uboot移植之GPIO上电初始状态的调整

news2025/6/6 12:02:10

开发板在上电之后,GPIO都有一个默认初始状态,这个状态可能是高电平也可能是低电平。而我们的应用程序在正式接管控制这些GPIO,是在内核起来并成功加载根文件系统之后。所以在内核启动的这段时间内,这些GPIO保持在一种不受控的状态。但是我们实际应用的时候,可能需要这些GPIO在此阶段处于稳定的某种状态,所以我们可以在uboot中设置此状态,并一直保持到应用成功接管之后。

现在以开发板主板上三个LED灯为例,讲解如何在uboot阶段设置GPIO的电平状态。设置LED灯相关GPIO电平状态,一是需要设置GPIO引脚IOMUX复用功能相关寄存器,二是要设置GPIO控制器相关寄存器,如设置GPIO为输出功能,设置输出电平高低。

在前面章节中讲了配置一个引脚IOMUX复用功能需要配置三个寄存器:IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD、IOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD、SELECT_INPUT。

但是在配置之前我们需要知道,我们将要配置的是哪一个引脚,以LED_Y黄灯为例。

一、确定LED_Y引脚

我们打开硬件原理图,查找LED_Y,发现该引脚CPU球号为K15。

然后通过球号K15查找该引脚的名称PAD NAME。通过查找ELF 1开发板资料包\05-硬件资料\05-4 管脚分配表/ ELF 1引脚复用对照表.xlsx,我们知道,K15的PAD NAME为UART1_CTS_B。

二、查看IOMUX相关寄存器

ELF 1开发板资料包\05-硬件资料\05-2 芯片数据手册\IMX6ULLRM手册中查找引脚PAD NAME为UART1_CTS_B的相关寄存器,打开参考手册Chapter 32 IOMUX Controller (IOMUXC)章节,

然后打开IOMUXC Memory Map/Register Definition,可以看到各个引脚按照PAD NAME对应的寄存器:

找到UART1_CTS_B对应IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD寄存器:

IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_UART1_CTS_B

对应的IOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD寄存器:

IOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_UART1_CTS_B

由于我们使用UART1_CTS_B引脚复用成为GPIO1_IO08,而GPIO1_IO08只能复用到UART1_CTS_B引脚,所以没有相应的SELECT_INPUT寄存器。

打开IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_UART1_CTS_B寄存器的描述:

看到此寄存器地址为0X20E008C。有效位为MUX_MODE[0:3],SION[4]。其中SION是否强制将该引脚复用成为UART1_CTS_B,一般情况下用不到,将其设置成默认的0即可。

MUX_MODE就是选择复用模式配置,这里设置成为0101。所以可设置0X20E008C值为0x05。

打开IOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_UART1_CTS_B寄存器的描述:

可以看到该寄存器地址为:0x20E0318。此寄存器很多配置项包括上下拉,驱动能力等,作为GPIO控制LED灯输出功能,我们一般不需要做配置,使用默认配置即可。

三、查看GPIO控制器相关寄存器

在官方参考手册的28章,有GPIO控制器相关寄存器说明:

我们主要需要配置的寄存器是GPIOx_DR设置数据寄存器和GPIOx_GDIR设置输入输出方向的寄存器。

四、在uboot代码中我们设置寄存器

在文件board/freescale/mx6ullevk/mx6ullevk.c中添加:

static iomux_v3_cfg_t const led_pads[] = {

        MX6_PAD_UART1_CTS_B__GPIO1_IO18 | MUX_PAD_CTRL(NO_PAD_CTRL),

        };

static void led_init(void){

        gpio_direction_output(IMX_GPIO_NR(1,18), 0);

};

在int board_init(void)函数中添加:

imx_iomux_v3_setup_multiple_pads(led_pads, ARRAY_SIZE(led_pads));

led_init();

五、测试

修改完成之后,编译uboot,并使用tftp加载到内存,然后使用mmc write命令将镜像烧写到eMMC Flash。具体的tftp网络环境搭建,请参考之前章节内容。

首先建立编译脚本:

elf@ubuntu:~/work/elf1_uboot/uboot-imx-2016.03$ touch build.sh

elf@ubuntu:~/work/elf1_uboot/uboot-imx-2016.03$ vim build.sh

在脚本中输入以下内容:

#!/bin/bash

export CPU='grep -c processor /proc/cpuinfo'

source /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.0.0/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi

make distclean

make imx6ull_elf1_defconfig

make -j${CPUS}

注意:将上面的内容复制到开发环境中可能会存在格式问题,正确格式内容如下图所示,请参考下图进行调整:

给脚本可执行权限:

elf@ubuntu:~/work/elf1_uboot/uboot-imx-2016.03$ chmod u+x build.sh

然后直接使用build.sh脚本进行编译:

elf@ubuntu:~/work/elf1_uboot/uboot-imx-2016.03$ ./build.sh

将u-boot.imx复制到/home/elf/tftp下:

elf@ubuntu:~/work/elf1_uboot/uboot-imx-2016.03$ cp u-boot.imx /home/elf/tftp

在开发板uboot命令行,使用tftp命令将uboot.imx下载到内存:

=> tftp 80800000 u-boot.imx 

设置mmc设备及分区:

=> mmc dev 1 1

switch to partitions #1, OK

mmc1(part 1) is current device

执行命令写入到mmc(该命令的count长度,请根据uboot.imx实际大小设置,具体计算方法可参考8.4.3.3 eMMc/SD卡命令章节)

=> mmc write 80800000 2 346

MMC write: dev # 1,block #2, count 838 ... 838 blocks written: OK

烧写完成之后,我们执行reset命令,重启:

=> reset

重启之后可以看到LED_Y黄灯点亮。

六、代码说明

下面分析调用过程,board_init会在commn/board_r.c的初始化序列中调用。

board_init首先调用imx_iomux_v3_setup_multiple_pads(led_pads, ARRAY_SIZE(led_pads));

此函数在arch/arm/imx-common/iomux-v3.c中定义:

该函数又调用imx_iomux_v3_setup_pad函数,imx_iomux_v3_setup_pad函数通过传入的参数获取三个寄存器的地址和要写入的值,最后将值写入到寄存器中。传入的参数为:

MX6_PAD_UART1_CTS_B__GPIO1_IO18 | MUX_PAD_CTRL(NO_PAD_CTRL)

我们展开第一个宏定义,在arch/arm/include/asm/arch-mx6/mx6ull_pins.h中:

MX6_PAD_UART1_CTS_B__GPIO1_IO18 = IOMUX_PAD(0x0318, 0x008C, 5, 0x0000, 0, 0),

再次展开IOMUX_PAD宏,在arch/arm/include/asm/imx-common/iomux-v3.h文件中:

#define IOMUX_PAD(pad_ctrl_ofs, mux_ctrl_ofs, mux_mode, sel_input_ofs,  \

                sel_input, pad_ctrl)                                    \

        (((iomux_v3_cfg_t)(mux_ctrl_ofs) << MUX_CTRL_OFS_SHIFT)     |   \

        ((iomux_v3_cfg_t)(mux_mode)      << MUX_MODE_SHIFT)         |   \

        ((iomux_v3_cfg_t)(pad_ctrl_ofs)  << MUX_PAD_CTRL_OFS_SHIFT) |   \

        ((iomux_v3_cfg_t)(pad_ctrl)      << MUX_PAD_CTRL_SHIFT)     |   \

        ((iomux_v3_cfg_t)(sel_input_ofs) << MUX_SEL_INPUT_OFS_SHIFT)|   \

        ((iomux_v3_cfg_t)(sel_input)     << MUX_SEL_INPUT_SHIFT))

从参数名称可以看出,IOMUX_PAD(0x0318, 0x008C, 5, 0x0000, 0, 0),中的

0x0318是IOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_UART1_CTS_B寄存器偏移地址;

0x008C是IOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_UART1_CTS_B寄存器偏移地址;

0x0000是SELECT_INPUT偏移地址,这里是0,说明没有此项寄存器;

其中的mux_mode的值5,即是要设置成IOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_UART1_CTS_B寄存器的值;

后面第一个0,是设置成SELECT_INPUT的值,这里没有意义;

最后一个参数0表示对该寄存器不做配置,而该寄存器的值由MUX_PAD_CTRL(NO_PAD_CTRL)宏来配置,该宏不再展开看,NO_PAD_CTRL的意思就是,使用寄存器默认的配置参数;

至此,IOMUX寄存器配置值配置完成;

七、输出电平,控制LED

在board_init中通过调用led_init函数,设置GPIO输出低电平,使LED_Y点亮:

gpio_direction_output(IMX_GPIO_NR(1,18), 0);

