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onyx/Spikes/smc-dump.swift
Guido Schmit fbe13fd1cb Phase 1: Notch-Shell, Design-System, Menüleisten-Infrastruktur
Zustandsmaschine und Geometrie sind testgetrieben entstanden und tragen 40
Tests — sie sind frei von AppKit, damit jeder Übergang ohne Fenster und ohne
Warten prüfbar ist. Zeit kommt nur als Ereignis herein.

Zwei Entscheidungen, die im Code begründet sind:

Der Zeiger wird über einen globalen Ereignismonitor verfolgt, nicht über ein
unsichtbares Fenster auf der Notch. Ein solches Fenster müsste Mausereignisse
annehmen, um sie zu bemerken, und würde damit Menüleiste und Fensterknöpfe
darunter unbenutzbar machen.

"Nur internes Display" fällt auf ein externes zurück, wenn kein eingebautes da
ist. Am Dock mit geschlossenem Deckel hieße die Einstellung wörtlich genommen,
dass Onyx unerreichbar wird.

Design: NSVisualEffectView mit eigenem Tint statt Liquid Glass — Onyx ist Stein,
kein Glas. Alle Farben und Maße liegen als Tokens in OnyxDesign.

Menüleiste: jedes Modul bekommt ein eigenes NSStatusItem. Elemente, denen macOS
mangels Platz keine Breite gibt, werden erkannt und gemeldet, statt still zu
verschwinden.

App-Target über XcodeGen, damit die Projektdefinition im Diff lesbar bleibt.
Nicht sandboxed, mit App-Group-Entitlement — baut, startet, signiert mit
PP34X97WS3.
2026-08-10 17:17:16 +02:00

