S5P4418 Android实时时钟框架介绍

本文详细介绍了在Android系统中如何使用S5P4418平台的RTC实时时钟,特别是针对RX8010芯片的驱动实现。从上电初始化到设置时间的流程,涉及应用层、框架层、硬件抽象层和内核驱动层的交互,展示了实时时钟在断电后仍能保持时间同步的功能。

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RTC(Real-TimeClock)实时时钟为操作系统提供了一个可靠的时间,并且在断电的情况下,RTC实时时钟也可以通过电池供电,一直运行下去。本文以飞凌嵌入式的OK4418-C为例,介绍在Android实时时钟框架。

整体流程介绍
由于实时时钟子系统,硬件抽象层、框架层、应用层、谷歌的android开发包都已经做好,因此此接口的主要设计工作在于rx8010芯片的驱动的实现,包括芯片的初始化及配置时间,读取时间及接入实时时钟子系统等功能。

板子上电以后,内核驱动会初始化rtc芯片rx8010,并生成/dev/rtc0设备文件,注册其设置时间等操作函数。

进入android系统后,点击设置界面的设置时间,应用程序会调用框架层闹钟管理服务的设置时间的接口,框架层会调用硬件抽象层的设置时间接口,硬件抽象层会打开/dev/rtc0设备文件并调用其ioctl函数,内核层实时时钟子系统将调用实时时钟芯片驱动的设置时间函数,内核驱动层实时时钟芯片驱动调用设置时间的函数,设置实时时钟芯片的对应寄存器。

流程图说明

流程图说明

成/dev/rtc0设备文件,注册其设置时间等操作函数。进入android系统后,点击设置界面的设置时间,应用程序会调用框架层闹钟管理服务的设置时间的接口,框架层会调用硬件抽象层的设置时间接口,硬件抽象层会打开/dev/rtc0设备文件并调用其ioctl函数,内核层实时时钟子系统将调用实时时钟芯片驱动的设置时间函数,内核驱动层实时时钟芯片驱动调用设置时间的函数,设置实时时钟芯片的对应寄存器。

基本逻辑图如下:

逻辑图.jpg

板子上电以后,内核驱动会初始化rtc芯片rx8010,并生成/dev/rtc0设备文件,注册其设置时间等

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