uboot处理dtb

时间:2023-03-10 07:06:39
uboot处理dtb

title: uboot处理dtb

date: 2019/4/28 17:18:19

toc: true

uboot处理dtb

传递参数给内核

之前在分析内核启动参数的时候,可以看到内核处理的dtb的地址是原来atag的地址也就是R2,所以就是在转入kernel参数为的第3个为dtb地址即可

我们的uboot是这么启动的

  bootm <uImage_addr>                            // 无设备树,bootm 0x30007FC0
bootm <uImage_addr> <initrd_addr> <dtb_addr> // 有设备树

所以就是讲第4个参数读取并转换即可

/* 100ask for device tree, no initrd image used */
if (argc == 4) {
//第三个参数0x32000000就是设备树地址
of_flat_tree = (char *) simple_strtoul(argv[3], NULL, 16); if (be32_to_cpu(*(ulong *)of_flat_tree) == OF_DT_HEADER) {
printf ("\nStarting kernel with device tree at 0x%x...\n\n", of_flat_tree); cleanup_before_linux ();
//把dtb的地址传到r2寄存器里
theKernel (0, bd->bi_arch_number, of_flat_tree); } else {
printf("Bad magic of device tree at 0x%x!\n\n", of_flat_tree);
} }

最终的启动流程如下

  nand read.jffs2 0x30007FC0 kernel;     // 读内核uImage到内存0x30007FC0
nand read.jffs2 32000000 device_tree; // 读dtb到内存32000000
bootm 0x30007FC0 - 0x32000000 // 启动, 没有initrd时对应参数写为"-"

dtb 地址选择

使用mkimage -l arch/arm/boot/uImage来查看内核的加载地址,然后放置到正确的位置

  • 不要破坏u-boot本身
  • 内核本身的空间不能占用, 内核要用到的内存区域也不能占用
  • 内核启动时一般会在它所处位置的下边放置页表, 这块空间(一般是0x4000即16K字节)不能被占用
                    ------------------------------
0x33f80000 ->| u-boot | 分析lds链接文件
------------------------------
| u-boot所使用的内存(栈等)|
------------------------------
| |
| |
| 空闲区域 |
| |
| |
| |
| |
------------------------------
0x30008000 ->| zImage |
------------------------------ uImage = 64字节的头部+zImage
0x30007FC0 ->| uImage头部 |
------------------------------
0x30004000 ->| 内核创建的页表 | head.S
------------------------------
| |
| |
-----> ------------------------------
|
|
--- (内存基址 0x30000000)

正确操作

nand read.jffs2 30000000 device_tree
nand read.jffs2 0x30007FC0 kernel
bootm 0x30007FC0 - 30000000

破坏页表不能启动哦

nand read.jffs2 30004000 device_tree
nand read.jffs2 0x30007FC0 kernel
bootm 0x30007FC0 - 30004000

dtb修改

dtb的二进制文件还算简单,可以直接来修改即可,具体的修改就是要注意一些字节长度和偏移

具体的步骤简述一下,我觉得没必要搞,还是dts文件方便

例子1. 修改属性的值,
假设 老值: len
新值: newlen (假设newlen > len) a. 把原属性val所占空间从len字节扩展为newlen字节:
把老值之后的所有内容向后移动(newlen - len)字节
b. 把新值写入val所占的newlen字节空间
c. 修改dtb头部信息中structure block的长度: size_dt_struct
d. 修改dtb头部信息中string block的偏移值: off_dt_strings
e. 修改dtb头部信息中的总长度: totalsize 例子2. 添加一个全新的属性
a. 如果在string block中没有这个属性的名字,
就在string block尾部添加一个新字符串: 属性的名
并且修改dtb头部信息中string block的长度: size_dt_strings
修改dtb头部信息中的总长度: totalsize
b. 找到属性所在节点, 在节点尾部扩展一块空间, 内容及长度为:
TAG // 4字节, 对应0x00000003
len // 4字节, 表示属性的val的长度
nameoff // 4字节, 表示属性名的offset
val // len字节, 用来存放val
c. 修改dtb头部信息中structure block的长度: size_dt_struct
d. 修改dtb头部信息中string block的偏移值: off_dt_strings
e. 修改dtb头部信息中的总长度: totalsize

移植fdt

uboot也有现成的源代码,需要移植,具体错误可以参考

cmd/fdt.c
在编译文件时可以用"-I"选项指定头文件目录
比如: arm-linux-gcc -I <dir> -c -o ....,对于u-boot来说, 一般就是源码的include目录。

常用命令如下

nand read.jffs2 32000000 device_tree  // 从flash读出dtb文件到内存(0x32000000)
fdt addr 32000000 // 告诉fdt, dtb文件在哪
fdt print /led pin // 打印/led节点的pin属性
fdt get value XXX /led pin // 读取/led节点的pin属性, 并且赋给环境变量XXX
print XXX // 打印环境变量XXX的值
fdt set /led pin <0x00050005> // 设置/led节点的pin属性
fdt print /led pin // 打印/led节点的pin属性
nand erase device_tree // 擦除flash分区
nand write.jffs2 32000000 device_tree // 把修改后的dtb文件写入flash分区