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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:
5 r- q! V4 E$ C* O1、PCI IRQ Routing Table Specification (中文请参照《BIOS研发技术剖析》中的描述)
; U2 x6 F* b" r7 umicrosoft: http://www.microsoft.com/whdc/archive/pciirq.mspx
" ], R$ Z+ u( L2 C* b% P8 r, X) E$ t0 c6 E. z
2、PCI IRQ Routing on a Multiprocessor ACPI System% @# d& ]0 }, y5 ^
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
2 K8 B& J2 L" B$ K" t
5 @3 ]' C" y+ Q" t: k! _1 q( \作者: Titan    時間: 2007-10-26 17:51     標題: I/O APIC演進~~~~~~~
$ a( j' E5 \% K# T/ z! ]2 M此作者为转载作者,见下面网友的更正。
* a& t- `3 x7 A$ M' i) h& y- o* m7 c* E6 D
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)。
6 f1 C2 w/ r( J8 v* f" t& V# A0 i' G4 k6 J0 `
[為何要繞? 背景是什麼?]- ~" C. }$ o6 w$ g* 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。
9 l& ~5 N: y; J0 a" }6 r3 X
- }1 B/ w9 h5 A1 F0 f* i5 Z; l[IRQ繞線的歷史發展]
4 G# n2 E5 `- E* c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。& p( Y" S, d2 [0 o1 j4 E
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。
. g( F9 u1 w! `- G
" {* T- z( |+ U3 l2 u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。
. g3 E; f# F7 E4 {3 C2 |2 A; S  G
0 B0 g% I3 [  d/ Q( L[為什麼是PCI設備而不是ISA設備?]# j$ G1 C, |' {2 Q  v; X/ N% l; L
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。
9 X1 P/ \7 k' I& i. R3 z5 `4 K4 Y
) c( V9 h$ c& g0 K[跟DOS有關嗎?]# t$ e% r1 t% c0 M! Q2 D, q
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。
9 E8 K* P7 X$ }/ u/ r# B9 K- E, V5 r! _1 i; y
[Windows 作業系統的改變]
. a' H3 v7 K% ]" a6 y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)。
3 A* E% k# I# q% B1 K
+ K6 t( d; d, ^) ^[Chipset的改變]
& r* {& r' {" g2 e( |$ v3 J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:; G: L- R. R6 z

6 [9 l# j, Z* D1 A1 VPIRQA 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  ]3 I+ T! l6 T# m) L) P
=================================================================================6 J, t1 k2 @; M2 N
IRQ Routing — R/W. (ISA compatible.)/ w0 I- U  {% S% y  P- m
Value IRQ ; H# v* ^$ e4 Y- x
0000b Reserved 6 j' ]' t4 h. |: k9 c% v* Y( k( Z
0001b Reserved
. T) l. \+ f; {% x* a( k0010b Reserved
. J+ t1 Q/ Y2 ~7 N$ S' g0011b IRQ3
7 r' u$ H4 q$ P& n/ z8 I0100b IRQ4 * Z* A* q) o: t/ Z: U, K
0101b IRQ5 - n& h: o4 c* A* o3 i1 `
0110b IRQ6
! U8 Y6 v& m3 e& g0111b IRQ7 & P. V& N, P/ T  Z+ H
...
5 O! _" g( g8 K2 e+ e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。1 Q* P) H9 L5 ]* z1 S/ U
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。
; B8 }: K9 W: v1 ^& D
: W: {3 E3 ]1 V/ P! r[BIOS的支援]' j. j; F7 t$ r! G
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。4 |2 C' N3 ~$ x4 d
& X6 d, L* t- c
[後來的演變]5 s- i5 s; g/ S# b; J
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。* R2 ~6 D3 p' G. y4 m$ S# ^

, M4 M3 g! `" x" x& U( k; x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)。
' B: X9 k. Q! Y/ c) `' L! p1 M2 x& K' D' d
0 q; }; @9 N  d' L) u9 B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。
" E, E3 y3 k8 z" @( z2 c1 ?
* k" \: J" N0 `* F. x: }
) q# b$ }4 _6 _! V4 b2 r: r( q( D1 S/ T: s' @+ n
[結論]
6 e" O9 R/ Y! n9 ~: X0 @! gPIRQ#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)。
* f# J3 ]3 q3 y* l2 K
+ b1 `2 \0 v6 w2 x: m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。( j3 f  Y4 ^2 \5 {) l# y; R0 r
8 S8 g: U1 T& H% k1 \( ^- p
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。
; G+ f! p8 ^/ L! D, M( Y$ G
! K& H# r% }& A! b, ^* M+ O2 h8 p( `. y4 ~# D9 d, O( A

