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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:9 G& O' Y$ w! |5 i0 N7 B
1、PCI IRQ Routing Table Specification (中文请参照《BIOS研发技术剖析》中的描述)
3 O( z; K; |: J) `microsoft: http://www.microsoft.com/whdc/archive/pciirq.mspx9 q- D5 Y( c. e6 L7 b3 N3 v

9 K  p6 L4 e5 ^4 h& Q" J8 q2、PCI IRQ Routing on a Multiprocessor ACPI System" q% A7 _2 m, O2 _: q
microsoft: 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=JZS6Kb9 f/ T% i& a- P# M# _; ?/ G
" e4 ?' P- S0 O
作者: Titan    時間: 2007-10-26 17:51     標題: I/O APIC演進~~~~~~~
$ P: s! n8 D; ?# l6 a- z* J此作者为转载作者,见下面网友的更正。* S3 {5 b1 l" M% a' _, c

- z6 m2 O: N; i6 {8 j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)。1 ]3 \5 l: w9 L% ]
1 G6 d" C/ W. k/ v5 Q8 k
[為何要繞? 背景是什麼?]
: T2 V9 V: I6 l; n7 q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。1 X) J( b5 P  R- K1 s

# y8 S$ o% b  ~[IRQ繞線的歷史發展]" s( Y! U2 R# b
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。" b8 R' e. k, a; F( e0 {
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。7 f+ S* p% @7 |2 i& L" }9 B
9 B+ G8 W1 C- J% {3 m
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。% v  H" F$ T' H; \( G. s  w' m. b
+ @$ c# E) V+ V! r
[為什麼是PCI設備而不是ISA設備?]" L# F% E) n' k; M& Q
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。9 Y5 z* l3 _8 R+ O; [

2 w& H0 R8 }$ S[跟DOS有關嗎?]& n# {: R2 s' e! G) v% p
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。
( Q3 \0 V8 J: z* A5 X
% p! f; y  ^' m* k2 u$ `8 O[Windows 作業系統的改變]. k" f" w6 x$ V& g2 i
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)。8 Y& ]4 C# L0 t' S" k

8 }$ C; L+ t# u[Chipset的改變]4 Q% P  w: ?8 h. H: `% Y
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:
. x/ H* z1 b: ~; \2 B
. l. P8 J! s/ r9 \) l# }- a' y5 I# G8 ZPIRQA 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
3 b4 v% @% ?* u=================================================================================
2 E$ }) H$ k( F* O; WIRQ Routing — R/W. (ISA compatible.)
, Q) d3 R) J) C$ }4 J4 o- x$ E% ~) GValue IRQ 6 v8 i8 P) U5 J- P
0000b Reserved : _2 q+ t; {$ y1 ?( w- d
0001b Reserved
: u+ A  s3 s$ Q8 O2 `1 r' ^1 L( A0010b Reserved ! s1 n# a3 W0 ^. M# d0 j2 T
0011b IRQ3 : F! U( G; e6 c' g" X% ^9 `% d
0100b IRQ4 & {3 Z+ j% m0 g4 Z$ N1 P
0101b IRQ5
2 i& Q8 K% `9 I0 c8 @* H4 w# G+ i0110b IRQ6 5 K$ k0 F1 e0 v$ H. {6 R
0111b IRQ7
. V) o2 [9 q! e...5 r' L8 x. ?9 K3 ~9 c! |8 @
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。
! ^; V/ O% l) \* l; K* T0 I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。
% u4 C. M$ k, S/ u2 U0 p% H4 G9 t
$ b" E- r. ~/ n[BIOS的支援]
4 U; Z3 z1 U- ?0 R0 g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。
! M6 A9 y9 _6 M+ b) _2 q+ }3 `0 R9 `/ V+ Z- \* d% I- R; a' ?
[後來的演變]
" z4 b$ H) |9 ~) P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。
1 b. |* ~* @- H# ]
# _& M% E, ^) X: w8 E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)。
1 B& x8 r: o: z$ B; G
& t7 f. Y. I$ ^+ f3 z  K) A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。: }, U' g2 q0 P7 s
! M2 ^& `6 n) p+ n$ U7 t
* ^" \6 q' ~& r( y
+ i3 R% ]: e% |3 K
[結論]# _+ u( K3 K$ [1 l, }, n
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)。; ]* _1 Y- d! C6 L3 e
+ f7 l. y- z. v, \5 e+ D
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。
' ~3 S3 |. d( p1 T( N0 |
" I1 i1 K- Q, f* g1 p0 B3 @5 r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。 0 I; B- I& F6 B  y

