rk3568|瑞芯微平台GPIO引脚驱动编写

原创 一口Linux 2022-12-20 22:33

今天的文章稍微晚了一点,因为一口君阳了。

烧的很难受,昨天晚上和今天下午各吃了1颗布洛芬,现在好一些了,希望大家都晚一点阳,症状都轻一点。

所有瑞芯微的文章合集:

瑞芯微文章合集

最近在玩瑞芯微平台的产品,移植了几个设备的驱动,遇到了一些问题,总结后发现大部分问题都出在了GPIO配置的问题上,写下本篇文章,用来分享一下调试的心得。

有喜欢瑞芯微的朋友,可以加我好友,拉你进群,一起学习进步。

0、前言

本文基于rk3568平台。

要查看rk3568 GPIO分组及地址信息,需要查看TRM手册,下载地址:

http://opensource.rock-chips.com

也可以公-众-号后台回复:rxw可获取更丰富的资料。

一、RXW-GPIO介绍

GPIO(General Purpose Input/Output Port):通用输入输出端口。

除作为一般的输入/输出功能外,还可以配置为中断和模拟UART、CAN、PWM、I2C、SDMMC、CLK等功能。

1. GPIO分组

一共有5组GPIO(GPIO0~4),每组GPIO为一个Bank,共32个引脚。每个Bank包括4个 **Group (GPIOA(0~7) ~ D( 0~7)) **。RK3568共160个GPIO引脚。

GRF(General Register Files)做了分组,

 PMU_GRF, used for always on logic control
 CPU_GRF, used for always on system
 DDR_GRF, used for DDR system
 PIPE_GRF, used for pipe interface controller,
 SYS_GRF, used for general system
 PIPEPHY_GRF,used for pipe interface phy
 USBPHY_U3_GRF,used for usb3 phy
 USBPHY_U2_GRF,used for usb2 phy
 EDP_PHY_GRF,used for eDP PHY control
 PCIEPHY_GRF,used for pcie3.0 phy
 USB_GRF,used for usb2 host controller

要查找GPIO对应的配置寄存器地址,必须知道他属于哪个分组:

2. GPIO引脚号计算方式:

pins = 32*bank_num + 8*group + x
bank_num : 0 ~ 4,对应GPIO 0~4
group    : 0 ~ 3,对应GPIO A~D

例如GPIO2 A2:

GPIO2_A2 = 32*2 + 8*0 + 2 = 66
在这里插入图片描述

由上图可得:

  • gpio0 bank属于PMU分组, 基地址:0xFDC20000
  • gpio0~4 bank 属于SYS分组,基地址:0xFDC60000
  • GPIO0 bank控制pin0~31
  • GPIO1 bank控制pin32~63
  • GPIO2 bank控制pin64~95
  • GPIO3 bank控制pin96~127
  • GPIO4 bank控制pin128~159

通过上图,很方便查找到对应的GPIO引脚号以及IOMUX control寄存器地址。一口君还画了下面这个图,大家根据自己喜好,看看哪一个比较好:

3. sys文件查看pin与gpio号之间映射

也可以用debugfs来查看pin与gpio号之间映射关系

rk3568_r:/sys/kernel/debug/pinctrl/pinctrl-rockchip-pinctrl # cat pins
cat pins
registered pins: 160
## GPIO 0_*包括的GPIO
pin 0 (gpio0-0)
pin 1 (gpio0-1)
pin 2 (gpio0-2)
pin 3 (gpio0-3)
pin 4 (gpio0-4)
pin 5 (gpio0-5)
pin 6 (gpio0-6)
pin 7 (gpio0-7)
pin 8 (gpio0-8)
……
## GPIO 1_*包括的GPIO
pin 32 (gpio1-0)
pin 33 (gpio1-1)
pin 34 (gpio1-2)
pin 35 (gpio1-3)
pin 36 (gpio1-4)
pin 37 (gpio1-5)
pin 38 (gpio1-6)
pin 39 (gpio1-7)
pin 40 (gpio1-8)
……
## GPIO 2_*包括的GPIO
pin 64 (gpio2-0)
pin 65 (gpio2-1)
pin 66 (gpio2-2)
pin 67 (gpio2-3)
pin 68 (gpio2-4)
pin 69 (gpio2-5)
pin 70 (gpio2-6)
pin 71 (gpio2-7)
pin 72 (gpio2-8)
……
## GPIO 3_*包括的GPIO
pin 96 (gpio3-0)
pin 97 (gpio3-1)
pin 98 (gpio3-2)
pin 99 (gpio3-3)
pin 100 (gpio3-4)
pin 101 (gpio3-5)
pin 102 (gpio3-6)
pin 103 (gpio3-7)
pin 104 (gpio3-8)
……
## GPIO 2_*包括的GPIO
pin 128 (gpio4-0)
pin 129 (gpio4-1)
pin 130 (gpio4-2)
pin 131 (gpio4-3)
pin 132 (gpio4-4)
pin 133 (gpio4-5)
pin 134 (gpio4-6)
pin 135 (gpio4-7)
pin 136 (gpio4-8)
……
pin 159 (gpio4-31)

