tigger
    @passerby:hi 兄弟 看一下这个code, static clock_access_fn __read_persistent_clock = dummy_clock_access; static clock_access_fn __read_boot_clock = dummy_clock_access;; void read_persistent_clock(struct timespec *ts) { __read_persistent_clock(ts); } void read_boot_clock(struct timespec *ts) { __read_boot_clock(ts); } int __init register_persistent_clock(clock_access_fn read_boot, clock_access_fn read_persistent) { /* Only allow the clockaccess functions to be registered once */ if (__read_persistent_clock == dummy_clock_access && __read_boot_clock == dummy_clock_access) { if (read_boot) __read_boot_clock = read_boot; if (read_persistent) __read_persistent_clock = read_persistent; return 0; } return -EINVAL; } 然后上面的两个函数指针__read_persistent_clock /__read_boot_clock,是在register_persistent_clock 函数里面进行赋值。你会在你的rtc driver里面看到register_persistent_clock 这个函数,当然有可能只对一个函数指针进行了赋值
    Linux时间子系统之(四):timekeeping  发表时间:2015-02-28 16:28
    passerby
    hi,我现在看的是高通的android包,高通是linux 3.10内核但是发现和你讲的有所区别。 read_persistent_clock()读的时候读的是dummy_clock_access,这里总是对struct timespec *ts填充0。 睡眠时间的补偿并不是在timekeeping_resume/timekeeping_suspend里做的,而是在rtc_suspend/rtc_resume时调用 timekeeping_inject_sleeptime实现的。 read_persistent_clock()看起来在ARM中往往都是dummy_clock_access(为0)的,linux启动时从RTC中读取时间和睡眠时间的补偿都是在其他的模块中做的。
    Linux时间子系统之(四):timekeeping  发表时间:2015-02-28 16:13
    tigger
    (1)根据从RTC中获取的时间值来初始化timekeeping中的real time clock,如果没有获取到正确的RTC时间值,那么缺省的real time(wall time)就是linux epoch。 这里我看也就只是初始化了tv_sec/tv_nsec 这两个变量 你说的缺省的linux epoch 是因为【NTP协议使用的基准点是:1900年1月1日0点0分0秒(UTC)】 所以才把这两个变量赋值为0的吗?
    Linux时间子系统之(四):timekeeping  发表时间:2015-02-28 16:09
    tigger
    /* Current CLOCK_REALTIME time in seconds */ u64 xtime_sec; /* Clock shifted nano seconds */ u64 xtime_nsec; 为什么这里的注释是说shifted nano seconds 另外 Current CLOCK_REALTIME time in seconds 这句话怎么理解呢?是说当前的墙上时间转换成了xtime_sec 秒吗?
    Linux时间子系统之(四):timekeeping  发表时间:2015-02-28 15:15
    wowo
    @yin262:可以参考下面的解释:http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.ddi0388e/CIHEBGFG.html
    Device Tree(三):代码分析  发表时间:2015-02-28 10:19
    yin262
    老师你好,我最近刚接触device tree,看了你的文章以后受益很多。 同时有些问题想请教一下,我在看linux/Documentation/devicetree/bindings/arm/cpus.txt文档的时候发现如下描述: - reg: property matching the CPU MPIDR[23:0] register bits reg[31:24] bits must be set to 0 这里的MPIDR应该是一个寄存器,但是我之前从来没有听说过ARM CPU中存在这样的寄存器,请问MPIDR的作用是什么呢?或者从哪里可以找到相关的资料了解呢?
    Device Tree(三):代码分析  发表时间:2015-02-27 23:22
    wowo
    @RobinHsiang:UART的电源管理可以做,也可以不做。因为这个场景里面操作UART是主动方式,不用的时候把UART关闭即可。 如果UART driver做的稍好一些,关闭之后,它的耗电应该很少。 更进一步,如果我们care UART的延迟,则可以多采取一些措施。
    Linux电源管理(10)_autosleep  发表时间:2015-02-27 18:32
    RobinHsiang
    @wowo:我目前的中断大致是这样的,假设房屋里面的sensor感触到有火警,那sensor发一个数据给平板上的Zigbee模块,Zigbee通过GPIO唤醒系统触发警报。 现在如果只不考虑关闭Zigbee模块,让它一直开着。 那UART驱动这部分的电源管理应该是linux的串口驱动自己autosleep?因为我只配置了几个UART的device tree,基本上的数据收发都能实现,我只用到“open /dev/ttyHSL1”就打开了UART。而在芯片厂商给我的Zigbee驱动模块,都没有suspend和resume的部分。 我不了解UART的电源管理部分,目前正看UART的实现代码,在加上你写的linux电源管理部分,希望慢慢理解。一步一步来。
    Linux电源管理(10)_autosleep  发表时间:2015-02-27 17:48
    wowo
    @RobinHsiang:新年好。 中断时指哪个中断呢?ZigBee的中断还是Uart的中断? 唤醒源是ZigBee模块吗?ZigBee接收数据唤醒?如果是,关闭ZigBee的CLock是否影响唤醒。 基本的原则是:Uart driver和ZigBee driver是两个单独的driver,电源管理应该独立,互不干涉,这样模块化才好。基于这样的基本原则,再思考接下来的问题。
    Linux电源管理(10)_autosleep  发表时间:2015-02-27 17:10
    RobinHsiang
    @wowo:@WOWO, 新年好..!! 再请教一个问题,如果我要用一个外围设备(Zigbee),通过UART时不时的收发一些数据。 理论上应该做到这样:1.active的情况下传输数据。2.不传输数据时睡眠。3.有数据进来,使用中断唤醒。 这个看上去简单,但是牵涉到的知识点还是很多,最近一直在做知识储备,就在读你们的电源管理和中断的文章。 而我现在困惑的是,这里面的电源管理的情况。 在这个硬件的工作环境中,电源管理是由UART(tty core)来决定?还是需要在Zigbee的驱动中,来做suspend和resume的编写,来关闭Tx Rx以及Zigbee的clock?
    Linux电源管理(10)_autosleep  发表时间:2015-02-27 15:21

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