Linux块设备驱动之NAND FLASH

讲解驱动最好的办法是看代码,然后看注释,相信凭你的智慧能够轻松理解的。有些人就会问了,我怎么看不懂呢?这里我得声明一下了,你如果连LED驱动都没有写过,驱动的框架你又怎么会了解呢?   写驱动的人只需更改一些硬件相关的代码和一些时序。这个看起来工作很简单,实际上你得看懂整个框架,你才能明白那些地方需要修改。废话不多说还是直接上代码。

/* 参考 

 * drivers\mtd\nand\s3c2410.c
 */
 
 struct s3c_nand_regs {/*C中struct只是定义这种类型,没有内存空间的分配,而static变量是需要分配内存的*/
unsigned long nfconf  ;
unsigned long nfcont  ;
unsigned long nfcmd   ;
unsigned long nfaddr  ;
unsigned long nfdata  ;
unsigned long nfeccd0 ;
unsigned long nfeccd1 ;
unsigned long nfeccd  ;
unsigned long nfstat  ;
unsigned long nfestat0;
unsigned long nfestat1;
unsigned long nfmecc0 ;
unsigned long nfmecc1 ;
unsigned long nfsecc  ;
unsigned long nfsblk  ;
unsigned long nfeblk  ;

};

static struct nand_chip *s3c_nand;
static struct mtd_info *s3c_mtd;
static struct s3c_nand_regs *s3c_nand_regs;

static int s3c_nand_init(void)
{
struct clk *clk;//由于为了低功耗,各个模块不用的时候就会别关闭,所以用的时候要势能各个模块

/* 1. 分配一个nand_chip结构体 */
s3c_nand = kzalloc(sizeof(struct nand_chip), GFP_KERNEL);//

s3c_nand_regs = ioremap(0x4E000000, sizeof(struct s3c_nand_regs));//这种映射比较好,

/* 2. 设置nand_chip */
/* 设置nand_chip是给nand_scan函数使用的, 如果不知道怎么设置, 先看nand_scan怎么使用 
* 它应该提供:选中,发命令,发地址,发数据,读数据,判断状态的功能
*/
s3c_nand->select_chip = s3c2440_select_chip;
s3c_nand->cmd_ctrl    = s3c2440_cmd_ctrl;
s3c_nand->IO_ADDR_R   = &s3c_nand_regs->nfdata;
s3c_nand->IO_ADDR_W   = &s3c_nand_regs->nfdata;
s3c_nand->dev_ready   = s3c2440_dev_ready;//检测读写是否完成
s3c_nand->ecc.mode    = NAND_ECC_SOFT;//ECC校验位

/* 3. 硬件相关的设置: 根据NAND FLASH的手册设置时间参数 */
/* 使能NAND FLASH控制器的时钟 */
clk = clk_get(NULL, "nand");
clk_enable(clk);              /* CLKCON'bit[4] */

/* HCLK=100MHz
* TACLS:  发出CLE/ALE之后多长时间才发出nWE信号, 从NAND手册可知CLE/ALE与nWE可以同时发出,所以TACLS=0
* TWRPH0: nWE的脉冲宽度, HCLK x ( TWRPH0 + 1 ), 从NAND手册可知它要>=12ns, 所以TWRPH0>=1
* TWRPH1: nWE变为高电平后多长时间CLE/ALE才能变为低电平, 从NAND手册可知它要>=5ns, 所以TWRPH1>=0
*/
#define TACLS    0
#define TWRPH0   1
#define TWRPH1   0
s3c_nand_regs->nfconf = (TACLS<<12) | (TWRPH0<<8) | (TWRPH1<<4);

/* NFCONT: 
* BIT1-设为1, 取消片选 
* BIT0-设为1, 使能NAND FLASH控制器
*/
s3c_nand_regs->nfcont = (1<<1) | (1<<0);

