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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:
, l0 d9 H+ ^  v1、PCI IRQ Routing Table Specification (中文请参照《BIOS研发技术剖析》中的描述)
; z3 F  a0 ^& _; x" l) zmicrosoft: http://www.microsoft.com/whdc/archive/pciirq.mspx# v+ K" K& V1 D5 w- ~/ V
" V$ x* \3 V( b6 w' N% _
2、PCI IRQ Routing on a Multiprocessor ACPI System! w& a8 Q5 c7 [( d0 T4 V0 q
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! F$ F0 j( u. j6 n1 B& l
& k1 m4 p7 U/ c- a4 N
作者: Titan    時間: 2007-10-26 17:51     標題: I/O APIC演進~~~~~~~
: O: U& }8 I2 `! w! [% Y此作者为转载作者,见下面网友的更正。
. X6 }- \' g$ o9 ~  Q; [5 ~
: J5 e' s3 U1 `& r- P) F- ]( P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)。8 Y4 B) x, `( e. W2 Q3 B5 h! `
7 P* H- i; x2 e( d( {$ ?
[為何要繞? 背景是什麼?]# D# @( X3 M) z+ d" A, C
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。
, m8 ^& k, \% c, C7 D- v" Q. W" ^) K5 k  s0 U7 L
[IRQ繞線的歷史發展]& _8 @  Z6 x- N% D' d2 d
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。% v* d) j$ A9 V7 ?8 k- G0 ?5 W0 D/ l
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。
, A" n! q# w( C9 `' `# Q* U! Q# v# r/ k7 P! j6 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。
) \! V7 E+ P/ ^  s4 d$ j6 z$ S. [
[為什麼是PCI設備而不是ISA設備?]+ T( a: K: Q% I3 Z* W  B8 r4 k
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: w/ L% `. I* |+ o3 u7 r8 ]
1 F3 u+ B  U2 V$ J2 v
[跟DOS有關嗎?]
- m' `% k! }# c+ |/ i' l& H; F6 p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。# q: E( [8 s' b) D. R- G& `) r
1 P9 _- L' B$ Q, v9 v+ {
[Windows 作業系統的改變]5 R% C3 b$ j, x
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)。
4 i% j; P" C6 b4 u# b; y/ V) G6 e3 K* Q2 ]" R' i7 n$ h$ k
[Chipset的改變]
8 l' w5 W& N- o( E/ h8 k- ]5 I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:
+ z6 k2 p  A6 [: ?$ U  S
! I. A5 q0 e7 e/ pPIRQA 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7 |" @8 L( g% S  ~' x
=================================================================================0 @  _9 I9 D1 I
IRQ Routing — R/W. (ISA compatible.)
. r0 U( w4 P' a6 G6 l) TValue IRQ ( |7 M; C4 Q0 s+ X' P
0000b Reserved
, `: a3 P+ b5 N; t' V5 l. @& L0001b Reserved
; u  X( G0 S$ W$ M% B! m7 c9 s  d0010b Reserved - I9 V: l/ a3 c' [2 u
0011b IRQ3
) y$ u; C: ?# R4 f4 i- l7 ~0100b IRQ4
' R9 g) `3 Z$ N( B+ z; f9 T5 q0101b IRQ5
( O' w  X6 `8 ~0110b IRQ6
  e8 B( p2 [$ V( }0111b IRQ7
; {: _* W# H& P& T$ V! k...
7 n8 f& u: C: \, F1 q5 ~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。( n: G$ h" |' d, y$ S2 O9 }
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。. D  ~0 n, \. X- _
0 [  K2 F5 }% I$ e9 I. L
[BIOS的支援]! S  u2 I8 O+ s* B/ j, h, c
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 d3 F2 i: P- D7 S* w/ z$ R

5 W* R* Z4 J' S0 b! T- }) r[後來的演變]
+ h! Z( U' L" |8 |3 M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。
  L5 ?" Q: Y% b! ?; `3 F8 D
1 U$ B" O: q+ E$ L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, z$ t$ l8 x6 D( o
9 y4 d8 i* Y% g0 a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。7 ]% R- R7 U3 D, B
8 A8 a! o* w( M8 {' S
2 E( R% _. D; \* a. Q' J5 j4 {
9 Z  x# |! V* D9 f3 K; i
[結論]
9 x* o3 y# y2 J( G& B4 j3 C6 r, `& 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)。# c# N3 J2 H% l0 Q* m, \" k0 _1 O
* {. U# G0 M2 I
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。
' y  G) J6 X  }' {+ m5 E9 Y9 B7 E9 M  I- l( p/ y$ d
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。 # q3 D. V: Z) ?- x

