Annotation of nono/vm/fdc.cpp, revision 1.1.1.15

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: 
1.1.1.15! root       78: // ドライブセレクトイネーブルがネゲートされていて、
        !            79: // どのドライブも選択されていない状態になったとき、
        !            80: // 各入力信号はプルアップされているため、
        !            81: // 負論理の信号はすべてネゲート状態となる。
        !            82: 
1.1       root       83: #include "fdc.h"
1.1.1.10  root       84: #include "bitops.h"
                     85: #include "config.h"
                     86: #include "dmac.h"
                     87: #include "fdd.h"
1.1.1.14  root       88: #include "monitor.h"
1.1.1.6   root       89: #include "pedec.h"
1.1       root       90: #include "scheduler.h"
                     91: 
1.1.1.10  root       92: // time [nsec] 後に呼び出す phase_event のコールバックをセットする。
                     93: // func の書式が面倒なのを省略して書きたいため。
                     94: #define CallAfter(func_, time_)        do { \
                     95:        phase_event.func = ToEventCallback(&FDCDevice::func_); \
                     96:        phase_event.time = time_; \
1.1.1.11  root       97:        scheduler->RestartEvent(phase_event); \
1.1.1.10  root       98: } while (0)
                     99: 
                    100: 
1.1       root      101: // コンストラクタ
                    102: FDCDevice::FDCDevice()
1.1.1.11  root      103:        : inherited(OBJ_FDC)
1.1       root      104: {
1.1.1.14  root      105:        monitor = gMonitorManager->Regist(ID_MONITOR_FDC, this);
                    106:        monitor->func = ToMonitorCallback(&FDCDevice::MonitorUpdate);
1.1.1.10  root      107:        // サイズは Create() 時に確定する
1.1       root      108: }
                    109: 
                    110: // デストラクタ
                    111: FDCDevice::~FDCDevice()
                    112: {
                    113: }
                    114: 
1.1.1.10  root      115: bool
                    116: FDCDevice::Create()
                    117: {
                    118:        // ドライブ数。
                    119:        // 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
                    120:        // #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。
                    121:        const ConfigItem& item = gConfig->Find("fd-drive");
                    122:        ndrive = item.AsInt();
                    123: 
                    124:        // X68k では上限4台。(LUNA はひとまず放置)
                    125:        if (ndrive > 4) {
                    126:                item.Err();
                    127:                return false;
                    128:        }
                    129: 
                    130:        // 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      131:        monitor->SetSize(80, 15 + (ndrive / 2) * 10);
1.1.1.10  root      132: 
                    133:        // vector<unique_ptr> は面倒なので一旦 unique_ptr[] に確保して
                    134:        // 生ポインタの vector を作る。うーん。
                    135:        for (int i = 0; i < ndrive; i++) {
                    136:                fdd_list[i].reset(new FDDDevice(i));
                    137:        }
                    138:        for (int i = 0; i < ndrive; i++) {
                    139:                if ((bool)fdd_list[i]) {
                    140:                        fdd_vector.push_back(fdd_list[i].get());
                    141:                } else {
                    142:                        fdd_vector.push_back(NULL);
                    143:                }
                    144:        }
                    145: 
                    146:        return true;
                    147: }
                    148: 
1.1.1.11  root      149: // 初期化
                    150: bool
                    151: FDCDevice::Init()
                    152: {
                    153:        dmac = GetDMACDevice();
                    154:        pedec = GetPEDECDevice();
                    155: 
1.1.1.13  root      156:        phase_event.SetName("FDC Phase");
                    157:        scheduler->RegistEvent(phase_event);
                    158: 
                    159:        poll_event.func = ToEventCallback(&FDCDevice::PollEventCallback);
                    160:        poll_event.time = 1024_usec;
                    161:        poll_event.SetName("FDC Polling");
                    162:        scheduler->RegistEvent(poll_event);
                    163: 
                    164:        motor_event.func = ToEventCallback(&FDCDevice::MotorEventCallback);
                    165:        motor_event.time = 38.54_sec;
                    166:        motor_event.SetName("FDC SED9420A TMOUT");
                    167:        scheduler->RegistEvent(motor_event);
                    168: 
1.1.1.11  root      169:        return true;
                    170: }
                    171: 
1.1.1.9   root      172: // リセット
1.1       root      173: void
1.1.1.9   root      174: FDCDevice::ResetHard(bool poweron)
1.1       root      175: {
1.1.1.10  root      176:        if (poweron) {