按照这四个步骤再将LED_G和LED_R进行初始化配置即可。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/2401624.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

本地id_rsa.pub输入到服务器~/.ssh/authorized_keys后,依然需要输入密码的解决办法

首先检查服务器&#xff1a; sudo vim /etc/ssh/sshd_config 然后把这两个修改为&#xff1a; 如果依然需要输入密码&#xff0c;在本地终端&#xff1a; ssh -v userserver 查看认证过程&#xff0c;例如我这里提示说明客户端已成功尝试使用密钥认证&#xff1a; 进一步…

【设计模式-3.7】结构型——组合模式

说明&#xff1a;本文介绍结构型设计模式之一的组合模式 定义 组合模式&#xff08;Composite Pattern&#xff09;又叫作整体-部分&#xff08;Part-Whole&#xff09;模式&#xff0c;它的宗旨是通过将单个对象&#xff08;叶子节点&#xff09;和组合对象&#xff08;树枝…

Unity Mac 笔记本操作入门

在 macOS 笔记本电脑上使用 Unity Editor 的场景视图 (Scene View) 旋转视角&#xff0c;主要依赖于触摸板手势和键盘修饰键的组合。由于没有物理中键&#xff0c;操作方式会与 Windows 鼠标略有不同。 以下是具体的旋转视角操作&#xff1a; 1. 基本旋转视角 (Orbit) 这是最…

实时数据仓库是什么?数据仓库设计怎么做?

目录 一、实时数据仓库是什么 &#xff08;一&#xff09;实时数据仓库的定义 &#xff08;二&#xff09;实时数据仓库的特点 二、实时数据仓库的应用场景 &#xff08;一&#xff09;金融行业 &#xff08;二&#xff09;电商行业 &#xff08;三&#xff09;物联网行…

Linux(12)——基础IO(下)

目录 六、重定向 &#x1f4c4;输出重定向 &#x1f4c4;输入重定向 &#x1f4c4;追加重定向 &#x1f4c4;dup2 七、理解一切皆文件 八、缓冲区 &#x1f9e0;什么是缓冲区 &#x1f9e0;为什么要引入缓冲区 &#x1f4c4;缓冲区类型 九、FILE 六、重定向 我们这…

WPF可拖拽ListView

1.控件描述 WPF实现一个ListView控件Item子项可删除也可拖拽排序&#xff0c;效果如下图所示 2.实现代码 配合 WrapPanel 实现水平自动换行&#xff0c;并开启拖拽 <ListViewx:Name"listView"Grid.Row"1"Width"300"AllowDrop"True&…

[蓝桥杯]倍数问题

倍数问题 题目描述 众所周知&#xff0c;小葱同学擅长计算&#xff0c;尤其擅长计算一个数是否是另外一个数的倍数。但小葱只擅长两个数的情况&#xff0c;当有很多个数之后就会比较苦恼。现在小葱给了你 nn 个数&#xff0c;希望你从这 nn 个数中找到三个数&#xff0c;使得…

【MySQL】 约束

一、约束的定义 MySQL 约束是用于限制表中数据的规则&#xff0c;确保数据的 准确性 和 一致性 。约束可以在创建表时定义&#xff0c;也可以在表创建后通过修改表结构添加。 二、常见的约束类型 2.1 NOT NULL 非空约束 加了非空约束的列不能为 NULL 值&#xff0c;如果可以…

前端vue打开多个窗口,关闭窗口后才继续执行后续逻辑

1.打开第一个弹窗 弹窗的按钮代码 2.点击窗口1中按钮&#xff0c;打开新的窗口 // 请领单按钮点击 async cb_6_delClick() {let ls_yfbm this.st_3Value.BMBMlet pstring {}pstring.a ls_yfbmpstring.b this.queryFormDialog.outDepotDeptCodeawait this.openwithparm_w_md…

「深度拆解」Spring Boot如何用DeepSeek重构MCP通信层?从线程模型到分布式推理的架构进化

什么是MCP&#xff1f; MCP&#xff08;Model Context Protocol&#xff0c;模型上下文协议&#xff09;是由Anthropic公司于2024年11月推出的开放标准协议&#xff0c;旨在为大型语言模型&#xff08;LLM&#xff09;与外部数据源、工具及系统提供统一的交互接口&#xff0c;被…

