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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:" e& I* q2 ~3 w, n9 P4 _0 r
1、PCI IRQ Routing Table Specification (中文请参照《BIOS研发技术剖析》中的描述)
' q2 ?" ^0 P/ r6 ^6 m/ }microsoft: http://www.microsoft.com/whdc/archive/pciirq.mspx7 Q3 e+ V/ G: Z! W) v  T6 J3 L
; {0 _( R4 h9 x' z0 q! N
2、PCI IRQ Routing on a Multiprocessor ACPI System
- T6 ]+ T4 z5 e( n8 x3 U: X# L/ v& ?. lmicrosoft: 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; j' \% M1 q' X1 l0 X
# w3 @! k7 p* g  _$ n; }) E9 M! ~
作者: Titan    時間: 2007-10-26 17:51     標題: I/O APIC演進~~~~~~~
  z& K& e4 y4 g9 t此作者为转载作者,见下面网友的更正。
' d) b( J1 T3 P( ?1 O2 d# E" F
2 G! A0 c+ E: M- r& A4 Y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)。0 s& o$ I* Q1 E- C
) j0 T' Y2 z6 N- x) t/ o8 ^2 q
[為何要繞? 背景是什麼?]  G( K) J  [, }7 H4 A( _; V
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。1 F/ _4 ?; A6 c3 j6 M
( O9 B2 f" b$ y+ O" z# |
[IRQ繞線的歷史發展]  [! M0 E: z4 @: i- e
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。8 j: m! t+ J6 m5 Q
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。: h; T' g1 A! o9 N
7 a( @7 a- m9 ?. X4 [& m1 B
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。$ _1 G  r) A8 O' q! T- C0 r
9 X1 q, Q! {' U
[為什麼是PCI設備而不是ISA設備?]
( q! J7 M/ ~2 w0 O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。! P" v+ o5 U. f1 m6 n

2 n0 L  x' q' G' Y* Z7 W* y3 g; N. R[跟DOS有關嗎?], K8 }1 o/ d6 I4 X
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。
  W  ]3 n) n; ]1 r" |+ h3 p9 T, ~- X4 I; @  }  c- Z$ g
[Windows 作業系統的改變]
5 T5 {# D% `! O$ D. _( d/ e$ m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)。/ D( I4 L2 D9 Q/ Z

4 D+ y8 P" N" d9 B[Chipset的改變]
) S9 s- e7 s& B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:2 L  D5 M4 J! o, U, Z/ }/ h
$ d* F1 f* n! N2 T1 D2 C1 t
PIRQA 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' a& m8 A5 C8 e2 D
=================================================================================( d0 j1 O- R( G$ L
IRQ Routing — R/W. (ISA compatible.): a( p2 ]& c' ?' M. X, ]
Value IRQ
1 z, j. ~4 g8 ^( X0000b Reserved
# D) w7 B5 r+ |+ |# x  M0001b Reserved
4 |5 d  M4 h8 v0010b Reserved
% q" h) x* v, i0 _7 I6 Y0011b IRQ3 % G: r, o% D  z# J6 K. q& V$ r
0100b IRQ4
" F* ~9 n+ {7 Z2 g8 n6 x3 X0101b IRQ5
2 y4 k  F$ d6 w/ Q3 [7 t0110b IRQ6 ( G: ~: `+ `% R1 ?: o
0111b IRQ7 1 j4 Q. g3 L3 j3 I
...
4 S8 d. X$ `5 ]# c4 d% [6 d& M0 L! i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。- ^' Q6 F# l6 D8 Z" E/ K
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。
% z! S! h" V$ P. e! e
8 c$ B% o1 j* Z% h& o[BIOS的支援]
; N% r% P3 {! A/ t$ G& }2 b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。6 `* ]# Y* Z1 r

( e/ v. Q6 `1 v+ Y1 c. M[後來的演變]% M9 e2 S. i& b
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。
/ B1 \0 X4 U# @; |
) x% b3 ~8 q3 R& p' U  z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)。: N* A/ W  z9 L) R
. h0 j' t3 x$ L7 T' B$ [2 W2 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。
; R5 d3 t  V; E' ^6 b: ?( r! A' m5 S1 ]3 c4 l: n0 j# i8 H8 X: W( F

  t/ B8 U" R) I1 u9 @5 f# p1 N9 ~7 D. d8 _, v8 m% E# E
[結論]
. \% `7 V5 U: M7 }' KPIRQ#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)。
# o. u- ~) ^% H/ h& n. y  b5 b! a7 v4 [) t: p, X
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。
  ?5 q7 g+ J  }$ s% I
( [8 {: t3 f! L4 ?. u& b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。 + ]! s3 W$ B+ ^1 P( L0 n
8 h  B3 G  {/ x# i; O; l4 k* M* G

