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我所知道的EC====>KBSMI&KBSCI
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7 a4 A$ p" V4 ?) |+ s a5 i ]1. Introduction0 |9 y' h& b- A/ ~
4 [2 E& A5 w- m) }
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。9 n$ E+ r6 ]3 M/ {+ t+ ^: _
7 V+ z" e* D. a) c+ }; y. p
2. KBSMI#$ |$ o1 M4 \# n* ^# g" \! b
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
4 l/ s! y4 B/ t1 _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#
5 o0 k$ x" Z+ Z: oØQ_EVENT7 _8 G7 P7 W) N4 }3 _* w
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 ...
9 \4 z6 R' I$ \% C! O. h/ i! I+ A* y! H$ A, v) ]& J, ? \/ y
// AC Status Changed* @# ]8 u1 E; V( W }
7 H: _) V' O% b
Method(_Q83)9 E" }4 I" C' P
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+ G2 l. K) M, _! v7 S9 i( R4 _Store(0x83, DBG8)
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" \9 y& O" I. y. DStore(POWS, Local0)3 Z% t/ y8 J* [. l& b' g, }
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2 {1 k# S0 \3 P# C1 W6 B" f5 x0 W$ V; g$ ?
Store(1,\_SB.PCI0.SBRG.EC.ADP1.ACP)
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& V j0 w, K/ Q8 u{- r* ?3 M/ @* q0 `4 Y
, h$ k& q' ]: M, IStore(0,\_SB.PCI0.SBRG.EC.ADP1.ACP)
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Notify(\_SB.PCI0.SBRG.EC.ADP1,0x80)$ S$ b9 t3 n6 _7 }) m
- E# Y. |+ P: Y! r* a% _3 U& PNotify(\_PR.P001,0x80)4 D6 s5 j# {! @( W7 t( k1 C
+ t( |' ]5 n. o' UNotify(\_PR.P002,0x80)
9 W- J6 p! A) f6 N
. s- _/ ^2 V7 ]3 ^8 D5 p7 y; Y! V}" L) C: U; Y. d0 m7 o4 g1 n
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
1 b* e: A$ i7 CDevice(EC)
3 u& e! S- n, C' j! T{( l; S" n; Y1 Y7 b* P: ^3 Z1 h4 W
# a6 V0 n1 K/ g! p3 v, @3 I1 o$ u
Name(_HID,EISAID("PNP0C09"))2 ^/ \. |/ R, m5 q5 {4 F
% Z( T7 [; y; Y5 q3 g$ g+ NName(_GPE,0x06)
3 Y2 g5 E7 T2 d* _2 n// KB_SCI
1 ~1 |: z6 Z! r& ~5 t1 E7 [; @# S5 q* A1 y+ H, ^) ]
...
0 y. g. k8 X/ v; M! Y+ Z}; y: e2 i7 D0 V
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:5 L7 U8 J$ {; e& b2 K- E# g7 ~" Z9 Z
a.OS polling GPE register status bit。+ I; J& Q" s4 R, }4 L5 L6 q- M
b.SCI通过8259或者APIC,产生IRQ。
. S2 j2 G+ Q k% u) W) tChipset 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:
" j: Q$ K- E2 @3 q/ b1 }
2 u2 c% E P3 W# Q
% F: z4 Y6 h$ A: I9 T
4 v- _$ I/ G3 A9 E' O9 L/ s) \* \8 \5 |% H
: n$ D% \) [7 ]) ]' m4 N! f/ p# Z% X! k u0 q& o7 N
( T2 L# j9 V- S* [
图 1
( o; q V& s- ^: @ J6 M( n, BBIOS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。$ N' U4 K6 ]7 J3 W; b
9 m2 B7 T. v; P3 J5 ^( ^3 F6 k: J9 _& m% b L
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3 }- t, O$ p5 L+ b% Q9 l图 2 / Z% {! Y* h2 r2 ~$ h+ A3 o" @
1 q& R' I/ y; r% J. L
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GPE
6 F, ?5 V% R9 l, o6 w$ AGPE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。4 g9 K+ N; ~+ e6 O/ _5 i
& I5 ^0 t0 z7 F& A: i( _, SThat’s all!! ~, @; ^& J9 b+ {& f+ d$ {
3 x$ x0 p- ~# w7 C3 P! D
Peter |
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