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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:
9 f; _' q5 e7 Q4 b7 @1、PCI IRQ Routing Table Specification (中文请参照《BIOS研发技术剖析》中的描述)
$ D5 t  c9 W1 b$ Mmicrosoft: http://www.microsoft.com/whdc/archive/pciirq.mspx
  U0 z4 h4 r; q! X% A" |! X/ E# y/ M* S
2、PCI IRQ Routing on a Multiprocessor ACPI System, V/ o/ B! W8 R, G! i
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) a! [7 t  c% s8 ?4 O; D
# e2 h4 A! N4 f( u7 W* ~
作者: Titan    時間: 2007-10-26 17:51     標題: I/O APIC演進~~~~~~~
" o! t6 B+ g# S2 x; O2 x3 g此作者为转载作者,见下面网友的更正。
+ _2 ~9 t& a" `# O6 p
8 m/ h+ Q, W' O; J) D: l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)。
/ H5 D" k+ l! t7 [8 q4 x' o: j* o- \, H; Q8 a) i& a
[為何要繞? 背景是什麼?]
+ K" m/ \4 P$ A  s/ f- A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。' k' P2 v% x" Z% s$ n3 P

/ t: v( f1 r+ l0 y; S$ F[IRQ繞線的歷史發展]
# K* E# N0 U5 P+ l2 A6 W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。$ @9 y' `& @  Z! q# o! w: u
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。. I# \- M: c! W" u& [

" B- J) Z, [* k+ V  \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。
4 ]1 b4 l( G7 E5 P
+ |6 Q/ ]% m9 S- {7 @& X8 r" u[為什麼是PCI設備而不是ISA設備?]
% A% Z! W) X2 M; B; p& 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。; d9 H1 v. X. c$ i' h( Z% k
! r4 `$ g; L/ ^
[跟DOS有關嗎?]
' o# K3 {( C- {0 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。& ?0 w7 v8 h+ H) d
  `% K( j/ ~  f/ W* O8 _6 |: @
[Windows 作業系統的改變]+ ~, O; t- x7 k4 E& c
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)。
( y9 J# J9 m; w' I( {
4 e% A  L- X2 h6 `% Z/ g0 {& z[Chipset的改變]4 j( E' C. I& i% _; g; X
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:, w- h0 q7 Y, |' W/ A  }& d) p

9 s4 a& N6 l: s1 `4 b- j; 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
& S) u2 x% ^" Q: K6 z0 T, p* }=================================================================================
& _* W6 ~" d' a9 B7 U4 FIRQ Routing — R/W. (ISA compatible.)( z' Y2 X6 V& h# u5 ^
Value IRQ 0 G% ]3 ~! s" V8 A; l* P
0000b Reserved $ c' `5 l$ l( L% r1 S- T1 \
0001b Reserved 6 d+ S3 R6 O' e" M; ?4 E
0010b Reserved
, ]* Y. z( H: D4 v  |0 ?" R/ C0011b IRQ3
& d1 M$ f6 h9 n% _( g0100b IRQ4
2 T* N) [5 b, h- u0101b IRQ5
- d* I, w; O; P% ~8 W+ K0 J0110b IRQ6
# L$ A. X; L$ k- l0 B0111b IRQ7 . N6 ^2 \( s4 p& J1 Y
...' V/ T# J; j; x1 q4 J" s
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。
/ u" m2 v* x' k$ a( i3 P: \: \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。) [8 G4 }2 M7 J# ~1 h1 [

  c7 {* J0 Z( w. g# g: P[BIOS的支援]/ k' T- |# `, f% E2 w
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。/ j4 G8 d4 R- J& }( r0 ?

/ ^9 H& z; j! I/ v2 w% n2 Z[後來的演變]5 L2 j; T/ N' [* X
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。
( d& X; b6 Z( Y! j
3 _8 y" R& a3 G+ {. e9 u8 X7 \/ W* h$ r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)。
9 [% r7 |; L% \1 D' h  `
& p0 S9 r5 p$ d: x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。
6 |. J( ?5 t# s, b! A! Z/ `: ~2 n: ^  j8 j

# O- }* A  j' s$ t8 b& f: \; P4 O4 f5 S+ c( o# L8 t
[結論]
/ L" @  r  M0 ^5 j" X/ f, J3 nPIRQ#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)。6 B/ |2 `7 V, t# ?6 `
; `& }3 \5 ~( T4 m- v+ P, f
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。
% u7 w8 ~6 m0 G/ ]1 H- a7 n; H7 a$ E" f* c9 F$ n
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。 - f* L- r; r; s/ d