) w' S" M. D' m+ O5 D& ]. c9 I: g1 h' A# H  d
% f! K8 @4 p9 I$ {
[後記]
% }2 T3 F3 t1 p! i1)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。
( u% O0 ]$ `1 a2)APIC 目前可提供的中斷請求線有 IRQ0~IRQ255 ,目前只使用IRQ0~IRQ23
% L2 j& w- E, L5 G# G/ L$ n3)APIC 前面的IRQ0#~IRQ15對應到PIC的IRQ0~IRQ15
+ h3 A# Y( \2 y/ W1 @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。' `' i9 |7 [+ i  l
4)APIC Mode只需要描述哪些PCI Device共用了哪些PIRQ線。
1 ]! q6 k6 U1 |; _6 g: A! B  z5)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
1 e( j! S! @  s: i6)APIC有分成Local APIC與I/O APIC,這邊所提到的都是指I/O APIC。5 h2 G( Z" O9 [# K# e
, D* b' c+ f+ W; x6 {' a+ W6 _
[Reference]
. h( f% L1 h2 Phttp://www.microsoft.com/whdc/archive/pciirq.mspx, `% y! F  S; u3 c3 N7 \
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=2534$ x: y( V3 D) X: j. o

. P* p1 K# [& S5 o2 O从IRQ到IRQL(APIC版)
2 g, r1 R& R6 g6 W. l
4 q' S, m' |% ]4 Z! h作者:SoBeIt/ n& w: h: Y% p% D& b+ g6 }9 O' b) p
出处:https://www.xfocus.net/bbs/index.php?act=ST&f=2&t=45502
' \6 R# y, B% K3 [日期:2005-02-042 O( L9 V! r7 H- [
6 J% L  u- N: y. M3 e
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。5 ]1 ^! S) N' b, B, l: G

& C8 V1 n$ p& T    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。. e) B% e, ^8 s, w/ M$ R
9 Q# U) v) Q3 @, i3 _
    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。( D6 L. K" h/ u% R
. D/ w- F" w4 P
    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:
5 I$ @$ M! }! P0 ~
1 g9 V0 i6 p5 R0 h6 I#define ZERO_VECTOR             0x00    // IRQL 00
: e$ O2 _$ h. K( w7 A' P2 \& a#define APC_VECTOR              0x3D    // IRQL 01# T, b9 r, A6 s! @, a
#define DPC_VECTOR              0x41    // IRQL 02
4 b  y2 a4 a3 M0 P#define APIC_GENERIC_VECTOR     0xC1    // IRQL 27
8 F. ~2 l- q  j#define APIC_CLOCK_VECTOR       0xD1    // IRQL 28
9 Q# `- n& X5 u/ j3 k+ i& Y% p( A7 v#define APIC_SYNCH_VECTOR       0xD1    // IRQL 28* m  s* a* D3 y8 d& C' @
#define APIC_IPI_VECTOR         0xE1    // IRQL 29- c% F1 T6 X. j) s+ k3 Y
#define POWERFAIL_VECTOR        0xEF    // IRQL 30* M: `4 L' l% i
#define APIC_PROFILE_VECTOR     0xFD    // IRQL 315 ]6 u! J; R6 K' V& c

2 q  C4 @% z1 R# c. Q
% ]* o% b0 g' o! A! `1 C$ {现在看一下一些重要的数据:/ G8 n; V  ?" I. _% _& G# Y+ M
: B( C+ K1 v1 R) v8 Y
这是我写的代码输出的IO APIC重定向表内容:. N6 w2 Q+ @3 n) n/ F

