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我所知道的EC====>KBSMI&KBSCI ' A- {- w/ O& ?0 b% ?
* i' ?+ o* g6 A, o a1. Introduction7 t8 D l0 ?+ c' |- ~
5 |4 {, _3 e2 |4 {SCI是指系统控制中断, 为支持ACPI的操作系统提供系统管理,客制化功能。SMI是指系统管理中断,由设备或者软件需要呼叫SMM功能产生,使CPU进入SMM mode。基本上进入ACPI mode以后SMI就很少用到了,对于EC来讲SCI和SMI则是互斥的,一旦进入ACPI mode EC 就只会发SCI。通常EC会有两根pin KBSMI&KBSCI连接到SB,EC可以配置这两根pin的属性,决定使用何种方式产生中断,比如level trig,edge trig,pulse trig,我做的案子常常配置成64us低电平的pulse trig。
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2. KBSMI#$ ?0 A, g2 V. ]; L
其实EC很少用到SMI,除了少数测试项比如DOS下 Fn+F2下切屏等。不过KBSMI#的实现原理还是很有趣的。它的原理是这样的:EC将一根pin接在SB上,而SB的GPIO有些具有multi function,可以配置成具有SMI/SCI的功能。BIOS code在初始化时将这个信息宣告给SMI Table。一旦EC发了一个SMI,EC接在SB上面这根pin的2 j1 N4 M9 }0 r$ z4 Z+ z" o
status就会被置位,SB检测到以后通过拉接在cpu上SMI pin产生一个SMI,cpu切换到SMM mode然后就会通过之前宣告的那些pin的status identify smi Owner,这时就可以认出是EC的SMI,随后通过下command给EC读取SMI event id,并通过该id去调用相关的method。
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0 G+ S4 P- U3 u7 G3 u u2 ]$ |* g0 y3. KBSCI# 6 B. R1 d% |- B8 E
ØQ_EVENT
4 a. u2 \2 T5 n6 o7 h所谓Q_EVENT指的是OS收到EC的SCI后,OS通过发84hcommand 给EC读取EC Ram中的值,这个值被称为Q_EVENT id。这也是Q_EVENT得名的原因(Q是Query的缩写,而84h就是Query Embedded Controller)。然后OS中的asl code会根据该id去调用_QXX()如下面的code所示,这里的XX指的就是EVENT id。那么EC什么时候会发Q_EVENT呢?当AC、Battery in/out,LID open/close ...3 X6 r H. C- P7 l4 J3 V3 p
" H* `# `' G( A+ {4 j/ a9 T4 M// AC Status Changed" y1 N7 r5 Y, `. f& _- @' k
/ C, _8 _+ K$ Y5 O& v0 ]6 z$ I* o* g
Method(_Q83)
r( V- ?; G4 Q8 ^, h1 H9 z% u# |0 C$ c
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% O4 T( R7 u, F, }9 ?4 [5 [. M- `- R1 C8 @( }; f
Store(0x83, DBG8)
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Store(0x00, Local0)* I3 l O/ n2 ~8 c8 y4 I6 \
6 R1 H1 T. c) L6 W. A- j
Store(POWS, Local0)
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If(LEqual(Local0,1))" ?$ D0 d; b6 n, j
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1 v6 o, {3 P+ H7 g# O) c
+ c5 i' ?- E- {& X$ z" UStore(1,\_SB.PCI0.SBRG.EC.ADP1.ACP)
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8 m# p4 `$ l6 @" P2 RStore(0,\_SB.PCI0.SBRG.EC.ADP1.ACP)# D% P, g& j! Z6 l+ t! D
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}
