--- nono/vm/crtc.cpp 2026/04/29 17:05:13 1.1.1.9 +++ nono/vm/crtc.cpp 2026/04/29 17:05:28 1.1.1.12 @@ -14,35 +14,24 @@ // +$80..+$ff は何かが読める。 // 仕様は $e80480.w に1ポートあるので、これがワードで全域にミラーされている? // 全体としては この $800 バイトずつが繰り返して見える。 +// +// CRTC はデバイスの配置としては BusIO_B 相当で、バイトアクセスも行えるが、 +// 内部はバイトレジスタではなくワード単位を基本構造としている。そのため +// BusIO は使わず自力で処理する。ログの観点からもこのほうが都合がいい。 #include "crtc.h" #include "mfp.h" -#include "mpu.h" #include "renderer.h" #include "scheduler.h" #include "tvram.h" -// グローバル参照用 -CRTCDevice *gCRTC; +// InsideOut p.135 +const busdata wait = busdata::Wait(9 * 40_nsec); // コンストラクタ CRTCDevice::CRTCDevice() - : inherited("CRTC") + : inherited(OBJ_CRTC) { - devaddr = 0xe80000; - devlen = 0x2000; - - hsync_event.func = ToEventCallback(&CRTCDevice::HSyncCallback); - hsync_event.Regist("CRTC H-Sync"); - vdisp_event.func = ToEventCallback(&CRTCDevice::VDispCallback); - vdisp_event.Regist("CRTC V-Disp"); - - // ラスターコピーにかかる時間は最小 190nsec * 2 らしいので - // とりあえず 400nsec としておく。 - raster_event.func = ToEventCallback(&CRTCDevice::RasterCallback); - raster_event.time = 400_nsec; - raster_event.Regist("CRTC Raster Copy"); - monitor.func = ToMonitorCallback(&CRTCDevice::MonitorUpdate); monitor.SetSize(62, 14); monitor.Regist(ID_MONITOR_CRTC); @@ -51,7 +40,38 @@ CRTCDevice::CRTCDevice() // デストラクタ CRTCDevice::~CRTCDevice() { - gCRTC = NULL; +} + +// 初期化 +bool +CRTCDevice::Init() +{ + if (inherited::Init() == false) { + return false; + } + + mfp = GetMFPDevice(); + renderer = GetRenderer(); + tvram = GetTVRAMDevice(); + + hsync_event.func = ToEventCallback(&CRTCDevice::HSyncCallback); + hsync_event.SetName("CRTC H-Sync"); + vdisp_event.func = ToEventCallback(&CRTCDevice::VDispCallback); + vdisp_event.SetName("CRTC V-Disp"); + scheduler->RegistEvent(hsync_event); + scheduler->RegistEvent(vdisp_event); + + // ラスターコピーは実際には CRTC の機能ではなく TVRAM (VRAM チップ) の + // 機能だが、イベントの時間管理が発生するのは CRTC 側なのでここで管理。 + // X68030 搭載の VRAM チップは HM514402A だが、ここでは X68000 XVI 搭載の + // HM53461 の値を使用し、これが最小 190nsec * 2 らしいので + // とりあえず 400nsec としておく。 + raster_event.func = ToEventCallback(&CRTCDevice::RasterCallback); + raster_event.time = 400_nsec; + raster_event.SetName("CRTC Raster Copy"); + scheduler->RegistEvent(raster_event); + + return true; } // リセット @@ -65,99 +85,150 @@ CRTCDevice::ResetHard(bool poweron) // すぐに水平同期と垂直帰線期間を開始する hsync_event.time = 0; hsync_event.code = 1; - gScheduler->RestartEvent(hsync_event); + scheduler->RestartEvent(hsync_event); vdisp_event.time = 0; vdisp_event.code = 1; - gScheduler->RestartEvent(vdisp_event); + scheduler->RestartEvent(vdisp_event); } -uint64 -CRTCDevice::Read(uint32 offset) +/*static*/ inline uint32 +CRTCDevice::Decoder(uint32 addr) { - uint64 data; + return addr & 0x7ff; +} - gMPU->AddCycle(9); // InsideOut p.135 - - if (offset < 0x400 / 2) { // CRTC レジスタ - // 0x40 バイトでミラー - offset &= (0x40 / 2) - 1; - // R20, R21 のみ読み出し可能 - switch (offset) { - case 20: - data = crtc.r[offset]; - putlog(2, "R%02d -> $%04x", offset, (uint32)data); - break; - case 21: - // R21 へのアクセスは多いのでログレベルを上げておく - data = crtc.r[offset]; - putlog(3, "R%02d -> $%04x", offset, (uint32)data); - break; - default: - // それ以外は読み出し不可 ($00 が読める) - data = 0; - if (offset < countof(crtc.r)) { - putlog(3, "R%02d -> $%04x", offset, (uint32)data); - } else { - putlog(3, "$%06x -> $%04x", gMPU->GetPaddr(), (uint32)data); - } - break; +busdata +CRTCDevice::Read(busaddr addr) +{ + uint32 offset = Decoder(addr.Addr()); + busdata data = Peek2(offset); + + uint32 reqsize = addr.GetSize(); + if (reqsize == 1) { + if ((offset & 1) == 0) { + data >>= 8; + } else { + data &= 0xff; } + data |= BusData::Size1; + } else { + data |= BusData::Size2; + } - } else { // 動作ポート - if ((offset & (0x80 / 2)) == 0) { // +$00..