" F' |6 j; ^0 U& w7 X2 uRedirect Table Index:    0x17
- D2 m, T. j# [4 Y- V/ {6 |Redirect Table[ 0]:      ff+ e8 G; d. ]/ x2 b
Redirect Table[ 1]:      b3# j- w, s, c, G: R* h+ @3 J3 h
Redirect Table[ 2]:      ff% v$ f) T7 M$ d
Redirect Table[ 3]:      51
0 @- N: V9 \( N: vRedirect Table[ 4]:      ff& f* T# A9 T! D; h, I
Redirect Table[ 5]:      ff8 f+ e$ m3 C  U! ~3 i- Y7 k1 |
Redirect Table[ 6]:      62: `/ k& o( ]( X' A* D; Z
Redirect Table[ 7]:      ff+ k* p; N0 O. ]
Redirect Table[ 8]:      d1( S- {1 M1 y1 j9 X/ Z
Redirect Table[ 9]:      b1! \& c# v% }% U* E0 o- l* Y
Redirect Table[ a]:      ff
. D4 E/ R$ W! }. d# IRedirect Table[ b]:      ff: F7 U3 p' u. C) N& W! Y
Redirect Table[ c]:      52, i  @" |$ ~: q" S: v
Redirect Table[ d]:      ff
. Y: @8 a5 O( ARedirect Table[ e]:      ff
3 t) ]# d% D6 K" rRedirect Table[ f]:      92
$ p* }8 b6 i* S4 `  lRedirect Table[10]:      ff
7 k7 P& ~2 R! _8 P4 c& p# i  WRedirect Table[11]:      a3! }* `+ {' A7 V3 m
Redirect Table[12]:      83$ g! ^& O4 a) P. b; U* H2 s6 W" k& O
Redirect Table[13]:      93
( J( R& f  J) m+ e1 j4 vRedirect Table[14]:      ff1 l, S9 m. \3 T& j' M" Z
Redirect Table[15]:      ff. _' W& f2 w4 p/ A0 j
Redirect Table[16]:      ff; j( x3 e. J' L( e7 `* d. z
Redirect Table[17]:      ff
3 F8 g& L6 k' x, o# ]7 q% j" _' E
' I6 G! m2 k& y这是IDT表中被注册的向量:% N2 v; n  E; c' S
9 j# U/ U3 c3 K) K9 E: N/ P0 L
1f: 80064908 (hal!HalpApicSpuriousService)- M' I0 y& g; A2 a# e  t3 _
37: 800640b8 (hal!PicSpuriousService37)4 A9 [. s) ~! d, n% n
3d: 80065254 (hal!HalpApcInterrupt)
$ W& ^# b  u7 g" E' J41: 800650c8 (hal!HalpDispatchInterrupt)
2 w* e2 K" a9 b( T& _50: 80064190 (hal!HalpApicRebootService)" ]/ t* V6 _2 }: o' L& p) F
51: 817f59e4
4 G0 [9 F, T; j7 J5 W6 f(Vector:51,Irql:4,SyncIrql:4,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:serial!SerialCIsrSw(f3c607c7))% L" a; ?6 M% i- @
52: 817f5044
1 S' y2 O! P5 x(Vector:52,Irql:4,SyncIrql:a,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:i8042prt!I8042MouseInterruptService(f3c57a2c))
- p' q2 v8 ]0 Y1 m  L  @83: 817d2d44 1 a8 b. H" `: W5 J. J2 ^
(Vector:83,Irql:7,SyncIrql:7,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:NDIS!ndisMIsr(bff1b794))& @1 v9 K" E: d7 p) C
92: 81821384 0 }6 ~  T- ]; I
(Vector:92,Irql:8,SyncIrql:8,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:atapi!ScsiPortInterrupt(bff892be))
- a9 n, K1 O5 U93: 8185ed64
2 E5 B- j6 Z, t- P* |8 r3 ?+ M0 S$ I* {(Vector:93,Irql:8,SyncIrql:8,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:uhcd!UHCD_InterruptService(f3f0253e))
/ K& Y( y$ [6 |. g" _a3: 8186cdc4 " ^6 i. M- m- [! r
(Vector:a3,Irql:9,SyncIrql:9,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:SCSIPORT!ScsiPortInterrupt(bff719f0))+ B. _% v7 ?8 Q' b$ x
b1: 818902e4
0 W% n* E9 g5 s# O/ H1 m0 I$ z(Vector:b1,Irql:a,SyncIrql:a,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:ACPI!ACPIInterruptServiceRoutine(bffe14b4))8 J4 `) Y: |" `2 B
b3: 81881664
/ B' E3 a9 E7 x1 q1 D(Vector:b3,Irql:a,SyncIrql:a,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:i8042prt!I8042KeyboardInterruptService(f3c51918))# O! D8 K: q# m/ x
c1: 800642fc (hal!HalpBroadcastCallService)
' C& ]7 \1 }* G/ W8 R/ ~d1: 80063964 (hal!HalpClockInterrupt)7 B: h7 e/ U! @" \% }1 @  _
e1: 80064858 (hal!HalpIpiHandler)
, \6 N& _! A5 Y' `e3: 800645d4 (hal!HalpLocalApicErrorService)
! I' y' h. e0 I$ m9 ofd: 80064d64 (hal!HalpProfileInterrupt)
! W, r+ l2 H+ U$ ^$ P, Hfe: 80064eec (hal!HalpPerfInterrupt)
4 j1 c, ?, f  K" z; ]1 I3 Y
- H+ O$ c! y9 b  ]' T# t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
. y" _" I' A8 T9 R" P( K' _+ Y0 u* q6 @
这是几个重要的数组:& ]$ w: |* v' ~# j0 J6 r9 S