) W/ C4 A3 `, S. a* [
9 q' b5 y) e7 X, X) N! Y* @) i3 \+ `7 `  x3 _
[後記]
& j7 ~! c& \& U( |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。* ~/ p& `. Y7 H" n( U! S5 X
2)APIC 目前可提供的中斷請求線有 IRQ0~IRQ255 ,目前只使用IRQ0~IRQ23% g( P7 N# L7 X" q$ F* d5 Y0 }
3)APIC 前面的IRQ0#~IRQ15對應到PIC的IRQ0~IRQ15
% o, s4 d/ t/ ^# k0 t5 l4)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。) N: Q  D" q( B; Y; r
4)APIC Mode只需要描述哪些PCI Device共用了哪些PIRQ線。, o4 f  n1 J6 M' a' w2 k
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
/ t; P) c* P! _, c. }6)APIC有分成Local APIC與I/O APIC,這邊所提到的都是指I/O APIC。
; s0 g; h2 s+ Y" f5 c8 K
  g. N& [7 g: c! @2 i: D[Reference]) |' r. f0 C! C5 H+ R5 L6 H
http://www.microsoft.com/whdc/archive/pciirq.mspx8 L' P, J3 `! T. n0 o- J2 h6 r
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$ _8 B8 L/ L2 d2 H# H* ^( ^

* @; P7 a  e% v/ T, O从IRQ到IRQL(APIC版)
+ z' V+ W7 n$ i
' V4 O( \& G" \$ F作者:SoBeIt) b8 k2 v4 s, J% E& G. J- c& H/ O
出处:https://www.xfocus.net/bbs/index.php?act=ST&f=2&t=455026 A/ ?! Y/ Y% t* y2 ?( p. h
日期:2005-02-04
3 [" X& D9 b  U' C1 b7 v% d. z7 Z7 g% `" y6 Q' o0 }5 g
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。  u2 \. b! d5 G. S% X$ |

