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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:
, D7 B# u& {9 C" a% c1、PCI IRQ Routing Table Specification (中文请参照《BIOS研发技术剖析》中的描述)
4 s1 X9 P2 Q. D, k4 U- Tmicrosoft: http://www.microsoft.com/whdc/archive/pciirq.mspx7 w& D) s! G3 ?6 v8 p
1 J% j/ @# d1 o/ o% j
2、PCI IRQ Routing on a Multiprocessor ACPI System- Z% B9 D5 n- w: ?" W8 Q! G7 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( q( n. Q, N; G, u8 i( O  Y" `2 K
7 a/ f  S: f; a1 D" C. v0 {5 U
作者: Titan    時間: 2007-10-26 17:51     標題: I/O APIC演進~~~~~~~
5 e5 ?' d$ m2 K1 O2 a1 U此作者为转载作者,见下面网友的更正。8 L  L+ \  q' f' A9 _% w

5 ?! C$ o4 j( |0 M0 T0 n) [* 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)。
' M, p8 k- B7 I7 X) s" Z
' F' A  {; O, K2 S2 S[為何要繞? 背景是什麼?]
9 b- p* e2 e, R9 Z8 u3 c8 q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。) U' F( f( O& Y) K
4 ?' C$ Z' v( `2 s! a" L( N
[IRQ繞線的歷史發展]
& {9 \; ^+ F* L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。
5 I8 Q- }3 A+ _+ N# e1 D  x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。) Z& O7 D; G: m" k
  R' D9 W/ d5 v# i4 u# M
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。
% K7 p2 y$ e" e! ~$ {0 s2 B) b8 ~# ]/ P9 \1 Y1 w! Y: M, t# W
[為什麼是PCI設備而不是ISA設備?]
! a5 O+ \+ ?! ?7 Q; H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。
+ e0 P4 H6 B/ O5 F6 J# |3 x, H  n, P, V% `  V0 T$ s
[跟DOS有關嗎?]
  {, j4 E3 D0 E' N3 c& z" h( S% E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。
" \! l- A: A+ |; _* N: t* V! j/ K6 C, H6 k7 g  Y; O
[Windows 作業系統的改變]
8 _3 z- S( B  r6 E8 z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)。
  ^' R4 Z$ G7 u  Y* G% I5 f
) I& k" L. p! l[Chipset的改變]
( [0 S% F; a" y* 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:  y3 l: o) y, m% w7 v: w2 ~
4 k2 Q! L' G' a/ `" r/ o2 W
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
: J6 w/ W  Y% T' V* i! H=================================================================================, O0 V% O) w" L5 ?* l7 r9 s5 Z" v! g
IRQ Routing — R/W. (ISA compatible.)) @: o) z  x0 R7 L+ h5 `0 s
Value IRQ
& Q* a5 h/ @( ?" e' |0000b Reserved 6 Q2 H3 ]1 D8 n2 s. K% q
0001b Reserved 8 C2 U: b. I) ]( A3 a' w# m$ d
0010b Reserved
' B- S' f" G/ N- U6 D% X6 s2 Q0011b IRQ3
+ R2 v, C9 }7 F) t0100b IRQ4
% @* C' [4 b2 [/ |. a5 I" P0101b IRQ5
- V  R# W9 J* j2 K( B0110b IRQ6
$ ^: t7 O9 J) w) Z# ~, V/ R& W0111b IRQ7
) i/ s3 ^6 |1 I  D" q...
4 a4 j- K, }7 m$ F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。  M( s) T8 v# V4 t0 \
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。
' [5 Z8 Z) q9 g+ L5 C4 j7 R$ C7 j9 W- Q* ^( b
[BIOS的支援]* }& }3 J4 Z5 w. J# s4 ?; a
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。
7 q) e' g% Y) j3 Y) d
. S& p5 V. T4 z: V' ][後來的演變]/ G" M0 F5 S; \) x. r
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。
; O% G9 H* N0 S& L, c
2 K$ N/ {* O4 i- k) \7 e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)。" I  G7 F' R4 ~2 ~* W$ z

# r5 m) Z1 i5 v# \9 l* ^0 l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。
- q$ ^' I  O! \
$ p2 r9 M8 g' R% l* d
8 H- l# |) l* A1 J# m: E* b" b  G: o% G6 v2 S4 K4 F5 K; K
[結論]
" B3 e6 @# U! {: T( MPIRQ#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)。
4 w. x; i2 x4 [  w% [* o8 o9 c( }" Z
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。' u! e8 [. w, Q

