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Linux 下访问PHY芯片寄存器

 XeonGate 2020-01-17
https://blog.csdn.net/han_dawei/article/details/9427033
Linux smi/mdio总线通信
韩大卫@吉林师范大学
下面代码描述了在用户层访问smimdio总线, 读写phy芯片寄存器的通用代码。Linux内核2.6以上通用。
将下面代码编译后,将可执行文件a.out 重命名为mdio

mdio eth0 1  		读取phy寄存器1的数值
mdio eth0 0 0x1120  	0x1120写入 phy寄存器1

eth0 mac层控制器的名称, 一般为eth0 mgmt0
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. #include <string.h>
  4. #include <linux/mii.h>
  5. #include <sys/types.h>
  6. #include <sys/socket.h>
  7. #include <sys/ioctl.h>
  8. #include <net/if.h>
  9. #include <linux/sockios.h>
  10. #include <linux/types.h>
  11. #include <netinet/in.h>
  12. #define reteck(ret) \
  13. if(ret < 0){ \
  14. printf("%m! \"%s\" : line: %d\n", __func__, __LINE__); \
  15. goto lab; \
  16. }
  17. #define help() \
  18. printf("mdio:\n"); \
  19. printf("read operation: mdio reg_addr\n"); \
  20. printf("write operation: mdio reg_addr value\n"); \
  21. printf("For example:\n"); \
  22. printf("mdio eth0 1\n"); \
  23. printf("mdio eth0 0 0x12\n\n"); \
  24. exit(0);
  25. int sockfd;
  26. int main(int argc, char *argv[]){
  27. if(argc == 1 || !strcmp(argv[1], "-h")){
  28. help();
  29. }
  30. struct mii_ioctl_data *mii = NULL;
  31. struct ifreq ifr;
  32. int ret;
  33. memset(&ifr, 0, sizeof(ifr));
  34. strncpy(ifr.ifr_name, argv[1], IFNAMSIZ - 1);
  35. sockfd = socket(PF_LOCAL, SOCK_DGRAM, 0);
  36. reteck(sockfd);
  37. //get phy address in smi bus
  38. ret = ioctl(sockfd, SIOCGMIIPHY, &ifr);
  39. reteck(ret);
  40. mii = (struct mii_ioctl_data*)&ifr.ifr_data;
  41. if(argc == 3){
  42. mii->reg_num = (uint16_t)strtoul(argv[2], NULL, 0);
  43. ret = ioctl(sockfd, SIOCGMIIREG, &ifr);
  44. reteck(ret);
  45. printf("read phy addr: 0x%x reg: 0x%x value : 0x%x\n\n", mii->phy_id, mii->reg_num, mii->val_out);
  46. }else if(argc == 4){
  47. mii->reg_num = (uint16_t)strtoul(argv[2], NULL, 0);
  48. mii->val_in = (uint16_t)strtoul(argv[3], NULL, 0);
  49. ret = ioctl(sockfd, SIOCSMIIREG, &ifr);
  50. reteck(ret);
  51. printf("write phy addr: 0x%x reg: 0x%x value : 0x%x\n\n", mii->phy_id, mii->reg_num, mii->val_in);
  52. }
  53. lab:
  54. close(sockfd);
  55. return 0;
  56. }

很多人在read操作里面判断phylink状态,

if(mii->val_out& 0x0004){

printf("linkup\n");

}else{

printf("linkdown\n");

}

其实这个做法是比较通用可行的。

解释一下,关于mii->val_out& 0x0004

大多数phy芯片的寄存器0为控制寄存器, 寄存器1 为状态寄存器, 

寄存器34Identifiier Register
, 这里的内容为phy芯片产商的识别码。

举个实例,marvell 88E1116, 无论是光口模式还是电口模式, 寄存器1都是 Status register 

一般寄存器有16bit, 第2bitlink 状态, 第5bit为自动协商, 

一般这个状态寄存器的数值为: 0x796d

意思是:

14bit : 有能力实现全双工100BASE-X工作模式

13bit :  有能力实现半双工 100BASE-X工作模式

12bit :  有能力实现全双工 10BASE-T工作模式

11 bit :  有能力实现半双工 10BASE-T工作模式

8bit : 扩展信息描述在寄存器15.

6bit :  MF报头抑制

5bit : 自动协商完成

3bit : 有能力自动协商

2bit link 状态: up

0bit : 有扩展寄存器

                                    

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