PCI配置空间简介

来源:互联网 发布:网络报 关键 编辑:程序博客网 时间:2024/06/06 04:29

 

一、PCI配置空间简介

PCI有三个相互独立的物理地址空间:设备存储器地址空间、I/O地址空间和配置空间。配置空间是PCI所特有的一个物理空间。由于PCI支持设备即插即用,所以PCI设备不占用固定的内存地址空间或I/O地址空间,而是由操作系统决定其映射的基址。

系统加电时,BIOS检测PCI总线,确定所有连接在PCI总线上的设备以及它们的配置要求,并进行系统配置。所以,所有的PCI设备必须实现配置空间,从而能够实现参数的自动配置,实现真正的即插即用。

PCI总线规范定义的配置空间总长度为256个字节,配置信息按一定的顺序和大小依次存放。前64个字节的配置空间称为配置头,对于所有的设备都一样,配置头的主要功能是用来识别设备、定义主机访问PCI卡的方式(I/O访问或者存储器访问,还有中断信息)。其余的192个字节称为本地配置空间,主要定义卡上局部总线的特性、本地空间基地址及范围等。

PPCI设备有三个空间——内存地址空间、IO地址空间和配置空间。由于PCI支持即插即用,所以PCI设备不是占用固定的内存地址空间或I/O地址空间,而是可以由操作系统决定其映射的基址。怎么配置呢?这就是配置空间的作用。

DW |    Byte3    |    Byte2    |    Byte1    |     Byte0     | Addr---+---------------------------------------------------------+----- 0 |     Device ID     |     Vendor ID      | 00---+---------------------------------------------------------+----- 1 |      Status     |      Command      | 04---+---------------------------------------------------------+----- 2 |        Class Code        | Revision ID | 08---+---------------------------------------------------------+----- 3 |   BIST  | Header Type | Latency Timer | Cache Line  | 0C---+---------------------------------------------------------+----- 4 |           Base Address 0           | 10---+---------------------------------------------------------+----- 5 |           Base Address 1           | 14---+---------------------------------------------------------+----- 6 |           Base Address 2           | 18---+---------------------------------------------------------+----- 7 |           Base Address 3           | 1C---+---------------------------------------------------------+----- 8 |           Base Address 4           | 20---+---------------------------------------------------------+----- 9 |           Base Address 5           | 24---+---------------------------------------------------------+-----10 |          CardBus CIS pointer          | 28---+---------------------------------------------------------+-----11 |  Subsystem Device ID  |   Subsystem Vendor ID   | 2C---+---------------------------------------------------------+-----12 |        Expansion ROM Base Address        | 30---+---------------------------------------------------------+-----13 |        Reserved(Capability List)         | 34---+---------------------------------------------------------+-----14 |            Reserved             | 38---+---------------------------------------------------------+-----15 |  Max_Lat  |  Min_Gnt  |  IRQ Pin  |  IRQ Line  | 3C-------------------------------------------------------------------

配置空间中最重要的有:

Vendor  ID:厂商ID。知名的设备厂商的ID。FFFFh是一个非法厂商ID,可它来判断PCI设备是否存在。Device  ID:设备ID。某厂商生产的设备的ID。操作系统就是凭着 Vendor ID和Device ID 找到对应驱动程序的。Class Code:类代码。共三字节,分别是 类代码、子类代码、编程接口。类代码不仅用于区分设备类型,还是编程接口的规范,这就是为什么会有通用驱动程序。IRQ   Line:IRQ编号。PC机以前是靠两片8259芯片来管理16个硬件中断。现在为了支持对称多处理器,有了APIC(高级可编程中断控制器),它支持管理24个中断。IRQ    Pin:中断引脚。PCI有4个中断引脚,该寄存器表明该设备连接的是哪个引脚。

二、如何访问配置空间

  如何访问配置空间呢?可通过访问CF8h、CFCh端口来实现。    CF8h: CONFIG_ADDRESS。PCI配置空间地址端口。    CFCh: CONFIG_DATA。PCI配置空间数据端口。  CONFIG_ADDRESS寄存器格式:         31 位:Enabled位。        23:16 位:总线编号。        15:11 位:设备编号。        10: 8 位:功能编号。         7: 2 位:配置空间寄存器编号。         1: 0 位:恒为“00”。这是因为CF8h、CFCh端口是32位端口。

现在有个难题——CF8h、CFCh端口是32位端口,可像TurboC之类的16位C语言编译器都不支持32位端口访问。怎么办?我们可以使用__emit__在程序中插入机器码。每次都__emit__一下肯定很麻烦,所以我们应该将它封装成函数。代码如下(注意66h是32位指令前缀):

三、枚举PCI设备

怎么枚举PCI设备呢?我们可以尝试所有的 bus/dev/func 组合,然后判断得到的厂商ID是否为FFFFh。下面这个程序就是使用该方法枚举PCI设备的。同时为了便于分析数据,将每个设备的配置空间信息保存到文件,这样可以慢慢分析。

总线编号为0的都是主板上固有的芯片(主要是南桥),非主板设备的典型是——显卡。WindowsXP的设备管理器中也可以看到PCI信息。启动“设备管理器”,最好将查看方式设为“依连接查看设备(V)”。找到我的显卡,双击查看属性。切换到“详细信息”页,定位组合框为“硬件Id”。可看到其中一行为“PCI/VEN_10DE&DEV_0110&CC_030000”,表示厂商ID为“10DE”、设备ID为“0110”、类代码为“030000”,与程序得到的结果一致。