# W% v2 [- p: K. a# |& X  W( Q6 {& o: I* p* F& ^
[後記]
( V/ n0 S) V9 ]: @5 c5 e1)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。8 `1 L' p' d* R7 l- L
2)APIC 目前可提供的中斷請求線有 IRQ0~IRQ255 ,目前只使用IRQ0~IRQ23+ W* n. k4 J* G
3)APIC 前面的IRQ0#~IRQ15對應到PIC的IRQ0~IRQ15  v2 {1 {  l9 q6 H3 Z; E  X( g6 Q
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。
1 |3 m3 K' L& z4)APIC Mode只需要描述哪些PCI Device共用了哪些PIRQ線。* T( I$ \$ R9 q) X& @* f  b& N
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
& V. }4 m/ z' h) ?. Z7 t/ g+ ]6)APIC有分成Local APIC與I/O APIC,這邊所提到的都是指I/O APIC。; a# [/ K: z$ q' O

5 {- l) ^! d5 x! o[Reference]9 W. E' |' ], p% q
http://www.microsoft.com/whdc/archive/pciirq.mspx4 m7 R6 ]6 y; |( Y( j
http://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 \! N/ H1 W
8 Q- d8 G% R7 w1 ^& ^/ r. e9 ~5 i从IRQ到IRQL(APIC版): A1 j! e& m8 `6 S; n
$ F5 T% L7 L0 I' @
作者:SoBeIt2 U) X- U7 e. O
出处:https://www.xfocus.net/bbs/index.php?act=ST&f=2&t=45502# {4 X: H4 I$ E, y/ U) j
日期:2005-02-04
) y# H. {$ t* x2 v* g
, _3 n6 J! _6 A+ 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。
+ m) R% b  T1 W
. I% m' r# n( V' K    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。
9 P* L$ Z. X) T; e7 R( @
9 D' f5 x8 q3 ~3 w. C! X) Q    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。
. A$ u, d, K1 ]
! ?  A$ L( ^; A; V  i    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:8 {' Q# O7 o" w; D: |9 G
" m: K1 b' V  @4 }
#define ZERO_VECTOR             0x00    // IRQL 00 5 t/ X2 P. G( X5 w: D/ |
#define APC_VECTOR              0x3D    // IRQL 01
1 A3 _9 H0 ?; @0 A1 m#define DPC_VECTOR              0x41    // IRQL 02# M% ~5 T$ X6 B. G5 T7 ^( }- A* Y/ u9 d
#define APIC_GENERIC_VECTOR     0xC1    // IRQL 27
6 `& T1 H0 _$ `, D#define APIC_CLOCK_VECTOR       0xD1    // IRQL 28/ G: u4 t0 t( g
#define APIC_SYNCH_VECTOR       0xD1    // IRQL 280 k( D' D- x. ]
#define APIC_IPI_VECTOR         0xE1    // IRQL 29
* D, P0 R3 q3 v0 t) Y: Z3 l. U) D#define POWERFAIL_VECTOR        0xEF    // IRQL 30. T! d  Z# K5 j& ?/ k
#define APIC_PROFILE_VECTOR     0xFD    // IRQL 31, R8 c& X) E: P1 |1 m# ?- W7 h

