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Linux驅(qū)動(dòng)技術(shù)(三) _DMA編程

系統(tǒng) Linux 系統(tǒng)運(yùn)維
DMA即Direct Memory Access,是一種允許外設(shè)直接存取內(nèi)存數(shù)據(jù)而沒有CPU參與的技術(shù),當(dāng)外設(shè)對于該塊內(nèi)存的讀寫完成之后,DMAC通過中斷通知CPU,這種技術(shù)多用于對數(shù)據(jù)量和數(shù)據(jù)傳輸速度都有很高要求的外設(shè)控制,比如顯示設(shè)備等。

DMA即Direct Memory Access,是一種允許外設(shè)直接存取內(nèi)存數(shù)據(jù)而沒有CPU參與的技術(shù),當(dāng)外設(shè)對于該塊內(nèi)存的讀寫完成之后,DMAC通過中斷通知CPU,這種技術(shù)多用于對數(shù)據(jù)量和數(shù)據(jù)傳輸速度都有很高要求的外設(shè)控制,比如顯示設(shè)備等。

DMA和Cache一致性

我們知道,為了提高系統(tǒng)運(yùn)行效率,現(xiàn)代的CPU都采用多級緩存結(jié)構(gòu),其中就包括使用多級Cache技術(shù)來緩存內(nèi)存中的數(shù)據(jù)來緩解CPU和內(nèi)存速度差異問題。在這種前提下,顯而易見,如果DMA內(nèi)存的數(shù)據(jù)已經(jīng)被Cache緩存了,而外設(shè)又修改了其中的數(shù)據(jù),這就會(huì)造成Cache數(shù)據(jù)和內(nèi)存數(shù)據(jù)不匹配的問題,即DMA與Cache的一致性問題。為了解決這個(gè)問題,最簡單的辦法就是禁掉對DMA內(nèi)存的Cache功能,顯然,這會(huì)導(dǎo)致性能的降低

虛擬地址 VS 物理地址 VS 總線地址

在有MMU的計(jì)算機(jī)中,CPU看到的是虛擬地址,發(fā)給MMU后轉(zhuǎn)換成物理地址,虛擬地址再經(jīng)過相應(yīng)的電路轉(zhuǎn)換成總線地址,就是外設(shè)看到的地址。所以,DMA外設(shè)看到的地址其實(shí)是總線地址。Linux內(nèi)核提供了相應(yīng)的API來實(shí)現(xiàn)三種地址間的轉(zhuǎn)換:

  1. //虛擬->物理 
  2. virt_to_phys() 
  3. //物理->虛擬 
  4. ioremap() 
  5. //虛擬->總線 
  6. virt_to_bus() 
  7. //總線->虛擬 
  8. bus_to_virt()  

DMA地址掩碼

DMA外設(shè)并不一定能在所有的內(nèi)存地址上執(zhí)行DMA操作,此時(shí)應(yīng)該使用DMA地址掩碼 

  1. int dma_set_mask(struct device *dev,u64 mask); 

比如一個(gè)只能訪問24位地址的DMA外設(shè),就使用dma_set_mask(dev,0xffffff)

編程流程

下面是在內(nèi)核程序中使用DMA內(nèi)存的流程:   

在內(nèi)核程序中使用DMA內(nèi)存的流程 

一致性DMA

如果在驅(qū)動(dòng)中使用DMA緩沖區(qū),可以使用內(nèi)核提供的已經(jīng)考慮到一致性的API:

  1. /** 
  2.  * request_dma - 申請DMA通道 
  3.  * On certain platforms, we have to allocate an interrupt as well... 
  4.  */int request_dma(unsigned int chan, const char *device_id);/** 
  5.  * dma_alloc_coherent - allocate consistent memory for DMA 
  6.  * @dev: valid struct device pointer, or NULL for ISA and EISA-like devices 
  7.  * @size: required memory size 
  8.  * @handle: bus-specific DMA address * 
  9.  * Allocate some memory for a device for performing DMA.  This function 
  10.  * allocates pages, and will return the CPU-viewed address, and sets @handle 
  11.  * to be the device-viewed address. 
  12.  */ 
  13.  
  14. void * dma_alloc_coherent(struct device *dev, size_t size, dma_addr_t *dma_handle, gfp_t flag)//申請PCI設(shè)備的DMA緩沖區(qū) 
  15. void *pci_alloc_consistent(struct pci_dev *hwdev, size_t size, dma_addr_t *dma_handle)//釋放DMA緩沖區(qū) 
  16. void dma_free_coherent(struct device *dev, size_t size, void *cpu_addr, dma_addr_t dma_handle )//釋放PCI設(shè)備的DMA緩沖區(qū) 
  17. void pci_free_consistent()/** 
  18.  * free_dma - 釋放DMA通道 
  19.  * On certain platforms, we have to free interrupt as well... 
  20.  */ 
  21. void free_dma(unsigned int chan);  

流式DMA

如果使用應(yīng)用層的緩沖區(qū)建立的DMA申請而不是驅(qū)動(dòng)中的緩沖區(qū),可能僅僅使用kmalloc等函數(shù)進(jìn)行申請,那么就需要使用流式DMA緩沖區(qū),此外,還要解決Cache一致性的問題。 

  1. /** 
  2.  * request_dma - 申請DMA通道 
  3.  * On certain platforms, we have to allocate an interrupt as well... 
  4.  */ 
  5.  
  6. int request_dma(unsigned int chan, const char *device_id);//映射流式 
  7. DMAdma_addr_t dma_map_single(struct device *dev,void *buf, size_t size, enum dma_datadirection direction);//驅(qū)動(dòng)獲得DMA擁有權(quán),通常驅(qū)動(dòng)不該這么做 
  8.  
  9. void dma_sync_single_for_cpu(struct device *dev,dma_addr_t dma_handle_t bus_addr,size_t size, enum dma_data_direction direction);//將DMA擁有權(quán)還給設(shè)備 
  10.  
  11. void dma_sync_single_for_device(struct device *dev,dma_addr_t dma_handle_t bus_addr,size_t size, enum dma_data_direction direction);//去映射流式 
  12.  
  13. DMAdma_addr_t dma_unmap_single(struct device *dev,void *buf, size_t size, enum dma_datadirection direction); 
  14. /** 
  15.  * free_dma - 釋放DMA通道 
  16.  * On certain platforms, we have to free interrupt as well... 
  17.  */ 
  18.  
  19. void free_dma(unsigned int chan);   
責(zé)任編輯:龐桂玉 來源: 嵌入式Linux中文站
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