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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:
1 y, F5 y% \" _- h$ I5 b2 N1、PCI IRQ Routing Table Specification (中文请参照《BIOS研发技术剖析》中的描述)2 {5 q0 d6 l/ C# q. h1 A
microsoft: http://www.microsoft.com/whdc/archive/pciirq.mspx
$ Z0 j9 x. K( G7 Y0 K' O
- ^$ @" V0 p$ r2 S; s/ s2、PCI IRQ Routing on a Multiprocessor ACPI System
5 l) S" z$ A5 H- H# x( l$ _- amicrosoft: 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% v$ Z6 Z& S  V6 e4 X7 D

9 ^5 I7 m/ G$ O作者: Titan    時間: 2007-10-26 17:51     標題: I/O APIC演進~~~~~~~
) q! m4 _8 T' T" R- h: F( W7 K9 _; |' y此作者为转载作者,见下面网友的更正。$ {2 y1 T! ]1 Q
$ I/ ]1 @+ [9 k1 C
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 M7 x# p/ r/ B+ [/ K3 H" i1 Z- W0 V2 @# w  i
[為何要繞? 背景是什麼?]1 [7 C2 h& e( I& T* b9 G0 Z8 l
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 d' F4 E( B* V; e$ f) w: y1 b
& X7 R) R) s& l# M! Q4 |' {, M[IRQ繞線的歷史發展]% Q6 U# c3 p8 d: q6 D
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。
5 R; N& B% F- o4 T& g3 Q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。$ K4 X+ E0 Y6 `( p1 ]$ h

6 a3 k# H$ j; A4 N: R1 r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。
& _0 Z  E9 \, U# W7 B5 A& u9 K
[為什麼是PCI設備而不是ISA設備?]
* Q3 b* k# J! }/ k' [  `0 G! j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。
) T7 D/ L- s1 I  C* ]0 l0 H( \9 _1 D
[跟DOS有關嗎?], w0 ~* r! Q3 K, }7 f9 _9 G
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。
# X+ h  d3 L  C# Q% J  m) d% }4 o
[Windows 作業系統的改變]$ v5 U+ N; L* C6 _! N) 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)。3 p* @% O% Y2 |5 ^4 o

; }' n3 i5 q7 H[Chipset的改變]) n  @* U1 z$ [) _# 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:+ e! g- Q! N/ Q  n

6 A" H( L: I/ e; w2 b9 UPIRQA 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
9 w. x  _# j" A- k) ?=================================================================================
2 ?, ~! _! {( v2 t3 JIRQ Routing — R/W. (ISA compatible.), J, a+ e* a" l( i: B
Value IRQ
; |( q6 m4 D) j" g3 E4 s7 o0000b Reserved
) O6 K/ j6 i3 j1 q" B: C0001b Reserved 9 x1 l  E! k/ g- f' r% f
0010b Reserved   }0 X4 |9 T  [4 Q
0011b IRQ3
4 E9 ?/ e3 D6 J+ w: Z# Q0100b IRQ4
+ ^# ]( U; V; I5 M$ A1 }& o0101b IRQ5 : A+ k4 M; D8 k; w4 w, B3 u! s% q
0110b IRQ6
8 |- d9 j; ?% H+ q4 \0111b IRQ7 + i+ X( _; [1 Q8 ~( }) R( s
...
, i8 H0 x6 {! @* m0 Q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。7 `1 w9 U3 A0 o) |
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。; U5 Q( l5 {( i" b0 Z5 ]

/ o  j# X1 C' J1 e  t* E. C9 a& K9 s[BIOS的支援]
$ c' Z+ p) t; q  e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。0 ?, z0 J0 h; j+ x' j4 ~

# A4 r% W4 S& P1 Z2 I[後來的演變]
8 m! t( {2 S6 b1 p5 X; R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。
/ |4 h( c' @$ I2 ?6 g6 f% O0 N0 K5 ~- O, @
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)。9 q. _3 Y, P; C3 @" D  D
$ w: B0 F# [9 H& G7 ~+ ]2 w; E
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。8 o( Z+ {# g3 L' a( n' K) B

+ R! c2 R1 C6 j  @0 K6 D
6 O4 Q+ f. }* ^$ t" A3 ^3 ]7 G5 p
, a/ A4 g4 _3 m  d[結論]
# w% t/ G. ^2 V/ e: wPIRQ#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)。
: S3 Z9 q3 p- k' p$ B- `
" q% a1 ?4 u& l7 L: E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。7 {2 Y% i2 V2 t- ~! J& I* h. B$ i