, e. _" m2 K# G1 b! {- q9 k* u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。
. a' I" ]: b, R4 P: n) [" ]$ h

( i5 |* P, I- L! O4 F" n+ Z
- X# u- s" @5 [- ][後記]
& S- B/ D; x! H0 n6 t! t1)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。
1 o, C6 P( \0 U# p2)APIC 目前可提供的中斷請求線有 IRQ0~IRQ255 ,目前只使用IRQ0~IRQ23. `' X& N, Z7 m0 A( F( Q
3)APIC 前面的IRQ0#~IRQ15對應到PIC的IRQ0~IRQ15
' l- W+ p, [4 W/ ~% Q4)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。
- |9 K' `1 Z) b$ n  g, H4)APIC Mode只需要描述哪些PCI Device共用了哪些PIRQ線。
2 o/ G; x' s7 w$ K# ^, [+ d5)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# \  G  Q+ \' B
6)APIC有分成Local APIC與I/O APIC,這邊所提到的都是指I/O APIC。
* [$ |' t: o  U$ ]* x; `4 H% b5 X0 I& v' ^* E
[Reference]
, n/ F5 o- I! Ehttp://www.microsoft.com/whdc/archive/pciirq.mspx
  G) M9 D: p# X8 T! [2 |% fhttp://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=25348 m9 C1 R4 E3 Z! F
& c. e; D! W+ ]0 B
从IRQ到IRQL(APIC版)& a/ z' E7 g  {7 D
9 O" g5 _5 ?* p  `* x! g. E) v
作者:SoBeIt
" O; V4 C0 E, M( R/ v出处:https://www.xfocus.net/bbs/index.php?act=ST&f=2&t=45502
- J; F9 ?" b$ ^3 Q7 A* [( i日期:2005-02-04
4 Z% v0 ?. n, A% @5 z
4 }% h$ ^. j7 x$ f  x- f9 O5 [( ]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。, D, a& R3 |; c2 T6 |4 q+ R
! ?/ D3 F, L! t0 E2 E
    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。
$ V7 D' t2 O' Z  D, K% R! s  f+ Y0 k7 O$ p/ x1 z' C! w6 F% E
    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。1 ?1 @" m2 b% l9 z9 t5 L* N6 b
# l& R# d$ }0 z, t+ j. g, W) a0 c
    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:
% |& S  [: @1 v% w3 [9 q; k$ h0 O$ k6 [  L, z( ?
#define ZERO_VECTOR             0x00    // IRQL 00 - o# Y& y. d/ F8 h
#define APC_VECTOR              0x3D    // IRQL 01
, |2 B- x$ i+ N#define DPC_VECTOR              0x41    // IRQL 02
' n3 [) B  ~) z& t& s2 b#define APIC_GENERIC_VECTOR     0xC1    // IRQL 27" w' F) l3 b, M. ]3 C4 l) W
#define APIC_CLOCK_VECTOR       0xD1    // IRQL 28  m2 Y5 R) c, w& q
#define APIC_SYNCH_VECTOR       0xD1    // IRQL 28
6 O/ e% j3 h# w! C#define APIC_IPI_VECTOR         0xE1    // IRQL 292 C2 N3 a* k, A$ w. F5 m2 b, j
#define POWERFAIL_VECTOR        0xEF    // IRQL 30$ v' e! o- f9 E& k* R! Y
#define APIC_PROFILE_VECTOR     0xFD    // IRQL 31' W& F+ w/ V0 r. U4 f. z

