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我所知道的EC====>KBSMI&KBSCI
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+ _0 K2 F* h% Z2 O) x6 q! R5 g1. Introduction$ _) c, Z$ |; N- q9 E8 c
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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。
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2. KBSMI#
* H+ X+ |. j2 V( X: g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
- d( e6 c& ?! F: k% ]! R; s% Xstatus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。/ \+ X) J5 O0 w5 h+ Q
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3. KBSCI#
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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 ...6 L& }# X0 ^- ]% Z% Q1 B1 m
# |% [7 x' d) S: D9 V6 U: P// AC Status Changed0 t" ^& @+ B) R: b' S5 Y* U* @+ y
3 c* G9 y4 {* U& Q
Method(_Q83)
2 \5 e" x2 \" G! v8 T6 U0 g3 \3 B! e
{
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, X' R+ U1 [, S' S. z, uStore(0x83, DBG8)
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$ S" M# F5 T" ~
Store(0x00, Local0)
* ~3 e$ o( G, _) r) i, H! {0 O, P% E `: F+ m) ?+ Z" y( P
Store(POWS, Local0)
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: E; J9 j4 v! C" @* iIf(LEqual(Local0,1))
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, b6 U1 b9 P, B$ c1 M! G$ K
{
1 g i9 k0 ^2 D8 Z/ d9 b$ J( [0 D" _6 R U! y4 `/ _
Store(1,\_SB.PCI0.SBRG.EC.ADP1.ACP)( H; k0 f- K5 ^
0 i: S8 }# @8 l8 Q/ K}" q; H9 S9 @, F% }
3 q+ e1 `5 |1 {5 c
else' Y$ F! T9 C) f5 `' L1 c6 p q
( R9 A# r$ q" \! L, s% k{
7 o2 B6 I: V! r5 l w3 p% R/ c' S- p- [, o5 M; Q: O3 H9 V
Store(0,\_SB.PCI0.SBRG.EC.ADP1.ACP)" R! B% ^! D# B4 O: W" z* h8 r
/ w! @- s$ V% \}- J5 r4 [& c* }5 e
" _, d/ I, d: i: |/ V5 o
Notify(\_SB.PCI0.SBRG.EC.ADP1,0x80)
3 @2 U' l, Z2 F& t/ N7 _% B9 B K+ ?* `- P* z3 q
Notify(\_PR.P001,0x80)- M% Z" {) Y% b* \
2 P) {. u# I$ ]
Notify(\_PR.P002,0x80)
8 K$ Z9 Y+ j/ H; s9 n/ m
1 f2 @; u3 z \}
2 X3 x( h7 D3 `2 }; o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; R6 n+ V2 m! b$ f
Device(EC)
, ~" z+ R) p y{
. d2 b$ m) I! b" f: m# Y5 n: P, w
0 ]/ P% n/ l+ @, c% X! u7 tName(_HID,EISAID("PNP0C09"))
" m& c9 F; l" |" ~# |' { b* ~" O" U% \& ?" T
Name(_GPE,0x06)
* y% d# D$ O. S// KB_SCI P+ @0 X* m3 Q* }5 r: Z
; N2 `: l% E# l6 ] \
...
2 E& C! g6 f, x/ K7 g}
5 `% `! g: F0 {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:: l3 S9 u3 P* M. A
a.OS polling GPE register status bit。7 p" B* ~) y% }0 |: O
b.SCI通过8259或者APIC,产生IRQ。
( z. o1 x% z' k! l# jChipset 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:, T$ j2 \, \% d i1 [$ Q' H X3 B
9 q* J% @. G$ R# f1 j1 I% r( x3 G
- o' l% @2 O7 X) K y g x
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6 U9 D" e6 T4 b2 a0 T- W8 y6 W2 W2 |7 ~
9 r6 X0 ~8 n$ q6 N3 W6 k
2 b7 {, }& R' w" ^, D; b! X图 1 , h# K. @5 S! c; I! M6 ~5 g
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。
1 Q& o+ o" U# Z$ B7 m9 Y' U/ d6 S4 O) C( w( j9 P" H" o
3 l' R( N# n: l1 H- S
: n1 V# I$ j, E8 G 6 A/ |' z4 w) F! |0 G( O" R
图 2
# H' A; X+ ]4 ~) n7 x& c1 r4 A3 Q0 Q
Ø
0 c& s) b+ k |' O# qGPE3 a4 h9 e0 k8 C" u/ y& x& 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。/ A: e& x4 s2 c" I- U
8 c7 g& X7 t( S( [1 j; NThat’s all!
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Peter |
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