6 b0 r- e$ ^5 w( @8 C7 n5 `+ o) M
" y) P: r6 }# K- B
- U+ e. D5 A  D2 b[後記]
: _3 n! b3 M. Q# G1)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。
9 H! ~9 J% q4 e7 [% p2)APIC 目前可提供的中斷請求線有 IRQ0~IRQ255 ,目前只使用IRQ0~IRQ23( ~" L1 v8 {  g7 r% x% f* X" L
3)APIC 前面的IRQ0#~IRQ15對應到PIC的IRQ0~IRQ15
) ?& s& H; D2 @0 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。
- @$ O/ Y  D7 A! l. o7 o: j4)APIC Mode只需要描述哪些PCI Device共用了哪些PIRQ線。4 w) t7 C0 H1 [$ z" e7 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2 K, l: W+ y$ }, f
6)APIC有分成Local APIC與I/O APIC,這邊所提到的都是指I/O APIC。
  b$ Z8 R5 l( }/ X4 q5 i! `2 R# N) }
[Reference]# ~0 W/ ?7 P, @0 p$ x
http://www.microsoft.com/whdc/archive/pciirq.mspx
6 \( }& z: Y) v" w6 Mhttp://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
; L, _* h# \, |8 \$ t, c8 Z+ M% o3 K& z/ |$ _/ R' P2 l5 K
从IRQ到IRQL(APIC版)  B  r) [# f/ ]- o( g1 A4 h) R

5 f: Q9 L+ i' _1 n4 F$ w' j作者:SoBeIt
( i  R; K$ P& Z, m( J2 Z2 h出处:https://www.xfocus.net/bbs/index.php?act=ST&f=2&t=45502" E) g6 T9 O: }1 I9 L1 s# s
日期:2005-02-04
, U/ y  _; p4 o! O5 y1 g6 c$ i6 ~; y8 I6 T
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。
& m0 q  X& c+ f6 i1 g- ]) ?6 K* Q6 R$ {: x1 P: q( Q2 m$ [2 c
    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。, i( C3 S+ y% l5 N3 V* G4 K

7 Y, I# O: _6 E9 O  Y& V    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。
. n. r& x) e9 E) G
% E) C* ]0 G, N8 ^+ B    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 h3 Y0 n6 _' a
% f  i% W' b% r5 ?+ o$ e9 _& q" t7 [#define ZERO_VECTOR             0x00    // IRQL 00
% g% `3 q: W0 ?9 c: j( h& x#define APC_VECTOR              0x3D    // IRQL 01
. z) D6 g2 `5 S" z! e  q#define DPC_VECTOR              0x41    // IRQL 02
. @8 j& F/ |1 G( M+ r# c#define APIC_GENERIC_VECTOR     0xC1    // IRQL 27
! m4 F9 N. D- t#define APIC_CLOCK_VECTOR       0xD1    // IRQL 28' g3 r( t  ~4 A. q+ V- [1 L% Z
#define APIC_SYNCH_VECTOR       0xD1    // IRQL 28: L% D- z7 q4 q
#define APIC_IPI_VECTOR         0xE1    // IRQL 293 i; j! ?  i4 i
#define POWERFAIL_VECTOR        0xEF    // IRQL 30& S) @) v2 |. n) L
#define APIC_PROFILE_VECTOR     0xFD    // IRQL 31
9 i9 x8 j+ {! J: z' ^
) D9 V4 ~5 q8 G4 l; s. [9 a$ q+ h. n1 Z' |5 S! t8 W' V
现在看一下一些重要的数据:' ?  F. M, [4 `+ y1 e( M, _

