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[转载资料]PCI IRQ Routing Table Specification与相关资料

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发表于 2008-2-27 14:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己比较懒,网络上的文章和资料有:
0 [5 B2 X0 o- D' l5 \1、PCI IRQ Routing Table Specification (中文请参照《BIOS研发技术剖析》中的描述)  v( N5 P' h5 M0 _6 P9 X1 r+ M- Y/ g
microsoft: http://www.microsoft.com/whdc/archive/pciirq.mspx( L$ l0 Q" |+ ~+ |

0 Y& H* r! s( d5 u5 @, l2、PCI IRQ Routing on a Multiprocessor ACPI System
8 Y% ^" ]. e/ [% J5 bmicrosoft: http://www.microsoft.com/taiwan/whdc/system/CEC/ACPI-MP.mspx
 楼主| 发表于 2008-2-27 14:27:02 | 显示全部楼层

I/O APIC演進

来自:http://www.four-stock.com/forum/ ... d=32&sid=JZS6Kb
! _' l$ Y" ^, R% d   I! K7 @# m- K- d. r
作者: Titan    時間: 2007-10-26 17:51     標題: I/O APIC演進~~~~~~~
0 E0 x8 w' W, _1 e此作者为转载作者,见下面网友的更正。
+ l- P/ R1 o! p+ o9 A# N. f! a1 y! N% n" |' ?8 {4 M3 T1 E& h
在x86歷史的演進中,有很多的BIOS工程師對於PCI IRQ Routing Table還是搞不清楚,我剛入行的時候也是一樣,對於這個東西一點概念都沒有,只知道是因為IRQ#不夠用,所以才需要去繞線(Routing)。: |3 z8 }: m3 s0 `8 m9 l

$ `, K9 c) f9 M# y9 {8 a[為何要繞? 背景是什麼?]
( {9 G! V2 F3 a: D% y' k( ?7 t依照我自己研究出來的歷史,我發現可能的原因是因為PCI設備越來越多,然後當時的中斷控制器是串聯的8259A,所以只有IRQ0~IRQ15可以用,且IRQ2已經連接 "僕8259" (第二顆中斷控制器),所以剩下來15支IRQ#可以用,但是又因為x86系統在早期的設計中,有些IRQ#已經分配給固定的設備使用,所以剩下來沒幾支可以用,可是設備又那麼多,所以如何去分配剩下來的IRQ就是大家討論的話題。" o3 n0 f4 R& P( }: B9 w; h
: U: C# G( d, h2 M4 G: @9 U
[IRQ繞線的歷史發展]; c5 B3 [: C% F8 U
依照我查到的資料,早期的作業系統Windows 95年代左右,PCI設備要使用哪一支IRQ中斷線是靠PCI卡上面的"跳線"去控制,所以有可能會因為兩個PCI設備跳同一支"IRQ#"而造成衝突導致當機或是藍底白字。/ `" {; ~) m- V& w
後來改用BIOS Setup Menu內去控制,也就是可以進去BIOS設定畫面去設定IRQ分配。0 S( K4 `- j# ^- u# Z
, w! g+ Q' j& e  O
因此為了解決PCI設備越來越多,但是IRQ不夠用的情況,所以微軟找上的晶片廠商也就是Intel合作開發PIRQ Route Controller,簡單說就是微軟想在他的作業系統上面支援"共享IRQ中斷架構"的驅動程式,但是需要硬體配合,因此定義了PCI IRQ Routing Table來規範硬體線路要怎樣繞線,且需要BIOS支援哪些資訊。( t; D( x: O5 t; {; K3 O# N
. O: h. l( O" o( U5 E
[為什麼是PCI設備而不是ISA設備?]
) }3 T5 O5 x/ ]* B" B$ |. `9 Z: Z因為當時PCI Bus取代了傳統的周邊匯流排,所以PCI設備橫行,且設備需要服務就是透過中斷請求線IRQ#請求服務,對於OS端來說,這個服務就是驅動程式,至於CPU如何把控制權交給OS,則是靠IDT (interrupt Description Table),相關詳細資料請看Windows核心說明。) c% N9 S6 H/ S& l; ~" h" S! K3 K