                    177:                // READY ポーリングはリセットの影響を受けないはず
                    178:                initialized = false;
1.1.1.11  root      179:                scheduler->StopEvent(motor_event);
1.1.1.10  root      180:        }
                    181: 
1.1.1.12  root      182:        // 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
                    183:        // SRT, HUT, HLT は影響を受けない。
                    184: 
                    185:        // シリンダ位置 pcn はとりあえずわからないので放置。
                    186: 
                    187:        // US0,US1 を low (FDD0) に。
                    188:        us = 0;
                    189:        // 割り込み (と DRQ) をネゲート。
                    190:        msr.ndm = false;
                    191:        st0.ic = ST0_IC_IC;
                    192:        st0.se = false;
                    193:        st0.ec = false;
                    194:        st0.nr = false;
                    195:        st0.hd = false;
                    196:        st0.us = 0;
                    197:        ChangeInterrupt();
                    198: 
1.1.1.11  root      199:        scheduler->StopEvent(phase_event);
                    200:        scheduler->StopEvent(poll_event);
1.1.1.10  root      201:        CommandPhase();
1.1       root      202: }
                    203: 
1.1.1.12  root      204: busdata
1.1.1.13  root      205: FDCDevice::ReadPort(uint32 offset)
1.1       root      206: {
1.1.1.12  root      207:        busdata data;
1.1.1.5   root      208: 
1.1.1.7   root      209:        switch (offset) {
1.1.1.4   root      210:         case 0:
1.1.1.10  root      211:                if (dack) {
                    212:                        // 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      213:                        data = ReadData();
                    214:                } else {
                    215:                        data = GetMSR();
                    216:                        putlog(4, "STAT -> $%02x", data.Data());
1.1.1.10  root      217:                }
1.1.1.12  root      218:                break;
1.1.1.4   root      219:         case 1:
1.1.1.12  root      220:                data = ReadData();
                    221:                break;
1.1.1.4   root      222:         case 2:
1.1.1.12  root      223:                data = ReadDriveStatus();
                    224:                break;
1.1.1.4   root      225:         case 3:
1.1.1.12  root      226:                data = 0xff;
                    227:                break;
1.1.1.11  root      228: 
                    229:         default:
1.1.1.13  root      230:                VMPANIC("corrupted offset=%u", offset);
1.1       root      231:        }
1.1.1.12  root      232: 
                    233:        // InsideOut p.135
                    234:        const busdata wait = busdata::Wait(19 * 40_nsec);
                    235:        data |= wait;
                    236: 
1.1.1.13  root      237:        data |= BusData::Size1;
1.1.1.12  root      238:        return data;
1.1       root      239: }
                    240: 
1.1.1.12  root      241: busdata
1.1.1.13  root      242: FDCDevice::WritePort(uint32 offset, uint32 data)
1.1       root      243: {
1.1.1.7   root      244:        switch (offset) {
1.1.1.4   root      245:         case 0:
1.1.1.10  root      246:                if (dack) {
                    247:                        // 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
                    248:                        WriteDataReg(data);
1.1.1.12  root      249:                        break;
1.1.1.10  root      250:                }
                    251: 
                    252:                // ここはフェーズに関わらず 0x34, 0x35, 0x36 のコマンドだけを
                    253:                // 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、
                    254:                // となっているはずなので直接ディスパッチする。
                    255:                switch (data) {
                    256:                 case 0x34:
                    257:                        CmdResetStandby();
                    258:                        break;
                    259:                 case 0x35:
                    260:                        CmdSetStandby();
                    261:                        break;
                    262:                 case 0x36:
                    263:                        CmdSoftwareReset();
                    264:                        break;
                    265:                 default:
                    266:                        putlog(0, "Write DATA: command $%02x (NOT IMPLEMENTED)",
                    267:                                data);
                    268:                        break;
                    269:                }
1.1.1.12  root      270:                break;
1.1       root      271: 
1.1.1.4   root      272:         case 1:
1.1       root      273:                WriteCmd(data);
