1# 平台驱动开发示例<a name="ZH-CN_TOPIC_0000001157064271"></a> 2 3## 概述<a name="section194201316174215"></a> 4 5本文档将以I2C驱动为例,介绍如何基于HDF驱动框架完成平台驱动开发。 6 7>![](../public_sys-resources/icon-caution.gif) **注意:** 8>本例仅作为平台驱动开发示例参考,开发者不可直接用于商用集成。 9 10HDF驱动框架为常用外围设备提供了标准的驱动框架,驱动开发者只需将驱动适配至HDF驱动框架,即可通过HDF驱动框架提供的接口操作外围设备。 11 12本文以I2C为例。其时序流程如[图1](#fig9596628607)所示。 13 14**图 1** I2C时序流程图<a name="fig9596628607"></a> 15![](figures/I2C时序流程图.png "I2C时序流程图") 16 17## 环境准备<a name="section6926133918422"></a> 18 19环境准备具体操作请参考[Hi3516标准系统入门](../quick-start/quickstart-appendix-hi3516-ide.md)完成环境搭建。 20 21>![](../public_sys-resources/icon-notice.gif) **须知:** 22>本示例针对OpenHarmony轻量系统、小型系统、标准系统都适用,本文以标准系统为例。其他系统的开发者可参考对应系统的指导文档进行环境搭建。 23 24## 开发<a name="section65801539470"></a> 25 26### 文件说明<a name="section0708184454414"></a> 27 28本例中涉及的文件及路径如下表: 29 30**表 1** 文件说明 31 32<a name="table15887645104012"></a> 33<table><thead align="left"><tr id="row198881452404"><th class="cellrowborder" align="center" valign="top" width="13.489999999999998%" id="mcps1.2.4.1.1"><p id="p158742406488"><a name="p158742406488"></a><a name="p158742406488"></a>说明</p> 34</th> 35<th class="cellrowborder" align="center" valign="top" width="68.52000000000001%" id="mcps1.2.4.1.2"><p id="p6975142717432"><a name="p6975142717432"></a><a name="p6975142717432"></a>文件路径</p> 36</th> 37<th class="cellrowborder" align="center" valign="top" width="17.990000000000002%" id="mcps1.2.4.1.3"><p id="p98891454405"><a name="p98891454405"></a><a name="p98891454405"></a>操作</p> 38</th> 39</tr> 40</thead> 41<tbody><tr id="row1088914458407"><td class="cellrowborder" align="left" valign="top" width="13.489999999999998%" headers="mcps1.2.4.1.1 "><p id="p78741540104813"><a name="p78741540104813"></a><a name="p78741540104813"></a>示例文件</p> 42</td> 43<td class="cellrowborder" align="left" valign="top" width="68.52000000000001%" headers="mcps1.2.4.1.2 "><p id="p1066541692916"><a name="p1066541692916"></a><a name="p1066541692916"></a>/drivers/adapter/khdf/linux/platform/i2c/i2c_sample.c</p> 44</td> 45<td class="cellrowborder" align="left" valign="top" width="17.990000000000002%" headers="mcps1.2.4.1.3 "><p id="p208891445144012"><a name="p208891445144012"></a><a name="p208891445144012"></a>新增文件</p> 46</td> 47</tr> 48<tr id="row1388984594013"><td class="cellrowborder" align="left" valign="top" width="13.489999999999998%" headers="mcps1.2.4.1.1 "><p id="p88741840104811"><a name="p88741840104811"></a><a name="p88741840104811"></a>设备服务文件</p> 49</td> 50<td class="cellrowborder" align="left" valign="top" width="68.52000000000001%" headers="mcps1.2.4.1.2 "><p id="p486417183298"><a name="p486417183298"></a><a name="p486417183298"></a>/drivers/adapter/khdf/linux/hcs/device_info/device_info.hcs</p> 