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基于DWC_ether_qos的以太網(wǎng)驅(qū)動(dòng)開(kāi)發(fā)-MDIO驅(qū)動(dòng)編寫(xiě)與測(cè)試

嵌入式USB開(kāi)發(fā) ? 來(lái)源:嵌入式USB開(kāi)發(fā) ? 作者:嵌入式USB開(kāi)發(fā) ? 2023-08-30 09:37 ? 次閱讀
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一.前言

以太網(wǎng)驅(qū)動(dòng)的編寫(xiě)與調(diào)試往往從MDIO接口開(kāi)始,MDIO是MAC訪問(wèn)PHY的接口。實(shí)現(xiàn)通過(guò)MDIO對(duì)PHY進(jìn)行操作才能配置PHY,所以實(shí)現(xiàn)MDIO讀寫(xiě)是第一步。DWC_ether_qos提供了SMA模塊,操作兩個(gè)寄存器即可實(shí)現(xiàn)PHY寄存器的讀寫(xiě),比較簡(jiǎn)單方便,且支持C45和C22兩種模式,另外有比較靈活的配置參數(shù)后面會(huì)詳講。

二.SMA模塊介紹

DWC_ether_qos中SMA(Station Management Agent)是一種雙線站管理接口(MIM:Station Management interface),即MDIO管理接口,通過(guò)SMA模塊即MDIO接口可以訪問(wèn)PHY的寄存器。

其具備以下特征:

l時(shí)鐘

IEEE 802.3中規(guī)定,MDC的最大操作頻率(gmi_MDC_o)是2.5MHz。在DWC_ether_qos中,gmii_mdc_o時(shí)鐘是從csr_i分頻得到的,通過(guò)MAC_MDIO_Address寄存器中的CR字段配置,

要注意該分頻值一般要使得MDC滿足不大于2.5MHz的要求。如果系統(tǒng)支持更高的頻率該分頻也可以分頻到大于2.5MHz的頻率。

l模式選擇:MAC_MDIO_Address 的C45E 配置使用C45還是C22格式。

l前導(dǎo)抑制:MAC_MDIO_Address的PSE控制是否發(fā)送只有一個(gè)bit的前導(dǎo)的幀。

l時(shí)鐘保持與連續(xù)傳輸:MAC_MDIO_Address 的NTC可以配置MDIO幀發(fā)送完后時(shí)鐘保持07個(gè)CLK。在此基礎(chǔ)上還可以配置MAC_MDIO_Address 的BTB使能連續(xù)傳輸,此時(shí)不等07個(gè)時(shí)鐘保持結(jié)束,Busy信號(hào)就會(huì)發(fā)送完幀后立即清除,軟件可以開(kāi)始下一次傳輸,否則需要等到配置的0~7個(gè)保持時(shí)鐘之后Busy才會(huì)清除。BTB必須在NTC大于0時(shí)才能使能。

三. MDIO幀結(jié)構(gòu)

MDIO幀的一些特征:

MDC一般是1MHz~2.5MHz。

MDIO引腳需要一個(gè)1.5k歐姆的上拉電阻,以在空閑和周轉(zhuǎn)期間保持MDIO高電平。

MDC下降沿修改數(shù)據(jù),上升沿鎖存數(shù)據(jù),這樣使得數(shù)據(jù)的建立和保持時(shí)間都是半個(gè)周期。

高位先發(fā)送,高字節(jié)先發(fā)送。

參考

IEEE 802.3,Section 22.2.4.5

**3.1 **Clause 45

SMA支持在該模式下操作時(shí)的讀后遞增地址。

MAC_MDIO_Address 的C45E 配置為1使用C45.