' X2 ~/ J* a* G; V" p/ z; K! D[後記]4 r' ]0 {  W. J- s! |
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。
& x+ Q# c  C& F  v$ o5 i7 w5 H2)APIC 目前可提供的中斷請求線有 IRQ0~IRQ255 ,目前只使用IRQ0~IRQ23; _+ L% k$ C5 N* X" e" n
3)APIC 前面的IRQ0#~IRQ15對應到PIC的IRQ0~IRQ159 y5 D$ b5 J8 X; B
4)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。4 j5 x0 ^/ f, y6 h  v( `
4)APIC Mode只需要描述哪些PCI Device共用了哪些PIRQ線。2 _# i" y) a9 {
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
/ t3 B& o, r% U8 w% A% _+ @: U' d6)APIC有分成Local APIC與I/O APIC,這邊所提到的都是指I/O APIC。
* t' ~* X# a! l  e
4 ^* n8 ~$ F3 l+ n+ U8 g3 D  k[Reference]3 X4 _/ o9 W7 Y- A- B* Q  x' b  H
http://www.microsoft.com/whdc/archive/pciirq.mspx
7 q7 P! q+ n! K6 L( uhttp://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
. |4 ?0 r# W' N2 ^3 \; |, h$ d; _$ q+ H0 n) r( C" o
从IRQ到IRQL(APIC版)) S& b, n# \6 ^& K
4 z  z1 Y( u+ \4 S3 {' U6 q! u/ C
作者:SoBeIt
2 I$ o8 {, |% ~) R( E出处:https://www.xfocus.net/bbs/index.php?act=ST&f=2&t=45502! g4 |5 z, k0 h4 X3 \# O" h1 }3 D
日期:2005-02-04
% }+ Z7 d# Z5 V- l) G6 v2 L7 |' v
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。  V$ x# ~4 F3 P8 b

9 s: A* C: m- f9 M( L4 w! T    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。1 c3 j; ~+ L. y& R' F& S: F
) P* @9 M( e* T9 ]5 D# ^' p) Y
    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。
( G$ Z; [7 E/ S& e; d. Z# d0 J. T/ a& D- I+ G) ~" J, F! w
    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:2 Z: i9 X- t' S" i% C' u! m

+ a9 c+ t8 W' G! J! F" d, M5 T$ I+ {# `2 A#define ZERO_VECTOR             0x00    // IRQL 00   F7 W& g* R7 M% m$ K* u* l
#define APC_VECTOR              0x3D    // IRQL 01% U0 g1 r6 O) m, f' @9 S+ U
#define DPC_VECTOR              0x41    // IRQL 02
4 p" h+ q  r% k0 G#define APIC_GENERIC_VECTOR     0xC1    // IRQL 274 e' i: C; g: P( F! l! z
#define APIC_CLOCK_VECTOR       0xD1    // IRQL 28( {: t% v& F+ Z/ ~$ m$ w: G$ D0 d
#define APIC_SYNCH_VECTOR       0xD1    // IRQL 28
. a3 ?) e% L9 G3 C#define APIC_IPI_VECTOR         0xE1    // IRQL 29
, r# @( J, I& A) m& K9 q#define POWERFAIL_VECTOR        0xEF    // IRQL 30, r" a; X% V  h' v4 }' Z$ A
#define APIC_PROFILE_VECTOR     0xFD    // IRQL 31
" q# D1 s0 `$ f+ J
0 _) ^+ O( ]# U/ h4 Q4 L. q: [0 {1 \3 @
现在看一下一些重要的数据:  \' r& r$ p: [7 y' S* D$ x