1.1.1.12  root      274:                break;
1.1.1.4   root      275: 
                    276:         case 2:
1.1.1.10  root      277:         {
                    278:                // ドライブコントロールレジスタ
                    279:                putlog(1, "Drive Control <- $%02x", data);
                    280: 
                    281:                uint8 bit = 0x01;
                    282:                for (const auto f : fdd_vector) {
1.1.1.15! root      283:                        // ドライブセレクタのビットが %1 -> %0 になると動作する。
1.1.1.10  root      284:                        if (f && bit_falling(drivectrl, data, bit)) {
                    285:                                f->SetDriveCtrl(data & 0xe0);
1.1.1.15! root      286: 
        !           287:                                // FDD 割り込みのクリアは詳細不明だが、とりあえず
        !           288:                                // 同じタイミングで動作するようにしておく。
        !           289:                                pedec->NegateINT(f);
1.1.1.10  root      290:                        }
                    291:                        bit <<= 1;
1.1       root      292:                }
1.1.1.10  root      293:                drivectrl = data;
1.1.1.12  root      294:                break;
1.1.1.10  root      295:         }
1.1       root      296: 
1.1.1.4   root      297:         case 3:
1.1.1.10  root      298:         {
                    299:                bool is2DD = ((data & 0x10) != 0);
                    300:                uint accdrive = data & 3;
                    301:                bool motor_on_bit_new = data & 0x80;
                    302: 
                    303:                if (motor_on_bit_new) {
1.1.1.13  root      304:                        putlog(1, "Access Drive <- $%02x (MotorOn %s #%u)", data,
1.1.1.10  root      305:                                is2DD ? "2DD" : "2HD",
                    306:                                accdrive);
                    307: 
                    308:                        if (motor_on_bit == false) {
                    309:                                // MOTOR_ON ビットが立ち上がったら、全ドライブに通知
                    310:                                // motor_event は止める。
1.1.1.11  root      311:                                scheduler->StopEvent(motor_event);
1.1.1.10  root      312:                                for (const auto f : fdd_vector) {
                    313:                                        if (f) {
                    314:                                                f->SetMotorOn(true);
                    315:                                        }
                    316:                                }
                    317:                        }
1.1       root      318:                } else {
1.1.1.10  root      319:                        putlog(1, "Access Drive <- $%02x (MotorOff %s)", data,
                    320:                                is2DD ? "2DD" : "2HD");
                    321: 
                    322:                        // motor_on_bit はドライブセレクトイネーブルの意味も持つ
                    323: 
                    324:                        // 全ドライブの選択を解除
                    325:                        accdrive = MAX_DRIVE;
                    326: 
                    327:                        if (motor_on_bit) {
                    328:                                // MOTOR_ON ビットが立ち下がったら、一定時間後に MOTOR_ON
                    329:                                // 信号をネゲートする。
1.1.1.11  root      330:                                scheduler->RestartEvent(motor_event);
1.1.1.10  root      331:                        }
                    332:                }
                    333: 
                    334:                // FDD 割り込みクリア(要実機確認)
1.1.1.11  root      335:                pedec->NegateINT(fdd_vector[0]);
1.1.1.10  root      336: 
                    337:                motor_on_bit = motor_on_bit_new;
                    338: 
                    339:                DriveSelect(accdrive);
                    340:                // 全ドライブに通知
                    341:                for (const auto f : fdd_vector) {
                    342:                        if (f) {
                    343:                                f->SetDriveSelect(accdrive, is2DD);
                    344:                        }
1.1       root      345:                }
1.1.1.12  root      346:                break;
1.1.1.10  root      347:         }
1.1.1.11  root      348:         default:
1.1.1.13  root      349:                VMPANIC("corrupted offset=%u", offset);
1.1       root      350:        }
1.1.1.12  root      351: 
                    352:        // InsideOut p.135
                    353:        const busdata wait = busdata::Wait(19 * 40_nsec);
                    354: 
1.1.1.13  root      355:        busdata r = wait;
                    356:        r |= BusData::Size1;
                    357:        return r;
1.1       root      358: }
                    359: 