51</td> 52<td class="cellrowborder" rowspan="3" align="left" valign="top" width="17.990000000000002%" headers="mcps1.2.4.1.3 "><p id="p128898458401"><a name="p128898458401"></a><a name="p128898458401"></a></p> 53<p id="p168904455404"><a name="p168904455404"></a><a name="p168904455404"></a>追加内容</p> 54<p id="p7890124516405"><a name="p7890124516405"></a><a name="p7890124516405"></a></p> 55</td> 56</tr> 57<tr id="row9889164513406"><td class="cellrowborder" align="left" valign="top" headers="mcps1.2.4.1.1 "><p id="p138741640124812"><a name="p138741640124812"></a><a name="p138741640124812"></a>配置参数文件</p> 58</td> 59<td class="cellrowborder" align="left" valign="top" headers="mcps1.2.4.1.2 "><p id="p26905191293"><a name="p26905191293"></a><a name="p26905191293"></a>/drivers/adapter/khdf/linux/hcs/platform/i2c_config.hcs</p> 60</td> 61</tr> 62<tr id="row1189044513404"><td class="cellrowborder" align="left" valign="top" headers="mcps1.2.4.1.1 "><p id="p1687424074814"><a name="p1687424074814"></a><a name="p1687424074814"></a>编译文件</p> 63</td> 64<td class="cellrowborder" align="left" valign="top" headers="mcps1.2.4.1.2 "><p id="p1885032192917"><a name="p1885032192917"></a><a name="p1885032192917"></a>/drivers/adapter/khdf/linux/platform/i2c/Makefile</p> 65</td> 66</tr> 67<tr id="row10890144564011"><td class="cellrowborder" align="left" valign="top" width="13.489999999999998%" headers="mcps1.2.4.1.1 "><p id="p118752040104810"><a name="p118752040104810"></a><a name="p118752040104810"></a>依赖头文件</p> 68</td> 69<td class="cellrowborder" align="left" valign="top" width="68.52000000000001%" headers="mcps1.2.4.1.2 "><p id="p15821718182916"><a name="p15821718182916"></a><a name="p15821718182916"></a>/drivers/framework/include/core/hdf_device_desc.h</p> 70</td> 71<td class="cellrowborder" rowspan="2" align="left" valign="top" width="17.990000000000002%" headers="mcps1.2.4.1.3 "><p id="p989012451401"><a name="p989012451401"></a><a name="p989012451401"></a>作为头文件引用</p> 72<p id="p1890134594014"><a name="p1890134594014"></a><a name="p1890134594014"></a></p> 73</td> 74</tr> 75<tr id="row6890164564015"><td class="cellrowborder" align="left" valign="top" headers="mcps1.2.4.1.1 "><p id="p128756401484"><a name="p128756401484"></a><a name="p128756401484"></a>核心层头文件</p> 76</td> 77<td class="cellrowborder" align="left" valign="top" headers="mcps1.2.4.1.2 "><p id="p47681122152918"><a name="p47681122152918"></a><a name="p47681122152918"></a>/drivers/framework/support/platform/include/i2c_core.h</p> 78</td> 79</tr> 80<tr id="row1499682234817"><td class="cellrowborder" align="left" valign="top" width="13.489999999999998%" headers="mcps1.2.4.1.1 "><p