原文链接:https://blog.csdn.net/hexiaolong2009/article/details/19495085

一、介绍:

本文以网上开源文件系统FatFs 0.01为研究对象,剖析FatFs文件系统的核心操作。FatFs目前最新版本已更新到0.10a版本,而我之所以选择0.01版本,是因为这是最早的发布版本,与最新的版本相比,去掉了很多高级应用,且代码量相对较小,宏开关也少了许多,易于阅读和理解,用来研究它的雏形再合适不过了,所以笔者选择0.01版本进行剖析。当大家了解了0.01的核心思想后,再回去看最新的版本,也就容易理解多了。

0.01版本下载:FatFs历史版本

二、重点:

1.FatFs中有两个重要的缓冲区:win[]和buffer。win[]在FATFS结构体中,buffer在FIL结构体中。

win[]:系统缓冲区。当操作MBR,DBR,FAT表,根目录区时,使用该缓冲区;

buffer:文件缓冲区。当对文件的内容进行操作时,如读、写、修改时,才使用该缓冲区。

2.在对文件的f_read和f_write过程中(不考虑f_lseek的情况),只有需要读写的最后一个扇区(内容小于512字节)才会被暂存到buffer中,而前面的扇区内容是直接通过磁盘驱动disk_read/disk_write在用户缓冲区和物理磁盘之间进行交互的。

注意:FatFs 0.01与最新的版本还是不少差异的,如在0.01中,buffer只是个指针,需要用户自己定义文件缓冲区,并将buffer指向该缓冲区。而最新版本中,FIL已经有自己的buf[_MAX_SS]。在0.01中没有f_mount()函数,所以需要手动将全局指针FatFs指向自己定义的变量fs。具体的操作流程可参考官网上的示例代码。

三、关键函数总结:

1.f_open

f_open()

{
1. 初始化SD卡,初始化FATFS对象;
2. 查找文件的目录项;
3. 填充文件结构体FIL。
}

2.f_read

f_read()

{
1. 从物理磁盘直接读取所需扇区到用户缓冲区,这个过程中未使用buffer缓冲区;
2. 如果最后一扇区要读取的字节数少于512,则先将最后一扇区读到buffer中,然后再从buffer拷贝需要的字节到用户缓冲区中。
}

3. f_write

f_write()

{
1. 从用户缓冲区直接写入到物理磁盘,这个过程中未使用buffer缓冲区;
2. 如果要写入的最后一扇区内容少于512字节,则先从物理磁盘读取最后一扇区的内容到buffer中,然后修改buffer中的相应内容,并设置回写标记,这样下次调用f_close/f_write时,就会将buffer回写到物理磁盘中。

}

4. f_close

关键是调用了f_sync函数。

5.f_sync

f_sync()

{
1. 将buffer回写到物理磁盘中;
2. 读取文件对应的目录项到win[]中,更新参数,并回写。

}

6.move_window

move_window专用于操作win[]系统缓冲区。

move_window(B);
调用前:

执行中:

调用后:

四、源码注释

本人在不破坏源码逻辑的前提下,对FatFs 0.01源代码进行了中文注释,个别函数重新修改了排版布局,以方便阅读。结合以上示意图即伪代码,相信大家会很快理解FatFs 0.01的核心思想及架构。

