关于USB芯片的端点FIFO的,有些不明白的

hangfurang2331 2017-11-25 09:33:14
我设置的USB端点FIFO的Buffer大小为1024字节,2级缓冲。我想请问一下:
1、端点的每一级缓冲是512的吗,还是1024呢?
2、加入端点的Buffer满了之后,是怎样通过USB总线发送数据的呢?每次发送1024字节,还是512字节的呢?
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小xiao白 2019-05-18
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你好,我是小白,想请教个问题 : slavefifo 例程中数据收发的函数和变量是是什么,还请赐教一下,谢谢!
Linux系统提供了各种系统调用API用于进程之间的通信:    无名管道PIPE    命名管道FIFO    消息队列    共享内存    信号量    文件锁    信号signal....其中还包括system V和POSIX 两种接口标准,除此之外,Linux系统自身还扩展了自己的一套API接口用于进程间通信,比如signalfd、timerfd、eventfd等。本视频教程为《Linux系统编程》第05期,本期课程将会带领大家学习Linux下将近15种进程间通信IPC工具的使用,了解它们的通信机制、编程实例、使用场景、内核中的实现以及各自的优缺点。本课程会提供PDF版本的PPT课件和代码,学员购买课程后可到课程主页自行下载嵌入式自学路线指导图:------------------------------------------------------------------------------------------------------                   《嵌入式工程师自我修养》嵌入式自学系列教程                                          作者:王利涛------------------------------------------------------------------------------------------------------一线嵌入式工程师精心打造,嵌入式学习路线六步走: 第 1 步:Linux三剑客零基础玩转Linux+UbuntuGit零基础实战:Linux开发技能标配vim从入门到精通基础篇:零基础学习vim基本命令vim从入门到精通定制篇:使用插件打造嵌入式开发IDEmakefile工程实践基础篇:从零开始一步一步写项目的Makefilemakefile工程实践第2季:使用Autotools自动生成Makefile软件调试基础理论printf打印技巧Linux内核日志与打印使用QEMU搭建u-boot+Linux+NFS嵌入式开发环境第 2 步:C语言嵌入式Linux高级编程第1期:C语言进阶学习路线指南第2期:计算机架构与ARM汇编程序设计第3期:程序的编译、链接和运行原理第4期:堆栈内存管理第6期:数据存储与指针第7期:嵌入式数据结构与Linux内核的OOP思想第8期:C语言的模块化编程第9期:CPU和操作系统入门      搞内核驱动开发、光会C语言是不行的!      你还需要学习的有很多,包括:计算机体系架构、ARM汇编、程序的编译链接运行原理、CPU和操作系统原理、堆栈内存管理、指针、linux内核中的面向对象思想、嵌入式系统架构、C语言的模块化编程.....第 3 步:Linux系统编程第00期:Linux系统编程入门第01期:揭开文件系统的神秘面纱第02期:文件I/O编程实战第03期:I/O缓存与内存映射第04期:打通进程与终端的任督二脉第05期:进程间通信-------------------we are here!‍    第 4 步:Linux内核编程‍    练乾坤大挪移,会不会九阳神功,是一道坎。搞驱动内核开发,懂不懂内核也是一道坎。第 5 步:嵌入式驱动开发    芯片原理、datasheet、硬件电路、调试手段、总线协议、内核机制、框架流程....第 6 步:项目实战    嵌入式、嵌入式人工智能、物联网、智能家居...
musb 中文翻译和英文文档.可以通过会话请求协议(SRP)发起USB流量,而双角色设备同时支持SRP和主机协商协议(HNP),并且可以根据需要担任主机或外设的角色。MUSBMHDRC还支持拆分事务,这反过来允许它支持使用带有USB 2.0集线器的全速度或低速设备。核心还包括支持在不使用时关闭便携式设备。 除了端点0之外,MUSBMHDRC是用户可配置的,可支持最多15个‘传输’端点和/或最多15个‘接收’端点。(对于IN事务和OUT事务使用这些端点取决于MUSBMHDRC是用作外设还是用作主机。当用作外设时,IN事务通过TX端点处理,OUT事务通过Rx端点处理。当用作主机时,IN事务通过Rx端点处理,OUT事务通过TX端点处理。)这些附加端点可以在软件中单独配置,以处理批量传输(这也允许它们处理中断传输)、同步传输或控制传输。此外,还可以动态地将端点分配给不同的目标设备函数——最大限度地同时支持设备的数量。 每个端点都需要一个FIFO与之关联。MUSBMHDRC有一个RAM接口,用于连接到用于所有端点FIFOs的同步单端口RAM的单个块。(RAM块本身需要由用户添加。) 端点0的FIFO需要为64字节深,并缓冲1个数据包。RAM接口可以根据其他端点FIFOs进行配置,它的大小可以从8到8192字节,可以缓冲1个或2个数据包。单独的FIFOs可以与每个端点相关联:或者,具有相同端点编号的TX端点和Rx端点可以配置为使用相同的FIFO,例如,如果它们永远不能同时活动,可以减少所需RAM块的大小。 MUSBMHDRC提供了一个32位同步CPU接口,设计用于连接AMBA AHB bus1。接口支持使用AHB总线运行在一个大范围的总线速度。AHB总线上的多层操作也被支持。通过添加合适的包装器/桥接器,MUSBMHDRC还可以很容易地连接到一系列其他标准总线。 还支持对端点FIFOs的DMA访问。 MUSBMHDRC提供了一个UTMI+ 3级兼容接口,用于连接到一个合适的USB高/全速收发器。包含了一个可选的ULPI链接包装器(在musbhdrc /docs目录中包含的musbhdrc_ulpi_an.pdf文档中描述),用于连接到与ULPI兼容的物理。另一种接口也提供,允许使用USB 1.1与核心全速PHY,但仅为全速和低速事务。(此接口见8.1节)。 MUSBMHDRC提供发送和接收USB数据包所需的所有编码、解码、检查和重新请求——仅当端点数据已被成功传输时才中断CPU。 当充当主机时,MUSBMHDRC另外维护一个帧计数器,并自动调度SOF、同步、中断和批量传输。它还包括对在点对点通信中使用的会话请求和主机协商协议的支持,其细节在USB 2.0规范的USB on - go补充中给出。MUSBMHDRC提供了一系列的测试模式——主要是USB 2.0规范中描述的高速运行的四种测试模式。它还包括选项,允许它被迫进入全速模式,高速模式或主机模式。最后一个可能在帮助调试硬件PHY问题时有用。 提供了图形用户界面脚本,用于根据用户的需求配置核心。要使用的脚本取决于所选的CPU接口。请注意:在撰写本文时,内核仅在Verilog中可用。 本规范应与USB运行规范一起阅读,该规范还提供了电源要求、电压水平、连接器等细节。.

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