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我所知道的EC====>KBSMI&KBSCI r* l% S; U z6 }7 Q% [
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1. Introduction
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7 z+ p/ m% r$ F3 @SCI是指系统控制中断, 为支持ACPI的操作系统提供系统管理,客制化功能。SMI是指系统管理中断,由设备或者软件需要呼叫SMM功能产生,使CPU进入SMM mode。基本上进入ACPI mode以后SMI就很少用到了,对于EC来讲SCI和SMI则是互斥的,一旦进入ACPI mode EC 就只会发SCI。通常EC会有两根pin KBSMI&KBSCI连接到SB,EC可以配置这两根pin的属性,决定使用何种方式产生中断,比如level trig,edge trig,pulse trig,我做的案子常常配置成64us低电平的pulse trig。4 H: k. N: @* w+ x' f& U% Q
, W% d% A( B* R( t! f- f1 Y) n2. KBSMI#. h" R) @! y$ ]. L1 D
其实EC很少用到SMI,除了少数测试项比如DOS下 Fn+F2下切屏等。不过KBSMI#的实现原理还是很有趣的。它的原理是这样的:EC将一根pin接在SB上,而SB的GPIO有些具有multi function,可以配置成具有SMI/SCI的功能。BIOS code在初始化时将这个信息宣告给SMI Table。一旦EC发了一个SMI,EC接在SB上面这根pin的 e2 c2 j5 L5 g8 A& d
status就会被置位,SB检测到以后通过拉接在cpu上SMI pin产生一个SMI,cpu切换到SMM mode然后就会通过之前宣告的那些pin的status identify smi Owner,这时就可以认出是EC的SMI,随后通过下command给EC读取SMI event id,并通过该id去调用相关的method。3 k& w- t1 ?. h# d8 [
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3. KBSCI# ; D+ X4 w+ M) D5 u, ]! p0 L4 x
ØQ_EVENT
/ n. e& z: H7 N* F& j- p所谓Q_EVENT指的是OS收到EC的SCI后,OS通过发84hcommand 给EC读取EC Ram中的值,这个值被称为Q_EVENT id。这也是Q_EVENT得名的原因(Q是Query的缩写,而84h就是Query Embedded Controller)。然后OS中的asl code会根据该id去调用_QXX()如下面的code所示,这里的XX指的就是EVENT id。那么EC什么时候会发Q_EVENT呢?当AC、Battery in/out,LID open/close ...1 |5 m, ]7 t _1 _! ?/ z1 ~
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// AC Status Changed# Q) ]6 B7 R9 K" x( }. ^ M
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Method(_Q83); h8 w5 A" d1 u% r% K3 n8 S6 x
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}
& @/ Z0 F) d. ]2 E5 Y1 N7 ^8 G' d) W+ }
Notify(\_SB.PCI0.SBRG.EC.ADP1,0x80)8 `, H" }( I9 C. C6 `: ?/ [8 w( T- |; R
: e3 N0 m0 R; d; JNotify(\_PR.P001,0x80)
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* D2 g8 J) Y( W! k" E2 i+ w$ C# N) Q- M! y1 b# W+ {# g
}
; c6 K7 Z6 ?* \3 x8 p那么又有一个问题,那就是OS怎么知道这个SCI是EC的呢?请看下面的asl code你就会明白了J
8 M; W0 m2 h6 y4 g$ \Device(EC)( [8 P1 E% D$ W6 n- ?" ^
{! {+ n2 K) H: P. Z! E2 O3 M! P. T
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Name(_HID,EISAID("PNP0C09"))
( J- V+ t# C3 l5 |6 ^7 o, k, N0 e$ V6 l+ H. q6 q4 q/ K
Name(_GPE,0x06)/ z0 C$ |9 A3 c) H9 X9 T
// KB_SCI 5 r1 J# K" }+ w+ Q: H
9 q8 [. q5 Z. h. W+ m L9 o- X...8 a6 n* o4 s8 c2 A
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1 f5 k1 A6 [1 a- z: w3 F, b7 u在Device EC里面宣告了EC的KB_SCI接在了SB的哪个pin上,这样OS识别EC SCI的过程就和前面的SMI异曲同工了。最后一个问题OS如何检测到SCI产生了呢?前面SMI已经说过SB有一根SMI pin接到CPU,可以让CPU产生SMI,可是SCI并没有这样的pin,那么CPU怎么知道SCI产生的呢?我想到了两种可能:: F" h8 Y: C8 c, f% @! h
a.OS polling GPE register status bit。
1 E! @7 k1 o( d# f2 U# a% s2 C1 Xb.SCI通过8259或者APIC,产生IRQ。
, F5 I: F% i K" l* w+ jChipset spec印证了我的想法,SCI可以配置成通过8259/APIC的方式产生中断,而且中断向量也是可配置的如下图1所示:7 ^2 i6 t; D; [2 D
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4 s, \: M4 ?! O0 Y2 B6 B+ ~ Z. X& ^3 R3 u
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图 1 ) U8 H3 |" r; D k& a
BIOS在设置好该寄存器后会将SCI INT信息存入ACPI FADT中,这样OS就可以通过FADT获得SCI使用的中断号码,从而能够在SCI产生时处理该中断,这部分请参考ACPI SPEC FADT部分。下图2是使用ACPIVIEW看到我的工作机的FADT dump,如图2所示我的机器ACPI使用APIC INT 9。
1 F5 L4 K1 f* S& E F6 L: |# b- h: O% ?9 e9 [/ @9 {
2 J. D, p) Q: L0 \1 {6 D; r- D
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) X* Y/ s$ Z( E+ Q图 2 / N, C) x- u; s7 I4 Q1 M4 f
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GPE
" e: @) J [! O# N0 D* P2 S; kGPE其实是属于BIOS的范畴了(当然Q_EVENT也是GPE的一种),其他部分跟EC并没有多少关系,不过既然讲了SCI,就顺便提提GPE。所谓GPE指的是ACPI定义的一个general-purpose event namespace 与SB中的GP registers相对应。GPE register 包括GPE_STS和GPE_EN两个部分对应该GPIO的status和enable Event的触发分Level和edge两种,分别对应ACPI Method _LXX(),_EXX(),XX分别代表具体的GPIO pin。所以当系统在S0一旦相关的GPIO status有变化并且SCI enable了,那么就触发SCI,于是形如_LXX(),_EXX(),就会被调用了。
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# E2 z+ g. Y: R kThat’s all!" ]9 g! U% B- h) D
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Peter |
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