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我所知道的EC====>KBSMI&KBSCI
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4 h, |8 Y l ~1. Introduction( N7 Z3 ^. _ F* x4 U
( k6 c$ ]9 Z: 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。5 t' Q" E& ~9 D, @4 S
+ M# f' G1 f2 v$ N/ C
2. KBSMI#
; G' ~8 C0 f# x9 P9 Y8 i- H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0 E0 X8 r T! u
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。 i7 A5 x+ }7 x0 m. c7 w
3 E1 N2 k8 Z. W+ v3. KBSCI# ) t: d/ r4 D* D4 E- F4 c; r
ØQ_EVENT0 k% n' J* ]6 v% {$ r
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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0 o2 ~2 y) F1 h' t& I. t0 B// AC Status Changed, V' \" X2 J7 u. P3 n
4 R4 d: J/ p* e, \" V+ U
Method(_Q83)( f" r8 e4 F' ]$ C* P% d
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7 I9 E+ k5 s9 n/ L. Z+ Y0 N& G$ E
Store(0x83, DBG8)
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6 k. B* v) x) k, c( d
+ Q6 r: ~/ F7 }: WStore(0x00, Local0)
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/ H3 [0 B2 h% X) h( r5 K% WStore(POWS, Local0)8 W, ^/ d5 t, y$ ?4 c- L6 |0 j0 ^
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If(LEqual(Local0,1))
- c! Q; {5 T' e/ A% S5 z$ l2 v+ C: q( p9 _5 t0 c
. v; [5 n* B8 _& H# U% i{" _ ?' _. M8 j$ h4 p5 E
- a( k9 o3 F0 bStore(1,\_SB.PCI0.SBRG.EC.ADP1.ACP)
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Store(0,\_SB.PCI0.SBRG.EC.ADP1.ACP)' Q' N& _' q8 f
0 R% {8 R$ M8 P1 Y' l* t8 B, D
}
/ o; `' k" B5 d8 M% l6 L e$ P. a2 D) l( ^5 y7 B/ `$ V, Q
Notify(\_SB.PCI0.SBRG.EC.ADP1,0x80)
0 g4 @! ^/ O' y1 v O" t" \
3 s+ o7 K1 E9 ENotify(\_PR.P001,0x80)9 t V* }# [ X1 z
* o; `! B8 U d- d: Z0 z9 h5 {
Notify(\_PR.P002,0x80)# m/ U9 u9 L( B- Z5 l. g; _8 ^. k
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}% [/ W, j, T. P8 ~6 }1 f) _
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J0 I5 m1 V1 E* J W
Device(EC)# e5 V* a. e5 T9 ]% a" a/ P
{
( n! H0 j# h+ B& G/ m5 N0 N4 |
" W) [' T0 |9 a4 kName(_HID,EISAID("PNP0C09"))2 E3 S$ g0 h! M' [: E7 Q( d
' p; T+ ^) o+ D& W' N! q2 K
Name(_GPE,0x06)
$ l V) y, U% d) }( a- p// KB_SCI # p9 b; [$ ~. l! R. t$ R. x8 K( n0 E
) J) s4 ]0 N3 _6 l...& V) t& R/ O, j& a# P$ k# o
}
3 u @7 u% S9 |. 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:
6 F' ]$ H E$ I* W. G/ v2 ta.OS polling GPE register status bit。
& K) ^# N: I3 |8 P" }4 {. B0 a& yb.SCI通过8259或者APIC,产生IRQ。- e" X+ w9 m3 w* ?3 |: Y5 I
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:
* n5 u' j: W; A3 k! p+ f0 ^ 9 V0 N% O1 ^6 F( Y+ S" d6 }7 e" T
7 ]; a0 ~1 W9 Q& u! a' w' I3 w* `1 {% P0 N. \( g5 s
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( x! i# `. e: n! a/ Z/ `9 R( I& M
; F& G; D8 I+ y" v' j0 l" P
7 x+ `* I: q3 L# m" ]# a; |5 H图 1
$ g* k% ^7 u8 L$ {7 l& \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 t& f1 ?# o& x8 \
; C% b: G$ W v/ n- x% Y6 L; g" K- O
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9 b: N* h" S9 P9 Q图 2 ) c2 R4 r; Y5 [/ E
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- z; H( v( y5 S6 d) k6 X) j( UGPE, O0 H& E i4 J9 L! z9 ` f
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。, @$ D! v1 \8 ]$ U1 B* }2 K8 b; v% w
/ m$ K& J. ~: p) m* `7 w
That’s all!
' j! ^+ k3 Z" J8 z6 K: \8 S+ E) E' I+ J1 k) M' m& E" }
Peter |
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