0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

Firefly-RK3288--GPIO主板介绍

firefly 来源:firefly 作者:firefly 2019-11-26 17:16 次阅读
GPIO 使用
简介

GPIO, 全称 General-Purpose Input/Output(通用输入输出),是一种软件运行期间能够动态配置和控制的通用引脚。 RK3288 有 9 组 GPIO bank: GPIO0,GPIO1, …, GPIO8。每组又以 A0~A7, B0~B7, C0~C7, D0~D7 作为编号区分(不是所有 bank 都有全部编号,例如 GPIO5 就只有 B0~B7, C0~C3)。

每个 GPIO 口除了通用输入输出功能外,还可能有其它复用功能,例如 GPIO5_B4,可以复用成以下功能之一:

  • spi0_clk
  • ts0_data4
  • uart4exp_ctsn

每个 GPIO 口的驱动电流、上下拉和重置后的初始状态都不尽相同,详细情况请参考《RK3288 规格书》中的 “RK3288 function IO description” 一章。

RK3288 的 GPIO 驱动是在以下 pinctrl 文件中实现的:

kernel/drivers/pinctrl/pinctrl-rockchip.c

其核心是填充 GPIO bank 的方法和参数,并调用 gpiochip_add 注册到内核中。

使用

开发板有两个电源 LED 灯是 GPIO 口控制的,分别是:

从电路图上看,GPIO 口输出低电平时灯亮,高电平时灯灭。 另外,扩展槽上引出了几个空闲的 GPIO 口,分别是:

这几个 GPIO 口可以自定义作输入、输出使用。

输入输出

下面以电源 LED 灯的驱动为例,讲述如何在内核编写代码控制 GPIO 口的输出。 首先需要在 dts (Device Tree) 文件 firefly-rk3288.dts 中增加驱动的资源描述:

firefly-led{ compatible = "firefly,led"; led-work = <&gpio8 GPIO_A2 GPIO_ACTIVE_LOW>; led-power = <&gpio8 GPIO_A1 GPIO_ACTIVE_LOW>; status = "okay"; };

这里定义了两颗 LED 灯的 GPIO 设置:

led-work GPIO8_A2 GPIO_ACTIVE_LOW led-power GPIO8_A1 GPIO_ACTIVE_LOW

GPIO_ACTIVE_LOW 表示低电平有效(灯亮),如果是高电平有效,需要替换为 GPIO_ACTIVE_HIGH 。 之后在驱动程序中加入对 GPIO 口的申请和控制则可:

#ifdef CONFIG_OF #include #include #endif static int firefly_led_probe(struct platform_device *pdev){ int ret = -1;int gpio, flag; struct device_node *led_node = pdev->dev.of_node; gpio = of_get_named_gpio_flags(led_node, "led-power", 0, &flag); if (!gpio_is_valid(gpio)){ printk("invalid led-power: %d\n",gpio); return -1; } if (gpio_request(gpio, "led_power")) { printk("gpio %d request failed!\n",gpio); return ret; } led_info.power_gpio = gpio; led_info.power_enable_value = (flag == OF_GPIO_ACTIVE_LOW) ? 0 : 1; gpio_direction_output(led_info.power_gpio, !(led_info.power_enable_value)); ... on_error:gpio_free(gpio); }

of_get_named_gpio_flags 从设备树中读取 led-power 的 GPIO 配置编号和标志,gpio_is_valid 判断该 GPIO 编号是否有效,gpio_request 则申请占用该 GPIO。如果初始化过程出错,需要调用 gpio_free 来释放之前申请过且成功的 GPIO 。 调用 gpio_direction_output 就可以设置输出高还是低电平,因为是 GPIO_ACTIVE_LOW ,如果要灯亮,需要写入 0 。 实际中如果要读出 GPIO,需要先设置成输入模式,然后再读取值:

int val; gpio_direction_input(your_gpio); val = gpio_get_value(your_gpio);

下面是常用的 GPIO API 定义:

#include #include enum of_gpio_flags {OF_GPIO_ACTIVE_LOW = 0x1,}; int of_get_named_gpio_flags(struct device_node *np, const char *propname,int index, enum of_gpio_flags *flags); int gpio_is_valid(int gpio); int gpio_request(unsigned gpio, const char *label); void gpio_free(unsigned gpio); int gpio_direction_input(int gpio); int gpio_direction_output(int gpio, int v)
复用

如何定义 GPIO 有哪些功能可以复用,在运行时又如何切换功能呢?以 I2C4 为例作简单的介绍。 查规格表可知,I2C4_SDA 与 I2C4_SCL 的功能定义如下:

在 /kernel/arch/arm/boot/dts/rk3288.dtsi 里有:

i2c4: i2c@ff160000 { compatible = "rockchip,rk30-i2c"; reg = <0xff160000 0x1000>; interrupts = <GIC_SPI 64 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>; #address-cells = <1>; #size-cells = <0>; pinctrl-names = "default", "gpio"; pinctrl-0 = <&i2c4_sda &i2c4_scl>; pinctrl-1 = <&i2c4_gpio>; gpios = <&gpio7 GPIO_C1 GPIO_ACTIVE_LOW>, <&gpio7 GPIO_C2 GPIO_ACTIVE_LOW>; clocks = <&clk_gates6 15>; rockchip,check-idle = <1>; status = "disabled"; };
  • 此处,跟复用控制相关的是 pinctrl- 开头的属性:
    • pinctrl-names 定义了状态名称列表: default (i2c 功能) 和 gpio 两种状态。
    • pinctrl-0 定义了状态 0 (即 default)时需要设置的 pinctrl: i2c4_sda 和 i2c4_scl
    • pinctrl-1 定义了状态 1 (即 gpio)时需要设置的 pinctrl: i2c4_gpio

这些 pinctrl 在 /kernel/arch/arm/boot/dts/rk3288-pinctrl.dtsi 中定义:

/ { pinctrl: pinctrl@ff770000 { compatible = "rockchip,rk3288-pinctrl"; ... gpio7_i2c4 { i2c4_sda:i2c4-sda { rockchip,pins = <I2C4TP_SDA>; rockchip,pull = <VALUE_PULL_DISABLE>; rockchip,drive = <VALUE_DRV_DEFAULT>; //rockchip,tristate = <VALUE_TRI_DEFAULT>; }; i2c4_scl:i2c4-scl { rockchip,pins = <I2C4TP_SCL>; rockchip,pull = <VALUE_PULL_DISABLE>; rockchip,drive = <VALUE_DRV_DEFAULT>; //rockchip,tristate = <VALUE_TRI_DEFAULT>; }; i2c4_gpio: i2c4-gpio { rockchip,pins = <FUNC_TO_GPIO(I2C4TP_SDA)>, <FUNC_TO_GPIO(I2C4TP_SCL)>; rockchip,drive = <VALUE_DRV_DEFAULT>; }; }; ... } }

I2C4TP_SDA, I2C4TP_SCL 的定义在 /kernel/arch/arm/boot/dts/include/dt-bindings/pinctrl/rockchip-rk3288.h 中:

#define GPIO7_C1 0x7c10 #define I2C4TP_SDA 0x7c11 #define GPIO7_C2 0x7c20 #define I2C4TP_SCL 0x7c21

FUN_TO_GPIO 的定义在 /kernel/arch/arm/boot/dts/include/dt-bindings/pinctrl/rockchip.h 中:

#define FUNC_TO_GPIO(m) ((m) & 0xfff0)

也就是说 FUNC_TO_GPIO(I2C4TP_SDA) == GPIO7_C1, FUNC_TO_GPIO(I2C4TP_SCL) == GPIO7_C2 。 像 0x7c11 这样的值是有编码规则的:

7 c1 1 | | `- func | `---- offset `------ bank 0x7c11 就表示 GPIO7_C1 func1, 即 i2c4tp_sda 。

