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Linux下PCI設備驅動程序開發

日期:2017/1/20 17:42:34      編輯:Linux系統常見問題解答

一、PCI總線系統體系結構

  PCI是外圍設備互連(Peripheral Component Interconnect)的簡稱,作為一種通用的總線接口標准,它在目前的計算機系統中得到了非常廣泛的應用。PCI提供了一組完整的總線接口規范,其目的是描述如何將計算機系統中的外圍設備以一種結構化和可控化的方式連接在一起,同時它還刻畫了外圍設備在連接時的電氣特性和行為規約,並且詳細定義了計算機系統中的各個不同部件之間應該如何正確地進行交互。

  無論是在基於Intel芯片的PC機中,或是在基於Alpha芯片的工作站上,PCI毫無疑問都是目前使用最廣泛的一種總線接口標准。同舊式的ISA總線不同,PCI將計算機系統中的總線子系統與存儲子系統完全地分開,CPU通過一塊稱為PCI橋(PCI-Bridge)的設備來完成同總線子系統的交互,如圖1所示。

圖1 PCI子系統的體系結構

圖1 PCI子系統的體系結構

  由於使用了更高的時鐘頻率,因此PCI總線能夠獲得比ISA總線更好的整體性能。PCI總線的時鐘頻率一般在25MHz到33MHz范圍內,有些甚至能夠達到66MHz或者133MHz,而在64位系統中則最高能達到266MHz。盡管目前PCI設備大多采用32位數據總線,但PCI規范中已經給出了64位的擴展實現,從而使PCI總線能夠更好地實現平台無關性,現在PCI總線已經能夠用於IA-32、Alpha、PowerPC、SPARC64和IA-64等體系結構中。

  PCI總線具有三個非常顯著的優點,使得它能夠完成最終取代ISA總線這一歷史使命:

  在計算機和外設間傳輸數據時具有更好的性能;能夠盡量獨立於具體的平台;可以很方便地實現即插即用。圖2是一個典型的基於PCI總線的計算機系統邏輯示意圖,系統的各個部分通過PCI總線和PCI-PCI橋連接在一起。從圖中不難看出,CPU和RAM需要通過PCI橋連接到PCI總線0(即主PCI總線),而具有PCI接口的顯卡則可以直接連接到主PCI總線上。PCI-PCI橋是一個特殊的PCI設備,它負責將PCI總線0和PCI總線1(即從PCI主線)連接在一起,通常PCI總線1稱為PCI-PCI橋的下游(downstream),而PCI總線0則稱為PCI-PCI橋的上游(upstream)。圖中連接到從PCI總線上的是SCSI卡和以太網卡。為了兼容舊的ISA總線標准,PCI總線還可以通過PCI-ISA橋來連接ISA總線,從而能夠支持以前的ISA設備。圖中ISA總線上連接著一個多功能I/O控制器,用於控制鍵盤、鼠標和軟驅。

圖2 PCI系統示意圖

圖2 PCI系統示意圖

  在此我只對PCI總線系統體系結構作了概括性介紹,如果讀者想進一步了解,David A Rusling在The Linux Kernel(http://tldp.org/LDP/tlk/dd/pci.html)中對Linux的PCI子系統有比較詳細的介紹。


二、Linux驅動程序框架

  Linux將所有外部設備看成是一類特殊文件,稱之為“設備文件”,如果說系統調用是Linux內核和應用程序之間的接口,那麼設備驅動程序則可以看成是Linux內核與外部設備之間的接口。設備驅動程序向應用程序屏蔽了硬件在實現上的細節,使得應用程序可以像操作普通文件一樣來操作外部設備。

  1. 字符設備和塊設備

  Linux抽象了對硬件的處理,所有的硬件設備都可以像普通文件一樣來看待:它們可以使用和操作文件相同的、標准的系統調用接口來完成打開、關閉、讀寫和I/O控制操作,而驅動程序的主要任務也就是要實現這些系統調用函數。Linux系統中的所有硬件設備都使用一個特殊的設備文件來表示,例如,系統中的第一個IDE硬盤使用/dev/hda表示。每個設備文件對應有兩個設備號:一個是主設備號,標識該設備的種類,也標識了該設備所使用的驅動程序;另一個是次設備號,標識使用同一設備驅動程序的不同硬件設備。設備文件的主設備號必須與設備驅動程序在登錄該設備時申請的主設備號一致,否則用戶進程將無法訪問到設備驅動程序。

  在Linux操作系統下有兩類主要的設備文件:一類是字符設備,另一類則是塊設備。字符設備是以字節為單位逐個進行I/O操作的設備,在對字符設備發出讀寫請求時,實際的硬件I/O緊接著就發生了,一般來說字符設備中的緩存是可有可無的,而且也不支持隨機訪問。塊設備則是利用一塊系統內存作為緩沖區,當用戶進程對設備進行讀寫請求時,驅動程序先查看緩沖區中的內容,如果緩沖區中的數據能滿足用戶的要求就返回相應的數據,否則就調用相應的請求函數來進行實際的I/O操作。塊設備主要是針對磁盤等慢速設備設計的,其目的是避免耗費過多的CPU時間來等待操作的完成。一般說來,PCI卡通常都屬於字符設備。

  所有已經注冊(即已經加載了驅動程序)的硬件設備的主設備號可以從/proc/devices文件中得到。使用mknod命令可以創建指定類型的設備文件,同時為其分配相應的主設備號和次設備號。例如,下面的命令:

  [root@gary root]# mknod /dev/lp0 c 6 0

  將建立一個主設備號為6,次設備號為0的字符設備文件/dev/lp0。當應用程序對某個設備文件進行系統調用時,Linux內核會根據該設備文件的設備類型和主設備號調用相應的驅動程序,並從用戶態進入到核心態,再由驅動程序判斷該設備的次設備號,最終完成對相應硬件的操作。

  2. 設備驅動程序接口

  Linux中的I/O子系統向內核中的其他部分提供了一個統一的標准設備接口,這是通過include/linux/fs.h中的數據結構file_operations來完成的:

  struct file_operations {

  struct module *owner;

  loff_t (*llseek) (struct file *, loff_t, int);

  ssize_t (*read) (struct file *, char *, size_t, loff_t *);

  ssize_t (*write) (struct file *, const char *, size_t, loff_t *);

  int (*readdir) (struct file *, void *, filldir_t);

  unsigned int (*poll) (struct file *, struct poll_table_struct *);

  int (*ioctl) (struct inode *, struct file *, unsigned int, unsigned long);

  int (*mmap) (struct file *, struct vm_area_struct *);

  int (*open) (struct inode *, struct file *);

  int (*flush) (struct file *);

  int (*release) (struct inode *, struct file *);

  int (*fsync) (struct file *, struct dentry *, int datasync);

  int (*fasync) (int, struct file *, int);

  int (*lock) (struct file *, int, struct file_lock *);

  ssize_t (*readv) (struct file *, const struct iovec *, unsigned long, loff_t *);

  ssize_t (*writev) (struct file *, const struct iovec *, unsigned long, loff_t *);

  ssize_t (*sendpage) (struct file *, struct page *, int, size_t, loff_t *, int);

  unsigned long (*get_unmapped_area)(struct file *, unsigned long,

  unsigned long, unsigned long, unsigned long);

  };

  當應用程序對設備文件進行諸如open、close、read、write等操作時,Linux內核將通過file_operations結構訪問驅動程序提供的函數。例如,當應用程序對設備文件執行讀操作時,內核將調用file_operations結構中的read函數。

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