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我所知道的EC====>KBSMI&KBSCI
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" s& w2 D2 _, M1. Introduction
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# f! T( L9 m) D; K2 w2 CSCI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。
# Y2 r3 N/ I) O
V' O+ }7 ?( S) ~% g2. KBSMI#' o3 I- v3 b) X& O* U# S
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
$ Q3 H/ I+ t$ P9 P; S! ?( ostatus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。' u0 d7 [8 J7 @8 W
\ h! p' k' q0 c3. KBSCI#
9 q. c5 l$ M `4 E) R' AØQ_EVENT
1 i; N3 a7 u7 N: R# v# B9 u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 ...% [. v5 V1 a3 {0 z; H
& N# v6 d: [7 R9 M9 \. x6 L
// AC Status Changed
# {0 i f, _ z8 j1 I: w) i. j& z; T2 h" I
Method(_Q83)* D0 y* T: D3 |# n" n* Y/ P
+ i9 R. b* C0 k8 b. u: B. {! o
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Store(0x83, DBG8) q1 w4 Q& Q8 D3 k \: x
. V+ A& m. R8 O6 f- B& `% L9 m9 f& m: v, }
Store(0x00, Local0)( S+ Q! i k. A3 a( H1 z, y
4 r$ N9 N( f( q$ ?' T: `
Store(POWS, Local0)
+ B" g* F: {8 g, j2 M! M
# T# n P6 g$ M: d' IIf(LEqual(Local0,1))8 w8 m+ m3 D y, t$ o
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0 T9 J* q/ o8 ^% N
{
5 }4 C* K! c1 R2 W, }, C0 A) Y/ q. j* S+ a1 b3 H; M# z& ]
Store(1,\_SB.PCI0.SBRG.EC.ADP1.ACP)8 v; S4 R x. i6 P: C
9 a5 T' D& ?' \}5 {) }. a! C* v0 Z* j: P
" f! P8 E' I1 @4 v6 |1 t9 b* r
else
+ p* X2 N1 E& E. {8 x. V
5 u' c% K8 K# a6 J) K7 [1 M- K{$ M# M0 P$ E8 z8 G+ `
# [( A+ E1 U3 j" | KStore(0,\_SB.PCI0.SBRG.EC.ADP1.ACP): v* J. O2 \: J5 i& Y- N# N8 W
+ {- H' v" [7 U
} @) Y! ^/ F3 X; m8 M' z
1 F' j* `5 l0 m- \! z# A( ]4 `% DNotify(\_SB.PCI0.SBRG.EC.ADP1,0x80), R' d2 V3 P( ~" E
& p% X8 v8 d E" M m6 g5 z/ oNotify(\_PR.P001,0x80)- O3 K# K I$ N. |) t9 \0 J$ R
. Z7 g$ _3 S5 X5 x6 [" u
Notify(\_PR.P002,0x80)
' U1 E& N2 P5 ~$ v- S: t x# [* ~" u8 }0 d* r# w' Q
}
9 }" y) }* n, U' t$ f) n. z8 M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# p j/ g6 C% S/ C& r# h
Device(EC)
^6 |) B+ g, L" Q{' \8 V$ f4 K7 Y8 K
9 ]) G+ \0 b( {; ~
Name(_HID,EISAID("PNP0C09"))
. u7 I. ^/ |" \* t3 Z, [* H# P
$ \+ X+ A; O; [& }Name(_GPE,0x06)& E& R& ~8 u& o( c2 T: V: ~
// KB_SCI
+ {% {6 s0 L$ ^/ n2 p7 |9 r- m
% @( q) Q3 U' _6 Z, G* S...
; `, D, S% K4 ?, D) l+ m}
6 }+ M0 U- W9 a: D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:2 f) m9 Z6 n' u; ~6 P! H) p; F
a.OS polling GPE register status bit。
2 t' v" S. i, Jb.SCI通过8259或者APIC,产生IRQ。# C- r' \* {& I/ M7 J- a. `4 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:, b5 _+ F# s2 m1 ]1 u0 _( Y
- [6 ~3 h" ]) h- ?7 p$ F& N
[: ~, t/ k; P. y+ t& o
, q' J# c2 l1 S f6 j% W3 C0 J$ n, R& [; i3 Q# K+ @
8 z# e* p6 I0 G* A( e
8 x' D' \2 f- v6 Z1 c* }% p$ X5 `1 F* T" u
图 1 7 m" f9 U$ _ A6 n7 D
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。; l. B4 @4 B3 S& I9 {" S
; D6 u! j2 c8 @: k3 ]* L
9 Y* u$ P V# @; B8 l/ {( ~; d$ S6 {, v8 Y' ~8 U) J9 T
# x7 U; u6 D& @% m! C% v$ j图 2 / S, O0 h1 r3 x( m
: M) c0 Q3 J% i) J9 FØ
: {% y( }2 W- l* x0 s5 Z! YGPE U: [4 A) ^3 i- U: a
GPE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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That’s all!
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Peter |
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