, z. b8 M5 _1 w+ t! }' p6 F[跟DOS有關嗎?]
7 ^% l4 b& U9 R) s1 u0 V' v* \應該是無關,除非你在DOS下替你的PCI設備寫了一個驅動程式,或是你的PCI設備在DOS模式下要工作,不過應該也是沒啥機會這樣做吧,所以PIRQ Routing都是針對Windows作業系統而言,因為與設備驅動程式管理有關。
! Z/ ?" f. i! I; ^3 o+ x1 i8 h, [/ K  F2 y
[Windows 作業系統的改變]' I0 i" E7 A' _' j' y( w' L: F
對於微軟自己定義的規範中,他最希望的就是能夠共享IRQ,所以在作業系統的改變就是要能分辨是哪個PCI Device透過IRQ發出請求,這是因為可能有好幾個PCI 設備都用同一支IRQ#中斷請求,所以OS 必須要能夠讓正確的驅動程式去服務發出中斷的設備,因此在撰寫OS 端的 Driver 時有了新的規範(針對共享IRQ的驅動程式有其規範)。/ ^- y- ?0 j& z0 o- c
, H- o/ U0 d. z; t; }: Z" Q
[Chipset的改變]6 p6 p# }  `1 Z- u7 l
起先為了微軟的規範,Inetl 在南橋ICH上面多了幾支接腳(PIRQA~PIRQD),這幾支接腳又有對應的暫存器可以組態他們,例如下面範例:
/ ^2 y& E1 O7 O) O6 K  w, o7 ?/ A  y- m) J8 H2 R2 s
PIRQA Register 60h bit3:0 <--PIRQA那隻接腳的設定暫存器在LPC Reg60h,其中bit3:0定義如下
- D2 t' {/ m) G=================================================================================
5 Q$ I2 D1 D. U' s, }) k  XIRQ Routing — R/W. (ISA compatible.)4 h% P4 I  a0 X( j- t
Value IRQ
$ M# t% G' S+ C; C0000b Reserved
3 I6 e$ S( w) ^3 M* W2 o0001b Reserved 3 W5 i+ A! P* J" U) a  d+ z
0010b Reserved 3 o- [' s5 X. `
0011b IRQ3 5 V* d. L( e& o
0100b IRQ4 5 q8 q. f" L3 Y2 A7 N/ @: [
0101b IRQ5
  o% S  S4 v1 f9 B7 ~& V0110b IRQ6 & [( ?1 g0 P1 o6 `3 N( S# [
0111b IRQ7   z- S5 u3 x$ `* U8 u3 a  S
...9 x% Z+ T; [" }! ~9 T5 k, |, {
由上面範例可以看出每支PIRQ接腳都可以用"軟體"設定的方式橋接到IRQ#的任何一支。  G# \! i  T' }& C
也由於上面範例我們可以知道,OS 必須"先知道哪些IRQ可以被使用" 還有"哪些IRQ已經被使用",因為OS本身有自己配置IRQ#的演算方式,因此必須要先知道這些資訊,才有辦法去對PIRQ#繞線。7 ]/ Y: ^$ J( s7 g  G# `) ]* c

' L4 S8 I! X# k' `" q: i: Q, P[BIOS的支援]
6 l" c6 q. m, E8 J. s所以BIOS要提供"PIRQ Routing Table"給作業系統,然後OS就可以得到這些資訊,但是又因為OS版本不同(Win95/Win95/Win2000/WinXp or Acpi OS/non-ACPI OS..等分類),所以透過的傳遞管道也不同。3 p( Q) g* d6 A
- t# R) s# C& [+ r& l) t$ u
[後來的演變]
. v- D, S% ~" ?* H1 Y0 F  M隨著PCI設備越來越多PIRQ只有4支接腳已經不夠用,所以後來擴充到8支,分別是PIRQA~PIRQH。8 K5 M* N( r; W& |6 I

