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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:
2 D3 f0 w4 o- N2 _9 a1、PCI IRQ Routing Table Specification (中文请参照《BIOS研发技术剖析》中的描述)# r+ t: c3 b- e
microsoft: http://www.microsoft.com/whdc/archive/pciirq.mspx  O" J8 @) c! ^  g0 @

7 X4 H% R! c6 V3 Q1 ]4 X2、PCI IRQ Routing on a Multiprocessor ACPI System
  b: u& U" _- @2 w$ I& x" r( ~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=JZS6Kb
! r5 I$ f; n! _1 ]/ F * \* t6 w* f6 e8 |0 v
作者: Titan    時間: 2007-10-26 17:51     標題: I/O APIC演進~~~~~~~ , w+ g# H- [0 z- p
此作者为转载作者,见下面网友的更正。' H9 P0 ^" }8 _$ F5 H
" e9 E. T6 F6 |7 L: ?5 }$ e1 x1 k1 N1 B2 X
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)。
* [7 d+ S8 v# C1 {5 M& K7 R/ K
5 a  G8 l$ |, O" [/ ]' {' J  J[為何要繞? 背景是什麼?]
3 d, G5 v' B+ D0 R; b1 d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。2 v5 h8 p" m! G  }4 D: u4 u4 s

  q! V; Z' T6 X  g[IRQ繞線的歷史發展]" V+ d0 Q1 l8 O, O. t  z/ l
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。- H$ V: u( j! H- h4 Z3 C4 o3 p
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。
& h( z" m7 U. ?" q9 e
; Y. S' W) b. d, v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。
. H% V; B( v( o( p! x" s+ P% ^1 g5 r5 {+ N: s4 d. D4 G9 p9 O& B
[為什麼是PCI設備而不是ISA設備?]
# |7 T7 q& N$ g/ @6 X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。0 j/ J4 w2 A) g# B$ f( w4 m/ P
  p' d7 f2 s1 \/ ~
[跟DOS有關嗎?]
% N, O  ^4 e* k: n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。
% o& `% O0 S" Y6 L7 ]9 V: L
3 }, O) \2 m! ]/ N* ^$ y/ x[Windows 作業系統的改變]  P, U" f& Y4 N. r
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)。
  G# m5 V: O7 e1 h  R6 d
, y# I5 l5 m1 s. N$ r0 Q: E2 |* w6 v[Chipset的改變]
( Y0 N& B4 q' Q. [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:
$ k/ v7 n& j4 K5 v$ D8 f9 a, }7 f6 |  {5 d0 Z, [% w  q
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
  C) i+ y& T) Y$ V' ~$ t, m=================================================================================
! u9 [8 }( E* L' f& |9 {9 QIRQ Routing — R/W. (ISA compatible.)
; r+ i: p' y4 U1 p# C! H( \: HValue IRQ ) z% ~0 l/ t7 R
0000b Reserved 7 x! \' m/ F9 _! A6 ^( ?# v, g
0001b Reserved
( ^7 D. a' T/ {/ I: t0010b Reserved - v/ Z7 C; t( ^9 i5 A4 |
0011b IRQ3
5 E( T7 o) V8 C1 M# C+ Z3 }0100b IRQ4 8 _9 Z9 T2 i7 b5 D! O( R
0101b IRQ5 ( G4 N- Y+ e" F5 T, |& _
0110b IRQ6
( b1 n6 `% ~0 `' v0111b IRQ7
  T( T6 O/ ^; J- y: R...' U* I6 t, Z) q0 M, s: q; ]* s! H
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。
( _$ }1 ~( h: p' D' ~: ?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。8 N$ n* o% ]7 y: s8 [6 W
; i  s( K$ S0 W0 {; e' i
[BIOS的支援]; H8 w# \; m$ s, X5 N5 X) o
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。
* O$ Y) {. _, r, q: Q- _+ s3 E) B# l0 T8 S1 ~
[後來的演變]
/ _2 x- N& V' ]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 M9 F0 D: _  x0 ?4 N8 Y6 l" E: |6 L% W0 T" f2 C3 T6 f
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)。4 W4 W, {4 R+ P5 ~% w+ z# \) S