id="p1187513403487"><a name="p1187513403487"></a><a name="p1187513403487"></a>HCS配置入口文件</p> 81</td> 82<td class="cellrowborder" align="left" valign="top" width="68.52000000000001%" headers="mcps1.2.4.1.2 "><p id="p499818225487"><a name="p499818225487"></a><a name="p499818225487"></a>/drivers/adapter/khdf/linux/hcs/hdf.hcs</p> 83</td> 84<td class="cellrowborder" align="left" valign="top" width="17.990000000000002%" headers="mcps1.2.4.1.3 "><p id="p3998152254820"><a name="p3998152254820"></a><a name="p3998152254820"></a>HCS配置文件总入口</p> 85</td> 86</tr> 87</tbody> 88</table> 89 90>![](../public_sys-resources/icon-caution.gif) **注意:** 91>本例程涉及的文件路径均作为演示,驱动开发者应根据实际情况确定具体的源文件存放位置。 92 93### 实例化驱动入口<a name="section85325864412"></a> 94 95实例化一个HdfDriverEntry 对象作为驱动入口。驱动入口必须为HdfDriverEntry(在hdf\_device\_desc.h中定义)类型的全局变量,且moduleName要和device\_info.hcs中保持一致。在加载驱动时HDF框架会先调用Bind函数,再调用Init函数加载该驱动,当Init调用异常时,HDF框架会调用Release释放驱动资源并退出。 96 97I2C驱动中没有实现Bind方法,因为I2C控制器由manager管理,而在manager中已经实现了Bind方法,因此I2C驱动中无需再绑定服务。 98 99实例化驱动入口的示例代码如下: 100 101``` 102/* 定义驱动入口的对象,必须为HdfDriverEntry(在hdf_device_desc.h中定义)类型的全局变量 */ 103struct HdfDriverEntry g_sampleI2cDriverEntry = { 104 .moduleVersion = 1, 105 .Init = SampleI2cInit, 106 .Release = SampleI2cRelease, 107 .moduleName = "demo_i2c_driver", 108}; 109/* 调用HDF_INIT将驱动入口注册到HDF框架中 */ 110HDF_INIT(g_sampleI2cDriverEntry); 111``` 112 113### 设置相关参数<a name="section8155172019453"></a> 114 115通过配置device\_info.hcs,并从HCS获取并解析设备的配置参数以确保驱动能够正确加载。 116 1171. 添加设备服务节点(必选)。 118 119 编辑device\_info.hcs,在device\_i2c :: device下添加驱动设备服务节点,示例如下: 120 121 ``` 122 root { 123 device_info { 124 match_attr = "hdf_manager"; 125 device_i2c :: device { // i2c设备节点 126 device2 :: deviceNode { // i2c驱动的DeviceNode节点 127 policy = 0; // policy字段是驱动服务发布的策略 128 priority = 55; // 驱动启动优先级 129 permission = 0644; // 驱动创建设备节点权限 130 moduleName = "demo_i2c_driver"; // 驱动名称,该字段的值必须和驱动入口结构的moduleName值一致 131 serviceName = "DEMO_I2C_DRIVER"; // 驱动对外发布服务的名称,必须唯一 132 deviceMatchAttr = "demo_i2c_config"; // 驱动私有数据匹配的关键字,必须和驱动私有数据配置表中的 133 // match_attr值相等 134 } 135 } 136 } 137 } 138 139 ``` 140 141 >![](../public_sys-resources/icon-notice.gif) **须知:** 142 >配置文件中的priority(取值范围为整数0到200)是用来表示host和驱动的优先级,不同的host内的驱动,host的priority值越小,驱动加载优先级越高;同一个host内驱动的priority值越小,加载优先级越高,驱动的priority值相同则不保证加载顺序。 143 1442. 添加配置参数(可选)。 145 146 有时驱动可能会需要私有配置信息,以确保寄存器的配置可以满足不同产品的需求。如需要私有配置信息,则可以添加一个驱动的配置文件,用来存放一些驱动的默认配置信息,HDF框架在加载驱动的时候,会将对应的配置信息获取并保存在HdfDeviceObject 中的property里面,通过Bind和Init(参考[驱动开发](../driver/driver-hdf-development.md))传递给驱动。驱动开发者可新建配置文件,并在板级驱动hdf.hcs中引用新建的配置文件,本例中直接在原有的配置文件i2c\_config.hcs内添加配置参数。 