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迅為2K1000龍芯開發板pmon BSP移植之配置CAN總線

北京迅為電子 ? 2022-01-20 14:32 ? 次閱讀

移植pmon要比移植uboot難嗎?

和 uboot 移植相比,給開發板移植 pmon 難嗎?有什么區別呢。我們在移植 uboot 的時候,基本上是不 會在 uboot 的官網去下載純凈的 uboot 鏡像的,而是用的半導體廠家提供的 bsp 包里面的 uboot。為什么要 這么做呢?并不是說 uboot 官網里面的 uboot 源碼不能用,不能移植,而是 uboot 官網里面的 uboot 對相應的 CPU 的支持不是很好。你想哈,誰對 CPU 最熟悉呢?肯定是半導體廠家是不是,他們對自己的 CPU 肯定 是最熟悉的。所以他們提供的 bsp 里面的 uboot 是對他們的 CPU 支持最好的,驅動最全的。所以我們不會 在 uboot 官網去下載,然后在去移植。而且使用半導體廠家提供的 BSP 還有一個好處,就是移植非常簡單。

就拿 uboot 移植來說,只需要基于半導體廠家的 BSP 來針對自己的開發板適配即可。所需要的工作并不多。

同理,在 LS2K1000 上我們使用的是 pmon,那這個 pmon 我們要去找原生的嗎,顯然不是。pmon 現在是龍 芯中科在進行維護,所以,龍芯中科提供的 pmon 會對自己的 CPU 支持的非常友好。基本上就是我們拿到 BSP 以后,稍加修改就可以完美的在開發板上來運行了。所以,pmon 的移植要比 uboot 的移植更加簡單。

9.9.2 獲取原廠 pmon 源碼

源碼 pmon 源碼在:LS2K1000 開發板資料\12_原廠 BSP\1_pmon 源碼

接著我們將 pmon 源碼拷貝到 Ubuntu 虛擬機的任意目錄下,然后按照手冊 7.1 編譯和 6.6 燒寫 pmon 到開發板。可以發現,源碼的 pmon 源碼直接編譯成功就可以在開發板上運行。非常友好。

9.9.3 配置 can 總線

我就進到 pmon 源碼的 pmon-loongson3/Targets/LS2K/conf 路徑下,使用命令 cp LS2K.dts LS2K.dts_back 備份一下設備樹文件,如下圖所示:

接著我們使用命令 vim LS2K.dts 打開設備樹文件,找到 can0 和 can1 的設備節點,可以發現,在 BSP 里 面已經默認配置好了,不需要我們在額外配置,如下圖所示:

接著我們來配置引腳的復用關系,通過 LS2K1000 的數據手冊,可知地址 0x1fe10420 的第 16 到 17 位配置的是 can 引腳的復用關系,如下圖所示:

通過上表可知,如果我們要把 GPIO 設置為 CAN 功能,我們需要將 16 到 17 位設置為 1,我們可以直接在 pmon 里面操作這個寄存器,比如使用在 Targets/LS2K/ls2k/tgt_machdep.c 文件中增加代碼(volatile int *)0xbfe10420 |=(2<<16)將這倆位設置為 1,但是在 pmon 的 bsp 里面這些工作已經給我們做好了,只不過是沒有編譯進去而已。

在 Targets/LS2K/ls2k/tgt_machdep.c 文件的第 464 行使用了宏定義 PAI2 來決定包不包含 pai2.c 文件,如下圖所示:

pai2.c 文件在路徑 Targets/LS2K/ls2k/pai2.c 下,這個文件里面通過宏定義 SEL_CAN 來對 CAN 的管腳復用進行了配置,如下圖所示:

所以我們是不是就不用在自己單獨來添加代碼了呢,我們只需要加上這 PAI2 和 SEL_CAN 這來個宏定義即可,我們打開 Targets/LS2K/conf/ls2k 文件,取消注釋 option PAI2 并增加宏定義 option SEL_CAN,如下圖所示:

然后我們重新編譯 pmon 源碼并燒寫到開發板上,使用命令 devmem 0x1fe10420 來查看有沒有成功將這倆個管腳的復用設置成 can,如下所示:

將 0x00131D49 換算成 2 進制,可以發現 16 到 17 位已經成功設置成了 1,所以這倆個 GPIO 已經成功被設置成 CAN。接著我們就可以來測試開發板的 CAN 功能了。

3.2.7 CAN 接口測試

開發板板載了兩路 CAN 接口, 我們可以使用這兩路 CAN 接口驗證 CAN 的數據收發。首先我們使用電纜線連接 CAN1 和 CAN2(can 連接的時候: H 接 H、 L 接 L) , 如下圖所示:

開發板上的兩路 CAN 默認是關閉的, 我們在調試串口終端輸入“ip link set can0 up type can bitrate

125000 triple-sampling on” 命令, 設置 CAN0 的波特率是 125000, 并打開 CAN0, 運行結果如下圖所示:

然后我們在調試串口終端輸入“

ip link set can1 up type can bitrate 125000 triple-sampling on” 命令, 設

置 CAN1 的波特率是 125000( CAN 總線在進行數據收發的時候,通信雙方的波特率要設置成一致),并

打開 CAN1, 運行結果如下圖所示:

接下來我們使用 CAN0 作為數據接收端, 我們需要在調試串口終端輸入“candump can0 &” 命令, 運行結果如下圖所示:

然 后 我 們 使 用 CAN1 作 為 數 據 發 送 端 , 我 們 在 調 試 串 口 終 端 輸 入 “cansend can1 6A0#11.22.33.44.55.66.77.88”命令, 發送數據, 其中的 6A0 是幀 ID, #后面的是數據, 共 8 個字節。 運行結果如下圖所示:

上圖我們可以看到 CAN1 發送數據以后, 后臺運行的 CAN0 接收程序收到了 CAN0 的數據, 并顯示出來, 接收到的數據和發送的數據內容一致。

數據接收端和發送端也可以互換,可以參考上面的命令(主要是解釋和發送程序的 CAN 接口設置對)。

相應視頻教程:https://www.bilibili.com/video/BV1mT4y117eN?p=1

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