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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:8 _$ y) T8 R; M0 y' `& ?
1、PCI IRQ Routing Table Specification (中文请参照《BIOS研发技术剖析》中的描述)
" I* n8 ]* G& t7 o; nmicrosoft: http://www.microsoft.com/whdc/archive/pciirq.mspx  J3 L/ Y4 L% Y% x( D
+ [, T3 M7 ]  i  L5 y* }
2、PCI IRQ Routing on a Multiprocessor ACPI System( @- I3 d, e. T$ o5 a
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
3 ~# u, o+ f8 `1 L1 i  N, v+ H& k# }
, v$ Z4 n2 Z% t! w% ~作者: Titan    時間: 2007-10-26 17:51     標題: I/O APIC演進~~~~~~~ - m8 M; y9 D$ h0 X$ u
此作者为转载作者,见下面网友的更正。3 M1 u, H2 u7 s1 {  S, p8 i! H

7 y# Q# w; e0 @; f& N) V: F# z/ Q5 d2 D' |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)。
/ [* B' z0 B4 M6 o
2 b0 M8 {$ p2 }+ t2 _3 a8 x. P# _0 K3 ~[為何要繞? 背景是什麼?]$ b5 ]) D  |  J1 z; T  g0 `
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。
+ K1 s  A  |; m2 E
& h, o0 }" @" M, ]% d[IRQ繞線的歷史發展]
' X0 V1 J: l$ k. G) U( `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。
, c/ a2 r; {* M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。- ~- g6 o0 {+ P  {

6 m! M2 |; T1 H% T; }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。
# P9 n+ h6 _8 c7 T, o; p  h" f: Y6 f8 }) Y; F" B
[為什麼是PCI設備而不是ISA設備?]
1 q! D5 R% J2 \7 \- r* s# J  q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。+ f0 a- V( j& d) Z' l. ]0 q
4 E8 _; B' ?4 ?9 y9 H
[跟DOS有關嗎?]0 `, \: u5 K6 m* y$ u. m
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。
! |+ i+ Q; T! U' }* C, x5 R+ `* O8 ^
[Windows 作業系統的改變]: n/ V6 T* h3 F5 ?. i5 a4 M" i6 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)。' r  Y2 _/ h# N: _# D7 ^# O

$ `+ o0 [( C0 L: I$ p[Chipset的改變]) Q1 }4 n* i5 E) \  O+ P, J
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:3 R2 |# O5 J7 ^& X
- H1 S( Z# b8 ^  a( M- f. T* L6 m
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
4 }4 a. f- c0 \1 ~=================================================================================6 G+ z) o3 B/ q2 h5 L
IRQ Routing — R/W. (ISA compatible.)
4 E; b; U; X) T: B4 j- l# @! aValue IRQ
5 ^+ U4 N, A: m. w* Y" N0000b Reserved
2 T5 d/ c/ n/ j4 q2 h0001b Reserved
3 Q! e( N; L' E4 U- J2 e% z  s6 L, H0010b Reserved + l+ y' b% k/ j7 e/ `
0011b IRQ3 % ?% e# H; p; H5 ?6 [' w
0100b IRQ4
+ l/ x! J, o4 t# |8 g( \0101b IRQ5
# e, c. O2 h3 x0110b IRQ6
: k6 {5 v  E+ M/ i7 A3 Y! i! W& J0111b IRQ7 % X. r* |' G$ L3 g1 L
...
2 L/ @. I$ j, C, u; m1 l' J; t2 w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。
3 P5 r9 e0 i2 ~+ R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。' q2 A9 r9 M, ^* Y; n) A

8 K2 J) Q! ]' ?- Z! a[BIOS的支援]
& @1 L9 G2 z' |, p9 i" Z6 m9 ~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。! p9 I% x# e7 Q3 F* M
! y9 g! m3 F5 y% |0 ~; V8 A5 O+ ?* {
[後來的演變]
" L+ j" [$ E/ r1 R( O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。
3 R1 o! e( M& y' s( ]3 D  W" S1 [
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)。
- q6 O! w# R# ^
/ e+ |6 ?5 J' M' Q/ Q2 U, Y! M0 Q* b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。
3 I9 v# e, u+ P3 ~, L. d6 u* R/ |* ?. Y$ g, u) H
3 s3 A, |: \$ V: ]% S- q8 w  p3 f