427 lines
15 KiB
Swift

// Spike A SMC-Key-Dump für Onyx
//
// Zweck: herausfinden, welche Lüfter- und Ladesteuerungs-Keys auf diesem Mac
// (Mac17,9 / M5 Pro) tatsächlich existieren, welchen Typ und welche Größe sie
// haben und welche Werte gerade anliegen.
//
// AUSSCHLIESSLICH LESEND. Dieser Spike enthält bewusst keinen Schreibpfad
// kSMCWriteKey wird nirgends verwendet.
//
// Bauen: xcrun swiftc -O Spikes/smc-dump.swift -o /tmp/smc-dump
// Nutzen: /tmp/smc-dump Zusammenfassung der interessanten Keys
// /tmp/smc-dump --all vollständiger Dump aller Keys
import Foundation
import IOKit
// MARK: - Layout des AppleSMC-UserClients
struct SMCVersion {
var major: UInt8 = 0
var minor: UInt8 = 0
var build: UInt8 = 0
var reserved: UInt8 = 0
var release: UInt16 = 0
}
struct SMCPLimitData {
var version: UInt16 = 0
var length: UInt16 = 0
var cpuPLimit: UInt32 = 0
var gpuPLimit: UInt32 = 0
var memPLimit: UInt32 = 0
}
struct SMCKeyInfoData {
var dataSize: UInt32 = 0
var dataType: UInt32 = 0
var dataAttributes: UInt8 = 0
}
struct SMCParamStruct {
var key: UInt32 = 0
var vers = SMCVersion()
var pLimitData = SMCPLimitData()
var keyInfo = SMCKeyInfoData()
var padding: UInt16 = 0
var result: UInt8 = 0
var status: UInt8 = 0
var data8: UInt8 = 0
var data32: UInt32 = 0
var bytes: (UInt8, UInt8, UInt8, UInt8, UInt8, UInt8, UInt8, UInt8,
UInt8, UInt8, UInt8, UInt8, UInt8, UInt8, UInt8, UInt8,
UInt8, UInt8, UInt8, UInt8, UInt8, UInt8, UInt8, UInt8,
UInt8, UInt8, UInt8, UInt8, UInt8, UInt8, UInt8, UInt8) =
(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
}
private let kSMCHandleYPCEvent: UInt32 = 2
private let kSMCReadKey: UInt8 = 5
private let kSMCGetKeyFromIndex: UInt8 = 8
private let kSMCGetKeyInfo: UInt8 = 9
// MARK: - FourCC-Hilfen
func fourCC(_ s: String) -> UInt32 {
var result: UInt32 = 0
for ch in s.utf8.prefix(4) { result = result << 8 | UInt32(ch) }
return result
}
func fourCCString(_ v: UInt32) -> String {
let bytes = [UInt8((v >> 24) & 0xFF), UInt8((v >> 16) & 0xFF),
UInt8((v >> 8) & 0xFF), UInt8(v & 0xFF)]
return String(bytes: bytes, encoding: .ascii) ?? "????"
}
// MARK: - Verbindung
struct SMCError: Error, CustomStringConvertible {
let description: String
}
final class SMC {
private var connection: io_connect_t = 0
init() throws {
let service = IOServiceGetMatchingService(kIOMainPortDefault,
IOServiceMatching("AppleSMC"))
guard service != 0 else { throw SMCError(description: "AppleSMC-Service nicht gefunden") }
defer { IOObjectRelease(service) }
let result = IOServiceOpen(service, mach_task_self_, 0, &connection)
guard result == kIOReturnSuccess else {
throw SMCError(description: "IOServiceOpen fehlgeschlagen: 0x\(String(result, radix: 16))")
}
}
deinit {
if connection != 0 { IOServiceClose(connection) }
}
private func call(_ input: SMCParamStruct) throws -> SMCParamStruct {
var input = input
var output = SMCParamStruct()
var outputSize = MemoryLayout<SMCParamStruct>.stride
let result = IOConnectCallStructMethod(connection, kSMCHandleYPCEvent,
&input, MemoryLayout<SMCParamStruct>.stride,
&output, &outputSize)
guard result == kIOReturnSuccess else {
throw SMCError(description: "IOConnectCallStructMethod: 0x\(String(result, radix: 16))")
}
// result == 132 heißt "Key existiert nicht" das ist ein erwarteter Zustand.
guard output.result == 0 else {
throw SMCError(description: "SMC-Status \(output.result)")
}
return output
}
func keyCount() throws -> UInt32 {
let value = try read(key: "#KEY")
return value.uint32
}
func key(atIndex index: UInt32) throws -> String {
var input = SMCParamStruct()
input.data8 = kSMCGetKeyFromIndex
input.data32 = index
return fourCCString(try call(input).key)
}
struct Value {
let key: String
let type: String
let size: UInt32
let bytes: [UInt8]
var uint32: UInt32 {
var v: UInt32 = 0
for b in bytes.prefix(4) { v = v << 8 | UInt32(b) }
return v
}
/// Best-effort-Interpretation anhand des SMC-Typs.
var decoded: String {
guard !bytes.isEmpty else { return "" }
switch type {
case "ui8 ", "ui16", "ui32", "ui64":
var v: UInt64 = 0
for b in bytes.prefix(Int(size)) { v = v << 8 | UInt64(b) }
return String(v)
case "si8 ":
return String(Int8(bitPattern: bytes[0]))
case "si16":
let v = Int16(bitPattern: UInt16(bytes[0]) << 8 | UInt16(bytes[1]))
return String(v)
case "flag":
return bytes[0] == 1 ? "true" : "false"