4 ?; u- @( ?% v8 u2 b% O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。
& j! L. {  A# P7 O0 B& }: S7 y
- W* ^. r' B8 U  N) p) K
* t7 I6 ]+ l* k! f4 q% w( R& ?  L" q
[後記]
% I0 [+ e$ f3 f4 B4 ^. N7 S1)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。/ k5 k5 e. B4 r
2)APIC 目前可提供的中斷請求線有 IRQ0~IRQ255 ,目前只使用IRQ0~IRQ23
7 C' J8 C9 H; s9 X. R& H. c8 K3)APIC 前面的IRQ0#~IRQ15對應到PIC的IRQ0~IRQ15
, m1 ]9 k. f9 W5 W# W4)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。
) F! v, B% t8 K4)APIC Mode只需要描述哪些PCI Device共用了哪些PIRQ線。
+ v+ c  C# M8 u5)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4 ^0 P: q+ [, \( s& `
6)APIC有分成Local APIC與I/O APIC,這邊所提到的都是指I/O APIC。% Q! m4 p* k4 g, X0 c, ~. i" M

% b6 l3 H7 \* q' h# t& a[Reference]/ T( j) s7 N4 r$ m/ _  t
http://www.microsoft.com/whdc/archive/pciirq.mspx
4 U4 d5 {/ Q3 N+ Y5 d4 |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' t! G' _, i0 e+ C3 X* h; ^3 P$ C1 ^' p' j

' z" S9 n0 h4 {( x从IRQ到IRQL(APIC版)
$ V4 X6 W- _+ {" i" C3 x; S5 d& Q  g' T& g( |, G
作者:SoBeIt
, n' @3 O' F2 [) Y5 s4 S出处:https://www.xfocus.net/bbs/index.php?act=ST&f=2&t=45502
+ z  K! d  W: r# Y, v. D6 I3 u日期:2005-02-04" k) @! F+ {9 W

, C* n$ Z/ F+ o; D' _) R) W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。  e5 j1 q& U! S

. T& s5 U  [# P( [- H/ S$ V    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。3 F' H0 X, F, s4 Q

5 U( y- X1 s/ Y+ S  n8 v& S    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。
# q' E4 S* A9 V2 z) W9 i; r6 J; A$ H1 ?3 y/ B" S* ~- k+ Q
    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:6 s" Q9 }& D; k
7 E- m3 R4 U- V/ Y
#define ZERO_VECTOR             0x00    // IRQL 00 8 M. N6 y5 `6 o9 ^0 q
#define APC_VECTOR              0x3D    // IRQL 011 b. Y% S8 e8 ?  X6 g% W, `6 s
#define DPC_VECTOR              0x41    // IRQL 02
1 E; P$ N% d& q) c, y#define APIC_GENERIC_VECTOR     0xC1    // IRQL 27
( N% l# \$ o+ ^, j5 a#define APIC_CLOCK_VECTOR       0xD1    // IRQL 284 A8 }; F9 l6 t5 I  O: }& m3 o5 h
#define APIC_SYNCH_VECTOR       0xD1    // IRQL 28/ `2 C& k! J" h) l  V0 z
#define APIC_IPI_VECTOR         0xE1    // IRQL 29
) p8 k4 y+ s7 C6 q#define POWERFAIL_VECTOR        0xEF    // IRQL 30
" p! a! b) [2 P1 H3 E1 l#define APIC_PROFILE_VECTOR     0xFD    // IRQL 31% C/ d( _  |4 y6 r5 ~/ E+ ~

( i7 s# y9 k; z2 U/ \/ P4 Q" D( T  N) M) Z" s' ^
现在看一下一些重要的数据:4 q# C% |* X* `! u  a3 t

