[RK3399][Android7.1] 学习笔记 --- Linux内核的设备树DTS详解
设备树的简介Linux 内核3.X之后,arch/arm/plat-xxx和arch/arm/mach-xxx中,描述板级细节的代码(比如platform_device、i2c_board_info等)被大量取消,取而代之的是设备树,其目录位于arch/arm/boot/dts或者是arch/arm64/boot/dts;设备树的组成设备树由1个dts + 多个dtsi组成,他们经过编译而成的dt
设备树的简介
Linux 内核3.X之后,arch/arm/plat-xxx和arch/arm/mach-xxx中,描述板级细节的代码(比如platform_device、i2c_board_info等)被大量取消,取而代之的是设备树,其目录位于arch/arm/boot/dts或者是arch/arm64/boot/dts;
设备树的组成
设备树由1个dts + 多个dtsi组成,他们经过编译而成的dtb文件就是真正的设备树;
dts:一般情况下,一个dts代表公司的具体某一个产品,适用于同一套源码内适配不同的公司产品,而每次编译的时候只编译与该dts有关的信息。
dtsi: dtsi则是应用于在一套源码中包含有多个dts(产品)的情况下,把这些共性的信息存放在dtsi,dts可以去inclue这些dtsi;
dtb: dtb(Device Tree Blob),dts经过dtc编译之后会得到dtb文件,dtb通过Bootloader引导程序加载到内核。所以Bootloader需要支持设备树才行;Kernel也需要加入设备树的支持;
设备树的使用方法
接下来,我们将源码的kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-sapphire-excavator-edp.dts为例,进行学习;
第一部分:dts文件的版本以及include插入头文件
/dts-v1/;
#include "rk3399-excavator-sapphire.dtsi"
#include "rk3399-android.dtsi"
#include "rk3399-vop-clk-set.dtsi"
1、/dts-v1/;
dts的版本信息
2、#include
插入头文件,也就是前文说的dtsi
第二部分:“/” root节点(节选)
/ {
model = "Rockchip RK3399 Excavator Board edp (Android)";
compatible = "rockchip,android", "rockchip,rk3399-excavator-edp", "rockchip,rk3399";
vcc_lcd: vcc-lcd {
compatible = "regulator-fixed";
regulator-name = "vcc_lcd";
gpio = <&gpio4 30 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
startup-delay-us = <20000>;
enable-active-high;
regulator-min-microvolt = <3300000>;
regulator-max-microvolt = <3300000>;
regulator-boot-on;
vin-supply = <&vcc5v0_sys>;
};
panel: panel {
compatible = "simple-panel";
backlight = <&backlight>;
power-supply = <&vcc_lcd>;
enable-gpios = <&gpio1 13 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
prepare-delay-ms = <20>;
enable-delay-ms = <20>;
display-timings {
native-mode = <&timing0>;
timing0: timing0 {
clock-frequency = <200000000>;
hactive = <1536>;
vactive = <2048>;
hfront-porch = <12>;
hsync-len = <16>;
hback-porch = <48>;
vfront-porch = <8>;
vsync-len = <4>;
vback-porch = <8>;
hsync-active = <0>;
vsync-active = <0>;
de-active = <0>;
pixelclk-active = <0>;
};
};
ports {
panel_in: endpoint {
remote-endpoint = <&edp_out>;
};
};
};
};
1、“/” root节点代表根节点
2、model = 一般为字符串类型,描述了产商以及板子的名称;
3、compatible 兼容,也为字符串类型,跟节点下的compatible属性,用于内核查找,用于匹配model的开发板对应的代码。如果compatible配置得不对,会导致卡在starting kernel中,无法启动内核。
4、vcc_lcd: vcc-lcd 称为子节点,我们好根节点内的几个节点(包含子节点的子节点)拿出来一起分析,分别是vcc_lcd: vcc-lcd、panel: panel、display-timings、timing0: timing0、ports和panel_in: endpoint;
子节点的语法规则
[label:] node-name[@unit-address]
1)label 标签、别名,可选项,由一个单词或者多个单词组成,多个单词中间_连接。引入label
的目的就是为了方便访问节点,可以直接通过&label
来访问这个节点;例如节选的&timing0;
2)node-name 节点名称,由一个单词或者多个单词组成,多个单词中间-连接。节点名字,为 ASCII
字符串,节点名字应该能够清晰的描述出节点的功能(label同样如此)。
3)@unit-address 一般表示设备的地址或寄存器首地址,如果某个节点没有地址或者寄存器的话“unit-address”
可以不要;
5、compatible 兼容,,与前面根节点下的兼容一样,也为字符串类型。而这个兼容代表在内核启动时,就会为这个vcc-lcd找到驱动程序,如果添加了多种兼容,会按照从左到右的优先级依次寻找驱动程序。
6、regulator-name 稳定器名称,Regulator(稳定器):指可以自动维持恒定电压(voltage)或电流(current)的装置,一般指电源芯片。在嵌入式设备中,基本上每一种电压,都是经过regulator输出的;具体要联系驱动的代码进行分析。
7、gpio = <&gpio4 30 GPIO_ACTIVE_HIGH>; 代表GPIO4 PC6默认高电平 ;30 = 24+6;
8、startup-delay-us = <20000>; 20000us的延时,常用于调整时序;
9、enable-active-high; 同样的默认为高电平,在driver中使用of函数读取此属性,如果有此字段,可以使能某些操作;如果没有就失能某些操作。
第三部分:引用节选
&backlight {
status = "okay";
enable-gpios = <&gpio4 29 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
};
这是一个背光节点,通过&label(也可以直接&节点的路径),访问/引用/复写backlight,status为状态属性,enable-gpio为使能背光on/off脚配置;我们通过dtsi一级一级查看backlight的节点,rk3399-sapphire-excavator-edp.dts插入了rk3399-excavator-sapphire.dtsi,rk3399-excavator-sapphire.dtsi插入了rk3399-sapphire.dtsi,而改dtsi中包含一个backlight节点,节点如下;
backlight: backlight {
status = "disabled";
compatible = "pwm-backlight";
pwms = <&pwm0 0 25000 0>;
brightness-levels = <
0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23
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248 249 250 251 252 253 254 255>;
default-brightness-level = <200>;
};
可以看到这里的状态是disabled,开启的方法是在dts中通过&backlight引用后再开启。其他的属性介绍可参考文档《RockChip_DSS Development Guide v1.2.pdf》
驱动中如何获取 dts 信息
1、通过compatible 兼容建立联系
2、通过of api 获取属性的数值
参考:
RK平台linux-3.10相关介绍.pdf
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