在复用时,如果选择了 “default” (即 i2c 功能),系统会应用 i2c4_sda 和 i2c4_scl 这两个 pinctrl,最终得将 GPIO7_C1 和 GPIO7_C2 两个针脚切换成对应的 i2c 功能;而如果选择了 “gpio” ,系统会应用 i2c4_gpio 这个 pinctrl,将 GPIO7_C1 和 GPIO7_C2 两个针脚还原为 GPIO 功能。

我们看看 i2c 的驱动程序 /kernel/drivers/i2c/busses/i2c-rockchip.c 是如何切换复用功能的:

static int rockchip_i2c_probe(struct platform_device *pdev){ struct rockchip_i2c *i2c = NULL; struct resource *res; struct device_node *np = pdev->dev.of_node; int ret; // ... i2c->sda_gpio = of_get_gpio(np, 0); if (!gpio_is_valid(i2c->sda_gpio)) { dev_err(&pdev->dev, "sda gpio is invalid\n"); return -EINVAL; } ret = devm_gpio_request(&pdev->dev, i2c->sda_gpio, dev_name(&i2c->adap.dev)); if (ret) { dev_err(&pdev->dev, "failed to request sda gpio\n"); return ret; } i2c->scl_gpio = of_get_gpio(np, 1); if (!gpio_is_valid(i2c->scl_gpio)) { dev_err(&pdev->dev, "scl gpio is invalid\n"); return -EINVAL; } ret = devm_gpio_request(&pdev->dev, i2c->scl_gpio, dev_name(&i2c->adap.dev)); if (ret) { dev_err(&pdev->dev, "failed to request scl gpio\n"); return ret; } i2c->gpio_state = pinctrl_lookup_state(i2c->dev->pins->p, "gpio"); if (IS_ERR(i2c->gpio_state)) { dev_err(&pdev->dev, "no gpio pinctrl state\n"); return PTR_ERR(i2c->gpio_state); } pinctrl_select_state(i2c->dev->pins->p, i2c->gpio_state); gpio_direction_input(i2c->sda_gpio); gpio_direction_input(i2c->scl_gpio); pinctrl_select_state(i2c->dev->pins->p, i2c->dev->pins->default_state); // ... }

首先是调用 of_get_gpio 取出设备树中 i2c4 结点的 gpios 属于所定义的两个 gpio:

gpios = <&gpio7 GPIO_C1 GPIO_ACTIVE_LOW>, <&gpio7 GPIO_C2 GPIO_ACTIVE_LOW>;

然后是调用 devm_gpio_request 来申请 gpio,接着是调用 pinctrl_lookup_state 来查找 “gpio” 状态,而默认状态 “default” 已经由框架保存到 i2c->dev-pins->default_state 中了。最后调用 pinctrl_select_state 来选择是 “default” 还是 “gpio” 功能。 下面是常用的复用 API 定义:

#include struct device { //... #ifdef CONFIG_PINCTRLstruct dev_pin_info *pins; #endif //... }; struct dev_pin_info { struct pinctrl *p; struct pinctrl_state *default_state; #ifdef CONFIG_PMstruct pinctrl_state *sleep_state; struct pinctrl_state *idle_state; #endif }; struct pinctrl_state * pinctrl_lookup_state(struct pinctrl *p, const char *name); int pinctrl_select_state(struct pinctrl *p, struct pinctrl_state *s);

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • Linux
    +关注

    关注

    87

    文章

    10992

    浏览量

    206745
  • 嵌入式主板
    +关注

    关注

    7

    文章

    6064

    浏览量

    34618
  • 可制造性设计

    关注

    10

    文章

    2063

    浏览量

    15306
  • Firefly
    +关注

    关注

    2

    文章

    534

    浏览量

    6757
  • 华秋DFM
    +关注

    关注

    20

    文章

    3483

    浏览量

    3910
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    RK3288开发板卡片电脑firefly-RK3288升级款树莓派安卓主板

