Annotation of nono/vm/fdc.cpp, revision 1.1.1.14

1.1       root        1: //
                      2: // nono
1.1.1.4   root        3: // Copyright (C) 2020 nono project
                      4: // Licensed under nono-license.txt
1.1       root        5: //
                      6: 
1.1.1.9   root        7: //
1.1.1.10  root        8: // FDC (uPD72065B) + I/O コントローラ
1.1.1.9   root        9: //
                     10: 
1.1.1.10  root       11: // MOTOR ON 信号
                     12: //
                     13: // X68030 の回路図によれば、簡略すると以下のように接続されている。
                     14: //
                     15: // PEDEC           SED9420A               FDD
                     16: // -------+     +---------------+      +-----------
                     17: //  ~TRIG |-----| TRIG    TMOUT |------| ~MOTOR ON
                     18: //
                     19: // SED9420A の TRIG は内蔵単安定マルチバイブレータのトリガ端子となっている。
                     20: // TRIG がアサートされている間 TMOUT をアサートし、TRIG がネゲートされると
                     21: // 一定時間後に TMOUT をネゲートする。
                     22: // その時間は SED9420A の CR 端子に接続された CR 回路によって決まってくるが
                     23: // データシートには時間の計算方法が記されていない。X68030 の回路図では
                     24: //
                     25: // SED9420A
                     26: // ---------+
                     27: //       CR |-----+---820kOhm---VCC1
                     28: //                |
                     29: //               47uF
                     30: //                |
                     31: //               GND
                     32: //
                     33: // となっているので時定数は 38.54 秒である。
                     34: // この時定数と TMOUT の維持時間の正確な関係は分からないが、他の単安定マルチ
                     35: // では時定数時間とパルス幅が同じになるように調整されたもの(74HC123)もある
                     36: // ので、この時定数時間を TMOUT (MOTOR ON) 信号の維持時間と考えることにする。
                     37: //
                     38: // 参考文献
                     39: //  最新フロッピ・ディスク装置とその応用ノウハウ  高橋昇司  p.175
                     40: //  https://archive.org/details/recent_floppy_disk_system_and_know_how/
                     41: //    page/n175
                     42: //
                     43: //
                     44: // DRIVE SEL.x 信号とアクセスドライブセレクトレジスタ
                     45: //
                     46: // アクセスドライブセレクトレジスタ($e94007) の MOTOR_ON ビットが 1 の
                     47: // ときは、アクセスドライブ番号フィールドにより指定された DRIVE SEL.x 信号が
                     48: // アサートされる。MOTOR_ON ビットが 0 のときは、すべての DRIVE SEL.x 信号は
                     49: // ネゲートされて、どのドライブも選択されていない状態になる。
                     50: // 「ドライブセレクトイネーブル」とあるのは、こういう意味である。
                     51: //
                     52: //
                     53: // DRIVE SEL.x 信号と各信号の関係
                     54: //
                     55: // MOTOR ON 信号と DRIVE SEL.x 信号の考察を踏まえると、MOTOR ON 信号は
                     56: // ドライブが選択されているかどうかに関わらず、全ドライブが受け取らなければ
                     57: // ならない。そうでないとタイマーを入れている意味がない。
                     58: // FDD は自分が選択されているかどうかに関係なく、MOTOR ON 信号がアサート
                     59: // されればモータを回そうとし、ネゲートされればモータを止める。
                     60: // また、アクセスドライブセレクトレジスタの 2HD/2DD ビット、およびその
                     61: // 関係する信号である DISK TYPE SEL, MIN/STD, MFM/FM 周りも同様と考えられる。
                     62: // これらの信号は SED9420A に接続されるため、ドライブごとに扱うように
                     63: // なっていないからである。
                     64: // また、FDDINT についても、どこかのドライブで状態が変わったことを CPU に
                     65: // 通知する、という機能が要求されるべきであるから、OP.SEL にもよらず
                     66: // 割り込みがかかる、と推定される。
                     67: //
                     68: // DRIVE SEL.x でドライブごとに有効になる信号
                     69: //   READY, INDEX, READ DATA, WRITE PROTECT, TRK00, WRITE GATE, WRITE DATA,
                     70: //   STEP, DIRECTION
                     71: // ドライブに共通の信号
                     72: //   MOTOR ON, DISK TYPE SEL, FDDINT
                     73: // どちらでも良い信号
                     74: //   SIDE SELECT (たぶんドライブごと有効と思われる)
                     75: // OP.SEL.x でドライブごとに有効になる信号
                     76: //   EJECT, EJECT MASK, LED BLINK, DISK IN, ERR DISK
                     77: 
1.1       root       78: #include "fdc.h"
1.1.1.10  root       79: #include "bitops.h"
                     80: #include "config.h"
                     81: #include "dmac.h"
                     82: #include "fdd.h"
1.1.1.14! root       83: #include "monitor.h"
1.1.1.6   root       84: #include "pedec.h"
1.1       root       85: #include "scheduler.h"
                     86: 
1.1.1.10  root       87: // time [nsec] 後に呼び出す phase_event のコールバックをセットする。
                     88: // func の書式が面倒なのを省略して書きたいため。
                     89: #define CallAfter(func_, time_)        do { \
                     90:        phase_event.func = ToEventCallback(&FDCDevice::func_); \
                     91:        phase_event.time = time_; \
1.1.1.11  root       92:        scheduler->RestartEvent(phase_event); \
1.1.1.10  root       93: } while (0)
                     94: 
                     95: 
1.1       root       96: // コンストラクタ
                     97: FDCDevice::FDCDevice()
1.1.1.11  root       98:        : inherited(OBJ_FDC)
1.1       root       99: {
1.1.1.14! root      100:        monitor = gMonitorManager->Regist(ID_MONITOR_FDC, this);
        !           101:        monitor->func = ToMonitorCallback(&FDCDevice::MonitorUpdate);
1.1.1.10  root      102:        // サイズは Create() 時に確定する
1.1       root      103: }
                    104: 
                    105: // デストラクタ
                    106: FDCDevice::~FDCDevice()
                    107: {
                    108: }
                    109: 
1.1.1.10  root      110: bool
                    111: FDCDevice::Create()
                    112: {
                    113:        // ドライブ数。
                    114:        // fdd_list はランダムアクセスできる配列なので、歯抜け (#0 がなくて
                    115:        // #1 があるみたいなの) もサポートするが、今の所設定方法がない。
                    116:        const ConfigItem& item = gConfig->Find("fd-drive");
                    117:        ndrive = item.AsInt();
                    118: 
                    119:        // X68k では上限4台。(LUNA はひとまず放置)
                    120:        if (ndrive > 4) {
                    121:                item.Err();
                    122:                return false;
                    123:        }
                    124: 
                    125:        // モニタサイズはここで決定。FDD は横に2台で、それ以上は縦に伸ばす。
1.1.1.14! root      126:        monitor->SetSize(80, 15 + (ndrive / 2) * 10);
1.1.1.10  root      127: 
                    128:        // vector<unique_ptr> は面倒なので一旦 unique_ptr[] に確保して
                    129:        // 生ポインタの vector を作る。うーん。
                    130:        for (int i = 0; i < ndrive; i++) {
                    131:                fdd_list[i].reset(new FDDDevice(i));
                    132:        }
                    133:        for (int i = 0; i < ndrive; i++) {
                    134:                if ((bool)fdd_list[i]) {
                    135:                        fdd_vector.push_back(fdd_list[i].get());
                    136:                } else {
                    137:                        fdd_vector.push_back(NULL);
                    138:                }
                    139:        }
                    140: 
                    141:        return true;
                    142: }
                    143: 
1.1.1.11  root      144: // 初期化
                    145: bool
                    146: FDCDevice::Init()
                    147: {
                    148:        if (inherited::Init() == false) {
                    149:                return false;
                    150:        }
                    151: 
                    152:        dmac = GetDMACDevice();
                    153:        pedec = GetPEDECDevice();
                    154: 
1.1.1.13  root      155:        phase_event.SetName("FDC Phase");
                    156:        scheduler->RegistEvent(phase_event);
                    157: 
                    158:        poll_event.func = ToEventCallback(&FDCDevice::PollEventCallback);
                    159:        poll_event.time = 1024_usec;
                    160:        poll_event.SetName("FDC Polling");
                    161:        scheduler->RegistEvent(poll_event);
                    162: 
                    163:        motor_event.func = ToEventCallback(&FDCDevice::MotorEventCallback);
                    164:        motor_event.time = 38.54_sec;
                    165:        motor_event.SetName("FDC SED9420A TMOUT");
                    166:        scheduler->RegistEvent(motor_event);
                    167: 
1.1.1.11  root      168:        return true;
                    169: }
                    170: 
1.1.1.9   root      171: // リセット
1.1       root      172: void
1.1.1.9   root      173: FDCDevice::ResetHard(bool poweron)
1.1       root      174: {
1.1.1.10  root      175:        if (poweron) {
                    176:                // READY ポーリングはリセットの影響を受けないはず
                    177:                initialized = false;
1.1.1.11  root      178:                scheduler->StopEvent(motor_event);
1.1.1.10  root      179:        }
                    180: 
1.1.1.12  root      181:        // uPD765 マニュアルによると、リセット信号によるリセットでは
                    182:        // SRT, HUT, HLT は影響を受けない。
                    183: 
                    184:        // シリンダ位置 pcn はとりあえずわからないので放置。
                    185: 
                    186:        // US0,US1 を low (FDD0) に。
                    187:        us = 0;
                    188:        // 割り込み (と DRQ) をネゲート。
                    189:        msr.ndm = false;
                    190:        st0.ic = ST0_IC_IC;
                    191:        st0.se = false;
                    192:        st0.ec = false;
                    193:        st0.nr = false;
                    194:        st0.hd = false;
                    195:        st0.us = 0;
                    196:        ChangeInterrupt();
                    197: 
1.1.1.11  root      198:        scheduler->StopEvent(phase_event);
                    199:        scheduler->StopEvent(poll_event);
1.1.1.10  root      200:        CommandPhase();
1.1       root      201: }
                    202: 
1.1.1.12  root      203: busdata
1.1.1.13  root      204: FDCDevice::ReadPort(uint32 offset)
1.1       root      205: {
1.1.1.12  root      206:        busdata data;
1.1.1.5   root      207: 
1.1.1.7   root      208:        switch (offset) {
1.1.1.4   root      209:         case 0:
1.1.1.10  root      210:                if (dack) {
                    211:                        // DACK が立っているときは A0 によらずデータレジスタをアクセス
1.1.1.12  root      212:                        data = ReadData();
                    213:                } else {
                    214:                        data = GetMSR();
                    215:                        putlog(4, "STAT -> $%02x", data.Data());
1.1.1.10  root      216:                }
1.1.1.12  root      217:                break;
1.1.1.4   root      218:         case 1:
1.1.1.12  root      219:                data = ReadData();
                    220:                break;
1.1.1.4   root      221:         case 2:
1.1.1.12  root      222:                data = ReadDriveStatus();
                    223:                break;
1.1.1.4   root      224:         case 3:
1.1.1.12  root      225:                data = 0xff;
                    226:                break;
1.1.1.11  root      227: 
                    228:         default:
1.1.1.13  root      229:                VMPANIC("corrupted offset=%u", offset);
1.1       root      230:        }
1.1.1.12  root      231: 
                    232:        // InsideOut p.135
                    233:        const busdata wait = busdata::Wait(19 * 40_nsec);
                    234:        data |= wait;
                    235: 
1.1.1.13  root      236:        data |= BusData::Size1;
1.1.1.12  root      237:        return data;
1.1       root      238: }