5 Y. y/ J3 E3 E" h
1 H: e* v9 Z' }6 |5 L3 j现在看一下一些重要的数据:9 b# a8 x7 Z" }

; i0 F7 ?; H5 G3 i这是我写的代码输出的IO APIC重定向表内容:' b/ J7 r& F7 a% w

6 O  _' l3 i$ V4 x5 b8 ~2 K# yRedirect Table Index:    0x17
" E3 {/ @# ^" {7 nRedirect Table[ 0]:      ff" C1 F, m" X3 e! p
Redirect Table[ 1]:      b37 K1 L4 m0 f1 W# U3 P
Redirect Table[ 2]:      ff* N: J" P4 `9 x8 g5 o* r
Redirect Table[ 3]:      51
' _* b% |" e' ^5 n( o/ J0 N3 S% aRedirect Table[ 4]:      ff
# i! o5 C+ V; e" O; tRedirect Table[ 5]:      ff
. _' {! _' m( k' GRedirect Table[ 6]:      622 M7 I( A' i* z& a+ B, ~
Redirect Table[ 7]:      ff( q' Q8 Y3 z. V0 h6 n
Redirect Table[ 8]:      d1# [) R1 H# @3 N& _' |' [8 P+ u
Redirect Table[ 9]:      b1) C; L, {/ [" ]9 g% }
Redirect Table[ a]:      ff+ K" G2 f: u" s) M
Redirect Table[ b]:      ff
, |* B$ l/ _& e; q$ h* v% K% [Redirect Table[ c]:      52
! c) y( g+ w9 A+ y1 K- ]5 j' oRedirect Table[ d]:      ff7 [, `5 t9 A$ o. J( ?( k
Redirect Table[ e]:      ff
5 D' P  O0 T8 s% N; e  a5 @5 uRedirect Table[ f]:      92
/ Z9 V* ?- p1 `- ~; k# BRedirect Table[10]:      ff& Y9 U0 K! [8 }* o: B( k6 A
Redirect Table[11]:      a3
# C4 _5 X' z; W' r& [$ O6 xRedirect Table[12]:      83- Y0 Y0 @# N3 U' ^2 v6 W
Redirect Table[13]:      93
9 Y- ?* t6 @  tRedirect Table[14]:      ff
9 Y( M) V3 D6 e* V* M- d$ e" qRedirect Table[15]:      ff
) ?' u3 |2 C/ I* Q( vRedirect Table[16]:      ff
( ~( ]$ ]" H' a* n1 y4 pRedirect Table[17]:      ff
5 u, B' A* U6 i; o. @9 v5 G  |; m, |0 U0 [: g
这是IDT表中被注册的向量:
+ S* k% k% F, _1 ]+ ^6 ^
, ?# T8 Y1 v3 J0 H# [0 h6 h1f: 80064908 (hal!HalpApicSpuriousService)
2 g/ n% }# t" R6 l5 Q+ d% t37: 800640b8 (hal!PicSpuriousService37)
% i: d! q5 e& X3d: 80065254 (hal!HalpApcInterrupt)
5 m% x2 V) U6 p7 {" _41: 800650c8 (hal!HalpDispatchInterrupt)
) m, b; S, y2 L50: 80064190 (hal!HalpApicRebootService)& q  ^: t  D( p0 z5 x+ Q; `
51: 817f59e4
' ]! `+ f6 |, s; Z(Vector:51,Irql:4,SyncIrql:4,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:serial!SerialCIsrSw(f3c607c7)), H" X- I8 m4 J
52: 817f5044 ( y: O  l; u( \  ]
(Vector:52,Irql:4,SyncIrql:a,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:i8042prt!I8042MouseInterruptService(f3c57a2c))( f$ }5 \$ }% ]$ x" a: h
83: 817d2d44
$ K3 N. y3 q* P(Vector:83,Irql:7,SyncIrql:7,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:NDIS!ndisMIsr(bff1b794))
, R; w" Y4 c' L92: 81821384
! q% s" G8 H4 K9 A1 ~& V3 q! ](Vector:92,Irql:8,SyncIrql:8,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:atapi!ScsiPortInterrupt(bff892be)). |* N% R  W# m0 Z$ R" m
93: 8185ed64 ; S5 H" O. U4 i
(Vector:93,Irql:8,SyncIrql:8,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:uhcd!UHCD_InterruptService(f3f0253e))
# W! \5 Z5 Y3 h! _9 y) ma3: 8186cdc4 ' {0 S  E* m% J, G
(Vector:a3,Irql:9,SyncIrql:9,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:SCSIPORT!ScsiPortInterrupt(bff719f0)), q* W% Z! }/ t
b1: 818902e4 0 @' D* H3 Y4 i; W! a; _
(Vector:b1,Irql:a,SyncIrql:a,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:ACPI!ACPIInterruptServiceRoutine(bffe14b4)). Y0 H: |+ T* `3 A. W1 I
b3: 81881664
' q$ P, m* K5 \2 y/ q8 d( Q" V(Vector:b3,Irql:a,SyncIrql:a,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:i8042prt!I8042KeyboardInterruptService(f3c51918))# H5 U# S) d3 ^! [, c! N- y$ H, X
c1: 800642fc (hal!HalpBroadcastCallService)
" e. }# ~6 _5 C6 z8 zd1: 80063964 (hal!HalpClockInterrupt)& O/ j4 ^* ^8 o0 x% l- A
e1: 80064858 (hal!HalpIpiHandler)
. I5 D' {7 Q( Ce3: 800645d4 (hal!HalpLocalApicErrorService)9 }/ D; U/ Z' S: Q5 T, y$ M  Q
fd: 80064d64 (hal!HalpProfileInterrupt)
. a- a; O4 F( efe: 80064eec (hal!HalpPerfInterrupt)
2 V7 t& j# j5 c9 U& G; |  \6 b0 P" N7 c' Z
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' n' J% K% s- _% k

