linux设备树_device_node转变为platforme_device的流程

一、转化主线

dts -> dtb -> device_node -> platform_device

二、哪些device_node可以转换为platform_device

根节点下含有compatile属性的子节点
如果一个结点的compatile属性含有这些特殊的值(“simple-bus”,“simple-mfd”,“isa”,“arm,amba-bus”)之一, 那么它的子结点(需含compatile属性)也可以转换为platform_device
i2c, spi等总线节点下的子节点, 应该交给对应的总线驱动程序来处理, 它们不应该被转换为platform_device

三、怎么转换

platform_device中含有resource数组, 它来自device_node的reg, interrupts属性;
platform_device.dev.of_node指向device_node, 可以通过它获得其他属性

四、如何描述硬件的设备树

在这里插入图片描述

五、硬件的设备树总结

a. 内核函数of_platform_default_populate_init, 遍历device_node树, 生成platform_device
b. 并非所有的device_node都会转换为platform_device
只有以下的device_node会转换:
b.1 该节点必须含有compatible属性
b.2 根节点的子节点(节点必须含有compatible属性)
b.3 含有特殊compatible属性的节点的子节点(子节点必须含有compatible属性):
这些特殊的compatilbe属性为: “simple-bus”,“simple-mfd”,“isa”,“arm,amba-bus”

六、示例

比如以下的节点, 
/mytest会被转换为platform_device, 
因为它兼容"simple-bus", 它的子节点/mytest/mytest@0 也会被转换为platform_device
/i2c节点一般表示i2c控制器, 它会被转换为platform_device, 在内核中有对应的platform_driver;
/i2c/at24c02节点不会被转换为platform_device, 它被如何处理完全由父节点的platform_driver决定, 一般是被创建为一个i2c_client。
类似的也有/spi节点, 它一般也是用来表示SPI控制器, 它会被转换为platform_device, 在内核中有对应的platform_driver;
/spi/flash@0节点不会被转换为platform_device, 它被如何处理完全由父节点的platform_driver决定, 一般是被创建为一个spi_device。
/ {
    
    
      mytest {
    
    
          compatile = "mytest", "simple-bus";
          mytest@0 {
    
    
                compatile = "mytest_0";
          };
      };
      
      i2c {
    
    
          compatile = "samsung,i2c";
          at24c02 {
    
    
                compatile = "at24c02";                      
          };
      };

      spi {
    
    
          compatile = "samsung,spi";              
          flash@0 {
    
    
                compatible = "winbond,w25q32dw";
                spi-max-frequency = <25000000>;
                reg = <0>;
              };
      };
  };

七、函数调用过程

//a. 此函数被一个红定义到一个段里面了。
of_platform_default_populate_init (drivers/of/platform.c) 被调用到过程:
//调用过程
start_kernel     // init/main.c
    rest_init();
        pid = kernel_thread(kernel_init, NULL, CLONE_FS);
                    kernel_init
                        kernel_init_freeable();
                            do_basic_setup();
                                do_initcalls();
                                    for (level = 0; level < ARRAY_SIZE(initcall_levels) - 1; level++)
                                        do_initcall_level(level);  // 比如 do_initcall_level(3)
                                                                               for (fn = initcall_levels[3]; fn < initcall_levels[3+1]; fn++)
                                                                                    do_one_initcall(initcall_from_entry(fn));  // 就是调用"arch_initcall_sync(fn)"中定义的fn函数
//b. 此调是便利整个dts树,将生产对应的platform_device
of_platform_default_populate_init  (drivers/of/platform.c) 生成platform_device的过程:
of_platform_default_populate_init
    of_platform_default_populate(NULL, NULL, NULL);
        of_platform_populate(NULL, of_default_bus_match_table, NULL, NULL)
            for_each_child_of_node(root, child) {
    
    
                rc = of_platform_bus_create(child, matches, lookup, parent, true);  // 调用过程看下面
                            dev = of_device_alloc(np, bus_id, parent);   // 根据device_node节点的属性设置platform_device的resource
                if (rc) {
    
    
                    of_node_put(child);
                    break;
                }
            }   
//c.根据名字找到对应的plat_diver驱动,调用它的probe函数 
of_platform_bus_create(bus, matches, ...)的调用过程(处理bus节点生成platform_devie, 并决定是否处理它的子节点):
		dev = of_platform_device_create_pdata(bus, bus_id, platform_data, parent);  // 生成bus节点的platform_device结构体
		if (!dev || !of_match_node(matches, bus))  // 如果bus节点的compatile属性不吻合matches成表, 就不处理它的子节点
		  return 0;
		for_each_child_of_node(bus, child) {
    