                    239: 
1.1.1.12  root      240: busdata
1.1.1.13  root      241: FDCDevice::WritePort(uint32 offset, uint32 data)
1.1       root      242: {
1.1.1.7   root      243:        switch (offset) {
1.1.1.4   root      244:         case 0:
1.1.1.10  root      245:                if (dack) {
                    246:                        // DACK が立っているときは A0 によらずデータレジスタをアクセス
                    247:                        WriteDataReg(data);
1.1.1.12  root      248:                        break;
1.1.1.10  root      249:                }
                    250: 
                    251:                // ここはフェーズに関わらず 0x34, 0x35, 0x36 のコマンドだけを
                    252:                // いつでも受け付ける。RQM などの信号制御とは関係なく受け付ける、
                    253:                // となっているはずなので直接ディスパッチする。
                    254:                switch (data) {
                    255:                 case 0x34:
                    256:                        CmdResetStandby();
                    257:                        break;
                    258:                 case 0x35:
                    259:                        CmdSetStandby();
                    260:                        break;
                    261:                 case 0x36:
                    262:                        CmdSoftwareReset();
                    263:                        break;
                    264:                 default:
                    265:                        putlog(0, "Write DATA: command $%02x (NOT IMPLEMENTED)",
                    266:                                data);
                    267:                        break;
                    268:                }
1.1.1.12  root      269:                break;
1.1       root      270: 
1.1.1.4   root      271:         case 1:
1.1       root      272:                WriteCmd(data);
1.1.1.12  root      273:                break;
1.1.1.4   root      274: 
                    275:         case 2:
1.1.1.10  root      276:         {
                    277:                // ドライブコントロールレジスタ
                    278:                putlog(1, "Drive Control <- $%02x", data);
                    279: 
                    280:                // FDD 割り込みクリア(要実機確認)
1.1.1.11  root      281:                pedec->NegateINT(fdd_vector[0]);
1.1.1.10  root      282: 
                    283:                uint8 bit = 0x01;
                    284:                for (const auto f : fdd_vector) {
                    285:                        if (f && bit_falling(drivectrl, data, bit)) {
                    286:                                f->SetDriveCtrl(data & 0xe0);
                    287:                        }
                    288:                        bit <<= 1;
1.1       root      289:                }
1.1.1.10  root      290:                drivectrl = data;
1.1.1.12  root      291:                break;
1.1.1.10  root      292:         }
1.1       root      293: 
1.1.1.4   root      294:         case 3:
1.1.1.10  root      295:         {
                    296:                bool is2DD = ((data & 0x10) != 0);
                    297:                uint accdrive = data & 3;
                    298:                bool motor_on_bit_new = data & 0x80;
                    299: 
                    300:                if (motor_on_bit_new) {
1.1.1.13  root      301:                        putlog(1, "Access Drive <- $%02x (MotorOn %s #%u)", data,
1.1.1.10  root      302:                                is2DD ? "2DD" : "2HD",
                    303:                                accdrive);
                    304: 
                    305:                        if (motor_on_bit == false) {
                    306:                                // MOTOR_ON ビットが立ち上がったら、全ドライブに通知
                    307:                                // motor_event は止める。
1.1.1.11  root      308:                                scheduler->StopEvent(motor_event);
1.1.1.10  root      309:                                for (const auto f : fdd_vector) {
                    310:                                        if (f) {
                    311:                                                f->SetMotorOn(true);
                    312:                                        }
                    313:                                }
                    314:                        }
1.1       root      315:                } else {
1.1.1.10  root      316:                        putlog(1, "Access Drive <- $%02x (MotorOff %s)", data,
                    317:                                is2DD ? "2DD" : "2HD");
                    318: 
                    319:                        // motor_on_bit はドライブセレクトイネーブルの意味も持つ
                    320: 
                    321:                        // 全ドライブの選択を解除
                    322:                        accdrive = MAX_DRIVE;
                    323: 
                    324:                        if (motor_on_bit) {
                    325:                                // MOTOR_ON ビットが立ち下がったら、一定時間後に MOTOR_ON
                    326:                                // 信号をネゲートする。
1.1.1.11  root      327:                                scheduler->RestartEvent(motor_event);
1.1.1.10  root      328:                        }
                    329:                }
                    330: 
                    331:                // FDD 割り込みクリア(要実機確認)
1.1.1.11  root      332:                pedec->NegateINT(fdd_vector[0]);
1.1.1.10  root      333: 
                    334:                motor_on_bit = motor_on_bit_new;
                    335: 
                    336:                DriveSelect(accdrive);
                    337:                // 全ドライブに通知
                    338:                for (const auto f : fdd_vector) {
                    339:                        if (f) {
                    340:                                f->SetDriveSelect(accdrive, is2DD);
                    341:                        }
1.1       root      342:                }
1.1.1.12  root      343:                break;
1.1.1.10  root      344:         }
1.1.1.11  root      345:         default:
1.1.1.13  root      346:                VMPANIC("corrupted offset=%u", offset);
1.1       root      347:        }
1.1.1.12  root      348: 
                    349:        // InsideOut p.135
                    350:        const busdata wait = busdata::Wait(19 * 40_nsec);
                    351: 
1.1.1.13  root      352:        busdata r = wait;
                    353:        r |= BusData::Size1;
                    354:        return r;
1.1       root      355: }
                    356: 
1.1.1.12  root      357: busdata
1.1.1.13  root      358: FDCDevice::PeekPort(uint32 offset)
1.1       root      359: {
1.1.1.10  root      360:        switch (offset) {
                    361:         case 0:
                    362:                if (dack == false) {
                    363:                        return GetMSR();
                    364:                }
                    365:                FALLTHROUGH;
                    366: 
                    367:         case 1:
                    368:         {
                    369:                // 副作用なくデータを読み出す
                    370:                switch (phase) {
                    371:                 case PHASE_COMMAND:
                    372:                        return 0xff;
                    373: 
                    374:                 case PHASE_EXEC:
                    375:                        if (dreg.Empty()) {
                    376:                                return 0xff;    // XXX 何が読めるか
                    377:                        }
                    378:                        return dreg.Peek(0);
                    379: 
                    380:                 case PHASE_RESULT:
                    381:                        return resbuf.Peek();
                    382: 
                    383:                 default:
1.1.1.11  root      384:                        return 0xff;
1.1.1.10  root      385:                }
                    386:         }
                    387: 
                    388:         case 2:
                    389:                return GetDriveStatus();
                    390: 
                    391:         case 3:
                    392:                return 0xff;
                    393: 
                    394:         default:
1.1.1.11  root      395:                return 0xff;
1.1.1.10  root      396:        }
1.1       root      397: }
                    398: 
1.1.1.13  root      399: bool
                    400: FDCDevice::PokePort(uint32 offset, uint32 data)
                    401: {
                    402:        return false;
                    403: }
                    404: 
1.1.1.10  root      405: // モニタ更新
                    406: void
                    407: FDCDevice::MonitorUpdate(Monitor *, TextScreen& screen)
                    408: {
                    409:        int x;
                    410:        int y;
                    411:        uint8 local_msr;
                    412:        uint8 local_st0;
                    413:        uint8 local_st1;
                    414:        uint8 local_st2;
                    415:        uint8 drivestat;
                    416:        FDDDevice *f;
                    417: 
                    418:        local_msr = GetMSR();
                    419:        local_st0 = GetST0();
                    420:        local_st1 = GetST1();
                    421:        local_st2 = GetST2();
                    422:        drivestat = GetDriveStatus();
                    423: 
                    424:        screen.Clear();
                    425:        y = 0;
                    426: 
                    427:        // 0         1         2         3         4         5         6
                    428:        // 01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
                    429:        // $ee99xx MSR:$00 --
                    430:        //         ST0:
                    431:        // Command: $00 $11 $22 $33 $44 $55 $66 $77 $88 $99 (READ DATA)
                    432: 
                    433:        // MSR
                    434:        screen.Print(0, y, "$%06x  MSR:$%02x", (baseaddr + 1),  local_msr);
                    435:        static const char * const msr_bits[] = {
                    436:                "RQM", "DIO", "NDM", "CB", "D3B", "D2B", "D1B", "D0B"
                    437:        };
                    438:        MonitorReg(screen, 17, y, local_msr, msr_bits);
                    439:        y++;
                    440: 
                    441:        // ST0
                    442:        screen.Print(9, y, "ST0:$%02x", local_st0);
                    443:        static const char * const st0_bits[] = {
                    444:                "",    "",    "SE",  "EC",  "NR",  "HD",  "US1", "US0"
                    445:        };
                    446:        MonitorReg(screen, 17, y, local_st0, st0_bits);
                    447:        static const char * const ic_str[] = {
                    448:                "NT",
                    449:                "AT",
                    450:                "IC",
                    451:                "AI",
                    452:        };
                    453:        screen.Print(17, y, "IC=%s", ic_str[local_st0 >> 6]);
                    454:        y++;
                    455: 
                    456:        // ST1
                    457:        screen.Print(9, y, "ST1:$%02x", local_st1);
                    458:        static const char * const st1_bits[] = {
                    459:                "EN", "-", "DE", "OR", "-", "ND", "NW", "MA"
                    460:        };
                    461:        MonitorReg(screen, 17, y, local_st1, st1_bits);
