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我所知道的EC====>KBSMI&KBSCI
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& V+ D+ |' I4 h3 E3 [5 C: P1. Introduction! q0 z( K9 g8 m! l/ d
( Y, R+ q5 {! {1 Q7 ^+ |/ a
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。: u# Y9 H# {. u, S* \! i- M: D# j
; f/ L- r8 i9 l' T4 R7 s& b; Y; C" j2. KBSMI#
) I& p3 k' `, x* n4 x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
/ {' w. f$ x! a/ C8 U+ ~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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3. KBSCI# : e" j% X, A1 j2 w- n# P
ØQ_EVENT
) `( C- K2 E) j7 O+ k; j" @4 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 ...$ N( M. e& x& X
8 w z/ u% @/ q: T// AC Status Changed
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Method(_Q83); W5 f7 v$ B# b* z2 _9 o" B
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' u6 J- A9 z. ]1 Q, [! K5 e" z$ d! [: C0 a, f
Store(0x83, DBG8)$ ~1 _7 P* G! Z" Q
5 u# T2 H) z3 R: o0 `: c& o- V! _
2 m9 ^: X) M6 jStore(0x00, Local0)1 h( l& Y! e" `: J, R1 m
; K$ n% K+ A- G( K U8 Z: b& PStore(POWS, Local0)- V. M. x1 b% x( g
' b e& O# |0 W9 ^If(LEqual(Local0,1))
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4 }+ P0 V; K( N0 q' W$ l{" Z7 p: d2 a5 Y l# o) W* s
" m# d7 [. e# FStore(1,\_SB.PCI0.SBRG.EC.ADP1.ACP)0 Q2 {" V* w0 S6 V
. }- b# Q& I, z, p3 M# e# d) k( w# ~}
& q; E: w$ J* R O P: Z
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+ Y/ |2 X6 @ MStore(0,\_SB.PCI0.SBRG.EC.ADP1.ACP)
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6 _6 y4 `( R4 F5 K1 p7 `$ f
Notify(\_SB.PCI0.SBRG.EC.ADP1,0x80)
# Y( q6 x# }, F( g6 m- Q
3 S# ^) ]* X4 e2 X! ]& BNotify(\_PR.P001,0x80)
9 A& ?8 j" ?& D# |
: p/ S( k) G8 u( f) D2 G$ [" jNotify(\_PR.P002,0x80)
3 q2 Q- \ P' Q3 q
& I8 I/ J Z7 I5 x; @8 |' `3 }9 I& J}
8 }0 E: j; a2 }' `; `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' u9 M" J G; V6 P7 Q+ N# K
Device(EC)2 ]; w/ F" D- g. G
{2 d6 w6 E5 E+ g/ T2 y2 X% _
: Z! j" R. l$ p. Q/ `
Name(_HID,EISAID("PNP0C09"))
, c7 y# \( P0 b, F1 `: J# A E% w7 S- I, Z# {& a
Name(_GPE,0x06)
5 h2 r: o! J7 L4 z, L$ N" H// KB_SCI
% [# o }" X# b- X) n2 e! Z
' n; d* y! [7 q* C: i) p! O' I$ u...
. d1 D: U* V8 i9 P2 n' ?4 f0 r}* \- x5 H2 ^3 H" D: Q
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:3 F5 z! f% f% B3 @) ^( b8 R
a.OS polling GPE register status bit。0 |4 {$ @3 ? P- ]* i2 T
b.SCI通过8259或者APIC,产生IRQ。! I% i7 c {' w2 s6 R# y$ H
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:- G% t$ W: C" P# j. v e* R
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6 q" g% J5 O* O9 C. P3 o: c- B
9 b: P4 ~6 R$ \2 |! ]
% P6 ^6 P9 m1 C- [* R+ R5 m' ^: U' j& f7 [
图 1
$ @2 [# z2 r6 F4 vBIOS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。
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# A( t3 o$ a# g/ i" V; z# O9 t4 b) i' F+ I- D+ z- r
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图 2 ! h- E7 R; |# Y1 d8 ^+ m
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Ø
# c i, t' _3 ^9 a) a3 O4 ~GPE
5 D% @8 q* z, g* |0 zGPE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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# Y: m& N! p+ N' vThat’s all!
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Peter |
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