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[转载资料]PCI IRQ Routing Table Specification与相关资料

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发表于 2008-2-27 14:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己比较懒,网络上的文章和资料有:: @" a4 N) ~9 b' j
1、PCI IRQ Routing Table Specification (中文请参照《BIOS研发技术剖析》中的描述)
" e% w, g4 w6 n5 Kmicrosoft: http://www.microsoft.com/whdc/archive/pciirq.mspx
/ a. Y$ m9 ~* z  H
; f  G2 z  Y2 m* h+ n0 @2、PCI IRQ Routing on a Multiprocessor ACPI System2 F3 r. C( I& Q0 k0 ~7 G$ \
microsoft: http://www.microsoft.com/taiwan/whdc/system/CEC/ACPI-MP.mspx
 楼主| 发表于 2008-2-27 14:27:02 | 显示全部楼层

I/O APIC演進

来自:http://www.four-stock.com/forum/ ... d=32&sid=JZS6Kb
( X2 A9 \( O4 v6 b) b; | 7 k/ S7 R+ M# E
作者: Titan    時間: 2007-10-26 17:51     標題: I/O APIC演進~~~~~~~ 1 p0 h/ _! p0 \: ~! U% t
此作者为转载作者,见下面网友的更正。0 M, q0 l& C; ]
$ s% y/ m( }4 b0 e' Y, w/ J# B
在x86歷史的演進中,有很多的BIOS工程師對於PCI IRQ Routing Table還是搞不清楚,我剛入行的時候也是一樣,對於這個東西一點概念都沒有,只知道是因為IRQ#不夠用,所以才需要去繞線(Routing)。
! d# \" x! }0 O. j
3 g2 T6 S9 k9 m6 m2 }, T[為何要繞? 背景是什麼?]
& m0 U# D: r/ v: j6 W; x% g- |% V: m+ \依照我自己研究出來的歷史,我發現可能的原因是因為PCI設備越來越多,然後當時的中斷控制器是串聯的8259A,所以只有IRQ0~IRQ15可以用,且IRQ2已經連接 "僕8259" (第二顆中斷控制器),所以剩下來15支IRQ#可以用,但是又因為x86系統在早期的設計中,有些IRQ#已經分配給固定的設備使用,所以剩下來沒幾支可以用,可是設備又那麼多,所以如何去分配剩下來的IRQ就是大家討論的話題。
5 w' j2 N; n' g2 v2 @5 v" N1 l' V, L
[IRQ繞線的歷史發展]
. M( A8 }- T2 J& t依照我查到的資料,早期的作業系統Windows 95年代左右,PCI設備要使用哪一支IRQ中斷線是靠PCI卡上面的"跳線"去控制,所以有可能會因為兩個PCI設備跳同一支"IRQ#"而造成衝突導致當機或是藍底白字。
! Y$ d* i2 k7 _4 k) O! [後來改用BIOS Setup Menu內去控制,也就是可以進去BIOS設定畫面去設定IRQ分配。6 \: p  [9 o4 e* k1 P3 O, l
6 X1 D9 h2 D% w# A/ a! Z
因此為了解決PCI設備越來越多,但是IRQ不夠用的情況,所以微軟找上的晶片廠商也就是Intel合作開發PIRQ Route Controller,簡單說就是微軟想在他的作業系統上面支援"共享IRQ中斷架構"的驅動程式,但是需要硬體配合,因此定義了PCI IRQ Routing Table來規範硬體線路要怎樣繞線,且需要BIOS支援哪些資訊。
) c- \0 }: q1 v5 f- U7 h, ^
8 `5 a# @8 _* n* t" q[為什麼是PCI設備而不是ISA設備?]5 U3 n8 C4 D5 f; e* i
因為當時PCI Bus取代了傳統的周邊匯流排,所以PCI設備橫行,且設備需要服務就是透過中斷請求線IRQ#請求服務,對於OS端來說,這個服務就是驅動程式,至於CPU如何把控制權交給OS,則是靠IDT (interrupt Description Table),相關詳細資料請看Windows核心說明。; D3 y3 g" E$ q% _! g5 T, s+ x" c
4 i) f' n  H% d2 {' n( B: f* [
[跟DOS有關嗎?]' G' ^! I5 ~0 b9 F3 j2 J
應該是無關,除非你在DOS下替你的PCI設備寫了一個驅動程式,或是你的PCI設備在DOS模式下要工作,不過應該也是沒啥機會這樣做吧,所以PIRQ Routing都是針對Windows作業系統而言,因為與設備驅動程式管理有關。! g* s9 Y9 b0 g9 }# o
& D# x% U. A: w# \* G- Y
[Windows 作業系統的改變]+ c6 [; ~1 Z" S1 h  f7 B5 U- V/ a
對於微軟自己定義的規範中,他最希望的就是能夠共享IRQ,所以在作業系統的改變就是要能分辨是哪個PCI Device透過IRQ發出請求,這是因為可能有好幾個PCI 設備都用同一支IRQ#中斷請求,所以OS 必須要能夠讓正確的驅動程式去服務發出中斷的設備,因此在撰寫OS 端的 Driver 時有了新的規範(針對共享IRQ的驅動程式有其規範)。5 k8 _6 ~( e+ w  J

