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Linux ALSA声卡驱动之二:声卡的创建

snd_card的管理之下,声卡驱动的第一个动作通常就是创建一个snd_card结构体。...list_head controls:记录该声卡下所有的控制单元的链表 void *private_data:声卡的私有数据,可以在创建声卡时通过参数指定数据的大小 二、声卡的建立流程: 2.1.1....第二步,创建声卡的芯片专用数据: 声卡的专用数据主要用于存放该声卡的一些资源信息,例如中断资源、io资源、dma资源等。...第四步,创建声卡的功能部件(逻辑设备),例如PCM,Mixer,MIDI等: 这时候可以创建声卡的各种功能部件了,还记得开头的snd_card结构体的devices字段吗?...三、snd_card_create(): 这个接口在新的Linux内核里面可能找不到,这里我们主要是学习思想! snd_card_create()在/sound/core/init.c中定义。

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Linux ALSA声卡驱动之三:PCM设备的创建

每个声卡最多可以包含4个pcm的实例,每个pcm实例对应一个pcm设备文件。pcm实例数量的这种限制源于linux设备号所占用的位大小,如果以后使用64位的设备号,我们将可以创建更多的pcm实例。...在嵌入式系统中,通常不会像图2.1中这么复杂,大多数情况下是一个声卡,一个pcm实例,pcm下面有一个playback和capture stream,playback和capture下面各自有一个substream...(部件),所以第一步是要创建一个声卡 snd_pcm_new 调用该api创建一个pcm,才该api中会做以下事情: 如果有,建立playback stream,相应的substream也同时建立...,这个回调函数会在声卡的注册阶段被调用。...snd_pcm_set_ops 设置操作该pcm的控制/操作接口函数,参数中的snd_pcm_ops结构中的函数通常就是我们驱动要实现的函数 snd_card_register 注册声卡,在这个阶段会遍历声卡下的所有逻辑设备

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Linux ALSA声卡驱动之五:移动设备中的ALSA(ASoC)

在ASoc出现之前,内核对于SoC中的音频已经有部分的支持,不过会有一些局限性: Codec驱动与SoC CPU的底层耦合过于紧密,这种不理想会导致代码的重复,例如,仅是wm8731的驱动,当时Linux...二、硬件架构: 通常,就像软件领域里的抽象和重用一样,嵌入式设备的音频系统可以被划分为板载硬件(Machine)、Soc(Platform)、Codec三大部分,如下图所示: Machine 是指某一款机器...三、软件架构: 在软件层面,ASoC也把嵌入式设备的音频系统同样分为3大部分,Machine,Platform和Codec。...ASoC的工作机理,必须要理解这一系列数据结构之间的关系和作用,下面的关系图展示了ASoC中重要的数据结构之间的关联方式: 图4.1 Kernel-2.6.35-ASoC中各个结构的静态关系 ASoC把声卡实现为一个

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31.Linux-wm9876声卡驱动(移植+测试)

本节学习目的 1)分析Linux中的OSS声卡系统 2)移植wm9876声卡 3)使用madplay应用程序播放mp3 1.声音三要素 采样频率 音频采样率是指录音设备在一秒钟内对声音信号的采样次数,...WM9876声卡硬件分析 声卡是负责录音、播音、调节音量和声音合成等的一种多媒体板卡  本节使用的声卡是2440板上自带的WM9876声卡 ?...本节的WM8976的MODE脚接的高电平,所以是3线控制 3.接下来便来分析linux内核的声卡系统 在linux声卡中存在两种声卡系统,一种是OSS(开放声音系统),一种是ALSA(先 进Linux声音架构...本节系统以OSS(Open Sound System)为例 , 内核以linux-2.6.22.6版本为例,位于:linux-2.6.22.6\sound\Sound_core.c 3.1首先进入入口函数...uda1341声卡和WM8976声卡非常相似,音频都是I2S接口,就只有控制部分不一样 uda1341声卡的硬件,如下图所示: ?

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使用AppleALC快速仿冒声卡驱动

(适用于OpenClover) OpenCore Configurator:点击下载 ---- 首先需要确定声卡型号 在windows系统中打开Aida64查看or查看设备管理器里声卡的硬件ID。...确定好声卡型号之后,点击打开 该网站,找到自己的型号点击进去。 以我的声卡为例,型号是ALC887。...在layout后面的数字就是ID,每个型号的声卡都会有很多个ID,具体是哪一个,参看紧跟后面的注释。...可以看到我的主板的声卡ID为50,当然,不是每个人的设备都会这么轻松,在后面注释中没有找到自己设备的,就需要每个ID都试一下。...主流设备一般都没有问题,另外使用过voodoohda那就先删除万能声卡驱动,重装一次系统再试。

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Linux下使用alsa-lib库完成音频开发: 实现放音和录音(从声卡获取PCM数据保存、向声卡写PCM数据输出)

一、环境介绍 系统: 虚拟机运行ubuntu18.04 (64位) 声卡: 电脑自带声卡 二、安装alsa-lib库 参考文章: https://blog.csdn.net/xiaolong1126626497.../article/details/104916277 三、参考代码:从声卡获取PCM数据,实现录音功能 下面代码在命令行通过gcc编译运行: 读取声卡数据,保存为文件,结束录音可以按下Ctrl+C即可结束.../* 进行音频采集,采集pcm数据并直接保存pcm数据 音频参数: 声道数: 1 采样位数: 16bit、LE格式 采样频率: 44100Hz 运行示例: $ gcc linux_pcm_save.c...,实现声音播放功能 下面代码在命令行通过gcc编译运行: 读取文件PCM音频数据,写入到声卡进行播放,结束播放可以按下Ctrl+C即可结束。.../* 进行音频采集,读取存放pcm数据的文件通过声卡进行播放 音频参数: 声道数: 1 采样位数: 16bit、LE格式 采样频率: 44100Hz 运行示例: $ gcc linux_pcm_save.c