; h% N: Y8 c3 c! z: }, c+ L& {! {8 q. v* X
现在看一下一些重要的数据:
  O, P! e7 A0 o7 ]4 C3 q8 \! ]6 v+ w6 B; u; y4 p, s
这是我写的代码输出的IO APIC重定向表内容:
; N, e- ]) R) M( T9 O; _6 d- H6 ]7 o  @/ R# x" a
Redirect Table Index:    0x17
, o& @% u4 s+ f: ]5 YRedirect Table[ 0]:      ff
1 a$ W- T; G. ~  n5 nRedirect Table[ 1]:      b3' N3 V. }* T: N! l9 z, K
Redirect Table[ 2]:      ff$ h% Q- ~% n  F3 K
Redirect Table[ 3]:      51
" E0 n/ P  q" [! B. j) r3 z* kRedirect Table[ 4]:      ff
( @9 T! E; D$ PRedirect Table[ 5]:      ff
6 Y+ |6 Z9 w2 k1 t& QRedirect Table[ 6]:      62% s9 J- Q8 q+ O3 B! L! @. h5 N' f
Redirect Table[ 7]:      ff% C* Z% C) @, n: y( s
Redirect Table[ 8]:      d1$ X3 l5 @- M( w
Redirect Table[ 9]:      b1  A3 [: e5 L6 g% ^( S, A! n
Redirect Table[ a]:      ff
- C/ ]0 g+ I& {6 v: k* m* O3 s3 V* `Redirect Table[ b]:      ff; `4 q4 H$ e( g/ Z8 ^4 T
Redirect Table[ c]:      520 {) v7 p4 O6 K7 m1 p% F
Redirect Table[ d]:      ff3 x- R$ ^8 ?6 h% b# P8 Z# f
Redirect Table[ e]:      ff
) A$ p. x6 ]* G. Z& P& V, x# @Redirect Table[ f]:      926 ?/ S& O3 V/ T* n, T. C, q
Redirect Table[10]:      ff) ]. q& |  c6 A; A: ?- T
Redirect Table[11]:      a3
: |' g  J8 z- z6 G) w, E6 FRedirect Table[12]:      834 R# i- H* u6 M1 R
Redirect Table[13]:      93
9 x/ G; \" G$ l7 Z" {Redirect Table[14]:      ff! Q% H* x2 ^! ~& R: v* y
Redirect Table[15]:      ff
4 Y6 ^4 o9 I# k8 s8 n' dRedirect Table[16]:      ff
% p7 Q# Y  u4 U1 f" nRedirect Table[17]:      ff2 h) I- A: z( q' D# q* X: ]

: F6 [+ V* r0 E0 ^: u9 Q这是IDT表中被注册的向量:6 y4 i& ]) v$ j
. E& Y/ z7 H- u1 r' r& E
1f: 80064908 (hal!HalpApicSpuriousService)
5 r: c  [7 V, l; y/ t$ O* j! ?37: 800640b8 (hal!PicSpuriousService37)
; o% h% B  z# G* X) ]* |. n3d: 80065254 (hal!HalpApcInterrupt)% H. \& m  F/ D9 ]1 {+ D; W" j
41: 800650c8 (hal!HalpDispatchInterrupt)
  L& A2 V$ s9 D+ h50: 80064190 (hal!HalpApicRebootService)
2 T: p' s9 q& Z- u7 ^51: 817f59e46 B6 q" ]; ~. ?0 s/ i3 e6 x6 H
(Vector:51,Irql:4,SyncIrql:4,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:serial!SerialCIsrSw(f3c607c7))* A3 u) k2 d- l9 U" N
52: 817f5044
9 a- C+ Y; L/ S( b8 A! _1 c* m3 ?(Vector:52,Irql:4,SyncIrql:a,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:i8042prt!I8042MouseInterruptService(f3c57a2c))' u- h& a8 D$ z  ?* u3 x- y, a
83: 817d2d44
4 {; g3 T* T3 W& b5 d(Vector:83,Irql:7,SyncIrql:7,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:NDIS!ndisMIsr(bff1b794))( R- I; [- P7 c# A8 N
92: 81821384 : J5 i5 o/ w5 {# e7 L2 V% x
(Vector:92,Irql:8,SyncIrql:8,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:atapi!ScsiPortInterrupt(bff892be))- r+ o$ v+ G/ q# T1 v3 ]
93: 8185ed64
5 _, v4 J* \0 l9 ~(Vector:93,Irql:8,SyncIrql:8,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:uhcd!UHCD_InterruptService(f3f0253e))9 }2 X5 [; @  H' |' ~
a3: 8186cdc4 * S* W$ X1 [$ H( ?
(Vector:a3,Irql:9,SyncIrql:9,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:SCSIPORT!ScsiPortInterrupt(bff719f0))8 O& L  G2 K  J& w9 _( @) D
b1: 818902e4 1 o, P( v& x7 }& @. ^% @3 O4 p
(Vector:b1,Irql:a,SyncIrql:a,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:ACPI!ACPIInterruptServiceRoutine(bffe14b4))
9 E$ }2 d1 `- Z/ O* m) L7 Tb3: 81881664
3 v" G# _0 M& G/ f(Vector:b3,Irql:a,SyncIrql:a,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:i8042prt!I8042KeyboardInterruptService(f3c51918))
1 E$ |7 V4 r2 [. ^& i9 i: y  tc1: 800642fc (hal!HalpBroadcastCallService)1 Q7 \4 y/ r/ ]5 |" ]) F5 n
d1: 80063964 (hal!HalpClockInterrupt)- F0 G! x% ?  j2 ~) B6 I2 p
e1: 80064858 (hal!HalpIpiHandler)
5 x7 O5 n0 I" N' `5 F) x# `9 f- fe3: 800645d4 (hal!HalpLocalApicErrorService)* g4 k( t( ?; P% ]( \( l1 ]  G
fd: 80064d64 (hal!HalpProfileInterrupt): M2 Q7 d( C6 j
fe: 80064eec (hal!HalpPerfInterrupt)
* ~) F6 t& P4 d6 J$ h2 S/ f. F
0 Q" ~9 b1 O/ s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
8 o5 N) }  J- g2 G
2 \. _/ r  c3 _" C; e这是几个重要的数组:
5 V- t8 S/ N; J$ e  I2 V# o& e
9 g3 E- _9 U2 x% k4 f  M- u+ CHalVectorToIrql(这个数组是以向量除于16做索引):, J6 }3 ^+ B5 \/ z! {% h
8006a304  00 ff ff 01 02 04 05 06-07 08 09 0a 1b 1c 1d 1e  E1 s' S2 z9 M: I
" ]6 B$ L, X) r. t( B" L2 _& A7 O
HalpIRQLtoTPR:9 t3 F- i* U1 o# _% O
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5 e5 m0 K/ e9 F& 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。% O, l' O( i8 B3 R4 c
( u: j: ?; }" Y! T7 I
    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。  [9 a* n% w2 v

