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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:
) V! d6 W" k3 x- @# R) @1、PCI IRQ Routing Table Specification (中文请参照《BIOS研发技术剖析》中的描述): g& w; d0 e- F2 C. b) B
microsoft: http://www.microsoft.com/whdc/archive/pciirq.mspx+ o8 k$ w* z9 w4 J( Q  y* w# S1 d
' _3 Y7 @5 G* G$ o+ p
2、PCI IRQ Routing on a Multiprocessor ACPI System
' R5 m5 y/ }6 W2 umicrosoft: 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
4 T0 g" f  k8 l/ V ; @& E! Z# u4 N) h4 M$ x+ _
作者: Titan    時間: 2007-10-26 17:51     標題: I/O APIC演進~~~~~~~ 0 q( P) W! M& j# A$ l# c. L
此作者为转载作者,见下面网友的更正。3 Z8 ?6 M7 y7 p
& \1 q) s! U; L/ v! l8 }, I% |' J
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)。! J3 F! A9 F. U

: G% k( M8 W8 @1 X1 X& x[為何要繞? 背景是什麼?]  V& _/ m+ k4 D
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。
  y( T4 v; g! m$ Z! ~0 h$ n. ?: u* m, ^+ J, d5 t8 G
[IRQ繞線的歷史發展]
* Y: g1 z4 q! I' V% q4 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。. k2 g% ^3 ~6 L( r$ r1 E% V
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。
5 W8 {) w8 x1 ]9 Y( V3 L
( y+ W3 F! e1 t% M/ _/ |7 |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。5 Q9 K4 t! h" Y" _& o: I+ t; Q
: e7 b  h" [; @. M# S! K6 w
[為什麼是PCI設備而不是ISA設備?]& Z1 O  D! }9 k0 ?
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。
) Q7 i' B, e* J3 I. k. u$ z+ K+ V0 B( g' @& X
[跟DOS有關嗎?]3 f3 g( Z. o; y4 X! M0 I6 K
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。
6 k& ^# Q  T; i+ A: t
2 K9 g  K7 H9 H7 }  p: x[Windows 作業系統的改變]& D& \$ X! }& @: b" {
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; D  a5 [4 j' x2 @2 }
& H4 }7 v, x2 W( c; @6 M
[Chipset的改變]0 M: W& n5 o& S) y% H7 y4 v% {  d. V
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:
8 v. q; @3 Z  c; B: k# z4 c9 f/ ~: F* a$ Z, o; P: \
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
' t. S" y) ~& D8 o=================================================================================4 ~- ?. z$ ~/ x. h7 z; a6 k* O
IRQ Routing — R/W. (ISA compatible.)6 b9 f- Y/ T, I6 m0 T. C4 p
Value IRQ
! Q4 P9 j- {. {2 ]; X( ~5 K  n0 P: ?0000b Reserved
! I9 O5 W, `. R8 }; G' A3 i* j0001b Reserved 3 y9 L" v9 K& _2 x: j
0010b Reserved
, j- l: K3 [. M% u+ m0011b IRQ3
: M/ B* O# b# D8 b. v: c0100b IRQ4 & i4 w* j7 z2 h# L8 g
0101b IRQ5 3 n5 E& a  I6 S$ X  T( f+ O
0110b IRQ6
0 ~9 M+ v/ R3 Y9 P3 m& k0111b IRQ7 * v6 o/ s7 N4 x
...
8 E& d8 r" ]  v- y4 K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。
( }- j" L) y; t" e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。
& D0 n: a1 r( l) w& ^
' ?) r5 y; w2 u2 [9 Y9 ?5 d[BIOS的支援]
& Z4 I7 t& l* 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。
: o+ Z6 K' E5 d, x: a& V* \$ C/ W+ m& M( {& N( w1 v
[後來的演變]
* G: ~7 B+ A. X7 r/ K2 H9 T4 P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 J" j! a2 G8 o2 H; v9 d; V1 }) w% a+ j
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)。) c  k" v5 q5 `6 c: k

# }# O2 [0 n3 y, z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。8 o1 z9 p( q: t! o) Y
, U" z' ^8 T2 P3 l" H
8 `5 c9 M. U+ l; M

0 i3 j; R0 }+ U" p$ K3 L) r# k5 _[結論]
+ R% Q( B2 U0 V6 a- CPIRQ#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)。  k" b& o1 `. D  j# E# k# r

; c# x0 j, r3 w+ _9 i) G2 }4 X5 H6 ^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。% I* R9 Z  @! `/ T

