当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]移植环境1,主机环境:VMare下CentOS 5.5 ,1G内存。2,集成开发环境:Elipse IDE3,编译编译环境:arm-linux-gcc v4.4.3,arm-none-linux-gnueabi-gcc v4.5.1。4,开发板:mini2440,2M nor flash,128M nand flash

移植环境

1,主机环境:VMare下CentOS 5.5 ,1G内存。

2,集成开发环境:Elipse IDE

3,编译编译环境:arm-linux-gcc v4.4.3,arm-none-linux-gnueabi-gcc v4.5.1。

4,开发板:mini2440,2M nor flash,128M nand flash。

5,u-boot版本:u-boot-2009.08

6,linux 版本:linux-2.6.32.2

7,参考文章:

嵌入式linux应用开发完全手册,韦东山,编著。

Mini2440 之Linux 移植开发实战指南

【1】在内核中配置I2C 驱动

Linux-2.6.32.2 对S2C2440 的I2C 接口提供了完善的驱动,因此我们只需在内核中配置一下即可使用。
提示:其实 Linux-2.6.32.2 内核缺省的mini2440_defconfig 就已经配置好了I2C 驱动,我们只不过在此打开看看具体的配置路径。

在内核源代码目录执行:make menuconfig,进入内核配置主菜单,依次选择进入如下子菜单:

Device Drivers --->
<*> I2C support --->
I2C Hardware Bus support --->

<*> S3C2410 I2C Driver

我们看到这里已经选择好了“<*> S3C2410 I2C Driver”,这里的S3C2410 也可以适用于S3C2440,因为它们的I2C 端口及寄存器定义都是完全相同的。以上配置所对应的驱动源代码为:linux-2.6.32.2/drivers/i2c/busses/i2c-s3c2410.c。

确认以上配置后,退出并保存。

【2】编译测试

重新编译后,将uImage 复制到/nfsboot/kernel,然后重启开发板,在控制台终端可以看到如下启动信息:

... ...

SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
s3c-i2c s3c2440-i2c: slave address 0x10
s3c-i2c s3c2440-i2c: bus frequency set to 98 KHz
s3c-i2c s3c2440-i2c: i2c-0: S3C I2C adapter
NET: Registered protocol family 2

... ...

Mini2440 为了方便用户测试,基于I2C 总线挂接了一个EEPROM 芯片,它是AT24C08,通过写入和读取该芯片,我们就可以测试I2C 总线驱动了。

这里友善官方提供了一个命令行测试程序,名为“i2c”,它是基于开源的eeprog软件修改而来的,eeprog软件的下载地址是:http://codesink.org/eeprog.html。I2c的测试代码位于光盘/linux示例代码/examples/i2c,将其复制linux主机/root/linux-test/codetest目录下,然后进入该目录执行make Makefile,可生成测试程序可执行代码;

[root@localhost i2c]# make
arm-linux-gcc -Wall -O2 -c -o eeprog.o eeprog.c
arm-linux-gcc -Wall -O2 -c -o 24cXX.o 24cXX.c
arm-linux-gcc -Wall -O2 -o i2c eeprog.o 24cXX.o
[root@localhost i2c]#
然后将生成的i2c复制到/nfsboot/nfs

[root@localhost i2c]# cp i2c /nfsboot/nfs

然后再到串口终端中执行命令i2c –w 可以向板子的24C08 器件中写入数据(0x00-0xff):

[root@mini2440 sdcard]#cd ../nfs
[root@mini2440 nfs]#ls
adc_test backlight_test i2c tstest
[root@mini2440 nfs]#./i2c -w
Open /dev/i2c/0 with 8bit mode
Error eeprom_open: No such file or directory
Error at line 90: unable to open eeprom device file (check that the file exists
and that it's readable)
sysmsg: No such file or directory

出现错误,没有I2c/0这个文件。

[root@mini2440 nfs]#ls /dev
adc ptyv1 ttype
apm_bios ptyv2 ttypf
backlight ptyv3 ttyq0
console ptyv4 ttyq1
cpu_dma_latency ptyv5 ttyq2
device ptyv6 ttyq3
event0 ptyv7 ttyq4
fb0 ptyv8 ttyq5
full ptyv9 ttyq6
i2c-0 ptyva ttyq7
kmem ptyvb ttyq8
kmsg ptyvc ttyq9
mem

可以看到之i2c-0这个设备文件。

修要修改i2c源码中的代码,在修改之前,需要为其加入可写属性

[root@localhost i2c]# chmod a+w eeprog.c

然后打开i2c源文件下得eeprog.c,定位到87行附近,修改如下:

fprintf(stderr, "Open /dev/i2c-0with 8bit moden");
die_if(eeprom_open("/dev/i2c-0", 0x50, EEPROM_TYPE_8BIT_ADDR, &e) < 0,
"unable to open eeprom device file "
"(check that the file exists and that it's readable)");
switch(op)