2 T' V' z2 j6 r% `6 b至今2007,OS 與 Intel 在這部份的演變也越來越複雜,因為後來的Intel 提出了新一代的中斷控制器APIC,所以在南橋ICH內就分成了兩種中斷控制器PIC與I/O APIC兩種,又因為OS演變成ACPI OS,所以原先PCI IRQ Routing Table Spec內所描述的方式就變成了ACPI Spec內的方式,簡單說就是BIOS傳遞PIRQ Routing方式也從Legacy OS方式演變成ACPI Mode方式(原本Table放在記憶體,現在改放在ASL Code)。
, V2 v4 \, A. k# n+ {) [; A% T$ p  J
另外由於南橋ICH有兩種PIC,所以進入ACPI OS時是採用Legacy PIC mode 還是APIC mode 也會影響BIOS提供PIRQ Routing Table的方式,所以在ACPI Mode 底下又分成APIC Mode方式或是Non-APIC Mode(PIC Mode)方式。
7 I5 M6 R- r, G9 y2 K) ^; S% B( u! P" w- X; A2 o3 F
8 V$ j& ?& F" b$ k+ E

% u9 L& w" J2 K! _- }[結論]# z7 G; b3 d9 l  ]  O0 J: e. @
PIRQ#是南橋上面的接腳,連接到PCI 的INTA#~INTD#,原本INTA#~INTD#應該直接接到PIC上面的IRQ#接腳,但是因為IRQ#不夠用,所以微軟才與Intel合作,多做了幾支接腳出來,然後用軟體方式去配置這些多出來的接腳PIRQ#要繞線到哪個IRQ#,且作業系統的驅動程式可支援共享IRQ中斷,所以在Chipset 端把這種機制稱之為PIRQ Route Controller (具有PIRQ繞線功能的控制器,也就是某某一代的南橋開始把這個功能整合進去南橋晶片內)。
4 n' j" s0 h: P6 Y5 n3 I' p! B9 i+ ?5 Q1 V; q( l/ z) P1 g
而BIOS所扮演的角色就是提供PIRQ Routing Table,這個Table的結構如同微軟的PCI IRQ Routing Table的規範,而當系統演變到ACPI 後,BIOS也改變了提供Table的方式,也就是改遵循ACPI Spec內的規範去提供這些資訊。# }8 I( P, h& ^. _' o' A; S
0 a* {. d1 Q4 ~) y
上述這些資訊只是我整理的筆記的一部分概要,詳細內容可以參考相關資料說明,畢竟我也是花了一個多星期的時間才整理出整個PIRQ的歷史,是對是錯我也不清楚,畢竟過去的架構我來不及參與,只能就我收集到的資料作一個描述,如有誤請先進指教。 1 D8 g6 n% v( M6 f/ G7 J: w9 J

7 e* Y1 v  v1 w: k7 C/ N( o* {# V" n# z4 B) c6 z; ^& J0 K! U2 K
! Y+ v4 \0 r9 t0 I" r
[後記]5 N8 S- d- b( e1 v/ X+ V
1)當ACPI OS 系統處在APIC Mode的時候,PIRQA~PIRQH會直接對應在APIC 的IRQ16~IRQ23而不需要繞線。
0 t9 ?) E. x7 {/ l; @  e0 v2)APIC 目前可提供的中斷請求線有 IRQ0~IRQ255 ,目前只使用IRQ0~IRQ230 K$ K1 v8 c9 {& p/ v# n
3)APIC 前面的IRQ0#~IRQ15對應到PIC的IRQ0~IRQ156 y9 j- U6 M& }' @# M! B' c
4)PIRQ Routing 是指: IRQ不夠用才需要透過PIRQ Routing Controller繞線,所以只針對PIC,而APIC模式則不需要繞線。4 K, a/ {3 Q4 K
4)APIC Mode只需要描述哪些PCI Device共用了哪些PIRQ線。
! {: L* F; I, V# S5)non-APIC mode則需要描述哪些PIC的IRQ#可以被使用,描述的內容如同PCI IRQ Routing Table,差別在於用ASL Code描述- H4 v; r2 s2 N: C3 e! s8 m4 Y" M
6)APIC有分成Local APIC與I/O APIC,這邊所提到的都是指I/O APIC。
4 @0 A6 \# I+ `7 W, U4 g9 z: x; L( l, F0 f* y
[Reference]
* D7 B& }: c: t- ]* u" `http://www.microsoft.com/whdc/archive/pciirq.mspx/ K* @/ n5 @' K4 x/ O3 s$ W/ b- G
http://www.microsoft.com/taiwan/whdc/system/CEC/ACPI-MP.mspx
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 楼主| 发表于 2008-2-27 14:35:05 | 显示全部楼层

