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我所知道的EC====>KBSMI&KBSCI
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' L% [5 w$ p# T% o# u$ O1. Introduction- W% C! x4 l0 v1 o" q
# \/ D! E% S/ G4 k) r9 j, 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。
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0 t: y) `; S) n/ T" I2. KBSMI#4 L- p2 [8 q7 m1 L0 |$ z
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 B, `2 \6 `6 I: }5 e* V* Pstatus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。/ ~" ?! S; ?2 q0 ]$ j# y4 {
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3. KBSCI#
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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 ..., S1 X. }: H% @8 ]/ w3 l
' k' m- B1 _# K& I" V// AC Status Changed
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3 u+ B# u7 i. a/ g; M) t% s# sMethod(_Q83)& m, B, W7 _) K# u1 p6 T
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+ ~) `1 t" Z7 \% n$ S0 pStore(0x83, DBG8)
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( H+ L l) y" G% X' L3 IStore(0x00, Local0)0 D$ C- y ~/ I5 l' N8 U7 Z
a5 \3 V1 H) c7 F# g* eStore(POWS, Local0) D2 k) `. N9 c9 e7 O- W
8 C# A5 v9 }& Y- G. u F
If(LEqual(Local0,1))
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Store(1,\_SB.PCI0.SBRG.EC.ADP1.ACP)1 f' V4 G) Z" h% P: g+ L; |* R8 E* r
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Store(0,\_SB.PCI0.SBRG.EC.ADP1.ACP); I3 d8 y8 X2 @. S5 P* S0 H
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Notify(\_SB.PCI0.SBRG.EC.ADP1,0x80)
4 d! Y) N, W& [% {0 p) U
6 l' Y0 V& F& @Notify(\_PR.P001,0x80)
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Notify(\_PR.P002,0x80)
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! t2 l O' s! B/ z' B}
/ b& s E9 u' u1 P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
$ B- Q+ c& f8 \7 _* m% bDevice(EC)! |+ b' p: t+ i3 L7 j' C8 [
{
1 a6 e5 ^8 }, C# g- F- _+ m F' S" H* `( A& ~# k/ }
Name(_HID,EISAID("PNP0C09"))
3 ^. E& w) L7 n9 t, F8 O: e' o# x& q1 x2 e) I9 z7 ]5 o) o
Name(_GPE,0x06)
5 z4 a0 @8 n3 r4 j" u3 C' M// KB_SCI
& i: Y9 I7 O; o* B# |4 @- ^3 T, f( @8 x7 k
...! ` ~5 F. F g g9 [2 n; Q
}
* y& r2 O9 `/ g& V$ e# v4 t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:) U5 o( T" m" m- M$ G# n+ T7 P
a.OS polling GPE register status bit。$ q$ Y; t r: c* G4 W' Q2 D
b.SCI通过8259或者APIC,产生IRQ。
' C b+ q4 ~" X7 MChipset 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:
: t7 h7 d: V( |) q % B2 h' m4 x M' n1 H
' Z$ ?$ P" }" z( ~3 H$ ~
f0 `) K( C( L
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. F. X$ D, f# j) w# K% S$ x图 1 + |7 T( e5 B+ y6 R8 w2 h) [! s; |
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。+ ^1 C1 W& r! U: d
: L; ]& Q* W4 H# V
7 n2 G" e% i0 e$ U9 Y3 L8 t( L/ f
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7 p6 `5 Q& X- o. ?" c+ v图 2 # a: Y" P: O& f" y/ i
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4 [5 T" n' @4 @$ {- l, V, JGPE$ x, g0 b8 W6 Y& l. ^; b- I: @
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。. I# z9 m. h M9 x* E4 s
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