loff_t *offt) { char nValue = 0; gs_i32Temp = copy_from_user(&nValue, buf, 1); if (gs_i32Temp != 0) { printk("Error in led_write copy_from_user,return %d\r\n", gs_i32Temp); return -1; } led_switch(nValue); return 0; } /* * @description : 关闭/释放设备 * @param - filp : 要关闭的设备文件(文件描述符) * @return : 0 成功;其他 失败 */ static int led_release(struct inode *inode, struct file *filp) { return 0; } /* 设备操作函数 */ static struct file_operations led_fops = { .owner = THIS_MODULE, .open = led_open, .read = led_read, .write = led_write, .release = led_release, }; /* * @description : 驱动出口函数 * @param : 无 * @return : 无 */ static int __init led_init(void) { /* 初始化LED */ /* 1、寄存器地址映射 */ IMX6U_CCM_CCGR1 = ioremap(CCM_CCGR1_BASE, 4); //*/arch/arm/include/asm/io.h SW_MUX_GPIO1_IO03 = ioremap(SW_MUX_GPIO1_IO03_BASE, 4); SW_PAD_GPIO1_IO03 = ioremap(SW_PAD_GPIO1_IO03_BASE, 4); GPIO1_DR = ioremap(GPIO1_DR_BASE, 4); GPIO1_GDIR = ioremap(GPIO1_GDIR_BASE, 4); /* 2、使能GPIO1时钟 */ gs_u32Temp = readl(IMX6U_CCM_CCGR1); gs_u32Temp |= 3 << 26; writel(gs_u32Temp, IMX6U_CCM_CCGR1); /* 3、设置GPIO1_IO03的复用功能,将其复用为 * GPIO1_IO03,最后设置IO属性。 */ writel(5, SW_MUX_GPIO1_IO03); /*寄存器SW_PAD_GPIO1_IO03设置IO属性 *bit 16:0 HYS关闭 *bit [15:14]: 00 默认下拉 *bit [13]: 0 kepper功能 *bit [12]: 1 pull/keeper使能 *bit [11]: 0 关闭开路输出 *bit [7:6]: 10 速度100Mhz *bit [5:3]: 110 R0/6驱动能力 *bit [0]: 0 低转换率 */ writel(0x10B0, SW_PAD_GPIO1_IO03); /* 4、设置GPIO1_IO03为输出功能 */ gs_u32Temp = readl(GPIO1_GDIR); gs_u32Temp |= 1 << 3; writel(gs_u32Temp, GPIO1_GDIR); /* 5、默认关闭LED */ led_switch(0); /* 6、注册字符设备驱动 */ gs_i32Temp=register_chrdev(LED_MAJOR, LED_NAME, &led_fops); if(gs_i32Temp<0) { printk("Led_init register_chrdev failed with error code:%d\r\n",gs_i32Temp); } return 0; } /* * @description : 驱动出口函数 * @param : 无 * @return : 无 */ static void __exit led_exit(void) { /* 取消映射 */ iounmap(IMX6U_CCM_CCGR1); //*/arch/arm/include/asm/io.h iounmap(SW_MUX_GPIO1_IO03); iounmap(SW_PAD_GPIO1_IO03); iounmap(GPIO1_DR); iounmap(GPIO1_GDIR); /* 注销字符设备驱动 */ unregister_chrdev(LED_MAJOR, LED_NAME); } module_init(led_init); module_exit(led_exit); MODULE_LICENSE("GPL"); MODULE_AUTHOR("zhang");
二,c文件(基于设备树)
1.设备树修改
在C++配置需要包含Linux Kernel的头文件,注意即使这些设置是正确的,在c文件的编辑过程中会出现 代码检测错误,可以不用理会。重点的是struct file_operations结构体,如果不知道实现函数具体参数可以从这个结构体直接拷贝函数原型。咋看起来有点乱,其实记住2个关键函数:*_init(调用register_chrdev),*_exit(调用unregister_chrdev)就可以提纲挈领了。
#需要在iomuxc增加引脚初始化信息包括电气性能,以及复用 pinctrl_beep: beepgrp { fsl,pins = < MX6ULL_PAD_SNVS_TAMPER1__GPIO5_IO01 0x10B0 /* beep */ >; }; #在设备树根节点增加一个node beep { #address-cells = <1>; #size-cells = <1>; compatible = "atkalpha-beep"; //用来匹配驱动程序 pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_beep>; //指向iomuxc 那个节点 beep-gpio = <&gpio5 1 GPIO_ACTIVE_HIGH>; //告诉驱动程序用那个引脚 status = "okay"; };
2.驱动文件本身