% L3 Y& Z8 j% o& K  H这是我写的代码输出的IO APIC重定向表内容:0 \8 x, k4 w. Q3 V! B7 o# n4 e

" B0 g9 M, ?7 @7 D8 }Redirect Table Index:    0x17
$ f1 d/ K3 C2 n1 E& x1 LRedirect Table[ 0]:      ff
8 G3 N( R2 b& E3 QRedirect Table[ 1]:      b3" ~% m2 z; L: ?$ y! x
Redirect Table[ 2]:      ff$ q  |8 S% Y, W5 S  m, _4 I- G; h# W# G
Redirect Table[ 3]:      51
5 n: X( V- i5 _; U% V/ x4 E8 ?Redirect Table[ 4]:      ff' g5 |0 B' k6 y/ `7 K
Redirect Table[ 5]:      ff
( {# A! |# X( E& xRedirect Table[ 6]:      62
  X' V5 U! Y% H; ?! MRedirect Table[ 7]:      ff, J- j: ^0 t# m# p3 T4 x
Redirect Table[ 8]:      d1( Y  M1 K% ^- X& K$ D
Redirect Table[ 9]:      b1) H# Z/ Z$ I! o& u9 z
Redirect Table[ a]:      ff2 [# h" ~" x7 M& `( p9 O) x
Redirect Table[ b]:      ff
% A9 E7 R! m' c# B# c2 V0 fRedirect Table[ c]:      52# Y! i5 b. B) m1 ^1 z' Z
Redirect Table[ d]:      ff
: F. _) x' v" Z8 q! r& \" MRedirect Table[ e]:      ff7 }& L( ?& m9 l6 Q" s% V
Redirect Table[ f]:      92* l: }6 p/ q. S4 {. ?7 V7 _
Redirect Table[10]:      ff
5 j& e* f7 Y  mRedirect Table[11]:      a3
5 e  v0 ]; h& R4 URedirect Table[12]:      83$ u$ {+ W3 N, f  R5 r
Redirect Table[13]:      93
3 M% w& g2 U% h" g8 SRedirect Table[14]:      ff
: F( D, j6 `8 }3 d& h% l/ vRedirect Table[15]:      ff- N0 z0 T9 j7 `. U
Redirect Table[16]:      ff
5 U& N$ P: T+ I# m0 \Redirect Table[17]:      ff
8 g! J* z: R: j& M3 |- R- U7 `
# M$ y& Q/ Q' a" l- [. a. P) _9 H这是IDT表中被注册的向量:
9 i0 M! @+ u) g: K3 c7 \& L6 \2 @3 v9 j7 e4 ~1 r4 o/ G
1f: 80064908 (hal!HalpApicSpuriousService)1 x5 x9 ], `2 I( M+ `+ A
37: 800640b8 (hal!PicSpuriousService37)4 N+ r( h8 A4 n0 P. t7 Q  _' m+ K, y
3d: 80065254 (hal!HalpApcInterrupt)
+ c3 p6 t$ e9 g41: 800650c8 (hal!HalpDispatchInterrupt)2 a: U; s- j/ P6 O$ D7 A
50: 80064190 (hal!HalpApicRebootService)9 f" B4 d( d6 T
51: 817f59e4
2 l1 `( i, i% I, t! q(Vector:51,Irql:4,SyncIrql:4,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:serial!SerialCIsrSw(f3c607c7))4 `' _3 x3 B; }+ o/ c
52: 817f5044 5 r. l( m9 y) ^# J
(Vector:52,Irql:4,SyncIrql:a,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:i8042prt!I8042MouseInterruptService(f3c57a2c))
/ n4 @- I3 {( C: Y& P. H83: 817d2d44
6 y! B" L0 {4 F  q" h(Vector:83,Irql:7,SyncIrql:7,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:NDIS!ndisMIsr(bff1b794))
, I$ N; V- Z  E& y( F92: 81821384 ! `! `! J( t2 E7 Q+ Z
(Vector:92,Irql:8,SyncIrql:8,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:atapi!ScsiPortInterrupt(bff892be))
" a: K8 t. N, U+ N* Z4 e+ L93: 8185ed64 - W8 _7 T, T( O8 m+ n. f1 M
(Vector:93,Irql:8,SyncIrql:8,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:uhcd!UHCD_InterruptService(f3f0253e))
+ d; B' V7 ?( v. @- ka3: 8186cdc4
  U  g7 N& q3 @# m5 W0 `(Vector:a3,Irql:9,SyncIrql:9,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:SCSIPORT!ScsiPortInterrupt(bff719f0))2 o/ ^) o7 e( p$ ^: @! z) B
b1: 818902e4 # j% V0 B9 P6 ~- X
(Vector:b1,Irql:a,SyncIrql:a,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:ACPI!ACPIInterruptServiceRoutine(bffe14b4))
' s' ^8 G" _- x: ^b3: 81881664
+ h8 B  |$ [/ L" [+ u(Vector:b3,Irql:a,SyncIrql:a,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:i8042prt!I8042KeyboardInterruptService(f3c51918))
  D1 W. z% C9 Y6 lc1: 800642fc (hal!HalpBroadcastCallService)7 t5 Q/ {# _% A% [% g. C
d1: 80063964 (hal!HalpClockInterrupt)
& f' M# y2 \0 r3 K& r: T4 Be1: 80064858 (hal!HalpIpiHandler)" W  e2 J- H; l; w2 T# J2 \! r9 @
e3: 800645d4 (hal!HalpLocalApicErrorService)  B* w# K) _' U9 x1 o
fd: 80064d64 (hal!HalpProfileInterrupt); x8 h" g0 s; w  o
fe: 80064eec (hal!HalpPerfInterrupt)
9 H" F6 e9 E: J1 f+ Y
* i0 \  A& `' s; {8 q2 y' ?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
, y" ?- A9 d) D; D! T" g
: L9 L# X, E: r! z+ C: _: ?这是几个重要的数组:
( T1 P0 M  g4 c; T1 ^
' u0 m! X5 M; z' @6 GHalVectorToIrql(这个数组是以向量除于16做索引):
6 k6 i; f6 N/ U! F. B% w  C8006a304  00 ff ff 01 02 04 05 06-07 08 09 0a 1b 1c 1d 1e. O+ N, Y2 I0 d
/ b7 B. }$ [  X
HalpIRQLtoTPR:
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3 m/ E) z! d1 ]. H/ I: pvBucket:4 u# i+ i+ I8 E6 a2 m1 I* \( x, w, Y
8006ae30  02 02 02 03 03 03 03
1 z9 R" n9 ~1 W+ e9 @7 l9 ~3 D# J2 i3 ^1 Y- e, v
    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。
# s8 D$ U/ Z0 r7 q" v3 J! n" v1 n/ s4 |, k5 c6 U
    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。
. B' C. f: p+ u0 W4 a# Y5 x4 I/ W! h+ V- f
    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。
5 P; ]' Q2 M, L6 X  G7 U/ h- L- V: R, g' {# a9 O4 g
    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# i8 M$ u/ [$ V8 |4 M* a) A0 s
来自:http://www.four-stock.com/forum/ ... d=32&sid=JZS6Kb! o7 _9 p/ ?7 l$ C$ |8 `0 R