#include <string.h>
#include "ff.h"           /* FatFs declarations */
#include "diskio.h"       /* Include file for user provided functions */FATFS *FatFs;         /* Pointer to the file system object *//*-------------------------------------------------------------------------Module Private Functions
-------------------------------------------------------------------------*//*----------------------*/
/* Change Window Offset *///读取新的扇区内容到临时缓冲区win[],
//如果sector为0,则只需要把win[]的内容写入对应的物理扇区即可
static
BOOL move_window (DWORD sector      /* Sector number to make apperance in the FatFs->win */
)                       /* Move to zero only writes back dirty window */
{DWORD wsect;       //wsect用于检索FAT备份表的相应扇区FATFS *fs = FatFs;  //定义临时指针fs指向FatFswsect = fs->winsect;//找到当前操作的的扇区号FatFs->winsect/*首先检查目标扇区号是否与win[]对应的扇区号相同,如果相同则不进行任何操作,不需要进行读写,直接返回TRUE。*/if (wsect != sector) {  /* Changed current window */
#ifndef _FS_READONLYBYTE n;//首先检测win[]的内容是否做过修改,如果修改过,则需要先将其写入SD卡中//即: 将修改的内容同步到物理内存中,以便腾出空间重新读取新的扇区内容。if (fs->dirtyflag) {  /* Write back dirty window if needed */if (disk_write(fs->win, wsect, 1) != RES_OK) return FALSE;//清除修改标记fs->dirtyflag = 0;//官网源码是fs->winflag/*如果当前操作的是FAT表,那么需要将修改后的FAT表拷贝到对应的FAT备份中*/if (wsect < (fs->fatbase + fs->sects_fat)) { /* In FAT area */for (n = fs->n_fats; n >= 2; n--) {    /* Refrect the change to all FAT copies */wsect += fs->sects_fat;if (disk_write(fs->win, wsect, 1) != RES_OK) break;}}}
#endif//然后再读取新的扇区内容到win[]中if (sector) {if (disk_read(fs->win, sector, 1) != RES_OK) return FALSE;fs->winsect = sector;  //更新当前缓冲区的扇区号}}return TRUE;
}/*--------------------------------------------------------------------------*/
/* Public Funciotns                                                         */
/*--------------------------------------------------------------------------*//*----------------------------------------------------------*/
/* Load File System Information and Initialize FatFs Module */
//本函数做三件事:
// 1.初始化SD卡
// 2.检查文件系统类型,FAT16还是FAT32
// 3.填充FatFs对象,即记录物理磁盘的相关参数
FRESULT f_mountdrv ()
{BYTE fat;DWORD sect, fatend;FATFS *fs = FatFs;if (!fs) return FR_NOT_ENABLED;//首先对文件系统对象清空/* Initialize file system object */memset(fs, 0, sizeof(FATFS));//然后初始化SD卡/* Initialize disk drive */if (disk_initialize() & STA_NOINIT)    return FR_NOT_READY; //disk_initialize()该函数需要用户实现//接着搜索DBR系统引导记录,先检查第0扇区是否就是DBR(无MBR的SD卡),如果是则检查文件系统的类型;//如果不是则说明第0扇区是MBR,则根据MBR中的信息定位到DBR所在扇区,并检查该文件系统的类型/* Search FAT partition */fat = check_fs(sect = 0);      /* Check sector 0 as an SFD format */if (!fat) {                        /* Not a FAT boot record, it will be an FDISK format *//* Check a pri-partition listed in top of the partition table */if (fs->win[0x1C2]) {                 /* Is the partition existing? */sect = LD_DWORD(&(fs->win[0x1C6])); /* Partition offset in LBA */fat = check_fs(sect);             /* Check the partition */}}if (!fat) return FR_NO_FILESYSTEM;   /* No FAT patition *///初始化文件系统对象,根据DBR参数信息对Fs成员赋值/* Initialize file system object *///文件系统类型:FAT16/FAT32fs->fs_type = fat;                               /* FAT type *///单个FAT表所占的扇区数fs->sects_fat =                                 /* Sectors per FAT */(fat == FS_FAT32) ? LD_DWORD(&(fs->win[0x24])) : LD_WORD(&(fs->win[0x16]));//单个簇所占的扇区数fs->sects_clust = fs->win[0x0D];              /* Sectors per cluster *///FAT表总数fs->n_fats = fs->win[0x10];                     /* Number of FAT copies *///FAT表起始扇区(物理扇区)fs->fatbase = sect + LD_WORD(&(fs->win[0x0E]));   /* FAT start sector (physical) *///根目录项数fs->n_rootdir = LD_WORD(&(fs->win[0x11]));       /* Nmuber of root directory entries *///计算根目录起始扇区、数据起始扇区(物理扇区地址)fatend = fs->sects_fat * fs->n_fats + fs->fatbase;if (fat == FS_FAT32) {fs->dirbase = LD_DWORD(&(fs->win[0x2C]));   /* Directory start cluster */fs->database = fatend;                     /* Data start sector (physical) */} else {fs->dirbase = fatend;                     /* Directory start sector (physical) */fs->database = fs->n_rootdir / 16 + fatend;  /* Data start sector (physical) */}//最大簇号fs->max_clust =                                /* Maximum cluster number */(LD_DWORD(&(fs->win[0x20])) - fs->database + sect) / fs->sects_clust + 2;return FR_OK;
}/*-----------------------*/
/* Open or Create a File */FRESULT f_open (FIL *fp,         /* Pointer to the buffer of new file object to create */const char *path,   /* Pointer to the file path */BYTE mode         /* Access mode and file open mode flags */
)
{FRESULT res;BYTE *dir;DIR dirscan;char fn[8+3+1];            //8.3 DOS文件名FATFS *fs = FatFs;/*首先初始化SD卡,检测文件系统类型,初始化FATFS对象*/if ((res = check_mounted()) != FR_OK) return res;//check_mounted()如果已经成功挂载过,这里直接返回FR_OK#ifndef _FS_READONLY//如果磁盘设置为写保护,则返回错误码:FR_WRITE_PROTECTEDif ((mode & (FA_WRITE|FA_CREATE_ALWAYS)) && (disk_status() & STA_PROTECT))return FR_WRITE_PROTECTED;
#endif//根据用户提供的文件路径path,将文件名对应的目录项及其整个扇区读取到win[]中,//并填充目录项dirscan、标准格式的文件名fn,以及目录项在win[]中的字节偏移量dirres = trace_path(&dirscan, fn, path, &dir); /* Trace the file path */#ifndef _FS_READONLY/* Create or Open a File */if (mode & (FA_CREATE_ALWAYS|FA_OPEN_ALWAYS)) {DWORD dw;//如果文件不存在,则强制新建文件if (res != FR_OK) {        /* No file, create new */mode |= FA_CREATE_ALWAYS;if (res != FR_NO_FILE) return res;dir = reserve_direntry(&dirscan);    /* Reserve a directory entry */if (dir == NULL) return FR_DENIED;memcpy(dir, fn, 8+3);       /* Initialize the new entry */*(dir+12) = fn[11];memset(dir+13, 0, 32-13);} else {               /* File already exists */if ((dir == NULL) || (*(dir+11) & (AM_RDO|AM_DIR))) /* Could not overwrite (R/O or DIR) */return FR_DENIED;//如果文件存在,但又以FA_CREATE_ALWAYS方式打开文件,则重写文件if (mode & FA_CREATE_ALWAYS) { /* Resize it to zero */dw = fs->winsect;            /* Remove the cluster chain */if (!remove_chain(((DWORD)LD_WORD(dir+20) << 16) | LD_WORD(dir+26))|| !move_window(dw) )return FR_RW_ERROR;ST_WORD(dir+20, 0); ST_WORD(dir+26, 0);  /* cluster = 0 */ST_DWORD(dir+28, 0);                 /* size = 0 */}}//如果是强制新建文件操作,则还需更新时间和日期if (mode & FA_CREATE_ALWAYS) {*(dir+11) = AM_ARC;dw = get_fattime();ST_DWORD(dir+14, dw);   /* Created time */ST_DWORD(dir+22, dw);    /* Updated time */fs->dirtyflag = 1;}}/* Open a File */else {#endifif (res != FR_OK) return res;        /* Trace failed *///如果打开的是一个目录文件,则返回错误码:FR_NO_FILEif ((dir == NULL) || (*(dir+11) & AM_DIR))  /* It is a directory */return FR_NO_FILE;#ifndef _FS_READONLY//如果以FA_WRITE方式打开Read-Only属性的文件,则返回错误码:FR_DENIEDif ((mode & FA_WRITE) && (*(dir+11) & AM_RDO)) /* R/O violation */return FR_DENIED;}
#endif//填充FIL文件结构体参数
#ifdef _FS_READONLYfp->flag = mode & (FA_UNBUFFERED|FA_READ);