二、rk3568GPIO控制器驱动

1. gpio相关api

Linux内核GPIO主要实现文件:

drivers/gpio/gpiolib.c         ## 新版API,基于描述符(descriptor-based)
drivers/gpio/gpiolib-legacy.c  ## 旧API
include/linux/gpio.h

GPIO子系统有两套API:


  1. 基于描述符(descriptor-based)

前缀为:

gpiod_

参考:

Documentation/gpio/consumer.txt

  1. 老版本接口(legacy)

前缀为:

gpio_

参考:

Documentation/gpio/gpio-legacy.txt

API对比:

功能新版本接口老版本接口
获取GPIOgpiod_get()gpio_request()
释放GPIOgpiod_put()gpio_free()
设置GPIO输入gpiod_direction_input()gpio_direction_input()
设置GPIO输出gpiod_direction_output()gpio_direction_output()
获取方向gpiod_get_direction()gpio_get_direction( )
获取输入值gpiod_get_value()gpio_get_value()
设置输出值gpiod_set_value()gpio_set_value()

2. rk3568 GPIO控制器驱动

GPIO控制器驱动实现文件:

drivers/pinctrl/pinctrl-rockchip.c

gpio涉及主要函数:

 kernel/drivers/gpio/gpio-rockchip.c

三、gpio驱动编写实例

下面以实际项目中的一个应用为例来讲解,如何在一个项目中增加一个控制GPIO的逻辑,一看就会。

0. 应用场景:

触摸屏GT1X,触摸屏的设备树和驱动官方均已提供,硬件信息比如INT、RST、I2C按照实例填写即可。

&i2c1 {
 status = "okay";
 gt1x: gt1x@14 {
  compatible = "goodix,gt1x";
  reg = <0x14>;

  interrupt-parent = <&gpio0>;
  interrupts = ;
   
  pinctrl-names = "default";
  pinctrl-0 = <&touch_gpio>;
  goodix,rst-gpio = <&gpio0 RK_PB6 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
  goodix,irq-gpio = <&gpio0 RK_PB5 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;
 }; 
};
【pinctrl信息】
&pinctrl {
…………
 touch {
  touch_gpio: touch-gpio {
   rockchip,pins =
    <0 RK_PB5 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_up>,
    <0 RK_PB6 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>,
  };
 };
…………
};

但是实际应用中,因为硬件设计需要,有一路点供电引脚AVDD需要由gpio2 A2来提供,

下面我们介绍一下如何再已有的设备树、驱动基础上添加这个GPIO的功能。

1. 设备树

首先我们需要添加该引脚的设备树信息,

gt1x: gt1x@14 {
 ……
  goodix,ana-gpio = <&gpio2 RK_PA2 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
  ……
}
&pinctrl {
…………
 touch {
  touch_gpio: touch-gpio {
   rockchip,pins =
    <0 RK_PB5 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_up>,
    <0 RK_PB6 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>,
    <2 RK_PA2 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>;
  };
 };
…………
};

其中添加的设备树节点含义如下:

<2 RK_PA2 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>;

2   RK_PA2     : 表示gpio2 PA2,
RK_FUNC_GPIO   :IOMUX,即要设置的该引脚的功能
pcfg_pull_none :表示采用默认的驱动强度

RK_PA2、RK_FUNC_GPIO  定义位于:

[include/dt-bindings/pinctrl/rockchip.h]
#define RK_GPIO0 0
#define RK_GPIO1 1
#define RK_GPIO2 2
#define RK_GPIO3 3
#define RK_GPIO4 4
#define RK_GPIO6 6

#define RK_PA0  0
#define RK_PA1  1
#define RK_PA2  2
#define RK_PA3  3
#define RK_PA4  4
……………………
#define RK_PD6  30
#define RK_PD7  31

#define RK_FUNC_GPIO 0
#define RK_FUNC_0 0
#define RK_FUNC_1 1
#define RK_FUNC_2 2
#define RK_FUNC_3 3
……………………
#define RK_FUNC_15 15

pcfg_pull_none 定义位于:

[arch/arm64/boot/dts/rockchip/rockchip-pinconf.dtsi]
&pinctrl {
 ……………………
 /omit-if-no-ref/
 pcfg_pull_none: pcfg-pull-none {
  bias-disable;
 };

 /omit-if-no-ref/
 pcfg_pull_none_drv_level_0: pcfg-pull-none-drv-level-0 {
  bias-disable;
  drive-strength = <0>;
 };

 /omit-if-no-ref/
 pcfg_pull_none_drv_level_1: pcfg-pull-none-drv-level-1 {
  bias-disable;
  drive-strength = <1>;
 };
 …………………… 
};

如果gpio的驱动强度不够,可以修改对应属性。

2. 驱动代码编写

我们把所有GPIO操作相关代码抽取出来如下:

  1. 定义
int gt1x_ana_gpio;
#define GTP_ANA_PORT gt1x_ana_gpio
  1. 注册
 ret = gpio_request(GTP_ANA_PORT, "GTP_ANA_PORT");
 if (ret < 0) {
  GTP_ERROR("Failed to request GPIO:%d, ERRNO:%d", (s32) GTP_ANA_PORT, ret);
  return ret;
 }
  1. 控制电平
拉高:
gpio_direction_output(GTP_ANA_PORT, 1);
拉低:
gpio_direction_output(GTP_ANA_PORT, 0);   
  1. 释放
  if (gpio_is_valid(gt1x_ana_gpio))
   gpio_free(gt1x_ana_gpio);

3. 添加到触摸屏GT1X驱动中

关于触摸屏驱动,一口君后面会写相应的文章来给大家详细讲解。

下面讲解一下,我是如何将GPIO的操作移植到gt1x驱动中的。

瑞芯微的sdk已经包含了触摸屏驱动:

drivers/input/touchscreen/gt1x/
├── gt1x.c
├── gt1x_cfg.h
├── gt1x_extents.c
├── gt1x_firmware.h
├── gt1x_generic.c
├── gt1x_generic.h
├── gt1x.h
├── gt1x_tools.c
├── gt1x_update.c
├── GT5688_Config_20170713_1080_1920.cfg
└── Makefile

0 directories, 11 files

  1. 增加该GPIO变量定义
[drivers/input/touchscreen/gt1x/gt1x.h]
#define GTP_ANA_PORT gt1x_ana_gpio
[drivers/input/touchscreen/gt1x/gt1x.c]
int gt1x_ana_gpio;

  1. 设备解析函数gt1x_parse_dt(),添加解析该引脚的代码
[drivers/input/touchscreen/gt1x/gt1x.c]
302 static int gt1x_parse_dt(struct device *dev) 
303 
{
  …………
325  gt1x_ana_gpio = of_get_named_gpio(np, "goodix,ana-gpio"0);

326 + if (!gpio_is_valid(gt1x_int_gpio) || !gpio_is_valid(gt1x_rst_gpio) || !gpio_is_valid(gt1x_ana_gpio)) {
327 +  GTP_ERROR("Invalid GPIO, irq-gpio:%d, rst-gpio:%d,ana_gpio:%d",
328 +   gt1x_int_gpio, gt1x_rst_gpio,gt1x_ana_gpio);
329   return -EINVAL;
330  }
331 +    printk("gt1x gpio int=%d rst=%d ana=%d\n",gt1x_int_gpio,gt1x_rst_gpio,gt1x_ana_gpio);
………………


  1. 在函数gt1x_request_io_port()中增加申请申请该GPIO资源的代码
400 static s32 gt1x_request_io_port(void)
401 
{
402     s32 ret = 0;
…………………………
421     GTP_GPIO_AS_INPUT(GTP_RST_PORT);
+ ret = gpio_request(GTP_ANA_PORT, "GTP_ANA_PORT");
if (ret < 0) {
+  GTP_ERROR("Failed to request GPIO:%d, ERRNO:%d", (s32) GTP_ANA_PORT, ret);
+  gpio_free(GTP_INT_PORT);
+  gpio_free(GTP_RST_PORT);
+  return ret;
+ }
422     return 0;
423 }


  1. 在释放GPIO和中断的函数gt1x_remove_gpio_and_power()释放该gpio资源
384 static void gt1x_remove_gpio_and_power(void)
385 
{
386     if (gpio_is_valid(gt1x_int_gpio))
387         gpio_free(gt1x_int_gpio);
388 
389     if (gpio_is_valid(gt1x_rst_gpio))
390         gpio_free(gt1x_rst_gpio);
391 
+  if (gpio_is_valid(gt1x_ana_gpio))
+   gpio_free(gt1x_ana_gpio);
392     if (gt1x_i2c_client && gt1x_i2c_client->irq)
393         free_irq(gt1x_i2c_client->irq, gt1x_i2c_client);
394 }


  1. 在什么位置控制该GPIO?