2 r, t5 y  ^, X& m2 D[Chipset的改變]
2 I) ?3 w4 }1 p起先為了微軟的規範,Inetl 在南橋ICH上面多了幾支接腳(PIRQA~PIRQD),這幾支接腳又有對應的暫存器可以組態他們,例如下面範例:
# d- E/ K2 O: [
2 T. i# a3 ]/ A- }+ oPIRQA Register 60h bit3:0 <--PIRQA那隻接腳的設定暫存器在LPC Reg60h,其中bit3:0定義如下
; h1 z4 |8 f2 _5 f0 q+ W9 K=================================================================================* B# d1 _2 x& c7 _% k9 h4 U
IRQ Routing — R/W. (ISA compatible.)
* [( w  r$ W% n+ PValue IRQ 9 [2 i5 d8 f( @8 q1 J9 c" U
0000b Reserved + w+ _  S  S. }+ v
0001b Reserved
" @6 R6 K7 o4 k5 P; b7 Q; v8 H& L0010b Reserved
" B# k! s0 M9 D1 _+ o6 {" _' ^0011b IRQ3 1 y9 x  M* I# F; z. ^1 Z: `; O3 |
0100b IRQ4 9 w, Q5 @" T2 K0 H, B+ ^+ v0 b) B
0101b IRQ5
+ G2 W5 G; `0 _, ~7 o+ y) G! C' D; l0110b IRQ6
* J. c7 k. [# X- h  u* Y! R0111b IRQ7 4 [' z+ @/ W/ t( c
...% ?; \4 f; v$ U' N: w# y
由上面範例可以看出每支PIRQ接腳都可以用"軟體"設定的方式橋接到IRQ#的任何一支。
: Z* C" M$ B0 B, w' m也由於上面範例我們可以知道,OS 必須"先知道哪些IRQ可以被使用" 還有"哪些IRQ已經被使用",因為OS本身有自己配置IRQ#的演算方式,因此必須要先知道這些資訊,才有辦法去對PIRQ#繞線。
$ z9 z" u/ v; {6 ^% i5 A: F/ u
3 C% {+ S( s# \6 e- J$ z6 y! t[BIOS的支援]7 t- M0 E. {0 @  S/ ^3 m
所以BIOS要提供"PIRQ Routing Table"給作業系統,然後OS就可以得到這些資訊,但是又因為OS版本不同(Win95/Win95/Win2000/WinXp or Acpi OS/non-ACPI OS..等分類),所以透過的傳遞管道也不同。- ]! ?9 U, q8 X7 b5 z2 u6 w

: H/ H6 f) q/ e$ o& P* A7 h[後來的演變]
9 X2 {8 V1 ?# v8 p" Q, }7 q隨著PCI設備越來越多PIRQ只有4支接腳已經不夠用,所以後來擴充到8支,分別是PIRQA~PIRQH。0 T& n: r2 w8 A- l, m