1.1.1.12  root      360: busdata
1.1.1.13  root      361: FDCDevice::PeekPort(uint32 offset)
1.1       root      362: {
1.1.1.10  root      363:        switch (offset) {
                    364:         case 0:
                    365:                if (dack == false) {
                    366:                        return GetMSR();
                    367:                }
                    368:                FALLTHROUGH;
                    369: 
                    370:         case 1:
                    371:         {
                    372:                // 副作用なくデータを読み出す
                    373:                switch (phase) {
                    374:                 case PHASE_COMMAND:
                    375:                        return 0xff;
                    376: 
                    377:                 case PHASE_EXEC:
                    378:                        if (dreg.Empty()) {
                    379:                                return 0xff;    // XXX 何が読めるか
                    380:                        }
                    381:                        return dreg.Peek(0);
                    382: 
                    383:                 case PHASE_RESULT:
                    384:                        return resbuf.Peek();
                    385: 
                    386:                 default:
1.1.1.11  root      387:                        return 0xff;
1.1.1.10  root      388:                }
                    389:         }
                    390: 
                    391:         case 2:
                    392:                return GetDriveStatus();
                    393: 
                    394:         case 3:
                    395:                return 0xff;
                    396: 
                    397:         default:
1.1.1.11  root      398:                return 0xff;
1.1.1.10  root      399:        }
1.1       root      400: }
                    401: 
1.1.1.13  root      402: bool
                    403: FDCDevice::PokePort(uint32 offset, uint32 data)
                    404: {
                    405:        return false;
                    406: }
                    407: 
1.1.1.10  root      408: // モニタ更新
                    409: void
                    410: FDCDevice::MonitorUpdate(Monitor *, TextScreen& screen)
                    411: {
                    412:        int x;
                    413:        int y;
                    414:        uint8 local_msr;
                    415:        uint8 local_st0;
                    416:        uint8 local_st1;
                    417:        uint8 local_st2;
                    418:        uint8 drivestat;
                    419:        FDDDevice *f;
                    420: 
                    421:        local_msr = GetMSR();
                    422:        local_st0 = GetST0();
                    423:        local_st1 = GetST1();
                    424:        local_st2 = GetST2();
                    425:        drivestat = GetDriveStatus();
                    426: 
                    427:        screen.Clear();
                    428:        y = 0;
                    429: 
                    430:        // 0         1         2         3         4         5         6
                    431:        // 01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
                    432:        // $ee99xx MSR:$00 --
                    433:        //         ST0:
                    434:        // Command: $00 $11 $22 $33 $44 $55 $66 $77 $88 $99 (READ DATA)
                    435: 
                    436:        // MSR
                    437:        screen.Print(0, y, "$%06x  MSR:$%02x", (baseaddr + 1),  local_msr);
                    438:        static const char * const msr_bits[] = {
                    439:                "RQM", "DIO", "NDM", "CB", "D3B", "D2B", "D1B", "D0B"
                    440:        };
                    441:        MonitorReg(screen, 17, y, local_msr, msr_bits);
                    442:        y++;
                    443: 
                    444:        // ST0
                    445:        screen.Print(9, y, "ST0:$%02x", local_st0);
                    446:        static const char * const st0_bits[] = {
                    447:                "",    "",    "SE",  "EC",  "NR",  "HD",  "US1", "US0"
                    448:        };
                    449:        MonitorReg(screen, 17, y, local_st0, st0_bits);
                    450:        static const char * const ic_str[] = {
                    451:                "NT",
                    452:                "AT",
                    453:                "IC",
                    454:                "AI",
                    455:        };
                    456:        screen.Print(17, y, "IC=%s", ic_str[local_st0 >> 6]);
                    457:        y++;
                    458: 
                    459:        // ST1
                    460:        screen.Print(9, y, "ST1:$%02x", local_st1);