/* 4. 使用: nand_scan */
s3c_mtd = kzalloc(sizeof(struct mtd_info), GFP_KERNEL);
s3c_mtd->owner = THIS_MODULE;
s3c_mtd->priv  = s3c_nand;//这里我也没有看懂,里面是个void 的指针,反正nand_chip放在mtd_info这个里面

nand_scan(s3c_mtd, 1);  /* 识别NAND FLASH, 构造mtd_info */

/* 5. add_mtd_partitions */
add_mtd_partitions(s3c_mtd, s3c_nand_parts, 4);

//add_mtd_device(s3c_mtd);//如果只有一个分区就用户这个就可以了
return 0;
}
static void s3c_nand_exit(void)
{
kfree(s3c_mtd);
iounmap(s3c_nand_regs);
kfree(s3c_nand);
}

static struct mtd_partition s3c_nand_parts[] = {
[0] = {
        .name   = "bootloader",
        .size   = 0x00040000,
.offset
= 0,
},
[1] = {
        .name   = "params",
        .offset = MTDPART_OFS_APPEND,
        .size   = 0x00020000,
},
[2] = {
        .name   = "kernel",
        .offset = MTDPART_OFS_APPEND,
        .size   = 0x00200000,
},
[3] = {
        .name   = "root",
        .offset = MTDPART_OFS_APPEND,
        .size   = MTDPART_SIZ_FULL,
}
};

static void s3c2440_select_chip(struct mtd_info *mtd, int chipnr)
{
if (chipnr == -1)
{
/* 取消选中: NFCONT[1]设为1 */
s3c_nand_regs->nfcont |= (1<<1);
}
else
{
/* 选中: NFCONT[1]设为0 */
s3c_nand_regs->nfcont &= ~(1<<1);
}
}

static void s3c2440_cmd_ctrl(struct mtd_info *mtd, int dat, unsigned int ctrl)
{
if (ctrl & NAND_CLE)
{
/* 发命令: NFCMMD=dat */
s3c_nand_regs->nfcmd = dat;
}
else
{
/* 发地址: NFADDR=dat */
s3c_nand_regs->nfaddr = dat;
}
}

static int s3c2440_dev_ready(struct mtd_info *mtd)
{
return (s3c_nand_regs->nfstat & (1<<0));

}

上面驱动程序我是参考Linux内核自带的驱动程序改写的,你用到的内核版本和我不一样的摸参考你的内核版本,其实相差并不大,下面我总结一下内核版本更新主要是指那些方面的改变。

内核版本的变化:

一、一些宏的名称被改变了,

二、一些函数名称被替换了,也就是说新版本的内核比老版本的内核包装的更好,函数调用更简单

三、几个函数集成在一个函数当中了,但是框架是不会怎么改变的,想一些算法,机制,时间调度等

时间: 2025-01-30 07:13:23

Linux块设备驱动之NAND FLASH的相关文章

Linux块设备驱动之NOR FLASH

块设备驱动之NOR FLASH和NAND基本没有区别,具体两者功能上区别,做嵌入式开发的朋友们就一定要理解过来,这里牵扯到很多地址的问题,超出本文的范围,有机会我会把整个项目从硬件到应用程序的流程写出来,这是一个费时的过程,我也得慢慢修改和查找相关资料,免得写出来误人子弟.我只是一介菜鸟. /*  * 参考 drivers\mtd\maps\physmap.c  */   static struct map_info *s3c_nor_map; static struct mtd_info *s

Linux块设备驱动之内存模拟块设备

用内存代替块设备的总结,相对来简单得多,对内存操作想必大家都很熟悉,直接分配一块内存就可以直接读写操作了 /* 参考:  * drivers\block\xd.c  * drivers\block\z2ram.c  */ #define RAMBLOCK_SIZE (1024*1024)//一个扇区是512字节   static struct gendisk *ramblock_disk; static struct request_queue *ramblock_queue; static D