8 R: B0 {9 s  Q) h8 d至今2007,OS 與 Intel 在這部份的演變也越來越複雜,因為後來的Intel 提出了新一代的中斷控制器APIC,所以在南橋ICH內就分成了兩種中斷控制器PIC與I/O APIC兩種,又因為OS演變成ACPI OS,所以原先PCI IRQ Routing Table Spec內所描述的方式就變成了ACPI Spec內的方式,簡單說就是BIOS傳遞PIRQ Routing方式也從Legacy OS方式演變成ACPI Mode方式(原本Table放在記憶體,現在改放在ASL Code)。
( Y2 y9 w. g: p% |4 H- p) T7 @( a1 l$ r- p0 g% [, f9 `2 C4 s! q
另外由於南橋ICH有兩種PIC,所以進入ACPI OS時是採用Legacy PIC mode 還是APIC mode 也會影響BIOS提供PIRQ Routing Table的方式,所以在ACPI Mode 底下又分成APIC Mode方式或是Non-APIC Mode(PIC Mode)方式。
7 f1 [8 h8 m( R  h  w  J' u7 y, L: s# t' W/ G

9 t* N! `0 i1 y7 M
, X6 q3 G1 N4 u$ g2 k( u/ N[結論]- P4 p0 T. m# p7 Z% N2 |
PIRQ#是南橋上面的接腳,連接到PCI 的INTA#~INTD#,原本INTA#~INTD#應該直接接到PIC上面的IRQ#接腳,但是因為IRQ#不夠用,所以微軟才與Intel合作,多做了幾支接腳出來,然後用軟體方式去配置這些多出來的接腳PIRQ#要繞線到哪個IRQ#,且作業系統的驅動程式可支援共享IRQ中斷,所以在Chipset 端把這種機制稱之為PIRQ Route Controller (具有PIRQ繞線功能的控制器,也就是某某一代的南橋開始把這個功能整合進去南橋晶片內)。# J( s7 y0 ]/ s" }- U( _$ [

2 q0 K* h" B$ _+ `而BIOS所扮演的角色就是提供PIRQ Routing Table,這個Table的結構如同微軟的PCI IRQ Routing Table的規範,而當系統演變到ACPI 後,BIOS也改變了提供Table的方式,也就是改遵循ACPI Spec內的規範去提供這些資訊。* @3 b2 s4 ?+ n5 t. s# r3 o( d

0 y3 j1 @( v. I3 b/ J. Q; q上述這些資訊只是我整理的筆記的一部分概要,詳細內容可以參考相關資料說明,畢竟我也是花了一個多星期的時間才整理出整個PIRQ的歷史,是對是錯我也不清楚,畢竟過去的架構我來不及參與,只能就我收集到的資料作一個描述,如有誤請先進指教。
2 o. B& ^7 u' ?4 W& H2 {+ j9 S
( k6 _4 J' f' _4 {1 m  ?) u
. O# {. \: [6 j8 t7 a3 m% ]+ z# k$ q
  P0 b' g  G: i" j[後記]$ n4 |/ m" X, z( Z" f0 v! X: u8 Z
1)當ACPI OS 系統處在APIC Mode的時候,PIRQA~PIRQH會直接對應在APIC 的IRQ16~IRQ23而不需要繞線。& u: r8 B1 }! d; Q) Z
2)APIC 目前可提供的中斷請求線有 IRQ0~IRQ255 ,目前只使用IRQ0~IRQ23
9 f9 ]3 O! v( x3)APIC 前面的IRQ0#~IRQ15對應到PIC的IRQ0~IRQ15
9 V4 h2 G1 R, V; X5 c, N- M3 M4)PIRQ Routing 是指: IRQ不夠用才需要透過PIRQ Routing Controller繞線,所以只針對PIC,而APIC模式則不需要繞線。$ M6 g, g( K1 B6 b& ^7 }
4)APIC Mode只需要描述哪些PCI Device共用了哪些PIRQ線。! c  {0 r  Z0 g+ ]" u4 @
5)non-APIC mode則需要描述哪些PIC的IRQ#可以被使用,描述的內容如同PCI IRQ Routing Table,差別在於用ASL Code描述- e+ J0 Z! ^! S1 }7 X5 r! m
6)APIC有分成Local APIC與I/O APIC,這邊所提到的都是指I/O APIC。; A% A1 u& x* N. f9 G. r