* t6 F$ x: S' ?9 ?HalVectorToIrql(这个数组是以向量除于16做索引):! S8 R& `7 }( {
8006a304  00 ff ff 01 02 04 05 06-07 08 09 0a 1b 1c 1d 1e
" a, V5 f/ Y' J3 i$ i. a! F
; O: w, q1 ~9 q1 T. ]7 FHalpIRQLtoTPR:
0 u# L4 ~# K; N- L1 }8006a1e4  00 3d 41 41 51 61 71 81-91 a1 b1 b1 b1 b1 b1 b1- t0 }/ g1 v; M7 u+ x3 l& o
8006a1f4  b1 b1 b1 b1 b1 b1 b1 b1-b1 b1 b1 c1 d1 e1 ef ff9 [  j0 T4 b, C
# B" Q, q+ M( J1 }  v3 D
HalpINTItoVector:
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* c# k8 X9 _" }  e/ Y: OvBucket:) O! g9 G  {3 N# S5 i4 m
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  W$ c& X8 L8 i- B7 w* P
    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。
  s# }3 X1 C" d* k6 A- H1 v. A: Z* Z+ r& F
    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。
/ r& r: Y$ o4 J* E
% J$ _; v8 O  c1 I3 \2 W, o9 a    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。
* p) {9 P! ^3 f6 I4 p
  u- p, _$ }+ W' V8 ~    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
0 B" _. d- H" T* M% H# S! y9 ^来自:http://www.four-stock.com/forum/ ... d=32&sid=JZS6Kb
- a/ s2 |0 \/ u! }3 ~9 c# u
7 m1 L* x& E1 N8 f作者: Titan    時間: 2007-10-26 17:51     標題: I/O APIC演進~~~~~~~ ) K8 x/ B8 l& M; S1 G- y# ?
3 E# u4 o+ U: d* u
2 E$ C; T7 T4 G' e- H( I' r, g
訂正一下..作者不是他..是下面的作者...+ E7 a: j* f$ s" _; f3 ?6 `4 S( i
http://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。4 v2 [2 C* r4 @/ }0 L0 x
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
9 C9 t* ?2 _: v$ Q**************************************************" |+ ?: `1 t: |: r$ M9 k: p
Method(\_PIC,1)
: f. I8 r% p% s; ^  {/ N0 i2 d; ^( i' V8 C
          Store(Arg0,PICM)
" y1 f+ g0 Q8 _  X" _  }& J6 A3 D$ q" G! l; [
**************************************************
  Z& Z9 A3 j9 ]$ T: ?+ F7 B8 U0 u! z: l3 R2 B! D7 e. G+ N' P
And in _PRT methord , it will return PIC or APIC mode routing table
6 s5 H' }0 t9 e+ C9 [
( Y! R3 z* f1 Q, p***********************************************
! X: G3 x2 }1 {% n. K) |1 E( ~Method(_PRT,0) {4 ~4 }  R6 ~2 d* X
If(PICM) { Return(AR04) }// APIC mode* P( ?9 M5 [% Z* E/ D; O3 e5 _
Return (PR04) // PIC Mode
$ w2 F0 m  H/ ^} // end _PRT
3 n& s3 D5 E# `6 m8 t**********************************************
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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?
7 Z3 [# |8 S( b不是.
! G; v# Q  B# V这个看南桥的做法,Intel上面貌似是这样的,当nVidia就不一定了.
6 g. j3 p4 x3 ?& Q- v1 C1 E3 f* i9 H9 C  c; }9 n) w' L  U
我们在设备管理器里看到的IRQ共享,应该如何解释呢?
" X3 y- C( B) a( sAPIC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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