#elsefp->flag = mode & (FA_UNBUFFERED|FA_WRITE|FA_READ);fp->dir_sect = fs->winsect;              /* Pointer to the directory entry */fp->dir_ptr = dir;
#endiffp->org_clust =   ((DWORD)LD_WORD(dir+20) << 16) | LD_WORD(dir+26);   /* File start cluster */fp->fsize = LD_DWORD(dir+28);      /* File size */fp->fptr = 0;                        /* File ptr *///这一步很重要,它将直接导致f_read和f_write操作中的逻辑顺序fp->sect_clust = 1;                   /* Sector counter */fs->files++;return FR_OK;
}/*-----------*/
/* Read File */
//文件读操作
FRESULT f_read (FIL *fp,        /* Pointer to the file object */BYTE *buff,     /* Pointer to data buffer */WORD btr,       /* Number of bytes to read */WORD *br       /* Pointer to number of bytes read */
)
{DWORD clust, sect, ln;WORD rcnt;       /*已经读取的字节数*/BYTE cc;        /*实际单次要读取的连续最大扇区数*/FATFS *fs = FatFs;*br = 0;//错误处理if (!fs) return FR_NOT_ENABLED;if ((disk_status() & STA_NOINIT) || !fs->fs_type) return FR_NOT_READY;   /* Check disk ready */if (fp->flag & FA__ERROR) return FR_RW_ERROR;  /* Check error flag */if (!(fp->flag & FA_READ)) return FR_DENIED;   /* Check access mode *///检查要读取的字节数是否超出了剩余的文件长度,如果超出了,则只读取剩余字节长度ln = fp->fsize - fp->fptr;if (btr > ln) btr = ln;                           /* Truncate read count by number of bytes left *///该循环以簇为单位,每循环一次就读完一个簇的内容/* Repeat until all data transferred */for ( ;  btr; buff += rcnt, fp->fptr += rcnt, *br += rcnt, btr -= rcnt) {//当文件指针与扇区边界对齐时(如:刚打开文件时),执行以下操作;//否则(如:调用了f_lseek函数)只将当前buffer中需要的内容直接copy到目标缓冲区,然后进入下一次循环。if ((fp->fptr & 511) == 0)                     /* On the sector boundary */{               //如果还没有读完当前簇的所有扇区,则将下一个扇区号赋给变量sect。//注意,当第一次读取文件时,由于f_open函数中,已经将sect_clust赋值为1,//所以应该执行else语句if (--(fp->sect_clust))                 /* Decrement sector counter */{ //一般走到这里就意味着只剩下最后一个扇区需要读取,且要读取的内容小于512字节sect = fp->curr_sect + 1;           /* Next sector */} //如果已经读完当前簇的所有扇区,则计算下一个簇的起始位置,//并更新FIL中的当前簇号curr_clust和当前簇剩余扇区数sect_clustelse                                  /* Next cluster */{ //如果当前文件指针在起始簇内,则将clust设置为起始簇号;//否则,将clust设置为下一簇号clust = (fp->fptr == 0) ? fp->org_clust : get_cluster(fp->curr_clust);if ((clust < 2) || (clust >= fs->max_clust)) goto fr_error;fp->curr_clust = clust;                /* Current cluster */sect = clust2sect(clust);         /* Current sector */fp->sect_clust = fs->sects_clust;    /* Re-initialize the sector counter */}#ifndef _FS_READONLY//如果buffer中的内容被修改过,则需要先将buffer中的内容回写到物理磁盘中if (fp->flag & FA__DIRTY)                /* Flush file I/O buffer if needed */{              if (disk_write(fp->buffer, fp->curr_sect, 1) != RES_OK) goto fr_error;fp->flag &= ~FA__DIRTY;}
#endif//更新当前扇区号fp->curr_sect = sect;                    /* Update current sector *///计算需要读取部分的剩余扇区数cc(最后一个扇区内容若不满512字节则不计入cc中)cc = btr / 512;                          //只要当前扇区不是最后一个扇区,则执行连续的读操作,然后直接进入下一次循环/* When left bytes >= 512 *//* Read maximum contiguous sectors */if (cc)                                {   //如果cc小于当前簇的剩余扇区数sect_clust,则连续读取cc个扇区;//如果cc大于当前簇的剩余扇区数sect_clust,则只读取当前簇的剩余扇区if (cc > fp->sect_clust) cc = fp->sect_clust;   //执行实际的磁盘读操作,读取当前簇的剩余扇区内容到目标缓冲区中//注意,是直接读到目标接收缓冲区的,而不是到buffer中if (disk_read(buff, sect, cc) != RES_OK) goto fr_error;//更新当前簇的剩余扇区数//该语句实际为:sect_clust = sect_clust - (cc - 1) = sect_clust - cc + 1;//之所以+1是因为当cc == sect_clust时,sect_clust = sect_clust - sect_clust + 1 = 1;//所以当下一次循环执行到 if (--(fp->sect_clust)) 时直接进入else语句。