) f! k, @5 i) H& I[Reference]' x  g9 j5 p8 b& g, Y
http://www.microsoft.com/whdc/archive/pciirq.mspx
) @0 B$ l  Z$ b% B* U$ qhttp://www.microsoft.com/taiwan/whdc/system/CEC/ACPI-MP.mspx
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 楼主| 发表于 2008-2-27 14:35:05 | 显示全部楼层

从IRQ到IRQL(APIC版)

来自:http://www.nsfocus.net/index.php ... o=view&mid=2534
/ E6 q0 ]" a" q$ V. s7 J3 w
* O- S2 t4 j) B- H( W6 L从IRQ到IRQL(APIC版)
1 x/ v# F- c# }4 ~
* P! `+ g8 E$ Q& B9 t1 P1 L/ Y1 E作者:SoBeIt. ?" O, h( f9 L- N+ E% F
出处:https://www.xfocus.net/bbs/index.php?act=ST&f=2&t=45502
7 l0 m: B) K2 e* p6 a2 G8 Y5 [# }日期:2005-02-04# V/ _( ~, ^. J  h. J; k

: y9 k9 d% w2 i* D8 i1 I7 p; i事实上,老久的PIC在很早以前就被淘汰了,取而代之的是APIC。由于APIC可以兼容PIC,所以在很多单处理器系统上我们看到的PIC实际是APIC的兼容PIC模式。APIC主要应用于多处理器操作系统,是为了解决IRQ太少和处理器间中断而产生的,当然,单处理器操作系统也可以使用APIC(不是模拟PIC)。APIC的HAL和PIC的HAL有很大的不同,很突出的一个特点就是APIC的HAL不用再象PIC的HAL那样虚拟一个中断控制器,IRQL的概念已经可以通过中断向量的形式被APIC支持。事实上,因为被APIC所支持,所以在APIC HAL里IRQL的实现比PIC HAL那样虚拟一个中断控制器要简单得多了。, x0 \9 v+ ^' w5 a