触摸屏上电时序图:

由上图可知,上电的时候,必须首先把AVDD拉高,然后才能继续后续的操作。

之前的驱动是借用系统的电,但是本例是用GPIO来提供这个电。

触摸屏驱动已经写好了相应的架构,AVDD上电/关闭均封装到了函数gt1x_power_switch(),

系统上电初始化会调用该函数,

s32 gt1x_init(void)
{
 /* power on */
 gt1x_power_switch(SWITCH_ON);
}

同时当屏幕息屏的时候pm子系统会通过对应的回调函数,调用休眠函数gt1x_pm_suspend(),唤醒屏幕会调用gt1x_pm_resume(),

static const struct dev_pm_ops gt1x_ts_pm_ops = {
 .suspend = gt1x_pm_suspend,
 .resume = gt1x_pm_resume,
};

他们也会在何时的实际调用gt1x_power_switch(),

我们只需要在该函数中加上GPIO拉高、拉低的操作即可。

365 int gt1x_power_switch(int on)
366 
{
367     int ret;
368     struct i2c_client *client = gt1x_i2c_client;
369 
370    // if (!client || !vdd_ana)  注释掉
371     //    return -1;
372 
373     if (on) {
374         GTP_DEBUG("GTP power on.");
375        // ret = regulator_enable(vdd_ana);注释掉
 +          GTP_GPIO_OUTPUT(GTP_ANA_PORT, 1);      
376     } else {
377         GTP_DEBUG("GTP power off.");
378        // ret = regulator_disable(vdd_ana);注释掉
+           GTP_GPIO_OUTPUT(GTP_ANA_PORT, 0);
379     }
380     return ret;
381 }
382 #endif   

  1. 此外 ,原有的供电代码都需要删除。
298 //static struct regulator *vdd_ana; 

331 #if 0
332     vdd_ana = devm_regulator_get_optional(dev, "vdd_ana");
333     if (PTR_ERR(vdd_ana) == -ENODEV) {
334         GTP_ERROR("vdd_ana not specified, fallback to power-supply");
335         vdd_ana = devm_regulator_get_optional(dev, "power");
336         if (PTR_ERR(vdd_ana) == -ENODEV) {
337             GTP_ERROR("power not specified, ignore power ctrl");
338             vdd_ana = NULL;
339         }
340     }
341     if (IS_ERR(vdd_ana)) {
342         GTP_ERROR("regulator get of vdd_ana/power-supply failed");                                
343         return PTR_ERR(vdd_ana);
344     }
345 #endif

四、 查看已经申请了的GPIO

系统启动后,可以通过debugfs查看GPIO分配情况

rk3568_r:/sys/kernel/debug # cat gpio                                               
cat gpio                                                                            
gpiochip0: GPIOs 0-31, parent: platform/fdd60000.gpio, gpio0:                       
 gpio-5   (                    |vcc5v0_otg          ) out lo                        
 gpio-6   (                    |vcc5v0_host         ) out hi                        
 gpio-13  (                    |GTP_INT_IRQ         ) in  hi                        
 gpio-14  (                    |GTP_RST_PORT        ) out hi                        
 gpio-16  (                    |work                ) out lo                        
 gpio-17  (                    |vcc_camera          ) out hi                        
 gpio-18  (                    |hpd                 ) in  lo                        
……………………
gpiochip1: GPIOs 32-63, parent: platform/fe740000.gpio, gpio1:                      
                                                                                    
gpiochip2: GPIOs 64-95, parent: platform/fe750000.gpio, gpio2:                      
 gpio-66  (                    |GTP_ANA_PORT        ) out lo                        
 gpio-73  (                    |bt_default_rts      ) in  hi                        
 gpio-89  (                    |mdio-reset          ) out hi                        
 gpio-91  (                    |mdio-reset          ) out hi                        
 gpio-94  (                    |reset               ) out lo                                                                                          
……………………

可以看到设备树中的3个GPIO信息:

 gpio-13  (                    |GTP_INT_IRQ         ) in  hi                        
 gpio-14  (                    |GTP_RST_PORT        ) out hi  
 gpio-66  (                    |GTP_ANA_PORT        ) out lo            

