Linux下NAND FLASH驅(qū)動(dòng)開(kāi)發(fā)
info->sel_reg = regs + S3C2410_NFCONF;
info->sel_bit = S3C2410_NFCONF_nFCE;
chip->cmd_ctrl = s3c2410_nand_hwcontrol ;
chip->dev_ready = s3c2410_nand_devready ;
break;
。。。。。。
}
chip->IO_ADDR_R = chip->IO_ADDR_W;
nmtd->info = info;
nmtd->mtd.priv = chip;
nmtd->mtd.owner = THIS_MODULE;
nmtd->set = set;
if (hardware_ecc) {
chip->ecc.calculate = s3c2410_nand_calculate_ecc ;
chip->ecc.correct = s3c2410_nand_correct_data ;
/* 此處,多數(shù)情況下,你所用的 Nand Flash 的控制器,都是支持硬件 ECC 的,所以,此處設(shè)置硬件 ECC(HW_ECC) ,也是充分利用硬件的特性,而如果此處不用硬件去做的 ECC 的話(huà),那么下面也會(huì)去設(shè)置成 NAND_ECC_SOFT ,系統(tǒng)會(huì)用默認(rèn)的軟件去做 ECC 校驗(yàn),相比之下,比硬件 ECC 的效率就低很多,而你的 nand flash 的讀寫(xiě),也會(huì)相應(yīng)地要慢不少 */
chip->ecc.mode = NAND_ECC_HW;
switch (info->cpu_type) {
case TYPE_S3C2410:
chip->ecc.hwctl = s3c2410_nand_enable_hwecc ;
chip->ecc.calculate = s3c2410_nand_calculate_ecc;
break;
。。。。。
}
} else {
chip->ecc.mode = NAND_ECC_SOFT;
}
if (set->ecc_layout != NULL)
chip->ecc.layout = set->ecc_layout;
if (set->disable_ecc)
chip->ecc.mode = NAND_ECC_NONE;
}
而我們要實(shí)現(xiàn)的底層函數(shù),也就是上面藍(lán)色標(biāo)出來(lái)的一些函數(shù)而已:
( 1 ) s3c2410_nand_write_buf 和 s3c2410_nand_read_buf :這是兩個(gè)最基本的操作函數(shù),其功能,就是往你的 nand flash 的控制器中的 FIFO 讀寫(xiě)數(shù)據(jù)。一般情況下,是 MTD 上層的操作,比如要讀取一頁(yè)的數(shù)據(jù),那么在發(fā)送完相關(guān)的讀命令和等待時(shí)間之后,就會(huì)調(diào)用到你底層的 read_buf ,去 nand Flash 的 FIFO 中,一點(diǎn)點(diǎn)把我們要的數(shù)據(jù),讀取出來(lái),放到我們制定的內(nèi)存的緩存中去。寫(xiě)操作也是類(lèi)似,將我們內(nèi)存中的數(shù)據(jù),寫(xiě)到 Nand Flash 的 FIFO 中去。具體的數(shù)據(jù)流向,參考上面的圖 4 。
( 2 ) s3c2410_nand_select_chip : 實(shí)現(xiàn) Nand Flash 的片選。
( 3 ) s3c2410_nand_hwcontrol :給底層發(fā)送命令或地址,或者設(shè)置具體操作的模式,都是通過(guò)此函數(shù)。
( 4 ) s3c2410_nand_devready : Nand Flash 的一些操作,比如讀一頁(yè)數(shù)據(jù),寫(xiě)入(編程)一頁(yè)數(shù)據(jù),擦除一個(gè)塊,都是需要一定時(shí)間的,在命發(fā)送完成后,就是硬件開(kāi)始忙著工作的時(shí)候了,而硬件什么時(shí)候完成這些操作,什么時(shí)候不忙了,變就緒了,就是通過(guò)這個(gè)函數(shù)去檢查狀態(tài)的。一般具體實(shí)現(xiàn)都是去讀硬件的一個(gè)狀態(tài)寄存器,其中某一位是否是 1 ,對(duì)應(yīng)著是出于“就緒 / 不忙”還是“忙”的狀態(tài)。這個(gè)寄存器,也就是我們前面分析時(shí)序圖中的 R/B# 。
( 5 ) s3c2410_nand_enable_hwecc : 在硬件支持的前提下,前面設(shè)置了硬件 ECC 的話(huà),要實(shí)現(xiàn)這個(gè)函數(shù),用于每次在讀寫(xiě)操作前,通過(guò)設(shè)置對(duì)應(yīng)的硬件寄存器的某些位,使得啟用硬件 ECC ,這樣在讀寫(xiě)操作完成后,就可以去讀取硬件校驗(yàn)產(chǎn)生出來(lái)的 ECC 數(shù)值了。
( 6 ) s3c2410_nand_calculate_ecc :如果是上面提到的硬件 ECC 的話(huà),就不用我們用軟件去實(shí)現(xiàn)校驗(yàn)算法了,而是直接去讀取硬件產(chǎn)生的 ECC 數(shù)值就可以了。
( 7 ) s3c2410_nand_correct_data :當(dāng)實(shí)際操作過(guò)程中,讀取出來(lái)的數(shù)據(jù)所對(duì)應(yīng)的硬件或軟件計(jì)算出來(lái)的 ECC ,和從 oob 中讀出來(lái)的 ECC 不一樣的時(shí)候,就是說(shuō)明數(shù)據(jù)有誤了,就需要調(diào)用此函數(shù)去糾正錯(cuò)誤。對(duì)于現(xiàn)在 SLC 常見(jiàn)的 ECC 算法來(lái)說(shuō),可以發(fā)現(xiàn) 2 位,糾正 1 位。如果錯(cuò)誤大于 1 位,那么就無(wú)法糾正回來(lái)了。一般情況下,出錯(cuò)超過(guò) 1 位的,好像幾率不大。至少我看到的不是很大。更復(fù)雜的情況和更加注重?cái)?shù)據(jù)安全的情況下,一般是需要另外實(shí)現(xiàn)更高效和檢錯(cuò)和糾錯(cuò)能力更強(qiáng)的 ECC 算法的。
當(dāng)然,除了這些你必須實(shí)現(xiàn)的函數(shù)之外,在你更加熟悉整個(gè)框架之后,你可以根據(jù)你自己的 nand flash 的特點(diǎn),去實(shí)現(xiàn)其他一些原先用系統(tǒng)默認(rèn)但是效率不高的函數(shù),而用自己的更高效率的函數(shù)替代他們,以提升你的 nand flash 的整體性能和效率。
評(píng)論