                    461:        static const char * const st1_bits[] = {
                    462:                "EN", "-", "DE", "OR", "-", "ND", "NW", "MA"
                    463:        };
                    464:        MonitorReg(screen, 17, y, local_st1, st1_bits);
                    465:        y++;
                    466: 
                    467:        // ST2
                    468:        screen.Print(9, y, "ST2:$%02x", local_st2);
                    469:        static const char * const st2_bits[] = {
                    470:                "-", "CM", "DD", "NC", "SH", "SN", "BC", "MD"
                    471:        };
                    472:        MonitorReg(screen, 17, y, local_st2, st2_bits);
                    473:        y++;
                    474: 
                    475:        // ドライブコントロール
                    476:        screen.Print(0, y, "$e94005 CTRL:$%02x", drivectrl);
                    477:        static const char * const dctrl_bits[] = {
                    478:                "LED", "EJM", "EJO", "-", "D#3", "D#2", "D#1", "D#0"
                    479:        };
                    480:        MonitorReg(screen, 17, y, drivectrl, dctrl_bits);
                    481:        y++;
                    482: 
                    483:        // ドライブステータス
                    484:        screen.Print(0, y, "        STAT:$%02x", drivestat);
                    485:        static const char * const dstat_bits[] = {
                    486:                "DIN", "ERR", "-", "-", "-", "-", "-", "-"
                    487:        };
                    488:        MonitorReg(screen, 17, y, drivestat, dstat_bits);
                    489:        y++;
                    490: 
                    491:        x = 52;
                    492:        y = 0;
1.1.1.13  root      493:        screen.Print(x, y++, "HD=%u", hd);
                    494:        screen.Print(x, y++, "US=%u", us);
                    495:        screen.Print(x, y++, "TC=%u", tc);
                    496:        screen.Print(x, y++, "DACK=%u", dack);
1.1.1.10  root      497: 
                    498:        x = 60;
                    499:        y = 0;
1.1.1.13  root      500:        screen.Print(x, y++, "srt=%u (seek=%u)", srt, seek_srt);
                    501:        screen.Print(x, y++, "hut=%u", hut);
                    502:        screen.Print(x, y++, "hlt=%u", hlt);
                    503:        screen.Print(x, y++, "nd=%u", nd);
1.1.1.10  root      504: 
                    505:        x = 52;
                    506:        y = 5;
                    507:        screen.Puts(x, y, "<OPM>");
                    508:        screen.Print(x + 6, y, TA::OnOff(force_ready), "CT2");
                    509: 
                    510:        // フェーズ、コマンド
                    511:        x = 0;
                    512:        y = 7;
                    513:        static const char * const phase_str[] = {
                    514:                "Command",
                    515:                "Execute",
                    516:                "Result",
                    517:        };
                    518:        screen.Print(x, y++, "Phase:   %s", phase_str[(int)phase]);
                    519:        if (cmdbuf.len > 0) {
                    520:                screen.Puts(x, y, "Command:");
1.1.1.13  root      521:                for (uint i = 0; i < cmdbuf.len; i++) {
1.1.1.10  root      522:                        screen.Print(x + 9 + i * 4, y, "$%02x", cmdbuf.buf[i]);
                    523:                }
                    524:                screen.Print(x + 49, y, "(%s)", cmd->name);
                    525:        }
                    526: 
                    527:        x = 1;
                    528:        y = 10;
                    529:        // 存在するかに関わらず 4台分表示する (LUNA は知らん)
                    530:        screen.Puts(0, y, "<FDD> PCN NCN Ready Poll");
                    531:        screen.Puts(26, y, "Motor AccLED Eject   FMT C  H  R  N"); 
                    532:        y++;
                    533:        for (int i = 0; i < MAX_DRIVE; i++) {
                    534:                UnitInfo& u = unitinfo[i];
                    535: 
                    536:                if (i < fdd_vector.size()) {
                    537:                        f = fdd_vector[i];
                    538:                } else {
                    539:                        f = NULL;
                    540:                }
                    541: 
1.1.1.13  root      542:                screen.Print(x, y, "#%u", i);
1.1.1.10  root      543:                if (f) {
1.1.1.13  root      544:                        screen.Print(x + 5, y, "%3d %3u", u.pcn, u.ncn);
1.1.1.10  root      545:                        screen.Print(x + 13, y, TA::OnOff(u.ready), "Ready");
                    546:                        static const char * state_str[] = {
                    547:                                "Idle",
