基於spi匯流排驅動程式的編寫
本文不具體分析linux核心中SPI匯流排的架構,只針對這種架構闡述如何進行SPI裝置驅動的編寫。
簡而言之,SPI驅動的編寫分為兩個部分:
第一、spi_device的構建和註冊
第二、spi_driver的構建和註冊
1.spi_device的構建並註冊
首先在板檔案中新增spi_board_info,例如:
static struct spi_board_info s3c_spi_devs[] __initdata = {
{
.modalias = "m25p10a",
.mode = SPI_MODE_0,
.max_speed_hz = 1000000,
.bus_num = 0,
.chip_select = 0,
.controller_data = &smdk_spi0_csi[SMDK_MMCSPI_CS],
},
};
並在板檔案的init函式中呼叫spi_register_board_info(s3c_spi_devs,ARRAY_SIZE(s3c_spi_devs));
這個函式會把spi_board_info註冊到連結串列board_list上。spi_device封裝了一個spi_master結構體,事實上spi_master的註冊會在spi_register_board_info之後,spi_master註冊的過程中會呼叫scan_boardinfo掃描board_list,找到掛接在它上面的spi裝置,然後建立並註冊spi_device。
2. spi_driver的構建與註冊,分為三部曲:
(1)構建spi_driver
static struct spi_driver m25p80_driver = {
. driver = {
.name ="m25p80",
.bus =&spi_bus_type,
.owner = THIS_MODULE,
},
.probe = m25p_probe,
.remove =__devexit_p(m25p_remove),
};
(2)spid_river的註冊
spi_register_driver(&m25p80_driver);當匹配了spi_device以後呼叫probe
(3)實現probe操作:
spi_transfer(裡面集成了資料buf空間地址等資訊)
spi_message(是spi_transfer的**)的構建;spi_message_init(初始化spi_message)、spi_message_add_tail(將新的spi_transfer新增到spi_message佇列尾部)
spi_sync函式的呼叫(呼叫spi_master傳送spi_message)
例如:
struct spi_transfer st={
.tx_buf = buf,
.len = len,
。。。。。。。。。
};//填充spi_transfer 的tx_buf、rx_buf和len就可以
struct spi_message meg;//定義message
spi_init_message(&meg);//初始化meg
spi_message_add_tail(&st,&meg);
//將st放在message佇列尾部
Spi_sync(spi_device,&meg);
//將message與spi_device關聯,傳送meg
這樣就基本完成了SPI裝置的驅動編寫,讀寫具體操作要根據晶片的時序來確定,具體如何利用SPI傳資料那麼就要看自己程式的邏輯。
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