基于335X的linux网口驱动分析

一、 系统构成

1、  硬件平台 AM335X

2、  LINUX内核版本 4.4.12

二、 网口驱动构架(mdio部分)

mdio网口驱动部分 使用 总线、设备、驱动模型,总结如下:

基于335X的Linux网口驱动分析-LMLPHP

若设备和驱动匹配,则执行

davinci_mdio_probe

--> mdiobus_register

--> device_register

--> mdiobus_scan

--> get_phy_device

--> get_phy_id // 读寄存器

-->  phy_device_create // 创建phy设备

--> INIT_DELAYED_WORK(&dev->state_queue, phy_state_machine); // !!!!!!初始化状态机函数

--> phy_device_register

经过以上步骤,由davinci_mdio_driver又创建出一个mdio_bus_type类型的bus.并扫描并创建了连接在bus上的phydev.

基于335X的Linux网口驱动分析-LMLPHP

若设备和驱动匹配,这时,也进行了phydev和phy_driver的匹配和绑定。则执行phy_probe

以上总线下的设备和驱动的匹配过程如下,以platform_bus为例,其它总线也是这个流程

platform_device跟platform_driver的匹配

drivers/base/platform.c

a. 注册 platform_driver 的过程:

platform_driver_register

__platform_driver_register

drv->driver.probe = platform_drv_probe;

driver_register

bus_add_driver

klist_add_tail(&priv->knode_bus, &bus->p->klist_drivers);    // 把 platform_driver 放入 platform_bus_type 的driver链表中

driver_attach

bus_for_each_dev(drv->bus, NULL, drv, __driver_attach);  // 对于plarform_bus_type下的每一个设备, 调用__driver_attach

__driver_attach

ret = driver_match_device(drv, dev);  // 判断dev和drv是否匹配成功

return drv->bus->match ? drv->bus->match(dev, drv) : 1;  // 调用 platform_bus_type.match

driver_probe_device(drv, dev);

really_probe

drv->probe  // platform_drv_probe

platform_drv_probe

struct platform_driver *drv = to_platform_driver(_dev->driver);

drv->probe

b. 注册 platform_device 的过程:

platform_device_register

platform_device_add

device_add

bus_add_device

klist_add_tail(&dev->p->knode_bus, &bus->p->klist_devices); // 把 platform_device 放入 platform_bus_type的device链表中

bus_probe_device(dev);

device_initial_probe

__device_attach

ret = bus_for_each_drv(dev->bus, NULL, &data, __device_attach_driver); // // 对于plarform_bus_type下的每一个driver, 调用 __device_attach_driver

__device_attach_driver

ret = driver_match_device(drv, dev);

return drv->bus->match ? drv->bus->match(dev, drv) : 1;  // 调用platform_bus_type.match

driver_probe_device

匹配函数是platform_bus_type.match, 即platform_match,

匹配过程按优先顺序罗列如下:

a. 比较 platform_dev.driver_override 和 platform_driver.drv->name

b. 比较 platform_dev.dev.of_node的compatible属性 和 platform_driver.drv->of_match_table

c. 比较 platform_dev.name 和 platform_driver.id_table

d. 比较 platform_dev.name 和 platform_driver.drv->name

有一个成功, 即匹配成功

CPSW也是一个内部设备,也遵循总线、设备、驱动模型。CPSW设备从设备树中获得,DRV则是系统注册,匹配后进行probe,其主要执行过程如下:

cpsw_probe

--> CPSW平台数据、资源、DMA初始化、赋值netdev_ops、ethtool_ops

--> 注册网络设备:register_netdev

--> cpsw_ndo_open (此处根据实际经验得到,目前还没有从源代码级别解答出调用过程)

--> cpsw_slave_open

--> phy_connect (传递cpsw_adjust_link)

--> bus_find_device_by_name (从mdio总线上查找device)

--> to_phy_device (从device结构体中找到phy_device)

--> phy_connect_direct (传递handler,初始化 ***)

--> phy_attach_direct ()

--> d->driver = &genphy_driver[GENPHY_DRV_1G].driver;(通用驱动赋值,3.17支持1G和10G)

--> d->driver->probe (这里就调用到Generic PHY的检测函数phy_probe)

--> device_bind_driver (绑定驱动到设备)

--> phydev->attached_dev = dev; (有函数使用到attached_dev指针)

--> phydev->state = PHY_READY; (将PHY状态标记为PHY_READY)

--> phy_init_hw (硬件级的初始化,最后会调用genphy_config_init)

--> phy_prepare_link (赋值cpsw_adjust_link为adjust_link)

--> phy_start_machine (启动PHY状态机 ***)

--> phy_start_interrupts (经测了,但好像没调用到这里)

--> phy_start(PHY_READY变成PHY_UP)

--> 其它的CPSW的初始化

05-11 10:50