- D/ w( W# s5 L, D6 x- L这是我写的代码输出的IO APIC重定向表内容:
$ @% x- l+ P3 N8 s: @
4 P3 K8 x( G+ p# h/ @4 q6 oRedirect Table Index:    0x17' M8 h; }8 O, Z
Redirect Table[ 0]:      ff
" d: K6 `: ?- v' d+ YRedirect Table[ 1]:      b3
$ C, m  r8 ^8 h. f# b- TRedirect Table[ 2]:      ff9 Z2 d: ]+ I  r
Redirect Table[ 3]:      51
" I9 `; n* |5 m8 _1 rRedirect Table[ 4]:      ff$ u2 \( [- V. u8 N, @, l3 Z; l0 b
Redirect Table[ 5]:      ff2 B4 {( P4 _& N$ W- O, p4 _! U
Redirect Table[ 6]:      62
, c  W& @, E3 p# oRedirect Table[ 7]:      ff
! {+ x( H3 k: v7 dRedirect Table[ 8]:      d1
+ q9 d8 k5 Q; T, _1 nRedirect Table[ 9]:      b1  l% b7 F& z$ q1 S3 V# W
Redirect Table[ a]:      ff& v. |* x. W+ X# V8 o1 l( @
Redirect Table[ b]:      ff
% w# u  c! R3 G0 d9 ^Redirect Table[ c]:      52
4 U$ g! p" v& B; ?4 Y4 u* S8 dRedirect Table[ d]:      ff/ s3 p6 Q% D' o* P
Redirect Table[ e]:      ff4 g/ m- a0 U# W1 V6 e, [
Redirect Table[ f]:      92
7 u8 G$ H* e! ?5 wRedirect Table[10]:      ff% I$ D2 c1 i/ e9 v+ T' A- g5 h8 }$ u
Redirect Table[11]:      a3, P; P9 e- |$ `* `  `
Redirect Table[12]:      83
) B2 J) q7 P4 e; [: B0 LRedirect Table[13]:      935 o9 x; t; l: M( y5 Y' u, l$ U; n$ V
Redirect Table[14]:      ff
* M( {5 p, J  k- E6 oRedirect Table[15]:      ff
9 {7 d2 c) C8 qRedirect Table[16]:      ff
9 S. z: x6 U: e; v. i5 f1 QRedirect Table[17]:      ff
- g  H0 a( ^& [6 L
/ I% a; j7 N2 c/ z. t) c9 H这是IDT表中被注册的向量:9 ]% r- H3 [7 a; K& Q
; v3 v, B& U: p  q$ y
1f: 80064908 (hal!HalpApicSpuriousService)) _& p( U2 z1 ]* p1 }1 I% `
37: 800640b8 (hal!PicSpuriousService37)" R8 E; P2 j7 [; C5 [  J
3d: 80065254 (hal!HalpApcInterrupt)6 F& t* I; |( r! q% K+ g" A
41: 800650c8 (hal!HalpDispatchInterrupt)6 M  S; E) @0 m/ k6 N8 Y8 w) y& K% [* c
50: 80064190 (hal!HalpApicRebootService)6 R. [1 e& I: m1 j6 t
51: 817f59e4- g2 L+ J5 L5 _2 Y: k# K
(Vector:51,Irql:4,SyncIrql:4,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:serial!SerialCIsrSw(f3c607c7))
% D; s' m* r  [% I' O' E4 v% q52: 817f5044
' @3 g3 i7 s. P/ z% ~" P$ A(Vector:52,Irql:4,SyncIrql:a,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:i8042prt!I8042MouseInterruptService(f3c57a2c))% U: c. @: I0 {  c% ]- y! g* h
83: 817d2d44
0 _3 i" Q/ i6 e: j5 I, ?4 |(Vector:83,Irql:7,SyncIrql:7,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:NDIS!ndisMIsr(bff1b794))- r0 n! J8 u2 s2 N! h$ H: k4 [
92: 81821384
1 r( Q+ ~" I' g9 u4 {4 ^(Vector:92,Irql:8,SyncIrql:8,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:atapi!ScsiPortInterrupt(bff892be))4 z' V# }& }# @2 g- V% [
93: 8185ed64
0 k  z/ R/ k, X( l( o& Z- Z# P$ t(Vector:93,Irql:8,SyncIrql:8,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:uhcd!UHCD_InterruptService(f3f0253e))4 J  n1 _6 e( j4 Q: m$ L
a3: 8186cdc4
; M; ]6 l# ^- e3 {(Vector:a3,Irql:9,SyncIrql:9,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:SCSIPORT!ScsiPortInterrupt(bff719f0)): ?4 e: }- K  J5 J1 N3 {5 ~
b1: 818902e4 7 a0 F  k6 q6 X" _9 s+ X
(Vector:b1,Irql:a,SyncIrql:a,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:ACPI!ACPIInterruptServiceRoutine(bffe14b4))
0 z+ o' L- c3 n, |, C, r# Y- kb3: 81881664
8 h" }5 ^% ^$ \# i(Vector:b3,Irql:a,SyncIrql:a,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:i8042prt!I8042KeyboardInterruptService(f3c51918))7 D# D2 s" }; D6 b* _& t5 [
c1: 800642fc (hal!HalpBroadcastCallService)9 j- z9 E* f# F! R9 E9 S6 l! ?" q
d1: 80063964 (hal!HalpClockInterrupt)4 p) w- c) r  [7 I$ p* [
e1: 80064858 (hal!HalpIpiHandler)* n8 O1 I1 U$ E7 }2 @2 C
e3: 800645d4 (hal!HalpLocalApicErrorService)" l9 l# [& ?1 h3 b9 A
fd: 80064d64 (hal!HalpProfileInterrupt)6 S+ E; d% i& i- L- f! }
fe: 80064eec (hal!HalpPerfInterrupt)1 j; }" Q# Y/ v/ f6 B2 O
0 T$ m1 Y' o: z# U* 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, S$ ~9 Y' ]1 `* k* Y& p! r5 O