字段描述
IDLEgmii_mdc_o無(wú)時(shí)鐘,MDIO處于高阻態(tài)。通過(guò)外部MDIO上拉到高電平
PREAMBLE32 個(gè)連續(xù)的1,前導(dǎo)抑制模式則只有一個(gè)bit。
START包開(kāi)始2’b00
OPCODE操作碼■ 2’b00 讀寫(xiě)地址寄存器■ 2’b01 讀寫(xiě)數(shù)據(jù), 讀寫(xiě)完地址不遞增■ 2’b10 讀寫(xiě)數(shù)據(jù),讀寫(xiě)完地址自動(dòng)遞增■ 2’b11 讀寫(xiě)數(shù)據(jù),僅寫(xiě)完地址自動(dòng)遞增
PHY ADDR5-bit 的PHY地址,可以編碼最多32 個(gè)PHY。
DEV ADDR5-bit 設(shè)備地址可以編碼32個(gè)設(shè)備。
TATurnaround寄存器地址和幀的數(shù)據(jù)字段之間的2位時(shí)間間隔,以避免在讀取事務(wù)期間發(fā)生爭(zhēng)用?!?2’bZ0: 讀時(shí) 第一個(gè)bit MAC和PHY都處于高組態(tài),第二個(gè)bit是PHY拉低。■ 2’b10: 寫(xiě)時(shí) 10都是MAC驅(qū)動(dòng)。Z 表示三態(tài)
DATA/ADDRESS16-bit 值: 對(duì)于地址周期(OPCODE = 2'b00), 表示下一個(gè)周期需要訪問(wèn)的寄存器地址. 對(duì)于數(shù)據(jù)寫(xiě)周期,表示需要寫(xiě)入寄存器的數(shù)據(jù)內(nèi)容. 對(duì)于read,post-read遞增幀,表示從PHY讀出的寄存器內(nèi)容.

完成一次C45寄存器讀寫(xiě)需要兩步,第一步發(fā)送地址包,第二步再讀寫(xiě)

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**3.2 ****Clause **22

MAC_MDIO_Address 的C45E 配置為0使用C22.

幀結(jié)構(gòu)如下

字段描述
IDLEgmii_mdc_o無(wú)時(shí)鐘,MDIO處于高阻態(tài)。通過(guò)外部MDIO上拉到高電平。
PREAMBLE32 個(gè)連續(xù)的1,前導(dǎo)抑制模式則只有一個(gè)bit。
START包開(kāi)始2’b01
OPCODE■ 2’b01 寫(xiě)■ 2’b10 讀
PHY ADDR5-bit 的PHY地址,可以編碼最多32 個(gè)PHY。
REG ADDR5-bit 寄存器地址可以編碼32個(gè)寄存器。尋址對(duì)應(yīng)指定MMD的某一個(gè)寄存器。
TATurnaround寄存器地址和幀的數(shù)據(jù)字段之間的2位時(shí)間間隔,以避免在讀取事務(wù)期間發(fā)生爭(zhēng)用。■ 2’bZ0: 讀時(shí) 第一個(gè)bit MAC和PHY都處于高組態(tài),第二個(gè)bit是PHY拉低?!?2’b10: 寫(xiě)時(shí) 10都是MAC驅(qū)動(dòng)。Z 表示三態(tài)
DATA16-bit 值:■ 寫(xiě)時(shí)DWC_ether_qos 驅(qū)動(dòng)MDIO■ 讀時(shí)PHY 驅(qū)動(dòng)MDIO

完成C22讀寫(xiě)只需要一步

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讀寫(xiě)波形如下

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3.3使用C22模式訪問(wèn)C45寄存器

使用C22訪問(wèn)C45寄存器

參考https://www.ieee802.org/3/efm/public/nov02/oam/pannell_oam_1_1102.pdf

用13號(hào)寄存器作為命令寄存器,14號(hào)寄存器作為寄存器/數(shù)據(jù)寄存器

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圖片

步驟如下,分為4步完成:

1.C22模式寫(xiě)寄存器13,高兩位FN為00,低5位DEV設(shè)備地址。

2.C22模式將16位寄存器地址寫(xiě)入14號(hào)寄存器。

3.C22模式寫(xiě)寄存器13,高兩位FN為01或者10或者11,低5位DEV設(shè)備地址。

4.讀:轉(zhuǎn)至步驟5。寫(xiě):轉(zhuǎn)至步驟6

5.C22模式讀14號(hào)寄存器的16位內(nèi)容。

6.C22模式將16位寄存器內(nèi)容寫(xiě)入14號(hào)寄存器。

四.相關(guān)寄存器

MDIO操作僅需要兩個(gè)寄存器

MAC_MDIO_Address和MAC_MDIO_Data

4.1 MAC_MDIO_Address

Offset: 0x200

PSE[27]: bit27,置位則只發(fā)送1bit的前導(dǎo),否則發(fā)送32位的前導(dǎo)

BTB **[26]: **bit26,NTC 不為0時(shí)生效,NTC為0時(shí)不能設(shè)置為1.