《嵌入式Linux开发实用教程》——4.3 块设备驱动

4.3 块设备驱动 嵌入式Linux开发实用教程 块设备和字符设备从字面上理解最主要的区别在于读写的基本单元不同,块设备的读写基本单元为数据块,数据的输入输出都是通过一个缓冲区来完成的.而字符设备不带有缓冲,直接与实际的设备相连而进行操作,读写的基本单元为字符.从实现的角度来看,块设备和字符设备是两种不同的机制,字符设备的read.write的API直接到字符设备层,但是块设备相对复杂,是先到文件系统层,然后再由文件系统层发起读写请求. 数据块指的是固定大小的数据,这个值的大小由内核来决定.一般

Linux字符设备驱动

1.预备知识: 应用程序.库.内核.驱动程序的关系 应用程序调用应用程序函数库完成功能应用程序以文件形式访问各种资源应用程序函数库部分函数直接完成功能     部分函数通过系统调用由内核完成   内核处理系统调用,调用设备驱动程序   设备驱动直接与硬件通信 设备类型 字符设备     对字符设备发出读/写请求时,实际的硬件I/O操作一般紧接着发生 块设备     块设备与之相反,它利用系统内存作为缓冲区 网络设备     网络设备是一类特殊的设备,它不像字符设备或块设备那样通过对应的设备文件节

Linux 字符设备驱动框架详细介绍_Linux

Linux 字符设备驱动框架 字符设备是Linux三大设备之一(另外两种是块设备,网络设备),字符设备就是字节流形式通讯的I/O设备,绝大部分设备都是字符设备,常见的字符设备包括鼠标.键盘.显示器.串口等等,当我们执行ls -l /dev的时候,就能看到大量的设备文件,c就是字符设备,b就是块设备,网络设备没有对应的设备文件.编写一个外部模块的字符设备驱动,除了要实现编写一个模块所需要的代码之外,还需要编写作为一个字符设备的代码. 驱动模型 Linux一切皆文件,那么作为一个设备文件,它的操作方

linux i2c设备驱动字符设备问题

问题描述 linux i2c设备驱动字符设备问题 在设备驱动中ioctl.read和write中使用struct i2c_client *client = file->private_data;都会出现问题,在板子上走程序就会出 现Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000000,求解答为什么,还有file->private_data是什么数据,有什么用处 解决方案 http://blog.

linux驱动-linux字符设备驱动求助:设备号无法释放

问题描述 linux字符设备驱动求助:设备号无法释放 我在驱动中,资源释放时调用了unregister_chrdev_region函数,为什么用rmmod卸载驱动模块之后,/proc/devices里边仍能够显示我的驱动设备啊? lsmod中已经没有我写的驱动模块了. 是因为设备号没能正确释放么? 解决方案 当应用程序打开设备节点时,内核调用相应驱动程序的open()函数.可以在shell中执行以下代码来触发cmos_open()的执行: bash> cat /dev/cmos/0 当应用程序关

Linux字符设备驱动框架

字符设备是Linux三大设备之一(另外两种是块设备,网络设备),字符设备就是字节流形式通讯的I/O设备,绝大部分设备都是字符设备,常见的字符设备包括鼠标.键盘.显示器.串口等等,当我们执行ls -l /dev的时候,就能看到大量的设备文件,c就是字符设备,b就是块设备,网络设备没有对应的设备文件.编写一个外部模块的字符设备驱动,除了要实现编写一个模块所需要的代码之外,还需要编写作为一个字符设备的代码. 驱动模型 Linux一切皆文件,那么作为一个设备文件,它的操作方法接口封装在struct fi

Linux字符设备驱动之cdev_init()

1.内核中每个字符设备都对应一个 cdev 结构的变量,下面是它的定义: linux-2.6.22/include/linux/cdev.h struct cdev {  13        struct kobject kobj;  14        struct module *owner;  15        const struct file_operations *ops;  16        struct list_head list;  17        dev_t dev