147 148 本例中编辑i2c\_config.hcs,添加配置参数: 149 150 ``` 151 root { 152 platform { 153 i2c_config_demo { 154 match_attr = "demo_i2c_config"; // 该字段的值必须和device_info.hcs中的deviceMatchAttr值一致 155 156 template i2c_controller { // 参数模板 157 bus = 0; 158 reg_pbase = 0x120b0000; 159 reg_size = 0xd1; 160 } 161 162 controller_demo_0 :: i2c_controller { // 两个I2C示例控制器 163 bus = 8; 164 } 165 controller_demo_1 :: i2c_controller { 166 bus = 9; 167 } 168 } 169 } 170 } 171 ``` 172 173 match\_attr字段必须与device\_info.hcs中的deviceMatch\_Attr保持一致,在此文件中配置驱动需要的参数,通过match\_attr可匹配至对应的驱动,该驱动即可在Bind或Init中调用DeviceResourceGetIfaceInstance\(\)函数获取这些配置参数。 174 175 若配置文件为新文件,则需要在板级配置入口文件hdf.hcs中引用该配置文件,例如: 176 177 ``` 178 #include "device_info/device_info.hcs" 179 #include "i2c/i2c_config.hcs" 180 ``` 181 182 由于本例中在原有的i2c\_config.hcs内添加配置参数,没有新建配置文件,因此无需再将i2c\_config.hcs添加至板级配置入口文件中。 183 1843. 驱动从HCS获取配置参数。 185 186 在本例中,驱动需要通过HCS获取寄存器物理基地址、寄存器大小、总线号等参数,从而对控制器进行正确配置。 187 188 ``` 189 /* 从HCS获取配置参数 */ 190 static int32_t SampleI2cReadDrs(struct SampleI2cCntlr *sampleCntlr, const struct DeviceResourceNode *node) 191 { 192 int32_t ret; 193 struct DeviceResourceIface *drsOps = NULL; 194 195 drsOps = DeviceResourceGetIfaceInstance(HDF_CONFIG_SOURCE); 196 if (drsOps == NULL || drsOps->GetUint32 == NULL) { // 确保GetUint32方法可用 197 HDF_LOGE("%s: invalid drs ops fail!", __func__); 198 return HDF_FAILURE; 199 } 200 201 ret = drsOps->GetUint32(node, "reg_pbase", &sampleCntlr->regBasePhy, 0); // 从HCS读取物理基地址reg_pbase 202 if (ret != HDF_SUCCESS) { 203 HDF_LOGE("%s: read regBase fail!", __func__); 204 return ret; 205 } 206 207 ret = drsOps->GetUint16(node, "reg_size", &sampleCntlr->regSize, 0); // 从HCS读取寄存器大小reg_size 208 if (ret != HDF_SUCCESS) { 209 HDF_LOGE("%s: read regsize fail!", __func__); 210 return ret; 211 } 212 213 ret = drsOps->GetUint16(node, "bus", (uint16_t *)&sampleCntlr->bus, 0); // 从HCS读取总线号bus 214 if (ret != HDF_SUCCESS) { 215 HDF_LOGE("%s: read bus fail!", __func__); 216 return ret; 217 } 218 219 return HDF_SUCCESS; 220 } 221 ``` 222 223 224### 添加控制器<a name="section1335374114452"></a> 225 226初始化控制器硬件,并调用核心层接口完成向核心层添加、删除设备,以及钩子函数的实现等。 227 2281. 定义结构体,实现钩子函数并赋值至函数指针。 229 230 I2cMethod结构体在i2c\_core.h中定义,其中通过函数指针的方式定义了I2C需要实现的方法,transfer方法为用于传输的钩子函数,在驱动中需要做具体实现并对函数指针赋值。 231 232 示例代码如下: 233 234 ``` 235 /* 自定义设备结构体,继承父类I2cCntlr */ 236 struct SampleI2cCntlr { 237 struct I2cCntlr cntlr; 238 OsalSpinlock spin; 239 volatile unsigned char *regBase; 240 uint16_t regSize; 241 int16_t bus; 242 uint32_t regBasePhy; 243 }; 244 245 /* 消息结构体,继承父类I2cMsg */ 246 struct SampleTransferData { 247 struct I2cMsg *msgs; 248 int16_t index; 249 int16_t count; 250 }; 251 /* 钩子函数实现 */ 252 static int32_t SampleI2cTransfer(struct I2cCntlr *cntlr, struct I2cMsg *msgs, int16_t count) 253 { 254 int32_t ret = HDF_SUCCESS; 255 struct