fp->sect_clust -= cc - 1;//更新当前扇区号,扇区号是基于0索引的,所以这里要-1fp->curr_sect += cc - 1;//更新已读的字节数rcnt = cc * 512; //直接进入下一次循环continue;}if (fp->flag & FA_UNBUFFERED)         /* Reject unaligned access when unbuffered mode */return FR_ALIGN_ERROR;//对于文件的最后一个扇区,则先将内容读取到buffer中,然后将需要的内容拷贝到目标缓冲区中,并退出循环if (disk_read(fp->buffer, sect, 1) != RES_OK) /* Load the sector into file I/O buffer */goto fr_error;}//end if ((fp->fptr & 511) == 0)//计算从buffer中实际要读取的字节数rcntrcnt = 512 - (fp->fptr & 511);               if (rcnt > btr) rcnt = btr;//最后将buffer中的指定数据拷贝到目标缓冲区中memcpy(buff, &fp->buffer[fp->fptr & 511], rcnt);    /* Copy fractional bytes from file I/O buffer *///一般走到这里就说明已经读完了最后一扇区,下一步将退出循环;//如果还没有读完最后一扇,则有可能是在调用f_lseek后第一次调用f_read,那么将进入下一次循环}//end for(...)return FR_OK;fr_error:    /* Abort this file due to an unrecoverable error */fp->flag |= FA__ERROR;return FR_RW_ERROR;
}FRESULT f_write (FIL *fp,          /* Pointer to the file object */const BYTE *buff,   /* Pointer to the data to be written */WORD btw,            /* Number of bytes to write */WORD *bw          /* Pointer to number of bytes written */
)
{DWORD clust, sect;WORD wcnt;          /*已经写入的字节数*/BYTE cc;            /*实际单次要写入的连续最大扇区数*/FATFS *fs = FatFs;*bw = 0;//错误处理if (!fs) return FR_NOT_ENABLED;if ((disk_status() & STA_NOINIT) || !fs->fs_type) return FR_NOT_READY;if (fp->flag & FA__ERROR) return FR_RW_ERROR;    /* Check error flag */if (!(fp->flag & FA_WRITE)) return FR_DENIED;  /* Check access mode *///保证写入后整个文件大小不得超过4GBif (fp->fsize + btw < fp->fsize) btw = 0;     /* File size cannot reach 4GB *///该循环以簇为单位,每循环一次就写完一个簇的内容/* Repeat until all data transferred */for ( ;  btw; buff += wcnt, fp->fptr += wcnt, *bw += wcnt, btw -= wcnt) {//当文件指针与扇区边界对齐时(如:刚打开文件时),执行以下操作;//否则(如:调用了f_lseek函数)只将当前扇区所需要的内容copy到buffer中,然后进入下一次循环。if ((fp->fptr & 511) == 0)                  /* On the sector boundary */{               //如果还没有写完当前簇的所有扇区,则将下一个扇区号赋给变量sect。//注意,当第一次写文件时,由于f_open函数中,已经将sect_clust赋值为1,//所以应该执行else语句if (--(fp->sect_clust))                 /* Decrement sector counter */{               //一般走到这里就意味着只剩下最后一个扇区需要写入,且要写入的内容小于512字节sect = fp->curr_sect + 1;          /* Next sector */} //如果已经写完当前簇的所有扇区,则计算下一个簇的起始位置,//并更新FIL中的当前簇号curr_clust和当前簇剩余扇区数sect_clustelse                                    /* Next cluster */{   //如果当前文件指针在起始簇内,则将当前簇设置为起始簇;if (fp->fptr == 0)                  /* Top of the file */{               clust = fp->org_clust;//如果文件不存在,则先创建一个新的簇,并将该簇号设置为当前簇号if (clust == 0)                   /* No cluster is created */fp->org_clust = clust = create_chain(0);    /* Create a new cluster chain */} //如果当前文件指针不在起始簇内,则将下一簇号设置为当前簇号else                                /* Middle or end of file */{                           clust = create_chain(fp->curr_clust);         /* Trace or streach cluster chain */}if ((clust < 2) || (clust >= fs->max_clust)) break;fp->curr_clust = clust;               /* Current cluster */sect = clust2sect(clust);         /* Current sector */fp->sect_clust = fs->sects_clust;    /* Re-initialize the sector counter */}//如果buffer中的内容被修改过,则需要先将buffer中的内容回写到物理磁盘中if (fp->flag & FA__DIRTY)               /* Flush file I/O buffer if needed */{               if (disk_write(fp->buffer, fp->curr_sect, 