設(shè)置為1時(shí),NTC不為0時(shí),MDIO發(fā)送完幀不等NTC個(gè)時(shí)鐘就立即清除GB位,可以立即重新下一次讀寫(xiě)。

設(shè)置為0,則等待NTC保持時(shí)鐘之后GB才清除。

**PA[25:21] **5位的PHY地址

RDA[22:16] 對(duì)于C22模式的寄存器地址,C45的設(shè)備地址MMD。

NTC[14:12] MDIO幀的發(fā)送完后,MDC再保持該配置個(gè)時(shí)鐘。

CR[11:8]:MDC時(shí)鐘選擇 一般配置為1~2.5MHz

0000: CSR clock = 60-100 MHz; MDC clock = CSR clock/42
0001: CSR clock = 100-150 MHz; MDC clock = CSR clock/62
0010: CSR clock = 20-35 MHz; MDC clock = CSR clock/16
0011: CSR clock = 35-60 MHz; MDC clock = CSR clock/26
0100: CSR clock = 150-250 MHz; MDC clock = CSR clock/102
0101: CSR clock = 250-300 MHz; MDC clock = CSR clock/124
0110, 0111: Reserved

1000: CSR clock/4
1001: CSR clock/6
1010: CSR clock/8
1011: CSR clock/10
1100: CSR clock/12
1101: CSR clock/14
1110: CSR clock/16
1111: CSR clock/18

SKAP[4]:只有C45E使能時(shí)才有,置位時(shí)不發(fā)送地址包

GOC_1_0[3:2]:

00: Reserved
01: Write
10: Post Read Increment Address for Clause 45 PHY
11: Read

C45E[1]: 使能C45模式

GB[0]: 軟件寫(xiě)1觸發(fā)讀寫(xiě)操作,讀寫(xiě)完硬件清零。

4.2 MAC_MDIO_Data

Offset: 0x204

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RA[31:16]:C45E模式時(shí)指定16位寄存器地址。

GD[15:0]:讀出或者寫(xiě)入寄存器的16位值。

五.MDIO讀寫(xiě)驅(qū)動(dòng)

5.1 寄存器操作接口

實(shí)現(xiàn)基本的寄存器級(jí)別的操作接口,

后面再對(duì)關(guān)鍵參數(shù)MDC時(shí)鐘,NTC,PSE等測(cè)試,抓取波形進(jìn)行驗(yàn)證。

/*
 * GB_MASK bit0 置位,觸發(fā)MDIO操作, 操作完GB_MASK位硬件清零
 */
GMAC_INLINE int gmac_cfg_mdio_address(uint8_t id, uint8_t pse, uint8_t btb, uint8_t phyadd, 
                                    uint8_t reg_dev, uint8_t ntc, uint32_t csrclk,
                                    uint8_t skap, uint8_t cmd, uint8_t c45)
{
    (void)id;
    uint32_t tmp = 0;
    uint8_t csr = GMAC_CLK_60_100MHZ;
    if(csrclk >= 250000000ul)
    {
        csr = GMAC_CLK_250_300MHZ;
    }
    else if(csrclk >= 150000000ul)
    {
        csr = GMAC_CLK_150_250MHZ;
    }
    else if(csrclk >= 100000000ul)
    {
        csr = GMAC_CLK_100_150MHZ;
    }
    else if(csrclk >= 60000000ul)
    {
        csr = GMAC_CLK_60_100MHZ;
    }
    else if(csrclk >= 35000000ul)
    {
        csr = GMAC_CLK_35_60MHZ;
    }
    else
    {
        csr = GMAC_CLK_20_35MHZ;
    }
    tmp = ((uint32_t)csr < < CR_OFFSET) 
            | ((uint32_t)cmd < < GOC_0_OFFSET) 
            | (uint32_t)GB_MASK 
            | (((uint32_t)reg_dev < < RDA_OFFSET) & RDA_MASK) 
            | (((uint32_t)phyadd < < PA_OFFSET) & PA_MASK)
            | (((uint32_t)pse < < PSE_OFFSET) & PSE_MASK)
            | (((uint32_t)btb < < BTB_OFFSET) & BTB_MASK)
            | (((uint32_t)ntc < < NTC_OFFSET) & NTC_MASK)
            | (((uint32_t)skap < < SKAP_OFFSET) & SKAP_MASK)
            | (((uint32_t)c45 < < C45E_OFFSET) & C45E_MASK);
    GMAC_WRITE_REG(CFG_MAC_MDIO_ADDRESS_ADDR, tmp);
    return 0;
}


