Linux学习第36天:Linux RTC 驱动实验:时间是一条流淌的河

2023-11-07 20:44

本文主要是介绍Linux学习第36天:Linux RTC 驱动实验:时间是一条流淌的河,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

Linux版本号4.1.15   芯片I.MX6ULL                                    大叔学Linux    品人间百味  思文短情长 


        RTC就是实时时钟。

        本笔记主要学习Linux RTC驱动试验,主要内容包括Linux内核RTC驱动简介、I.MX6U内部RTC分析、RTC时间查看与设置。因为Linux内核已经由NXP写了驱动,所以本节的重点内容只是对其进行的分析。思维导图如下:

        

一、Linux内核RTC驱动简介

        Linux 内核将 RTC 设备抽象为 rtc_device 结构体,因此 RTC 设备驱动就是申请并初始化
rtc_device,最后将 rtc_device 注册到 Linux 内核里面,这样 Linux 内核就有一个 RTC 设备的。

        RTC设备的操作是用一个操作集合(结构体)来表示的。

        ops成员变量是一个rtc_class_ops类型的指针变量。rtc_class_ops为RTC设备最底层操作函数集合,包括从RTC设备中读取时间、向RTC设备写入新的时间值等。

        rtc_dev.c文件提供了所有RTC设备共用的file_operation函数操作集。

        应用程序可以通过ioctl函数来设置/读取时间、设置/读取闹钟的操作。

        rtc_dev_ioctl最终会通过操作rtc_class_ops中的read_time、set_time等函数来对具体RTC设备的读写操作。

        rec_read_time会调用_rtc_read_time函数。

        _rtc_read_time会调用rtc_class_ops中的read_time来从RTC设备中获取当前时间。

        Linux内核中RTC驱动调用流程:

        rtc_device_register会申请一个rtc_device并初始化这个rec_device,最后向调用者返回这个rtc_device。

struct rtc_device *rtc_device_register(const char *name,//设备名
struct device *dev,//设备
const struct rtc_class_ops *ops,//RTC底层驱动函数集
struct module *owner)//RTC拥有者//注册成功的话返回rtc_device,失败的话会返回一个负值。

        rtc_device_unregister注销注册的rtc_device.

void rtc_device_unregister(struct rtc_device *rtc)// rtc是要注销的rtc_device

二、I.MX6U内部RTC驱动分析

        RTC驱动NXP已经给写好了。

        分析驱动从设备树入手,找到设备节点snvs_rtc:

1 snvs_rtc: snvs-rtc-lp {
2 compatible = "fsl,sec-v4.0-mon-rtc-lp";
3 regmap = <&snvs>;
4 offset = <0x34>;
5 interrupts = <GIC_SPI 19 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>, <GIC_SPI 20
IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
6 };

        对应驱动文件为drivers/rtc/rtc-snvs.c:

380 static const struct of_device_id snvs_dt_ids[] = {
381 { .compatible = "fsl,sec-v4.0-mon-rtc-lp", },// imx6ull.dtsi 中的 snvs_rtc 设备节点会和此            驱动匹配。
382 { /* sentinel */ }
383 };
384 MODULE_DEVICE_TABLE(of, snvs_dt_ids);
385
386 static struct platform_driver snvs_rtc_driver = {//标准的 platform 驱动框架,当设备和驱动匹配成功以后 snvs_rtc_probe 函
数就会执行。
387 .driver = {
388 .name = "snvs_rtc",
389 .pm = SNVS_RTC_PM_OPS,
390 .of_match_table = snvs_dt_ids,
391 },
392 .probe = snvs_rtc_probe,
393 };
394 module_platform_driver(snvs_rtc_driver);
res = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM, 0);

        调用 platform_get_resource 函数从设备树中获取到 RTC 外设寄存器基地址。

mmio = devm_ioremap_resource(&pdev->dev, res);

        调用函数 devm_ioremap_resource 完成内存映射,得到 RTC 外设寄存器物理基
地址对应的虚拟地址。

data->regmap = devm_regmap_init_mmio(&pdev->dev, mmio,
&snvs_rtc_config);

        Linux3.1 引入了一个全新的 regmap 机制, regmap 用于提供一套方便的 API 函
数去操作底层硬件寄存器,以提高代码的可重用性。 snvs-rtc.c 文件会采用 regmap 机制来读写
RTC 底层硬件寄存器。这里使用 devm_regmap_init_mmio 函数将 RTC 的硬件寄存器转化为
regmap 形式,这样 regmap 机制的 regmap_write、 regmap_read 等 API 函数才能操作寄存器。

data->irq = platform_get_irq(pdev, 0);