        // 取出每一个子节点
		  pr_debug("   create child: %pOF\n", child);
		  rc = of_platform_bus_create(child, matches, lookup, &dev->dev, strict);   // 处理它的子节点, of_platform_bus_create是一个递归调用
		  if (rc) {
    
    
		      of_node_put(child);
		      break;
		  }
		}  
d. I2C总线节点的处理过程:
/i2c节点一般表示i2c控制器, 它会被转换为platform_device, 在内核中有对应的platform_driver;
platform_driver的probe函数中会调用i2c_add_numbered_adapter:

i2c_add_numbered_adapter   // drivers/i2c/i2c-core-base.c
     __i2c_add_numbered_adapter
         i2c_register_adapter
             of_i2c_register_devices(adap);   // drivers/i2c/i2c-core-of.c
                 for_each_available_child_of_node(bus, node) {
    
    
                     client = of_i2c_register_device(adap, node);
                                     client = i2c_new_device(adap, &info);   // 设备树中的i2c子节点被转换为i2c_client
                 }
                    
e. SPI总线节点的处理过程:
/spi节点一般表示spi控制器, 它会被转换为platform_device, 在内核中有对应的platform_driver;
platform_driver的probe函数中会调用spi_register_master, 即spi_register_controller:
spi_register_controller        // drivers/spi/spi.c
     of_register_spi_devices   // drivers/spi/spi.c
         for_each_available_child_of_node(ctlr->dev.of_node, nc) {
    
    
             spi = of_register_spi_device(ctlr, nc);  // 设备树中的spi子节点被转换为spi_device
                             spi = spi_alloc_device(ctlr);
                             rc = of_spi_parse_dt(ctlr, spi, nc);
                             rc = spi_add_device(spi);
         }
                                                                                        

八、_platform_device跟platform_driver的匹配

代码调用如下:

drivers/base/platform.c

a. 注册 platform_driver 的过程:
platform_driver_register
    __platform_driver_register
        drv->driver.probe = platform_drv_probe;
        driver_register
            bus_add_driver
                klist_add_tail(&priv->knode_bus, &bus->p->klist_drivers);    // 把 platform_driver 放入 platform_bus_type 的driver链表中
                driver_attach
                    bus_for_each_dev(drv->bus, NULL, drv, __driver_attach);  // 对于plarform_bus_type下的每一个设备, 调用__driver_attach
                        __driver_attach
                            ret = driver_match_device(drv, dev);  // 判断dev和drv是否匹配成功
                                        return drv->bus->match ? drv->bus->match(dev, drv) : 1;  // 调用 platform_bus_type.match
                            driver_probe_device(drv, dev);
                                        really_probe
                                            drv->probe  // platform_drv_probe
                                                platform_drv_probe
                                                    struct platform_driver *drv = to_platform_driver(_dev->driver);
                                                    drv->probe
                            
b. 注册 platform_device 的过程:
platform_device_register
    platform_device_add
        device_add
            bus_add_device
                klist_add_tail(&dev->p->knode_bus, &bus->p->klist_devices); // 把 platform_device 放入 platform_bus_type的device链表中
            bus_probe_device(dev);
                device_initial_probe
                    __device_attach
                        ret = bus_for_each_drv(dev->bus, NULL, &data, __device_attach_driver); // // 对于plarform_bus_type下的每一个driver, 调用 __device_attach_driver
                                    __device_attach_driver
                                        ret = driver_match_device(drv, dev);
                                                    return drv->bus->match ? drv->bus->match(dev, drv) : 1;  // 调用platform_bus_type.match
                                        driver_probe_device

九、_platform_device跟platform_driver的匹配图谱

在这里插入图片描述

十、_platform_device跟platform_driver的匹配

匹配函数是platform_bus_type.match, 即platform_match,
匹配过程按优先顺序罗列如下:
a. 比较 platform_dev.driver_override 和 platform_driver.drv->name
b. 比较 platform_dev.dev.of_node的compatible属性 和 platform_driver.drv->of_match_table
c. 比较 platform_dev.name 和 platform_driver.id_table
d. 比较 platform_dev.name 和 platform_driver.drv->name
有一个成功, 即匹配成功

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