                    548:                                "Seek",
                    549:                                "Recal",
                    550:                        };
                    551:                        if ((uint)u.state < countof(state_str)) {
                    552:                                screen.Puts(x + 19, y, state_str[(int)u.state]);
                    553:                        } else {
                    554:                                screen.Puts(x + 19, y, "state?");
                    555:                        }
                    556:                } else {
                    557:                        screen.Puts(x + 5, y, TA::Disable, "Not connected");
                    558:                }
                    559: 
                    560:                y++;
                    561:        }
                    562: 
                    563:        // FDD の状況も同じモニタ内に表示する。
                    564:        for (int i = 0; i < fdd_vector.size(); i++) {
                    565:                f = fdd_vector[i];
                    566:                if (f) {
                    567:                        f->MonitorUpdateFDD(screen, hd);
                    568:                }
                    569:        }
                    570: }
                    571: 
                    572: // レジスタをビットごとに表示する。MonitorUpdate の下請け。
                    573: void
                    574: FDCDevice::MonitorReg(TextScreen& screen,
                    575:        int x, int y, uint8 reg, const char * const *names)
                    576: {
1.1.1.13  root      577:        for (uint i = 0; i < 8; i++) {
1.1.1.10  root      578:                if (names[i][0] == '-') {
                    579:                        screen.Puts(x + i * 4, y, TA::Disable, "---");
                    580:                } else {
                    581:                        bool b = reg & (1 << (7 - i));
                    582:                        screen.Puts(x + i * 4, y, TA::OnOff(b), names[i]);
                    583:                }
                    584:        }
                    585: }
                    586: 
                    587: // メインステータスレジスタ(MSR)取得
                    588: uint8
                    589: FDCDevice::GetMSR() const
1.1       root      590: {
                    591:        uint8 stat = 0;
                    592: 
1.1.1.10  root      593:        if (msr.rqm) {
                    594:                stat |= MSR_RQM;
1.1       root      595:        }
1.1.1.10  root      596:        if (msr.dio == DIOtoHost) {
                    597:                stat |= MSR_DIO;
1.1       root      598:        }
1.1.1.10  root      599:        if (msr.ndm) {
                    600:                stat |= MSR_NDM;
1.1       root      601:        }
1.1.1.10  root      602:        if (msr.cb) {
                    603:                stat |= MSR_CB;
1.1       root      604:        }
1.1.1.10  root      605:        for (int i = 0; i < msr.db.size(); i++) {
                    606:                stat |= (msr.db[i] ? 1 : 0) << i;
1.1       root      607:        }
                    608: 
                    609:        return stat;
                    610: }
                    611: 
1.1.1.10  root      612: // ST0 レジスタ取得
                    613: uint8
                    614: FDCDevice::GetST0() const
                    615: {
                    616:        uint8 data;
                    617: 
                    618:        data = st0.ic;
                    619:        if (st0.se) {
                    620:                data |= ST0_SE;
                    621:        }
                    622:        if (st0.ec) {
                    623:                data |= ST0_EC;
                    624:        }
                    625:        if (st0.nr) {
                    626:                data |= ST0_NR;
                    627:        }
                    628:        if (st0.hd) {
                    629:                data |= ST0_HD;
                    630:        }
                    631:        data |= st0.us;
                    632: 
                    633:        return data;
                    634: }
                    635: 
                    636: // ST1 レジスタ取得
                    637: uint8
                    638: FDCDevice::GetST1() const
                    639: {
                    640:        uint8 data = 0;
                    641: 
                    642:        if (st1.en) {
                    643:                data |= ST1_EN;
                    644:        }
                    645:        if (st1.de) {
                    646:                data |= ST1_DE;
                    647:        }
                    648:        if (st1.overrun) {
                    649:                data |= ST1_OR;
                    650:        }
                    651:        if (st1.nd) {
                    652:                data |= ST1_ND;
