USB無線網絡適配器在系統(tǒng)中的應用
圖2-2 SL811HS USB 主/從控制器功能框圖
l 主/控制器模塊、RAM緩存及控制寄存器模塊、串行接口引擎(SIE)是系統(tǒng)的核心模塊。
l SIE模塊負責USB總線與主機之間數據的串、并轉換,完成總線的電氣功能。
l BUFFER用于數據緩存。SL811HC只有一根地址線A0。A0=1用于設定偏移量, A0=0用于讀寫數據。讀寫數據應該首先指定偏移量,然后實現(xiàn)讀取時序。該芯片也支持地址自增量讀取,如果連續(xù)讀或寫數據端口,則緩存區(qū)的偏移量地址會自動加1。這樣的設計支持了數據的快速讀寫。下面的代碼給出了兩種方式下的數據讀取例程:
static __u8 SL811Read (hci_t * hci, __u8 offset)
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WRITE_INDEX (offset);
return (READ_DATA ());
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static void SL811BufRead (hci_t * hci, __u8 offset, __u8 *buf, __u8 size)
?。?/P>
WRITE_INDEX (offset);
while (size——) {
*buf++ = READ_DATA();
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l 控制模塊和控制寄存器用來控制芯片正確工作,USB總線狀態(tài)也保存在寄存器中。
l 中斷控制器和接口邏輯實現(xiàn)與MCU的接口。
2.3 USB HCD的實現(xiàn)
如前所述,USB HCD是USB系統(tǒng)控制主機控制器的工具,它的實現(xiàn)依賴于具體的硬件。因此,除了硬件系統(tǒng)的搭建以外,USB主控制器的實現(xiàn)大部分是HCD的實現(xiàn)。篇幅所限,這里僅給出主要的數據結構和函數調用。
usb_bus結構描述了usb核心層里的USB總線結構,下面列出了usb_bus結構里的主要成員。
struct usb_bus {
int busnum; /* USB總線號*/
char *bus_name; /* USB總線名稱 */
struct usb_devmap devmap; /* 設備 */
struct usb_operations *op; /* 對應于特定HCI的操作 */
struct usb_device *root_hub; /*根hub */
void *hcpriv; /* Host Controller private data */
……
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op指向一個usb_operations型數據結構,該數據結構用來給USB核心層指定hci操作的函數指針:
static struct usb_operations hci_device_operations = {
allocate: hci_alloc_dev,
deallocate: hci_free_dev,
get_frame_number: hci_get_current_frame_number,
submit_urb: hci_submit_urb,
unlink_urb: hci_unlink_urb,
};
void *hcpriv是一個無類型指針,指向一個HCI數據結構,可以是UHCI,OHCI,或其他HCI。在這里,它指向SL811HC的hci_t數據結構。下面給出了SL811HC的hci_t數據結構的主要成員。
typedef struct hci {
struct virt_root_hub rh; /* 主機控制器的虛擬根hub的私有成員 */
struct list_head ctrl_list; /* 控制端點的列表 */
struct list_head bulk_list; /* 批量傳輸端點的列表*/
struct list_head iso_list; /* 同步傳輸端點的列表*/
struct list_head intr_list; /* 中斷傳輸端點的列表*/
td_array_t *td_array; /* 事務描述符隊列 */
td_array_t a_td_array;
td_array_t i_td_array[2];
struct usb_bus *bus; /* 指向usb_bus的指針 */
……
} hci_t;
在hci_t數據結構中,有一個指向usb_bus的指針。可見,hci_t數據結構和usb_bus數據結構互相有一個指針指向對方,它們一起完整的描述了USB的總線行為。
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