        从设备树中获取 RTC 的中断号。

/* Initialize glitch detect */
regmap_write(data->regmap, data->offset + SNVS_LPPGDR,
SNVS_LPPGDR_INIT);

        设置 RTC_ LPPGDR 寄存器值为 SNVS_LPPGDR_INIT= 0x41736166,这里就是
用的 regmap 机制的 regmap_write 函数完成对寄存器进行写操作。

/* Clear interrupt status */
regmap_write(data->regmap, data->offset + SNVS_LPSR,
0xffffffff);

        设置 RTC_LPSR 寄存器,写入 0xffffffff, LPSR 是 RTC 状态寄存器,写 1 清零,因此这一步就是清除 LPSR 寄存器。

/* Enable RTC */
snvs_rtc_enable(data, true);

        调用 snvs_rtc_enable 函数使能 RTC,此函数会设置 RTC_LPCR 寄存器。

ret = devm_request_irq(&pdev->dev, data->irq,
snvs_rtc_irq_handler,
IRQF_SHARED, "rtc alarm", &pdev->dev);

        调用 devm_request_irq函数请求 RTC中断,中断服务函数为 snvs_rtc_irq_handler,用于 RTC 闹钟中断。

data->rtc = devm_rtc_device_register(&pdev->dev, pdev->name,&snvs_rtc_ops, THIS_MODULE);

        调用 devm_rtc_device_register 函数向系统注册 rtc_devcie, RTC 底层驱动集为snvs_rtc_ops。snvs_rtc_ops操作集包含了读取/设置 RTC时间,读取/设置闹钟等函数。

126 static int snvs_rtc_read_time(struct device *dev,
struct rtc_time *tm)
127 {
128 struct snvs_rtc_data *data = dev_get_drvdata(dev);
129 unsigned long time = rtc_read_lp_counter(data);
130
131 rtc_time_to_tm(time, tm);
132
133 return 0;
134 }

调用 rtc_read_lp_counter 获取 RTC 计数值,这个时间值是秒数。

调用 rtc_time_to_tm 函数将获取到的秒数转换为时间值,也就是 rtc_time 结构体类型.

rtc_read_lp_counter 函数,此函数用于读取 RTC 计数值:

50 static u32 rtc_read_lp_counter(struct snvs_rtc_data *data)
51 {
52 u64 read1, read2;
53 u32 val;
54
55 do {
56 regmap_read(data->regmap, data->offset + SNVS_LPSRTCMR,
&val);
57 read1 = val;
58 read1 <<= 32;
59 regmap_read(data->regmap, data->offset + SNVS_LPSRTCLR,
&val);
60 read1 |= val;
61
62 regmap_read(data->regmap, data->offset + SNVS_LPSRTCMR,
&val);
63 read2 = val;
64 read2 <<= 32;
65 regmap_read(data->regmap, data->offset + SNVS_LPSRTCLR,
&val);
66 read2 |= val;
67 /*
68 * when CPU/BUS are running at low speed, there is chance that
69 * we never get same value during two consecutive read, so here
70 * we only compare the second value.
71 */
72 } while ((read1 >> CNTR_TO_SECS_SH) != (read2 >>
CNTR_TO_SECS_SH));
73
74 /* Convert 47-bit counter to 32-bit raw second count */
75 return (u32) (read1 >> CNTR_TO_SECS_SH);
76 }

        第 56~72 行,读取 RTC_LPSRTCMR 和 RTC_LPSRTCLR 这两个寄存器,得到 RTC 的计数值,单位为秒,这个秒数就是当前时间。这里读取了两次 RTC 计数值,因为要读取两个寄存器,因此可能存在读取第二个寄存器的时候时间数据更新了,导致时间不匹配,因此这里连续读两
次,如果两次的时间值相等那么就表示时间数据有效。
        第 75 行,返回时间值,注意这里将前面读取到的 RTC 计数值右移了 15 位。

三、RTC时间查看与设置

1.时间RTC查看

如果要查看时间的话输入“ date”命令即可。

2.设置RTC时间

        现在我要设置当前时间为 2019 年 8 月 31 日 18:13:00,因此输入如下命令:
date -s "2019-08-31 18:13:00"

        将当前的时间写入到 RTC 里面,这里要用到 hwclock 命令,输入如下命令将系统时间写入到 RTC里面:
hwclock -w //将当前系统时间写入到 RTC 里面
        时间写入到 RTC 里面以后就不怕系统重启以后时间丢失了,如果 I.MX6U-ALPHA 开发板
底板接了纽扣电池,那么开发板即使断电了时间也不会丢失。