                    462:        y++;
                    463: 
                    464:        // ST2
                    465:        screen.Print(9, y, "ST2:$%02x", local_st2);
                    466:        static const char * const st2_bits[] = {
                    467:                "-", "CM", "DD", "NC", "SH", "SN", "BC", "MD"
                    468:        };
                    469:        MonitorReg(screen, 17, y, local_st2, st2_bits);
                    470:        y++;
                    471: 
                    472:        // ドライブコントロール
                    473:        screen.Print(0, y, "$e94005 CTRL:$%02x", drivectrl);
                    474:        static const char * const dctrl_bits[] = {
                    475:                "LED", "EJM", "EJO", "-", "D#3", "D#2", "D#1", "D#0"
                    476:        };
                    477:        MonitorReg(screen, 17, y, drivectrl, dctrl_bits);
                    478:        y++;
                    479: 
                    480:        // ドライブステータス
                    481:        screen.Print(0, y, "        STAT:$%02x", drivestat);
                    482:        static const char * const dstat_bits[] = {
                    483:                "DIN", "ERR", "-", "-", "-", "-", "-", "-"
                    484:        };
                    485:        MonitorReg(screen, 17, y, drivestat, dstat_bits);
                    486:        y++;
                    487: 
                    488:        x = 52;
                    489:        y = 0;
1.1.1.13  root      490:        screen.Print(x, y++, "HD=%u", hd);
                    491:        screen.Print(x, y++, "US=%u", us);
                    492:        screen.Print(x, y++, "TC=%u", tc);
                    493:        screen.Print(x, y++, "DACK=%u", dack);
1.1.1.10  root      494: 
                    495:        x = 60;
                    496:        y = 0;
1.1.1.13  root      497:        screen.Print(x, y++, "srt=%u (seek=%u)", srt, seek_srt);
                    498:        screen.Print(x, y++, "hut=%u", hut);
                    499:        screen.Print(x, y++, "hlt=%u", hlt);
                    500:        screen.Print(x, y++, "nd=%u", nd);
1.1.1.10  root      501: 
                    502:        x = 52;
                    503:        y = 5;
                    504:        screen.Puts(x, y, "<OPM>");
                    505:        screen.Print(x + 6, y, TA::OnOff(force_ready), "CT2");
                    506: 
                    507:        // フェーズ、コマンド
                    508:        x = 0;
                    509:        y = 7;
                    510:        static const char * const phase_str[] = {
                    511:                "Command",
                    512:                "Execute",
                    513:                "Result",
                    514:        };
                    515:        screen.Print(x, y++, "Phase:   %s", phase_str[(int)phase]);
                    516:        if (cmdbuf.len > 0) {
                    517:                screen.Puts(x, y, "Command:");
1.1.1.13  root      518:                for (uint i = 0; i < cmdbuf.len; i++) {
1.1.1.10  root      519:                        screen.Print(x + 9 + i * 4, y, "$%02x", cmdbuf.buf[i]);
                    520:                }
                    521:                screen.Print(x + 49, y, "(%s)", cmd->name);
                    522:        }
                    523: 
                    524:        x = 1;
                    525:        y = 10;
                    526:        // 存在するかに関わらず 4台分表示する (LUNA は知らん)
                    527:        screen.Puts(0, y, "<FDD> PCN NCN Ready Poll");
                    528:        screen.Puts(26, y, "Motor AccLED Eject   FMT C  H  R  N"); 
                    529:        y++;
                    530:        for (int i = 0; i < MAX_DRIVE; i++) {
                    531:                UnitInfo& u = unitinfo[i];
                    532: 
                    533:                if (i < fdd_vector.size()) {
                    534:                        f = fdd_vector[i];
                    535:                } else {
                    536:                        f = NULL;
                    537:                }
                    538: 
1.1.1.13  root      539:                screen.Print(x, y, "#%u", i);
1.1.1.10  root      540:                if (f) {
1.1.1.13  root      541:                        screen.Print(x + 5, y, "%3d %3u", u.pcn, u.ncn);
1.1.1.10  root      542:                        screen.Print(x + 13, y, TA::OnOff(u.ready), "Ready");
                    543:                        static const char * state_str[] = {
                    544:                                "Idle",
                    545:                                "Seek",
                    546:                                "Recal",
                    547:                        };
                    548:                        if ((uint)u.state < countof(state_str)) {
                    549:                                screen.Puts(x + 19, y, state_str[(int)u.state]);
                    550:                        } else {
                    551:                                screen.Puts(x + 19, y, "state?");
                    552:                        }
                    553:                } else {
                    554:                        screen.Puts(x + 5, y, TA::Disable, "Not connected");
                    555:                }
                    556: 
                    557:                y++;
                    558:        }
                    559: 
                    560:        // FDD の状況も同じモニタ内に表示する。
                    561:        for (int i = 0; i < fdd_vector.size(); i++) {
                    562:                f = fdd_vector[i];
                    563:                if (f) {
                    564:                        f->MonitorUpdateFDD(screen, hd);
                    565:                }
                    566:        }
                    567: }
                    568: 
                    569: // レジスタをビットごとに表示する。MonitorUpdate の下請け。
                    570: void
                    571: FDCDevice::MonitorReg(TextScreen& screen,
                    572:        int x, int y, uint8 reg, const char * const *names)
                    573: {
1.1.1.13  root      574:        for (uint i = 0; i < 8; i++) {
1.1.1.10  root      575:                if (names[i][0] == '-') {
                    576:                        screen.Puts(x + i * 4, y, TA::Disable, "---");
                    577:                } else {
                    578:                        bool b = reg & (1 << (7 - i));
                    579:                        screen.Puts(x + i * 4, y, TA::OnOff(b), names[i]);
                    580:                }
                    581:        }
                    582: }
                    583: 
                    584: // メインステータスレジスタ(MSR)取得
                    585: uint8
                    586: FDCDevice::GetMSR() const
1.1       root      587: {
                    588:        uint8 stat = 0;
                    589: 
1.1.1.10  root      590:        if (msr.rqm) {
                    591:                stat |= MSR_RQM;
1.1       root      592:        }
1.1.1.10  root      593:        if (msr.dio == DIOtoHost) {
                    594:                stat |= MSR_DIO;
1.1       root      595:        }
1.1.1.10  root      596:        if (msr.ndm) {
                    597:                stat |= MSR_NDM;
1.1       root      598:        }
1.1.1.10  root      599:        if (msr.cb) {
                    600:                stat |= MSR_CB;
1.1       root      601:        }
1.1.1.10  root      602:        for (int i = 0; i < msr.db.size(); i++) {
                    603:                stat |= (msr.db[i] ? 1 : 0) << i;
1.1       root      604:        }
                    605: 
                    606:        return stat;
                    607: }
                    608: 
1.1.1.10  root      609: // ST0 レジスタ取得
                    610: uint8
                    611: FDCDevice::GetST0() const
                    612: {
                    613:        uint8 data;
                    614: 
                    615:        data = st0.ic;
                    616:        if (st0.se) {
                    617:                data |= ST0_SE;
                    618:        }
                    619:        if (st0.ec) {
                    620:                data |= ST0_EC;
                    621:        }
                    622:        if (st0.nr) {
                    623:                data |= ST0_NR;
                    624:        }
                    625:        if (st0.hd) {
                    626:                data |= ST0_HD;
                    627:        }
                    628:        data |= st0.us;
                    629: 
                    630:        return data;
                    631: }
                    632: 
                    633: // ST1 レジスタ取得
                    634: uint8
                    635: FDCDevice::GetST1() const
                    636: {
                    637:        uint8 data = 0;
                    638: 
                    639:        if (st1.en) {
                    640:                data |= ST1_EN;
                    641:        }
                    642:        if (st1.de) {
                    643:                data |= ST1_DE;
                    644:        }
                    645:        if (st1.overrun) {
                    646:                data |= ST1_OR;
                    647:        }
                    648:        if (st1.nd) {
                    649:                data |= ST1_ND;
                    650:        }
                    651:        if (st1.nw) {
                    652:                data |= ST1_NW;
                    653:        }
                    654:        if (st1.ma) {
                    655:                data |= ST1_MA;
                    656:        }
                    657:        return data;
                    658: }
                    659: 
                    660: // ST2 レジスタ取得
                    661: uint8
                    662: FDCDevice::GetST2() const
                    663: {
                    664:        uint8 data = 0;
                    665: 
                    666:        if (st2.cm) {
                    667:                data |= ST2_CM;
                    668:        }
                    669:        if (st2.dd) {
                    670:                data |= ST2_DD;
                    671:        }
                    672:        if (st2.nc) {
                    673:                data |= ST2_NC;
                    674:        }
                    675:        if (st2.sh) {
                    676:                data |= ST2_SH;
                    677:        }
                    678:        if (st2.sn) {
                    679:                data |= ST2_SN;
                    680:        }
                    681:        if (st2.bc) {
                    682:                data |= ST2_BC;
                    683:        }
                    684:        if (st2.md) {
                    685:                data |= ST2_MD;
                    686:        }
                    687:        return data;
                    688: }
                    689: 
1.1       root      690: // FDC データレジスタ読み込み
                    691: uint32
                    692: FDCDevice::ReadData()
                    693: {
                    694:        uint8 data;
                    695: 
1.1.1.10  root      696:        // TODO: RQM, DIO 処理
                    697: 
                    698:        switch (phase) {
                    699:         case PHASE_COMMAND:
                    700:                // 規定フェーズ外の読み込み
                    701:                // XXX ほんと?