# F2 Y$ m& H5 \$ L6 [这是几个重要的数组:
  z  l; [6 o# I9 P; w, M& u  u& o
HalVectorToIrql(这个数组是以向量除于16做索引):& G& F/ i! p& X
8006a304  00 ff ff 01 02 04 05 06-07 08 09 0a 1b 1c 1d 1e
* H/ C9 ^8 J6 `1 t! d% Y' }7 z, h$ c) k( h
HalpIRQLtoTPR:$ [0 V5 ]7 }( J5 U
8006a1e4  00 3d 41 41 51 61 71 81-91 a1 b1 b1 b1 b1 b1 b1
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    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。
+ ?$ i7 k4 }. `
4 P" s: P2 _; V    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。) M+ v/ B3 A# L

8 U  K3 d, q% S8 |    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。+ `1 e1 n) i& X

1 H& Y. ^' ~& Z, n    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4 Q3 x3 Z" U' ~! T8 z$ x$ O
来自:http://www.four-stock.com/forum/ ... d=32&sid=JZS6Kb
3 ]  k- y; i1 C5 w2 D, \9 I; O# P( D; E8 O
作者: Titan    時間: 2007-10-26 17:51     標題: I/O APIC演進~~~~~~~ . l% t9 \: z0 M! l4 D

4 n& t. ~% t& L' U7 e
$ R1 g, Z% Y+ @/ X訂正一下..作者不是他..是下面的作者...
9 P' U9 F" z" k& J% d+ q$ Chttp://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。
0 C+ s/ Z; x5 d& Z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
0 h3 n( z$ m; @$ P**************************************************4 n9 x! ]  A/ \" R
Method(\_PIC,1)
. C: T+ C, `' y1 t7 j" d  {; ^  @5 E1 m. _0 }% g1 e; {
          Store(Arg0,PICM). i6 f- n% k" {0 B/ f. x. B7 Q
  }
2 e$ S0 b2 t+ i, f- i! O  `3 d5 v**************************************************
$ }3 k  h2 ?, s/ e1 Q
8 |& U7 e8 E- Y( e* _And in _PRT methord , it will return PIC or APIC mode routing table
1 Z7 K/ [2 Y9 A" y! I; l/ n" E+ y: ^6 X9 c. e9 @  ^0 A
***********************************************$ d, g1 {; K5 h: q# k( s
Method(_PRT,0) {
2 V  m6 T6 }" \+ D0 pIf(PICM) { Return(AR04) }// APIC mode
1 E0 a+ o- w* z, H$ d; c! vReturn (PR04) // PIC Mode, d) _1 K, v1 M
} // end _PRT' D9 v9 f$ j$ u  r4 B. A+ W
**********************************************
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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?
2 U6 J. q6 O$ p+ q6 Z, X$ M- T不是.7 R% X, U( |; z- ?0 S
这个看南桥的做法,Intel上面貌似是这样的,当nVidia就不一定了.* l2 u* D9 y1 Q% {# c! P
; n& p: b/ E) ]# X
我们在设备管理器里看到的IRQ共享,应该如何解释呢?' d9 b6 A8 G3 w3 N: K
APIC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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