多彩编程 多彩编程MZPH · CODE BLOG
ARTICLE DETAIL

文章详情

深耕前端与后端开发技术的一线实战笔记与踩坑复盘。

代码学习1--一个TP驱动

代码学习1--一个TP驱动 最近工作中遇到的这里只做技术分析不分享相关代码了。触摸屏原理其实是这样的有两组控制端口一组是I2C一组是一个GPIO做中断。当中断触发时系统会通过I2C去读取触屏的触摸事件。控制的关键内容如下I2C 通信在中断处理程序中使用 i2c_master_recv 函数从触摸屏读取数据。数据的格式由具体的触摸屏硬件决定。中断处理当触摸屏检测到触摸事件时它会触发一个 GPIO 中断驱动程序的中断处理程序 ts_irq_handler 负责读取数据并向上层报告触摸事件。输入子系统集成驱动程序通过 Linux 输入子系统input_dev报告触摸事件最终可以在用户空间接收到这些事件。这次看到的代码大概是这样的Core.c----lib----chips代码大概是三个部分。先看看Core吧还是标准的内核module流程。late_initcall(xxx_ts_init); // module_init(xxx_ts_init); module_exit(xxx_ts_exit); MODULE_AUTHOR(XXX Driver Team); MODULE_DESCRIPTION(XXX Touchscreen Driver); MODULE_LICENSE(GPL v2);这个TP是根据I2C来进行处理的。#ifdef I2C_PORT static const struct i2c_device_id hyn_id_table[] { {.name HYN_DRIVER_NAME, .driver_data 0,}, {}, }; static struct i2c_driver xxx_ts_driver { .probe xxx_ts_probe, .remove xxx_ts_remove, .driver { .name xxx_DRIVER_NAME, .owner THIS_MODULE, .of_match_table xxx_of_match_table, }, .id_table xxx_id_table, };match是用来匹配设备树的这里很重要的就是probe和remove两个函数。虽然现在有init和exit两个函数但是明显大部分内容都是在probe和remove里面做的。probe比较复杂。里面就是调用linux内核的I2C函数比如i2c_check_functionality然后开始poweron这里主要是用pinctrl设置端口然后regulator_set_voltage设置端口电压。之后是根据设备树判断设备是否加载之后开始处理中断。创建中断线程。创建驱动节点。标准中断流程#include linux/module.h #include linux/kernel.h #include linux/init.h #include linux/interrupt.h #include linux/gpio.h #include linux/irq.h // 定义中断号 (通常需要从设备树或硬件文档中获取) #define MY_IRQ_LINE 17 // 中断处理函数 static irqreturn_t my_irq_handler(int irq, void *dev_id) { printk(KERN_INFO Interrupt occurred! IRQ: %d\n, irq); // 处理中断的逻辑 return IRQ_HANDLED; // 表示中断已经被处理 } // 初始化模块 static int __init my_driver_init(void) { int ret; printk(KERN_INFO Initializing interrupt driver...\n); // 申请中断 ret request_irq(MY_IRQ_LINE, my_irq_handler, IRQF_SHARED, my_irq_handler, (void *)(my_irq_handler)); if (ret) { printk(KERN_ERR Failed to request IRQ: %d\n, MY_IRQ_LINE); return ret; } printk(KERN_INFO Interrupt handler registered.\n); return 0; } // 卸载模块 static void __exit my_driver_exit(void) { printk(KERN_INFO Exiting interrupt driver...\n); // 释放中断 free_irq(MY_IRQ_LINE, (void *)(my_irq_handler)); printk(KERN_INFO Interrupt handler unregistered.\n); } module_init(my_driver_init); module_exit(my_driver_exit); MODULE_LICENSE(GPL); MODULE_AUTHOR(Your Name); MODULE_DESCRIPTION(A simple interrupt handler example);但是这里用的是request_threaded_irq看说明是新Linux内核可以更高效用多核的方法。remove则相对比较简单。待续。。。当中断响应时每次发送是一帧struct ts_frame{ u8 rep_num; enum report_typ report_need; u8 key_id; u8 key_state; struct { u8 pos_id; u8 event; u16 pos_x; u16 pos_y; u16 pres_z; }pos_info[MAX_POINTS_REPORT]; };Lib里面主要是一些辅助操作大概如下1 创建驱动节点封装2 I2C封装3 手势功能封装4 升级功能封装5 其它一些辅助函数Chips里面主要就是固件然后有一个硬件操作的封装这个不是TP本身的版本而且高通芯片的版本。也就是说各个高通芯片注册初始化reset的方法都会不同。struct hyn_ts_fuc{ void (*tp_rest)(void); int (*tp_report)(void); int (*tp_supend)(void); int (*tp_resum)(void); int (*tp_chip_init)(struct hyn_ts_data *ts_data); int (*tp_updata_fw)(u8 *bin_addr, u16 len); int (*tp_set_workmode)(enum work_mode mode,u8 enable); u32 (*tp_check_esd)(void); int (*tp_prox_handle)(u8 cmd); int (*tp_get_dbg_data)(u8 *buf,u16 len); int (*tp_get_test_result)(u8 *buf,u16 len); };在上面的probe和remove中会根据不同的芯片平台选择不同的回调函数。
返回列表