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XHCI 1.2b 规范摘要(一)
XHCI 1.2b 规范摘要(二)
XHCI 1.2b 规范摘要(三)
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XHCI 1.2b 规范摘要(五)
文章目录
- 系列文章目录
- 4 运营模式(Operational Model)
- 4.11 TRBs(Transfer Request Block)
- 4.11.1 TRB 模板(TRB Template)
- 4.11.1.1 命令和传输 TRB 组件(Command and Transfer TRB Components)
- 4.11.1.2 事件 TRB 组件(Event TRB Components)
- 4.11.2 传输 TRB(Transfer TRBs)
- 4.11.2.1 普通 TRB(Normal TRB)
- 4.11.2.2 设置阶段、数据阶段和状态阶段 TRB
- 4.11.2.3 Isoch TRB(Isoch TRB)
- 4.11.2.4 TD 大小(TD Size)
- 4.11.2.5 帧号(Frame ID)
- 4.11.2.5.1 帧 ID ESIT 规则(Frame ID ESIT Rules)
- 4.11.2.5.2 重新同步(Resynchronization)
- 4.11.3 事件 TRB(Event TRBs)
- 4.11.3.1 传输事件 TRB(Transfer Event TRB)
- 4.11.4 命令 TRB(Command TRBs)
- 4.11.4.1 无操作命令 TRB(No Op Command TRB)
- 4.11.4.2 启用插槽命令 TRB(Enable Slot Command TRB)
- 4.11.4.3 禁用插槽命令 TRB(Disable Slot Command TRB)
- 4.11.4.4 地址设备命令 TRB(Address Device Command TRB)
- 4.11.4.5 配置端点命令 TRB(Configure Endpoint Command TRB)
- 4.11.4.6 评估上下文命令 TRB(Evaluate Context Command TRB)
- 4.11.4.7 重置端点命令 TRB(Reset Endpoint Command TRB)
- 4.11.4.8 停止端点命令 TRB(Stop Endpoint Command TRB)
- 4.11.4.9 设置 TR Dequeue 指针命令 TRB
- 4.11.4.10 重置设备命令 TRB(Reset Device Command TRB)
- 4.11.4.11 强制事件命令 TRB(可选规范)
- 4.11.4.12 协商带宽命令 TRB(可选规范)
- 4.11.4.13 设置延迟容差值命令 TRB(可选规范)
- 4.11.4.14 获取端口带宽命令 TRB(可选规范)
- 4.11.4.15 Force Header 命令 TRB
- 4.11.4.16 获取扩展属性命令 TRB(可选规范)
- 4.11.4.17 设置扩展属性命令 TRB(可选规范)
- 4.11.5 其他 TRB(Other TRBs)
- 4.11.5.1 链接 TRB(Link TRB)
- 4.11.5.2 事件数据 TRB(Event Data TRB)
- 4.11.6 供应商定义的 TRB 类型(Vendor Defined TRB Types)
- 4.11.7 TD 使用规则(TD Usage Rules)
- 4.11.7.1 TD 分片(TD Fragments)
- 4.12 流(Streams)
- 4.12.1 xHCI 流协议(xHCI Stream Protocol)
- 4.12.1.1 主机发起的数据迁移(Host Initiated Data Move)
- 4.12.2 流 ID 管理(Stream ID Management)
- 4.12.2.1 流数组边界检查(Stream Array Bounds Checking)
- 4.12.3 评估下一个 TRB (ENT)
- 4.13 设备通知(Device Notifications)
- 4.13.1 容忍延迟消息处理(Latency Tolerance Message Handling)
- 4.13.2 功能唤醒(Function Wake)
