《電子技術(shù)應(yīng)用》
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ARM嵌入式系統(tǒng)開發(fā)發(fā)送過程的實(shí)現(xiàn)
摘要: 要通過網(wǎng)卡發(fā)送數(shù)據(jù)時(shí),上層協(xié)議實(shí)體調(diào)用函數(shù)hard_start_xmit(),在我們的驅(qū)動(dòng)程序中這個(gè)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(gè)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)。
關(guān)鍵詞: ARM 嵌入式系統(tǒng)
Abstract:
Key words :

  要通過網(wǎng)卡發(fā)送數(shù)據(jù)時(shí),上層協(xié)議實(shí)體調(diào)用函數(shù)hard_start_xmit(),在我們的驅(qū)動(dòng)程序中這個(gè)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(gè)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(gè)函數(shù)之前,有必要簡(jiǎn)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(duì)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(jiǎn)單的內(nèi)存分配指令。對(duì)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(gè)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(shí)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(gè)函數(shù)都用到Linux網(wǎng)絡(luò)協(xié)議棧中很重要的一個(gè)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)sk_buff,關(guān)于它在講接收程序時(shí)再詳細(xì)介紹。下面結(jié)合代碼片段分析這兩個(gè)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(zhǎng)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(qǐng)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;

  }

  } 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(shí)buffer分配中斷是被屏蔽的,所以即使分配成功也不會(huì)產(chǎn)生物理中斷信號(hào),但是中斷狀態(tài)寄存器仍然會(huì)有相應(yīng)標(biāo)志。這段代碼正是利用這個(gè)特性,在一個(gè)時(shí)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(gè)是一種忙等待,但因?yàn)閠ime_out設(shè)得很小所以在有些時(shí)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(shí),證明buffer忙,打開buffer分配中斷,待分配成功時(shí)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(shí),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(shí)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(duì)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(duì)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(shí)間、喚醒網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等待隊(duì)列。

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