flash分區配置

來源:互聯網
上載者:User

uboot 與系統核心中 MTD分區的關係:

分區只是核心的概念,就是說A~B地址放核心,C~D地址放檔案系統,等等。

1:在核心MTD中可以定義分區A~B,C~D。。。。。。並與以絕對的地址賦上值。

bootloader中只要能將核心下載到A~B區的A地址開始處就可以,C~D區的C起始地址下載檔案系統。。。這些起始地址在MTD的分區資訊中能找到。
bootloader對分區的概念不重要,只要它能把核心燒到A位置,把檔案系統燒到C位置。
所以,在bootloader對Flash進行操作時,哪塊地區放什麼是以核心為主。

而為了方便操作,bootloader類似也引入分區的概念,如,可以使用“nand write 3000000 kernel”命令將uImage燒到kernel分區,而不必寫那麼長:nand write 3000000 A ……
這要對bootloader對核心重新分區:這需要重新設定一下bootloader環境參數,就可以同步更新核心分區資訊

如:

setenv bootargs 'noinitrd console=ttySAC0 root=/dev/mtdblock3 rootfstype=jffs2

mtdparts=nand_flash:128k(u-boot)ro,64k(u-boot envs),3m(kernel),30m(root.jffs2),30m(root.yaffs)'

核心配置時選上Device Drivers ---> Memory Technology Device (MTD) support ---> Command line partition table parsing

在設定了mtdparts變數之後,就可以在nand read/write/erase命令中直接使用分區的名字而不必指定分區的位移位置.而這需要核心MTD最好沒有規劃分區。

a 。如果你是通過uboot的核心命令列給MTD層傳遞MTD分區資訊,這種情況下,核心讀取到的分區資訊始終和u-boot中的保持一致(推薦的做法)

b 。如果你是把分區資訊寫在核心原始碼MTD裡定義好的方法,那最好保證它和u-boot中的保持一致,即同步修改uboot及核心的相關部分。

2:

核心通過bootargs找到檔案系統,bootargs中的mtdblockx即代表分區,block1,2,3代表哪個分區。

事實上,bootargs中的"root=/dev/mtdblockx"只是告訴核心,root fs從第x個(x=0,1,2...)MTD分區掛載,mtdblock0對應第一個分區,mtdblock1對應第二個分區,以此類推.

3:分區方法

1) MTD層的分區

2) 通過U-boot傳遞給核心的命令列中的mtdparts=...

3) 其他可以讓核心知道分區資訊的任何辦法,(核心預設的命令參數)

下面說到mtdparts,及它的用法:

====>>

mtdparts

mtdparts=fc000000.nor_flash:1920k(linux),128k(fdt),20M(ramdisk),4M(jffs2),38272k(user),256k(env),384k(uboot)

要想這個參數起作用,核心中的mtd驅動必須要支援,即核心配置時需要選上

Device Drivers ---> Memory Technology Device (MTD) support ---> Command line partition table parsing

mtdparts的格式如下:

mtdparts=<mtddef>[;<mtddef]

<mtddef> := <mtd-id>:<partdef>[,<partdef>]

<partdef> := <size>[@offset][<name>][ro]

<mtd-id> := unique id used in mapping driver/device

<size> := standard linux memsize OR "-" to denote all remaining space

<name> := (NAME)

因此你在使用的時候需要按照下面的格式來設定:

mtdparts=mtd-id:<size1>@<offset1>(<name1>),<size2>@<offset2>(<name2>)

這裡面有幾個必須要注意的:

a. mtd-id必須要跟你當前平台的flash的mtd-id一致,不然整個mtdparts會失效

b. size在設定的時候可以為實際的size(xxM,xxk,xx),也可以為'-'這表示剩餘的所有空間。

相關資訊可以查看drivers/mtd/cmdlinepart.c中的注釋找到相關描述。

U-boot的環境變數值得注意的有兩個:bootcmd 和bootargs。

引用:

u bootcmd

前面有說過bootcmd是自動啟動時預設執行的一些命令,因此你可以在當前環境中定義各種不同配置,不同環境的參數設定,然後設定bootcmd為你經常使用的那種參數。

u bootargs

bootargs是環境變數中的重中之重,甚至可以說整個環境變數都是圍繞著bootargs來設定的。bootargs的種類非常非常的多,我們平常只是使用了幾種而已,感興趣的可以看看這篇文章說的很全:http://blog.chinaunix.net/u2/79570/showart_1675071.html。bootargs非常的靈活,核心和檔案系統的不同搭配就會有不同的設定方法,甚至你也可以不設定bootargs,而直接將其寫到核心中去(在配置核心的選項中可以進行這樣的設定),正是這些原因導致了bootargs使用上的困難。

下面介紹一下bootargs常用參數,bootargs的種類非常的多,而且隨著kernel的發展會出現一些新的參數,使得設定會更加靈活多樣。

A. root

用來指定rootfs的位置, 常見的情況有:

root=/dev/ram rw

root=/dev/ram0 rw

請注意上面的這兩種設定情況是通用的,我做過測試甚至root=/dev/ram1 rw和root=/dev/ram2 rw也是可以的,網上有人說在某些情況下是不通用的,即必須設定成ram或者ram0,但是目前還沒有遇到,還需要進一步確認,遇到不行的時候可以逐一嘗試。

root=/dev/mtdx rw

root=/dev/mtdblockx rw

root=/dev/mtdblock/x rw

root=31:0x

上面的這幾個在一定情況下是通用的,當然這要看你當前的系統是否支援,不過mtd是字元裝置,而mtdblock是塊裝置,有時候你的挨個的試到底當前的系統支援上面那種情況下,不過root=/dev/mtdblockx rw比較通用。此外,如果直接指定裝置名稱可以的話,那麼使用此裝置的裝置號也是可以的。

root=/dev/nfs

在檔案系統為基於nfs的檔案系統的時候使用。當然指定root=/dev/nfs之後,還需要指定nfsroot=serverip:nfs_dir,即指明檔案系統存在那個主機的那個目錄下面。

B. rootfstype

這個選項需要跟root一起配合使用,一般如果根檔案系統是ext2的話,有沒有這個選項是無所謂的,但是如果是jffs2,squashfs等檔案系統的話,就需要rootfstype指明檔案系統的類型,不然會無法掛載根分區.

