我們目前使用想要設定 PM8550_GPIO9這個PIN來當作使用Key. 我們修改完devices tree後,使用getevent無法取得 key event,使用 cat d/pinctrl/c

梦想得到一个键盘 2024-09-06 10:26:19

我們目前使用想要設定 PM8550_GPIO9這個PIN來當作使用Key.
我們修改完devices tree後,使用getevent無法取得 key event,使用 cat d/pinctrl/c42d000.qcom,spmi:qcom,pm8550@1:pinctrl@8800/pinmux-pins
確認這個指令確定這個PIN有被我設置, 但我透過cat /sys/kernel/debug/gpio指令發現到我的 PM8550_GPIO9.設定還是為output。
请问如何设置, 使这个gpio设置为input  key?

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weixin_38498942 2024-09-12
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首先, 你可以使用gpio的debug来申请这个gpio , 看看这个gpio是已经被占用了, 如果你没有办法通过/sys/class/gpio 这个接口申请到这个gpio的节点, 那么需要查找对应的device tree代码中是否占用了这个gpio, 将对应占用GPIO9的代码从device tree中去掉, 就可以申请为gpio key了.

使用COMSOL软件对流体通过多孔介质壁面时发生的复杂反应进行建模和仿真的全过程。模型涵盖了流体力学、传热学以及化学反应动力学三个主要物理场,重点关注了流体流动过程中伴随的温度变化对反应速率的影响,以及最终的转化率计算。文中不仅提供了具体的模型构建步骤,如创建物理场、设置多孔介质属性、定义反应速率表达式等,还分享了一些实际操作中的经验和技巧,例如网格划分、参数调整等方面的心得。 适合人群:从事多物理场耦合仿真、化学工程、材料科学等领域研究的专业人士和技术爱好者。 使用场景及目标:适用于需要深入理解和掌握COMSOL多物理场耦合仿真技术的研究人员,特别是那些关注流体与固体表面相互作用及其引发的一系列物理化学现象的人群。通过学习本案例,可以更好地理解如何利用COMSOL解决复杂的工业应用场景中的问题,如提高化工生产效率、优化反应条件等。 其他说明:作者强调了在实际应用中需要注意的一些细节问题,比如合理的网格密度选择对于确保计算精度至关重要;而入口流速和活化能之间的平衡则是获得理想转化率的关键因素之一。此外,作者还展示了如何通过后处理手段直观展示反应过程中的各种变化趋势,为后续优化提供依据。

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