【西门子杯工业嵌入式-2-点亮一颗LED】

西门子杯工业嵌入式-2-点亮一颗LED 一、课程回顾与目标1.上节课内容回顾2.本节课目标 二、硬件连接与原理1. 硬件连接方式2. 连接实例 三、GPIO原理知识1. GPIO结构2. 推挽输出模式原理 四、软件实现步骤1. 项目结构设置2. 函数定义3. led.c 文件编写初始化函数 led_init交替闪…

代码随想录算法训练营第60期第五十五天打卡

大家好&#xff0c;我们今天继续我们图论的部分&#xff0c;其实我们昨天是主要讲解了深搜与广搜的理论基础&#xff0c;我们大体上了解了两种算法的差异与适用情景&#xff0c;今天我们就继续我们的图论的章节&#xff0c;以后几天的题目是图论中比较有名的问题叫做岛屿问题&a…

重磅更新! 基于Gemini 2.5 Pro打造的AI智能体PlantUML-X上线!

目录 图表绘制AI智能体PlantUML-X上线通过简单的提示词创建各种UML图&#xff1a;轻松搞定其它类型的技术图表&#xff1a; AI智能体PlantUML-X功能实测画一个在Java中的一个简单的用户登录功能的时序图效果展示&#xff1a;根据详细内容生成系统架构图效果展示&#xff1a;效果…

[5-02-04].第01节:Jmeter环境搭建:

JMeter笔记大纲 Jmeter依赖于JDK&#xff0c;所以必须确保当前计算机上已经安装了JDK&#xff0c;并且配置了环境变量 一、JMeter概述&#xff1a; 1.1.JMeter是什么&#xff1a; JMeter是Appache组织使用java开发的一款测试工具 可以用于对服务器、网络或对象模拟巨大的负载…

AI智能推荐实战之RunnableParallel并行链

导读&#xff1a;在现代AI应用开发中&#xff0c;如何高效处理多维度数据分析始终是开发者面临的核心挑战。当您需要同时进行情感分析、关键词提取和实体识别&#xff0c;或者要对比多个AI模型的输出结果时&#xff0c;传统的串行处理方式往往效率低下。 本文将深入解析LangCha…

Gemini开源项目DeepResearch:基于LangGraph的智能研究代理技术原理与实现

引言 在人工智能快速发展的今天&#xff0c;如何构建一个能够进行深度研究、自主学习和迭代优化的AI系统成为了技术前沿的重要课题。Gemini开源的DeepResearch一周收获7.9k Star&#xff0c;Google的开源项目Gemini DeepResearch技术通过结合LangGraph框架和Gemini大语言模型&…

Doris Catalog 联邦分析查询性能优化:从排查到优化的完整指南

在大数据分析中&#xff0c;Doris 的 Catalog 联邦分析功能为整合多源数据提供了有力支持。然而&#xff0c;在实际应用中&#xff0c;可能会遇到各种问题影响其正常运行。本文将详细剖析这些问题并提供解决方案。 一、联邦分析查询慢&#xff1a;内外表通用排查逻辑 当遇到 …

01 Deep learning神经网络的编程基础 二分类--吴恩达

二分类 1. 核心定义 二分类任务是监督学习中最基础的问题类型&#xff0c;其目标是将样本划分为两个互斥类别。设样本特征空间为 X ⊆ R n \mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^n X⊆Rn&#xff0c;输出空间为 Y { 0 , 1 } \mathcal{Y} \{0,1\} Y{0,1}&#xff0c;学习目标为…

视频自动化分割方案:支持按时间与段数拆分

在日常视频处理任务中&#xff0c;如何快速将一个较长的视频文件按照指定规则拆分为多个片段&#xff0c;是许多用户都会遇到的问题。尤其对于需要批量处理视频的开发者、自媒体运营者或内容创作者来说&#xff0c;手动剪辑不仅效率低下&#xff0c;还容易出错。这是一款绿色免…

股指期货合约价值怎么算?

股指期货合约价值就是你买一手股指期货合约&#xff0c;理论上值多少钱。这个价值是根据期货的价格和合约乘数来计算的。就好比你买了一斤苹果&#xff0c;价格是5块钱一斤&#xff0c;那你买一斤就得付5块钱。股指期货也是一样&#xff0c;只不过它的计算稍微复杂一点点。 一…