四、总结


本文为参考正点原子开发板配套教程整理而得,仅用于学习交流使用,不得用于商业用途。

这篇关于Linux学习第36天:Linux RTC 驱动实验:时间是一条流淌的河的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/366190

相关文章

Linux内核定时器使用及说明

《Linux内核定时器使用及说明》文章详细介绍了Linux内核定时器的特性、核心数据结构、时间相关转换函数以及操作API,通过示例展示了如何编写和使用定时器,包括按键消抖的应用... 目录1.linux内核定时器特征2.Linux内核定时器核心数据结构3.Linux内核时间相关转换函数4.Linux内核定时

Linux镜像文件制作方式

《Linux镜像文件制作方式》本文介绍了Linux镜像文件制作的过程,包括确定磁盘空间布局、制作空白镜像文件、分区与格式化、复制引导分区和其他分区... 目录1.确定磁盘空间布局2.制作空白镜像文件3.分区与格式化1) 分区2) 格式化4.复制引导分区5.复制其它分区1) 挂载2) 复制bootfs分区3)

Linux服务器数据盘移除并重新挂载的全过程

《Linux服务器数据盘移除并重新挂载的全过程》:本文主要介绍在Linux服务器上移除并重新挂载数据盘的整个过程,分为三大步:卸载文件系统、分离磁盘和重新挂载,每一步都有详细的步骤和注意事项,确保... 目录引言第一步:卸载文件系统第二步:分离磁盘第三步:重新挂载引言在 linux 服务器上移除并重新挂p

Linux下屏幕亮度的调节方式

《Linux下屏幕亮度的调节方式》文章介绍了Linux下屏幕亮度调节的几种方法,包括图形界面、手动调节(使用ACPI内核模块)和外接显示屏调节,以及自动调节软件(CaliseRedshift和Reds... 目录1 概述2 手动调节http://www.chinasem.cn2.1 手动屏幕调节2.2 外接显

Linux(centos7)虚拟机没有IP问题及解决方案

《Linux(centos7)虚拟机没有IP问题及解决方案》文章介绍了在CentOS7中配置虚拟机网络并使用Xshell连接虚拟机的步骤,首先,检查并配置网卡ens33的ONBOOT属性为yes,然后... 目录输入查看ZFhrxIP命令:ip addr查看,没有虚拟机IP修改ens33配置文件重启网络Xh

linux实现对.jar文件的配置文件进行修改

《linux实现对.jar文件的配置文件进行修改》文章讲述了如何使用Linux系统修改.jar文件的配置文件,包括进入文件夹、编辑文件、保存并退出编辑器,以及重新启动项目... 目录linux对.jar文件的配置文件进行修改第一步第二步 第三步第四步总结linux对.jar文件的配置文件进行修改第一步进

linux ssh如何实现增加访问端口

《linuxssh如何实现增加访问端口》Linux中SSH默认使用22端口,为了增强安全性或满足特定需求,可以通过修改SSH配置来增加或更改SSH访问端口,具体步骤包括修改SSH配置文件、增加或修改... 目录1. 修改 SSH 配置文件2. 增加或修改端口3. 保存并退出编辑器4. 更新防火墙规则使用uf

Linux join命令的使用及说明

《Linuxjoin命令的使用及说明》`join`命令用于在Linux中按字段将两个文件进行连接,类似于SQL的JOIN,它需要两个文件按用于匹配的字段排序,并且第一个文件的换行符必须是LF,`jo... 目录一. 基本语法二. 数据准备三. 指定文件的连接key四.-a输出指定文件的所有行五.-o指定输出

Linux jq命令的使用解读

《Linuxjq命令的使用解读》jq是一个强大的命令行工具,用于处理JSON数据,它可以用来查看、过滤、修改、格式化JSON数据,通过使用各种选项和过滤器,可以实现复杂的JSON处理任务... 目录一. 简介二. 选项2.1.2.2-c2.3-r2.4-R三. 字段提取3.1 普通字段3.2 数组字段四.

Linux kill正在执行的后台任务 kill进程组使用详解

《Linuxkill正在执行的后台任务kill进程组使用详解》文章介绍了两个脚本的功能和区别,以及执行这些脚本时遇到的进程管理问题,通过查看进程树、使用`kill`命令和`lsof`命令,分析了子... 目录零. 用到的命令一. 待执行的脚本二. 执行含子进程的脚本,并kill2.1 进程查看2.2 遇到的