C.console

console=tty<n> 使用虛擬串口終端裝置 <n>.

console=ttyS<n>[,options]使用特定的串口<n>,options可以是這樣的形式bbbbpnx,這裡bbbb是指串口的傳輸速率,p是同位位元,n是指的bits。

console=ttySAC<n>[,options]同上面。

看你當前的環境,有時用ttyS<n>,有時用ttySAC<n>,網上有人說,這是跟核心的版本有關,2.4用ttyS<n>,2.6用ttySAC<n>,但實際情況是官方文檔中也是使用ttyS<n>,所以應該是跟核心版本沒有關聯的。可以查看Documentation/serial-console.txt找到相關描述。

D. mem

mem=xxM指定記憶體的大小,不是必須的

E. ramdisk_size

ramdisk=xxxxx 不推薦

ramdisk_size=xxxxx 推薦

上面這兩個都可以告訴ramdisk驅動,建立的ramdisk的size,預設情況下是4m(s390預設8M),你可以查看Documentation/ramdisk.txt找到相關的描述,不過ramdisk=xxxxx在新版的核心都已經沒有提了,不推薦使用。

F. initrd, noinitrd

當你沒有使用ramdisk啟動系統的時候,你需要使用noinitrd這個參數,但是如果使用了的話,就需要指定initrd=r_addr,size, r_addr表示initrd在記憶體中的位置,size表示initrd的大小。

G. init

init指定的是核心啟起來後,進入系統中啟動並執行第一個指令碼,一般init=/linuxrc,或者init=/etc/preinit,preinit的內容一般是建立console,null裝置節點,運行init程式,掛載一些檔案系統等等操作。請注意,很多初學者以為init=/linuxrc是固定寫法,其實不然,/linuxrc指的是/目錄下面的linuxrc指令碼,一般是一個串連罷了。

H. ip

指定系統啟動之後網卡的ip地址,如果你使用基於nfs的檔案系統,那麼必須要有這個參數,其他的情況下就看你自己的喜好了。設定ip有兩種方法:

ip = ip addr

ip=ip addr:server ip addr:gateway:netmask::which netcard:off

這兩種方法可以用,不過很明顯第二種要詳細很多,請注意第二種中which netcard是指開發板上的網卡,而不是主機上的網卡。

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說完常見的幾種bootargs,那麼我們來討論平常我經常使用的幾種組合:

1).假設檔案系統是ramdisk,且直接就在記憶體中,bootargs的設定應該如下:

setenv bootargs ‘initrd=0x32000000,0xa00000 root=/dev/ram0 console=ttySAC0 mem=64M init=/linuxrc’

2).假設檔案系統是ramdisk,且在flash中,bootargs的設定應該如下:

setenv bootargs ‘mem=32M console=ttyS0,115200 root=/dev/ram rw init=/linuxrc’

注意這種情況下你應該要在bootm命令中指定ramdisk在flash中的地址,如bootm kernel_addr ramdisk_addr (fdt_addr)

3).假設檔案系統是jffs2類型的,且在flash中,bootargs的設定應該如下

setenv bootargs ‘mem=32M console=ttyS0,115200noinitrd root=/dev/mtdblock2 rwrootfstype=jffs2init=/linuxrc’

4).假設檔案系統是基於nfs的,bootargs的設定應該如下

setenv bootargs ‘noinitrd mem=64M console=ttySAC0 root=/dev/nfs nfsroot=192.168.0.3:/nfs ip=192.168.0.5:192.168.0.3:192.168.0.3:255.255.255.0::eth0:off’

或者

setenv bootargs ‘noinitrd mem=64M console=ttySAC0 root=/dev/nfs nfsroot=192.168.0.3:/nfs ip=192.168.0.5’

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1. Uboot沒有對Nandflash進行分區,通過bootargs參數將file system資訊傳遞給kernel

2. 在kernel中對Nandflash分區資訊:
arch/arm/mach-s3c6410/mach-smdk6410.c中

struct mtd_partition s3c_partition_info[] = {
{
.name = "Bootloader",
.offset = 0,
.size = (512*SZ_1K),
/* .mask_flags = MTD_CAP_NANDFLASH, */
},
{
.name = "Kernel",
.offset = (512*SZ_1K),
.size = (8*SZ_1M),
/* .mask_flags = MTD_CAP_NANDFLASH, */
},
{
.name = "File System",
.offset = (8*SZ_1M + 512*SZ_1K),
.size = (128*SZ_1M),
},
{
.name = "User",
.offset = MTDPART_OFS_APPEND,
.size = MTDPART_SIZ_FULL,
}
};

struct s3c_nand_mtd_info s3c_nand_mtd_part_info = {
.chip_nr = 1,
.mtd_part_nr = ARRAY_SIZE(s3c_partition_info),
.partition = s3c_partition_info,
};
3. 分區資訊存放在Nandflash的最後一塊

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