从IRQ到IRQL(APIC版)

来自:http://www.nsfocus.net/index.php ... o=view&mid=25341 S  B$ J* t: S8 P
+ c4 e4 I3 K7 Q# B6 U/ }
从IRQ到IRQL(APIC版)# Z6 [" b; y+ a8 A' ?8 \! G) p
& J# }! g" s4 V( W1 u* l7 ]
作者:SoBeIt8 _9 {* d$ L7 p6 V# e. {, F0 F
出处:https://www.xfocus.net/bbs/index.php?act=ST&f=2&t=45502: h4 ~# ~1 D5 Z
日期:2005-02-04' ~- p* v2 y1 w# d9 g: G. S
1 J3 z) G- M7 h8 V4 C& S
事实上,老久的PIC在很早以前就被淘汰了,取而代之的是APIC。由于APIC可以兼容PIC,所以在很多单处理器系统上我们看到的PIC实际是APIC的兼容PIC模式。APIC主要应用于多处理器操作系统,是为了解决IRQ太少和处理器间中断而产生的,当然,单处理器操作系统也可以使用APIC(不是模拟PIC)。APIC的HAL和PIC的HAL有很大的不同,很突出的一个特点就是APIC的HAL不用再象PIC的HAL那样虚拟一个中断控制器,IRQL的概念已经可以通过中断向量的形式被APIC支持。事实上,因为被APIC所支持,所以在APIC HAL里IRQL的实现比PIC HAL那样虚拟一个中断控制器要简单得多了。
: q1 ?4 R3 T/ p1 X+ z6 O. C6 o/ A; U; R1 B1 S
    现在来简单介绍一下APIC的结构(关于APIC详细的描述请参考《IA-32 Inel Architecture Software Developer's Manual Volume 3 Chapter 8》)。整个APIC系统由本地APIC、IO APIC和APIC串行总线组成(在Pentium 4和Xeon以后,APIC总线放到了系统总线中)组成。每个处理器中集成了一个本地APIC,而IO APIC是系统芯片组中一部分,APIC总线负责连接IO APIC和各个本地APIC。本地APIC接收该处理器产生的本地中断比如时钟中断,以及由该处理器产生的处理器间中断,并从APIC串行总线接收来自IO APIC的消息;IO APIC负责接收所有外部的硬件中断,并翻译成消息选择发给接收中断的处理器,以及从本地APIC接收处理器间中断消息。
6 m% @3 U+ {; v4 j$ X4 K! |0 W; E; \: v3 ]& A; Y1 J
    和PIC一样,控制本地APIC和IO APIC的方法是通过读写该单元中的相关寄存器。不过和PIC不一样的是,Intel把本地APIC和IO APIC的寄存器都映射到了物理地址空间,本地APIC默认映射到物理地址0xffe00000,IO APIC默认映射到物理地址0xfec00000。windows HAL再进一步把本地APIC映射到虚拟地址0xfffe0000,把IO APIC映射到虚拟地址0xffd06000,也就是说对该地址的读写实际就是对寄存器的读写,本地APIC里几个重要的寄存有EOI寄存器,任务优先级寄存器(TPR),处理器优先级寄存器(PPR),中断命令寄存器(ICR,64位),中断请求寄存器(IRR,256位,对应每个向量一位),中断在服务寄存器(ISR,256位)等。IO APIC里几个重要的寄存器有版本寄存器,I/O寄存器选择寄存器、I/O窗口寄存器(用要访问的I/O APIC寄存器的索引设置地址I/O寄存器选择寄存器,此时访问I/O窗口寄存器就是访问被选定的寄存器)还有很重要的是一个IO重定向表,每一个表项是一个64位寄存器,包括向量和目标模式、传输模式等相关位,每一个表项连接一条IRQ线,表项的数目随处理器的版本而不一样,在Pentium 4上为24个表项。表项的数目保存在IO APIC版本寄存器的[16:23]位。APIC系统支持255个中断向量,但Intel保留了0-15向量,可用的向量是16-255。并引进一个概念叫做任务优先级=中断向量/16,因为保留了16个向量,所以可用的优先级是2-15。当用一个指定的优先级设置本地APIC中的任务优先级寄存器TPR后,所有优先级低于TPR中优先级的中断都被屏蔽,是不是很象IRQL的机制?事实上,APIC HAL里的IRQL机制也就是靠着这个任务优先级寄存器得以实现。同一个任务优先级包括了16个中断向量,可以进一步细粒度地区分中断的优先级。3 e3 r6 |" t6 T( [