4 运营模式(Operational Model)
4.11 TRBs(Transfer Request Block)
本节讨论 TRB 的属性和用途,这些属性和用途超出了第 6.4 节中提供的一般数据结构描述的范围。
4.11.1 TRB 模板(TRB Template)
TRB 遵循图 4-13 中所示的广义模板。
4.11.1.1 命令和传输 TRB 组件(Command and Transfer TRB Components)
命令和传输 TRB 组件遵循以下一般规则,其中生产者是系统软件,使用者是 xHC。
在创建命令环或传输环时,所有命令和传输 TRB 的所有组件都应由系统软件初始化为“0”。
4.11.1.2 事件 TRB 组件(Event TRB Components)
4.11.2 传输 TRB(Transfer TRBs)
传输 TRB 应在传输环(Transfer Ring)上找到。传输环上的工作项称为传输描述符 (TD,Transfer Descriptor),由一个或多个传输 TRB 数据结构组成。本节介绍与传输相关的 TRB。
系统软件是所有 Transfer TRB 的生产者,而 xHC 是消费者。
4.11.2.1 普通 TRB(Normal TRB)
4.11.2.2 设置阶段、数据阶段和状态阶段 TRB
Setup Stage, Data Stage, and Status Stage TRBs 。
所有 USB 设备都响应来自设备 Default Control Pipe 上主机的请求。这些请求是使用 Control Transfers 发出的。在 USB 数据包级别,控制传输由多个事务组成,这些事务分为多个阶段:设置阶段、可选数据阶段和终止状态阶段。xHCI 定义了设置阶段 TRB、数据阶段 TRB 和状态阶段 TRB,以提供到相应 USB 控制传输阶段的 1:1 映射。请参阅 第 3.2.9 节 以了解有关 xHCI Control 传输支持的概述。
4.11.2.3 Isoch TRB(Isoch TRB)
Isoch 传输描述符 (TD) 应由链接到零个或多个普通 TRB 的 Isoch TRB 组成。
4.11.2.4 TD 大小(TD Size)
4.11.2.5 帧号(Frame ID)
4.11.2.5.1 帧 ID ESIT 规则(Frame ID ESIT Rules)
4.11.2.5.2 重新同步(Resynchronization)
4.11.3 事件 TRB(Event TRBs)
事件 TRB 应在事件环(Event Ring)上找到。事件环上的工作项称为事件描述符 (ED,Event Descriptor)。ED 应仅由一个 Event TRB 数据结构组成。本节介绍事件相关 TRB 的操作特征。
xHC 是所有 Event TRB 的生产者,而系统软件是使用者。
事件 TRB 用于报告与命令环和传输环相关的事件,以及各种其他与主机控制器相关的事件(端口状态更改、带宽请求等)。
4.11.3.1 传输事件 TRB(Transfer Event TRB)
4.11.4 命令 TRB(Command TRBs)
除非特定命令另有说明,否则系统软件应将 Parameter、Status 和 Length TRB 组件清除为 ‘0’。
4.11.4.1 无操作命令 TRB(No Op Command TRB)
No Op Command TRB 提供了一种简单的方法来验证 xHC 提供的基本 TRB Ring 机制的运行情况,或报告命令环出队指针的当前值。
4.11.4.2 启用插槽命令 TRB(Enable Slot Command TRB)
启用插槽命令 TRB 使 xHC 选择可用的设备插槽,并在命令完成事件中将所选插槽的 ID 返回给主机。
启用插槽命令使用与 No Op Command TRB 相同的格式,如第 6.4.3.1 节所述。
4.11.4.3 禁用插槽命令 TRB(Disable Slot Command TRB)
禁用插槽命令 TRB 释放分配给已禁用插槽的任何带宽,释放分配给该插槽的任何内部 xHC 资源,并将关联插槽上下文的 Slot State 字段设置为 Disabled。
4.11.4.4 地址设备命令 TRB(Address Device Command TRB)
Address Device Command TRB 将选定的 Slot Context 从 Default 转换为 Addressed 状态。它还会导致 xHC 为 USB 设备选择一个地址,并向 USB 设备发出 SET_ADDRESS 请求。