5 e, ]0 w4 h, c. A4 `% l+ T这是我写的代码输出的IO APIC重定向表内容:
0 g' Q. L  @& l) Q! M2 N/ A& C6 H4 ~$ ?0 ?* e
Redirect Table Index:    0x172 H0 q! b0 |+ _
Redirect Table[ 0]:      ff
! f( @6 w4 O0 a6 ]" B* ?4 u! @8 B2 {Redirect Table[ 1]:      b3
+ f/ E! w5 B% DRedirect Table[ 2]:      ff5 m: d) s, h% n# J3 p% Q0 q; m9 W
Redirect Table[ 3]:      519 C, h( }* _$ h9 W) L9 L) J) ?
Redirect Table[ 4]:      ff
  x3 u  q% R! WRedirect Table[ 5]:      ff
! h9 }8 g8 l/ gRedirect Table[ 6]:      62; r6 n3 Z. L% @& C# _, d9 W
Redirect Table[ 7]:      ff
0 l# E+ E* K" R! L3 a3 FRedirect Table[ 8]:      d1* K: c1 z8 ^- o% i4 P
Redirect Table[ 9]:      b1! ?8 w4 v* k2 C# n) n8 e& _
Redirect Table[ a]:      ff
5 l9 i5 c; w- z1 B: p7 l. {Redirect Table[ b]:      ff: {( M5 G0 D9 @6 v
Redirect Table[ c]:      52
# Z) k0 |7 h- ]4 yRedirect Table[ d]:      ff/ o0 I# z2 n, Z0 f+ \- P" L1 D
Redirect Table[ e]:      ff
/ ~; b3 q1 ]: K' s5 lRedirect Table[ f]:      92
6 `& o+ e  Q6 Z2 u% F9 yRedirect Table[10]:      ff
6 B& ]* Y6 y; |/ R  n+ DRedirect Table[11]:      a34 P/ [7 p* k' H8 a: _
Redirect Table[12]:      83
; Q4 e5 w  }' t6 g% |Redirect Table[13]:      93
! {7 h- K" Z/ n" x& K. E/ fRedirect Table[14]:      ff7 ~# }6 x; l0 v$ [
Redirect Table[15]:      ff- @$ p  D+ e1 G1 `4 c
Redirect Table[16]:      ff
" n4 A4 K/ ^8 F& S# c% }3 CRedirect Table[17]:      ff
# m4 D) e$ x. f7 P0 J6 W6 t; {( G% H/ k
这是IDT表中被注册的向量:
8 @/ D) W# y8 V7 e* m/ _! R) G& ]0 {$ \8 ~5 o9 I
1f: 80064908 (hal!HalpApicSpuriousService)
, u/ C* }$ E* \5 S37: 800640b8 (hal!PicSpuriousService37)" E5 c+ n/ P) o2 F9 @
3d: 80065254 (hal!HalpApcInterrupt)
# L1 p7 x9 w7 r# S5 h1 D41: 800650c8 (hal!HalpDispatchInterrupt)) }$ T" P9 g  x2 n4 d
50: 80064190 (hal!HalpApicRebootService)( \3 y5 @% x5 w
51: 817f59e47 k7 E# i+ N0 Q+ c8 D! j
(Vector:51,Irql:4,SyncIrql:4,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:serial!SerialCIsrSw(f3c607c7))9 N* d# O. {1 k, B& b
52: 817f5044 - ]$ y5 O6 q& E# S
(Vector:52,Irql:4,SyncIrql:a,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:i8042prt!I8042MouseInterruptService(f3c57a2c))' f$ d6 ^  X& q1 m: A5 X
83: 817d2d44
: {1 L  n* c. m2 O" J+ J(Vector:83,Irql:7,SyncIrql:7,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:NDIS!ndisMIsr(bff1b794))' Y' o7 j- J% n3 }. n1 p( _
92: 81821384 5 ?. q$ V) C- U" z& \8 D, p
(Vector:92,Irql:8,SyncIrql:8,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:atapi!ScsiPortInterrupt(bff892be))
) f  g4 P6 ^, N/ K2 t93: 8185ed64
$ j  D# I: Y/ H# h: ?  O* U(Vector:93,Irql:8,SyncIrql:8,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:uhcd!UHCD_InterruptService(f3f0253e))  s4 F  T3 {2 D# A/ Z
a3: 8186cdc4
0 s+ z$ e5 e8 F$ n; b9 f(Vector:a3,Irql:9,SyncIrql:9,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:SCSIPORT!ScsiPortInterrupt(bff719f0))
4 a" p2 S. ]4 Q& K% Q8 Yb1: 818902e4
5 ~/ x9 z) `: p) B* N, P(Vector:b1,Irql:a,SyncIrql:a,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:ACPI!ACPIInterruptServiceRoutine(bffe14b4))
, T( i  ^( w6 g7 L4 `3 Vb3: 81881664
: W0 p' ^2 t% f% a4 I(Vector:b3,Irql:a,SyncIrql:a,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:i8042prt!I8042KeyboardInterruptService(f3c51918))* k# z9 k1 c' S& q% e
c1: 800642fc (hal!HalpBroadcastCallService)% h4 L( E. i' Z# X- y, F, R4 {; o
d1: 80063964 (hal!HalpClockInterrupt)
" k# L1 g$ n: a0 T, oe1: 80064858 (hal!HalpIpiHandler)
+ Z# |. w* Z  w, @- R; |/ |e3: 800645d4 (hal!HalpLocalApicErrorService)+ e% D% ~' o9 [0 i: k# R
fd: 80064d64 (hal!HalpProfileInterrupt)
" l' ^* ^& E( }8 H/ }fe: 80064eec (hal!HalpPerfInterrupt)
7 {; M6 x- N$ ^% \
) \4 Z2 M7 A) ]' G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
7 u1 E7 b) E5 M) `' t) T! W) t: t- K  X
这是几个重要的数组:
2 |4 c1 Z6 s3 `6 P* j3 {: u& ^2 V3 Y1 Y9 Q
HalVectorToIrql(这个数组是以向量除于16做索引):
8 t7 X7 C  [/ B) `) w8006a304  00 ff ff 01 02 04 05 06-07 08 09 0a 1b 1c 1d 1e
! w/ E0 \5 E4 `. w0 ]" J+ }. ?
- I; o/ v8 U# E! l. rHalpIRQLtoTPR:
+ s/ A9 M4 S* i8006a1e4  00 3d 41 41 51 61 71 81-91 a1 b1 b1 b1 b1 b1 b1) \, A8 n) J+ y7 L$ s4 M. x% z
8006a1f4  b1 b1 b1 b1 b1 b1 b1 b1-b1 b1 b1 c1 d1 e1 ef ff* }0 c( h6 a% _7 i
+ h1 ^( E+ D2 }
HalpINTItoVector:
+ `- A, M  m( T  u& J8006ada0  00 b3 61 51 a2 b2 62 91-a1 b1 71 81 52 82 72 92* ^# c( y' f. Q; ?% z* J- P
8006adb0  00 a3 83 93 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  r4 X, X2 {* G8 m8 ]