case "flt ":
guard bytes.count >= 4 else { return "" }
let bits = UInt32(bytes[3]) << 24 | UInt32(bytes[2]) << 16
| UInt32(bytes[1]) << 8 | UInt32(bytes[0])
return String(format: "%.2f", Float(bitPattern: bits))
case "fpe2":
guard bytes.count >= 2 else { return "" }
return String((UInt16(bytes[0]) << 8 | UInt16(bytes[1])) >> 2)
case "sp78":
guard bytes.count >= 2 else { return "" }
let raw = Int16(bitPattern: UInt16(bytes[0]) << 8 | UInt16(bytes[1]))
return String(format: "%.2f", Float(raw) / 256.0)
case "ch8*":
return String(bytes: bytes.prefix(Int(size)), encoding: .ascii)?
.trimmingCharacters(in: CharacterSet(charactersIn: "\0")) ?? ""
case "{fds":
// Fan-Descriptor-Struktur: die ersten 12 Byte sind der Fan-Name.
return String(bytes: bytes.prefix(12), encoding: .ascii)?
.trimmingCharacters(in: CharacterSet(charactersIn: "\0 ")) ?? ""
default:
return ""
}
}
var hex: String {
bytes.prefix(Int(size)).map { String(format: "%02X", $0) }.joined(separator: " ")
}
}
func read(key: String) throws -> Value {
var info = SMCParamStruct()
info.key = fourCC(key)
info.data8 = kSMCGetKeyInfo
let keyInfo = try call(info).keyInfo
var readCmd = SMCParamStruct()
readCmd.key = fourCC(key)
readCmd.keyInfo = keyInfo
readCmd.data8 = kSMCReadKey
let output = try call(readCmd)
let all = withUnsafeBytes(of: output.bytes) { Array($0) }
return Value(key: key,
type: fourCCString(keyInfo.dataType),
size: min(keyInfo.dataSize, 32),
bytes: Array(all.prefix(Int(min(keyInfo.dataSize, 32)))))
}
}
// MARK: - Ausgabe
func printRow(_ v: SMC.Value, note: String = "") {
let key = v.key.padding(toLength: 6, withPad: " ", startingAt: 0)
let type = v.type.padding(toLength: 6, withPad: " ", startingAt: 0)
let size = String(v.size).padding(toLength: 3, withPad: " ", startingAt: 0)
let dec = v.decoded.padding(toLength: 14, withPad: " ", startingAt: 0)
print(" \(key) \(type) \(size) \(dec) \(v.hex)\(note.isEmpty ? "" : "\(note)")")
}
func section(_ title: String) {
print("\n\(title)")
print(String(repeating: "", count: 72))
print(" KEY TYPE SZ WERT ROH")
}
let smc: SMC
do {
smc = try SMC()
} catch {
print("FEHLER: \(error)")
exit(1)
}
print("SMC-Dump — \(ProcessInfo.processInfo.hostName)")
var model = [CChar](repeating: 0, count: 64)
var modelSize = 64
sysctlbyname("hw.model", &model, &modelSize, nil, 0)
print("Modell: \(String(cString: model)) macOS \(ProcessInfo.processInfo.operatingSystemVersionString)")
print("Als root: \(getuid() == 0 ? "ja" : "nein")")
// --- Lüfter ---------------------------------------------------------------
section("LÜFTER")
var fanCount = 0
if let count = try? smc.read(key: "FNum") {
printRow(count, note: "Anzahl Lüfter")
fanCount = Int(count.uint32)
} else {
print(" FNum nicht lesbar — keine Lüfterzählung verfügbar")
}
// Pro Lüfter: Ist, Min, Max, Ziel, Modus (0 = auto, 1 = manuell), Beschreibung
let fanSuffixes: [(String, String)] = [
("Ac", "Ist-Drehzahl"), ("Mn", "Minimum"), ("Mx", "Maximum"),
("Tg", "Ziel-Drehzahl"), ("Md", "Modus 0=auto 1=manuell"), ("ID", "Beschreibung"),
]
for fan in 0..<max(fanCount, 2) {
for (suffix, note) in fanSuffixes {
if let v = try? smc.read(key: "F\(fan)\(suffix)") {
printRow(v, note: note)
}
}
}
if let force = try? smc.read(key: "FS! ") { printRow(force, note: "Force-Bits (Bitmaske manuell)") }
// --- Ladesteuerung --------------------------------------------------------
section("AKKU / LADESTEUERUNG")
let chargeKeys: [(String, String)] = [
("CHWA", "80%-Limit (neuere Firmware, flag)"),
("CHTE", "Ladeziel"),
("CH0B", "Laden aus (legacy)"),
("CH0C", "Laden aus (legacy)"),
("CH0I", "Netzteil trennen (legacy)"),
("CH0J", "Ladezustand"),
("CH0K", "Ladezustand"),
("bfD0", "Untergrenze (Firmware-Backend)"),
("bfE0", "Obergrenze (Firmware-Backend)"),
("bfF0", "Aktivierung (Firmware-Backend)"),
("ACLC", "AC-Ladelogik"),
("BCLM", "Ladelimit (Intel-Ära)"),
("BRSC", "Ladung roh"),
("B0RM", "Restkapazität mAh"),
("B0FC", "Volle Kapazität mAh"),
("B0AC", "Strom mA"),
("B0AV", "Spannung mV"),
("BC1V", "Ladeschlussspannung"),
]
var foundCharge = 0
for (key, note) in chargeKeys {
if let v = try? smc.read(key: key) { printRow(v, note: note); foundCharge += 1 }
}
if foundCharge == 0 { print(" (keiner der bekannten Lade-Keys vorhanden)") }
// --- Temperaturen ---------------------------------------------------------