" w4 m( }0 ?3 U; R: S! }6 [  x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。 . Z  o* h! ?+ z) l% e: J6 F

1 ?% p/ M) b4 Q$ N  ~7 p% a* Y3 |2 E* z2 I  P( y2 C
: s1 K3 v* F- K/ I" `6 i9 i
[後記]
! ]; G" L; {% w# C' Z, ]+ Z+ X) ?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。, S" t5 N9 c" u/ v# T
2)APIC 目前可提供的中斷請求線有 IRQ0~IRQ255 ,目前只使用IRQ0~IRQ23
( l1 O% E4 ~( ]. I- l1 t9 B  O3)APIC 前面的IRQ0#~IRQ15對應到PIC的IRQ0~IRQ15
% V# i/ m$ M0 f  O7 c4)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. y( \$ ^' c& Q4)APIC Mode只需要描述哪些PCI Device共用了哪些PIRQ線。
! G: B' L0 n, m' p! {1 P+ ?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+ q: {' m+ g6 ?, {3 u$ T7 J( C1 ~
6)APIC有分成Local APIC與I/O APIC,這邊所提到的都是指I/O APIC。; S  N/ s; A7 `" a! c
5 f9 ?9 s0 m& g2 [6 m) `
[Reference]# v- l3 |5 L4 F8 A: |. P1 J
http://www.microsoft.com/whdc/archive/pciirq.mspx& E/ M+ m7 O6 Z
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 o5 ?( u$ e" h# N7 X# n( d4 E/ z. {3 X$ ~6 e0 B" G" B
从IRQ到IRQL(APIC版)# W- {+ W' W) b# o
1 v" y1 p4 \9 z0 d3 l' t: L
作者:SoBeIt
! B2 r& u' o  C' t1 J& I1 O出处:https://www.xfocus.net/bbs/index.php?act=ST&f=2&t=45502" ~- A$ S) B! R
日期:2005-02-04
1 E' A9 D+ M  V7 a2 \$ \) d% `) z6 N" M
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。
: u' g+ |: ]8 G6 V9 G5 R7 G4 W' x  h$ c" y1 U9 I
    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。
; w) B8 I# B) F
. V2 l3 Z/ V5 a* `# B" v4 T: ^3 @4 [    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。
+ P$ l/ Q+ r9 U/ n3 F; e
6 j) t7 [% K$ q    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:
+ D1 m, j0 P1 A9 A' o. _# g
$ H4 e3 G( e8 r3 _9 Q( u* s' C#define ZERO_VECTOR             0x00    // IRQL 00
2 @4 I+ W0 l; R- ~# r- W#define APC_VECTOR              0x3D    // IRQL 012 N% i. j2 W9 F
#define DPC_VECTOR              0x41    // IRQL 02+ l, Z: h+ v" q2 P3 K" H
#define APIC_GENERIC_VECTOR     0xC1    // IRQL 27. [) E- o, f; I4 _" o
#define APIC_CLOCK_VECTOR       0xD1    // IRQL 28
/ b$ A5 |0 ~$ Q# w* D#define APIC_SYNCH_VECTOR       0xD1    // IRQL 28
1 L: l4 h/ N8 c6 Q+ M#define APIC_IPI_VECTOR         0xE1    // IRQL 29
* u9 F2 g, b3 _, A4 b#define POWERFAIL_VECTOR        0xEF    // IRQL 30
2 W% F, k5 i6 t2 q( f7 U, y#define APIC_PROFILE_VECTOR     0xFD    // IRQL 319 v) F9 F* F. v3 n: }! Z3 |

/ m) O. g# ^. C/ J7 I8 p, l% z8 e- G. Q! p
现在看一下一些重要的数据:1 c8 m2 `, a+ i: D2 a0 G3 H1 F4 M' [
, S5 f/ @  |6 E$ h! y7 D% Q9 s
这是我写的代码输出的IO APIC重定向表内容:: ^9 t+ h7 C0 G! L5 y" `' a6 Y% c