+$7f - data = (uint64)-1; - } else { // +$80..+$ff - data = crtc.op; + if (__predict_false(loglevel >= 2)) { + if (offset < 0x400) { + // CRTC レジスタは 0x40 バイトでミラー + uint32 regno = (offset >> 1) & 0x1f; + if (regno < countof(crtc.r)) { + // R20, R21 のみ読み出し可能だが、 + // R21 へのアクセスは多いのでログレベルを上げておく。 + int lv = (regno == 21) ? 3 : 2; + if (reqsize == 1) { + putlog(lv, "R%02u.%c -> $%02x", regno, + (((offset & 1) == 0) ? 'H' : 'L'), data.Data()); + } else { + putlog(lv, "R%02u -> $%04x", regno, data.Data()); + } + } else { + putlog(3, "$%06x -> $%0*x", addr.Addr(), + reqsize * 2, data.Data()); + } } } + data |= wait; return data; } -uint64 -CRTCDevice::Write(uint32 offset, uint32 data) +busdata +CRTCDevice::Write(busaddr addr, uint32 data) { - gMPU->AddCycle(9); // InsideOut p.135 - - if (offset < 0x400 / 2) { // CRTC レジスタ - // 0x40 バイトでミラー - offset &= (0x40 / 2) - 1; - if (offset < countof(crtc.r)) { - SetReg(offset, data); + busdata r; + uint32 offset = Decoder(addr.Addr()); + uint32 reqsize = addr.GetSize(); + uint32 datasize = std::min(2 - (offset & 1), reqsize); + data >>= (reqsize - datasize) * 8; + + if (offset < 0x400) { + // CRTC レジスタは 0x40 バイトでミラー + uint32 regno = (offset >> 1) & 0x1f; + if (regno < countof(crtc.r)) { + if (datasize == 1) { + // バイト書き込み + if ((offset & 1) == 0) { + data = (data << 8) | (crtc.r[regno] & 0xff); + } else { + data = (crtc.r[regno] & 0xff00) | data; + } + } else { + // ワード書き込み + } + SetReg(regno, data); } else { // ここ何がいるんだ? - putlog(2, "$%06x <- $%04x", gMPU->GetPaddr(), data); + putlog(2, "$%06x <- $%0*x", addr.Addr(), datasize * 2, data); } - - } else { // 動作ポート - if ((offset & (0x80 / 2)) == 0) { // +$00..+$7f - return (uint64)-1; + } else { + // 動作ポート + if ((offset & 0x80) == 0) { // +$00..+$7f + r.SetBusErr(); } else { + if (datasize == 1) { + // バイト書き込み + if ((offset & 1) == 0) { + data = (data << 8) | crtc.op; + } else { + data = (crtc.op & 0xff00) | data; + } + } else { + // ワード書き込み + } WriteOp(data); } } - return 0; + r |= wait; + r |= busdata::Size(datasize); + return r; } -uint64 -CRTCDevice::Peek(uint32 offset) -{ - uint64 data; +busdata +CRTCDevice::Peek1(uint32 addr) +{ + busdata data = Peek2(addr); + if (data.IsOK()) { + if ((addr & 1) == 0) { + return data.Data() >> 8; + } else { + return data.Data() & 0xff; + } + } else { + return BusData::BusErr; + } +} - if (offset < 0x400 / 2) { // CRTC レジスタ - // 0x40 バイトでミラー - offset &= (0x40 / 2) - 1; - if (offset == 20 || offset == 21) { +// addr のワードとしての読み出し値を返す。 +// これは内部用で Read() からも呼ばれるので、 +// バスエラーなら BusData::BusErr を返す。 +busdata +CRTCDevice::Peek2(uint32 addr) const +{ + busdata data; + + uint32 offset = Decoder(addr); + if (offset < 0x400) { + // CRTC レジスタは 0x40 バイトでミラー + uint32 regno = (offset & 0x3f) / 2; + if (regno == 20 || regno == 21) { // R20, R21 のみ読み出し可能 - data = crtc.r[offset]; + data = crtc.r[regno]; } else { data = 0; } - - } else { // 動作ポート - if ((offset & (0x80 / 2)) == 0) { - data = (uint64)-1; + } else { + // 動作ポート + if ((offset & 0x80) == 0) { + data.SetBusErr(); } else { data = crtc.op; } @@ -246,28 +317,28 @@ CRTCDevice::SetReg(uint32 reg, uint32 da switch (reg) { case CRTC::R10: - putlog(2, "R%02d <- $%04x", reg, data); - gTVRAM->SetScrollX(crtc.r[10]); + putlog(2, "R%02u <- $%04x", reg, data); + tvram->SetScrollX(crtc.r[10]); break; case CRTC::R11: - putlog(2, "R%02d <- $%04x", reg, data); - gTVRAM->SetScrollY(crtc.r[11]); + putlog(2, "R%02u <- $%04x", reg, data); + tvram->SetScrollY(crtc.r[11]); break; case CRTC::R21: // 頻度が高いのでログレベルを上げておく - putlog(3, "R%02d <- $%04x", reg, data); - gTVRAM->SetAccessPlane(crtc.r[21]); + putlog(3, "R%02u <- $%04x", reg, data); + tvram->SetAccessPlane(crtc.r[21]); break; case CRTC::R22: - putlog(3, "R%02d <- $%04x", reg, data); + putlog(3, "R%02u <- $%04x", reg, data); break; case CRTC::R23: // 頻度が高いのでログレベルを上げておく - putlog(3, "R%02d <- $%04x", reg, data); - gTVRAM->SetAccessMask(crtc.r[23]); + putlog(3, "R%02u <- $%04x", reg, data); + tvram->SetAccessMask(crtc.r[23]); break; default: - putlog(2, "R%02d <- $%04x (NOT IMPLEMENTED)", reg, data); + putlog(2, "R%02u <- $%04x (NOT IMPLEMENTED)", reg, data); break; } } @@ -279,7 +350,7 @@ CRTCDevice::WriteOp(uint32 data) uint16 oldop = crtc.op; crtc.op = data & 0x0b; - putlog(2, "$e80480.W <- $%04x", crtc.op); + putlog(2, "OP <- $%04x", crtc.op); uint16 change = oldop ^ crtc.op; @@ -288,16 +359,16 @@ CRTCDevice::WriteOp(uint32 data) if ((crtc.op & CRTC::OP_RC)) { // 0->1 開始 raster_copy = true; - putlog(3, "ラスターコピー指示"); + putlog(3, "Start Raster copy (ラスターコピー指示"); } else { // 1->0 は停止じゃなくキャンセル? raster_copy = false; - putlog(3, "ラスターコピーキャンセル"); + putlog(3, "Cancel Raster copy (ラスターコピーキャンセル)"); } } if ((change & 0x03)) { - putlog(0, "動作ポート $%02x <- $%02x (NOT IMPLEMENTED)", + putlog(0, "OP (動作ポート) $%02x <- $%02x (NOT IMPLEMENTED)", oldop & 0x03, crtc.op & 0x03); } } @@ -319,18 +390,18 @@ CRTCDevice::HSyncCallback(Event& ev) ev.code++; // GPIP の状態を更新 - gMFP->SetHSync(true); + mfp->SetHSync(true); // ラスターコピーが指示されていたら実行 if (raster_copy) { raster_copy = false; - int src = (crtc.r[22] >> 8) * 4; - int dst = (crtc.r[22] & 0xff) * 4; - gTVRAM->RasterCopy(src, dst); + uint src = (crtc.r[22] >> 8) * 4; + uint dst = (crtc.r[22] & 0xff) * 4; + tvram->RasterCopy(src, dst); // 所定時間後に完了させる - gScheduler->RestartEvent(raster_event); + scheduler->RestartEvent(raster_event); } break; @@ -340,11 +411,11 @@ CRTCDevice::HSyncCallback(Event& ev) ev.code = 0; // GPIP の状態を更新 - gMFP->SetHSync(false); + mfp->SetHSync(false); break; } - gScheduler->StartEvent(ev); + scheduler->StartEvent(ev); } // ラスターコピー完了イベント @@ -363,12 +434,12 @@ CRTCDevice::VDispCallback(Event& ev) int vdisp = ev.code; // GPIP の状態を更新 - gMFP->SetVDisp(vdisp); + mfp->SetVDisp(vdisp); // 今はここで1画面まるごと作成 if (vdisp) { // Render に作画指示 - gRenderer->Render(); + renderer->NotifyRender(); } // 次のタイミングを計算 @@ -382,5 +453,5 @@ CRTCDevice::VDispCallback(Event& ev) ev.time = 191_usec + 1111_usec + 476_usec; ev.code = 1; } - gScheduler->StartEvent(ev); + scheduler->StartEvent(ev); }