* y, N; b1 B& i* U    现在来简单介绍一下APIC的结构(关于APIC详细的描述请参考《IA-32 Inel Architecture Software Developer's Manual Volume 3 Chapter 8》)。整个APIC系统由本地APIC、IO APIC和APIC串行总线组成(在Pentium 4和Xeon以后,APIC总线放到了系统总线中)组成。每个处理器中集成了一个本地APIC,而IO APIC是系统芯片组中一部分,APIC总线负责连接IO APIC和各个本地APIC。本地APIC接收该处理器产生的本地中断比如时钟中断,以及由该处理器产生的处理器间中断,并从APIC串行总线接收来自IO APIC的消息;IO APIC负责接收所有外部的硬件中断,并翻译成消息选择发给接收中断的处理器,以及从本地APIC接收处理器间中断消息。5 ]' \% u/ T# L: Y& M7 {# n1 G0 E
9 Z" e  ]5 ?* C) t4 N
    和PIC一样,控制本地APIC和IO APIC的方法是通过读写该单元中的相关寄存器。不过和PIC不一样的是,Intel把本地APIC和IO APIC的寄存器都映射到了物理地址空间,本地APIC默认映射到物理地址0xffe00000,IO APIC默认映射到物理地址0xfec00000。windows HAL再进一步把本地APIC映射到虚拟地址0xfffe0000,把IO APIC映射到虚拟地址0xffd06000,也就是说对该地址的读写实际就是对寄存器的读写,本地APIC里几个重要的寄存有EOI寄存器,任务优先级寄存器(TPR),处理器优先级寄存器(PPR),中断命令寄存器(ICR,64位),中断请求寄存器(IRR,256位,对应每个向量一位),中断在服务寄存器(ISR,256位)等。IO APIC里几个重要的寄存器有版本寄存器,I/O寄存器选择寄存器、I/O窗口寄存器(用要访问的I/O APIC寄存器的索引设置地址I/O寄存器选择寄存器,此时访问I/O窗口寄存器就是访问被选定的寄存器)还有很重要的是一个IO重定向表,每一个表项是一个64位寄存器,包括向量和目标模式、传输模式等相关位,每一个表项连接一条IRQ线,表项的数目随处理器的版本而不一样,在Pentium 4上为24个表项。表项的数目保存在IO APIC版本寄存器的[16:23]位。APIC系统支持255个中断向量,但Intel保留了0-15向量,可用的向量是16-255。并引进一个概念叫做任务优先级=中断向量/16,因为保留了16个向量,所以可用的优先级是2-15。当用一个指定的优先级设置本地APIC中的任务优先级寄存器TPR后,所有优先级低于TPR中优先级的中断都被屏蔽,是不是很象IRQL的机制?事实上,APIC HAL里的IRQL机制也就是靠着这个任务优先级寄存器得以实现。同一个任务优先级包括了16个中断向量,可以进一步细粒度地区分中断的优先级。/ Z8 S: f5 f4 R6 l  j. _) w( D* V
3 V. ]: j. q5 J' ]3 d$ t
    在HAL里虽然HalBeginSystemInterrupt仍然是IRQL机制的发动引擎,但是因为有APIC的支持,它和其它共同实现IRQL的函数要比PIC HAL里对应的函数功能简单得多。HalBeginSystemInterrupt通过用IRQL做索引在HalpIRQLtoTPR数组中获取该IRQL对应的任务优先级,用该优先级设置任务优先级寄存器TPR,并把TPR中原先的任务优先级/16做为索引在HalpVectorToIRQL数组中获取对应的原先的IRQL然后返回。若IRQL是从低于DISPATCH_LEVEL提升到高于DISPATCH_LEVEL,还需要设置KPCR+0x95(0xffdff095)为DISPATCH_LEVEL(0x2),表示是从DISPATCH_LEVEL以下的级别提升IRQL。HalEndSystemInterrupt向本地APIC的EOI寄存发送0,表示中断结束,可以接收新中断。并还要判断要降到的IRQL是否小于DISPATCH_LEVEL,若小于则进一步判断KPCR+0x96(0xffdff096)是否置位,若置位则表示有DPC中断在等待(在IRQL高于DISPATCH_LEVEL被引发,然后等待直到IRQL降到低于DISPATCH_LEVEL),则将KPCR+0x95和KPCR+0x96清0后调用KiDispatchInterrupt响应DPC软中断。否则做的工作就是和HalBeginSystemInterrupt一样的过程:把要降到的IRQL转换成任务优先级设置TRP,并把久的任务优先级转成IRQL返回。KfRaiseIrql、KfLowerIrql之类的函数也是这么一回事,把当前IRQL转成任务优先级修改TPR,并把原先TPR的值转成原先的IRQL并返回。而现在软中断的产生也有了APIC支持,APIC通过产生一个发向自己的处理器间中断,就可以产生一个软中断,因为可以指定该中断的向量,所以软中断就可以区分优先级别,如APC_LEVEL、DISPATCH_LEVEL。产生软中断的函数一样还是HalRequestSoftwareInterrupt,该函数会先判断KPCR+0x95是否和要产生的软中断IRQL一样,若是的话则置位KPCR+0x96并返回,表示现在IRQL大于DISPATCH_LEVEL所以不处理DPC中断。否则以要产生的软中断的IRQL为索引从HalpIRQLtoTPRHAL取出对应任务优先级,并或上0x4000,表示是发向自身的固定处理间中断,并用该值设置中断命令寄存器ICW的低32位,然后读取中断命令寄存器ICW的低32位是否为0x1000,确定中断消息已经发送后就返回,这时候软中断已经产生。值得注意的是APIC HAL里没有HalEndSoftwareInterrupt这个函数。HAL为软中断的IRQL提供了一个固定的中断向量:( v9 p8 d/ Y9 [# L; t# j; a+ I. g
+ s2 v! z$ x7 t$ y+ l& e  i
#define ZERO_VECTOR             0x00    // IRQL 00
4 ]* M# y; j# [! i& G#define APC_VECTOR              0x3D    // IRQL 01. I3 e& e$ b$ M& G/ k
#define DPC_VECTOR              0x41    // IRQL 024 G8 `; m, H# R0 ~
#define APIC_GENERIC_VECTOR     0xC1    // IRQL 27
* X: [& K' A1 E. k5 a7 S#define APIC_CLOCK_VECTOR       0xD1    // IRQL 28
+ L+ h: v. _( _9 T7 y/ R' K#define APIC_SYNCH_VECTOR       0xD1    // IRQL 28
) \' D6 ~4 d4 \2 Q7 ]4 y: h#define APIC_IPI_VECTOR         0xE1    // IRQL 29
9 `6 c) u5 O/ ?2 i) {# {#define POWERFAIL_VECTOR        0xEF    // IRQL 30# Z0 m9 g: M6 r0 ~) C5 U2 q( I
#define APIC_PROFILE_VECTOR     0xFD    // IRQL 310 e) F3 ?6 f. t- l
. H, j# H9 t% I+ z9 f
/ i0 w9 ]6 [- c4 M1 {8 S" d
现在看一下一些重要的数据:2 W5 |( n. A  s, x& X" r/ S