& \* M; ~( ]- 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。
4 P$ r; p( |* Q5 v
/ {+ |+ y  ]  k    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" `, I( T2 s/ f; ?" S4 V: V# p8 h% I( }: x* r
    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:! a: p+ [0 |1 f
4 f8 t1 m) w' ]5 ^( q/ K, B8 r+ {
#define ZERO_VECTOR             0x00    // IRQL 00
- l5 @9 _- H+ d' H#define APC_VECTOR              0x3D    // IRQL 01
( h* ?+ L- a: J$ k9 F+ }#define DPC_VECTOR              0x41    // IRQL 02: k7 X, K' W" p9 j5 w) {
#define APIC_GENERIC_VECTOR     0xC1    // IRQL 27
. o7 N" @) M$ s* J4 O#define APIC_CLOCK_VECTOR       0xD1    // IRQL 287 G2 d; ]" S6 g- Z" w
#define APIC_SYNCH_VECTOR       0xD1    // IRQL 28+ j0 T4 s% T% W8 W. R9 k( ~4 e
#define APIC_IPI_VECTOR         0xE1    // IRQL 29
% e7 R  b1 I$ k0 s8 G- k) v#define POWERFAIL_VECTOR        0xEF    // IRQL 30
4 y; T* A, u. J#define APIC_PROFILE_VECTOR     0xFD    // IRQL 31
! g" ~) A- L. d( ]' u4 ~% {4 ?+ z0 }7 q0 N$ L/ E! N9 C
' S4 H6 O9 B% I& e, \) p" m
现在看一下一些重要的数据:- {3 ]' \- c3 Z' f' y
6 d5 v- S2 ?9 n6 _3 Q2 l
这是我写的代码输出的IO APIC重定向表内容:
* q. h( p1 [/ a' X
1 p4 N$ x7 c" y& aRedirect Table Index:    0x17
5 n3 w0 o, m/ T1 h" RRedirect Table[ 0]:      ff7 J! U5 [! |* O: Y0 n5 I+ V' J
Redirect Table[ 1]:      b3
, ^6 [" ?  Q% C) dRedirect Table[ 2]:      ff2 Y, `! f3 G# H1 ?! G
Redirect Table[ 3]:      51
1 B( z8 t$ I0 U% v' gRedirect Table[ 4]:      ff
5 [# k- f( A! e) M  `+ xRedirect Table[ 5]:      ff
6 W% A! }1 E& q( E( PRedirect Table[ 6]:      62, `% c3 q7 C; Q: Z/ |! V' g
Redirect Table[ 7]:      ff
. L' r, z9 l! f2 k/ `! KRedirect Table[ 8]:      d1
. w0 t$ M9 s) E) y2 JRedirect Table[ 9]:      b1( A6 I! U1 ^6 ]
Redirect Table[ a]:      ff" H3 U3 {+ r  ^: @0 d
Redirect Table[ b]:      ff
2 G  B4 I2 ?) _" c5 lRedirect Table[ c]:      52
& l) I' d8 {" z3 X7 G5 f, R' _Redirect Table[ d]:      ff( Y- V. h' t6 ?+ y% J
Redirect Table[ e]:      ff
- L9 W. L) S6 s$ T; bRedirect Table[ f]:      926 z% ~& U6 S- h& E) u" H+ ?
Redirect Table[10]:      ff* z; X" w2 z, k# n
Redirect Table[11]:      a3
: \7 h7 I5 @  B9 g& l5 A8 i2 N8 [Redirect Table[12]:      83: r+ w5 ~! Y. P$ }9 f/ c
Redirect Table[13]:      93- O0 L1 }0 N+ R& E9 F
Redirect Table[14]:      ff
# {6 v8 W7 S6 i% t" X! `# \4 L- G# ]% gRedirect Table[15]:      ff
3 M- I6 U4 ~/ F; s& KRedirect Table[16]:      ff, d6 L0 U$ a% `3 L7 v
Redirect Table[17]:      ff) d* p6 m+ k% z* s% H  B2 _* i3 U' p
; v8 U: j/ @$ l% Y
这是IDT表中被注册的向量:
: @; A0 @# o5 S8 [8 U. [+ ]6 o) |+ d- {7 U
1f: 80064908 (hal!HalpApicSpuriousService); [+ O2 d" o* _6 O+ u+ V4 P) x
37: 800640b8 (hal!PicSpuriousService37)
! b0 J1 P; |+ k, v8 D" O" T" S3d: 80065254 (hal!HalpApcInterrupt)% T0 D! G4 F) U. N, ^; Q$ d
41: 800650c8 (hal!HalpDispatchInterrupt)2 t% _& [1 i' D* T3 k, A' u$ w
50: 80064190 (hal!HalpApicRebootService)
8 ^5 U, u  a) \3 d& m! `; s51: 817f59e4. ~# U' N1 n7 r6 \& @0 v
(Vector:51,Irql:4,SyncIrql:4,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:serial!SerialCIsrSw(f3c607c7)); M( [- X# I2 f" c3 ]6 _1 p  m9 A
52: 817f5044
9 Z: w! |4 f# g5 z6 O/ _; U- w(Vector:52,Irql:4,SyncIrql:a,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:i8042prt!I8042MouseInterruptService(f3c57a2c))6 `% W; Q" x0 t% p3 x
83: 817d2d44
2 U, [3 }& P: E5 J3 n" b(Vector:83,Irql:7,SyncIrql:7,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:NDIS!ndisMIsr(bff1b794))' v/ R$ Q- _' P
92: 81821384
7 R; M/ l8 W2 Z) m, P(Vector:92,Irql:8,SyncIrql:8,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:atapi!ScsiPortInterrupt(bff892be)), ^& V* }# S/ ?( f* F
93: 8185ed64
, }0 E( M. Q7 t9 W% N7 D(Vector:93,Irql:8,SyncIrql:8,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:uhcd!UHCD_InterruptService(f3f0253e))
; {! d* a# m2 k- B9 fa3: 8186cdc4 , C6 ]1 m- ^( `3 v! c. K  B, V" O
(Vector:a3,Irql:9,SyncIrql:9,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:SCSIPORT!ScsiPortInterrupt(bff719f0)). w  E/ G8 s. S3 N& _7 G
b1: 818902e4 % R! p, q& R) t. K: @
(Vector:b1,Irql:a,SyncIrql:a,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:ACPI!ACPIInterruptServiceRoutine(bffe14b4))
$ S/ w# k" n: a- b- L9 J! [b3: 81881664 & I) I6 j4 L- W4 |" Y0 d0 z
(Vector:b3,Irql:a,SyncIrql:a,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:i8042prt!I8042KeyboardInterruptService(f3c51918))* s* |3 o; H& ?) j4 L  a5 z
c1: 800642fc (hal!HalpBroadcastCallService)/ d4 \0 N6 G- b+ Z: M9 \: N
d1: 80063964 (hal!HalpClockInterrupt)
, x- h/ z. O1 n. s* M- K0 [4 i+ ^e1: 80064858 (hal!HalpIpiHandler)
3 {& K9 \& ?/ }( D2 _e3: 800645d4 (hal!HalpLocalApicErrorService)
4 D6 ?$ p3 l. C' c2 @fd: 80064d64 (hal!HalpProfileInterrupt). N- F& m  w2 K" ]( |* V
fe: 80064eec (hal!HalpPerfInterrupt)1 ?6 j; Y5 M  J3 O8 x
7 L9 ]6 r# a0 V$ q7 P; [1 n1 K  m
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
! A! v2 k. q9 n! X$ u0 M, }# U3 ]1 k9 {; E$ P/ S4 j* m1 q
这是几个重要的数组:( X+ @+ [8 @. M
8 h$ W  H& a) h6 Z2 @1 w
HalVectorToIrql(这个数组是以向量除于16做索引):: t) V) c6 A( Z/ J' V4 V( X  T
8006a304  00 ff ff 01 02 04 05 06-07 08 09 0a 1b 1c 1d 1e  _6 r2 C1 U( M7 D
" b/ F4 B* L  L  J" p
HalpIRQLtoTPR:. }* E. ?1 A* `) q% s8 \, `
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7 c: A2 R9 |1 i! s& L1 U- j0 c  T8006a1f4  b1 b1 b1 b1 b1 b1 b1 b1-b1 b1 b1 c1 d1 e1 ef ff
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HalpINTItoVector:; E1 ?- E" {# j. n- b/ s, U/ U
8006ada0  00 b3 61 51 a2 b2 62 91-a1 b1 71 81 52 82 72 92) B8 t9 v! i5 T# p% E9 G
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9 D# e& C" c6 s. i5 Z: V
) G/ E/ O: b4 X: W2 a% S5 RvBucket:
4 _& U/ a3 s% i: g% B8006ae30  02 02 02 03 03 03 03
3 g: f+ v& Y# b) v  B1 K- K5 e( @- G& S% B- w0 H) B
    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。" Y. v8 u6 Q; u1 A! G