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#include <linux/types.h> #include <linux/kernel.h> #include <linux/delay.h> #include <linux/ide.h> #include <linux/init.h> #include <linux/module.h> #include <linux/errno.h> #include <linux/gpio.h> #include <linux/cdev.h> #include <linux/device.h> #include <linux/of.h> #include <linux/of_address.h> #include <linux/of_gpio.h> #include <asm/mach/map.h> #include <asm/uaccess.h> #include <asm/io.h> /*************************************************************** Copyright © ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved. 文件名 : beep.c 作者 : 左忠凯 版本 : V1.0 描述 : 蜂鸣器驱动程序。 其他 : 无 论坛 : www.openedv.com 日志 : 初版V1.0 2019/7/15 左忠凯创建 ***************************************************************/ #define BEEP_CNT 1 /* 设备号个数 */ #define BEEP_NAME "beep" /* 名字 */ #define BEEPOFF 0 /* 关蜂鸣器 */ #define BEEPON 1 /* 开蜂鸣器 */ /* beep设备结构体 */ struct beep_dev{ dev_t devid; /* 设备号 */ struct cdev cdev; /* cdev */ struct class *class; /* 类 */ struct device *device; /* 设备 */ int major; /* 主设备号 */ int minor; /* 次设备号 */ struct device_node *nd; /* 设备节点 */ int beep_gpio; /* beep所使用的GPIO编号 */ }; struct beep_dev beep; /* beep设备 */ /* * @description : 打开设备 * @param - inode : 传递给驱动的inode * @param - filp : 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量 * 一般在open的时候将private_data指向设备结构体。 * @return : 0 成功;其他 失败 */ static int beep_open(struct inode *inode, struct file *filp) { filp->private_data = &beep; /* 设置私有数据 */ return 0; } /* * @description : 向设备写数据 * @param - filp : 设备文件,表示打开的文件描述符 * @param - buf : 要写给设备写入的数据 * @param - cnt : 要写入的数据长度 * @param - offt : 相对于文件首地址的偏移 * @return : 写入的字节数,如果为负值,表示写入失败 */ static ssize_t beep_write(struct file *filp, const char __user *buf, size_t cnt, loff_t *offt) { int retvalue; unsigned char databuf[1]; unsigned char beepstat; struct beep_dev *dev = filp->private_data; retvalue = copy_from_user(databuf, buf, cnt); if(retvalue < 0) { printk("kernel write failed!\r\n"); return -EFAULT; } beepstat = databuf[0]; /* 获取状态值 */ if(beepstat == BEEPON) { gpio_set_value(dev->beep_gpio, 0); /* 打开蜂鸣器 */ } else if(beepstat == BEEPOFF) { gpio_set_value(dev->beep_gpio, 1); /* 关闭蜂鸣器 */ } return 0; } /* * @description : 关闭/释放设备 * @param - filp : 要关闭的设备文件(文件描述符) * @return : 0 成功;其他 失败 */ static int beep_release(struct inode *inode, struct file *filp) { return 0; } /* 设备操作函数 */ static struct file_operations beep_fops = { .owner = THIS_MODULE, .open = beep_open, .write = beep_write, .release = beep_release, }; /* * @description : 驱动出口函数 * @param : 无 * @return : 无 */ static int __init beep_init(void) { int ret = 0; /* 设置BEEP所使用的GPIO */ /* 1、获取设备节点:beep */ beep.nd = of_find_node_by_path("/beep"); if(beep.nd == NULL) { printk("beep node not find!\r\n"); return -EINVAL; } else { printk("beep node find!