. ]" {  n3 }- s1 W9 i这是我写的代码输出的IO APIC重定向表内容:0 \* O/ e+ @/ n

) \. ?6 d9 T4 b8 O% s: e; `Redirect Table Index:    0x17
" C0 P0 h+ k% M3 @# h0 jRedirect Table[ 0]:      ff$ m: q$ m* q3 K0 P: R
Redirect Table[ 1]:      b3
6 r3 o6 k# j0 S8 e: f8 P% MRedirect Table[ 2]:      ff
+ s6 B3 |" C( {; FRedirect Table[ 3]:      517 r8 c/ g/ V7 Y; N5 Z. S! e. z
Redirect Table[ 4]:      ff% P" ?) {! g6 _( I7 Q
Redirect Table[ 5]:      ff" ~4 H- O6 P# r4 b6 m" B# W5 p" h
Redirect Table[ 6]:      62
0 H# R7 F2 f& eRedirect Table[ 7]:      ff/ U# ^/ t) F# {7 V  n2 X
Redirect Table[ 8]:      d19 q' v( d% j* c% v0 h
Redirect Table[ 9]:      b1
5 M2 ^1 g$ @6 ^0 z, `& URedirect Table[ a]:      ff
4 ?: f2 a" Z$ U$ w& o  k8 S! b( FRedirect Table[ b]:      ff5 e  ]" X# }/ x9 W7 v% |6 N, |
Redirect Table[ c]:      52
4 _- |, p1 N/ |* V2 FRedirect Table[ d]:      ff: P& o7 h4 i7 V7 W
Redirect Table[ e]:      ff# @( u9 ~/ f. U) A
Redirect Table[ f]:      925 l4 r" S: \8 |/ J8 `# }' V
Redirect Table[10]:      ff, i. W6 ]. N, @1 r* `  O! e! i/ v' o
Redirect Table[11]:      a36 c% `% [6 I; t4 T9 h
Redirect Table[12]:      839 H8 N+ j  B4 E
Redirect Table[13]:      93% n  I% F# f) W2 p: `+ ]+ g5 d' t! z9 I
Redirect Table[14]:      ff; B$ n6 n( W+ [% T, N; ?1 r
Redirect Table[15]:      ff! f0 a3 H% d4 H4 C5 ?
Redirect Table[16]:      ff
5 V6 U- `8 @  L5 |; j9 {Redirect Table[17]:      ff
% D: S7 h% q: Q' [2 q  }4 ?/ j
/ i+ ?- e% f& U2 K% j- f; K这是IDT表中被注册的向量:
) _' c$ \6 H5 I9 S$ J$ G
2 R; i9 ?, ^( R: N1f: 80064908 (hal!HalpApicSpuriousService)
% B1 U' k, O1 M' k7 \37: 800640b8 (hal!PicSpuriousService37)
& L# b$ L& t5 n2 D/ S3d: 80065254 (hal!HalpApcInterrupt)$ g. ?4 r6 V: L7 n) T
41: 800650c8 (hal!HalpDispatchInterrupt)
. x6 A: k7 y2 ~& j# l" Z7 o2 n50: 80064190 (hal!HalpApicRebootService)
6 Y5 ~# W! I% ?5 Z1 M- f0 q6 T51: 817f59e4
/ v0 m7 t0 l  Q8 k(Vector:51,Irql:4,SyncIrql:4,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:serial!SerialCIsrSw(f3c607c7))
4 b- c/ \% O: P7 I! s% L52: 817f5044
( y$ H* [$ X+ O2 D. G$ p5 k(Vector:52,Irql:4,SyncIrql:a,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:i8042prt!I8042MouseInterruptService(f3c57a2c))
5 U" U4 f3 A! r6 S8 S* T83: 817d2d44 . R4 k$ x9 y3 `- |( I
(Vector:83,Irql:7,SyncIrql:7,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:NDIS!ndisMIsr(bff1b794))
' {9 d5 L6 F" E: R- i, r92: 81821384
2 `% X, D4 M1 n7 b; h(Vector:92,Irql:8,SyncIrql:8,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:atapi!ScsiPortInterrupt(bff892be))
3 o6 U) J( N/ R( O$ U93: 8185ed64
1 d2 {) U  X1 w; k/ ^/ ](Vector:93,Irql:8,SyncIrql:8,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:uhcd!UHCD_InterruptService(f3f0253e)), H4 q! L7 z: m! s% X2 v1 M
a3: 8186cdc4 , j) {) V: }# y; D
(Vector:a3,Irql:9,SyncIrql:9,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:SCSIPORT!ScsiPortInterrupt(bff719f0))4 |$ l; v: U* q5 d0 x  e
b1: 818902e4 4 A1 ~% x' H' T
(Vector:b1,Irql:a,SyncIrql:a,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:ACPI!ACPIInterruptServiceRoutine(bffe14b4))
& r5 w4 l4 q) V$ G( g5 jb3: 81881664 % q# Z: q$ g: o+ C7 E
(Vector:b3,Irql:a,SyncIrql:a,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:i8042prt!I8042KeyboardInterruptService(f3c51918))
, {7 j+ |, Q! Dc1: 800642fc (hal!HalpBroadcastCallService)
; o6 W, p# q" P! W- t- C2 e  r+ ad1: 80063964 (hal!HalpClockInterrupt)/ r9 U6 }6 v  S2 u! S; L% ^' o3 z
e1: 80064858 (hal!HalpIpiHandler)
) y$ W( C" F  n2 _: z8 Fe3: 800645d4 (hal!HalpLocalApicErrorService)
% _' O- j# j# K( j1 b! afd: 80064d64 (hal!HalpProfileInterrupt)* p: U3 T1 m; E/ ?+ E& ^4 w8 R
fe: 80064eec (hal!HalpPerfInterrupt)9 s1 [0 X- X) X% Z7 f6 K3 S4 ]/ ^* b
: V# R& y5 E" M% e$ v
象a3、b1这类输出内容很多的是被硬件注册的中断向量,而象d1、e3这种输出内容少的是注册为了的HAL内部使用的中断向量和本地APIC中断向量" W+ @6 C2 C. Z# l# b0 S7 q/ H