: r( X* o4 g% Y作者: Titan    時間: 2007-10-26 17:51     標題: I/O APIC演進~~~~~~~ ! r3 H- o/ N; @

/ j* r. r- n* n9 p# J, M( s* S& r" r* k9 \! M0 t
訂正一下..作者不是他..是下面的作者...8 y7 t- S% K+ Y! ]( D9 [
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。
8 |$ r7 W  U1 i. d. m4 J$ o8 U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 use5 v" }* z+ V) f0 J$ v6 j' m
**************************************************4 l! d  h+ C, o5 B+ u; P
Method(\_PIC,1)  Y* N& d$ C3 f( S
  {
. c. c+ W' n) Q$ j, D( |. O          Store(Arg0,PICM)9 Q( R6 Y, S* S& X/ c8 y$ v
  }
# C" y7 I4 E, Z2 E**************************************************  U% ^9 @7 g% z& E
# V3 W4 z2 G# T. K; |. m
And in _PRT methord , it will return PIC or APIC mode routing table , m( i% V, q: L6 R# h  T

6 k1 Z. K" K# y* ^***********************************************7 H' ^4 V, i) I
Method(_PRT,0) {
( A2 m. z5 A/ _5 iIf(PICM) { Return(AR04) }// APIC mode1 Y" ?! B, q' q, j
Return (PR04) // PIC Mode
. U* {! g& q' `1 c. A1 D4 H- D} // end _PRT
+ [3 s/ u- i0 w8 U8 @2 M**********************************************
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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# H7 Q/ `& s0 o  K" i不是.0 i8 p8 O( K0 L5 M7 k4 G( t
这个看南桥的做法,Intel上面貌似是这样的,当nVidia就不一定了.
) p- L" c/ T" J! I" Z- A7 e
* t& q( T" D, E$ G3 P+ ^我们在设备管理器里看到的IRQ共享,应该如何解释呢?
/ e& d# Y3 G* |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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