                    702:                putlog(1, "Read DATA: in irregular phase");
                    703:                data = 0xff;
                    704:                return data;
                    705: 
                    706:         case PHASE_EXEC:
                    707:                if (dreg.Dequeue(&data) == false) {
                    708:                        // エラー
                    709:                        return 0xff;
                    710:                }
                    711:                putlog(4, "DATA -> $%02x", data);
                    712:                return data;
                    713: 
                    714:         case PHASE_RESULT:
                    715:                data = resbuf.Take();
                    716:                putlog(2, "DATA -> $%02x", data);
                    717:                if (resbuf.pos == 1) {
                    718:                        // 1 バイトを読んだところで
                    719:                        // ステータスをレポートするとクリアされるようだ
                    720:                        st0.ic = ST0_IC_IC;
                    721:                        st0.se = false;
                    722:                        st0.ec = false;
                    723:                        st0.nr = false;
                    724:                        st0.hd = false;
                    725:                        st0.us = 0;
                    726:                        ChangeInterrupt();
                    727:                }
                    728:                if (resbuf.pos == resbuf.len) {
                    729:                        CommandPhase();
                    730:                }
                    731:                return data;
                    732: 
                    733:         default:
1.1.1.13  root      734:                VMPANIC("corrupted phase=$%x", (uint)phase);
1.1       root      735:        }
1.1.1.10  root      736: }
1.1       root      737: 
1.1.1.10  root      738: // ドライブステータスレジスタ取得
                    739: uint32
                    740: FDCDevice::GetDriveStatus() const
                    741: {
                    742:        uint8 data = 0;
                    743: 
                    744:        // ドライブコントロールのドライブ選択が %1 になっているドライブを調べる。
                    745:        // 誤挿入は未対応。
                    746:        uint8 bit = 0x01;
                    747:        for (const auto f : fdd_vector) {
                    748:                if ((drivectrl & bit)) {
                    749:                        if (f && f->IsMediumLoaded()) {
                    750:                                data |= 0x80;
                    751:                        }
                    752:                }
                    753:                bit <<= 1;
1.1       root      754:        }
1.1.1.10  root      755: 
1.1       root      756:        return data;
                    757: }
                    758: 
                    759: // ドライブステータスレジスタ読み込み
                    760: uint32
                    761: FDCDevice::ReadDriveStatus()
                    762: {
1.1.1.10  root      763:        uint8 data = GetDriveStatus();
                    764:        putlog(1, "Drive Status -> $%02x", data);
1.1       root      765:        return data;
                    766: }
                    767: 
                    768: // FDC コマンドレジスタ書き込み
                    769: void
                    770: FDCDevice::WriteCmd(uint32 data)
                    771: {
1.1.1.10  root      772:        switch (phase) {
                    773:         case PHASE_COMMAND:
                    774:                if (msr.rqm == false) {
                    775:                        // リクエストしていないコマンド書き込み
                    776:                        putlog(1, "CMD <- $%02x: not requested", data);
1.1       root      777:                        break;
1.1.1.10  root      778:                }
                    779:                msr.rqm = false;
1.1       root      780: 
1.1.1.13  root      781:                putlog(2, "CMD[%u] <- $%02x", cmdbuf.len, data);
1.1.1.10  root      782:                cmdbuf.buf[cmdbuf.len++] = data;
                    783:                // コマンドの1バイト目でディスパッチ
                    784:                if (cmdbuf.len == 1) {
                    785:                        // 見付からなければリスト末尾の Invalid にマッチする
                    786:                        for (auto& c : cmd_list) {
                    787:                                if ((cmdbuf.code & c.mask) == c.code) {
                    788:                                        cmd = &c;
                    789:                                        break;
                    790:                                }
                    791:                        }
                    792:                        putlog(1, "Command %s accepted", cmd->name);
1.1       root      793:                }
1.1.1.10  root      794:                CallAfter(CommandCallback, 2_usec);
                    795:                break;
                    796: 
                    797:         case PHASE_EXEC:
                    798:                if (msr.dio == DIOtoFDC) {
                    799:                        WriteDataReg(data);
                    800:                } else {
                    801:                        putlog(1, "CMD <- $%02x: unexpected data write (DIO)", data);
                    802:                }
                    803:                break;
                    804: 
                    805:         case PHASE_RESULT:
                    806:                putlog(1, "CMD <- $%02x: unexpected data write (result phase)", data);
                    807:                break;
1.1       root      808: 
1.1.1.10  root      809:         default:
1.1.1.13  root      810:                VMPANIC("corrupted phase=$%x", (uint)phase);
1.1.1.10  root      811:        }
                    812: }
                    813: 
                    814: // FDC データレジスタ書き込み
                    815: void
                    816: FDCDevice::WriteDataReg(uint32 data)
                    817: {
                    818:        dreg.EnqueueForce(data);
                    819: }
                    820: 
                    821: // Command フェーズに移行
                    822: void
                    823: FDCDevice::CommandPhase()
                    824: {
                    825:        putlog(2, "Command Phase");
                    826:        phase = PHASE_COMMAND;
                    827:        msr.rqm = true;
                    828:        msr.dio = DIOtoFDC;
                    829:        msr.ndm = false;
                    830:        msr.cb = false;
                    831:        cmdbuf.Clear();
                    832:        resbuf.Clear();
                    833: }
                    834: 
                    835: // Exec フェーズに移行
                    836: void
                    837: FDCDevice::ExecPhase()
                    838: {
                    839:        putlog(2, "Exec Phase: %s", cmd->name);
                    840:        phase = PHASE_EXEC;
                    841:        msr.cb = true;
                    842:        if (nd) {
                    843:                msr.ndm = true; // XXX ?
