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[導讀]在分析ARM-Linux s3c2440中UART的時有必要先了解 s3c2440A中串口的硬件知識。硬件篇:S3c2440A串口提供三個獨立的異步串行通信I/O端口(asynchronousserial I/O ports)。每一個串口均可以以普通中斷方式或者DMA方式進

在分析ARM-Linux s3c2440中UART的時有必要先了解 s3c2440A中串口的硬件知識。

硬件篇:

S3c2440A串口提供三個獨立的異步串行通信I/O端口(asynchronousserial I/O ports)。每一個串口均可以以普通中斷方式或者DMA方式進行數(shù)據(jù)收發(fā)。采用系統(tǒng)時鐘時,最大速率為115.2kbps.如果采用外部時鐘(UEXTCLK),UART速度可以更快。每個串口包含有2個64-byte的FIFO緩存區(qū)用來發(fā)送或傳輸數(shù)據(jù)。S3c2440A 串口具有可編程波特率,紅外(IR)收發(fā)數(shù)據(jù),1或者2 位的停止位(stop),5/6/7/8 位數(shù)據(jù)寬度和奇偶校驗功能(parity checking)。

每個串口由波特率產生單元,發(fā)送單元,接收單元和控制單元組成。如下圖所示,波特產生單元的時鐘可以是PCLK,FCLK/n,或者UEXTCLK(外部輸入的時鐘)。發(fā)送和接收單元包含有一個64-byte的FIFOs(先入先出隊列)和數(shù)據(jù)移位器。


發(fā)送數(shù)據(jù)時,數(shù)據(jù)先被寫進FIFO,然后拷貝到數(shù)據(jù)移位器后發(fā)送數(shù)據(jù),最后數(shù)據(jù)被一位一位由數(shù)據(jù)發(fā)送腳(TxDn)送出。類似的,數(shù)據(jù)在接收時,數(shù)據(jù)一位一位的由數(shù)據(jù)接收腳(RxDn)接收,然后拷貝到FIFO緩存區(qū)。


寄存器:

串口的控制寄存器有兩種,一種是UCONx,一種是ULCONx,它們各有三個:UCON0(ULCON0) ~ UCON2(ULCON2)分別對應于每一個串口,用于設置UART的工作模式,波特率,中斷類型等


狀態(tài)寄存器:UTRSTAT0 ~UTRSTAT2, 用于串口工作時,接收/發(fā)送的狀態(tài)指示:


FIFO控制寄存器: UFCON0 ~ UFCON2, 用于對FIFO的設置,假如使用的是中斷觸發(fā),當緩沖區(qū)的字節(jié)達到FIFO設置的觸發(fā)值,就會觸發(fā)中斷產生.


FIFO狀態(tài)寄存器: UFSTAT0 ~ UFSTAT2, 用于表示FIFO緩存中的狀態(tài)


對于Arm-linux s3c2440串口的使用,主要是對以上寄存器的操作。

下面將結合源碼分析arm-linux s3c2440串口驅動的實現(xiàn)(軟件篇)

軟件篇(linux-2.6.22.6):

Linux系統(tǒng)的串口驅動與一般字符設備并一樣,它采用層次化的架構,從而看做是一個串行系統(tǒng)來實現(xiàn)。

(1)關注UART或其他底層串行硬件特征的底層驅動程序。

(2)和底層驅動程序接口的TTY驅動程序。

(3)加工用于和TTY驅動程序交換數(shù)據(jù)的線路規(guī)程。

下圖描述了串行系統(tǒng)間的層次結構關系(s3c2440串口實現(xiàn)例),可以概括為:用戶應用層 --> 線路規(guī)劃層 -->TTY層 -->底層驅動層 -->物理硬件層


線路規(guī)程和TTY驅動程序是與硬件平臺無關的,Linux源碼中已經提供了實現(xiàn),所以對于具體的平臺,我們只需實現(xiàn)底層驅動程序即可,這也是我們最關心的。在s3c2440a中,主要由dirivers/serial/下的s3c2410.c和samsung.c實現(xiàn)。

