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我所知道的EC====>KBSMI&KBSCI
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$ x) |1 j3 F6 ?) ~1 `1. Introduction, I# ?& }! p5 X
* J0 s! s* M4 F. V, n* }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。4 J& M6 X5 o7 ]7 f* d8 f! d
& s: X$ i+ \9 s. w7 {" H2. KBSMI#
6 X$ s8 ?; U, V" ^! e2 x: ^7 z' a, _6 o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
' y# h- [. O0 J7 Gstatus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。
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3. KBSCI#
( k1 U) S1 u( GØQ_EVENT
& H9 j( v1 w# v( _3 ]2 [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 ...
- ]0 G9 H3 p1 i+ K. y# c/ i0 d3 `' N
// AC Status Changed
0 w0 W+ A2 c; h: B# f2 D3 O+ {3 U6 x4 o% }: _+ g' I
Method(_Q83)
7 W ^" \9 ?, q) @/ U0 H2 h2 v5 d' f- C
{; l% `$ q5 _; z* Q5 K+ i U
: j) d, t7 I+ K, k* B1 b- g' @3 T$ qStore(0x83, DBG8)! E/ L+ Q' ^( ?
* @. k+ W# v9 ]: u) s2 H1 `: x8 N# v
0 [4 y- p2 ^1 L- |9 VStore(0x00, Local0)
a6 R2 K, o9 G" |6 |+ q! F/ F& v6 a- h( R+ \3 W* S7 @$ P
Store(POWS, Local0)
4 ]+ V4 b: `: X
8 ?2 g/ ?) @# g: `. R3 w/ d# ?: PIf(LEqual(Local0,1))9 v7 Q7 @2 j' s* @
4 o/ J) K: s8 l) g9 k! D
1 g5 r4 T% p8 r) H, A{7 L9 s1 q1 S: K. W0 U/ g
/ w; w1 Q$ W* P( J; E9 \Store(1,\_SB.PCI0.SBRG.EC.ADP1.ACP)
4 X9 W. _- Z1 C# l% N
1 O1 n0 R! a6 w9 b}
% S& s( b9 E& X
7 ~. f0 B s& S- x. r3 Helse: P( [% t$ B: j- J6 D
: B4 v8 j3 r! U7 U+ ~
{8 u/ g. Y0 D6 f5 K% J5 j4 h: R
2 m. g. R) F l! h" Z; n: P+ W7 ~Store(0,\_SB.PCI0.SBRG.EC.ADP1.ACP)
/ i) c8 h' e% K. Z7 B7 G0 ^
, J' G, L% F0 f6 ^}0 g. k+ ~, ?# V
; {6 Q, A5 G: W% p9 W) p8 WNotify(\_SB.PCI0.SBRG.EC.ADP1,0x80)
: z# T1 t+ z) B$ M9 o C1 {/ i. B. }( D, F0 x+ Q
Notify(\_PR.P001,0x80)+ \( Z$ ]1 Z/ ~. S2 J/ g
# _2 r" `7 N% F" RNotify(\_PR.P002,0x80)/ a# J) n3 [" O2 }1 M. b
* G7 C0 V* d+ t, }}
, j/ W( { l! O+ {: Q, r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J$ u/ i8 [7 Q1 }9 O# e
Device(EC)( D6 d; D* \. c/ [ Y4 K
{
: F* ]) Z5 e6 n7 `) a: l6 T
9 E3 d3 m4 M5 v+ pName(_HID,EISAID("PNP0C09"))% S9 [8 x3 o+ \7 o# m
5 n S9 _, x& }9 S2 z
Name(_GPE,0x06)1 H! }( E2 e1 n. b8 a- I
// KB_SCI
% f% D7 H& J! \- f6 P& A9 G3 x; P4 E6 W
...& m2 O- E! e/ N$ M, |( a: Q8 r
}9 m! J3 y- L2 E% n
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:5 w* Q' B. s& u
a.OS polling GPE register status bit。
: l' k6 W# |/ l+ e* {" `b.SCI通过8259或者APIC,产生IRQ。- Z Y3 I. }: u% k ~/ P
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:
4 O, x* {! Q& o0 A
" n/ O6 Q, u; Z* w# Y9 X2 [/ v$ D, q: H: V9 a
; ?" w3 h$ K$ t( \& a9 F+ y, I2 D7 Q& s- p
2 N7 U3 x. [, C( w3 {7 N
$ Z+ W# Z. B# U# I
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图 1 $ b5 K7 N7 r$ e) @( ?3 v0 S! M
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。 b( {2 r# X1 v3 e Q- Z
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1 o) d* M9 T( s7 H( y$ ? u# f图 2 7 G" G" L& g+ z* @
7 t) S q# f" VØ m4 q; s& c3 u) w4 h
GPE
- b3 Y* B, Y- g, [6 P% QGPE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。
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That’s all!& r) l& K% R: D
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