GMAC_INLINE int gmac_get_mdio_data(uint8_t id, uint16_t* data, uint16_t* regaddr)
{
    (void)id;
    uint32_t tmp = 0;
    tmp = GMAC_READ_REG(CFG_MAC_MDIO_DATA_ADDR);
    if(data != (void*)0)
    {
        *data = (tmp & GD_MASK) > > GD_OFFSET;
    }
    if(regaddr != (void*)0)
    {
        *regaddr = (tmp & REG_ADDR_MASK) > > REG_ADDR_OFFSET;
    }
    return 0;
}


GMAC_INLINE int gmac_set_mdio_data(uint8_t id, uint16_t data, uint16_t regaddr)
{
    (void)id;
    uint32_t tmp = 0;
    tmp = (((uint32_t)regaddr<

1 MDC時(shí)鐘

我這里時(shí)鐘是60MHz,設(shè)置CR為0,即分頻42,理論上60/42=1.429MHz

實(shí)測(cè)MDC頻率為1.449MHz

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設(shè)置CR為3,即分頻26,理論上60/26=2.31MHz

實(shí)測(cè)MDC頻率為2.326MHz

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2 NTC

NTC=0,幀發(fā)送完后MDC立即結(jié)束

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NTC=7,幀發(fā)送完后MDC保持7個(gè)CLK

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3 PSE

PSE=0,發(fā)送32個(gè)前導(dǎo)1

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PSE=1,發(fā)送1個(gè)前導(dǎo)1,可以看到這個(gè)PHY是不支持前導(dǎo)抑制的,即發(fā)送1個(gè)前導(dǎo)時(shí)不能讀寫(xiě)。

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5.2 C22讀寫(xiě)

驅(qū)動(dòng)代碼如下

int iot_gmac_mdio_read(uint8_t id, uint8_t phyadd, uint8_t reg, uint16_t *data, uint32_t clk)
{
    int timeout = IOT_GMAC_MDIO_TIMEOUT;
    while(gmac_is_mdio_busy(id) && (timeout-- > 0));
    if(timeout <= 0)
    {
        return -1;
    }


    gmac_cfg_mdio_address(id, 0, 0, phyadd, reg, 0, clk, 0, GMAC_CMD_PHY_RD, 0);


    timeout = IOT_GMAC_MDIO_TIMEOUT;
    while(gmac_is_mdio_busy(id) && (timeout-- > 0));
    if(timeout <= 0)
    {
        return -1;
    }


    gmac_get_mdio_data(id, data, (void*)0);
    return 0;
}


int iot_gmac_mdio_write(uint8_t id, uint8_t phyadd, uint8_t reg, uint16_t data, uint32_t clk)
{
    int timeout = IOT_GMAC_MDIO_TIMEOUT;
    while(gmac_is_mdio_busy(id) && (timeout-- > 0));
    if(timeout <= 0)
    {
        return -1;
    }


    gmac_set_mdio_data(id, data, 0);
    gmac_cfg_mdio_address(id, 0, 0, phyadd, reg, 0, clk, 0, GMAC_CMD_PHY_WR, 0);
    timeout = IOT_GMAC_MDIO_TIMEOUT;
    while(gmac_is_mdio_busy(id) && (timeout-- > 0));
    if(timeout <= 0)
    {
        return -1;
    }


    return 0;
}

寫(xiě)

如下是往0號(hào)寄存器寫(xiě)0x9040即Reset軟復(fù)位PHY

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如下是讀0號(hào)寄存器為0x1040即Reset軟復(fù)位PHY完成,硬件自清零了Reset位。

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5.3 C45讀寫(xiě)

驅(qū)動(dòng)代碼如下

int iot_gmac_mdio_readc45(uint8_t id, uint8_t phyadd, uint8_t dev, uint16_t reg, uint16_t *data, uint32_t clk)
{
    int timeout = IOT_GMAC_MDIO_TIMEOUT;
    while(gmac_is_mdio_busy(id) && (timeout-- > 0));
    if(timeout <= 0)
    {
        return -1;
    }
    gmac_set_mdio_data(id, 0, reg);
    gmac_cfg_mdio_address(id, 0, 0, phyadd, dev, 0, clk, 0, GMAC_CMD_PHY_RD, 1);


    timeout = IOT_GMAC_MDIO_TIMEOUT;
    while(gmac_is_mdio_busy(id) && (timeout-- > 0));
    if(timeout <= 0)
    {
        return -1;
    }


    gmac_get_mdio_data(id, data, (void*)0);
    return 0;
}


int iot_gmac_mdio_writec45(uint8_t id, uint8_t phyadd, uint8_t dev, uint16_t reg, uint16_t data, uint32_t clk)
{
    int timeout = IOT_GMAC_MDIO_TIMEOUT;
    while(gmac_is_mdio_busy(id) && (timeout-- > 0));
    if(timeout <= 0)
    {
        return -1;
    }


