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我所知道的EC====>KBSMI&KBSCI 5 A% w- B& A- N% X" B7 I7 J0 x
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1. Introduction: M: K, J: ?3 \; B* i' R& N! k8 |
* p( j5 R6 P) E" z( F: V, d
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。
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- p( L0 y/ P0 X. K2 h/ R2. KBSMI#7 T) M1 \, x3 ^. e
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
' k0 C8 W) J- t* N+ Rstatus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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9 l. x0 r5 W$ ~1 Z: p3. KBSCI# / t: I8 E6 z- K5 P U/ V' P
ØQ_EVENT; w* z* H" W2 E; P. C. c) s
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 ...) D4 o+ Y w! N5 K! n, A
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// AC Status Changed) Q$ O, e& I1 B: D+ K( w- X4 F
# ?1 e9 s5 z# m7 U4 c+ d* MMethod(_Q83)
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3 w$ I( E6 o3 {1 F6 [$ f3 S9 H& xStore(0x00, Local0), |$ R {/ e/ c" y
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. H+ W8 e& d* B$ S8 XStore(1,\_SB.PCI0.SBRG.EC.ADP1.ACP)
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Store(0,\_SB.PCI0.SBRG.EC.ADP1.ACP)
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4 E, c1 Y H4 _; n9 K
7 |, m! k- h U) m9 d$ iNotify(\_SB.PCI0.SBRG.EC.ADP1,0x80)) y* Y: w9 z- R) [) }- L& n, j) f
0 D# l; F3 d. `, o6 ], h5 }
Notify(\_PR.P001,0x80)
& c* z5 a* C( d; s5 g3 a/ \& x. Z! ~& `
Notify(\_PR.P002,0x80)
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}
: s6 w+ f: z' U9 e+ x( Z, U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
. o8 x) j( l9 D/ L. a* ^6 |" rDevice(EC)
# m8 Y) N; E5 A{ N. O5 g% [, r9 N5 W0 H% g7 i' `
# M+ a& ~& H' r; ?1 AName(_HID,EISAID("PNP0C09"))' j+ z3 `: v4 K, b1 V6 I. o' H
) d$ X6 u/ ^9 H5 Z5 Q! h/ G
Name(_GPE,0x06) G- O Y7 L3 P
// KB_SCI : k! Q, ]" M& L0 s/ |+ g/ N- X
+ c0 L; I. ~& u0 V* O...7 i% C( H+ E6 n, s) r6 ?) V2 S! T6 t
}
7 T4 q5 p3 g! [$ b6 ?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:
0 B4 l/ S% J8 K& L7 Ka.OS polling GPE register status bit。7 I+ ]0 F! m! w2 B/ }
b.SCI通过8259或者APIC,产生IRQ。
2 _, ~- l* H0 R- e1 n/ R) u NChipset 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:
5 X& h, y6 X- w 4 c0 Y. i, m7 H$ _; T8 `/ K
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% d7 r8 Z, ]% B! W: T6 c0 K5 A; b7 s9 D9 x
8 l* z9 H% h+ A6 d+ S5 j' g
9 I1 X: O! ?2 f+ o1 S8 F) p/ t
图 1
; i# ~% N) m* `. V; A( I/ qBIOS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。' X2 H# z. A5 v7 Q, Z& d
0 G( y* O5 q9 Z* N, _. A. d8 w3 Q m- B! O0 y# l8 C
& R7 O; G% b, K0 U
7 [; `! l8 V+ |9 T/ ]) l9 h1 _图 2
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/ W# u* l; z4 [" X0 Y2 xØ2 Z( M, x: {' u( z2 }- W& ]
GPE1 `$ n5 j3 S* J- `3 l- N
GPE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。) q4 }7 O) E; {$ H$ y& {
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That’s all!+ x B" B7 @3 ?8 I
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