資料介紹
1 鍵盤驅動程序的設計
隨著電子信息技術飛速發展,嵌入式系統構成的各種設備得到了廣泛的應用, 嵌入式 Linux是一種開放源碼、 軟實時、 多任務的操作系統,是開發嵌入式產品的優秀操作系統平臺,其中鍵盤是人機界面中人類監控計算機重要數據輸入設備。實現鍵盤有兩種方法:一種是采用現有的一些芯片實現鍵盤掃描;二是用軟件實現鍵盤掃描。目前許多芯片可用來實現鍵盤掃描,但是鍵盤掃描的軟件實現方法有助于縮減系統的重復開發成本, 而只需很少的 CPU 開銷。嵌入式控制器的功能很強,可以充分利用這一資源。本課題提出的鍵盤方案是以嵌入式 Linux和 PXA255為軟硬件平臺, 通過測試,表明其具有良好的穩定性和實時性。
2 矩陣式鍵盤的結構與工作原理
本課題采用矩陣鍵盤, 如圖 1所示。四根行線四根列線組成 4 *4矩陣鍵盤, 分別用 CPU 的 4個 GPIO口。當有鍵按下,某個列 GPI O 口電平被下拉從而產生下降沿, 觸發中斷。其中按鍵行陣列必須提供上拉信號,列陣列加二極管,防止瞬間電流過大對 GPI O口造成沖擊。
圖 1 矩陣鍵盤原理圖。
3 Linux鍵盤驅動簡介
在 Linux中, 鍵盤驅動被劃分成兩層來實現。上層是一個通用鍵盤抽象層, 下層則是硬件處理層, 主要對硬件進行直接的操作。鍵盤驅動程序上層公共部分在 driver /keyboard 。 c里。文件中最重要的是內核用 EXPORT _SYM BOL這個宏導出的 handle_scancode函數 。在這個文件中還定義了其它的幾個回調函數,它們由鍵盤驅動程序中上層公共部分調用, 并且由底層硬件處理函數實現。鍵盤驅動程序的底層硬件處理部分則根據不同硬件有不同實現。
4 鍵盤驅動程序的實現
4 。 1 宏定義 module init和 module exit
通過宏定義 module init和module exit可以看出,驅動程序的入口從 kd_ctrl_init( )開始。當內核模塊加載的時候, 默認調用 module_ i nit( kd_c trl_init) ,在 kd_ctr l_ i nit( )中將完成一些初始化工作, 主要如下:
( 1) 把 GPI O 口的起始虛擬地址映射到 GPI O _BASE _PHY ( 0x1000b000),數據長度為 0x400 :
GPI O _ BASE = ( i nt) ioremap ( GPI O _ BASE _ P HY,0x400);
?。?2) 利用 request_ irq函數將外設的中斷服務例程掛載到外部中斷處理程序中。本系統中利用 request_irq函數分別為 4個列 GPI O口申請中斷資源, 分別占用了中斷號 1 、2 、3、 4 。其中 i是中斷號; kd_ctr l_irq是 UCB1400的中斷處理程序, kd_ctr l代表鍵盤設備名, MAGIC _DEVID是申請時告訴系統設備標志, 用于共享中斷線。返回值為 0表示申請成功。
?。?3) 通過函數 m isc_reg ister注冊一個鍵盤設備, 并分配主設備號和從設備號, 初始化一個環形隊列以及定義一個鍵盤控制的數據結構。其中包括鍵值、鍵的狀態和長按標志。
應用程序對設備驅動的調用實際是對相應設備文件進行操作, 利用 mknod命令將此節點與對應設備建立聯系。
?。?4) 通過 init_ w a it queue_head(& sa ts 。 read _ w a it)初始化讀信號量。
4 。 2 打開鍵盤設備
應用程序打開設備文件時, 會調用驅動中的 OPEN 函數, 此函數會對鍵盤所用到的行列 GPI O 口進行配置。打開的設備在內 核中通過 file結 構進行標識, 內核 使用 fileopreati on ,通過上面的結構中設備文件操作結構的映射, 來調用驅動中的 kd_c trl_open。接下來要做的是:
?。?1) 通過 se m a_ i n it( & kdc- 》 irq_w ait , 0)初始化在后面用來喚醒后臺線程的信號量。