& P( _! J  H2 D; w    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。2 M2 ~+ ~, u* I" d. P
$ O9 |0 ~% ^  Y% q2 l% E' l
    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。) u5 K' W. L# ^
3 u1 W6 R- [7 @5 t- M: j( h3 H$ J  e
    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
+ q7 W- ~* Q  w# {: T! g来自:http://www.four-stock.com/forum/ ... d=32&sid=JZS6Kb
9 h+ `) M6 }; |  U2 I7 s0 G1 Q  I; [' n: H- j- L
作者: Titan    時間: 2007-10-26 17:51     標題: I/O APIC演進~~~~~~~ ' g+ }+ W3 F. {0 k! t* s# I

) C, s( \' l' j) ?: z9 d+ N
. }4 E- g0 m7 Z2 a訂正一下..作者不是他..是下面的作者...( [& x0 l$ S2 Y" 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。2 J+ I+ `4 h; w
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 use2 R- I; b* i1 \) w
**************************************************. P% u) h6 @, I5 h2 R! O
Method(\_PIC,1)$ f5 W  X2 ?6 Q# v& ]
  {
! c3 Y; ]( @% ^! V# _: C" y1 o% V          Store(Arg0,PICM)
) D1 Z2 w% O6 y: R  }
, Y& L" J3 ~6 @# i**************************************************
/ M% ~% n, W# l' ?* K7 J  R% Y
And in _PRT methord , it will return PIC or APIC mode routing table 0 \; |" M$ c) S& w, T9 d7 J7 @) s

3 P2 s. f+ e; \- x' `+ E***********************************************6 L' P0 m" E9 W! m1 n
Method(_PRT,0) {
9 r# i3 U. @* c. e5 _If(PICM) { Return(AR04) }// APIC mode
1 K  m+ ^. ^8 T' A+ y7 wReturn (PR04) // PIC Mode4 N/ |* F3 u7 j( U0 G
} // end _PRT% {# z. @* v: U6 q; W
**********************************************
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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?
2 Q2 }9 ~/ q, o+ X# g1 S- W& \不是.1 E+ f( Q' A7 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., I6 b6 s( G% A$ a' @' a

  Q. g0 j& c# E6 F1 \我们在设备管理器里看到的IRQ共享,应该如何解释呢?- C- [/ H# Z5 U$ o: t) _: d
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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