如果debugfs没有挂在,使用下面命令挂载

mount -t debugfs none /sys/kernel/debug

五、总结

实际上,GPIO编写还是很简单的,驱动不论多复杂,最终都还是由这些基本的函数来实现的,

这是因为在开发一个新的产品的时候,sdk中很多硬件的配置信息,往往是厂家自己出厂的一个demo板子的硬件信息,

而很多GPIO功能的配置可能和我们实际需求有差异,

经常出现某个设备的GPIO配置了,但是工作却不正常的情况发生,

烟瘾就是iomux并不是自己所需要的功能,

下一篇,给大家详细讲解,如何定位GPIO复用的问题。


一口Linux 写点代码,写点人生!
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  • 大模型的赋能是指利用大型机器学习模型(如深度学习模型)来增强或改进各种应用和服务。这种技术在许多领域都显示出了巨大的潜力,包括但不限于以下几个方面: 1. 企业服务:大模型可以用于构建智能客服系统、知识库问答系统等,提升企业的服务质量和运营效率。 2. 教育服务:在教育领域,大模型被应用于个性化学习、智能辅导、作业批改等,帮助教师减轻工作负担,提高教学质量。 3. 工业智能化:大模型有助于解决工业领域的复杂性和不确定性问题,尽管在认知能力方面尚未完全具备专家级的复杂决策能力。 4. 消费
    丙丁先生 2025-01-07 09:25 80浏览
  • 村田是目前全球量产硅电容的领先企业,其在2016年收购了法国IPDiA头部硅电容器公司,并于2023年6月宣布投资约100亿日元将硅电容产能提升两倍。以下内容主要来自村田官网信息整理,村田高密度硅电容器采用半导体MOS工艺开发,并使用3D结构来大幅增加电极表面,因此在给定的占位面积内增加了静电容量。村田的硅技术以嵌入非结晶基板的单片结构为基础(单层MIM和多层MIM—MIM是指金属 / 绝缘体/ 金属) 村田硅电容采用先进3D拓扑结构在100um内,使开发的有效静电容量面积相当于80个
    知白 2025-01-07 15:02 71浏览
  •     为控制片内设备并且查询其工作状态,MCU内部总是有一组特殊功能寄存器(SFR,Special Function Register)。    使用Eclipse环境调试MCU程序时,可以利用 Peripheral Registers Viewer来查看SFR。这个小工具是怎样知道某个型号的MCU有怎样的寄存器定义呢?它使用一种描述性的文本文件——SVD文件。这个文件存储在下面红色字体的路径下。    例:南京沁恒  &n
    电子知识打边炉 2025-01-04 20:04 100浏览
  • 彼得·德鲁克被誉为“现代管理学之父”,他的管理思想影响了无数企业和管理者。然而,关于他的书籍分类,一种流行的说法令人感到困惑:德鲁克一生写了39本书,其中15本是关于管理的,而其中“专门写工商企业或为企业管理者写的”只有两本——《为成果而管理》和《创新与企业家精神》。这样的表述广为流传,但深入探讨后却发现并不完全准确。让我们一起重新审视这一说法,解析其中的矛盾与根源,进而重新认识德鲁克的管理思想及其著作的真正价值。从《创新与企业家精神》看德鲁克的视角《创新与企业家精神》通常被认为是一本专为企业管
    优思学院 2025-01-06 12:03 114浏览
  • 这篇内容主要讨论三个基本问题,硅电容是什么,为什么要使用硅电容,如何正确使用硅电容?1.  硅电容是什么首先我们需要了解电容是什么?物理学上电容的概念指的是给定电位差下自由电荷的储藏量,记为C,单位是F,指的是容纳电荷的能力,C=εS/d=ε0εrS/4πkd(真空)=Q/U。百度百科上电容器的概念指的是两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质。通过观察电容本身的定义公式中可以看到,在各个变量中比较能够改变的就是εr,S和d,也就是介质的介电常数,金属板有效相对面积以及距离。当前
    知白 2025-01-06 12:04 170浏览
  • By Toradex 秦海1). 简介嵌入式平台设备基于Yocto Linux 在开发后期量产前期,为了安全以及提高启动速度等考虑,希望将 ARM 处理器平台的 Debug Console 输出关闭,本文就基于 NXP i.MX8MP ARM 处理器平台来演示相关流程。 本文所示例的平台来自于 Toradex Verdin i.MX8MP 嵌入式平台。  2. 准备a). Verdin i.MX8MP ARM核心版配合Dahlia载板并
    hai.qin_651820742 2025-01-07 14:52 42浏览
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