3 k$ s8 A5 t+ O, q  VHalVectorToINTI:9 ~8 H3 t- Z# H. g5 y2 q0 V+ i
8006a204  ff ff ff ff ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff0 D1 K' j5 _& x# T% A) |5 O
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3 M8 _; O) z; v' ~- i8006a264  ff 02 06 ff ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff
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' x; V' t; P  }$ v2 w& R) a2 d8006a284  ff 0b 0d 12 ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff
: R- b+ k/ T& X. o' g1 m! _0 G8006a294  ff 07 0f 13 ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff
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% |2 }2 _$ `, U8006a2f4  ff ff ff ff ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff   
( A. G9 S0 ^: U# d6 T' F8 i# w% b2 d. N

# i( W9 t* |* x( \  j, ivBucket:
! ~' z8 Y4 B" H8006ae30  02 02 02 03 03 03 03
7 d1 L. X4 C" Q  p+ }" _
  V2 ^& w: w: z! L0 d. o0 e    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。0 R/ w3 }3 z  p* K: O" k, |9 |

# r$ n9 |. B1 x! d    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。3 Z& i& q- S+ B8 ^1 n

6 M! e' b9 K# x" z3 `( @) A: z    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。
" }% I7 c! g+ G
: f# F3 |/ j% H" H, h- ^4 O& _    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
* j* ]1 {0 [- P( @$ H来自:http://www.four-stock.com/forum/ ... d=32&sid=JZS6Kb" Z! H0 D: B1 f& R  u2 A1 \0 l& l
3 H) c4 \  X& X$ P. t) w
作者: Titan    時間: 2007-10-26 17:51     標題: I/O APIC演進~~~~~~~ : [' u  f3 U6 F! L5 q( K

0 }% C$ ^0 x2 F; b$ Y' E; z9 r7 G7 ^, d
訂正一下..作者不是他..是下面的作者...
. p9 j- G% k( [1 f- S9 Dhttp://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。0 {. w& w! I5 h3 k3 {; r/ ^, p
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 use1 R3 o5 b9 y$ M" ?
**************************************************
/ O3 K) \* H$ s% s* DMethod(\_PIC,1)
6 Z" Y6 v, O2 F. `  {
- ~$ W# b- g  h8 W3 W6 ^          Store(Arg0,PICM)
+ y# Y, [+ I* J. O  }; A) Y3 |3 [( O7 I$ J
**************************************************! k7 i, z8 C% a  Z3 n3 n
; I* N) B3 A- i$ S8 Q6 p
And in _PRT methord , it will return PIC or APIC mode routing table
( _6 @; i) Q% K7 c/ P0 h1 {, M  f6 p' h7 S1 M4 C* }
***********************************************+ v- I1 v$ U# z$ m; ?6 v
Method(_PRT,0) {
* o; K) {  x7 x- ZIf(PICM) { Return(AR04) }// APIC mode
0 p+ H/ J4 j( h* s- `Return (PR04) // PIC Mode
- y! h0 _4 C( j) l+ S} // end _PRT% Q3 c7 k: A; i- G5 X: `
**********************************************
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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?
9 Q9 @, T. T4 N5 y- D不是.
$ n; e9 v, @% f5 t! N+ t# C1 G! B这个看南桥的做法,Intel上面貌似是这样的,当nVidia就不一定了.
# Q( Y+ M  o- W+ [5 G4 w. Z/ D) ]* L+ `! d$ ]
我们在设备管理器里看到的IRQ共享,应该如何解释呢?
4 T. V7 v/ n- W, k2 M% J; k  sAPIC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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