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        基于μCLinux的USB芯片FT245BL驅動程序實現

        作者: 時間:2011-09-14 來源:網絡 收藏

        0 引 言
        μClinux是針對嵌入式控制領域的操作系統,它繼承了Linux內核的絕大部分特性,專為沒有內存管理單元MMU的嵌入式微處理器而設計。它內核小,效率高,源代碼開放,包含了完整的TCP/IP網絡協議。ADSP-BF533是ADI公司Blackfin系列的高速數字信號處理器。Blackfin系列是ADI與Intel聯合開發的體現高性能體系結構的首款第四代DSP產品,16位定點DSP內核,新型指令結構,支持C/C++編程,主頻達600 MHz,內核電壓1.2 V,具有動態電源管理能力,功耗低,擴展能力強,被廣泛應用于各種信號處理。
        這里使用Blackfin ADSP-BF533微處理器的μClinux開發板,在對外通信時需用到接口。結合實際情況,選擇FTDI公司推出的。主要介紹的工作原理和電路設計,以及如何在μClinux操作系統下編寫和添加其的方法。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/150214.htm


        1 工作原理與電路設計
        傳統USB芯片要求設計人員對USB的標準、Firmware編程及的開發等有較深入的理解,工作量大,開發周期長,需要經驗豐富的設計者才能完成;而FTDI(Future Technology Devices Intl.Ltd.)公司推出的USB芯片FT245BL集成了微控制器,并且把USB通信協議的固件程序直接固化在芯片中,同時提供了PC端的沒備,用戶只需進行必要的硬件設計和簡單的軟件編程,所以大大降低了開發難度。
        1.1 功能結構
        FT245BL是FTDI公司的一款并行FIFO雙向數據傳輸的USB芯片,對于微處理器它提供8位并行數據總線D0~D7,對于外部主機是標準串行總線或虛擬接口,其數據傳輸速率最高可達1 MB/s,提供USBl.1/2.O規范的全速物理接口,支持UHCI/OHCI/EHCI主控制器。
        FT245BL芯片的內部系統結構框架圖如圖1所示,芯片主要由3.3 V穩壓器、USB收發器、串行接口引擎(SIE)、USB協議引擎和先進先出(FIFO)控制器、6 MHz振蕩器、8×倍頻器、USB鎖相環、復位器、E。PROM接口等構成。其內部設置了2個FIFO數據緩沖區,一個是128 B的接收緩沖區;一個是384 B的發送緩沖區。串行接口引擎用來完成USB數據的串/并雙向轉換;USB協議引擎用于管理來自USB設備控制端口的數據流,USB主機控制器需要的USB底層協議。
        1.2 工作原理
        DSP與FT245BL接口框圖如圖2所示。主板CPLD用AMS[0:3]和高5位地址線(A19~A15)進行譯碼;FT245BL的TXE和RXF信號在查詢地址有效時,通過DSP讀取其狀態,判斷是否發送數據或接收數據;TXE用于判斷發送FIFO是否滿,0為不滿,1為滿,當TXE為0時,外部DSP向發送FIFO緩沖區寫數據,直到發送數據全部寫入;RXF用于判斷接收FIFO是否有數據,只要數據個數≥1,RXF就為低,通知DSP可以讀取數據。FT245BL的RD和WR信號在讀寫地址有效時,分別與DSP的ARE和AWE相連,DSP可以讀取接收數據和寫入發送數據。

        1.3 電路設計
        FT245BL芯片使用主板上的3.3 V和5 V電源供電,主板對外作為一個USB設備。USB總線的電源線連接在芯片的復位引腳RESET上,這樣保證了USB芯片平時處于復位狀態。

        當USB總線連接到主機時,電源線變高,RESET變高,最終導致RSTOUT變高,由于USBDP引腳配置了一個1.5 kΩ的上拉電阻連到RSTOUT引腳,使得芯片以全速狀態連接到主機。FIFO控制器接口包括8位數據線D7~D0、讀RD、寫WR、發送使能TXE、接收完畢RXF的5個信號。由于FT245BL芯片沒有片選線,所以信號都是經過主板CPLD內部的譯碼電路處理后才連接的。DSP采用中斷機制讀取FIFO的數據,所以將RXF連接DSP的可編程端口(PF3),用以產生中斷。


        2 FT245BL驅動程序的編寫
        這里以ADI公司的ADSP-BF533為例,介紹USB接口芯片FT245BL在μClinux下驅動程序的編寫。依據FT245BL芯片的結構和接口設計,決定將其作為字符設備來開發它的驅動程序。所用開發平臺的硬件結構如下:


        2.1 確定設備的設備名稱和主設備號
        主設備號是內核識別不同類型設備的惟一標識,內核利用主設備號將設備與相應的驅動程序對應起來。開發新的驅動程序,必須找到一個還未被使用的主設備號,分配給自己的字符設備。主設備號的確定可以通過兩種方法:一是靜態定義;二是動態分配。該驅動采用的是靜態主設備號,在ft245b1.C文件中直接定義設置為254,#define ft245bl_major 254。
        2.2 確定編寫需要的file-operations數據結構中的功能函數
        該驅動文件ft245b1.C中定義的file_operations數據結構:


        2.3 設備的注冊與注銷
        設備驅動在調用前必須首先向系統注冊,這時就執行加載函數static int_init ft245bl_init(void)。該函數的核心語句是register_chrdev(ft245bl_major,FT245BL_DEV,ft245bl_fops)字符注冊函數。其中,ft245bl_major是設備驅動向系統申請的主設備號;FT245BL_DEV是USB設備的名稱;ft245bl_fops是之前定義為file_operations數據結構的各個功能函數的文件指針。該函數返回值為0,表示注冊成功;返回-INVAL,表示申請的主設備號非法;返回-EBUSY,表示該設備號正在使用。設備注冊成功后,設備名會出現在系統的/proc/devices文件中。
        設備有注冊就有卸載,卸載字符設備需要調用函數unregister_chrdev(ft245bl_major,FT245BL_DEV),參數有主設備號和設備名兩個,USB退出驅動,用staticvoid_exit ft245bl_exit(void)函數。
        2.4 編寫相應的功能函數
        對于每一個設備驅動程序來說,都有一些與此設備密切相關的功能函數,通常對于塊設備或者字符設備來說,都存在著諸如打開、關閉、讀、寫這一類的操作。當進行系統調用時,將自動地使用驅動函數中特定的函數來具體的操作。打開函數open()主要完成以下操作,即檢查設備錯誤(諸如設備未就緒或相似的硬件問題),如果是首次打開,則初始化設備;讀取次設備號;分配和填寫要放在file→private-data內的數據結構;增加使用計數。讀函數read()用來從外部設備中讀取數據,當其為NULL指針時,將引起read()系統調用返回-EINVAL(“非法參數”)。函數返回一個非負值表示成功地讀取了多少字節。寫函數write()向外部設備發送數據,如果沒有這個函數,返回一個-EINVAL;如果返回值非負,就表示成功寫入的字節數。當設備被關閉時調用release()這個操作,有時也稱為close()。它應該完成以下操作:使用計數減1;釋放open分配在file→rivate-data中的內存;在最后一次關閉操作時關閉設備。下面是FT245BL驅動程序讀函數read()的實現:


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