1 D5 n% j0 `7 Z) X这是几个重要的数组:
; R, j: K; b- \. x' F# }) C0 Y: K9 j
HalVectorToIrql(这个数组是以向量除于16做索引):
3 k( }7 P4 Z* [$ Y  L8006a304  00 ff ff 01 02 04 05 06-07 08 09 0a 1b 1c 1d 1e' I& G( v0 }, p
: v6 Y( ~1 V7 E6 u
HalpIRQLtoTPR:: w+ w2 \$ \, Y/ K3 g3 A9 ?
8006a1e4  00 3d 41 41 51 61 71 81-91 a1 b1 b1 b1 b1 b1 b1
" Z  {9 n8 C2 A' n8 c8 H+ l1 J8006a1f4  b1 b1 b1 b1 b1 b1 b1 b1-b1 b1 b1 c1 d1 e1 ef ff
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# k. Q+ U1 ]2 g  ^% M, H) g" B; m3 c5 p& R4 o8 R% Q
vBucket:8 c# `( x% S4 r, t( i0 g, p
8006ae30  02 02 02 03 03 03 03
  D( u7 Q! u& P& b
! `# H" x6 w/ O3 l$ c5 i+ ]8 }    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 t8 G7 T! ~% Y; R. I! @8 a
$ N  E9 G/ q5 H8 y; K. m
    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。. r6 L! i0 Z+ g* E8 e, m
3 j; x$ I8 ?5 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。6 W9 p3 i( @7 b% v/ R. r; ]0 B# Z
2 h' Y+ e5 f& G, y0 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
4 m$ P% E$ ~/ \* s来自:http://www.four-stock.com/forum/ ... d=32&sid=JZS6Kb
3 i" j2 O' ~* R4 m' G4 {8 A- P* o( z1 {( m! B9 F
作者: Titan    時間: 2007-10-26 17:51     標題: I/O APIC演進~~~~~~~
3 v) X" X0 b! ~$ E0 T0 W+ E; \$ R5 Q  ^

' ]& _4 r" R, N訂正一下..作者不是他..是下面的作者...1 Z( E1 D" S  O) z4 L
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。3 O$ i# I) ~: {) u  O
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
7 O4 [& s/ b  y2 ^3 }- d**************************************************1 p/ l4 m7 a- n% G" i
Method(\_PIC,1); P4 h  a1 j: {5 R" Y
  {/ A" U, b* ]6 w: i! e$ D  E
          Store(Arg0,PICM)
" O$ O. {: |9 ], u: R  }
2 g. o5 y( p5 l. g9 \  |$ p**************************************************% [) ?! C5 t, i+ e
, U) Q4 B7 z& w* o/ k4 r
And in _PRT methord , it will return PIC or APIC mode routing table
: J5 _( u) K7 r5 l9 r" H% l
' p2 t4 a2 I$ h9 ]( M5 r***********************************************
# ]/ Z7 n; {1 d4 ]9 HMethod(_PRT,0) {4 |# k0 W2 ~8 L" g) q; c5 t
If(PICM) { Return(AR04) }// APIC mode
0 {0 u  r6 R; NReturn (PR04) // PIC Mode
2 B) L$ M+ z9 @, S9 v9 ?1 u} // end _PRT2 z" n' U; g0 U; N2 \
**********************************************
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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?! \& u* ~* ]2 s# X. X, m
不是., x7 l- I! A1 L# m( w
这个看南桥的做法,Intel上面貌似是这样的,当nVidia就不一定了.$ K/ ~9 z! M7 ^9 o# W6 _# W5 W, s1 \

7 A5 R* n- j- M( h+ p我们在设备管理器里看到的IRQ共享,应该如何解释呢?4 Y* W% q6 Q2 A
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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