一、注册字符设备驱动
二、操作硬件
2.1 控制led
2.2 通用方式实现
2.3 gpiolib实现
三、源码
3.1 通用方式实现
3.2 gpiolib实现
四、测试
目的:实现一个led驱动,应用层写入1led亮,写0led灭
一、注册字符设备驱动
led驱动是一个字符设备驱动,编写led驱动首先要注册字符设备,生成设备节点,然后再是完善文件操作集合
关于如何注册字符设备和生成设备字节,在Linux驱动入门(一)字符设备驱动基础中讲得比较详细了,这里给出代码
#include #include static dev_t dev_id; int led_open(struct inode *inode, struct file *file) ssize_t led_write(struct file *file, const char __user *data, size_t size, loff_t *loff) static struct file_operations led_fops = { static __init int led_init(void) /* 分配字符设备 */ /* 设置字符设备 */ /* 注册字符设备 */ /* 创建设备节点 */ return 0; static __exit void led_exit(void) /* 注销字符设备 */ /* 注销注册的设备号 */ module_init(led_init); MODULE_LICENSE('GPL'); 从上面代码中可以看到,在led_open中去设置gpio,在led_write中,如果写1就点亮led,写0就熄灭led 这里介绍一个知识点,用户空间和内核空间不能通过指针直接访问,必须使用内核提供的函数 从用户空间到内核空间使用 static inline long copy_from_user(void *to, static inline long copy_to_user(void __user *to, 二、操作硬件 首先打开开发板的原理图,找到led,如下 这里我要操作nLED1,发现其有GPJ0_3引脚控制,当GPJ0_3引脚高电平,led被点亮,当GPJ0_3引脚为低电平,led被熄灭 下面查看芯片的datasheet,看如何控制GPJ0_3引脚的高低电平 找到了两个相关的寄存器GPJ0CON和GPJ0DAT 从图中可以看到GPJ0CON寄存器的地址为0xE020_0240,该寄存器32位有效,其中GPJ0CON[3](12-15位)设置引脚的功能 GPJ0DAT寄存器的地址为0xE0020_0244,该寄存器8位有效,其中GPJ0DAT[3](第3位)控制引脚的高低电平 那么想要设置引脚的高低电平可以这样做 GPJ0CON |= 1<<12; //配置GPJ0_3为输出状态 GPJ0DAT |= 1<<3; //输出高电平 在Linux驱动入门(二)操作硬件中详细地讲解了如何去操作硬件,分别有通用方法和使用gpiolib的方法,下面将介绍这两种方法 2.2 通用方式实现 首先找到寄存器的物理地址 #define GPJ0CON_PHY_ADDR 0xE0200240 static volatile unsigned int *gpj0_con = NULL; gpj0_con = (volatile unsigned int *)ioremap(GPJ0CON_PHY_ADDR, 8); unsigned int cfg; /* 将GPIO设置为输出模式 */ /* 高电平 */ /* 低电平 */ iounmap(gpj0_con); 2.3 gpiolib实现 申请gpio gpio_request(S5PV210_GPJ0(3), 'led'); gpio_direction_output(S5PV210_GPJ0(3), 1); gpio_set_value(S5PV210_GPJ0(3), 1); //高电平 #include #define GPJ0CON_PHY_ADDR 0xE0200240 static dev_t dev_id; static volatile unsigned int *gpj0_con = NULL; int led_open(struct inode *inode, struct file *file) /* 将GPIO设置为输出模式 */ /* 熄灭led */ return 0; ssize_t led_write(struct file *file, const char __user *data, size_t size, loff_t *loff) /* 从用户空间拷贝数据 */ cfg = readl(gpj0_dat); if(val == 0) //熄灭 return 0; static struct file_operations led_fops = { static __init int led_init(void) /* 分配字符设备 */ /* 设置字符设备 */ /* 注册字符设备 */ /* 创建设备节点 */ /* 映射物理地址 */ return 0; static __exit void led_exit(void) /* 注销字符设备 */ /* 注销注册的设备号 */ /* 注销映射的地址 */ module_init(led_init); MODULE_LICENSE('GPL'); #include #include static dev_t dev_id; int led_open(struct inode *inode, struct file *file) return 0; ssize_t led_write(struct file *file, const char __user *data, size_t size, loff_t *loff) /* 从用户空间拷贝数据 */ if(val == 0) //熄灭 return 0; static struct file_operations