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我所知道的EC====>KBSMI&KBSCI
) S! C* ?# E; p9 W+ k5 `9 E: | u2 ?/ l: _4 f( w- G2 o. P
1. Introduction
4 @+ R: g& ^. w v, s/ Z9 Y- v3 P, h( A. Z( E8 d9 R
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。! W: Q9 |& n% s$ P, S
8 g" I# e, n7 I1 `& v3 z2. KBSMI#6 t6 A2 g$ S6 Z$ \" I
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( v. a0 z9 g Q' k" w% j$ W
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。3 {& Y4 l+ w4 F
) d& ~4 m9 n4 `3 \! P3. KBSCI#
8 H$ f, e$ R' R1 L1 k2 V: Q6 RØQ_EVENT
5 n+ W( W( h* _6 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 ...5 K! t( N* p+ L c- {) D/ ~. A" v
+ G" h7 |3 a g3 i
// AC Status Changed
. d7 l* q" v# f% l& {# m2 I1 B6 B6 ]' F) R) d z- h: L
Method(_Q83)
% M) W, ~" l& q" Q6 O/ |! M
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Store(0x83, DBG8)* s' j4 K% H- x1 T, Q
4 T( D1 u _% [3 w
8 P, ~& I0 N% W% pStore(0x00, Local0)
& u) W+ Q% E1 d/ D6 ]
* c! j4 n- i# F( I: W& T5 H4 X0 |$ @Store(POWS, Local0)9 l" q0 P ^/ R, a# L9 f, O+ F
1 o* I% m: j" V5 F* e" \6 KIf(LEqual(Local0,1))- u: R$ V* d3 `* c2 Y( w; B
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! p; w: w& K9 R, _' m* B$ o; n8 P/ X4 y/ I
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9 p& N: e, l+ w/ I* u: e3 v) j
else
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( t9 e! W. [4 |2 {' iStore(0,\_SB.PCI0.SBRG.EC.ADP1.ACP)
1 A9 y9 o* L/ p+ n$ E: \! q* N$ q/ u; G
}% ^# F* ?# w% W3 B9 ]. N
( C3 W, \: H& g ^; x
Notify(\_SB.PCI0.SBRG.EC.ADP1,0x80)
0 E9 y3 |% e0 @3 u6 }( t- ?2 ^1 j6 `6 [, b/ _) ?
Notify(\_PR.P001,0x80)
- c( g: K- r d) _( D1 E0 }& c/ e6 ]$ B: r
Notify(\_PR.P002,0x80)* {8 }3 j. `% I2 |5 {& ^/ i
7 v3 k. ^7 i7 |7 w" p- C}/ a2 D3 T& |& _6 a7 i9 K0 `
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
& [' L& O& o2 d" X* fDevice(EC)1 g3 w3 Z$ s, p7 {
{* D& e& u; ^2 n' X' x- c2 B
" M" [4 Q; ?8 b- `, o9 N1 k* aName(_HID,EISAID("PNP0C09"))- d& U" ?1 s- ~( _5 R
0 V. S1 y8 S5 x b# lName(_GPE,0x06)
& {! V$ m' k0 V `9 N% U// KB_SCI
( E# J$ ~, K. }4 _" F* Y* {- T7 r& ?" H! j" Q# T0 t
..." [$ d& ^8 a6 h+ S/ W
}* p# v% `7 j9 c/ u$ l
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:( W, |2 F" B2 \0 N* @. C- R
a.OS polling GPE register status bit。# x {5 l9 L3 Z8 @( e, s' a
b.SCI通过8259或者APIC,产生IRQ。9 k! e* f, H# F% G4 x; ~- u
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:$ R. Q, V) ?, q# u
8 q7 s. w3 Q4 g. e! a C( Q3 K+ u! q3 ^& I
/ R% E% c9 P2 C( l# ^
+ w5 [ D8 Q) z( B' y
7 f/ _4 I" X4 z* ?1 f& ]2 ?0 H7 E3 t4 k2 u7 W5 b6 z
7 C) M. c) N! {8 I$ S
图 1
: ]+ ^4 y8 @. f" L- s5 UBIOS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。
0 K* R" y, e) e: w/ K: E6 b- \3 a# a7 C; |* a
8 B# j n$ R0 C! c
* `1 z1 X# j7 \' y! @
7 s* b; t: }6 q图 2
& q4 ~8 @6 f8 w. K9 D. m! n
1 i0 V( @0 M% }. uØ
( F' m4 R5 m* D3 d5 xGPE7 Q4 I7 E z! E% R8 V% @, g3 _' f
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。5 r c, c/ L2 [' w
7 C+ T2 W* e5 M2 H% l2 w
That’s all!
# O5 \; i: P7 R7 ]& A; O9 V% a! ?+ I* B: ~
Peter |
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