    gmac_set_mdio_data(id, data, reg);
    gmac_cfg_mdio_address(id, 0, 0, phyadd, dev, 0, clk, 0, GMAC_CMD_PHY_WR, 1);
    timeout = IOT_GMAC_MDIO_TIMEOUT;
    while(gmac_is_mdio_busy(id) && (timeout-- > 0));
    if(timeout <= 0)
    {
        return -1;
    }


    return 0;
}

波形如下:兩個(gè)包,一個(gè)是地址包,一個(gè)是數(shù)據(jù)包

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寫(xiě)

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5.4 C22模式讀寫(xiě)C45寄存器

以下是RTL8211F的MMD寄存器,不支持直接C45模式,但是支持C22模式讀C45寄存器,

通過(guò)13和14號(hào)寄存器實(shí)現(xiàn)。

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驅(qū)動(dòng)代碼如下

int dwc_mdio_c22readc45(uint8_t id, uint8_t phyadd, uint8_t dev, uint16_t reg, uint16_t *data, uint32_t clk)
{
    iot_gmac_mdio_write(id, phyadd, 13, (0< < 14) | dev, clk);
    iot_gmac_mdio_write(id, phyadd, 14, reg, clk);
    iot_gmac_mdio_write(id, phyadd, 13, (1u< < 14) | dev, clk);
    iot_gmac_mdio_read(id, phyadd, 14, data, clk);
    return 0;
}


int dwc_mdio_c22writec45(uint8_t id, uint8_t phyadd, uint8_t dev, uint16_t reg, uint16_t data, uint32_t clk)
{
    iot_gmac_mdio_write(id, phyadd, 13, (0< < 14) | dev, clk);
    iot_gmac_mdio_write(id, phyadd, 14, reg, clk);
    iot_gmac_mdio_write(id, phyadd, 13, (1u< < 14) | dev, clk);
    iot_gmac_mdio_write(id, phyadd, 14, data, clk);
    return 0;
}

測(cè)試代碼如下

uint16_t c45reg = 0;
    dwc_mdio_c22writec45(p_ctrl.unit,p_ctrl.phy_addr,3,0,1u< < 10,p_ctrl.clk);
    dwc_mdio_c22readc45(p_ctrl.unit,p_ctrl.phy_addr,3,0,&c45reg,p_ctrl.clk);
    printf("PC1R=%xrn",c45reg);
    c45reg = 0;
    dwc_mdio_c22readc45(p_ctrl.unit,p_ctrl.phy_addr,3,1,&c45reg,p_ctrl.clk);
    printf("PS1R=%xrn",c45reg);
    c45reg = 0;
    dwc_mdio_c22readc45(p_ctrl.unit,p_ctrl.phy_addr,3,20,&c45reg,p_ctrl.clk);
    printf("EEECR=%xrn",c45reg);
    c45reg = 0;
    dwc_mdio_c22readc45(p_ctrl.unit,p_ctrl.phy_addr,3,22,&c45reg,p_ctrl.clk);
    printf("EEEWER=%xrn",c45reg);
    c45reg = 0;
    dwc_mdio_c22readc45(p_ctrl.unit,p_ctrl.phy_addr,7,60,&c45reg,p_ctrl.clk);
    printf("EEEAR=%xrn",c45reg);
    c45reg = 0;
    dwc_mdio_c22readc45(p_ctrl.unit,p_ctrl.phy_addr,7,61,&c45reg,p_ctrl.clk);
    printf("EEELPAR=%xrn",c45reg);

打印結(jié)果如下

可以看到PC1R的bit10設(shè)置為了1,其他寄存器對(duì)照手冊(cè)可以看到都是默認(rèn)值

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波形如下

寫(xiě)4步完成

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讀4步完成

圖片

六. 總結(jié)

以太網(wǎng)驅(qū)動(dòng)編寫(xiě)調(diào)試的第一步都是調(diào)通MDIO接口,重點(diǎn)是要去抓取信號(hào)分析實(shí)際的波形,比如寄存器的每一個(gè)參數(shù)對(duì)應(yīng)波形的什么變化,這在驅(qū)動(dòng)編寫(xiě)調(diào)試中很重要,一定要對(duì)寄存器每一個(gè)bit的功能都非常清晰。

審核編輯 黃宇

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