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Linux架构

我以下图为基础,说明Linux架构(architecture)。...还记得Linux启动。Linux首先启动内核 (kernel),内核是一段计算机程序,这个程序直接管理管理硬件,包括CPU、内存空间、硬盘接口、网络接口等等。所有的计算机操作都要通过内核传递给硬件。...为了方便调用内核,Linux将内核的功能接口制作成系统调用(system call)。系统调用看起来就像C语言的函数。你可以在程序中直接调用。Linux系统有两百多个这样的系统调用。...可以在架构图中看到,shell下通系统调用,上通各种应用,同时还有许多自身的小工具可以使用。Shell脚本可以在寥寥数行中,实现复杂的功能。 UNIX的一条哲学是让每个程序尽量独立的做好一个小的功能。...总结  Linux利用内核实现软硬件的对话。 通过系统调用的这个接口,Linux将上层的应用与下层的内核分离,隐藏了底层的复杂性,也提高了上层应用的可移植性。

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Linux架构

还记得Linux启动。Linux首先启动内核 (kernel),内核是一段计算机程序,这个程序直接管理管理硬件,包括CPU、内存空间、硬盘接口、网络接口等等。所有的计算机操作都要通过内核传递给硬件。...为了方便调用内核,Linux将内核的功能接口制作成系统调用(system call)。系统调用看起来就像C语言的函数。你可以在程序中直接调用。Linux系统有两百多个这样的系统调用。...Linux定义一些库函数(library routine)来将系统调用组合成某些常用的功能。上面的分配内存的操作,可以定义成一个库函数(像malloc()这样的函数)。...可以在架构图中看到,shell下通系统调用,上通各种应用,同时还有许多自身的小工具可以使用。Shell脚本可以在寥寥数行中,实现复杂的功能。 UNIX的一条哲学是让每个程序尽量独立的做好一个小的功能。...总结  Linux利用内核实现软硬件的对话。 通过系统调用的这个接口,Linux将上层的应用与下层的内核分离,隐藏了底层的复杂性,也提高了上层应用的可移植性。

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ALSA声卡驱动的DAPM(二)-建立过程

一、创建widget:snd_soc_dapm_new_controls: snd_soc_dapm_new_controls函数完成widget的创建工作,并把这些创建好的widget注册在声卡的widgets...power_check设置完成后,需要设置widget所属的codec、platform和context,几个用于音频路径的链表也需要初始化,然后,把该widget加入到声卡的widgets链表中: 1...3 ...... 4 5 return 0; 6 } snd_soc_dapm_add_path函数是整个调用链条中的关键,我们来分析一下:(注意linux3.10.28...代码没有相应的snd_soc_dapm_add_path函数,在linux3.12才有设计snd_soc_dapm_add_path函数) 1 static int snd_soc_dapm_add_path...到这里为止,我们为声卡创建并初始化好了所需的widget,各个widget也通过path连接在了一起,接下来,dapm等待用户的指令,一旦某个dapm kcontrol被用户空间改变,利用这些连接关系,

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Linux 内核架构分析

硬件控制层:该子系统由Linux安装中的所有可能的物理设备组成;例如,CPU,内存硬件,硬盘和网络硬件都是该子系统的成员 2.内核架构 2.1 内核之作用 Linux内核为用户进程提供了虚拟机接口。...3.各子系统架构分析 3.1 进程调度器架构 进程调度器是Linux内核中最重要的子系统。其目的是控制对计算机CPU的访问。这不仅包括用户进程的访问,还包括其他内核子系统的访问。...3.2 内存管理器架构 内存管理器子系统负责控制对硬件内存资源的进程访问。这是通过硬件内存管理系统完成的,该系统提供了进程内存引用与机器物理内存之间的映射。...3.3 虚拟文件系统架构 虚拟文件系统旨在提供存储在硬件设备上的数据的一致视图。计算机中几乎所有的硬件设备都是使用通用设备驱动程序接口表示的。...3.4 网络接口层架构 网络子系统允许Linux系统通过网络连接到其他系统。支持许多可能的硬件设备,以及可以使用的许多网络协议。

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linux内核整体架构

宏内核与微内核架构 宏内核:所有的内核代码都编译成二进制文件并运行在一个大内核地址空间中,整体架构如下:图片微内核:把操作系统分成多个独立的功能模块,每个功能模块之间的访问需要通过“消息”来完成,因此效率没有宏内核架构高...:图片宏内核的优点:设计简洁,性能好微内核的优点:模块化的特点更具实时性工程实践中,linux不断融入微内核的精华到内核中,例如模块化设计思想,动态加载内核模块等,因此linux内核支持模块化开发,许多功能都可以编译为一个模块...linux内核架构图片OS允许CPU运行在用户态和内核态,而 linux 使用ring0和ring3两种模式实现内核态和用户态。...体系结构Arch抽象层:linux内核支持多种架构,例如ARM,X86等,目前已经支持几十种体系结构,而Arch抽象层抹去了不同架构之间的硬件差异,做了一层统一的抽象。...在linux内核5.6.18版本的源码中,直接把不同架构做一个分目录操作,以提供对各个架构的支持。图片进程调度模块:OS使用进程调度器支持多进程并发。

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