led_fops = { static __init int led_init(void) /* 分配字符设备 */ /* 设置字符设备 */ /* 注册字符设备 */ /* 创建设备节点 */ /* 申请gpio */ return 0; static __exit void led_exit(void) /* 注销字符设备 */ /* 注销注册的设备号 */ gpio_free(S5PV210_GPJ0(3)); module_init(led_init); MODULE_LICENSE('GPL'); 下面是一个Makefile KERN_DIR = /work/linux/kernel all: clean: obj-m += led_drv.o 此时将生成/dev/led的设备节点 测试应用程序 #include #define LED_DEV '/dev/led' int main(int argc, char* argv[]) if(argc != 2) fd = open(LED_DEV, O_RDWR); if(!strcmp(argv[1], 'on')) write(fd, &val, sizeof(val)); close(fd); return 0; 执行led_test on,led被点亮 执行led_test off,led被熄灭
#include
#include
#include
#include
#include
#include
static struct cdev *led_dev;
static struct class *led_class;
{
/* 设置gpio */
return 0;
}
{
int val, ret;
/* 从用户空间拷贝数据 */
ret = copy_from_user(&val, data, sizeof(val));
if(val == 0)
{
/* 熄灭led */
}
else if(val == 1)
{
/* 点亮 */
}
return 0;
}
.owner = THIS_MODULE,
.open = led_open,
.write = led_write,
};
{
/* 申请设备号 */
alloc_chrdev_region(&dev_id, 1, 1, 'led');
led_dev = cdev_alloc();
cdev_init(led_dev, &led_fops);
cdev_add(led_dev, dev_id, 1);
led_class = class_create(THIS_MODULE, 'led'); //创建类
device_create(led_class, NULL, dev_id, NULL, 'led'); //创建设备节点
}
{
/* 注销设备节点 */
device_destroy(led_class, dev_id);
class_destroy(led_class);
cdev_del(led_dev);
kfree(led_dev);
unregister_chrdev_region(dev_id, 1);
}
module_exit(led_exit);
编译上面的驱动程序,加载模块,就会生成/dev/led设备节点,这是我们led驱动的基本框架,我们还要在led_open、led_write中操作硬件
const void __user * from, unsigned long n)
从内核空间到用户空间使用
const void *from, unsigned long n)
此时还未涉及到操作硬件,下面来具体介绍如何在驱动程序中去操作led
2.1 控制led
下面开始来介绍如何去操作led
GPJ0DAT &= ~(1<<3); //输出低电平
从而达到控制led亮灭的目的
使用通用的方法来设置gpio高低电平
#define GPJ0DAT_PHY_ADDR 0xE0200244
然后映射物理地址
static volatile unsigned int *gpj0_dat = NULL;
gpj0_dat = gpj0_con+1;
配置引脚的功能
cfg = readl(gpj0_con);
writel(cfg | (1<<12), gpj0_con);
设置引脚高低电平
cfg = readl(gpj0_dat);
writel(cfg | (1<<3), gpj0_dat);
cfg = readl(gpj0_dat);
writel(cfg & ~(1<<3), gpj0_dat);
取消地址映射
稍后将给出驱动源码
使用gpiolib可以不用直接操作寄存器,这就变得非常简单了
设置gpio为输出模式
设置gpio的高低电平
gpio_set_value(S5PV210_GPJ0(3), 0); //低电平
三、源码
3.1 通用方式实现
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define GPJ0DAT_PHY_ADDR 0xE0200244
static struct cdev *led_dev;
static struct class *led_class;
static volatile unsigned int *gpj0_dat = NULL;
{
unsigned int cfg;
cfg = readl(gpj0_con);
writel(cfg | (1<<12), gpj0_con);
cfg = readl(gpj0_dat);
writel(cfg | (1<<3), gpj0_dat);
}
{
int val, ret;
unsigned int cfg;
ret = copy_from_user(&val, data, sizeof(val));
{
writel(cfg | (1<<3), gpj0_dat);
}
else if(val == 1) //点亮
{
writel(cfg & ~(1<<3), gpj0_dat);
}
