Linux版本号4.1.15 芯片I.MX6ULL 大叔学Linux 品人间百味 思文短情长
LCD显示屏是由一个一个的像素点构成的。当你能控制一个像素点的亮暗及颜色变化的时候,你就能让LCD显示瓶显示五颜六色的整幅图案。甚至可以让LCD屏幕显示一个动态的视频。这正如你点燃了一颗火柴,整个草原都能很快被点亮。
本节笔记主要学习Linux LCD驱动试验,主要内容包括LCD驱动简析、硬件原理图分析、驱动程序编写及运行测试。其中驱动程序的编写以及运行测试作为本节的重点内容。本小结将分为2次笔记进行总结,今天主要学习LCD驱动简析和硬件原理图分析。
一、Linux下LCD驱动简析
1、Framebuffer设备
Linux中应用程序最终也是通过操作RGB LCD的显存在LCD上显示字符、图片的。驱动程序设置的显存和应用程序访问的显存要是同一片物理内存。
将系统中所有跟显示有关的硬件以及软件集合起来,虚拟出一个 fb 设备。
编写好 LCD 驱动以后会生成一个名为/dev/fbX(X=0~n)的设备,应用程序通过访问/dev/fbX 这个设备就可以访问 LCD。
/dev/fb0 是个字符设备,因此肯定有file_operations 操作集,
2、LCD驱动简析
不同分辨率的 LCD 屏幕其 eLCDIF 控制器驱动代码都是一样的,只需要修改好对应的屏
幕参数即可。
Linux 下Framebuffer 驱动的编写流程:
LCD 的驱动就是构建 fb_info,并且向系统注册 fb_info结构体(属性、操作集合)的过程。
mxsfb_probe 函数的主要工作内容为:
①、申请 fb_info。
②、初始化 fb_info 结构体中的各个成员变量。
③、初始化 eLCDIF 控制器。
④、使用 register_framebuffer 函数向 Linux 内核注册初始化好的 fb_info。
int register_framebuffer(struct fb_info *fb_info)
struct mxsfb_info *host;
host 结构体指针变量,表示 I.MX6ULL 的 LCD 的主控接口, mxsfb_info 结构
体是 NXP 定义的针对 I.MX 系列 SOC 的 Framebuffer 设备结构体。
res = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM, 0);
从设备树中获取 eLCDIF 接口控制器的寄存器首地址,设备树中 lcdif 节点已经设置了 eLCDIF 寄存器首地址为 0X021C8000,因此 res=0X021C8000。
host = devm_kzalloc(&pdev->dev, sizeof(struct mxsfb_info),
GFP_KERNEL);
给 host 申请内存, host 为 mxsfb_info 类型结构体指针。
fb_info = framebuffer_alloc(sizeof(struct fb_info), &pdev->dev);
给 fb_info 申请内存,也就是申请 fb_info。
host->fb_info = fb_info;
fb_info->par = host;
设置 host 的 fb_info 成员变量为 fb_info,设置 fb_info 的 par 成员变量为host。通过这一步就将前面申请的 host 和 fb_info 联系在了一起。
ret = devm_request_irq(&pdev->dev, irq, mxsfb_irq_handler, 0,
dev_name(&pdev->dev), host);
申请中断,中断服务函数为 mxsfb_irq_handler。
host->base = devm_ioremap_resource(&pdev->dev, res);
对从设备树中获取到的寄存器首地址(res)进行内存映射,得到虚拟地址,并保存到 host 的 base 成员变量。因此通过访问 host 的 base 成员即可访问 I.MX6ULL 的整个 eLCDIF寄存器。
fb_info->pseudo_palette = devm_kzalloc(&pdev->dev, sizeof(u32) *
16, GFP_KERNEL);
给 fb_info 中的 pseudo_palette申请内存。
ret = mxsfb_init_fbinfo(host);
调用 mxsfb_init_fbinfo 函数初始化 fb_info,重点是 fb_info 的 var、 fix、 fbops,creen_base 和 screen_size。其中 fbops 是 Framebuffer 设备的操作集。
mxsfb_init_fbinfo 函数通过调用 mxsfb_init_fbinfo_dt 函数从设备树中获取到 LCD 的各个参数信息。最后, mxsfb_init_fbinfo函数会调用 mxsfb_map_videomem 函数申请 LCD 的帧缓冲内存(也就是显存)。
mxsfb_set_par(fb_info);
mxsfb_enable_controller(fb_info);
设置 eLCDIF 控制器的相应寄存器。
ret = register_framebuffer(fb_info);
调用 register_framebuffer 函数向 Linux 内核注册 fb_info。
二、硬件原理图分析
三个 SGM3157 的目的是在未使用 RGBLCD 的时候将 LCD_DATA7、LCD_DATA15 和 LCD_DATA23 这三个线隔离开来,因为 ALIENTEK 的屏幕的 LCD_R7/G7/B7这几个线用来设置 LCD 的 ID,所以这几根线上有上拉/下拉电阻。但是 I.MX6U 的 BOOT 设置也用到了LCD_DATA7、 LCD_DATA15 和 LCD_DATA23 这三个引脚,所以接上屏幕以后屏幕上的 ID 电阻就会影响到 BOOT 设置,会导致代码无法运行,所以先将其隔离开来,如果要使用 RGB LCD 屏幕的时候再通过 LCD_DE 将其“连接”起来。我们需要 40P 的 FPC 线将 ATK7016屏幕和 I.MX6U-ALPHA 开发板连接起来,如图:
以下内容将在下一节中进行学习:
三、LCD驱动程序编写
四、运行测试
1、LCD屏幕基本测试
2、设置LCD作为终端控制台
3、LCD背光调节
4、LCD自动关闭解决方法
本文为参考正点原子开发板配套教程整理而得,仅用于学习交流使用,不得用于商业用途。