                    653:        }
                    654:        if (st1.nw) {
                    655:                data |= ST1_NW;
                    656:        }
                    657:        if (st1.ma) {
                    658:                data |= ST1_MA;
                    659:        }
                    660:        return data;
                    661: }
                    662: 
                    663: // ST2 レジスタ取得
                    664: uint8
                    665: FDCDevice::GetST2() const
                    666: {
                    667:        uint8 data = 0;
                    668: 
                    669:        if (st2.cm) {
                    670:                data |= ST2_CM;
                    671:        }
                    672:        if (st2.dd) {
                    673:                data |= ST2_DD;
                    674:        }
                    675:        if (st2.nc) {
                    676:                data |= ST2_NC;
                    677:        }
                    678:        if (st2.sh) {
                    679:                data |= ST2_SH;
                    680:        }
                    681:        if (st2.sn) {
                    682:                data |= ST2_SN;
                    683:        }
                    684:        if (st2.bc) {
                    685:                data |= ST2_BC;
                    686:        }
                    687:        if (st2.md) {
                    688:                data |= ST2_MD;
                    689:        }
                    690:        return data;
                    691: }
                    692: 
1.1       root      693: // FDC データレジスタ読み込み
                    694: uint32
                    695: FDCDevice::ReadData()
                    696: {
                    697:        uint8 data;
                    698: 
1.1.1.10  root      699:        // TODO: RQM, DIO 処理
                    700: 
                    701:        switch (phase) {
                    702:         case PHASE_COMMAND:
                    703:                // 規定フェーズ外の読み込み
                    704:                // XXX ほんと?
                    705:                putlog(1, "Read DATA: in irregular phase");
                    706:                data = 0xff;
                    707:                return data;
                    708: 
                    709:         case PHASE_EXEC:
                    710:                if (dreg.Dequeue(&data) == false) {
                    711:                        // エラー
                    712:                        return 0xff;
                    713:                }
                    714:                putlog(4, "DATA -> $%02x", data);
                    715:                return data;
                    716: 
                    717:         case PHASE_RESULT:
                    718:                data = resbuf.Take();
                    719:                putlog(2, "DATA -> $%02x", data);
                    720:                if (resbuf.pos == 1) {
                    721:                        // 1 バイトを読んだところで
                    722:                        // ステータスをレポートするとクリアされるようだ
                    723:                        st0.ic = ST0_IC_IC;
                    724:                        st0.se = false;
                    725:                        st0.ec = false;
                    726:                        st0.nr = false;
                    727:                        st0.hd = false;
                    728:                        st0.us = 0;
                    729:                        ChangeInterrupt();
                    730:                }
                    731:                if (resbuf.pos == resbuf.len) {
                    732:                        CommandPhase();
                    733:                }
                    734:                return data;
                    735: 
                    736:         default:
1.1.1.13  root      737:                VMPANIC("corrupted phase=$%x", (uint)phase);
1.1       root      738:        }
1.1.1.10  root      739: }
1.1       root      740: 
1.1.1.10  root      741: // ドライブステータスレジスタ取得
                    742: uint32
                    743: FDCDevice::GetDriveStatus() const
                    744: {
                    745:        uint8 data = 0;
                    746: 
                    747:        // 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。
                    748:        // 誤挿入は未対応。
                    749:        uint8 bit = 0x01;
                    750:        for (const auto f : fdd_vector) {
                    751:                if ((drivectrl & bit)) {
                    752:                        if (f && f->IsMediumLoaded()) {
                    753:                                data |= 0x80;
                    754:                        }
                    755:                }
                    756:                bit <<= 1;