9 O2 a0 R& _! P' p, |8 |7 {这是几个重要的数组:
/ a/ Z3 y$ Q8 P) ^! G
0 K: [" q+ y. m7 K% }- iHalVectorToIrql(这个数组是以向量除于16做索引):3 q, x; o  S4 T
8006a304  00 ff ff 01 02 04 05 06-07 08 09 0a 1b 1c 1d 1e
% l: N: k: t. T, }% H
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: K1 ~" g0 d3 s6 q( y, I: s    举个例子来说明一下,在我虚拟机里SCSI Controller的IRQ是17(注意,已经大于16了),到重定向表中查找第17项,得到中断向量为0xa3,再看IDT,0xa3对应处理例程是SCSIPORT!ScsiPortInterrupt。
. i0 j5 [" k" ^) V* _- }3 P- n! Q! b1 J
    vBucket数组干啥用的?它就是用来分配新的向量。分配算法很简单,当要分配一个新的向量时,就在vBucket数组从右到左搜索最小的一个数i,该数对应在vBucket中索引为Index,新向量为(0x50+Index*16+i+1),新向量对应的IRQL为(4+i+1),同时会把vBucket中这个i加1,i不等大于16。象给出的这个vBucket,下一次计算时i=2, index=2。不过这些用于硬件的向量在IO系统初始化时调用HalpGetSystemInterruptVector分配好了,然后通过IoConnectInterrupt把IDT中注册的向量位置的例程注册为中断处理程序。这里并不是每个注册的向量都会对应中断处理程序,象上面给出的例子中,0xa1、0xa2、0xb1等向量就没有对应。: F6 E4 Z- T4 k  Y* V% D! m+ L

