eSPI自学笔记(一):前言和简介

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eSPI自学笔记(一):前言和简介

2023-09-25 13:30| 来源: 网络整理| 查看: 265

1981年,IBM生产出以Intel 8088为CPU的面向个人和办公的微型计算机。为了便于对其生产的PC机进行功能扩展,IBM推出了ISA总线。基本上包括鼠标键盘串口在内的低速IO设备都挂在ISA总线上,从ISA总线衍生出来的X-BUS也是类似的功能。(ISA/X-BUS的关系类似于I2C/SMBUS间的关系)。

但是随着CPU频率和工艺的提高,ISA总线逐渐显得不堪重用,不仅传输速率过低,CPU占用率高,而且引脚众多,耗费硬件资源,业界急需一款的新的接口规范方便进行PC机的功能扩展。

终于到1997年9月29日,Intel公布了取代ISA总线的接口方案,并且采取免费开放授权的方式。同ISA总线地址数据分离译码的工作方式不同,新总线采取了类似PCI的地址数据共享译码的方式,信号线数量大幅度降低,工作速率由PCI总线同步驱动。由于其所需的信号引脚位数大幅度降低(7个必需引脚,6个可选引脚),Intel称这个新接口规范为 Low Pin Count(LPC)。

LPC总线面世二十多年来,基本成为了低速外设和PC芯片组之间的专用接口,所面向的设备包括但不限于SuperIO/BMC/EC/80port Debug Card。其中,SuperIO面向Desktop Platform,EC面向Notebook Platform,而BMC面向Server Platform。如下图所示为LPC BUS与芯片组的连接示意图。

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注意在早些时候,包含BIOS的Flash芯片也是LPC接口的,或者叫做Firmware Hub,LPC Spec中的Firmware Read/Write 就是针对这类device而定义的。但是受限于容量限制等原因,目前已经很难在主板上见到LPC Flash了,基本上都被SPI Flash所取代。

随着技术的不断迭代,LPC总线也开始显得捉襟见肘。

首先,LPC总线规定定义了7个必需信号和6个可选信号,总共需要占用处理器13个引脚,再加上芯片组和EC/BMC/SIO之间数量众多的sideband信号,管脚资源紧张的系统架构急需一种占用硬件管脚更少的总线通信方式;

再者,LPC现有的实现都是基于3.3V IO电平,不利于低功耗设计;

最后,LPC总线时钟固定为33MHz,总线数据吞吐量最高只能到133Mbps,已经成为了系统的数据瓶颈。

于是到了2016年,Intel又推出新一代总线接口规范Enhanced Serial Peripheral

Interface (eSPI)用于取代LPC。eSPI总线借鉴和复用了SPI总线的电气时钟规范,但是在协议层使用了全新的定义,所以二者无论是从功能还是从应用上完全是两码事,请大家不要单纯因为名字类似就混淆。除了全面兼容LPC总线的作用和功能外,eSPI总线还把OOB(out of band)的SMBUS和SideBand的GPIO都转化给可以在eSPI Bus上传递的In Band Message,除此以外,还可以和chipset实时共享flash。eSPI BUS与Chipset的连接示意图如下:

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从中我们可以发现,eSPI BUS在同一组物理总线上传递了四类信息流,为了在保证这四类信息流之间相互独立互不干扰,eSPI Spec引入了Channel的概念。

所谓Channel,引用Spec的原话,其定义为:A channel provides a means to allow multiple independent flows of traffic to share the same physical bus。在协议层面,为每个channel都定义了自己专用的指令和payload格式;在硬件层面,每个channel都有属于自己的data buffer,并且相应的Tx avail和Rx Free状态状态都可以显示到status register中。

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上图所示为eSPI SPEC给出的一个概念图,可以看到在图中,定义Channel 0为Perpheral Channel,Channel 1为Virtual Wire Channel,Channel 2为 OOB Message Channel,Channel 3为Flash Access Channel。至于这四个Channel都是起到什么作用,又是怎么在不影响其他Channel的前提下进行数据传输的,我们在后续的内容中会进一步讲解。

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