  _$ R& a/ \9 A! XRedirect Table Index:    0x174 @9 {+ i/ c& m0 L/ ~5 M
Redirect Table[ 0]:      ff5 u: z1 b$ |0 {+ R. M1 _. [( |. D% M
Redirect Table[ 1]:      b3
. P5 R3 N6 X* V/ tRedirect Table[ 2]:      ff
& e3 R# [# h0 k( s; MRedirect Table[ 3]:      51
. z0 X2 b5 g. f) t6 uRedirect Table[ 4]:      ff
" q: p- h/ A$ z7 sRedirect Table[ 5]:      ff
  S' H0 T6 G8 x8 f; PRedirect Table[ 6]:      62
+ ~' b: \- z' K- _5 _/ RRedirect Table[ 7]:      ff4 i, g4 C/ ~' \. x/ W" g- `
Redirect Table[ 8]:      d1
+ l# K* \$ E" C/ M; QRedirect Table[ 9]:      b1; M: q, w, Z/ ^3 o1 t- _
Redirect Table[ a]:      ff8 N7 B; H2 Z1 d/ R2 {! P
Redirect Table[ b]:      ff" y1 {5 K. l3 U% D! }! }( N
Redirect Table[ c]:      52
9 [/ E! v9 z5 D9 i( {0 \! jRedirect Table[ d]:      ff; ~7 ?2 E3 t* [! P7 e
Redirect Table[ e]:      ff
% B9 T: u5 [* sRedirect Table[ f]:      928 t8 h) q% v& @* I/ Y
Redirect Table[10]:      ff
7 {; Z+ p# G/ V. }Redirect Table[11]:      a3# t* I1 Z1 A1 a5 L7 h2 C" j
Redirect Table[12]:      83
$ O" e0 |0 q* F/ ?$ U& P5 `Redirect Table[13]:      931 b2 J. w* [  Q  {
Redirect Table[14]:      ff4 I# [" S2 {8 f* g/ `6 e0 N1 _
Redirect Table[15]:      ff4 h$ \+ f3 y: V) ]
Redirect Table[16]:      ff
2 I3 |! H1 m" _' h3 K- Z" j8 U8 KRedirect Table[17]:      ff
1 H2 ~$ b+ C4 l% @
: @4 p: n3 L2 O9 y; x7 g* t: C) G这是IDT表中被注册的向量:
9 r: F9 q, Q! k! R. l8 G# {+ r5 ]' N6 w! f
1f: 80064908 (hal!HalpApicSpuriousService)
) A, O  O$ _1 O( \' @* n0 @37: 800640b8 (hal!PicSpuriousService37)
5 z% Z; T6 T" e- ^! W, _* |3d: 80065254 (hal!HalpApcInterrupt)5 A. U4 q4 h6 v' _, g& p* `/ S, p  p1 X
41: 800650c8 (hal!HalpDispatchInterrupt)
5 s2 g7 O+ y- U: d! v50: 80064190 (hal!HalpApicRebootService)
2 }# c9 ?/ p9 c) K) D( J51: 817f59e4- \( M& J* i0 y0 A: K1 ^! ?! ^
(Vector:51,Irql:4,SyncIrql:4,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:serial!SerialCIsrSw(f3c607c7))
2 o5 r( Y6 q/ G. L* O# v4 Y( d52: 817f5044
+ P" p5 q# x$ Q( Q( D" Q(Vector:52,Irql:4,SyncIrql:a,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:i8042prt!I8042MouseInterruptService(f3c57a2c))
) g* h' v5 ~5 c! P$ T2 v83: 817d2d44
: ^8 n; f2 q, G& V2 Y' l$ _(Vector:83,Irql:7,SyncIrql:7,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:NDIS!ndisMIsr(bff1b794))  B( D; W, E9 G% T
92: 81821384 2 l, l$ \- C/ Q2 Q4 ^
(Vector:92,Irql:8,SyncIrql:8,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:atapi!ScsiPortInterrupt(bff892be))
3 H8 |& ~7 y0 @0 e; e' B93: 8185ed64
# |4 e' m1 S. `- f" c0 R) I(Vector:93,Irql:8,SyncIrql:8,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:uhcd!UHCD_InterruptService(f3f0253e))
+ O$ W/ A! _" E, N: z# Ga3: 8186cdc4 / H) C- E5 B5 j0 b
(Vector:a3,Irql:9,SyncIrql:9,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:SCSIPORT!ScsiPortInterrupt(bff719f0))5 k) a1 h9 v% c& J+ V
b1: 818902e4 " Q* F- _! _+ J& }. {
(Vector:b1,Irql:a,SyncIrql:a,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:ACPI!ACPIInterruptServiceRoutine(bffe14b4))
& r9 L# e' y2 [" M/ C6 `7 Y# Mb3: 81881664 ) ?6 Q$ U, S$ W6 x) Y3 `. d
(Vector:b3,Irql:a,SyncIrql:a,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:i8042prt!I8042KeyboardInterruptService(f3c51918))
: G- G# ]' L9 R: q* Mc1: 800642fc (hal!HalpBroadcastCallService)- y% y& Y: X1 \& O/ a+ c
d1: 80063964 (hal!HalpClockInterrupt)# _+ U3 ^+ M+ `% V
e1: 80064858 (hal!HalpIpiHandler)1 h9 m1 x8 _& [
e3: 800645d4 (hal!HalpLocalApicErrorService)2 F7 m% I% A, h3 A
fd: 80064d64 (hal!HalpProfileInterrupt)
* e/ D1 n- |3 l, W3 F$ v* C3 Tfe: 80064eec (hal!HalpPerfInterrupt)
( ~# ~3 J% O2 ]5 c$ W% Q' S2 Y9 f0 Q. }$ R  w* C
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( P; R1 I' F! Q% N  N0 F2 C1 y