) ]3 |0 c  K  D  D2 v) h[結論]. ~! h& r+ X$ x. ^  M. A5 B
PIRQ#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)。
' g0 I  h5 e7 E' `5 O0 S  `" [- S& G& Y0 c. T$ Q3 Y# S
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。" P; P: k+ Z* H- D  i3 G4 k

# m/ L; X+ y8 G5 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。 8 g8 S9 U7 l# C+ n' ?8 [. N
+ U0 ^5 X* P. M

" ]* M6 R9 ]! {( G/ n, u, Y+ ]  T% @8 J* b, S/ G$ d% K1 m
[後記]
: i6 P! T+ ^9 \7 u4 D1)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。
( H! B0 r  Z* E" R# d2)APIC 目前可提供的中斷請求線有 IRQ0~IRQ255 ,目前只使用IRQ0~IRQ23/ ^& }& ]& F" N" @. I
3)APIC 前面的IRQ0#~IRQ15對應到PIC的IRQ0~IRQ15
4 n) \! _' N. G! m- E+ T4)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。- |5 |9 R" [$ I! ]$ k
4)APIC Mode只需要描述哪些PCI Device共用了哪些PIRQ線。
# Z9 S& B4 ?! D9 R4 C9 ^, @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" I, h" R+ O1 h9 N
6)APIC有分成Local APIC與I/O APIC,這邊所提到的都是指I/O APIC。
9 x! ^; a% t. a0 g
, D( j6 o7 w1 l/ C7 W[Reference]+ |% y' r* l6 @) ?; T# Q
http://www.microsoft.com/whdc/archive/pciirq.mspx1 ]2 L" s$ y) q' b
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
: L) E' o8 E$ A  E- M3 Y& g8 p8 I9 @$ i
从IRQ到IRQL(APIC版)
# s0 G1 i! J7 B+ r
4 s7 F8 ?6 C% C" f1 \作者:SoBeIt& u  H9 F) Y5 s, c  z9 t! |9 z
出处:https://www.xfocus.net/bbs/index.php?act=ST&f=2&t=45502, y* ^+ a( \' O! q8 z) [( D
日期:2005-02-04
0 A7 t+ U* Z* r% s7 ^  e: m% U
* d' Y9 O# |8 Z! ^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。: d0 J, ^6 l- P
. u- d. c; Y$ r6 G1 D
    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。" a: {/ @. N5 u) {# b$ q8 c$ ^7 y
, F" K2 M  L% X4 \
    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。) c' ]/ d+ Q2 o( g: v3 |

6 V9 l' A5 q4 W. u# _8 M1 L4 ]    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:
- I4 @/ b& d+ m* z7 @2 {  O
" H0 B5 `# H( a0 w& J#define ZERO_VECTOR             0x00    // IRQL 00 6 H$ E5 b9 p7 o% E+ ~
#define APC_VECTOR              0x3D    // IRQL 01) A3 o) s8 L+ h% a9 {
#define DPC_VECTOR              0x41    // IRQL 023 L( d2 u7 b! I$ z( M* Z* l! Z+ I
#define APIC_GENERIC_VECTOR     0xC1    // IRQL 27+ W) {4 |# Z( T* ]% i- M) z8 Q
#define APIC_CLOCK_VECTOR       0xD1    // IRQL 28' z* F9 E) T8 Q  R
#define APIC_SYNCH_VECTOR       0xD1    // IRQL 282 f) A, ^* |# A: k
#define APIC_IPI_VECTOR         0xE1    // IRQL 291 u5 [! b7 E4 s( g; a
#define POWERFAIL_VECTOR        0xEF    // IRQL 30% A- L1 t- H% f$ \0 ]" y4 [
#define APIC_PROFILE_VECTOR     0xFD    // IRQL 31
0 R9 }- b% ?/ S, |% L$ ?; @7 _9 y  J2 T! P" y. f8 ]