SampleI2cCntlr *sampleCntlr = NULL; 256 struct SampleTransferData td; 257 258 if (cntlr == NULL || cntlr->priv == NULL) { 259 HDF_LOGE("SampleI2cTransfer: cntlr lor sampleCntlr is null!"); 260 return HDF_ERR_INVALID_OBJECT; 261 } 262 sampleCntlr = (struct SampleI2cCntlr *)cntlr; 263 264 if (msgs == NULL || count <= 0) { 265 HDF_LOGE("SampleI2cTransfer: err parms! count:%d", count); 266 return HDF_ERR_INVALID_PARAM; 267 } 268 td.msgs = msgs; 269 td.count = count; 270 td.index = 0; 271 272 HDF_LOGE("Successfully transmitted!"); // 表示此处传输成功 273 274 td.index = count; // 经过处理,最后实际发送msg个数等于count,返回已发送个数,此句代替已省略的处理过程 275 return (td.index > 0) ? td.index : ret; 276 } 277 /* 钩子函数赋值 */ 278 static struct I2cMethod g_method = { 279 .transfer = SampleI2cTransfer, 280 }; 281 ``` 282 2832. 编写驱动初始化函数。 284 285 本例中使用SampleI2cInit作为驱动初始化函数的函数名(函数名称可由驱动开发者确定),该函数需要在驱动入口结构体中赋值给Init,以供HDF驱动框架调用从而达到初始化驱动的目的。该函数中需要对从HCS获取的配置参数进行解析,并按照这些参数创建控制器。示例如下: 286 287 ``` 288 /* 解析参数,申请内存并创建控制器 */ 289 static int32_t SampleI2cParseAndInit(struct HdfDeviceObject *device, const struct DeviceResourceNode *node) 290 { 291 int32_t ret; 292 struct SampleI2cCntlr *sampleCntlr = NULL; 293 (void)device; 294 295 sampleCntlr = (struct SampleI2cCntlr *)OsalMemCalloc(sizeof(*sampleCntlr)); 296 if (sampleCntlr == NULL) { 297 HDF_LOGE("%s: malloc sampleCntlr fail!", __func__); 298 return HDF_ERR_MALLOC_FAIL; 299 } 300 301 ret = SampleI2cReadDrs(sampleCntlr, node); // 从HCS获取配置参数 302 if (ret != HDF_SUCCESS) { 303 HDF_LOGE("%s: read drs fail! ret:%d", __func__, ret); 304 goto __ERR__; 305 } 306 307 sampleCntlr->regBase = OsalIoRemap(sampleCntlr->regBasePhy, sampleCntlr->regSize); 308 if (sampleCntlr->regBase == NULL) { 309 HDF_LOGE("%s: ioremap regBase fail!", __func__); 310 ret = HDF_ERR_IO; 311 goto __ERR__; 312 } 313 314 HDF_LOGE("The controller has been initialized!"); // 表示此处省略的控制器初始化操作已经成功 315 316 sampleCntlr->cntlr.priv = (void *)node; 317 sampleCntlr->cntlr.busId = sampleCntlr->bus; 318 sampleCntlr->cntlr.ops = &g_method; 319 (void)OsalSpinInit(&sampleCntlr->spin); // 初始化自旋锁 320 ret = I2cCntlrAdd(&sampleCntlr->cntlr); // 向核心层添加控制器 321 if (ret != HDF_SUCCESS) { 322 HDF_LOGE("%s: add i2c controller fail:%d!", __func__, ret); 323 goto __ERR__; 324 } 325 326 return HDF_SUCCESS; 327 __ERR__: // 错误处理 328 if (sampleCntlr != NULL) { 329 if (sampleCntlr->regBase != NULL) { 330 OsalIoUnmap((void *)sampleCntlr->regBase); // 取消地址映射 331 sampleCntlr->regBase = NULL; 332 } 333 OsalMemFree(sampleCntlr); // 释放内存 334 sampleCntlr = NULL; 335 } 336 return ret; 337 } 338 /* 驱动入口初始化函数 */ 339 static int32_t SampleI2cInit(struct HdfDeviceObject *device) 340 { 341 int32_t ret; 342 const struct DeviceResourceNode *childNode = NULL; 