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如下图所示,以windows为例,我们插上一个没有USB设备驱动的USB,就会提示你安装驱动程序
为什么一插上就有会提示信息?
是因为windows自带了USB总线驱动程序,
USB总线驱动程序负责:
识别USB设备,给USB设备找到对应的驱动程序
新接入的USB设备的默认地址(编号)是0,在未分配新编号前,PC主机使用0地址和它通信。
然后USB总线驱动程序都会给它分配一个地址(编号)
PC机想访问USB总线上某个USB设备时,发出的命令都含有对应的地址(编号)
USB是一种主从结构。主机叫做Host,从机叫做Device,所有的USB传输,都是从USB主机这方发起;USB设备没有"主动"通知USB主机的能力。
例子:USB鼠标滑动一下立刻产生数据,但是它没有能力通知PC机来读数据,只能被动地等得PC机来读。
USB可以热插拔的硬件原理
在USB集线器(hub)的每个下游端口的D+和D-上,分别接了一个15K欧姆的下拉电阻到地。这样,在集线器的端口悬空时,就被这两个下拉电阻拉到了低电平。
而在USB设备端,在D+或者D-上接了1.5K欧姆上拉电阻。对于全速和高速设备,上拉电阻是接在D+上;而低速设备则是上拉电阻接在D-上。这样,当设备插入到集线器时,由1.5K的上拉电阻和15K的下拉电阻分压,结果就将差分数据线中的一条拉高了。集线器检测到这个状态后,它就报告给USB主控制器(或者通过它上一层的集线器报告给USB主控制器),这样就检测到设备的插入了。USB高速设备先是被识别为全速设备,然后通过HOST和DEVICE两者之间的确认,再切换到高速模式的。在高速模式下,是电流传输模式,这时将D+上的上拉电阻断开。
USB的4大传输类型:
控制传输(control)
是每一个USB设备必须支持的,通常用来获取设备描述符、设置设备的状态等等。一个USB设备从插入到最后的拔出这个过程一定会产生控制传输(即便这个USB设备不能被这个系统支持)。 中断传输(interrupt)
支持中断传输的典型设备有USB鼠标、 USB键盘等等。中断传输不是说我的设备真正发出一个中断,然后主机会来读取数据。它其实是一种轮询的方式来完成数据的通信。USB设备会在设备驱动程序中设置一个参数叫做interval,它是endpoint的一个成员。 interval是间隔时间的意思,表示我这个设备希望主机多长时间来轮询自己,只要这个值确定了之后,我主机就会周期性的来查看有没有数据需要处理
批量传输(bulk)
支持批量传输最典型的设备就是U盘,它进行大数量的数据传输,能够保证数据的准确性,但是时间不是固定的。
实时传输(isochronous) USB摄像头就是实时传输设备的典型代表,它同样进行大数量的数据传输,数据的准确性无法保证,但是对传输延迟非常敏感,也就是说对实时性要求比较高
USB端点:
USB设备与主机会有若干个通信的”端点”,每个端点都有个端点号,除了端点0外,每一个端点只能工作在一种传输类型(控制传输、中断传输、批量传输、实时传输)下,一个传输方向下
传输方向都是基于USB主机的立场说的,
比如:鼠标的数据是从鼠标传到PC机, 对应的端点称为"中断输入端点"
其中端点0是设备的默认控制端点, 既能输出也能输入,用于USB设备的识别过程
同样linux内核也自带了USB总线驱动程序,框架如下:
要想成为一个USB主机,硬件上就必须要有USB主机控制器才行,USB主机控制器又分为4种接口:
OHCI(Open Host Controller Interface):
微软主导的低速USB1.0(1.5Mbps)和全速USB1.1(12Mbps),OHCI接口的软件简单,硬件复杂
UHCI(Universal Host Controller Interface):
Intel主导的低速USB1.0(1.5Mbps)和全速USB1.1(12Mbps), 而UHCI接口的软件复杂,硬件简单
EHCI(Enhanced Host Controller Interface):
高速USB2.0(480Mbps),
xHCI(eXtensible Host Controller Interface):
USB3.0(5.0Gbps),采用了9针脚设计,同时也支持USB2.0、1.1等
接下来进入正题,开始分析USB总线驱动,如何识别USB设备
由于内核自带了USB驱动,所以我们先插入一个USB键盘到开发板上看打印信息
发现以下字段:
如下图,找到第一段话是位于drivers/usb/core/hub.c的第2186行
这个hub其实就是我们的USB主机控制器的集线器,用来管理多个USB接口
1. drivers/usb/core/hub.c的第2186行位于hub_port_init()函数里
它又是被谁调用的,如下图所示,我们搜索到它是通过hub_thread()函数调用的
hub_thread()函数如下:
从上面函数中得到, 要想执行hub_events(),都要等待khubd_wait这个中断唤醒才行
2.我们搜索”khubd_wait”,看看是被谁唤醒
找到该中断在kick_khubd()函数中唤醒,代码如下:
3.继续搜索kick_khubd,发现被hub_irq()函数中调用
显然,就是当USB设备插入后,D+或D-就会被拉高,然后USB主机控制器就会产生一个hub_irq中断.