                    844:        }
                    845: }
                    846: 
                    847: // Result フェーズに移行
                    848: void
                    849: FDCDevice::ResultPhase()
                    850: {
                    851:        putlog(2, "Result Phase");
                    852:        phase = PHASE_RESULT;
                    853:        msr.rqm = true;
                    854:        msr.dio = DIOtoHost;
                    855:        msr.ndm = false;
                    856:        msr.cb = true;
                    857: }
                    858: 
                    859: void
                    860: FDCDevice::ResultCallback(Event& ev)
                    861: {
                    862:        ResultPhase();
                    863: }
                    864: 
                    865: void
                    866: FDCDevice::CommandCallback(Event& ev)
                    867: {
                    868:        msr.cb = true;
                    869:        if (cmdbuf.len == cmd->cmdlen) {
                    870:                putlog(2, "Command %s execute", cmd->name);
                    871:                (this->*(cmd->func))();
1.1       root      872:        } else {
1.1.1.10  root      873:                msr.rqm = true;
1.1       root      874:        }
1.1.1.10  root      875: }
1.1       root      876: 
1.1.1.10  root      877: // 割り込み信号線の状態を変える
                    878: void
                    879: FDCDevice::ChangeInterrupt()
                    880: {
                    881:        if (GetST0() != 0x80 || (msr.ndm && 0/* XXX DRQ*/)) {
                    882:                putlog(4, "AssertINT");
1.1.1.11  root      883:                pedec->AssertINT(this);
1.1.1.10  root      884:        } else {
                    885:                putlog(4, "NegateINT");
1.1.1.11  root      886:                pedec->NegateINT(this);
1.1       root      887:        }
                    888: }
                    889: 
1.1.1.10  root      890: // READY 信号が変化したことの通知 (FDD から呼ばれる)
1.1       root      891: void
1.1.1.10  root      892: FDCDevice::ReadyChanged(int unit, bool is_ready)
1.1       root      893: {
1.1.1.10  root      894:        // 実際は READY 信号は SPECIFY コマンドが呼ばれた後 1.024 msec 間隔で
                    895:        // 常にポーリングしているが、エミュレータでは無駄なので、変化があった
                    896:        // ことの通知を受けてポーリングループを起動し、どのユニットも変化が
                    897:        // なくなったらポーリングを止めるようにしておく。
                    898:        // uPD765 マニュアル POLLING FEATURE OF THE uPD765 (p.433)
                    899: 
                    900:        // SPECIFY コマンドで有効になる
                    901:        if (initialized) {
                    902:                StartPoll();
                    903:        }
                    904:        // 転送の同期を取るために、READY になった時刻を覚えておく
                    905:        if (is_ready) {
1.1.1.11  root      906:                unitinfo[unit].ready_time = scheduler->GetVirtTime();
1.1.1.10  root      907:        }
1.1       root      908: }
                    909: 
1.1.1.10  root      910: // ポーリング開始
1.1       root      911: void
1.1.1.10  root      912: FDCDevice::StartPoll()
1.1       root      913: {
1.1.1.10  root      914:        if (poll_event.IsRunning() == false) {
                    915:                putlog(3, "Start polling");
1.1.1.11  root      916:                scheduler->StartEvent(poll_event);
1.1.1.10  root      917:        }
                    918: }
1.1       root      919: 
1.1.1.10  root      920: // ポーリングイベントコールバック
                    921: void
                    922: FDCDevice::PollEventCallback(Event& ev)
                    923: {
                    924:        bool is_poll = false;
1.1       root      925: 
1.1.1.10  root      926:        // READY ポーリング。
                    927:        // コマンドフェーズにいてコマンド未発行のときだけ実行。
                    928:        // Inside で言う「シーク中の E-PHASE」も FDC としては
                    929:        // コマンドフェーズなので同じ状態になっている。
                    930:        if (phase == PHASE_COMMAND && cmdbuf.len == 0) {
                    931:                for (int unit_no = 0; unit_no < MAX_DRIVE; unit_no++) {
                    932:                        is_poll |= PollReady(unit_no);
1.1.1.9   root      933:                }
1.1.1.10  root      934:        }
1.1       root      935: 
1.1.1.10  root      936:        // シーク
                    937:        seek_srt++;
                    938:        if (seek_srt == 16) {
                    939:                seek_srt = srt;
                    940:                for (int unit_no = 0; unit_no < MAX_DRIVE; unit_no++) {
                    941:                        is_poll |= ExecSeek(unit_no);
                    942:                }
                    943:        } else {
                    944:                is_poll = true;
                    945:        }
1.1       root      946: 
1.1.1.10  root      947:        if (is_poll) {
1.1.1.11  root      948:                scheduler->RestartEvent(ev);
1.1.1.10  root      949:        } else {
                    950:                putlog(3, "Stop polling");
                    951:        }
                    952: }
1.1       root      953: 
1.1.1.10  root      954: // READY ポーリングの実行。
                    955: // ポーリングを継続する必要があるときは true を返す。
                    956: bool
                    957: FDCDevice::PollReady(int unit_no)
                    958: {
                    959:        auto& unit = unitinfo[unit_no];
                    960: 
                    961:        UnitSelect(unit_no);
                    962:        bool r = IsReady();
                    963:        if (unit.ready != r) {
                    964:                // READY が変化したので、ドライブ状態が Idle でかつ、
                    965:                // 割り込み発行中でなければ状態を更新して割り込みを発行
                    966:                if (unit.state == UnitState::Idle && st0.ic == ST0_IC_IC) {
                    967:                        unit.ready = r;
                    968:                        st0.ic = ST0_IC_AI;
                    969:                        st0.nr = !r;
                    970:                        st0.us = unit_no;
                    971:                        ChangeInterrupt();
                    972:                        return false;
                    973:                } else {
                    974:                        // 割り込み発生をペンディングしているのでポーリング続行
                    975:                        return true;
                    976:                }
1.1       root      977:        }
1.1.1.10  root      978:        return false;
1.1       root      979: }
                    980: 
1.1.1.10  root      981: // リキャリブレートまたはシークの実行。
                    982: // ポーリングを継続する必要があるときは true を返す。
                    983: bool
                    984: FDCDevice::ExecSeek(int unit_no)
                    985: {
                    986:        auto& unit = unitinfo[unit_no];
                    987: 
                    988:        if (unit.state == UnitState::Idle) {
                    989:                return false;
                    990:        }
                    991: 
                    992:        UnitSelect(unit_no);
                    993: 
                    994:        if (IsReady() == false) {
                    995:                unit.state = UnitState::Idle;
                    996:                st0.nr = true;
                    997:                st0.ic = ST0_IC_AT;
                    998:                st0.hd = false;
                    999:                st0.us = us;
                   1000:                ChangeInterrupt();
                   1001:                CommandPhase();
                   1002:                return false;
                   1003:        }
                   1004:        unit.ready = true;
                   1005: 
                   1006:        if (unit.state == UnitState::Recalibrate) {
                   1007:                if (fdd && fdd->GetTrack0()) {
                   1008:                        putlog(2, "Track0 detected");
                   1009:                        unit.pcn = 0;
                   1010:                        SeekEnd();
                   1011:                        return false;
                   1012:                } else if (unit.pcn < 0) {
                   1013:                        putlog(2, "Track0 not detected");
                   1014:                        st0.ec = true;
                   1015:                        SeekEnd();
                   1016:                        return false;
                   1017:                }
                   1018:        } else {
                   1019:                if (unit.pcn == unit.ncn) {
                   1020:                        SeekEnd();
                   1021:                        return false;
                   1022:                }
                   1023:        }
                   1024: 
                   1025:        // シークを FDD に発行
                   1026:        int dir;
                   1027:        if (unit.pcn < unit.ncn) {
                   1028:                dir = 1;
                   1029:        } else {
                   1030:                dir = -1;
                   1031:        }
                   1032:        unit.pcn += dir;
                   1033:        if (fdd) {
                   1034:                fdd->DoSeek(dir);
                   1035:        }
                   1036:        return true;
                   1037: }
                   1038: 
                   1039: // 強制レディ信号の設定 (OPM から呼ばれる)
                   1040: void
                   1041: FDCDevice::SetForceReady(bool force_ready_)
                   1042: {
                   1043:        force_ready = force_ready_;
                   1044:        putlog(2, "Force Ready %s", force_ready ? "On" : "Off");
                   1045:        if (initialized) {
                   1046:                StartPoll();
                   1047:        }
                   1048: }
                   1049: 
                   1050: // DACK 信号をアサートする (DMAC から呼ばれる)
1.1       root     1051: void
1.1.1.10  root     1052: FDCDevice::AssertDACK(bool tc_)
1.1       root     1053: {
1.1.1.10  root     1054:        dack = true;
                   1055:        tc = tc_;
                   1056:        // DRQ を下げる
1.1.1.11  root     1057:        dmac->NegateREQ(0);
1.1       root     1058: }
                   1059: 
1.1.1.10  root     1060: // DACK 信号をネゲートする (DMAC から呼ばれる)
1.1       root     1061: void
1.1.1.10  root     1062: FDCDevice::NegateDACK()
1.1       root     1063: {
1.1.1.10  root     1064:        dack = false;
                   1065: }
                   1066: 
                   1067: // 内部データレジスタに data を投入
                   1068: void
                   1069: FDCDevice::PushDreg(uint8 data)
                   1070: {
                   1071:        if (dreg.Enqueue(data)) {
                   1072:                // FDC DRQ をアサートして DMAC REQ#0 を送る
                   1073:                RequestDataByte();
                   1074:        } else {
                   1075:                // OverRun
                   1076:                putlog(1, "PushDreg overrun detected");
                   1077:                st1.overrun = true;
                   1078:                st0.ic = ST0_IC_AT;