2 O" t- F& W# i5 V5 v* c* }- \    IRQL机制为内核同步提供了很大的便利,既对驱动开发者隐藏了底层中断机制,也方便了驱动开发者的内核同步。LINUX从2.5内核开始引进的软中断和任务队列等机制,很大程度上也来自windows这套机制的借鉴。- O$ Q3 ~" j! g- y7 Y: b0 W

; S% z4 g5 U* z& O2 v$ ^    终于考完试,解放了,呵呵。这个东西其实还有很多可写的,只是没空再深入去分析了。在未来的64位系统里,APIC这种基于中断引脚的机制很快也要被SAPIC这种基于消息的更强大的机制所取代
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发表于 2008-3-13 09:04:14 | 显示全部楼层
I/O APIC演進+ L9 d; H! e' [! G
来自:http://www.four-stock.com/forum/ ... d=32&sid=JZS6Kb5 |) s7 |7 c; C
6 R3 |( y! l; Y# M7 t5 w! u
作者: Titan    時間: 2007-10-26 17:51     標題: I/O APIC演進~~~~~~~ 8 e4 }, D  `# M* `1 J

) A" C; t9 f/ Z% ]
& I& U% m3 J3 j, p訂正一下..作者不是他..是下面的作者...7 }; V7 y* n; \: Q' t9 P# m* a
http://biosengineer.blogspot.com/
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 楼主| 发表于 2008-3-13 09:07:59 | 显示全部楼层
网上搜集,证明转载过程中,有人不厚道,导致一错百错。
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发表于 2008-11-25 16:35:44 | 显示全部楼层
LZ很厉害,还帖子!支持。
. K6 o, o0 u$ b- \# x6 j希望LZ继续给我们带来有关BIOS的好东西。
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发表于 2008-11-26 21:16:18 | 显示全部楼层
请问楼主,对于PCI IRQ部分,PIC和APIC是如何判断规范的哦?无论什么情况下(DOS,APM系统,ACPI系统),IRQ0-15就是PIC,15-23就是APIC吗?我们在设备管理器里看到的IRQ共享,应该如何解释呢?
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发表于 2008-11-27 11:15:34 | 显示全部楼层
PIC or ACPI is decide by OS , OS will use an APCI methord _PIC to inform ASL code which mode it use' z! W. {7 \6 O; |
**************************************************
  u" Z' u0 Y: l+ Q3 Y# I6 uMethod(\_PIC,1)) x! R0 i8 A$ g+ m! [; u
  {$ w# x; x/ y. w2 ~* Q1 c
          Store(Arg0,PICM)7 s5 {) o. R. r- c& h7 y, z) ?
  }# z- y3 X* Z7 p  h/ X
**************************************************
: u, j. r" L6 B& Q) m5 P5 V
1 O# R! b' M. EAnd in _PRT methord , it will return PIC or APIC mode routing table * t  Y- i5 Z  p, [. C8 h

9 r! {4 O8 e( l. |$ m: [# d6 W***********************************************) E/ l5 B$ x. Q: G% p
Method(_PRT,0) {! \/ H3 f8 }6 x, T
If(PICM) { Return(AR04) }// APIC mode
! `# I, k, f" Z. X% L6 I% yReturn (PR04) // PIC Mode
" b/ j7 I5 b4 `& p% I# w9 u} // end _PRT  j1 V" R1 N# l4 Z. Z
**********************************************
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发表于 2008-12-2 13:28:20 | 显示全部楼层

回复 7# 的帖子

IRQ0-15就是PIC,15-23就是APIC吗?
3 E: m0 o: B* y不是.+ R9 v" P. g/ T* X
这个看南桥的做法,Intel上面貌似是这样的,当nVidia就不一定了.0 d1 u' D# c3 M
5 W1 j  k) g/ ^# c
我们在设备管理器里看到的IRQ共享,应该如何解释呢?
, l* A" ]  I' h' P1 E; {; vAPIC里面是可以共享IRQ的,你看到了,说明你的系统是使用APIC在.
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发表于 2010-6-10 13:14:31 | 显示全部楼层
太感谢各位的无私奉献!
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