Uart驅動程序主要圍繞三個關鍵的數(shù)據(jù)結構展開(include/linux/serial_core.h中定義):


UART特定的驅動程序結構定義:struct uart_driver s3c24xx_uart_drv;

UART端口結構定義: struct uart_port s3c24xx_serial_ops;

UART相關操作函數(shù)結構定義: struct uart_ops s3c24xx_serial_ops;


基于以上三個結構體,來看看s3c2440是如何掛接到Linux中串口構架的:

S3c2440串口相關操作函數(shù)定義在s3c24xx_serial_ops(路徑:driversserialS3c2410.c)中,這個是一個struct uart_ops結構


staticstructuart_opss3c24xx_serial_ops={

.pm=s3c24xx_serial_pm,//電源管理相關的函數(shù)

.tx_empty=s3c24xx_serial_tx_empty,//檢查發(fā)送的fifo是為空

.get_mctrl=s3c24xx_serial_get_mctrl,//是否串口流控

.set_mctrl=s3c24xx_serial_set_mctrl,//是否設置串口流控cts

.stop_tx=s3c24xx_serial_stop_tx,//停止發(fā)送

.start_tx=s3c24xx_serial_start_tx,//啟動發(fā)送

.stop_rx=s3c24xx_serial_stop_rx,//停止接受

.enable_ms=s3c24xx_serial_enable_ms,//空函數(shù)

.break_ctl=s3c24xx_serial_break_ctl,//發(fā)送break信號

.startup=s3c24xx_serial_startup,//串口發(fā)送接受以及中斷申請的初始化設置函數(shù)

.shutdown=s3c24xx_serial_shutdown,//關閉串口

.set_termios=s3c24xx_serial_set_termios,//串口時鐘,波特率,數(shù)據(jù)位等的參數(shù)設置

.type=s3c24xx_serial_type,//???

.release_port=s3c24xx_serial_release_port,//釋放串口

.request_port=s3c24xx_serial_request_port,//申請串口

.config_port=s3c24xx_serial_config_port,//串口的一些配置信息

.verify_port=s3c24xx_serial_verify_port,//串口檢測

};

驅動程序結構定義:


staticstructuart_drivers3c24xx_uart_drv={

.owner=THIS_MODULE,

.dev_name="s3c2410_serial",//具體設備的名稱

.nr=3,//定義幾個端口

.cons=S3C24XX_SERIAL_CONSOLE,//console端口號

.driver_name=S3C24XX_SERIAL_NAME,//串口名

.major=S3C24XX_SERIAL_MAJOR,//主設備號

.minor=S3C24XX_SERIAL_MINOR,//次設備號


};

端口配置結構定義,其中包括了一個struct uart_ports結構(下面的賦值都是對uart_port的填充):


staticstructs3c24xx_uart_ports3c24xx_serial_ports[NR_PORTS]={

[0]={//串口0

.port={

.lock=__SPIN_LOCK_UNLOCKED(s3c24xx_serial_ports[0].port.lock),

.iotype=UPIO_MEM,

.irq=IRQ_S3CUART_RX0,//接收中斷號

.uartclk=0,

.fifosize=16,//fifo緩沖的大小

.ops=&s3c24xx_serial_ops,//串口的操作函數(shù)

.flags=UPF_BOOT_AUTOCONF,

.line=0,

}

},

[1]={

.port={

.lock=__SPIN_LOCK_UNLOCKED(s3c24xx_serial_ports[1].port.lock),

.iotype=UPIO_MEM,

.irq=IRQ_S3CUART_RX1,

.uartclk=0,

.fifosize=16,

.ops=&s3c24xx_serial_ops,

.flags=UPF_BOOT_AUTOCONF,

.line=1,

}

},

#ifNR_PORTS>2

[2]={

.port={

.lock = __SPIN_LOCK_UNLOCKED(s3c24xx_serial_ports[2].port.lock),

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