    开发板2.Android5.1系统更加稳定3.技术支持响应快、服务有耐心4.批量客户可免费定制软件温馨提示:该主板为工业级主板,全面优化。兼容firefly-rk3288。详细优化部分可前往社区
    发表于 03-23 15:40

    请问Firefly-RK3288 reload板子如何从dtsi操作led gpio

    Firefly-RK3288请重新加载板子如何从dtsiled gpio操作?
    发表于 03-03 06:44

    为什么Firefly-RK3288主板烧写Android固件会失败呢

    为什么Firefly-RK3288主板烧写Android固件会失败呢?怎样去解决这个问题呢?
    发表于 03-04 07:53

    Firefly-RK3288用户指南

    Firefly-RK3288 是一个高性能平台,它拥有强大的多线程运算能力、图形处理能力以及硬件解码能力,支持 Android 4.4 和 Ubuntu 双系统,也是一台强大的微型
    发表于 10-10 07:35

    Firefly-RK3288--教程

    Firefly-RK3288 的标准套装包含以下配件:   Firefly-RK3288 主板一块   WiFi 天线   亚克力
    的头像 发表于 11-11 16:04 4063次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3288</b>--教程

    Firefly-RK3288--外壳

    外壳 Firefly-RK3288 CAD图
    的头像 发表于 11-25 10:14 950次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3288</b>--外壳

    Firefly-RK3288开发板介绍

    Firefly-RK3288 开发板内置 5 路 UART,分别为 uart0,uart1,uart2,uart3,uart4。 uart0 为 uart_bt,用于蓝牙传输。
    的头像 发表于 11-25 10:27 2610次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3288</b>开发板<b class='flag-5'>介绍</b>

    Firefly-RK3288PWM输出介绍

    Firefly-RK3288 开发板上有 4 路 PWM 输出,分别为 PWM0 ~ PWM3, 本章主要描述如何配置 PWM。
    的头像 发表于 11-25 10:31 1962次阅读

    Firefly-RK3288 LED介绍

    Firefly-RK3288 开发板上有 2 个 LED 灯
    的头像 发表于 11-25 10:39 2237次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3288</b> LED<b class='flag-5'>介绍</b>

    Firefly-RK3288--IR主板介绍

    Firefly-RK3288/Firefly-RK3288-Reload开发板上使用红外收发传感器 IR (在 USB OTG 接口和音频接口之间)实现遥控功能。
    的头像 发表于 11-26 17:10 2492次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3288</b>--IR<b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>介绍</b>

    Firefly-RK3288--I2C主板的使用介绍

    Firefly-RK3288 开发板上有 6 个片上 I2C 控制器。本文主要描述如何在该开发板上配置 I2C。
    的头像 发表于 11-26 17:00 2427次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3288</b>--I2C<b class='flag-5'>主板</b>的使用<b class='flag-5'>介绍</b>

    Firefly-RK3288--DVP开发板介绍

    Firefly-RK3288-Reload 开发板带有一个 DVP 摄像头接口。 本文以 OV5640 摄像头为例,讲解在该开发板上的配置过程。
    的头像 发表于 11-26 17:19 4586次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3288</b>--DVP开发板<b class='flag-5'>介绍</b>

    Firefly-RK3288ADB主板介绍

    Firefly-RK3288/Firefly-RK3288-Reload 默认是打开USB调试选项。如果需要在关闭或打开USB调试选项,可以 在设置-关于设备-版本号(点击7次后),然后返回到上一层,可以看到
    的头像 发表于 10-28 19:22 1831次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3288</b>ADB<b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>介绍</b>

    Firefly-RK3288主板启动教程

    RK3288 有灵活的启动方式。一般情况下,除非硬件损坏,Firefly-RK3288 开发板是不会变砖的。
    的头像 发表于 11-27 09:14 5540次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3288</b><b class='flag-5'>主板</b>启动教程

    Firefly-RK3288产品规格书

    电子发烧友网站提供《Firefly-RK3288产品规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 09-15 16:12 1次下载
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3288</b>产品规格书