2 m; r2 ^6 p* X! p) t! }& a+ z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。
, i2 q7 e) \# a; N5 X) @" c7 D1 b' E5 C* o& s7 C) U+ l+ W( B5 X
; [1 U7 a" J' X: W

6 D/ ^5 y5 h7 N) T& G[結論]
4 f% I( a! k3 ]; B7 M* @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)。
3 o5 u* y+ I# q/ }
* V( I, b0 n) ]9 z4 A7 C4 N( }0 p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。
% o, w9 }/ Q) o. v9 M, e+ S' O9 e& 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。
2 M) Q/ h' @) M, }8 T. Y  `+ z3 n) w& C" k& R! q
- {  O1 D& a8 |' D8 i
- _/ }3 y! _0 `+ [
[後記]7 n0 S8 k3 s$ d5 J/ {, n/ H
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。
+ \! c% R8 _) w/ @; ~0 y2)APIC 目前可提供的中斷請求線有 IRQ0~IRQ255 ,目前只使用IRQ0~IRQ23
$ c1 t6 {$ B5 d8 n2 ~8 `3)APIC 前面的IRQ0#~IRQ15對應到PIC的IRQ0~IRQ15
2 h: P2 s$ w2 g9 M# h+ C9 V5 _2 {0 f4)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。0 @; X0 V0 E0 j' M6 p4 T
4)APIC Mode只需要描述哪些PCI Device共用了哪些PIRQ線。$ b9 T5 a& U& P$ S9 d
5)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6 b$ ~4 u& R" G# U2 }+ n% h1 w( N
6)APIC有分成Local APIC與I/O APIC,這邊所提到的都是指I/O APIC。- w# l  h) r' f) _/ H4 d( K

: q+ w$ i/ V; R0 U* f; l2 k[Reference]# r4 [8 h! s$ I+ B3 n
http://www.microsoft.com/whdc/archive/pciirq.mspx4 c" f5 N2 m  ~7 c
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
: ?( l0 J: v2 Q: f/ Y" Y2 R, c5 `2 Y/ S" \# n8 H8 E9 M$ U- v
从IRQ到IRQL(APIC版)0 }$ }* u6 l0 N, _' g) F( R

+ J6 e. k4 m; @作者:SoBeIt2 F% v( e$ |: \% ?
出处:https://www.xfocus.net/bbs/index.php?act=ST&f=2&t=45502
& r0 D' S, J* Z  L: N: s& O日期:2005-02-04  K! w( B: {4 B( Y8 M3 C7 H. A0 g