4.接下来我们直接分析hub_port_connect_change()函数,如何连接端口的
(usb_device设备结构体参考:http://www.cnblogs.com/lifexy/p/7634511.html)
所以最终流程图如下:
5.我们进入hub_port_connect_change()->usb_alloc_dev(),来看看它是怎么设置usb_device的
(1)在第17行上,设置device成员,主要是用来后面8.2小节,注册usb总线的device表上.
其中usb_bus_type是一个全局变量, 它和我们之前学的platform平台总线相似,属于USB总线, 是Linux中bus的一种.
如下图所示,每当创建一个USB设备,或者USB设备驱动时,USB总线都会调用match成员来匹配一次,使USB设备和USB设备驱动联系起来.
usb_bus_type结构体如下:
6.我们进入hub_port_connect_change()->choose_address(),来看看它是怎么分配地址编号的
从上面代码中分析到每次的地址编号是连续加的,USB接口最大能接127个设备,我们连续插拔两次USB键盘,也可以看出,如下图所示:
7.我们再来看看hub_port_connect_change()->hub_port_init()函数是如何来实现连接USB设备的
(1)上面第6行中,hub_set_address()函数主要是用来告诉USB设备新的地址编号, hub_set_address()函数如下:
usb_control_msg()函数就是用来让USB主机控制器把一个控制报文发给USB设备,如果传输完成就返回0.其中参数udev表示目标设备;使用的管道为usb_sndaddr0pipe(),也就是默认的地址0加上控制端点号0; USB_REQ_SET_ADDRESS表示命令码,既设置地址; udev->devnum表示要设置目标设备的设备号;允许等待传输完成的时间为5秒,因为USB_CTRL_SET_TIMEOUT定义为5000。
2)上面第12行中,usb_get_device_descriptor()函数主要是获取目标设备描述符前8个字节,为什么先只开始读取8个字节?是因为开始时还不知道对方所支持的信包容量,这8个字节是每个设备都有的,后面再根据设备的数据,通过usb_get_device_descriptor()重读一次目标设备的设备描述结构.
其中USB设备描述符结构体如下所示:
8.我们来看看hub_port_connect_change()->usb_new_device()函数是如何来创建USB设备的
(1)其中usb_get_configuration()函数如下,就是获取各个配置
(2)其中device_add ()函数如下
当bus_attach_device()函数匹配成功,就会调用驱动的probe函数
9.我们再来看看usb_bus_type这个的成员usb_device_match函数,看看是如何匹配的
usb_device_match函数如下所示:
显然就是匹配USB驱动的id_table
10.那么USB驱动的id_table又该如何定义?
id_table的结构体为usb_device_id,如下所示:
(设备描述符合接口描述符结构体参考:http://www.cnblogs.com/lifexy/p/7634511.html)
我们参考/drivers/hid/usbhid/usbmouse.c(内核自带的USB鼠标驱动),是如何使用的,如下图所示:
发现它是通过USB_INTERFACE_INFO()这个宏定义的.该宏如下所示:
然后将上图里的usb_mouse_id_table []里的3个值代入宏USB_INTERFACE_INFO(cl,sc,pr)中:
如下图,我们也可以通过windows上也可以找到鼠标的协议号,也是2:
其中VID:表示厂家(vendor)ID
PID:表示产品(Product) ID
总结:当我们插上USB设备时,系统就会获取USB设备的设备、配置、接口、端点的数据,并创建新设备,所以我们的驱动就需要写id_table来匹配该USB设备
标签:参考 and attribute 设置 集线器 product 管理 src margin
原文地址:https://www.cnblogs.com/ancongliang/p/10270832.html