343 344 HDF_LOGE("%s: Enter", __func__); 345 if (device == NULL || device->property == NULL) { 346 HDF_LOGE("%s: device or property is NULL", __func__); 347 return HDF_ERR_INVALID_OBJECT; 348 } 349 350 ret = HDF_SUCCESS; 351 DEV_RES_NODE_FOR_EACH_CHILD_NODE(device->property, childNode) { 352 ret = SampleI2cParseAndInit(device, childNode); // 调用解析参数和创建控制器的函数 353 if (ret != HDF_SUCCESS) { 354 break; 355 } 356 } 357 return ret; 358 } 359 ``` 360 3613. 编写驱动释放函数。 362 363 本例中使用SampleI2cRelease作为驱动释放函数的函数名(函数名称可由驱动开发者确定),该函数需要在驱动入口结构体中赋值给Release,当HDF框架调用Init函数初始化驱动失败时,将调用Release释放驱动资源。该函数中需包含释放内存和删除控制器等操作。示例如下: 364 365 ``` 366 /* 删除控制器函数 */ 367 static void SampleI2cRemoveByNode(const struct DeviceResourceNode *node) 368 { 369 int32_t ret; 370 int16_t bus; 371 struct I2cCntlr *cntlr = NULL; 372 struct SampleI2cCntlr *sampleCntlr = NULL; 373 struct DeviceResourceIface *drsOps = NULL; 374 375 drsOps = DeviceResourceGetIfaceInstance(HDF_CONFIG_SOURCE); 376 if (drsOps == NULL || drsOps->GetUint32 == NULL) { 377 HDF_LOGE("%s: invalid drs ops fail!", __func__); 378 return; 379 } 380 381 ret = drsOps->GetUint16(node, "bus", (uint16_t *)&bus, 0); // 从HCS获取I2C总线号 382 if (ret != HDF_SUCCESS) { 383 HDF_LOGE("%s: read bus fail!", __func__); 384 return; 385 } 386 387 cntlr = I2cCntlrGet(bus); 388 if (cntlr != NULL && cntlr->priv == node) { // 根据I2C总线号删除控制器 389 I2cCntlrPut(cntlr); 390 I2cCntlrRemove(cntlr); 391 sampleCntlr = (struct SampleI2cCntlr *)cntlr; 392 OsalIoUnmap((void *)sampleCntlr->regBase); 393 OsalMemFree(sampleCntlr); 394 } 395 return; 396 } 397 /* 释放资源 */ 398 static void SampleI2cRelease(struct HdfDeviceObject *device) 399 { 400 const struct DeviceResourceNode *childNode = NULL; 401 402 HDF_LOGI("%s: enter", __func__); 403 404 if (device == NULL || device->property == NULL) { 405 HDF_LOGE("%s: device or property is NULL", __func__); 406 return; 407 } 408 409 DEV_RES_NODE_FOR_EACH_CHILD_NODE(device->property, childNode) { 410 SampleI2cRemoveByNode(childNode); // 调用删除控制器函数 411 } 412 } 413 ``` 414 415 416## 编译及烧录<a name="section164824754712"></a> 417 4181. 编辑Makefile,添加源文件: 419 420 ``` 421 include drivers/hdf/khdf/platform/platform.mk 422 423 obj-y += $(HDF_PLATFORM_FRAMEWORKS_ROOT)/src/i2c_core.o \ 424 $(HDF_PLATFORM_FRAMEWORKS_ROOT)/src/i2c_if.o \ 425 ./i2c_adapter.o \ 426 ./i2c_sample.o 427 ``` 428 429 "./i2c\_sample.o"为本示例中在Makefile中追加的内容。 430 4312. 编译及烧录。 432 433 - 安装包方式具体操作请参考标准系统快速入门[编译](../quick-start/quickstart-appendix-hi3516-pkg.md#编译)和[烧录](../quick-start/quickstart-appendix-hi3516-pkg.md#烧录)。 434 435 - IDE方式具体操作请参考标准系统快速入门[编译](../quick-start/quickstart-appendix-hi3516-ide.md#编译)和[烧录](../quick-start/quickstart-appendix-hi3516-ide.md#烧录)。 436 437 438