5 ?, `( m5 I* i7 a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。
) h7 D. r- g7 v9 Y8 @
8 J; E7 ?, H9 z) e+ e    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。* T& _: u) S% n, y
6 |4 X* \% w6 t$ ?4 P* B+ n" 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。
, M- D" }. }' [7 i- ~) K* J. {! l4 {( |& m; m
    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:9 k. t1 b0 ~6 S7 U' `# l$ O% S
) _) n( I- ?! I0 {4 ~) V" F. f, m0 l
#define ZERO_VECTOR             0x00    // IRQL 00 / i& E2 B- m- j9 M
#define APC_VECTOR              0x3D    // IRQL 01& g% Z8 I! C; f$ r# N( G, p
#define DPC_VECTOR              0x41    // IRQL 02
$ s$ z% T, V, {) Y' h#define APIC_GENERIC_VECTOR     0xC1    // IRQL 276 Y1 n; k% W  K- u: f, b0 Q; ^
#define APIC_CLOCK_VECTOR       0xD1    // IRQL 28; W3 O5 _' [& W3 o" @. K  R
#define APIC_SYNCH_VECTOR       0xD1    // IRQL 287 C/ S8 R1 q- |8 a6 g; b. m$ |
#define APIC_IPI_VECTOR         0xE1    // IRQL 29
) H' P# {5 x9 I& @#define POWERFAIL_VECTOR        0xEF    // IRQL 304 O0 O) r7 T$ r  c% p1 {* j
#define APIC_PROFILE_VECTOR     0xFD    // IRQL 31
# `5 Y3 X3 Q& ~3 t  u
' {$ ^; M# o7 M* I8 o& D& C+ t3 I
现在看一下一些重要的数据:5 d/ u; |* ]% M5 Y  M: R
* ]2 y" O5 e- ?$ o9 g' h3 ~8 g- R
这是我写的代码输出的IO APIC重定向表内容:
# E) @8 k: U" C7 c' R& t4 H3 o7 M: @6 r, b# X+ n$ @4 E3 ^
Redirect Table Index:    0x17
5 m" K  M; ?. z5 |9 SRedirect Table[ 0]:      ff) g5 A8 g) P) v1 s% z# q: t. P
Redirect Table[ 1]:      b3
& y: i: K5 g* {  i+ i% K' RRedirect Table[ 2]:      ff
( g7 y0 h6 R) q+ _5 B, g4 y: t3 mRedirect Table[ 3]:      51
- S. X' c/ p6 vRedirect Table[ 4]:      ff
4 @4 D! }4 V/ w9 `" F+ @' iRedirect Table[ 5]:      ff/ u4 V% Z+ v  n0 w5 G9 T7 n- T
Redirect Table[ 6]:      62! I% D7 r1 \1 v8 E% K
Redirect Table[ 7]:      ff
. t0 f! r; v# U2 fRedirect Table[ 8]:      d1" d$ |* z! P/ o
Redirect Table[ 9]:      b1
3 z. P! X1 ]% ^8 tRedirect Table[ a]:      ff
/ \) r  d% s7 H' Y3 f8 s) h2 J8 |Redirect Table[ b]:      ff
" r8 ]( x5 [7 N% }! d4 BRedirect Table[ c]:      52
0 v$ y, c+ P1 h- `& X8 Y. YRedirect Table[ d]:      ff
' [7 `7 ?6 S- iRedirect Table[ e]:      ff
  V% X: N7 q: u: p7 iRedirect Table[ f]:      92# {$ Q& K* Z+ N: c9 i; \( A' z
Redirect Table[10]:      ff
) a( ~( Q, v) W% o  uRedirect Table[11]:      a3
# @8 l+ o/ r2 f& uRedirect Table[12]:      83
$ Y# C1 d+ C3 O4 C9 Q: xRedirect Table[13]:      93. i( u7 ?' ~; F9 |- @! z- {
Redirect Table[14]:      ff; R  e& O4 q6 E
Redirect Table[15]:      ff3 |. ~7 I) R; W$ r9 J- Z4 L$ o
Redirect Table[16]:      ff1 {: y: Y8 i4 B: [5 s- U
Redirect Table[17]:      ff9 t: B! n: N2 O0 [+ o( U; R0 H
, P4 F( H- ^: v7 L# h4 i7 f
这是IDT表中被注册的向量:
# |( k) J3 R6 P7 d3 Z
/ K+ T+ l4 {+ z% _4 k' G1f: 80064908 (hal!HalpApicSpuriousService)
0 p0 K% Q( d* R( S& i) m- S37: 800640b8 (hal!PicSpuriousService37)
) I5 ^# `) X) q8 ?$ p0 B6 }. u3d: 80065254 (hal!HalpApcInterrupt)
; |" i/ |: W8 Y% N41: 800650c8 (hal!HalpDispatchInterrupt)
+ d+ U* k! {7 }8 P4 h50: 80064190 (hal!HalpApicRebootService)& k# t1 B4 t6 U5 |
51: 817f59e44 o  B) W' r" ]8 U& x/ g  j2 m# {
(Vector:51,Irql:4,SyncIrql:4,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:serial!SerialCIsrSw(f3c607c7))
# ]8 ?, O3 q1 [* s7 {2 f1 T9 E52: 817f5044
6 A3 f: y0 Z2 ]+ y# v& O(Vector:52,Irql:4,SyncIrql:a,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:i8042prt!I8042MouseInterruptService(f3c57a2c))/ t. b) ^! ~7 e" [# z( _/ a
83: 817d2d44 , N6 @3 V5 I0 Z( O" [
(Vector:83,Irql:7,SyncIrql:7,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:NDIS!ndisMIsr(bff1b794))* J" c/ Y9 z' k7 ~
92: 81821384 ' h( B5 U( f3 b( S/ q
(Vector:92,Irql:8,SyncIrql:8,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:atapi!ScsiPortInterrupt(bff892be))* x7 T. M# y4 L% R$ r3 r' f# _/ ^