6 R+ x1 u2 k! z& |* ^# E
    在HAL里虽然HalBeginSystemInterrupt仍然是IRQL机制的发动引擎,但是因为有APIC的支持,它和其它共同实现IRQL的函数要比PIC HAL里对应的函数功能简单得多。HalBeginSystemInterrupt通过用IRQL做索引在HalpIRQLtoTPR数组中获取该IRQL对应的任务优先级,用该优先级设置任务优先级寄存器TPR,并把TPR中原先的任务优先级/16做为索引在HalpVectorToIRQL数组中获取对应的原先的IRQL然后返回。若IRQL是从低于DISPATCH_LEVEL提升到高于DISPATCH_LEVEL,还需要设置KPCR+0x95(0xffdff095)为DISPATCH_LEVEL(0x2),表示是从DISPATCH_LEVEL以下的级别提升IRQL。HalEndSystemInterrupt向本地APIC的EOI寄存发送0,表示中断结束,可以接收新中断。并还要判断要降到的IRQL是否小于DISPATCH_LEVEL,若小于则进一步判断KPCR+0x96(0xffdff096)是否置位,若置位则表示有DPC中断在等待(在IRQL高于DISPATCH_LEVEL被引发,然后等待直到IRQL降到低于DISPATCH_LEVEL),则将KPCR+0x95和KPCR+0x96清0后调用KiDispatchInterrupt响应DPC软中断。否则做的工作就是和HalBeginSystemInterrupt一样的过程:把要降到的IRQL转换成任务优先级设置TRP,并把久的任务优先级转成IRQL返回。KfRaiseIrql、KfLowerIrql之类的函数也是这么一回事,把当前IRQL转成任务优先级修改TPR,并把原先TPR的值转成原先的IRQL并返回。而现在软中断的产生也有了APIC支持,APIC通过产生一个发向自己的处理器间中断,就可以产生一个软中断,因为可以指定该中断的向量,所以软中断就可以区分优先级别,如APC_LEVEL、DISPATCH_LEVEL。产生软中断的函数一样还是HalRequestSoftwareInterrupt,该函数会先判断KPCR+0x95是否和要产生的软中断IRQL一样,若是的话则置位KPCR+0x96并返回,表示现在IRQL大于DISPATCH_LEVEL所以不处理DPC中断。否则以要产生的软中断的IRQL为索引从HalpIRQLtoTPRHAL取出对应任务优先级,并或上0x4000,表示是发向自身的固定处理间中断,并用该值设置中断命令寄存器ICW的低32位,然后读取中断命令寄存器ICW的低32位是否为0x1000,确定中断消息已经发送后就返回,这时候软中断已经产生。值得注意的是APIC HAL里没有HalEndSoftwareInterrupt这个函数。HAL为软中断的IRQL提供了一个固定的中断向量:8 j. l: ?& Z( W& C
& F* `2 d- i3 l. ^4 D( u% p
#define ZERO_VECTOR             0x00    // IRQL 00
/ n+ m9 O; ^- c1 i' `#define APC_VECTOR              0x3D    // IRQL 01" x) P/ x+ t9 R- Y1 X
#define DPC_VECTOR              0x41    // IRQL 02
9 a, l/ |& I+ }( N+ D#define APIC_GENERIC_VECTOR     0xC1    // IRQL 27
& L% z4 l5 U$ g" [; ]9 g: i' U#define APIC_CLOCK_VECTOR       0xD1    // IRQL 28
: n1 G- K( G& s1 T  ^2 X7 {% i; X#define APIC_SYNCH_VECTOR       0xD1    // IRQL 28
* i9 O1 \! v' k# l% M* Z% h/ o. ]8 |#define APIC_IPI_VECTOR         0xE1    // IRQL 29
8 ^; c6 G2 |8 D9 n#define POWERFAIL_VECTOR        0xEF    // IRQL 30
3 k8 h1 r  z4 K/ ~#define APIC_PROFILE_VECTOR     0xFD    // IRQL 31
7 @5 ?4 A4 K, b* r7 R6 y2 Y1 }" R' I9 T2 Q, u: }- u