else
return -1;
}
.owner = THIS_MODULE,
.open = led_open,
.write = led_write,
};
{
/* 申请设备号 */
alloc_chrdev_region(&dev_id, 1, 1, 'led');
led_dev = cdev_alloc();
cdev_init(led_dev, &led_fops);
cdev_add(led_dev, dev_id, 1);
led_class = class_create(THIS_MODULE, 'led'); //创建类
device_create(led_class, NULL, dev_id, NULL, 'led'); //创建设备节点
gpj0_con = (volatile unsigned int *)ioremap(GPJ0CON_PHY_ADDR, 8);
gpj0_dat = gpj0_con+1;
}
{
/* 注销设备节点 */
device_destroy(led_class, dev_id);
class_destroy(led_class);
cdev_del(led_dev);
kfree(led_dev);
unregister_chrdev_region(dev_id, 1);
iounmap(gpj0_con);
}
module_exit(led_exit);
3.2 gpiolib实现
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
static struct cdev *led_dev;
static struct class *led_class;
{
gpio_direction_output(S5PV210_GPJ0(3), 1);
}
{
int val, ret;
ret = copy_from_user(&val, data, sizeof(val));
{
gpio_set_value(S5PV210_GPJ0(3), 1);
}
else if(val == 1) //点亮
{
gpio_set_value(S5PV210_GPJ0(3), 0);
}
else
return -1;
}
.owner = THIS_MODULE,
.open = led_open,
.write = led_write,
};
{
/* 申请设备号 */
alloc_chrdev_region(&dev_id, 1, 1, 'led');
led_dev = cdev_alloc();
cdev_init(led_dev, &led_fops);
cdev_add(led_dev, dev_id, 1);
led_class = class_create(THIS_MODULE, 'led'); //创建类
device_create(led_class, NULL, dev_id, NULL, 'led'); //创建设备节点
gpio_request(S5PV210_GPJ0(3), 'led');
}
{
/* 注销设备节点 */
device_destroy(led_class, dev_id);
class_destroy(led_class);
cdev_del(led_dev);
kfree(led_dev);
unregister_chrdev_region(dev_id, 1);
}
module_exit(led_exit);
四、测试
将上面两个驱动程序中任意一个保存为led_drv.c
make -C $(KERN_DIR) M=`pwd` modules
make -C $(KERN_DIR) M=`pwd` modules clean
rm -rf modules.order
修改你的内核源码树,执行make,生成led_drv.ko,通过insmod led_drv.ko加载模块
#include
#include
#include
#include
#include
{
int val;
int fd;
{
printf('Usage: %s
return -1;
}
if(fd < 0)
{
printf('failed to open %sn', LED_DEV);
return -1;
}
val = 1;
else if(!strcmp(argv[1], 'off'))
val = 0;
else
{
printf('Usage: %s
return -1;
}
}
将此应用程序保存为led_test.c,编译arm-linux-gcc -o led_test led_test.c
上一篇:Linux驱动入门(二)操作硬件
下一篇:Linux驱动入门(四)非阻塞方式实现按键驱动
推荐阅读最新更新时间:2026-03-22 21:29
- LT3088IDD 宽安全工作区电源的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LT3663IDCB-3.3 的参考设计
- ADR425 可编程 DAC 参考的典型应用
- LT4276BIUFD 25.5W(类型 2)PoE+ 电源在反激模式下的典型应用电路,具有 24V、1A 输出
- 具有浪涌电流限制的低待机损耗功率前端
- LT4275AHMS IEEE 802.3at(类型 2)25.5W 受电设备的典型应用电路
- 采用 MSP430 电容式触控 MCU、触觉元件和 LCD 的 MSP432 MCU 参考设计
- 具有 6uA 反向泄漏电流的 LT1767EMS8E-3.3 双源电源的典型应用电路
- DER-282 - 使用HiperLCSTM LCS700HG设计的100 W超薄 (11 mm) LLC DC-DC转换器
- UART转USB桥接器

Linux技术手册
【2025 DigiKey创意大赛】 学伴智盒 - 代码
智能机械臂
现代雷达系统的信号设计
BFR340T






京公网安备 11010802033920号