                   1079:                ChangeInterrupt();
                   1080:        }
                   1081: }
                   1082: 
                   1083: // 内部データレジスタから data を取り出す。
1.1.1.13  root     1084: // 空なら (uint32)-1 を返す。
                   1085: uint32
1.1.1.10  root     1086: FDCDevice::PopDreg()
                   1087: {
                   1088:        uint8 data;
                   1089: 
                   1090:        if (dreg.Dequeue(&data)) {
                   1091:                return data;
                   1092:        } else {
                   1093:                // OverRun
                   1094:                putlog(1, "PopDreg overrun detected");
                   1095:                st1.overrun = true;
                   1096:                st0.ic = ST0_IC_AT;
                   1097:                ChangeInterrupt();
1.1.1.13  root     1098:                return (uint32)-1;
1.1       root     1099:        }
                   1100: }
                   1101: 
1.1.1.10  root     1102: // CPU または DMAC に読み書きデータを要求する
1.1       root     1103: void
1.1.1.10  root     1104: FDCDevice::RequestDataByte()
1.1       root     1105: {
1.1.1.10  root     1106:        if (nd) {
                   1107:                putlog(0, "CPU Transfer mode (NOT IMPLEMENTED)");
                   1108:        } else {
1.1.1.11  root     1109:                dmac->AssertREQ(0);
1.1.1.10  root     1110:        }
1.1.1.9   root     1111: }
                   1112: 
1.1.1.10  root     1113: // ユニット US0,US1 信号線の状態を変える。
1.1.1.9   root     1114: void
1.1.1.10  root     1115: FDCDevice::UnitSelect(uint8 us_)
1.1.1.9   root     1116: {
1.1.1.10  root     1117:        // こちらは FDC 側の US0, US1 信号線の出力に相当。
                   1118:        // アクセスドライブは X68k では I/O コントローラ側で決まる。
                   1119:        // LUNA では XP 側の PSG の I/O と US 信号線の組み合わせで決まる。
                   1120:        us = us_ & 0x03;
                   1121: 
1.1.1.13  root     1122:        putlog(3, "UnitSelect US:%u", us);
1.1.1.10  root     1123: 
                   1124:        // いまのところ LUNA のことは忘れる
1.1       root     1125: }
                   1126: 
1.1.1.10  root     1127: // ドライブセレクト信号線の状態を変える。
                   1128: void
                   1129: FDCDevice::DriveSelect(uint8 drive)
                   1130: {
                   1131:        // こちらは I/O コントローラにあるアクセスドライブセレクトのほう
                   1132:        if (drive < ndrive) {
                   1133:                fdd = fdd_vector[drive];
                   1134:        } else {
                   1135:                fdd = NULL;
                   1136:        }
                   1137: 
                   1138:        // いまのところ LUNA のことは忘れる
                   1139: }
                   1140: 
                   1141: // 一定時間後に MOTOR_ON 信号をネゲートするイベント。
                   1142: // SED9420 の TMOUT 信号に相当。
                   1143: void
                   1144: FDCDevice::MotorEventCallback(Event& ev)
                   1145: {
                   1146:        // 全ドライブに通知
                   1147:        for (const auto f : fdd_vector) {
                   1148:                if (f) {
                   1149:                        f->SetMotorOn(false);
                   1150:                }
                   1151:        }
                   1152: }
                   1153: 
                   1154: // FDC コマンド
                   1155: 
                   1156: void
                   1157: FDCDevice::CmdReadDiagnostic()
                   1158: {
                   1159:        CmdNotImplemented();
                   1160: }
                   1161: 
                   1162: void
                   1163: FDCDevice::CmdSpecify()
                   1164: {
                   1165:        srt = cmdbuf.specify.srt_hut >> 4;
                   1166:        hut = cmdbuf.specify.srt_hut & 15;
                   1167:        hlt = cmdbuf.specify.hlt_nd >> 1;
                   1168:        nd  = cmdbuf.specify.hlt_nd & 1;
1.1.1.13  root     1169:        putlog(2, " SRT:%u HUT:%u HLT:%u ND:%u", srt, hut, hlt, nd);
1.1.1.10  root     1170: 
                   1171:        // 初期化完了、ポーリング開始
                   1172:        initialized = true;
                   1173: 
                   1174:        CommandPhase();
                   1175: }
                   1176: 
                   1177: void
                   1178: FDCDevice::CmdSenseDeviceStatus()
                   1179: {
                   1180:        UnitSelect(cmdbuf.sense_device_status.hd_us);
                   1181: 
                   1182:        uint8 st3 = 0;
                   1183:        // FT = fdd.GetFault();
                   1184:        if (fdd && fdd->GetWriteProtect()) {
                   1185:                st3 |= ST3_WP;
                   1186:        }
                   1187:        if (IsReady()) {
                   1188:                st3 |= ST3_RY;
                   1189:        }
                   1190:        if (fdd && fdd->GetTrack0()) {
                   1191:                st3 |= ST3_T0;
                   1192:        }
                   1193:        // TS = fdd.GetTwoSide();
                   1194:        // HD, US
                   1195:        st3 |= (cmdbuf.sense_device_status.hd_us & 0x07);
                   1196: 
                   1197:        putlog(2, " ST3=$%02x", st3);
                   1198:        resbuf.device_status.st3 = st3;
                   1199:        resbuf.len = sizeof(resbuf.device_status);
                   1200:        // 1.024 msec は READY のポーリング間隔から推定。
                   1201:        // 正確な数字は実機調査すること。
                   1202:        CallAfter(ResultCallback, 1024_usec);
                   1203: }
                   1204: 
                   1205: void
                   1206: FDCDevice::CmdWriteData()
                   1207: {
                   1208:        UnitSelect(cmdbuf.data.hd_us);
                   1209: 
                   1210:        mt = cmdbuf.code & 0x80;
                   1211:        mf = cmdbuf.code & 0x40;
                   1212:        sk = 0;
                   1213: 
                   1214:        hd = (cmdbuf.data.hd_us & 0x04) >> 2;
                   1215: 
                   1216:        if (loglevel >= 2) {
1.1.1.13  root     1217:                putlogn(" MT:%u MF:%u SK:%u HD:%u", (uint)mt, (uint)mf, (uint)sk, hd);
                   1218:                putlogn(" C:%2u H:%u R:%2u N:%u",
1.1.1.10  root     1219:                        cmdbuf.data.c,
                   1220:                        cmdbuf.data.h,
                   1221:                        cmdbuf.data.r,
                   1222:                        cmdbuf.data.n);
1.1.1.13  root     1223:                putlogn(" EOT:%2u GSL:$%02x DTL:$%02x",
1.1.1.10  root     1224:                        cmdbuf.data.eot,
                   1225:                        cmdbuf.data.gsl,
                   1226:                        cmdbuf.data.dtl);
                   1227:        }
                   1228: 
                   1229:        XferStart(true);
                   1230: }
                   1231: 
                   1232: void
                   1233: FDCDevice::CmdReadData()
                   1234: {
                   1235:        UnitSelect(cmdbuf.data.hd_us);
                   1236: 
                   1237:        mt = cmdbuf.code & 0x80;
                   1238:        mf = cmdbuf.code & 0x40;
                   1239:        sk = cmdbuf.code & 0x20;
                   1240: 
                   1241:        hd = (cmdbuf.data.hd_us & 0x04) >> 2;
                   1242: 
                   1243:        if (loglevel >= 2) {
1.1.1.13  root     1244:                putlogn(" MT:%u MF:%u SK:%u HD:%u", (uint)mt, (uint)mf, (uint)sk, hd);
                   1245:                putlogn(" C:%2u H:%u R:%2u N:%u",
1.1.1.10  root     1246:                        cmdbuf.data.c,
                   1247:                        cmdbuf.data.h,
                   1248:                        cmdbuf.data.r,
                   1249:                        cmdbuf.data.n);
1.1.1.13  root     1250:                putlogn(" EOT:%2u GSL:$%02x DTL:$%02x",
1.1.1.10  root     1251:                        cmdbuf.data.eot,
                   1252:                        cmdbuf.data.gsl,
                   1253:                        cmdbuf.data.dtl);
                   1254:        }
                   1255: 
                   1256:        XferStart(false);
                   1257: }
                   1258: 
                   1259: void
                   1260: FDCDevice::XferStart(bool is_write)
                   1261: {
                   1262:        resbuf.len = sizeof(resbuf.data);
                   1263: 
                   1264:        if (IsReady() == false) {
                   1265:                st0.nr = true;
                   1266:                st0.ic = ST0_IC_AT;
                   1267:                CallAfter(XferEndCallback, 0);
                   1268:                return;
                   1269:        }
                   1270:        unitinfo[us].ready = true;
                   1271:        assert(fdd);
                   1272: 
                   1273:        tc = false;
                   1274:        dack = false;
                   1275:        dreg.Clear();
                   1276:        xfer_start = false;
                   1277:        xfer_enable = false;
                   1278:        xfer_write = is_write;
                   1279:        index_detected = 0;
                   1280: 
                   1281:        fdd->ReadTrack(hd);
                   1282: 
                   1283:        ExecPhase();
                   1284: 
                   1285:        // FDD がバイトを読み書きするちょうど真ん中のタイミングで動くように
                   1286:        // 同期してみる。
1.1.1.11  root     1287:        uint64 now = scheduler->GetVirtTime();
1.1.1.10  root     1288:        uint64 t = 16_usec - ((now - unitinfo[us].ready_time) % 16_usec);
                   1289:        t += 8_usec;
                   1290: 
                   1291:        CallAfter(XferStartCallback, t);
                   1292: }
                   1293: 
                   1294: void
                   1295: FDCDevice::XferStartCallback(Event& ev)
                   1296: {
                   1297:        // マーク位置まで待つ。
                   1298:        // マークを読んでみてディスパッチ。
                   1299:        // IAM ならなにもしない。
                   1300:        // IDAM なら CHRN を読み出す。データ転送が開始されていない時は
                   1301:        // R を検査して、一致したら転送開始状態にしておく。
                   1302:        // DAM/DDAM のときは、転送開始状態でなければ何もしない。
                   1303:        // 転送開始状態の時はデータ転送またはエラー処理。
                   1304:        // 転送が終わったら CHR を進めて EOT になったら
                   1305:        //  MT=1 で HD=0 のときは裏に行く。
                   1306:        //  そうでなければ EN エラー。
                   1307: 
                   1308:        assert(fdd);
                   1309: 
                   1310:        int dist = fdd->GetDistanceToMark();
                   1311:        if (dist < 0) {
                   1312:                VMPANIC("dist < 0");
                   1313:        }
                   1314:        if (dist == 0) {
                   1315:                uint8 mark = fdd->ReadByte();