1 ?0 Y5 k$ ^' p' B  a5 z' Q现在看一下一些重要的数据:. R- f. }& h  J

5 |$ U( k2 ~. k这是我写的代码输出的IO APIC重定向表内容:
& p: l$ _! a; h( d. m
3 R6 }! u3 u$ R5 C7 DRedirect Table Index:    0x17
# P3 _. P% E% t4 t6 p2 w. U8 ^- gRedirect Table[ 0]:      ff
/ V2 }5 T, R2 O2 L5 {, V6 oRedirect Table[ 1]:      b3; c3 m# z0 g: O. U( t- M+ _
Redirect Table[ 2]:      ff$ `" `; G) H. I0 @5 H8 _
Redirect Table[ 3]:      510 |# a. n2 R& U! E7 h+ J
Redirect Table[ 4]:      ff
; p7 Z3 R9 w% Q+ J/ F  C  [; ~Redirect Table[ 5]:      ff
& X( S/ K, @% v4 b4 i/ J% ~+ \- YRedirect Table[ 6]:      62
! ~8 M' \. t3 p+ ?Redirect Table[ 7]:      ff5 R" V! p9 n' y$ B3 P! o2 R
Redirect Table[ 8]:      d1( o3 d. j( y  P0 s  a
Redirect Table[ 9]:      b14 l! Z, x, X2 B6 C. @
Redirect Table[ a]:      ff$ n9 ~1 ?) t  z9 v' J; P
Redirect Table[ b]:      ff
: h* {. j# J2 A( XRedirect Table[ c]:      52( d, P* G! u) B# G6 I3 X% a
Redirect Table[ d]:      ff
, q2 X- M7 b6 k9 f) V* qRedirect Table[ e]:      ff: T3 J' F0 @0 z; K$ Z3 l
Redirect Table[ f]:      92
, o9 l; r6 R% M) r  ORedirect Table[10]:      ff
6 I" v* U" @0 k+ I' l9 ARedirect Table[11]:      a3
' P9 y8 s, F+ X) a5 NRedirect Table[12]:      83
0 L) }  P( m$ z6 `9 bRedirect Table[13]:      93- k( E: N' ]+ W9 A
Redirect Table[14]:      ff8 @1 N  n. U3 i. r
Redirect Table[15]:      ff
! V6 h: O* O8 w4 g' L3 ]6 ]Redirect Table[16]:      ff8 Z0 |: A! e6 l* A0 v& y; C
Redirect Table[17]:      ff
: P7 i4 s- `/ ]' j0 U- B/ o1 H9 g: [0 `
这是IDT表中被注册的向量:
( {: w7 v$ B) }3 s7 F% f/ o% a; v1 N/ p( u: Y0 Q2 x
1f: 80064908 (hal!HalpApicSpuriousService)
- t: r! r' a! `4 q3 J3 x37: 800640b8 (hal!PicSpuriousService37)
3 Z5 z+ |, s: k- Z" J6 r3d: 80065254 (hal!HalpApcInterrupt)) n2 ^4 G* O" D2 F. d; A
41: 800650c8 (hal!HalpDispatchInterrupt)
% X% n5 d( L  ?+ U- d50: 80064190 (hal!HalpApicRebootService)* z+ r7 S; \2 n
51: 817f59e49 y/ x* A7 W2 K8 W3 L! \+ D
(Vector:51,Irql:4,SyncIrql:4,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:serial!SerialCIsrSw(f3c607c7))8 E% n* W4 c' ]- A# m- r4 a" K
52: 817f5044 % }& r$ P. k$ k5 E9 s
(Vector:52,Irql:4,SyncIrql:a,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:i8042prt!I8042MouseInterruptService(f3c57a2c))
7 P0 Q8 {5 I4 N2 @$ c5 a83: 817d2d44
9 \) c( }7 b1 I* G(Vector:83,Irql:7,SyncIrql:7,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:NDIS!ndisMIsr(bff1b794))
5 \+ r4 y4 I8 o" w0 _92: 81821384
9 r$ _) [7 ]. P(Vector:92,Irql:8,SyncIrql:8,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:atapi!ScsiPortInterrupt(bff892be))5 e4 |6 J' ]! n, I) d
93: 8185ed64 % o* w- S5 c: K; R/ R
(Vector:93,Irql:8,SyncIrql:8,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:uhcd!UHCD_InterruptService(f3f0253e))6 h' U4 s4 }3 t7 a1 Y
a3: 8186cdc4 ) F- P1 [% Z) r; f5 i! H
(Vector:a3,Irql:9,SyncIrql:9,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:SCSIPORT!ScsiPortInterrupt(bff719f0))0 x8 C7 d; q/ K( P( B& R
b1: 818902e4 & o/ p/ O' g2 h# y. b2 q3 C% a" u
(Vector:b1,Irql:a,SyncIrql:a,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:ACPI!ACPIInterruptServiceRoutine(bffe14b4))/ l; q" Y$ w' j
b3: 81881664 1 Y1 {& F' I6 Q9 t( h& R" x
(Vector:b3,Irql:a,SyncIrql:a,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:i8042prt!I8042KeyboardInterruptService(f3c51918))
6 F* _( p4 n; ?$ Q9 yc1: 800642fc (hal!HalpBroadcastCallService)
( B: l2 m0 y1 h: Z# A, F$ Ld1: 80063964 (hal!HalpClockInterrupt)) j! r0 M. I' H! b2 o
e1: 80064858 (hal!HalpIpiHandler)  m; I$ l- O9 B( x* ?
e3: 800645d4 (hal!HalpLocalApicErrorService)+ ]' N" m" e( L9 S: e
fd: 80064d64 (hal!HalpProfileInterrupt)& A9 l0 I8 m6 }7 R
fe: 80064eec (hal!HalpPerfInterrupt)9 |  d5 t  G- C) K& J* P! |* w# @

