//Сбрасываем флаг.
m_AlreadyUsed = false;
status = I.PnpComplete(this, STATUS_SUCCESS, IO_NO_INCREMENT);
return status;
}
Функция SerialRead вызывается, когда драйвер получает запрос на чтение. Это важная функция. Т.к. мы хотим, чтобы приложение пользователя могло читать и писать в память микросхемы, то именно сюда необходимо добавлять наш код. Все фрагменты кода, добавленные программистом, будут выделены жирным шрифтом:
//This code was added by the programmer
Фактически в данном методе мы должны прочитать содержимое памяти и передать его приложению пользователя. Но тут самое время вспомнить, что плата обменивается с памятью 4– байтными словами. Поэтому для операций с памятью следует применять метод ind/outd.
void XDSPdrvDevice::SerialRead(KIrp I) {
t << "Entering XDSPdrvDevice::SerialRead, " << I << EOL;
NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS;
//Здесь мы получаем буфер пользователя. Он передается через Irp.
KMemory Mem(I.Mdl());
PUCHAR pBuffer = (PUCHAR) Mem.MapToSystemSpace();
//Теперь pBuffer – указатель на буфер пользователя.
//Здесь мы получаем число 4-байтных слов, которое должно быть прочитано. Оно также
//передается через Irp, как запрашиваемое количество байт для чтения.
ULONG dwTotalSize = I.ReadSize(CURRENT);
ULONG dwBytesRead = dwTotalSize;
//Здесь мы читаем заданное число байт из памяти устройства. Плата XDSP680 обменивается
//с памятью 4-байтными словами.Начальный адрес – 0, dwTotalSize 4-байтных слов будут
//прочитаны в буфер pBuffer.
m_MainMem.ind(0,(ULONG*)pBuffer,dwTotalSize);
//Возвращаем количество прочитанных слов
I.Information() = dwBytesRead;
I.Status() = status;
//Обработать следующий IRP-пакет.
PnpNextIrp(I);
}
Метод SerialWrite работает практически так же, только он записывает данные в память устройства, а не считывает их.
void XDSPdrvDevice::SerialWrite(KIrp I) {
t << "Entering XDSPdrvDevice::SerialWrite, " << I << EOL;
NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS;
KMemory Mem(I.Mdl());
PUCHAR pBuffer = (PUCHAR) Mem.MapToSystemSpace();
ULONG dwTotalSize = I.WriteSize(CURRENT);
ULONG dwBytesSent = dwTotalSize;
m_MainMem.outd(0,(ULONG*)pBuffer,dwTotalSize);
I.Information() = dwBytesSent;
I.Status() = status;
PnpNextIrp(I);
}
Как мы упоминали ранее, для большинства драйверов устройств недостаточно функций чтения и записи. Мало-мальски сложное устройство требует еще и множества других операций: получить состояние, получить информацию об устройстве, как-то отконфигурировать его. Для выполнения этих задач служат функции управления вводом-выводом, IO Control; сокращенно — IOCTL. IOCTL предоставляет программисту возможность разработать практически неограниченное количество различных функций управления устройством.
И драйвер, и приложение пользователя различают, какую функцию управления устройством вызвать, при помощи IOCTL-кодов. Такой код представляет собой обыкновенное 32-разрядное число. Для удобства ему директивой #define задают какое-то понятное имя. Например, в нашем случае зададим IOCTL-код, при получении которого драйвер будет возвращать количество памяти "на борту" PCI-устройства.
#define XDSPDRV_IOCTL_GETMEMSIZE 0x800