4.11.4.5 配置端点命令 TRB(Configure Endpoint Command TRB)
Configure Endpoint Command TRB 用于启用和/或禁用设备插槽的选定端点。启用端点时,xHC 会评估命令中所选端点上下文标识的主机控制器资源和 USB 带宽要求。如果可以满足要求,则启用终端节点。
4.11.4.6 评估上下文命令 TRB(Evaluate Context Command TRB)
系统软件使用 “评估上下文命令 TRB” 来通知 xHC 与所选上下文关联的参数已被修改。执行 Evaluate Context 命令不会更改上下文的当前状态。有关使用此命令的更多信息,请参阅 Section 4.3 。
4.11.4.7 重置端点命令 TRB(Reset Endpoint Command TRB)
系统软件使用 Reset Endpoint Command TRB 命令重置单个端点。此命令可用于重新启动 Halted 终端节点。
4.11.4.8 停止端点命令 TRB(Stop Endpoint Command TRB)
系统软件使用 Stop Endpoint Command TRB 命令来停止单个端点的数据包流,并将关联 Transfer Ring 上所有 TD 的所有权转移给软件。
4.11.4.9 设置 TR Dequeue 指针命令 TRB
Set TR Dequeue Pointer Command TRB 。
系统软件使用 Set TR Dequeue Pointer Command TRB 命令将单个终端节点的 TR Dequeue Pointer 字段设置为新值。
4.11.4.10 重置设备命令 TRB(Reset Device Command TRB)
Reset Device Command TRB 。
系统软件使用 Reset Device Command TRB 命令通知 xHC 它已重置 USB 设备。
4.11.4.11 强制事件命令 TRB(可选规范)
Force Event Command TRB (Optional Normative) 。
强制事件命令 TRB 允许 VMM 在所选虚拟函数的事件环上注入事件 TRB。VMM 在将 USB 设备模拟到 VM 时使用此命令。有关虚拟化的更多信息,请参阅第 8 节。
4.11.4.12 协商带宽命令 TRB(可选规范)
Negotiate Bandwidth Command TRB (Optional Normative) 。
系统软件使用 Negotiate Bandwidth Command TRB 为定期终端节点启动带宽请求事件。此命令可用于从系统中恢复未使用的 USB 带宽。
4.11.4.13 设置延迟容差值命令 TRB(可选规范)
Set Latency Tolerance Value Command TRB (Optional Normative) 。
系统软件使用设置延迟容差值命令 TRB 为 xHC 提供尽力而为延迟容差 (BELT) 值。此命令是可选的规范性命令,但是,如果 xHC 还支持相应的主机互连 LTM 机制,则应支持此命令。
4.11.4.14 获取端口带宽命令 TRB(可选规范)
Get Port Bandwidth Command TRB (Optional Normative) 。
获取端口带宽命令 TRB 由软件发出,用于检索 xHC 的每个根集线器端口上可用的定期带宽百分比。如果系统软件由于带宽错误或辅助带宽错误而无法枚举设备,则系统软件可以使用此信息向用户推荐拓扑更改。
4.11.4.15 Force Header 命令 TRB
Force Header Command TRB 。
Force Header Command TRB 由软件发出,用于将链路管理或事务数据包发送到 USB 设备。例如,它可用于发送供应商设备测试 LMP。
4.11.4.16 获取扩展属性命令 TRB(可选规范)
Get Extended Property Command TRB (Optional Normative) 。
系统软件使用“获取扩展属性”命令来发现 xHC 支持的特定扩展功能,并枚举和读取这些扩展功能的特定属性。
4.11.4.17 设置扩展属性命令 TRB(可选规范)
Set Extended Property Command TRB (Optional Normative) 。
系统软件使用“设置扩展属性”命令来控制 xHC 支持的特定扩展功能的属性。
4.11.5 其他 TRB(Other TRBs)