9 \- P+ t8 r- V8 D' H9 M1 U7 c  u现在看一下一些重要的数据:
" h1 S/ x8 W5 d3 T' m3 ~( G& j) A) v* o
这是我写的代码输出的IO APIC重定向表内容:
/ P1 i$ X# j/ s
1 F# Q2 m* ~! K5 ?Redirect Table Index:    0x17
: b7 P( r# p. W( kRedirect Table[ 0]:      ff
) e4 H) _- r- v/ aRedirect Table[ 1]:      b3
- d4 L& L" p! g4 ~& wRedirect Table[ 2]:      ff" E2 Z% a! @% @. \8 W) Z: A1 O
Redirect Table[ 3]:      51
5 U) z% i& ~* @0 E0 }, E4 ARedirect Table[ 4]:      ff( f8 M& k, w! f* C" v
Redirect Table[ 5]:      ff, E/ h% d' R% y4 i! d  t
Redirect Table[ 6]:      62
  n! d- o2 o0 kRedirect Table[ 7]:      ff( C. G6 _* X3 C( M
Redirect Table[ 8]:      d1" f9 W, H3 E2 t0 r% Q
Redirect Table[ 9]:      b1
6 x" `6 L. j8 c0 D, GRedirect Table[ a]:      ff7 Q" l$ D- X  j7 j0 {
Redirect Table[ b]:      ff4 F5 ^6 K) }1 r. T9 a6 z; w6 M) {
Redirect Table[ c]:      52
+ u4 P' J3 q' I6 x8 E" y5 yRedirect Table[ d]:      ff# v8 m5 ?4 x$ Z% U+ @1 k/ A6 g
Redirect Table[ e]:      ff- ^5 t: Q8 N  M  e8 }
Redirect Table[ f]:      92
8 R8 F, q4 T6 W* ?Redirect Table[10]:      ff3 v! P! R- a* U" D$ y
Redirect Table[11]:      a3
$ R* k0 t  y% m4 H. kRedirect Table[12]:      83* A9 {% f2 t- B
Redirect Table[13]:      93
* p- i3 I; U0 d5 {5 l/ J2 MRedirect Table[14]:      ff
6 L: R+ b1 h1 |/ e- e* wRedirect Table[15]:      ff
( B- V9 F; H* L1 W- BRedirect Table[16]:      ff" a2 b$ K, m' ^5 A4 B7 Y6 Q5 e
Redirect Table[17]:      ff
, \  B: U1 j5 v, E0 f/ t
& w- I/ B2 \! `% l7 y+ V+ e& P这是IDT表中被注册的向量:
) ?  M' i$ q( p# l: q! w9 a8 ~- T. j% H4 T/ x$ p. x1 X: Y3 B' F
1f: 80064908 (hal!HalpApicSpuriousService); u2 J. P$ x7 c
37: 800640b8 (hal!PicSpuriousService37)1 J. z# w0 j+ M) l$ w3 _( A
3d: 80065254 (hal!HalpApcInterrupt)
, B" S. m2 ^# o1 w# E41: 800650c8 (hal!HalpDispatchInterrupt)# k0 F9 w& E& |% ^2 a6 r
50: 80064190 (hal!HalpApicRebootService)
3 |9 V5 J) }8 t0 J; [51: 817f59e4
7 H- V. i- d. d6 A9 {! s# \1 f(Vector:51,Irql:4,SyncIrql:4,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:serial!SerialCIsrSw(f3c607c7))+ W! P. |9 L* ?, L8 K
52: 817f5044
' }- b1 ?2 }" j! d+ i" b) D(Vector:52,Irql:4,SyncIrql:a,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:i8042prt!I8042MouseInterruptService(f3c57a2c))
4 p" G- g9 N6 l. l83: 817d2d44 " U+ n0 K& u1 K6 \( \
(Vector:83,Irql:7,SyncIrql:7,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:NDIS!ndisMIsr(bff1b794))
" U5 u' n1 M/ s/ f! y4 a! n92: 81821384
# P+ @& F! P* o7 u(Vector:92,Irql:8,SyncIrql:8,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:atapi!ScsiPortInterrupt(bff892be))4 h' G# v+ H: J( ]9 y
93: 8185ed64
5 x+ b' h  j- y- i  [4 W(Vector:93,Irql:8,SyncIrql:8,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:uhcd!UHCD_InterruptService(f3f0253e))
, J( F3 P) V8 xa3: 8186cdc4 ; A5 C5 F. G$ i) w8 R' y; q
(Vector:a3,Irql:9,SyncIrql:9,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:SCSIPORT!ScsiPortInterrupt(bff719f0))
5 ?+ M: E: m' G0 n& x( |& l& wb1: 818902e4 - @6 P3 Z" I& T
(Vector:b1,Irql:a,SyncIrql:a,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:ACPI!ACPIInterruptServiceRoutine(bffe14b4))/ i; g! W: c- }/ v( l/ L/ Z
b3: 81881664
0 P* W$ }3 Q% B- U5 Y: Z(Vector:b3,Irql:a,SyncIrql:a,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:i8042prt!I8042KeyboardInterruptService(f3c51918))5 C/ J% e. R$ q7 y5 Z* J
c1: 800642fc (hal!HalpBroadcastCallService)
* {0 M9 v; D( e; Ld1: 80063964 (hal!HalpClockInterrupt)
0 E7 l+ R8 G8 v" S: ee1: 80064858 (hal!HalpIpiHandler)
. a4 z$ x5 ?( ]0 c2 Z8 A. ~6 q( Qe3: 800645d4 (hal!HalpLocalApicErrorService)
1 \. ]5 q" Y! Cfd: 80064d64 (hal!HalpProfileInterrupt)$ x  x0 h7 S4 C. E- l7 V, f
fe: 80064eec (hal!HalpPerfInterrupt)+ Q  Q4 a+ e4 W* t% c+ W" j