2 c7 O& B* [. Q9 L" q- o* S0 a; R这是几个重要的数组:
& Z0 v( h4 y" L+ Z. K8 P
0 m0 m, W0 H- ~, t) UHalVectorToIrql(这个数组是以向量除于16做索引):
, \/ F' M( G$ D) Y4 u0 B8006a304  00 ff ff 01 02 04 05 06-07 08 09 0a 1b 1c 1d 1e
: U" R! l" u$ P8 `5 I2 i. M+ V. V3 \# Z# f
HalpIRQLtoTPR:( V& e8 U! h, |8 c, D5 u
8006a1e4  00 3d 41 41 51 61 71 81-91 a1 b1 b1 b1 b1 b1 b1' k1 @" i- H6 Z: X" F: d
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8006ada0  00 b3 61 51 a2 b2 62 91-a1 b1 71 81 52 82 72 92. p. V3 V" n4 v3 J3 o5 f
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. z9 }9 y: @& N+ L  }

! n% |* Q+ f& V; gvBucket:2 \0 R2 `3 m. K
8006ae30  02 02 02 03 03 03 03: p6 L; c, N; i: U: ?
8 Z- u6 y- {1 T
    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。5 d* l6 _" h: z: O
  W4 s% A$ s9 ~1 z
    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 y& E" D$ D+ E3 U
7 x. o" S/ `8 O3 b2 q- E5 t& B
    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。. E7 G+ p0 J3 i3 c# h
6 {; v& Q! |# x$ X
    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
$ k# Z9 [% I% F) C来自:http://www.four-stock.com/forum/ ... d=32&sid=JZS6Kb$ `: k9 ?. R2 {, O

# b! D# ]; L' {$ R4 m作者: Titan    時間: 2007-10-26 17:51     標題: I/O APIC演進~~~~~~~ / v  U+ u" Q7 [+ f, o( B3 N4 B
+ c' [/ f- _* e( W9 G$ P+ l
2 ~3 Z# d  y3 ], e- S2 w
訂正一下..作者不是他..是下面的作者...
* S4 A2 b/ A# Y5 {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。4 F1 E7 v4 ]) k! I' w- J* M0 |
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 B3 l8 ?# }" c  Z" C1 ~2 M" n, N
**************************************************
9 R9 C( m; R8 A  |% ~% r) tMethod(\_PIC,1)
% X/ T. T1 n, h8 b; J$ {  {! |/ X& L/ E6 G1 c7 D7 D
          Store(Arg0,PICM)
/ F; I4 r) Q# e, d- ]  }
& r& f. B- J) W& ?  ^% M3 F**************************************************
4 R+ e5 A" C# n1 }; ~
. s0 _- e- V' ^  FAnd in _PRT methord , it will return PIC or APIC mode routing table
8 X/ h8 ~) Z2 `) R6 O/ c1 ?! f, G  i7 W3 o6 I
***********************************************
9 V: M. V8 ]% G+ BMethod(_PRT,0) {( Z+ T  y* b- v; ]
If(PICM) { Return(AR04) }// APIC mode6 i4 T5 J0 s8 k- y
Return (PR04) // PIC Mode2 a; o( E+ m  U' `" t9 }/ ^
} // end _PRT
. c# ~+ c# \& @! j% ]: u**********************************************
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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?
/ K$ K$ S' I" y不是.
  z8 r9 G" p. K. J2 [( F; d这个看南桥的做法,Intel上面貌似是这样的,当nVidia就不一定了.
1 d- r5 K6 |" z0 u6 Q) U( u$ F; E3 e3 n% v" r
我们在设备管理器里看到的IRQ共享,应该如何解释呢?- H8 j8 L. s, O( q0 t0 g- v
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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