section("TEMPERATUR-SENSOREN (Auswahl)")
let tempKeys = ["TC0P", "TC0D", "TC0E", "TC0F", "TG0P", "TG0D", "Tp01", "Tp05", "Tp09",
"Tp0D", "Tg05", "Tg0D", "Ts0P", "Ts1P", "TB0T", "TB1T", "TW0P", "TH0x"]
var foundTemp = 0
for key in tempKeys {
if let v = try? smc.read(key: key), v.size > 0 { printRow(v); foundTemp += 1 }
}
if foundTemp == 0 {
print(" Keine klassischen T-Keys — auf Apple Silicon liegen die Temperaturen")
print(" überwiegend hinter IOHIDEventSystemClient, nicht hinter SMC-Keys.")
}
// --- Leistung -------------------------------------------------------------
section("LEISTUNG")
for (key, note) in [("PSTR", "Systemleistung W"), ("PDTR", "DC-Eingang W"),
("PMVR", "Netzteil W"), ("PPBR", "Akku-Leistung W")] {
if let v = try? smc.read(key: key) { printRow(v, note: note) }
}
// --- Vollständiger Dump ---------------------------------------------------
// --- Wächter: Änderungen an den Ladekandidaten protokollieren -------------
//
// Findet den Ladelimit-Key durch Beobachtung, nicht durch Raten: es wird nur
// gelesen, während macOS selbst die Ladegrenze umstellt.
if CommandLine.arguments.contains("--watch") {
let interval = 2.0
let deadline = Date().addingTimeInterval(45 * 60)
// Alle Keys, die für die Ladesteuerung in Frage kommen, plus Kontext.
var watched: [String] = []
if let total = try? smc.keyCount() {
for i in 0..<total {
guard let name = try? smc.key(atIndex: i) else { continue }
if name.hasPrefix("CH") || name.hasPrefix("bf") || name.hasPrefix("AC")
|| name.hasPrefix("B0") || name.hasPrefix("BC") || name.hasPrefix("BR") {
watched.append(name)
}
}
}
func snapshotNow() -> [String: String] {
var out: [String: String] = [:]
for key in watched {
if let v = try? smc.read(key: key) { out[key] = v.hex }
}
return out
}
let stamp = { () -> String in
let f = DateFormatter(); f.dateFormat = "HH:mm:ss"; return f.string(from: Date())
}
// --- Selbstkalibrierung ------------------------------------------------
//
// Eine feste Ausschlussliste ist zwecklos: Spannungen, Ströme, Temperaturen
// und Zähler ändern sich im Sekundentakt und begraben das eine Ereignis,
// auf das es ankommt. Stattdessen erst zusehen, was von allein zappelt.
let calibrationSeconds = 60.0
print("KALIBRIERUNG — \(watched.count) Kandidaten, \(Int(calibrationSeconds)) s")
print("Bitte in dieser Zeit NICHTS umstellen. Nur lesend.")
print(String(repeating: "", count: 72))
var baseline = snapshotNow()
var noisy = Set<String>()
let calibrationEnd = Date().addingTimeInterval(calibrationSeconds)
while Date() < calibrationEnd {
Thread.sleep(forTimeInterval: interval)
let current = snapshotNow()
for (key, value) in current where baseline[key] != value {
noisy.insert(key)
baseline[key] = value
}
}
let stable = watched.filter { !noisy.contains($0) }
print("[\(stamp())] \(noisy.count) Keys zappeln von allein und werden ignoriert.")
print("[\(stamp())] \(stable.count) Keys sind stabil und werden beobachtet:")
print(" \(stable.sorted().joined(separator: " "))")
print(String(repeating: "", count: 72))
print("JETZT: Netzteil anstecken, dann die Ladegrenze umschalten.")
fflush(stdout)
watched = stable
var previous = snapshotNow()
var lastPower: String? = nil
while Date() < deadline {
Thread.sleep(forTimeInterval: interval)
let current = snapshotNow()
// Netzteilzustand getrennt mitschreiben, damit die Ereignisse
// zeitlich einzuordnen sind.
if let ac = try? smc.read(key: "AC-W"), ac.hex != lastPower {
print("[\(stamp())] ⚡︎ NETZTEIL: AC-W \(lastPower ?? "")\(ac.hex)")
lastPower = ac.hex
fflush(stdout)
}
for (key, value) in current where previous[key] != value {
let old = previous[key] ?? ""
let v = try? smc.read(key: key)
print("[\(stamp())] ★ \(key) (\(v?.type ?? "?")): \(old)\(value) = \(v?.decoded ?? "")")
fflush(stdout)
}
previous = current
}
print("[\(stamp())] Wächter beendet.")
exit(0)
}
if CommandLine.arguments.contains("--all") {
section("ALLE KEYS")
guard let total = try? smc.keyCount() else {
print(" Key-Anzahl nicht lesbar")
exit(0)
}
print(" (\(total) Keys insgesamt)\n")
for i in 0..<total {
guard let name = try? smc.key(atIndex: i), let v = try? smc.read(key: name) else { continue }
printRow(v)
}
} else {
if let total = try? smc.keyCount() {
print("\n\(total) Keys insgesamt. Vollständiger Dump mit --all")
}
}