RTC的英文全称是Real-Time Clock,翻译过来是实时时钟芯片. RTC是PC主板上的晶振及相关电路组成的时钟电路的生成脉冲,RTC经过8254电路的变频产生一个频率较低一点的OS(系统)时钟TSC,系统时钟每一个cpu周期加一,每次系统时钟在系统初起时通过RTC初始化。8254本身工作也需要有自己的驱动时钟(PIT)。
1.2.1 在初始化文件中加入 RTC 设备结构
Linux-2.6.32.2 内核对 2440 的 RTC 驱动已经十分完善了,但并未在 mach-mini2440.c 中的设备集中加入它,因此并没有被激活,加入 RTC 结构体如下红色字体:
;在 mini2440 设备集中加入 RTC 结构体
static struct platform_device *mini2440_devices[] __initdata = {
&s3c_device_usb,
&s3c_device_rtc,
&s3c_device_lcd,
&s3c_device_wdt,
&s3c_device_i2c0,
&s3c_device_iis,
&mini2440_device_eth,
&s3c_device_nand,
};
1.2.2 在内核中配置 RTC
接下来重新配置内核,以加入 RTC 的驱动支持,依次选择如下菜单项:
Device Drivers --->
<*> Real Time Clock --->
可以看到这里缺省配置已经选择了 RTC 相关的选项,这里特别要注意的是该配置菜单最下方的<*> Samsung S3C series SoC RTC 选项支持,因为这里才是内核中真正的 2440 之RTC 驱动配置项。
1.2.3 测试 RTC
[root@localhost linux-2.6.32.2]# make zImage
编译生成zImage之后,将其烧写到开发板上。
[root@mini2440 /]#ls -l dev/rtc*
crw-rw---- 1 root root 254, 0 Jan 1 00:00 dev/rtc0
[root@mini2440 /]#
在Linux中有硬件时钟与系统时钟两种时钟。硬件时钟是指主机板上的时钟设备,也就是通常可在 BIOS画面设定的时钟。系统时钟则是指kernel中的 时钟。当Linux启动时,系统时钟会去读取硬件时钟的设定,之後系统时钟即独立运作。所有Linux相关指令与函数都是读取系统时钟的设定。 hwclock实现了BIOS和linux的时间同步
既然Linux有两个时钟系统,那么大家所使用的Linux默认使用哪种时钟系统呢?会不回出现两种系统时钟冲突的情况呢?这些疑问和担心不无道理。首先,Linux并没有默认哪个时钟系统。当Linux启动时,硬件时钟会去读取系统时钟的设置,然后系统时钟就会独立于硬件运作。
从Linux启动过程来看,系统时钟和硬件时钟不会发生冲突,但Linux中的所有命令(包括函数) 都是采用的系统时钟设置。不仅如此,系统时钟和硬件时钟还可以采用异步方式,即系统时间和硬件时间可以不同。这样做的好处对于普通用户意义不大,但对于 Linux网络管理员却有很大的用处。例如,要将一个很大的网络中(跨越若干时区)的服务器同步,假如位于美国纽约的Linux服务器和北京的Linux 服务器,其中一台服务器无须改变硬件时钟而只需临时设置一个系统时间,如要将北京服务器上的时间设置为纽约时间,两台服务器完成文件的同步后,再与原来的时钟同步一下即可。这样系统和硬件时钟就提供了更为灵活的操作。
Linux 中更改时间的方法一般使用date 命令,为了把S3C2440 内部带的时钟与linux 系统时钟同步,一般使用hwclock 命令,下面是它们的使用方法:
(1) date -s 062016192011 #设置时间为 2011-06-20 16:19
[root@mini2440 /]#date -s 062016202011
Mon Jun 20 16:20:00 UTC 2011
[root@mini2440 /]#
(2) hwclock -w #把刚刚设置的时间存入S3C2440 内部的RTC
[root@mini2440 /]#hwclock -w
[root@mini2440 /]#
(3).开机时使用hwclock -s 命令可以恢复 linux 系统时钟为RTC, 一般把该语句放入/etc/init.d/rcS 文件自动执行。
[root@mini2440 /]#vi etc/init.d/rcS
在打开的编辑界面中加入下面内容
#!/bin/sh
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
runlevel=S
prevlevel=N
umask 022
export PATH runlevel prevlevel
echo "----------munt all----------------"
mount -a
echo /sbin/mdev>/proc/sys/kernel/hotplug
mdev -s
echo "*************************************************"
echo "************booting to mini2440 *****************"
echo "Kernel version:linux-2.6.32.2"
echo "the fans:singleboy"
echo "Date:2011.5.30"
echo "*************************************************"
/bin/hostname -F /etc/sysconfig/HOSTNAME
echo "update the time from RTC"
hwclock -s
#show the current system time
date
~
~
~
I etc/init.d/rcS [Modified] 18/19 94%
然后保存退出。
下面是启动信息
----------munt all----------------
*************************************************
************booting to mini2440 *****************
Kernel version:linux-2.6.32.2
the fans:singleboy
Date:2011.5.30
*************************************************
update the time from RTC
Mon Jun 20 21:19:49 UTC 2011
Please press Enter to activate this console.
然而,在有时启动时发现:
... ...
mice: PS/2 mouse device common for all mice
S3C24XX RTC, (c) 2004,2006 Simtec Electronics
s3c2410-rtc s3c2410-rtc: rtc disabled, re-enabling
s3c2410-rtc s3c2410-rtc: rtc core: registered s3c as rtc0
i2c /dev entries driver
... ...
NET: Registered protocol family 17
s3c2410-rtc s3c2410-rtc: hctosys: invalid date/time
eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
... ...
----------munt all----------------
*************************************************
************booting to mini2440 *****************
Kernel version:linux-2.6.32.2
the fans:singleboy
Date:2011.5.30
*************************************************
update the time from RTC
hwclock: settimeofday() failed: Invalid argument
Thu Jan 1 00:00:08 UTC 1970
Please press Enter to activate this console.
网上给出的答案:这个是正常的,原因是你没有同步硬件时钟。第一次启动,没有正确设置 RTC 日期。启动文件系统后执行Data命令设置系统时间后,再使用hwclock -w将系统时间同步到RTC即可避免这个错误提示。
现在明白了,上面的错误信息是重新编译内核后才出现的。现在可以按照开始时的办法重新设置。
[root@mini2440 /]#date -s 062110092011.00
Tue Jun 21 10:09:00 UTC 2011
[root@mini2440 /]#hwclock -w
[root@mini2440 /]#date
Tue Jun 21 10:09:36 UTC 2011
[root@mini2440 /]#
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