                   1316:                ev.time = 1 * 16_usec;
                   1317:                if (mark == MARK_IDAM) {
                   1318:                        // CHRN と CRC の合計時間を加算
                   1319:                        ev.time += (4 + 2) * 16_usec;
                   1320: 
                   1321:                        resbuf.data.c = fdd->PeekByte(1);
                   1322:                        resbuf.data.h = fdd->PeekByte(2);
                   1323:                        resbuf.data.r = fdd->PeekByte(3);
                   1324:                        resbuf.data.n = fdd->PeekByte(4);
1.1.1.13  root     1325:                        putlog(2, "IDAM C:%2u H:%u R:%2u N:%u",
1.1.1.10  root     1326:                                resbuf.data.c,
                   1327:                                resbuf.data.h,
                   1328:                                resbuf.data.r,
                   1329:                                resbuf.data.n);
                   1330: 
                   1331:                        // READ ID は最初に発見した ID を返す。
                   1332:                        if ((cmdbuf.code & 0xbf) == 0x0a) {
                   1333:                                putlog(2, "READ ID complete");
                   1334:                                st0.ic = ST0_IC_NT;
                   1335:                                CallAfter(XferEndCallback, ev.time);
                   1336:                                return;
                   1337:                        }
                   1338: 
                   1339:                        // uPD765 マニュアル pXX に R だけを一致検査すると書いてある。
                   1340:                        // 72065B でどうかは未調査だが、CHRN 4つ比較することにする。
                   1341:                        if ((resbuf.data.c == cmdbuf.data.c) &&
                   1342:                            (resbuf.data.h == cmdbuf.data.h) &&
                   1343:                            (resbuf.data.r == cmdbuf.data.r) &&
                   1344:                            (resbuf.data.n == cmdbuf.data.n))
                   1345:                        {
                   1346:                                putlog(3, "Transfer decided");
                   1347:                                xfer_start = true;
                   1348:                                sect_remain = 1 << (7 + resbuf.data.n);
                   1349:                                if (cmdbuf.data.n == 0) {
                   1350:                                        xfer_remain = cmdbuf.data.dtl;
                   1351:                                        if (xfer_remain > 128) {
                   1352:                                                xfer_remain = 128;
                   1353:                                        }
                   1354:                                } else {
                   1355:                                        xfer_remain = sect_remain;
                   1356:                                }
                   1357:                                // CRC のぶん
                   1358:                                sect_remain += 2;
                   1359:                        }
                   1360:                } else if (mark == MARK_DAM) {
                   1361:                        xfer_enable = xfer_start;
                   1362:                        if (xfer_enable) {
                   1363:                                putlog(3, "DAM detected. Sector data will be transferred");
                   1364:                                if (xfer_write) {
                   1365:                                        RequestDataByte();
                   1366:                                }
                   1367:                                CallAfter(XferDataCallback, ev.time);
                   1368:                                return;
                   1369:                        } else {
                   1370:                                putlog(3, "DAM detected. Sector data will be skipped");
                   1371:                        }
                   1372:                } else if (mark == MARK_DDAM) {
                   1373:                        VMPANIC("DDAM (NOT IMPLEMENTED)");
                   1374:                } else if (mark == MARK_IAM) {
                   1375:                        // IAM は何もすることがない
                   1376:                } else {
                   1377:                        // インデックスホールを都合3回検出したらエラー終了
                   1378:                        if (fdd->IsIndex()) {
                   1379:                                index_detected++;
                   1380:                                if (index_detected == 3) {
                   1381:                                        st0.ic = ST0_IC_AT;
                   1382:                                        if (xfer_start) {
                   1383:                                                st1.nd = true;
                   1384:                                        } else {
                   1385:                                                st1.ma = true;
                   1386:                                        }
                   1387:                                        CallAfter(XferEndCallback, ev.time);
                   1388:                                        return;
                   1389:                                }
                   1390:                        }
                   1391:                }
                   1392:        } else {
                   1393:                // 次のマークまで待つ
                   1394:                ev.time = dist * 16_usec;
                   1395:        }
1.1.1.11  root     1396:        scheduler->StartEvent(ev);
1.1.1.10  root     1397: }
                   1398: 
                   1399: void
                   1400: FDCDevice::XferDataCallback(Event& ev)
                   1401: {
                   1402:        assert(fdd);
                   1403: 
                   1404:        ev.time = 1 * 16_usec;
                   1405: 
                   1406:        // 変態フォーマットをサポートするときはこのへんに追加が必要。
                   1407: 
                   1408:        if (xfer_remain > 0) {
                   1409:                if (__predict_false(xfer_write)) {
1.1.1.13  root     1410:                        uint32 data = PopDreg();
                   1411:                        if ((int32)data >= 0) {
1.1.1.10  root     1412:                                fdd->WriteByte(data);
                   1413:                        } else {
                   1414:                                // XXX: こうじゃなくてエラービットだけ立ててセクタ終了時処理かも
                   1415:                                return;
                   1416:                        }
                   1417:                } else {
                   1418:                        PushDreg(fdd->ReadByte());
                   1419:                }
                   1420:                xfer_remain--;
                   1421:        }
                   1422: 
                   1423:        bool is_eot = false;
                   1424: 
                   1425:        if (sect_remain > 0) {
                   1426:                sect_remain--;
                   1427:        } else {
                   1428:                // セクタデータ転送完了
                   1429:                putlog(3, "Sector data transfer completed");
                   1430:                // TODO: Data CRC チェック
                   1431: 
                   1432:                xfer_start = false;
                   1433:                xfer_enable = false;
                   1434: 
                   1435:                is_eot = (resbuf.data.r >= cmdbuf.data.eot);
                   1436: 
                   1437:                // マルチトラックの処理
                   1438:                if (is_eot) {
                   1439:                        if (xfer_write) {
                   1440:                                fdd->WriteTrack();
                   1441:                        }
                   1442:                        resbuf.data.r = 1;
                   1443:                        if (mt && hd == 0) {
                   1444:                                is_eot = false;
                   1445: 
                   1446:                                // HD=1 の読み込み
                   1447:                                fdd->ReadTrack(1);
                   1448:                        } else {
                   1449:                                resbuf.data.c += 1;
                   1450:                        }
                   1451:                        if (mt) {
                   1452:                                // HD=1 から MT を立てて読み終わると HD=0 になっている
                   1453:                                hd ^= 1;
                   1454:                                resbuf.data.h = hd;
                   1455:                        }
                   1456:                } else {
                   1457:                        resbuf.data.r += 1;
                   1458:                }
                   1459: 
                   1460:                // EOT チェック
                   1461:                if (tc == false) {
                   1462:                        if (is_eot) {
                   1463:                                putlog(3, "EOT reached");
                   1464:                                st1.en = true;
                   1465:                                st0.ic = ST0_IC_AT;
                   1466:                                CallAfter(XferEndCallback, 16_usec);
                   1467:                                return;
                   1468:                        } else {
                   1469:                                // 次のセクタの ID へ継続
                   1470:                                putlog(3, "Multi sector; continue to transfer");
                   1471:                                cmdbuf.data.c = resbuf.data.c;
                   1472:                                cmdbuf.data.h = resbuf.data.h;
                   1473:                                cmdbuf.data.r = resbuf.data.r;
                   1474:                                cmdbuf.data.n = resbuf.data.n;
                   1475:                                CallAfter(XferStartCallback, 16_usec);
                   1476:                                return;
                   1477:                        }
                   1478:                }
                   1479:        }
                   1480: 
                   1481:        if (tc) {
                   1482:                putlog(3, "Done by TC signal");
                   1483:                if (xfer_write) {
                   1484:                        fdd->WriteTrack();
                   1485:                }
                   1486:                st0.ic = ST0_IC_NT;
                   1487:                CallAfter(XferEndCallback, 16_usec);
                   1488:                return;
                   1489:        }
                   1490: 
                   1491:        if (xfer_write && xfer_remain > 0) {
                   1492:                RequestDataByte();
                   1493:        }
1.1.1.11  root     1494:        scheduler->StartEvent(ev);
