Linux DTS是什么?如何使用?
时间:2024-03-01 16:51:20 455浏览 收藏
珍惜时间,勤奋学习!今天给大家带来《Linux DTS是什么?如何使用?》,正文内容主要涉及到等等,如果你正在学习文章,或者是对文章有疑问,欢迎大家关注我!后面我会持续更新相关内容的,希望都能帮到正在学习的大家!
Linux DTS(Device Tree Source)是一种描述硬件信息的数据结构,主要用于描述嵌入式系统中各个硬件设备的信息,包括设备的地址、中断、寄存器配置以及设备驱动等。在Linux内核中,DTS文件通常被用来描述板载设备的硬件信息,以便操作系统能够正确地识别和使用硬件设备。
DTS文件结构
一个典型的DTS文件如下所示:
/dts-v1/; #include <imx6qdl-pico.dtsi> #include <imx6qdl-pico-m4.dtsi> / { compatible = "fsl,imx6q-pico", "fsl,imx6q"; model = "Boundary Devices i.MX6 Quad SABRE Lite"; memory { device_type = "memory"; reg = <0x10000000 0x40000000>; }; chosen { compatible = "brcm,bcm2835"; uart_boot = <&uart1>; }; aliases { serial0 = &uart1; }; soc { compatible = "simple-bus"; #address-cells = <1>; #size-cells = <1>; ranges; gpio: gpio@0209c000 { compatible = "fsl,imx6ul-gpio"; reg = <0x0209c000 0x1000>; interrupts = <GPIOn IRQn>; gpio-controller; #gpio-cells = <2>; }; }; uart1: serial@02020000 { compatible = "fsl,imx6q-uart", "fsl,imx21-uart"; reg = <0x02020000 0x40000>; interrupts = <78>; clocks = <&clks 82>; clock-names = "ipg", "per"; status = "okay"; }; sound { compatible = "fsl,imx6-sai"; model = "imx6-sai"; status = "okay"; /* SSI1 */ ssi@021d8000 { compatible = "fsl,imx6-sai"; reg = <0x021d8000 0x4000>; interrupts = <0 125 0>; clocks = <&clks 2>; dmas = <&sdma 9 11 0>, <&sdma 10 11 0>, <&sdma 11 11 0>; dma-names = "tx", "rx", "mclk"; status = "okay"; }; }; };
DTS文件内容说明
/dts-v1/
: 指定版本为DTS版本1,描述DTS文件的版本信息。#include <imx6qdl-pico.dtsi>
: 包含其他DTS文件,可复用其定义。/
: 根节点,描述整个设备树结构。compatible
: 指定设备兼容性信息。model
: 设备型号信息。memory
: 描述内存信息。chosen
: 描述一些选项信息。aliases
: 定义设备别名。soc
: 描述SoC相关信息。gpio
: 描述GPIO控制器。uart1
: 描述UART1硬件信息。sound
: 描述声音设备信息。
如何使用Linux DTS
- 编辑DTS文件:在Linux内核源码中的
arch/arm/boot/dts/
目录下找到对应平台的DTS文件(如imx6qdl-pico.dtsi
),根据实际硬件信息编辑DTS文件。 编译DTS文件:在Linux内核源码根目录下执行以下命令编译DTS文件:
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- dtbs
- 替换设备树二进制文件:将生成的
.dtb
文件(设备树二进制文件)替换到目标设备的引导分区。 - 使用设备树:在Linux内核启动时,会加载设备树文件来描述硬件信息,从而正确识别和配置硬件设备。
代码示例
#include <linux/module.h> #include <linux/of_device.h> #include <linux/platform_device.h> static int my_driver_probe(struct platform_device *pdev) { struct device_node *np = pdev->dev.of_node; if (!np) { dev_err(&pdev->dev, "No device tree node found "); return -ENODEV; } // 解析设备树节点信息 u32 reg; if (of_property_read_u32(np, "reg", ®)) { dev_err(&pdev->dev, "Failed to read 'reg' property "); return -EINVAL; } dev_info(&pdev->dev, "Got 'reg' property: %u ", reg); return 0; } static const struct of_device_id my_driver_of_match[] = { { .compatible = "my_driver", }, { }, }; MODULE_DEVICE_TABLE(of, my_driver_of_match); static struct platform_driver my_driver = { .probe = my_driver_probe, .driver = { .name = "my_driver", .of_match_table = my_driver_of_match, .owner = THIS_MODULE, } }; module_platform_driver(my_driver); MODULE_LICENSE("GPL"); MODULE_AUTHOR("Author Name"); MODULE_DESCRIPTION("Sample driver using Device Tree");
以上是一个简单的Linux设备驱动程序示例,通过解析设备树节点中的属性来配置硬件设备。在probe
函数中,首先获取设备树节点,然后读取其中的reg
属性并输出。在of_device_id
中声明了需要匹配的设备树节点的兼容性信息,以便驱动程序正确匹配设备。
今天关于《Linux DTS是什么?如何使用?》的内容就介绍到这里了,是不是学起来一目了然!想要了解更多关于Linux,使用,dts的内容请关注golang学习网公众号!
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