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我所知道的EC====>KBSMI&KBSCI s$ m3 j$ \$ Q
9 ~. A' `! z) h Y1. Introduction& Q4 w6 G- i8 n) d" J
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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。! S. i x( W- P( y
6 t7 }$ _$ S$ n9 n: G; c2. KBSMI#
5 A$ T% \& X! p, T U9 p2 Q4 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/ x" `/ t- \3 K3 l3 M6 t% q
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。. D: |5 ?* K3 @
+ i- J& [: G: [. I* `- S3. KBSCI# $ l$ W$ U# j( y( A( ^
ØQ_EVENT# t: B8 N Y" O3 l7 M8 }- z
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 ...
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// AC Status Changed" p& d) L. t7 C: r! b
2 _9 f) X- T1 n9 iMethod(_Q83)
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0 I3 |" i/ a9 U; O' P
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* L% m# C* x* u8 i, S3 N4 U( bStore(0x00, Local0)9 s# `# S! `3 b& x0 c2 W
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Store(POWS, Local0)
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2 k# N8 j+ y+ s! z1 k% hStore(1,\_SB.PCI0.SBRG.EC.ADP1.ACP)% f. p4 R& A: Q, Z* t$ [9 B
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: h+ p* K4 K4 C" d- mStore(0,\_SB.PCI0.SBRG.EC.ADP1.ACP)
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# y1 o" l4 m! Z* f! U5 {1 V+ s
$ p' W+ @: x% y4 @+ sNotify(\_SB.PCI0.SBRG.EC.ADP1,0x80)1 K$ Y/ E/ ?2 e& i+ c) M
. i- ]; k8 H! \/ F/ W( \$ ?9 NNotify(\_PR.P001,0x80)
2 H, T% ^" A. t) \ u" u& N3 v% }- C8 |: w* R6 ~
Notify(\_PR.P002,0x80); I" e+ H0 m G0 ?3 i9 `
& f3 b& z; ^8 Z/ {7 \4 s}
% ^" o7 H& p# r$ {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
9 ^) M8 x% h% U3 q r; }# _Device(EC)
( }% }7 n" x2 ~6 \{ j3 j3 {3 @( }( U" r" q
! e* x3 }7 D7 i8 r/ H1 p8 @
Name(_HID,EISAID("PNP0C09"))
- d3 G, p6 T! n( l! X+ x8 z# Z
: ~: [9 L5 p- s1 k+ q7 ?3 sName(_GPE,0x06), d9 z+ A2 D1 D& _5 q
// KB_SCI
4 G: _9 E3 o& H7 P& B+ [; Z* h! {" j6 R; w6 e H \" o# c
...+ C0 \4 r& \5 v) b) o9 }9 [" {
}/ J+ g. s$ p: Z: x+ u
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:
R u) g b7 ~; ~8 {/ j) ha.OS polling GPE register status bit。* S2 `* n, E6 K. |+ g
b.SCI通过8259或者APIC,产生IRQ。
7 i# q% z1 H2 e. EChipset 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:
* B- Y* I% Y _9 {: m. R1 R+ }0 c
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$ {: f9 \& U& k! E- g0 q1 R
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图 1 6 h, U- o+ a$ ^) f2 {
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。& X! ]; h% g! m w; ?: w- }: [
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* T* r; d$ @. h- u图 2
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Ø
8 w$ W1 S. M% [# y' M9 R; |% e- WGPE7 W/ }9 {# u/ P" A) z/ E
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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2 }2 q8 Q5 E; N0 B3 }That’s all!& {6 ^( e [( k! Z
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