4.11.5.1 链接 TRB(Link TRB)
Link TRB 支持调整大小和非连续传输环和命令环。链路 TRB 通过提供指向环开头的指针来指示环的结束。
如果系统软件无法分配连续的页以形成一个大的传输环,则也可以使用链接 TRB 将多个内存页链接在一起,以形成一个传输环。
非连续的 TRB 环由环段(Ring Segments)组成。
4.11.5.2 事件数据 TRB(Event Data TRB)
事件数据 TRB 允许系统软件生成软件定义的事件,并完全指定生成事件的参数组件。
传输事件的事件数据 (ED) 字段指示事件是由传输 TRB 还是事件数据 TRB 生成。ED 标志等于 ‘1’ 的传输事件称为事件数据传输事件。
4.11.6 供应商定义的 TRB 类型(Vendor Defined TRB Types)
xHC 供应商可以使用表 6-91 中标识的供应商定义的 TRB 类型代码来定义专有的 TRB 类型。供应商定义的 TRB 类型可用于定义命令、事件或传输 TRB。
4.11.7 TD 使用规则(TD Usage Rules)
传输描述符 (TD) 可以由 1 个或多个 TRB 组成。TRB Chain 标志用于标识 TD 的 TRB,其中 Chain 标志在 TD 的所有 TRB 中设置,但最后一个 TRB 除外。在最简单的情况下,TD 由一个 TRB 组成。较大的传输可能需要由许多 TRB 组成的 TD。如果 TD 跨越 TRB 环段边界,则可能包括一个或多个链路 TRB。
4.11.7.1 TD 分片(TD Fragments)
4.12 流(Streams)
Streams 扩展了 SS 批量 USB 终端节点可以访问的传输环的数量。标准终端节点定义单个 Transfer Ring。流允许单个终端节点使用线性流阵列或主/辅助流阵列定义多达 65533 个传输环。
4.12.1 xHCI 流协议(xHCI Stream Protocol)
USB 流协议遵循标准 SS 批量协议的语义,因此支持流的 SS 批量管道上的数据包交换类似于不支持流的 SS 批量管道。Stream Protocol 通过操作数据包报头 Stream ID 字段进行严格管理。
4.12.1.1 主机发起的数据迁移(Host Initiated Data Move)
4.12.2 流 ID 管理(Stream ID Management)
4.12.2.1 流数组边界检查(Stream Array Bounds Checking)
4.12.3 评估下一个 TRB (ENT)
Evaluate Next TRB (ENT) 。
Evaluate Next TRB (ENT) 标志适用于所有传输环,它对流上下文尤为重要。它提供了一种在终止 Stream 时强制执行终止事件数据 TRB (4.11.5.2) 的方法。
4.13 设备通知(Device Notifications)
USB3 规范定义了一个 Device Notification Transaction Packet 。此数据包中的 Notification Type 字段定义了 16 种可能的通知类型。某些通知类型由 xHC 直接处理,而其他通知类型可能会报告给软件。Device Notification Control (DNCTRL) 寄存器允许系统软件单独选择哪些通知对其重要,并应生成 Device Notification Event。有关设备通知事件 TRB 的更多信息,请参阅第 6.4.2.7 节。
4.13.1 容忍延迟消息处理(Latency Tolerance Message Handling)
延迟容差消息传递 (LTM,Latency Tolerance Messaging) 代表了一种新的、更强大的系统技术,用于管理平台上的功耗。当前的平台电源管理策略被迫猜测何时休眠以及休眠多长时间。这些猜测通常会迫使平台以牺牲平台性能(尤其是连接设备的性能)为代价来牺牲节能。LTM 为连接的设备添加了提供信息的功能,这些信息可以提高主机平台选择休眠时间和时间的能力。这是通过连接的设备通知主机其可接受的访问之间的服务延迟、设备的延迟容忍度来实现的。
4.13.2 功能唤醒(Function Wake)
USB3 设备发送 FUNCTION_WAKE 设备通知事务包,以通知主机 “函数远程唤醒”。软件应在 DNCTRL 寄存器中设置标志 N1,以便在收到设备通知时生成设备通知事件 FUNCTION_WAKE 以便于此启用。
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