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我所知道的EC====>KBSMI&KBSCI , K I C7 j* \; r- W# H% X( N2 R
. u" M# E( {! ?$ l* D1 ]3 |1. Introduction' ~) h- M( U- s. _$ B
; ?; v1 i3 j# b8 Q9 ~
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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% l6 y. ?: g( {: J) Z2. KBSMI#
- u- ]9 T7 c* K* k% l5 y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 v2 J4 h% m- T/ r" o3 d
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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- k$ \" C# }( j! V( v' L7 ~, f. |, `% n3. KBSCI#
* F( ^- s* X. p" QØQ_EVENT4 T3 y/ o) _! D9 ~$ Y% G" M/ 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 ...5 R7 T8 D# m3 v Y# `+ t+ o
* P+ y" G+ ]4 d/ n// AC Status Changed* U4 z q! `$ \4 M4 o) M4 a; h
. B5 U5 Z1 O* l0 H5 f6 N* C& HMethod(_Q83)8 o- i6 V& N; |* b( A
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Store(0x83, DBG8)7 y0 ]6 {0 x V* _$ `2 X- t0 f/ [
) G, n a# x/ p/ m e# Q
& S, G: o% Q c: m! xStore(0x00, Local0)* R9 v' i2 U. k: i4 k8 ]! G( [
' \0 U5 w" Z' v4 z% eStore(POWS, Local0)
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" r6 f9 K6 s5 d7 v7 NIf(LEqual(Local0,1))
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Store(1,\_SB.PCI0.SBRG.EC.ADP1.ACP): c3 v! q4 R* z8 t* j6 R
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' I' f2 b4 U0 W T3 D* r; {Store(0,\_SB.PCI0.SBRG.EC.ADP1.ACP)
% e9 g5 A: f% p6 C% D- L' A; a! a2 Q' J* e; z
}2 K8 P% M# X+ g0 I' Z
P' ~' l3 g% l( n; ^, GNotify(\_SB.PCI0.SBRG.EC.ADP1,0x80)
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/ m, Z* k8 [/ ^* E& jNotify(\_PR.P001,0x80)
2 ~3 b. q$ h# g' X
! c0 o) ]8 y I( T2 G; b: _( RNotify(\_PR.P002,0x80)
; W6 p+ W$ a Y# ~. R' A; p. r3 H( A( W/ B8 }
}
4 x, T% B6 i' X! q# H9 L. x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
7 Q, |8 m+ e+ X/ KDevice(EC)
: g( N, A) }: {+ C! W( g" u{
" R7 ~/ x/ q8 ^5 l! [2 `8 S0 g
: G: V6 k5 X4 K' N! P" z$ \Name(_HID,EISAID("PNP0C09"))
; q: p+ W. p" O3 K) u" d" Z# Z. I5 ?; M% M
Name(_GPE,0x06): i* O. J/ L) w1 [5 d! P1 N
// KB_SCI ; U( V+ R% Y6 `: E! c
' K- M& F' V5 R. X* [+ d
...0 @; _4 K. d& @4 b5 s/ j
}/ V: P# [9 n& o
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:
: k) |4 H' B" _1 D- d6 ka.OS polling GPE register status bit。0 o$ d. a& r8 p2 |
b.SCI通过8259或者APIC,产生IRQ。. L( s- g6 K* ?9 M/ B
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:( b# v* P! f: Y1 M7 c$ d( k
3 k& D' n2 ^- k
2 p1 c W$ D- K, F9 V2 p
8 u) K& {2 h- {7 x! \ r7 ^, R! p$ I, Q
/ t. V5 u2 _ i1 l* @
{5 D) t/ q9 l$ U! |2 ^! d7 k
8 J: I; u) i+ b& R5 H8 g: Y8 P+ l
图 1 6 u# h3 ~6 f$ S9 `( x4 j; G
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。, `6 m4 _! B3 |3 U% j: S
% ], |6 t* v5 F# m' k
( |$ N4 b2 O2 G# g8 _7 F& k* V3 T/ A$ U! X
+ R- m1 V" Y. q& ]6 m, n4 P图 2 1 x5 W# `( x! _. M( G8 a Y5 R
+ n) p0 ]6 o& GØ
/ l4 H+ _9 @6 n9 Z" hGPE7 ^# j$ C- T' t
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。5 q/ T, |+ _6 n$ T- C# l4 o
0 Z9 G1 l7 b- J% q0 s
That’s all!
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