93: 8185ed64
. H( M1 y! o, F6 J$ ?7 M/ C8 M' U(Vector:93,Irql:8,SyncIrql:8,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:uhcd!UHCD_InterruptService(f3f0253e)), F8 B* T; F- v" x+ R; n
a3: 8186cdc4
1 ~* E# |: q1 ?9 B3 J(Vector:a3,Irql:9,SyncIrql:9,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:SCSIPORT!ScsiPortInterrupt(bff719f0))
% T+ }% l: C9 o: p, R; cb1: 818902e4 2 b9 g. q3 G5 h% }
(Vector:b1,Irql:a,SyncIrql:a,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:ACPI!ACPIInterruptServiceRoutine(bffe14b4))
0 T# j- T$ R9 m+ |b3: 81881664 6 ]- g4 a! }% [% P, I
(Vector:b3,Irql:a,SyncIrql:a,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:i8042prt!I8042KeyboardInterruptService(f3c51918))
# x& @0 I5 }$ yc1: 800642fc (hal!HalpBroadcastCallService)- U6 W2 w0 q0 o7 S' D" P; R
d1: 80063964 (hal!HalpClockInterrupt)
% h7 S# V/ }# G" ve1: 80064858 (hal!HalpIpiHandler)
5 ~! j. i$ a% e; M% e% e0 {e3: 800645d4 (hal!HalpLocalApicErrorService)
0 u" J5 N. p- W, v2 Y( l# g) Y# yfd: 80064d64 (hal!HalpProfileInterrupt)
6 D. j1 _" x9 m' l2 Lfe: 80064eec (hal!HalpPerfInterrupt)
4 ~/ M+ d! E- r/ K' R- r  h) H, o9 M9 z# z0 q. P' r# {; l
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2 A9 K& f& ?( [* c- Q" o. h; X5 M
8 r0 r0 T& l) P! D- ^
这是几个重要的数组:. o& @% P2 l- y! G1 Q5 ?
: l9 Q0 d# }" f- O) d- ^
HalVectorToIrql(这个数组是以向量除于16做索引):
' B8 e6 S% _1 i, q9 D8006a304  00 ff ff 01 02 04 05 06-07 08 09 0a 1b 1c 1d 1e
; k- y: i5 w$ j. Q/ q
6 [! o/ v$ y, i+ n" GHalpIRQLtoTPR:) l$ B3 j1 G8 ^/ o% {; i
8006a1e4  00 3d 41 41 51 61 71 81-91 a1 b1 b1 b1 b1 b1 b18 U3 m( K5 l' q+ q
8006a1f4  b1 b1 b1 b1 b1 b1 b1 b1-b1 b1 b1 c1 d1 e1 ef ff
  j8 |5 [5 e8 f( L4 o9 V9 B
' \4 t9 k; P+ B& A( ?4 c- s/ THalpINTItoVector:
4 a  P$ x& ^" E8 U4 E8006ada0  00 b3 61 51 a2 b2 62 91-a1 b1 71 81 52 82 72 927 O+ i, U3 r- U
8006adb0  00 a3 83 93 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00
# S: }3 s( u! U5 w, I, B
& K4 y( Q4 ?" OHalVectorToINTI:# Y3 p0 c# a  F% `% {0 C
8006a204  ff ff ff ff ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff
( o' O2 f% N8 e1 B; i8006a214  ff ff ff ff ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff6 o( E  @4 x7 f8 z: z) N! _5 z3 ^! Q
8006a224  ff ff ff ff ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff
0 g; v9 o# ]7 M* E5 L& ~1 K; @8006a234  ff ff ff ff ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff
3 ?0 |; C* u& F2 T/ `0 G8006a244  ff ff ff ff ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff
! _+ g2 l4 T' |7 s8006a254  ff 03 0c ff ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff
( U$ v6 t/ e. u9 u$ e8006a264  ff 02 06 ff ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff! a/ _& P8 O4 d9 I6 P
8006a274  ff 0a 0e ff ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff& N$ z1 j( ~* M) P. Z! o+ `1 R" K" ~
8006a284  ff 0b 0d 12 ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff1 c, D! O! G+ [
8006a294  ff 07 0f 13 ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff
$ Y+ q" ~) l! F6 ^6 o8006a2a4  ff 08 04 11 ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff6 t$ z8 I8 W9 N- ]( R
8006a2b4  ff 09 05 01 ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff
. H; S% m/ u9 z" ]1 Y  r4 T8006a2c4  ff ff ff ff ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff4 v  Q1 l2 e  R7 E
8006a2d4  ff 08 ff ff ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff9 g$ z; p8 B. Z8 n
8006a2e4  ff ff ff ff ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff) u4 I4 i7 k/ \
8006a2f4  ff ff ff ff ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff   8 n0 ^7 l+ u" x1 s
$ l! v5 o$ G) r) v# Y9 t* d