1.1.1.10  root     1495: }
                   1496: 
                   1497: void
                   1498: FDCDevice::XferEndCallback(Event& ev)
                   1499: {
                   1500:        st0.hd = hd;
                   1501:        st0.us = us;
                   1502:        resbuf.data.st0 = GetST0();
                   1503:        resbuf.data.st1 = GetST1();
                   1504:        resbuf.data.st2 = GetST2();
                   1505:        ChangeInterrupt();
                   1506:        ResultPhase();
                   1507: }
                   1508: 
                   1509: // READY 入力端子
                   1510: bool
                   1511: FDCDevice::IsReady() const
                   1512: {
                   1513:        return force_ready || (fdd && fdd->GetReady());
                   1514: }
                   1515: 
                   1516: void
                   1517: FDCDevice::CmdRecalibrate()
                   1518: {
                   1519:        UnitSelect(cmdbuf.recalibrate.us);
                   1520: 
                   1521:        if (IsReady() == false) {
                   1522:                st0.nr = true;
                   1523:                st0.ic = ST0_IC_AT;
                   1524:                st0.hd = false;
                   1525:                st0.us = us;
                   1526:                ChangeInterrupt();
                   1527:                CommandPhase();
                   1528:                return;
                   1529:        }
                   1530:        unitinfo[us].ready = true;
                   1531: 
                   1532:        msr.db[us] = true;
                   1533:        unitinfo[us].pcn = 255;
                   1534:        unitinfo[us].ncn = 0;
                   1535:        unitinfo[us].state = UnitState::Recalibrate;
                   1536:        CommandPhase();
                   1537:        StartPoll();
                   1538: }
                   1539: 
                   1540: // シーク終了処理
                   1541: void
                   1542: FDCDevice::SeekEnd()
                   1543: {
                   1544:        putlog(2, "Seek completed");
                   1545:        st0.ic = ST0_IC_NT;
                   1546:        st0.se = true;
                   1547:        st0.us = us;
                   1548:        unitinfo[us].state = UnitState::Idle;
                   1549:        ChangeInterrupt();
                   1550:        CommandPhase();
                   1551: }
1.1       root     1552: 
1.1.1.10  root     1553: void
                   1554: FDCDevice::CmdSenseInterruptStatus()
1.1       root     1555: {
1.1.1.10  root     1556:        // XXX とりあえずここで割り込みを下げる。
                   1557:        //     実際には割り込み状態をラッチして信号線に出すというコマンドで
                   1558:        //     割り込み要因がオフになっていればそれによってネゲートされる
                   1559:        //     ということのようだ。
                   1560: 
                   1561:        // XXX 割り込みが起きていないときは INVALID と同じらしい
                   1562: 
                   1563:        if (st0.ic != ST0_IC_IC) {
                   1564:                // シーク完了割り込みを発生させた Unit のトラックをレポート
                   1565:                resbuf.interrupt_status.pcn = unitinfo[st0.us].pcn;
                   1566:                msr.db[st0.us] = false;
                   1567:                resbuf.len = sizeof(resbuf.interrupt_status);
1.1       root     1568:        } else {
1.1.1.10  root     1569:                resbuf.len = sizeof(resbuf.invalid);
1.1       root     1570:        }
1.1.1.10  root     1571:        resbuf.interrupt_status.st0 = GetST0();
                   1572:        putlog(2, " ST0=$%02x", resbuf.interrupt_status.st0);
                   1573:        ResultPhase();
                   1574: }
                   1575: 
                   1576: void
                   1577: FDCDevice::CmdWriteDeletedData()
                   1578: {
                   1579:        CmdNotImplemented();
                   1580: }
                   1581: 
                   1582: void
                   1583: FDCDevice::CmdReadID()
                   1584: {
                   1585:        UnitSelect(cmdbuf.data.hd_us);
                   1586: 
                   1587:        mf = cmdbuf.code & 0x40;
                   1588:        hd = (cmdbuf.data.hd_us & 0x04) >> 2;
1.1.1.13  root     1589:        putlog(2, " MF:%u HD:%u", (uint)mf, hd);
1.1.1.10  root     1590: 
                   1591:        XferStart(false);
1.1       root     1592: }
1.1.1.10  root     1593: 
                   1594: void
                   1595: FDCDevice::CmdReadDeletedData()
                   1596: {
                   1597:        CmdNotImplemented();
                   1598: }
                   1599: 
                   1600: void
                   1601: FDCDevice::CmdWriteID()
                   1602: {
                   1603:        CmdNotImplemented();
                   1604: }
                   1605: 
                   1606: void
                   1607: FDCDevice::CmdSeek()
                   1608: {
                   1609:        putlog(2, "SEEK start");
                   1610: 
                   1611:        UnitSelect(cmdbuf.seek.us);
                   1612: 
                   1613:        if (IsReady() == false) {
                   1614:                st0.nr = true;
                   1615:                st0.ic = ST0_IC_AT;
                   1616:                st0.hd = false;
                   1617:                st0.us = us;
                   1618:                ChangeInterrupt();
                   1619:                CommandPhase();
                   1620:                return;
                   1621:        }
                   1622:        unitinfo[us].ready = true;
                   1623: 
                   1624:        msr.db[us] = true;
                   1625:        unitinfo[us].ncn = cmdbuf.seek.ncn;
                   1626:        unitinfo[us].state = UnitState::Seek;
1.1.1.13  root     1627:        putlog(2, " NCN:%u", unitinfo[us].ncn);
1.1.1.10  root     1628:        CommandPhase();
                   1629:        StartPoll();
                   1630: }
                   1631: 
                   1632: void
                   1633: FDCDevice::CmdVersion()
                   1634: {
                   1635:        CmdNotImplemented();
                   1636: }
                   1637: 
                   1638: void
                   1639: FDCDevice::CmdScanEqual()
                   1640: {
                   1641:        CmdNotImplemented();
                   1642: }
                   1643: 
                   1644: void
                   1645: FDCDevice::CmdScanLowOrEqual()
                   1646: {
                   1647:        CmdNotImplemented();
                   1648: }
                   1649: 
                   1650: void
                   1651: FDCDevice::CmdScanHighOrEqual()
                   1652: {
                   1653:        CmdNotImplemented();
                   1654: }
                   1655: 
                   1656: void
                   1657: FDCDevice::CmdResetStandby()
                   1658: {
                   1659:        CmdNotImplemented();
                   1660: }
                   1661: 
                   1662: void
                   1663: FDCDevice::CmdSetStandby()
                   1664: {
                   1665:        CmdNotImplemented();
                   1666: }
                   1667: 
                   1668: void
                   1669: FDCDevice::CmdSoftwareReset()
                   1670: {
                   1671:        ResetHard(false);
                   1672: }
                   1673: 
                   1674: void
                   1675: FDCDevice::CmdInvalid()
                   1676: {
                   1677:        CmdNotImplemented();
                   1678: }
                   1679: 
                   1680: void
                   1681: FDCDevice::CmdNotImplemented()
                   1682: {
                   1683:        UnitSelect(cmdbuf.data.hd_us);
                   1684:        hd = (cmdbuf.data.hd_us & 0x04) >> 2;
                   1685: 
                   1686:        putlog(0, "Command %s NOT IMPLEMENTED", cmd->name);
                   1687:        // とりあえずエラー
                   1688:        st0.ic = ST0_IC_AT;
                   1689:        st0.hd = hd;
                   1690:        st0.us = us;
                   1691:        ChangeInterrupt();
                   1692:        CommandPhase();
                   1693: }
                   1694: 
                   1695: // コマンド
                   1696: #define CMD(x) &FDCDevice::Cmd##x
                   1697: /*static*/ const std::vector<FDCDevice::FDCCmd>
                   1698: FDCDevice::cmd_list {
                   1699:        // code mask cmdlen func                                        name
                   1700:        { 0x02, 0xbf, 9, CMD(ReadDiagnostic),           "READ DIAGNOSTIC" },
                   1701:        { 0x03, 0xff, 3, CMD(Specify),                          "SPECIFY" },
                   1702:        { 0x04, 0xff, 2, CMD(SenseDeviceStatus),        "SENSE DEVICE STATUS" },
                   1703:        { 0x05, 0x3f, 9, CMD(WriteData),                        "WRITE DATA" },
                   1704:        { 0x06, 0x1f, 9, CMD(ReadData),                         "READ DATA" },
                   1705:        { 0x07, 0xff, 2, CMD(Recalibrate),                      "RECALIBRATE" },
                   1706:        { 0x08, 0xff, 1, CMD(SenseInterruptStatus),     "SENSE INTERRUPT STATUS" },
                   1707:        { 0x09, 0x3f, 9, CMD(WriteDeletedData),         "WRITE DELETED DATA" },
                   1708:        { 0x0a, 0xbf, 2, CMD(ReadID),                           "READ ID" },
                   1709:        { 0x0c, 0x1f, 9, CMD(ReadDeletedData),          "READ DELETED DATA" },
                   1710:        { 0x0d, 0xbf, 6, CMD(WriteID),                          "WRITE ID" },
                   1711:        { 0x0f, 0xff, 3, CMD(Seek),                                     "SEEK" },
                   1712:        { 0x10, 0x1f, 1, CMD(Version),                          "VERSION" },
                   1713:        { 0x11, 0x1f, 9, CMD(ScanEqual),                        "SCAN EQUAL" },
                   1714:        { 0x19, 0x1f, 9, CMD(ScanLowOrEqual),           "SCAN LOW OR EQUAL" },
                   1715:        { 0x1d, 0x1f, 9, CMD(ScanHighOrEqual),          "SCAN HIGH OR EQUAL" },
                   1716:        { 0x34, 0xff, 1, CMD(ResetStandby),                     "RESET STANDBY" },
                   1717:        { 0x35, 0xff, 1, CMD(SetStandby),                       "SET STANDBY" },
                   1718:        { 0x36, 0xff, 1, CMD(SoftwareReset),            "SOFTWARE RESET" },
                   1719: 
                   1720:        // リストの最後に Invalid を置く。
                   1721:        // code=0x00, mask=0x00 なので必ず一致する。
                   1722:        { 0x00, 0x00, 1, CMD(Invalid),                          "invalid" },
                   1723: };

unix.superglobalmegacorp.com

This archive runs on limited infrastructure. Preserving old code on modern bandwidth. Automated agents are requested to crawl responsibly.