6 k8 v$ ]8 V& `, i象a3、b1这类输出内容很多的是被硬件注册的中断向量,而象d1、e3这种输出内容少的是注册为了的HAL内部使用的中断向量和本地APIC中断向量
# v0 q8 W5 [5 n" T& ^0 ?' W4 E2 k
+ i, [5 E9 y6 a0 {9 e1 a这是几个重要的数组:
- U7 H: K$ n' ?* E* |. C) {9 w$ P3 l3 F9 k) a
HalVectorToIrql(这个数组是以向量除于16做索引):* r7 a) d; y. K
8006a304  00 ff ff 01 02 04 05 06-07 08 09 0a 1b 1c 1d 1e) U" s5 F7 U4 e' o4 i3 a( J

" B- W' q' B/ V1 K$ t0 FHalpIRQLtoTPR:3 I5 ^) K- c/ \! r( q% t
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4 m0 b3 N# P" D6 v4 c4 n1 Q
5 x6 E8 P+ U( \0 a- J* h% u6 [vBucket:
" f% g& i" R; z9 ?5 C& [8006ae30  02 02 02 03 03 03 039 t: J. h/ t  K, c$ _6 h9 Z

9 f; @  Z$ s- ^) W    举个例子来说明一下,在我虚拟机里SCSI Controller的IRQ是17(注意,已经大于16了),到重定向表中查找第17项,得到中断向量为0xa3,再看IDT,0xa3对应处理例程是SCSIPORT!ScsiPortInterrupt。
, n9 H' c  i: a4 k7 @
* a9 h3 V; ~3 r3 T    vBucket数组干啥用的?它就是用来分配新的向量。分配算法很简单,当要分配一个新的向量时,就在vBucket数组从右到左搜索最小的一个数i,该数对应在vBucket中索引为Index,新向量为(0x50+Index*16+i+1),新向量对应的IRQL为(4+i+1),同时会把vBucket中这个i加1,i不等大于16。象给出的这个vBucket,下一次计算时i=2, index=2。不过这些用于硬件的向量在IO系统初始化时调用HalpGetSystemInterruptVector分配好了,然后通过IoConnectInterrupt把IDT中注册的向量位置的例程注册为中断处理程序。这里并不是每个注册的向量都会对应中断处理程序,象上面给出的例子中,0xa1、0xa2、0xb1等向量就没有对应。
) }* A  P/ k# {8 o
9 h4 @, w8 C2 d: v; M" X# ~; z    IRQL机制为内核同步提供了很大的便利,既对驱动开发者隐藏了底层中断机制,也方便了驱动开发者的内核同步。LINUX从2.5内核开始引进的软中断和任务队列等机制,很大程度上也来自windows这套机制的借鉴。
; e8 {% r$ R' d' E/ [. u+ l
' B6 [" N& t, H: i: m$ q# `    终于考完试,解放了,呵呵。这个东西其实还有很多可写的,只是没空再深入去分析了。在未来的64位系统里,APIC这种基于中断引脚的机制很快也要被SAPIC这种基于消息的更强大的机制所取代
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发表于 2008-3-13 09:04:14 | 显示全部楼层
I/O APIC演進- V# j: s; B) [
来自:http://www.four-stock.com/forum/ ... d=32&sid=JZS6Kb
0 ?$ P8 E( ?0 T6 P7 p3 o) s& m# L5 {  e4 {/ f! e/ [
作者: Titan    時間: 2007-10-26 17:51     標題: I/O APIC演進~~~~~~~   r( c# _( b: u5 D) c4 [6 Y4 q9 Y

