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我所知道的EC====>KBSMI&KBSCI ! w7 w: Z, y3 `4 `5 d2 ^% i
4 x8 m0 u! k& L2 ]1. Introduction
, Q& R" ]0 V- o6 O' {$ E6 x6 E8 \# f) p
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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2. KBSMI#
1 z/ U' S; J. F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
! O; C* U. K" i E6 Hstatus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。% j$ ]8 c! `% I9 L3 _
1 v* A6 h/ L# O' D5 D4 N3. KBSCI#
8 f$ w( U+ ]( d- i8 T' B0 Y5 MØQ_EVENT- u# J2 K- q9 K7 J I( \' x& S
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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' Z& j' K! S8 {; q$ f5 z// AC Status Changed
8 I7 K/ }; i7 i6 Q: w2 S0 S( e$ T w, Z+ h7 ^- d
Method(_Q83)
" }& _6 _- m" v3 | i* k9 z- I$ `
. @- j* @( i- s s{ Q" A+ ]1 e5 q
0 p; t W, k$ PStore(0x83, DBG8)
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9 P% o6 i/ o# t+ Y5 v8 O$ ?Store(0x00, Local0)* e: e( |# \0 E- s& B
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Store(POWS, Local0)
1 q) q! K) o. G$ G% T$ H* h; q
4 V8 }+ [4 J9 ?; @+ {If(LEqual(Local0,1))+ S5 z" ], ], B
5 h b4 Z. P* x( l$ m# g
* J+ ]3 R( b, C, [' P8 A# A5 o
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' n$ L7 M+ d7 G6 [
. w7 s4 O9 Q8 D7 aStore(1,\_SB.PCI0.SBRG.EC.ADP1.ACP)2 m3 J- R& i, x" a/ n
& w( o5 p8 t$ @5 [7 [: O$ X* q}) G- n. z! s+ Y* Z- _; Q
, {5 P3 l6 s5 w$ D8 nelse3 ]. s7 k- D9 p1 p0 y2 X( A X
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: f2 E3 Q k5 H0 H, G y8 Y2 G0 HStore(0,\_SB.PCI0.SBRG.EC.ADP1.ACP)
, M* J1 o5 P+ d
" ? C; f. K1 |0 V* j}8 H, D I0 h/ g2 A
2 z& o x9 Y4 \& M3 x; B0 T* w
Notify(\_SB.PCI0.SBRG.EC.ADP1,0x80)4 e' |+ K( w& R6 _
1 v3 T) ]5 D. {$ p
Notify(\_PR.P001,0x80)/ Q( n) g: g2 Y' z! Y% O+ K: F
$ l5 E8 i3 G2 @! C" o# W4 UNotify(\_PR.P002,0x80)! `0 I3 X: z1 r f( ?. Q0 S% X4 e
5 d6 w% J( o+ e v$ X% {
}
: k5 [3 L: @1 I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; G, @0 I4 z1 {* P1 E' k
Device(EC), y7 K! y% Z3 [
{
: ]" [! d1 s5 g' d6 H5 l9 p7 R' u- r! v/ `
Name(_HID,EISAID("PNP0C09"))) @8 o6 h6 T1 m7 a9 V# Y
3 K e8 A! @( nName(_GPE,0x06), E' G% k, P- k* x
// KB_SCI 2 {& S6 m; f, k" T. @$ L
* g* n6 h# I7 M
...- @ [. l+ Z7 S& x8 e
}# g7 l/ y- H4 ^3 i
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:
! A0 G! Q* \- [; `% qa.OS polling GPE register status bit。
" ` e5 H) C& N5 L( \2 H" Mb.SCI通过8259或者APIC,产生IRQ。5 g$ d- u! Y. d+ }" t3 Y
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:+ ^$ c# j0 T; L. f! W) J' I& Y2 e
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5 n* N. f/ F1 y+ v- N2 g T$ ~
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* X& G a( M" Z: [) i; [4 j
3 Y- G% r- \4 m% U$ f* F9 q( K& ^% k
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图 1 3 b& E( |' F* n/ P4 B% R2 w
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。
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5 W- Y/ T2 z% k/ K9 N& a " q0 U+ D3 @3 u
图 2
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! u) _! s- C. i7 J" u0 I2 ?) uGPE
6 ]6 T6 ]! i; M! a$ ?- s: ]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。# O! `1 G1 Q# N8 @) Z
/ Y, C3 O" @: ]5 r
That’s all!
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Peter |
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