4 H3 c9 L6 t, a5 m8 rvBucket:. ~! X- V/ r! B) a9 }& m
8006ae30  02 02 02 03 03 03 035 i* Z6 H1 X8 i! v2 B4 ^# e) a

+ @( K" B- L8 k; k9 A$ |    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。
% w' O* Z& z" q4 E' N2 ^8 e1 i( B7 y
    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。+ c/ C% _1 X8 b4 `8 N% {

: U0 m' u1 X. q7 S4 C) U. \    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。
+ t* J, c5 ?- E! M) P8 s' J! w1 H7 F* j6 Z+ _0 J' \7 g) P
    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
: W# W3 Q, t8 r, U; C6 B  L: h来自:http://www.four-stock.com/forum/ ... d=32&sid=JZS6Kb
2 o/ R. F3 J# k4 u. h$ N# h
8 p3 q) L8 q* `" x0 }) b作者: Titan    時間: 2007-10-26 17:51     標題: I/O APIC演進~~~~~~~   @- J. b2 z6 `: P

; u9 q9 F5 n+ h4 ?8 [6 b# V  h
7 f) g, D% j* {, Y訂正一下..作者不是他..是下面的作者...
( x7 L' X8 r$ }8 k% E# |( ihttp://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。
- x! E+ x* \9 _  L" [- J8 k4 M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 h( \3 j5 t5 B& n+ D& Z**************************************************+ T! b: z& f( u) i) M( Z' n3 o  f: b! J
Method(\_PIC,1)
, w! v. F, Z$ _0 g8 k  {
; S$ y9 V! u2 L4 H  J          Store(Arg0,PICM)+ ^, @# v0 d" R3 `, e7 _* d
  }
9 O5 b4 S, F4 E2 t**************************************************
) o7 ^8 e1 `2 ~8 P- L( v4 s5 J- c& T4 p  \$ W  w
And in _PRT methord , it will return PIC or APIC mode routing table
! K( z+ m8 N/ t# c/ ^1 P7 \; T% {, ^8 P5 H, g
***********************************************
- O+ F. o; J9 K3 v0 [: eMethod(_PRT,0) {
. [# t. Q$ H# B6 fIf(PICM) { Return(AR04) }// APIC mode' R  e+ F; J# a  [7 |, E( p/ |# ~
Return (PR04) // PIC Mode5 B% G- X- V/ U: ~8 G$ G
} // end _PRT7 @; P+ N" T, _$ j/ 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?9 |! L$ o1 n0 l. e. y/ |$ M7 X
不是.
1 P2 x4 @; N: U" O' t' 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.' M* W4 f" x: A' n: c
- o& S6 P  t, c" O; i. j
我们在设备管理器里看到的IRQ共享,应该如何解释呢?
( N/ M+ x  Z+ m% @7 ~  `+ }  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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