然后重新编译。

[root@localhost i2c]# make
arm-linux-gcc -Wall -O2 -c -o eeprog.o eeprog.c
arm-linux-gcc -Wall -O2 -o i2c eeprog.o 24cXX.o
[root@localhost i2c]# cp i2c /nfsboot/nfs
cp:是否覆盖“/nfsboot/nfs/i2c”? y
[root@localhost i2c]#
再次执行i2c -w 命令

[root@mini2440 nfs]#./i2c -w
Open /dev/i2c-0 with 8bit mode
Writing 0x00-0xff into 24C08

0000| 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f
0010| 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f
0020| 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f
0030| 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f
0040| 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f
0050| 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f
0060| 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f
0070| 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f
0080| 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f
0090| 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f
00a0| a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af
00b0| b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf
00c0| c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf
00d0| d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df
00e0| e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef
00f0| f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff

[root@mini2440 nfs]#

在命令行中输入:i2c –r 可以从板子的24C08 器件中读出输出

[root@mini2440 nfs]#./i2c -r
Open /dev/i2c-0 with 8bit mode
Reading 256 bytes from 0x0

0000| 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f
0010| 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f
0020| 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f
0030| 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f
0040| 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f
0050| 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f
0060| 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f
0070| 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f
0080| 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f
0090| 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f
00a0| a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af
00b0| b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf
00c0| c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf
00d0| d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df
00e0| e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef
00f0| f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff

[root@mini2440 nfs]#

接下来,移植UDA1341 音频驱动。


本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

CPU亲和度通过限制进程或线程可以运行的CPU核心集合,使得它们只能在指定的CPU核心上执行。这可以减少CPU缓存的失效次数,提高缓存命中率,从而提升系统性能。

关键字: Linux 嵌入式

在Linux系统性能优化中,内存管理与网络连接处理是两大核心领域。vm.swappiness与net.core.somaxconn作为关键内核参数,直接影响系统在高负载场景下的稳定性与响应速度。本文通过实战案例解析这两个...

关键字: Linux 内存管理

对于LLM,我使用b谷歌Gemini的免费层,所以唯一的成本是n8n托管。在使用了n8n Cloud的免费积分后,我决定将其托管在Railway上(5美元/月)。然而,由于n8n是开源的,您可以在自己的服务器上托管它,而...

关键字: 人工智能 n8n Linux

在Linux系统管理中,权限控制是安全运维的核心。本文通过解析/etc/sudoers文件配置与组策略的深度应用,结合某金融企业生产环境案例(成功拦截98.7%的非法提权尝试),揭示精细化权限管理的关键技术点,包括命令别...

关键字: Linux 用户权限 sudoers文件

Linux内核中的信号量(Semaphore)是一种用于资源管理的同步原语,它允许多个进程或线程对共享资源进行访问控制。信号量的主要作用是限制对共享资源的并发访问数量,从而防止系统过载和数据不一致的问题。

关键字: Linux 嵌入式

在云计算与容器化技术蓬勃发展的今天,Linux网络命名空间(Network Namespace)已成为构建轻量级虚拟网络的核心组件。某头部互联网企业通过命名空间技术将测试环境资源消耗降低75%,故障隔离效率提升90%。本...

关键字: Linux 云计算

在Linux内核4.18+和主流发行版(RHEL 8/Ubuntu 20.04+)全面转向nftables的背景下,某电商平台通过迁移将防火墙规则处理效率提升40%,延迟降低65%。本文基于真实生产环境案例,详解从ipt...

关键字: nftables Linux

在Linux设备驱动开发中,等待队列(Wait Queue)是实现进程睡眠与唤醒的核心机制,它允许进程在资源不可用时主动放弃CPU,进入可中断睡眠状态,待资源就绪后再被唤醒。本文通过C语言模型解析等待队列的实现原理,结合...

关键字: 驱动开发 C语言 Linux

在Unix/Linux进程间通信中,管道(pipe)因其简单高效被广泛使用,但默认的半双工特性和无同步机制容易导致数据竞争。本文通过父子进程双向通信案例,深入分析互斥锁与状态机在管道同步中的应用,实现100%可靠的数据传...

关键字: 管道通信 父子进程 Linux

RTOS :RTOS的核心优势在于其实时性。它采用抢占式调度策略,确保高优先级任务能够立即获得CPU资源,从而在最短时间内完成处理。RTOS的实时性是通过严格的时间管理和任务调度算法实现的,能够满足对时间敏感性要求极高的...

关键字: Linux RTOS
关闭