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Assembly Language & x86 Low-Level Systems Programming · Lección

El controlador programable de interrupciones (PIC) y APIC

Descubra cómo las solicitudes de interrupción de hardware llegan a la CPU mediante el PIC 8259 y el APIC moderno, incluido el remapeo de IRQ, el enmascaramiento y la señalización de fin de interrupción.

El controlador programable de interrupciones (PIC) y APIC es una lección gratuita de Assembly Language & x86 Low-Level Systems Programming en CoddyKit. Esta es la lección 4 de 4. Puedes leer la lección completa abajo gratuitamente — luego la practicas en el navegador con un editor de código integrado y un tutor de IA 24/7. Forma parte de la ruta de aprendizaje de Assembly Language & x86 Low-Level Systems Programming, y tu progreso se sincroniza en la web y la app de CoddyKit. El curso de Assembly Language & x86 Low-Level Systems Programming incluye 4 lecciones en total.

Partes de esta lección aún no han sido traducidas y se muestran en inglés.

Why a Controller Is Needed

The CPU has only a single hardware interrupt pin (INTR), yet a PC has dozens of devices that need attention. A dedicated chip multiplexes these IRQ lines onto that one pin and tells the CPU which device fired.

That chip is the Programmable Interrupt Controller (PIC).

The Legacy 8259 PIC

The classic PC uses two cascaded 8259A chips, giving 15 usable IRQ lines (IRQ0-IRQ15). The master handles IRQ0-7, the slave IRQ8-15 connected through IRQ2.

  • IRQ0 = system timer
  • IRQ1 = keyboard
  • IRQ14/15 = ATA disks

I/O Ports of the PIC

Each PIC is programmed through two I/O ports:

  • Master: command 0x20, data 0x21
  • Slave: command 0xA0, data 0xA1

You send Initialization Command Words (ICWs) and Operation Command Words (OCWs) to these ports.

IRQ Remapping

On boot the PIC maps IRQ0-7 onto interrupt vectors 8-15 — which collide with CPU exceptions like the double fault (vector 8). Kernels remap the PIC, typically to vectors 0x20-0x2F, to avoid this clash.

Remapping in Assembly

Remapping is an ICW sequence: start init, set the new vector offset, define cascade wiring, set 8086 mode.

mov al, 0x11      ; ICW1: begin init, expect ICW4
out 0x20, al      ; master command
out 0xA0, al      ; slave command
mov al, 0x20      ; ICW2: master vector offset 0x20
out 0x21, al
mov al, 0x28      ; ICW2: slave vector offset 0x28
out 0xA1, al

Masking Interrupts

The Interrupt Mask Register (IMR) lets you disable individual IRQ lines. Writing a 1 to a bit masks (ignores) that line; 0 enables it.

in al, 0x21       ; read current master mask
or al, 0x02       ; set bit 1 -> mask IRQ1 (keyboard)
out 0x21, al      ; write it back

End of Interrupt (EOI)

After servicing an IRQ the handler must send an End Of Interrupt command, or the PIC will not deliver further interrupts on that line.

For IRQ8-15 you must EOI both the slave and the master.

mov al, 0x20      ; non-specific EOI
out 0x20, al      ; tell master we are done

Limitations of the PIC

The 8259 design is single-CPU only and supports just 15 lines. It cannot route interrupts to different cores, which makes it useless for SMP systems.

This is why modern hardware moved to the APIC.

The APIC Architecture

The Advanced Programmable Interrupt Controller has two parts:

  • Local APIC — one per CPU core, handles the timer and inter-processor interrupts (IPIs)
  • I/O APIC — routes external device IRQs to any core

Local APIC and IPIs

The Local APIC is memory-mapped (default base 0xFEE00000). It provides a per-core timer and lets one core signal another via an IPI through the Interrupt Command Register — essential for waking up cores during boot.

Disabling the PIC for APIC

To use the APIC you mask all PIC lines by writing 0xFF to both data ports, then enable the Local APIC via the spurious interrupt vector register. Modern OSes prefer the APIC for multicore scaling.

mov al, 0xFF
out 0x21, al      ; mask all master IRQs
out 0xA1, al      ; mask all slave IRQs

Quick Check

Test your understanding of the PIC.

Recap

You learned how device IRQs reach the CPU:

  • The 8259 PIC multiplexes 15 IRQ lines onto one CPU pin
  • IRQs are remapped to vectors 0x20-0x2F to avoid exception clashes
  • The IMR masks lines; an EOI ends each interrupt
  • The APIC replaces the PIC for multicore routing and IPIs

Preguntas frecuentes

¿La lección «El controlador programable de interrupciones (PIC) y APIC» es gratis?

Sí — el texto completo de «El controlador programable de interrupciones (PIC) y APIC» es gratis para leer aquí en la web. Para practicarla de forma interactiva (editor de código integrado y tutor de IA 24/7) y desbloquear el resto del curso de Assembly Language & x86 Low-Level Systems Programming, actualiza a CoddyKit PRO. El curso de Assembly Language & x86 Low-Level Systems Programming incluye 4 lecciones en total.

¿Qué aprenderé en «El controlador programable de interrupciones (PIC) y APIC»?

Descubra cómo las solicitudes de interrupción de hardware llegan a la CPU mediante el PIC 8259 y el APIC moderno, incluido el remapeo de IRQ, el enmascaramiento y la señalización de fin de interrupci… Practicas Assembly Language & x86 Low-Level Systems Programming con código real que ejecutas directamente en el navegador, y un tutor de IA 24/7 responde tus preguntas mientras trabajas en la lección.

¿Necesito experiencia previa para empezar Assembly Language & x86 Low-Level Systems Programming?

No se requiere experiencia previa. Assembly Language & x86 Low-Level Systems Programming en CoddyKit está estructurado para principiantes hasta estudiantes avanzados, así que puedes empezar aquí o desde el inicio y avanzar a tu ritmo. Esta es la lección 4 de 4.

¿Cuánto tiempo toma la lección «El controlador programable de interrupciones (PIC) y APIC»?

La mayoría de las lecciones de CoddyKit toman alrededor de 5–10 minutos. Cada una es compacta e interactiva, así que avanzas constantemente y retomas exactamente por donde dejaste en la web y la app.

¿Puedo escribir y ejecutar código en esta lección de Assembly Language & x86 Low-Level Systems Programming?

Sí. Cada lección de Assembly Language & x86 Low-Level Systems Programming incluye un editor de código integrado, así que escribes y ejecutas código real directamente en tu navegador y obtienes retroalimentación instantánea de IA — sin configuración local necesaria.

Todas las lecciones de este curso

  1. Comprensión de las interrupciones y trampas
  2. Tabla de descriptores de interrupciones (IDT)
  3. Manejadores de excepciones personalizados
  4. El controlador programable de interrupciones (PIC) y APIC
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