) p+ z/ I/ _1 z& X9 }$ K7 {( A+ 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
7 B5 d3 Y  t& |; G- L
. A1 M. M6 F2 _. g0 C$ |" n这是几个重要的数组:  s/ _) i( `2 v& F" m4 u1 n1 [+ @

5 j* r5 S: }8 aHalVectorToIrql(这个数组是以向量除于16做索引):
2 v6 T1 p8 l  M, z9 D% G9 J8006a304  00 ff ff 01 02 04 05 06-07 08 09 0a 1b 1c 1d 1e: Z7 U* ]: a- K/ ?$ k1 t

9 F, C) W- D6 `" t5 {/ CHalpIRQLtoTPR:9 O1 k0 P7 F' X7 g& m; g, g7 b% B9 I
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/ z/ Z: o8 S& y- P4 g  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。
5 N5 b5 s# g7 z2 t: W, Z* p
2 ?3 A# M+ r9 u/ [6 G0 x    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。
$ i6 H4 ~/ ^9 X! ^3 {. b7 ^' @1 ^& \; ]. `0 a6 d
    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。7 p/ v) ]) Z4 [5 i0 W. C

6 i1 _5 p7 c+ B, E- P) M" a    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* T4 H0 {; l/ k* c: @2 i% s, L
来自:http://www.four-stock.com/forum/ ... d=32&sid=JZS6Kb' d4 X+ b  y. R' _3 \

5 L* @/ p& O2 S+ r作者: Titan    時間: 2007-10-26 17:51     標題: I/O APIC演進~~~~~~~
% C5 i; u& r+ m! F& T: C; N
) }( k# }" w, M4 I/ V1 O# `) f6 G; G
訂正一下..作者不是他..是下面的作者...
4 @6 g" P& o+ H$ G" t. mhttp://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。( g% `4 Q/ c8 n8 m
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- K9 l5 X8 j+ C( B% o) N
**************************************************! X/ X; Z' a- i5 z
Method(\_PIC,1)8 G* R; P8 o4 X
  {
. k) Z+ d' f& O5 K, @          Store(Arg0,PICM)
2 P, |) {! N; E" U3 M  }
4 L8 K4 Z& e: f: L$ W7 U9 ]**************************************************
& O$ Y* ]1 a2 w) b0 p* i4 A
1 ?  N& O+ t$ r# ?" iAnd in _PRT methord , it will return PIC or APIC mode routing table 0 n% h/ T0 a, J' w' O, U9 j
$ ]4 [7 Y# y4 J- |0 x( I
***********************************************8 M. \; {4 o, [( b$ ^( B
Method(_PRT,0) {
8 V& ?: z8 [# r: W& B! T1 ?If(PICM) { Return(AR04) }// APIC mode
$ y( M/ I2 A( e% c8 S8 xReturn (PR04) // PIC Mode
6 ]. |7 u7 i  j: V: Y, @} // end _PRT, ]5 @1 m; |8 X( g
**********************************************
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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?  X8 a3 j. p3 v# l& T
不是.9 G' D! ?5 y- A
这个看南桥的做法,Intel上面貌似是这样的,当nVidia就不一定了.+ ?) v4 F9 B2 u; g

, T6 S3 _5 i' S( Y* P我们在设备管理器里看到的IRQ共享,应该如何解释呢?
4 u  L. [/ f2 U2 j  u9 H8 WAPIC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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