( 2) 調用初始化函數 i n it_pxa_kdc( )來初始化 GPI O口,具體是把 行!的 GPI O 口設為輸出模式并設定值為 0 , 把列!GPIO口設為中斷模式,下降沿有效。如下所示:
re t = se t_kdc_gp i o( KDC_ROW _PINS , 1 , PI NS_MODE _OUT , 0) ;
ret = set_kdc_gp i o ( KDC _COL _PI NS , 1 , PI NS _ MODE _FALLI NG_I NTTERUPT , 0);
?。?3) 以嚴格的串行方式執行任務的效率并不高, 如果把它們放在后臺調度,不管是對它們的函數還是對終端用戶進程都能得到較好的響應。所以初始化 GPIO口后,開啟一個內核線程 kd_ctrl_thread專門用于處理鍵盤事件, 其實也就是向系統申請了軟硬件資源。為了確保在該線程創建完成,使用 co m pleti on ,在 Linux內核中, co m pletion是一種簡單的同步機制,利用 co m pleti on機制可以使兩個任務同步。我們利用 i n it_comp l e ti on(& kdc- 》 i n it_ex it)動態初始化一個線程創建信號量 i n it_ex it , 以及用 wa it_fo r_co m pleti on (& kdc- 》i n it_ex it)來等待進程創建完成, 然后在進程創建結束后通過co m plete(& kdc- 》 i nit_ex it)確定事件已經完成即后臺線程創建成功, 繼續執行函數 w ait_ for_ comp l e ti on之后的任務。
通過 ret = kerne l_t h read( kd_c trl_ t hread , kdc , CLONE_FS |CLONE_FILES)創建后臺線程。
隨著電子信息技術飛速發展,嵌入式系統構成的各種設備得到了廣泛的應用, 嵌入式 Linux是一種開放源碼、 軟實時、 多任務的操作系統,是開發嵌入式產品的優秀操作系統平臺,其中鍵盤是人機界面中人類監控計算機重要數據輸入設備。實現鍵盤有兩種方法:一種是采用現有的一些芯片實現鍵盤掃描;二是用軟件實現鍵盤掃描。目前許多芯片可用來實現鍵盤掃描,但是鍵盤掃描的軟件實現方法有助于縮減系統的重復開發成本, 而只需很少的 CPU 開銷。嵌入式控制器的功能很強,可以充分利用這一資源。本課題提出的鍵盤方案是以嵌入式 Linux和 PXA255為軟硬件平臺, 通過測試,表明其具有良好的穩定性和實時性。
2 矩陣式鍵盤的結構與工作原理
本課題采用矩陣鍵盤, 如圖 1所示。四根行線四根列線組成 4 *4矩陣鍵盤, 分別用 CPU 的 4個 GPIO口。當有鍵按下,某個列 GPI O 口電平被下拉從而產生下降沿, 觸發中斷。其中按鍵行陣列必須提供上拉信號,列陣列加二極管,防止瞬間電流過大對 GPI O口造成沖擊。
圖 1 矩陣鍵盤原理圖。
3 Linux鍵盤驅動簡介
在 Linux中, 鍵盤驅動被劃分成兩層來實現。上層是一個通用鍵盤抽象層, 下層則是硬件處理層, 主要對硬件進行直接的操作。鍵盤驅動程序上層公共部分在 driver /keyboard 。 c里。文件中最重要的是內核用 EXPORT _SYM BOL這個宏導出的 handle_scancode函數 。在這個文件中還定義了其它的幾個回調函數,它們由鍵盤驅動程序中上層公共部分調用, 并且由底層硬件處理函數實現。鍵盤驅動程序的底層硬件處理部分則根據不同硬件有不同實現。
4 鍵盤驅動程序的實現
4 。 1 宏定義 module init和 module exit
通過宏定義 module init和module exit可以看出,驅動程序的入口從 kd_ctrl_init( )開始。當內核模塊加載的時候, 默認調用 module_ i nit( kd_c trl_init) ,在 kd_ctr l_ i nit( )中將完成一些初始化工作, 主要如下:
( 1) 把 GPI O 口的起始虛擬地址映射到 GPI O _BASE _PHY ( 0x1000b000),數據長度為 0x400 :
GPI O _ BASE = ( i nt) ioremap ( GPI O _ BASE _ P HY,0x400);
?。?2) 利用 request_ irq函數將外設的中斷服務例程掛載到外部中斷處理程序中。本系統中利用 request_irq函數分別為 4個列 GPI O口申請中斷資源, 分別占用了中斷號 1 、2 、3、 4 。其中 i是中斷號; kd_ctr l_irq是 UCB1400的中斷處理程序, kd_ctr l代表鍵盤設備名, MAGIC _DEVID是申請時告訴系統設備標志, 用于共享中斷線。返回值為 0表示申請成功。
?。?3) 通過函數 m isc_reg ister注冊一個鍵盤設備, 并分配主設備號和從設備號, 初始化一個環形隊列以及定義一個鍵盤控制的數據結構。其中包括鍵值、鍵的狀態和長按標志。
應用程序對設備驅動的調用實際是對相應設備文件進行操作, 利用 mknod命令將此節點與對應設備建立聯系。
?。?4) 通過 init_ w a it queue_head(& sa ts 。 read _ w a it)初始化讀信號量。
4 。 2 打開鍵盤設備
應用程序打開設備文件時, 會調用驅動中的 OPEN 函數, 此函數會對鍵盤所用到的行列 GPI O 口進行配置。打開的設備在內 核中通過 file結 構進行標識, 內核 使用 fileopreati on ,通過上面的結構中設備文件操作結構的映射, 來調用驅動中的 kd_c trl_open。接下來要做的是:
?。?1) 通過 se m a_ i n it( & kdc- 》 irq_w ait , 0)初始化在后面用來喚醒后臺線程的信號量。
( 2) 調用初始化函數 i n it_pxa_kdc( )來初始化 GPI O口,具體是把 行!的 GPI O 口設為輸出模式并設定值為 0 , 把列!GPIO口設為中斷模式,下降沿有效。如下所示:
re t = se t_kdc_gp i o( KDC_ROW _PINS , 1 , PI NS_MODE _OUT , 0) ;
ret = set_kdc_gp i o ( KDC _COL _PI NS , 1 , PI NS _ MODE _FALLI NG_I NTTERUPT , 0);
?。?3) 以嚴格的串行方式執行任務的效率并不高, 如果把它們放在后臺調度,不管是對它們的函數還是對終端用戶進程都能得到較好的響應。所以初始化 GPIO口后,開啟一個內核線程 kd_ctrl_thread專門用于處理鍵盤事件, 其實也就是向系統申請了軟硬件資源。為了確保在該線程創建完成,使用 co m pleti on ,在 Linux內核中, co m pletion是一種簡單的同步機制,利用 co m pleti on機制可以使兩個任務同步。我們利用 i n it_comp l e ti on(& kdc- 》 i n it_ex it)動態初始化一個線程創建信號量 i n it_ex it , 以及用 wa it_fo r_co m pleti on (& kdc- 》i n it_ex it)來等待進程創建完成, 然后在進程創建結束后通過co m plete(& kdc- 》 i nit_ex it)確定事件已經完成即后臺線程創建成功, 繼續執行函數 w ait_ for_ comp l e ti on之后的任務。
通過 ret = kerne l_t h read( kd_c trl_ t hread , kdc , CLONE_FS |CLONE_FILES)創建后臺線程。
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