PCI/PCIe基础——配置空间分布

本文详细介绍了PCI和PCIe设备配置空间的概念及其组成部分,包括Type00h和Type01h配置空间的区别,寄存器的功能如VendorID、DeviceID、Status、Command以及BaseAddressRegisters的作用,同时涵盖了PCIe配置空间的扩展机制。

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PCI配置空间

由于PCI/PCIe设备分为Bridge和Agent两种,所以配置空间也有两种类型:

其中Agent的配置空间类型称为Type 00h:


简单介绍其中的几个寄存器的意义:

Vendor ID,Device ID:标记了一个设备的生产厂商和具体的设备,比如Intel的设备Vendor ID通常是0x8086,Device ID就需要厂家自定义了,总之能够识别到具体是哪个设备就可以了。

Status:设备状态字,具体每个BIT的意义见下图:


Command:设备状态字:


Base Address Registers:决定PCI/PCIe设备空间映射到系统空间具体位置的寄存器,映射方式有两种,分别是IO和Memory映射:



处理器系统资源分为IO资源和MMIO资源两种,因此PCI/PCIe空间地址对应也有两种。

下面是Bridge的配置空间,它的类型被称为Type 01h:


Type 01h中也有Vendor ID,Device ID,Status,Command等寄存器。

另外需要注意的是这里的BAR计算得到的系统空间是该桥下挂的所有设备的系统空间的总和。

另外Subordinate Bus Number、Secondary Bus Number和Primary Bus Number,这些寄存器共同确定了该桥上行和下行的所有Bus号。


PCIe配置空间

PCIe是在PCI基础上发展的协议,PCIe也有上述的PCI配置空间,并且在此基础之上进行了扩展,其扩展形式是通过一种称为Capability的寄存器块来完成的。

PCI配置空间的大小是256个字节,即0x00~0xFF,而PCIe的配置空间扩大到了0x00~0xFFF,下图是具体的布局。


在原来的配置空间中,有一个寄存器指定了第一个Capability的位置,而第一个Capability又指定下一个Capability,构成了一串Capability,具体如下图所示:


各个不同的Capability的作用不同,且不同的设备有不同的Capability,在这里不一一介绍了。


其它说明

处理器系统中会为所有的PCI/PCIe设备留足足够的空间,但是几乎没有系统会满配,所以很多的配置空间实际上是空的,此时如果去访问,就会得到全FF,表示设备不存在。

下面是linux下访问PCI/PCIe配置空间的一个例子:


注:以上是一个Intel网卡的PCI/PCIe配置空间,这是虚拟机下的结果,真实机器上可能有所不同。

### PCIe配置空间寄存器详解 #### 配置空间概述 PCI Express (PCIe) 的配置空间对于管理和配置 PCIe 设备至关重要。每个 PCIe 设备拥有一个固定大小为 256 字节的配置空间,该空间被划分为多个寄存器,用于保存设备的各种属性和状态信息[^1]。 #### 寄存器结构与功能 配置空间中的寄存器按照特定的方式组织,其中包含了多种不同用途的数据字段: - **Vendor ID 和 Device ID**: 这些字段位于偏移量0x0到0x3之间,分别占用了两个字节的位置。前者用来唯一标识制造商的身份;后者则表示具体的硬件产品型号。 - **Command Register (命令寄存器)**: 存储于偏移位置0x4至0x7处,允许软件设置或清除某些位来启用或禁用各种特性选项,比如内存映射I/O、总线主控能力等。 - **Class Code (类别码)**: 定义在偏移8~9, 描述了此装置所属的功能分类及其子类目,有助于操作系统识别并加载相应的驱动程序。 - **Header Type (头部类型)**: 占据第Eh个字节(即十进制14),指明当前设备所遵循的具体头文件格式版本号以及是否存在多条目的情况。 - **BIST (内置自检测试)**: 放置于Fh字节内,提供了一种简单的方法来进行基本功能性验证操作。 - **Base Address Registers (BARs, 基地址寄存器)**: BAR 是非常重要的部分之一,通常从偏移量0x10开始连续排列最多六个这样的区域描述符。这些寄存器主要用于指定设备可以访问哪些物理地址范围内的资源(如MMIO 或 I/O端口),并且支持可变长度编码方式以适应不同的寻址需求。当涉及到超过32位宽度的需求时,则会使用成对的形式共同表达更大的数值区间[^3]。 ```cpp // 示例:读取 Vendor ID 和 Device ID uint16_t vendor_id = pci_read_config_word(device_handle, PCI_VENDOR_ID); uint16_t device_id = pci_read_config_word(device_handle, PCI_DEVICE_ID); // 设置 Command Register 中的 Bus Mastering Enable bit pci_write_config_byte(device_handle, PCI_COMMAND_OFFSET + 1, pci_read_config_byte(device_handle, PCI_COMMAND_OFFSET + 1) | PCI_COMMAND_MASTER_ENABLE); ``` 上述代码片段展示了如何通过编程接口访问配置空间里的关键寄存器项,并执行一些常见的管理任务。 #### 特殊注意事项 值得注意的是,在实际应用过程中应当谨慎处理配置空间的操作,因为不当修改可能导致系统不稳定甚至崩溃。此外,尽管大多数现代操作系统都提供了安全可靠的API 来简化这一过程,但在开发低级驱动或其他底层组件时仍需深入了解其内部工作机制[^2]。
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