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志夢嵌入式培訓(xùn)_ARM嵌入式系統(tǒng)開發(fā)之發(fā)送過程,
要通過網(wǎng)卡發(fā)送數(shù)據(jù)時,上層協(xié)議實(shí)體調(diào)用函數(shù)hard_start_xmit(),在我們的驅(qū)動程序中這個函數(shù)被映射成DM9000_wait_to_send_packet()函數(shù),正如它名字中wait所表示的那樣,這個函數(shù)只完成了等待發(fā)送的工作,實(shí)際的發(fā)送是調(diào)用DM9000_hardware_send_packet()函數(shù)完成的,這也是前面提到的buffer分配機(jī)制的一種體現(xiàn)。
在具體介紹這兩個函數(shù)之前,有必要簡單說一說DM9000芯片發(fā)送數(shù)據(jù)的工作原理。前面已經(jīng)講過,為了增加網(wǎng)絡(luò)吞吐量DM9000芯片內(nèi)部集成了8K的buffer,芯片對這些buffer采用了內(nèi)存頁面管理方式,每頁256B,內(nèi)部寄存器支持簡單的內(nèi)存分配指令。對于內(nèi)核來說,發(fā)送數(shù)據(jù)只是把數(shù)據(jù)從內(nèi)核送到芯片的buffer中去,實(shí)際向物理媒介上的發(fā)送和相關(guān)的控制(CSMA/CD)是由芯片自主完成的。完成情況通過中斷的方式通知內(nèi)核。
在數(shù)據(jù)發(fā)送中用到兩個函數(shù)。函數(shù)DM9000_wait_to_send_packet()一方面實(shí)現(xiàn)和上層協(xié)議接口,另一方面檢查buffer分配是否成功,如果成功就調(diào)用,DM9000_hardware_send_packet()將數(shù)據(jù)傳送到buffer中去,如果不成功,則打開相關(guān)中斷,在分配成功時由中斷控制程序調(diào)用DM9000_hardware_send_packet()完成數(shù)據(jù)傳送。這兩個函數(shù)都用到Linux網(wǎng)絡(luò)協(xié)議棧中很重要的一個數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)sk_buff,關(guān)于它在講接收程序時再詳細(xì)介紹。下面結(jié)合代碼片段分析這兩個函數(shù)的功能實(shí)現(xiàn)。
staTIc int DM9000_wait_to_send_packet( struct sk_buff* skb, struct net_device * dev )
{
struct DM9000_local *lp = (struct DM9000_local *)dev->priv;
word length;
unsigned short numPages;
word TIme_out;
word status;
lp->saved_skb = skb;
length = ETH_ZLEN < skb->len ? skb->len : ETH_ZLEN;
numPages = ((length & 0xfffe) + 6);
numPages >>= 8;
DM9000_SELECT_BANK( 2 );
outw( MC_ALLOC | numPages, MMU_CMD_REG );
}
以上代碼從skb中讀出數(shù)據(jù)長度做一些處理后,換算出所需的頁面數(shù)。然后向芯片發(fā)出分配buffer的請求,MC_ALLOC和MMU_CMD_REG都是在頭文件中定義的宏,MC_ALLOC是分配buffer空間的寄存器指令,而MMU_CMD_REG是MMU命令寄存器的地址。
TIme_out = MEMORY_WAIT_TIME;
do {
status = inb( INT_REG );
if ( status & IM_ALLOC_INT ) {
break;嵌入式系統(tǒng)基礎(chǔ)教案, 半嵌入式臺盆6, 嵌入式視覺的系統(tǒng), 嵌入式小區(qū)融合, 嵌入式設(shè)計軟件, 嵌入式linux下載, 嵌入式相關(guān)培訓(xùn), 嵌入式方向證書, 嵌入式系統(tǒng)的應(yīng)用前景, 嵌入式智能設(shè)備, 嵌入式人臉考勤, 銹鋼板嵌入式景墻, 嵌入式系統(tǒng)四個階段, 嵌入式培訓(xùn)難度知乎, 嵌入式裸裝軸承, 嵌入式技術(shù)很難學(xué)?, 嵌入式電視邊框, 嵌入式關(guān)閉攝像頭, 嵌入式軸承蓋o型圈, 嵌入式住宅什么意思, 組播嵌入式rp,
}
} while ( -- time_out );
這段代碼是檢查buffer分配是否成功,檢查的方法很特別。須說明一下,在系統(tǒng)初始化時buffer分配中斷是被屏蔽的,所以即使分配成功也不會產(chǎn)生物理中斷信號,但是中斷狀態(tài)寄存器仍然會有相應(yīng)標(biāo)志。這段代碼正是利用這個特性,在一個時間范圍內(nèi)檢查中斷狀態(tài)寄存器,檢查分配是否成功,這個是一種忙等待,但因?yàn)閠ime_out設(shè)得很小所以在有些時候它比中斷方式效率高。
if ( !time_out ) {
DM9000_ENABLE_INT( IM_ALLOC_INT );
return 0;
}
如果超時,證明buffer忙,打開buffer分配中斷,待分配成功時由中斷程序完成有關(guān)操作。
DM9000_hardware_send_packet(dev);
netif_wake_queue(dev);
return 0;
}
如果不超時,直接調(diào)用DM9000_hardware_send_packet()完成發(fā)送。下面來看DM9000_hardware_send_packet()函數(shù),它的主要功能一是把數(shù)據(jù)從sk_buff結(jié)構(gòu)中傳輸?shù)叫酒琤uffer區(qū),二是進(jìn)行傳輸后處理。數(shù)據(jù)傳輸部分涉及一些特殊問題處理,例如按字(16b)傳輸時如何處理奇數(shù)字節(jié)的問題,以及構(gòu)造以太網(wǎng)幀頭結(jié)構(gòu)問題等,這些問題各種網(wǎng)卡處理方式基本一致,相對比較煩瑣,所以在代碼片段中僅作表示。
static void DM9000_hardware_send_packet( struct net_device * dev )
{……
outsw( DATA_REG , buf, (length ) >> 1);
/*對相關(guān)寄存器進(jìn)行操作,將數(shù)據(jù)傳送到芯片buffer*/
DM9000_ENABLE_INT( (IM_TX_INT | IM_TX_EMPTY_INT) );
lp->saved_skb = NULL;
dev_kfree_skb_any (skb);
dev->trans_start = jiffies;
netif_wake_queue(dev);
return;
}
傳送后處理,具體為打開傳送相關(guān)的異常情況中斷,釋放skb空間,設(shè)置發(fā)送時間、喚醒網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等待隊列。 |
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