5 g" e9 O/ B5 ]( ]
) |+ P1 ]# g' p* i, r& X R. M8 wNotify(\_SB.PCI0.SBRG.EC.ADP1,0x80)1 Q8 M3 G: u# _) h
8 X4 G# f, K7 S5 t% \( GNotify(\_PR.P001,0x80)& R! U# @' j4 ]
+ L$ p8 l. L! t3 ~# |
Notify(\_PR.P002,0x80)4 m! h# X! [6 L* c7 k; t
; n* J: h7 d" Y4 A: D9 V}
& v( t2 g9 s" {那么又有一个问题,那就是OS怎么知道这个SCI是EC的呢?请看下面的asl code你就会明白了J; w3 ]. [( y( C8 u
Device(EC)/ J7 C$ s2 M( E- M& H) R
{) J* U% P- X% Y* n
`+ n3 O# j5 ? I
Name(_HID,EISAID("PNP0C09"))6 N. l0 `* S+ F1 v
* d* O8 f2 C) D- l
Name(_GPE,0x06), a# N0 N3 _. ^1 k- s
// KB_SCI
% A0 h! L& {" y! f: ]( s% x' g v1 t$ b& [. w; n; }
...$ M! [7 T6 O, y- W9 w6 g @
}0 e; G: U" n8 B8 P" ~1 H
在Device EC里面宣告了EC的KB_SCI接在了SB的哪个pin上,这样OS识别EC SCI的过程就和前面的SMI异曲同工了。最后一个问题OS如何检测到SCI产生了呢?前面SMI已经说过SB有一根SMI pin接到CPU,可以让CPU产生SMI,可是SCI并没有这样的pin,那么CPU怎么知道SCI产生的呢?我想到了两种可能:. M5 \ ~& H% A' {, p
a.OS polling GPE register status bit。
/ P5 r+ i2 U pb.SCI通过8259或者APIC,产生IRQ。: I) ~) Z4 P) e' L. l7 m7 s6 q
Chipset spec印证了我的想法,SCI可以配置成通过8259/APIC的方式产生中断,而且中断向量也是可配置的如下图1所示:
+ `( \. y, M' Q4 j; T* L) h5 C
( w: @# I0 B# X4 I8 c! O; V
4 I/ g+ X/ x7 `/ J. `) [+ S" |4 ?* V$ h( B3 ]; r/ C$ P3 q6 W
% G/ g1 O( U- m6 n7 Q; A0 ?* \9 ]( V/ D+ _2 p6 m$ y3 \
; V* _8 I* Z* W# K& W/ x0 R3 j: H
1 q* n! G& y: C! q6 j# y图 1 4 |8 X) ?1 _# Y5 R
BIOS在设置好该寄存器后会将SCI INT信息存入ACPI FADT中,这样OS就可以通过FADT获得SCI使用的中断号码,从而能够在SCI产生时处理该中断,这部分请参考ACPI SPEC FADT部分。下图2是使用ACPIVIEW看到我的工作机的FADT dump,如图2所示我的机器ACPI使用APIC INT 9。
1 ]+ l: F& v" K/ A* F( \
) c7 f5 Z4 G, v2 K" x3 E
7 Q. t" Y1 j/ a6 }: D; `) j. d2 ]2 q* V
& T& V' K( S5 ?* Y# d/ P6 a1 J图 2
6 o8 n# u% D9 y, n2 `2 |
8 [3 p2 b1 F; o3 P5 gØ
1 j% Q* j9 x4 W3 wGPE
1 V- w% |0 ?! m' ^8 mGPE其实是属于BIOS的范畴了(当然Q_EVENT也是GPE的一种),其他部分跟EC并没有多少关系,不过既然讲了SCI,就顺便提提GPE。所谓GPE指的是ACPI定义的一个general-purpose event namespace 与SB中的GP registers相对应。GPE register 包括GPE_STS和GPE_EN两个部分对应该GPIO的status和enable Event的触发分Level和edge两种,分别对应ACPI Method _LXX(),_EXX(),XX分别代表具体的GPIO pin。所以当系统在S0一旦相关的GPIO status有变化并且SCI enable了,那么就触发SCI,于是形如_LXX(),_EXX(),就会被调用了。
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( z/ \- v% y9 Q1 |9 x1 w0 }/ ~+ kThat’s all!& T% q4 k% N0 L1 s: w C Q+ p# m
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