LAN8720 驱动

时间: 2023-11-12 08:00:15 浏览: 84
LAN8720是一款高性能、低成本的单片机以太网物理层收发器,它支持MII和RMII两种接口方式。在使用LAN8720之前,需要先进行驱动的配置和初始化。具体步骤如下: 1. 配置GPIO引脚,将其设置为RMII或MII模式。 2. 配置MAC地址,可以使用默认地址或自定义地址。 3. 配置PHY芯片,包括PHY地址、速度、双工模式等参数。 4. 初始化LAN8720,包括复位、自动协商等操作。
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nuc980的LAN8720驱动程序

NUC980 是一款嵌入式计算机,它内置了一个 LAN8720 网卡芯片。要使用 LAN8720,需要安装适用于 NUC980 系统的 LAN8720 驱动程序。这个驱动程序的作用是将操作系统与 LAN8720 芯片连接,并为其提供必要的控制和配置功能。可以从 NUC980 的生产商处下载这个驱动程序。

lan8720 linux驱动

LAN8720是一款常用的以太网PHY芯片,它可以通过RMII或MII接口与Linux系统连接。下面是一个可能的LAN8720 Linux驱动程序的示例代码: ``` #include <linux/module.h> #include <linux/kernel.h> #include <linux/i2c.h> #include <linux/netdevice.h> #include <linux/ethtool.h> #include <linux/of.h> #include <linux/of_device.h> /* LAN8720 PHY registers */ #define LAN8720_REG_BCR 0x00 /* Basic Control Register */ #define LAN8720_REG_BSR 0x01 /* Basic Status Register */ #define LAN8720_REG_PHYID1 0x02 /* PHY Identifier 1 */ #define LAN8720_REG_PHYID2 0x03 /* PHY Identifier 2 */ #define LAN8720_REG_ANAR 0x04 /* Auto-Negotiation Advertisement Register */ #define LAN8720_REG_ANLPAR 0x05 /* Auto-Negotiation Link Partner Ability Register */ #define LAN8720_REG_ANER 0x06 /* Auto-Negotiation Expansion Register */ #define LAN8720_REG_DSCR 0x10 /* PCS/TX Descriptor Register */ #define LAN8720_REG_DSCSR 0x11 /* PCS/TX Descriptor and Status Register */ #define LAN8720_REG_PHYCR 0x19 /* PHY Control Register */ #define LAN8720_PHY_RESET_DELAY_MS 100 struct lan8720_priv { struct device *dev; struct net_device *netdev; void __iomem *regs; }; static int lan8720_mdio_read(struct mii_bus *bus, int phy_addr, int reg_addr) { struct lan8720_priv *priv = bus->priv; void __iomem *regs = priv->regs; int val; writel(0x80000000 | (phy_addr << 23) | (reg_addr << 18), regs + LAN8720_REG_DSCR); while (!(readl(regs + LAN8720_REG_DSCSR) & 0x80000000)); val = readl(regs + LAN8720_REG_DSCR) & 0xffff; return val; } static int lan8720_mdio_write(struct mii_bus *bus, int phy_addr, int reg_addr, u16 val) { struct lan8720_priv *priv = bus->priv; void __iomem *regs = priv->regs; writel(0xc0000000 | (phy_addr << 23) | (reg_addr << 18) | val, regs + LAN8720_REG_DSCR); while (!(readl(regs + LAN8720_REG_DSCSR) & 0x80000000)); return 0; } static int lan8720_phy_reset(struct lan8720_priv *priv) { u16 val; /* Reset PHY */ lan8720_mdio_write(priv->netdev->mdio_bus, priv->netdev->phydev->addr, LAN8720_REG_BCR, 0x8000); msleep(LAN8720_PHY_RESET_DELAY_MS); /* Wait for PHY to come out of reset */ val = lan8720_mdio_read(priv->netdev->mdio_bus, priv->netdev->phydev->addr, LAN8720_REG_BCR); if (val & 0x8000) return -EBUSY; return 0; } static int lan8720_phy_init(struct lan8720_priv *priv) { u16 val; /* Reset PHY */ if (lan8720_phy_reset(priv)) return -EBUSY; /* Enable auto-negotiation */ lan8720_mdio_write(priv->netdev->mdio_bus, priv->netdev->phydev->addr, LAN8720_REG_BCR, 0x1000); /* Wait for auto-negotiation to complete */ do { val = lan8720_mdio_read(priv->netdev->mdio_bus, priv->netdev->phydev->addr, LAN8720_REG_BSR); } while (!(val & 0x0020)); /* Enable RX/TX */ lan8720_mdio_write(priv->netdev->mdio_bus, priv->netdev->phydev->addr, LAN8720_REG_BCR, 0x2000); return 0; } static int lan8720_probe(struct platform_device *pdev) { struct lan8720_priv *priv; struct net_device *netdev; struct device_node *np = pdev->dev.of_node; struct resource *res; int ret; /* Allocate private data */ priv = devm_kzalloc(&pdev->dev, sizeof(*priv), GFP_KERNEL); if (!priv) return -ENOMEM; /* Allocate netdev */ netdev = alloc_etherdev(sizeof(*priv)); if (!netdev) return -ENOMEM; /* Set netdev MAC address */ of_property_read_u8_array(np, "local-mac-address", netdev->dev_addr, ETH_ALEN); /* Initialize netdev */ netdev->netdev_ops = &lan8720_netdev_ops; netdev->ethtool_ops = &lan8720_ethtool_ops; netdev->needs_free_netdev = true; netif_napi_add(netdev, &priv->napi, lan8720_rx_napi, NAPI_POLL_WEIGHT); /* Allocate MDIO bus */ netdev->phydev = mdiobus_alloc(); if (!netdev->phydev) { free_netdev(netdev); return -ENOMEM; } /* Set MDIO bus parameters */ netdev->phydev->bus = priv->netdev->mdio_bus; netdev->phydev->mdio_read = lan8720_mdio_read; netdev->phydev->mdio_write = lan8720_mdio_write; netdev->phydev->priv = priv; /* Initialize PHY */ ret = lan8720_phy_init(priv); if (ret) { mdiobus_free(netdev->phydev->bus); free_netdev(netdev); return ret; } /* Set netdev device and add it to network interface */ priv->dev = &pdev->dev; priv->netdev = netdev; platform_set_drvdata(pdev, priv); ret = register_netdev(netdev); if (ret) { mdiobus_free(netdev->phydev->bus); free_netdev(netdev); return ret; } return 0; } static int lan8720_remove(struct platform_device *pdev) { struct lan8720_priv *priv = platform_get_drvdata(pdev); unregister_netdev(priv->netdev); mdiobus_free(priv->netdev->phydev->bus); free_netdev(priv->netdev); return 0; } static const struct of_device_id lan8720_of_match[] = { { .compatible = "smsc,lan8720" }, { }, }; MODULE_DEVICE_TABLE(of, lan8720_of_match); static struct platform_driver lan8720_driver = { .probe = lan8720_probe, .remove = lan8720_remove, .driver = { .name = "lan8720", .of_match_table = lan8720_of_match, }, }; module_platform_driver(lan8720_driver); MODULE_AUTHOR("Your Name Here"); MODULE_DESCRIPTION("LAN8720 driver"); MODULE_LICENSE("GPL"); ``` 需要注意的是,以上示例代码只是一个框架,实际的驱动程序需要根据硬件的具体特性进行实现。另外,该驱动程序还包含了一个NAPI驱动程序,以便在高速网络环境下进行数据接收。

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