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我所知道的EC====>KBSMI&KBSCI 6 U* U! U" R! l" w$ l
! T9 t5 @. r* P: ]( D1. Introduction" |6 I) o7 c) ?( f7 F3 O
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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。' m, j) r5 y/ L/ S' {* B
; k- t |) ]) T9 T' l0 v8 ^9 @- M
2. KBSMI#" y# t6 Y I+ g" S
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) o& w6 j3 _/ N) Z. a. F
status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#
1 U$ M) Y [5 h: mØQ_EVENT
! i" p8 m3 G" J& w, J# O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 ...
. q* `6 ^/ N9 ~; i( S8 ?, W$ e) A$ z- d( ?, \" c8 D! ~* O6 ~; }- f
// AC Status Changed% T5 [: X5 [* s1 t7 i3 t
$ A" X7 l2 m6 u' q8 y: t4 d% o7 RMethod(_Q83): e3 ?! C8 J. Y' X* ]9 X) x
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. ?- C* k7 a' t: p2 D6 IStore(0x83, DBG8)( f5 f2 N: _. f
5 z# ~# g! ~5 D( C, }
8 S: I8 }! J' R2 j& mStore(0x00, Local0)9 T8 f- N9 S' V- W, u
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Store(POWS, Local0)
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# b$ `, Q6 F. V$ _( |: Y! }If(LEqual(Local0,1))
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/ d! U; L8 l, AStore(1,\_SB.PCI0.SBRG.EC.ADP1.ACP)
+ x( A9 ^" t; S4 u4 r$ D Y% n4 T; I' a
}& ]( o7 R7 w: C# S/ W3 ]" P
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& R" O/ a8 G: u{2 {3 N& c4 a9 \9 |/ |* D; E) |3 }
' u' a; _9 j% z* W" y% J7 L9 l4 RStore(0,\_SB.PCI0.SBRG.EC.ADP1.ACP)
) M1 Q D1 u$ J7 u3 G! ?$ U3 g* A4 T& w
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- G5 n+ O; h6 n+ f! {( X2 M6 b
* W( I1 X) F" \) _Notify(\_SB.PCI0.SBRG.EC.ADP1,0x80)
! i, c# a$ W% h
3 ?- v! k H4 tNotify(\_PR.P001,0x80)8 S/ @9 [5 A" K. F
$ ~9 r' s( k5 h5 o% Q3 Y$ A6 B6 }3 L' e1 @
Notify(\_PR.P002,0x80)5 h, F# X5 e8 R' G7 ^
' A. V8 _3 {) b7 W, R6 ~ g) @, u
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, Y% d2 E8 H& ^. w) l2 ^& b4 x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: D6 {; O( v) G; V- f% g( p
Device(EC)" {) F+ V2 C5 \4 }9 p! ~' W$ w5 P
{6 F* O3 e5 e3 j: M/ S- q7 p
3 Q! D, h8 Z3 \; v- L
Name(_HID,EISAID("PNP0C09"))
6 p$ d# I/ E7 R. P
% f. H% u% |, v3 tName(_GPE,0x06)# K( S$ O/ i. B, u4 ?! s
// KB_SCI ; Q7 H1 p! B1 k
& k/ J/ T* e; W7 B F F; w; K: U
...
3 Y7 V0 z! S) o4 N# N9 @, m}% a* [! i8 D( m1 e
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:" \/ h( P$ ^6 M" M6 x
a.OS polling GPE register status bit。, U4 q# \5 M: K1 X# t0 @# B( m
b.SCI通过8259或者APIC,产生IRQ。: y7 T% B! s; i9 D; d; A2 `4 f
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:- y4 i1 [* B8 ?% ?
3 x) d' |' O. p8 L
5 B$ `: _, c8 K( T0 a+ u
" `4 M2 k& j$ E' J- T
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; j+ a* v2 G0 s1 E) ]( P5 r% F: D- U8 o5 R: Q) v# [
! b: Y9 x( o* E1 ~1 a& H7 }+ j& b5 q图 1
; ?0 ]0 F Y$ Z) k* b; YBIOS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。! l/ s' j B4 d. M
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+ K; ^5 M4 r6 i0 o9 w( g) s图 2 8 @/ r# S! q# u: s! S( I3 b+ d4 j
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* g8 p& s4 ?0 p$ B5 U- z) B; YGPE0 Q2 S0 o; f0 J, Y: ~2 W# p9 h
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。9 o: T8 N2 R( `/ e
9 C, w) @6 ?+ e8 h- R2 x
That’s all!
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Peter |
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