* J) z' o+ v6 i1 u9 W    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。- v& j3 [7 y' z0 O& d9 i7 g$ K1 |

, `& D3 g  S/ Q1 P: S* P7 J1 z3 Z    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
) p# p1 l, W/ z% e9 u! u来自:http://www.four-stock.com/forum/ ... d=32&sid=JZS6Kb
$ K$ R4 @3 R6 Y' d( K- A5 \9 \
1 p$ [, k- M4 n作者: Titan    時間: 2007-10-26 17:51     標題: I/O APIC演進~~~~~~~
5 s& n  E$ @7 I- o% {8 i0 P, ]8 G+ g  `+ C+ v9 t6 o
! t/ N6 q0 v' G1 b+ H$ T
訂正一下..作者不是他..是下面的作者...) f* c7 t7 I. t! x5 P
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。5 ~& g+ \" x( [: u# x
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
, a3 x- K+ @# _  p+ R6 R**************************************************' ^: o% x2 G" r  R
Method(\_PIC,1)
  d. U) M$ q  E* g2 T  `# E& o# c  {
8 G! R  J$ g0 S# _6 l          Store(Arg0,PICM)# X1 ?9 O, J: T+ m+ |$ H
  }* X; m7 |0 h( z5 L; a# s3 K- u
**************************************************( a! L0 F5 T7 m: G" E7 M
% C' o& S) v; _5 n( C7 j' E
And in _PRT methord , it will return PIC or APIC mode routing table
2 i2 E' |9 R+ O' K9 x
8 J4 J' K, h" r% ^. W' Y/ {***********************************************
5 X9 i  n; ?& b8 S3 G* UMethod(_PRT,0) {! Z5 h- \; I/ d0 @) K  ^' G
If(PICM) { Return(AR04) }// APIC mode
; l' |+ J1 w; m) d  T7 `- `3 wReturn (PR04) // PIC Mode- `4 O5 r! ~. j. b* N- x
} // end _PRT  i- B; u% P0 W' h7 X2 f6 r! l* t' p
**********************************************
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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?1 m5 t2 R9 C2 u' |9 Y* F: d. F! M
不是.% R2 F7 T. r3 \
这个看南桥的做法,Intel上面貌似是这样的,当nVidia就不一定了.# m0 \: b6 `# {5 P, w$ x, Z

+ z' R" a/ I' l1 W4 q我们在设备管理器里看到的IRQ共享,应该如何解释呢?& ]7 O: h- t9 F7 t/ ?( `
APIC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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