\r\n"); } /* 2、 获取设备树中的gpio属性,得到BEEP所使用的BEEP编号 */ beep.beep_gpio = of_get_named_gpio(beep.nd, "beep-gpio", 0); if(beep.beep_gpio < 0) { printk("can't get beep-gpio"); return -EINVAL; } printk("led-gpio num = %d\r\n", beep.beep_gpio); /* 3、设置GPIO5_IO01为输出,并且输出高电平,默认关闭BEEP */ gpio_request(beep.beep_gpio, BEEP_NAME); ret = gpio_direction_output(beep.beep_gpio, 1); if(ret < 0) { printk("can't set gpio!\r\n"); } /* 注册字符设备驱动 */ /* 1、创建设备号 */ if (beep.major) { /* 定义了设备号 */ beep.devid = MKDEV(beep.major, 0); register_chrdev_region(beep.devid, BEEP_CNT, BEEP_NAME); } else { /* 没有定义设备号 */ alloc_chrdev_region(&beep.devid, 0, BEEP_CNT, BEEP_NAME); /* 申请设备号 */ beep.major = MAJOR(beep.devid); /* 获取分配号的主设备号 */ beep.minor = MINOR(beep.devid); /* 获取分配号的次设备号 */ } printk("beep major=%d,minor=%d\r\n",beep.major, beep.minor); /* 2、初始化cdev */ beep.cdev.owner = THIS_MODULE; cdev_init(&beep.cdev, &beep_fops); /* 3、添加一个cdev */ cdev_add(&beep.cdev, beep.devid, BEEP_CNT); /* 4、创建类 */ beep.class = class_create(THIS_MODULE, BEEP_NAME); if (IS_ERR(beep.class)) { return PTR_ERR(beep.class); } /* 5、创建设备 */ beep.device = device_create(beep.class, NULL, beep.devid, NULL, BEEP_NAME); if (IS_ERR(beep.device)) { return PTR_ERR(beep.device); } return 0; } /* * @description : 驱动出口函数 * @param : 无 * @return : 无 */ static void __exit beep_exit(void) { /* 注销字符设备驱动 */ cdev_del(&beep.cdev);/* 删除cdev */ unregister_chrdev_region(beep.devid, BEEP_CNT); /* 注销设备号 */ device_destroy(beep.class, beep.devid); class_destroy(beep.class); } module_init(beep_init); module_exit(beep_exit); MODULE_LICENSE("GPL"); MODULE_AUTHOR("zuozhongkai");
1 static int __init beep_init(void)
驱动入口函数,函数是模块的初始化函数,负责分配设备号、初始化字符设备、添加字符设备、创建设备类和设备节点
①GPIO初始化:of_find_node_by_path(获取设备树节点)=>of_get_named_gpio(获取gpio编号)=>gpio_direction_output(设置默认输出)
②设备号获取:alloc_chrdev_region(&beep.devid, 0, BEEP_CNT, BEEP_NAME)
③创建cdev:cdev_init(用操作函数 初始化一个struct)=>cdev_add(将cdev与devid绑定,然后添加到内核)
④创建设备类:class_create(THIS_MODULE, “my_class”) (在/sys/class呈现方便用户态操作)
⑤创建设备节点device_create(my_class, NULL, dev_num, NULL, “my_device”),(在/dev呈现方便用户态操作),该函数需要指定设备类、设备号等信息
2 static void __exit beep_exit(void)
驱动出口函数
①删除cdev:cdev_del
②释放设备号:unregister_chrdev_region
③删除设备类:class_destroy
④删除设备节点:device_destroy
3 static struct file_operations beep_fops
设备操作集,
4 struct beep_dev
设备私有数据,
三,Makefile
在需要注意KERNELDIR是内核工程目录,obj-m后面接着需要编译的对象,-C的意思是去KERNELDIR里面读取里面的Makefile
KERNELDIR := /home/lee/Kernel/linux-imx-rel_imx_4.1.15_2.1.0_ga CURRENT_PATH := $(shell pwd) obj-m := chrdevbase.o build: kernel_modules kernel_modules: $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(CURRENT_PATH) modules clean: $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(CURRENT_PATH) clean
四,使用
加载:insmod *.ko/modprobe .ko(需要提前放在/lib/modules/4.1.15下)。查看:lsmod,cat /proc/devices 卸载rmmod。然后创建设备节点:mknod /dev/chrdevbase c 200 0