1) != RES_OK) goto fw_error;fp->flag &= ~FA__DIRTY;}//更新当前扇区号fp->curr_sect = sect;                 /* Update current sector *///计算需要写入部分的剩余扇区数cc(最后一个扇区内容若不满512字节则不计入cc中)cc = btw / 512;                          //只要当前扇区不是最后一个扇区,则执行连续的写操作,然后直接进入下一次循环/* When left bytes >= 512 *//* Write maximum contiguous sectors */if (cc)                                 {                              //如果cc小于当前簇的剩余扇区数sect_clust,则连续写入cc个扇区;//如果cc大于当前簇的剩余扇区数sect_clust,则只将当前簇的剩余扇区写入物理磁盘中if (cc > fp->sect_clust) cc = fp->sect_clust;//执行实际的磁盘写操作,将源缓冲区中的内容写入到当前簇的剩余扇区中//注意,是直接从源缓冲区写到物理磁盘中的,没有经过bufferif (disk_write(buff, sect, cc) != RES_OK) goto fw_error;//更新当前簇的剩余扇区数//该语句实际为:sect_clust = sect_clust - (cc - 1) = sect_clust - cc + 1;//之所以+1是因为当cc == sect_clust时,sect_clust = sect_clust - sect_clust + 1 = 1;//所以当下一次循环执行到 if (--(fp->sect_clust)) 时直接进入else语句。fp->sect_clust -= cc - 1;//更新当前扇区号,扇区号是基于0索引的,所以这里要-1fp->curr_sect += cc - 1;//更新已写的字节数wcnt = cc * 512; //直接进入下一次循环continue;}if (fp->flag & FA_UNBUFFERED)            /* Reject unalighend access when unbuffered mode */return FR_ALIGN_ERROR;//如果已经写到最后一个扇区了,则先将SD卡中所对应扇区的原始内容读取到buffer中,然后修改buffer中的内容,再从buffer回写到物理磁盘中if ((fp->fptr < fp->fsize) && (disk_read(fp->buffer, sect, 1) != RES_OK)) /* Fill sector buffer with file data if needed */goto fw_error;}//end if ((fp->fptr & 511) == 0) //计算实际要写入的字节数wcntwcnt = 512 - (fp->fptr & 511);               /* Copy fractional bytes to file I/O buffer */if (wcnt > btw) wcnt = btw;//将源缓冲区中的数据拷贝到buffer中的指定位置memcpy(&fp->buffer[fp->fptr & 511], buff, wcnt);//设置buffer回写标记,当调用f_close或执行下一次循环操作时,执行buffer回写操作fp->flag |= FA__DIRTY;//一般走到这里就说明已经写完了最后一扇区,下一步将退出循环;//如果还没有写完最后一扇,则有可能是在调用f_lseek后第一次调用f_write,那么将进入下一次循环}//end for(; btw; buff += wcnt,...)//如果对原始文件增加了新的内容,则需要更新文件的大小,并设置文件大小更新标记FA__WRITTENif (fp->fptr > fp->fsize) fp->fsize = fp->fptr; /* Update file size if needed */fp->flag |= FA__WRITTEN;                        /* Set file changed flag */return FR_OK;fw_error:   /* Abort this file due to an unrecoverable error */fp->flag |= FA__ERROR;return FR_RW_ERROR;
}FRESULT f_sync (FIL *fp        /* Pointer to the file object */
)
{BYTE *ptr;FATFS *fs = FatFs;if (!fs) return FR_NOT_ENABLED;if ((disk_status() & STA_NOINIT) || !fs->fs_type)return FR_INCORRECT_DISK_CHANGE;//检查文件是否增加了新的内容,如果是则需要修改目录项/* Has the file been written? */if (fp->flag & FA__WRITTEN) {//如果buffer的内容被修改了,则需要先将buffer的内容回写到物理磁盘中去/* Write back data buffer if needed */if (fp->flag & FA__DIRTY) {if (disk_write(fp->buffer, fp->curr_sect, 1) != RES_OK) return FR_RW_ERROR;fp->flag &= ~FA__DIRTY;}/*************由于更改了文件长度,所以需要修改文件对应的目录项************///首先读取文件对应的根目录扇区到win[]/* Update the directory entry */if (!move_window(fp->dir_sect)) return FR_RW_ERROR;//然后修改根目录项ptr = fp->dir_ptr;*(ptr+11) |= AM_ARC;                   /* Set archive bit */ST_DWORD(ptr+28, fp->fsize);           /* Update file size */ST_WORD(ptr+26, fp->org_clust);           /* Update start cluster */ST_WORD(ptr+20, fp->org_clust >> 16);ST_DWORD(ptr+22, get_fattime());      /* Updated time *///设置win[]回写标志fs->dirtyflag = 1;//fs->winflag = 1;//清除文件大小更改标记fp->flag &= ~FA__WRITTEN;}//将win[]中的根目录信息回写到对应的物理扇区if (!move_window(0)) return FR_RW_ERROR;return FR_OK;
}

本文系装载,加了一点点内容,原作者写得非常好
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