* `3 c* @6 `- y' N  C6 b* ^9 b
- {+ }' m" ?4 D0 J2 L5 r; W訂正一下..作者不是他..是下面的作者...
3 \9 d: k- t5 J( Jhttp://biosengineer.blogspot.com/
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 楼主| 发表于 2008-3-13 09:07:59 | 显示全部楼层
网上搜集,证明转载过程中,有人不厚道,导致一错百错。
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发表于 2008-11-25 16:35:44 | 显示全部楼层
LZ很厉害,还帖子!支持。
) {3 }; O( C" f7 I  T. x# f1 z+ u希望LZ继续给我们带来有关BIOS的好东西。
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发表于 2008-11-26 21:16:18 | 显示全部楼层
请问楼主,对于PCI IRQ部分,PIC和APIC是如何判断规范的哦?无论什么情况下(DOS,APM系统,ACPI系统),IRQ0-15就是PIC,15-23就是APIC吗?我们在设备管理器里看到的IRQ共享,应该如何解释呢?
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发表于 2008-11-27 11:15:34 | 显示全部楼层
PIC or ACPI is decide by OS , OS will use an APCI methord _PIC to inform ASL code which mode it use# Z. T9 @  m/ i4 c+ @
**************************************************
1 n; O4 a- w6 C8 i% ^  \7 J5 X1 z. FMethod(\_PIC,1)+ r; U3 d, O6 Y% c* h5 ^
  {
* ?$ G. h$ `( g8 R8 P" {          Store(Arg0,PICM)
: x/ e& {5 J: ?) L+ ]6 C  }  s# O. K% w2 C. g/ q6 y$ `; R% u
**************************************************; y* S# l- R5 I  \7 f" P

& U" L6 X1 r1 d, J# _And in _PRT methord , it will return PIC or APIC mode routing table
0 x9 F/ o, A0 j! Q. s# L
2 I6 ^; L: j' b* g; v$ d5 x$ o4 k***********************************************
: o; ?( V+ [+ ^8 T( H4 q. S* |Method(_PRT,0) {
. v: j, w2 d  o; \7 D+ iIf(PICM) { Return(AR04) }// APIC mode
9 ^3 n( H" ~- E5 TReturn (PR04) // PIC Mode
* ^* l/ B# Q* m5 t+ M* o% P} // end _PRT
8 i3 o( Y) u6 T- V**********************************************
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发表于 2008-12-2 13:28:20 | 显示全部楼层

回复 7# 的帖子

IRQ0-15就是PIC,15-23就是APIC吗?! Y, E7 x0 J! \7 W1 \1 |9 I* O  U5 N& n
不是.
: i" D) o, ?) p9 U- s- B- r- i这个看南桥的做法,Intel上面貌似是这样的,当nVidia就不一定了.. y4 _! X9 ]/ v5 }% ?9 {

( K5 ]! w0 P% Y* \# B我们在设备管理器里看到的IRQ共享,应该如何解释呢?
7 z9 G% U. g* Y# D+ m5 j" z) mAPIC里面是可以共享IRQ的,你看到了,说明你的系统是使用APIC在.
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发表于 2010-6-10 13:14:31 | 显示全部楼层
太感谢各位的无私奉献!
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