1.1       root      757:        }
1.1.1.10  root      758: 
1.1       root      759:        return data;
                    760: }
                    761: 
                    762: // ドライブステータスレジスタ読み込み
                    763: uint32
                    764: FDCDevice::ReadDriveStatus()
                    765: {
1.1.1.10  root      766:        uint8 data = GetDriveStatus();
                    767:        putlog(1, "Drive Status -> $%02x", data);
1.1       root      768:        return data;
                    769: }
                    770: 
                    771: // FDC コマンドレジスタ書き込み
                    772: void
                    773: FDCDevice::WriteCmd(uint32 data)
                    774: {
1.1.1.10  root      775:        switch (phase) {
                    776:         case PHASE_COMMAND:
                    777:                if (msr.rqm == false) {
                    778:                        // リクエストしていないコマンド書き込み
                    779:                        putlog(1, "CMD <- $%02x: not requested", data);
1.1       root      780:                        break;
1.1.1.10  root      781:                }
                    782:                msr.rqm = false;
1.1       root      783: 
1.1.1.13  root      784:                putlog(2, "CMD[%u] <- $%02x", cmdbuf.len, data);
1.1.1.10  root      785:                cmdbuf.buf[cmdbuf.len++] = data;
                    786:                // コマンドの1バイト目でディスパッチ
                    787:                if (cmdbuf.len == 1) {
                    788:                        // 見付からなければリスト末尾の Invalid にマッチする
                    789:                        for (auto& c : cmd_list) {
                    790:                                if ((cmdbuf.code & c.mask) == c.code) {
                    791:                                        cmd = &c;
                    792:                                        break;
                    793:                                }
                    794:                        }
                    795:                        putlog(1, "Command %s accepted", cmd->name);
1.1       root      796:                }
1.1.1.10  root      797:                CallAfter(CommandCallback, 2_usec);
                    798:                break;
                    799: 
                    800:         case PHASE_EXEC:
                    801:                if (msr.dio == DIOtoFDC) {
                    802:                        WriteDataReg(data);
                    803:                } else {
                    804:                        putlog(1, "CMD <- $%02x: unexpected data write (DIO)", data);
                    805:                }
                    806:                break;
                    807: 
                    808:         case PHASE_RESULT:
                    809:                putlog(1, "CMD <- $%02x: unexpected data write (result phase)", data);
                    810:                break;
1.1       root      811: 
1.1.1.10  root      812:         default:
1.1.1.13  root      813:                VMPANIC("corrupted phase=$%x", (uint)phase);
1.1.1.10  root      814:        }
                    815: }
                    816: 
                    817: // FDC データレジスタ書き込み
                    818: void
                    819: FDCDevice::WriteDataReg(uint32 data)
                    820: {
                    821:        dreg.EnqueueForce(data);
                    822: }
                    823: 
                    824: // Command フェーズに移行
                    825: void
                    826: FDCDevice::CommandPhase()
                    827: {
                    828:        putlog(2, "Command Phase");
                    829:        phase = PHASE_COMMAND;
                    830:        msr.rqm = true;
                    831:        msr.dio = DIOtoFDC;
                    832:        msr.ndm = false;
                    833:        msr.cb = false;
                    834:        cmdbuf.Clear();
                    835:        resbuf.Clear();
                    836: }
                    837: 
                    838: // Exec フェーズに移行
                    839: void
                    840: FDCDevice::ExecPhase()
                    841: {
                    842:        putlog(2, "Exec Phase: %s", cmd->name);
                    843:        phase = PHASE_EXEC;
                    844:        msr.cb = true;
                    845:        if (nd) {
                    846:                msr.ndm = true; // XXX ?
                    847:        }
                    848: }
                    849: 
                    850: // Result フェーズに移行
                    851: void
                    852: FDCDevice::ResultPhase()
                    853: {
                    854:        putlog(2, "Result Phase");
                    855:        phase = PHASE_RESULT;
                    856:        msr.rqm = true;
                    857:        msr.dio = DIOtoHost;
                    858:        msr.ndm = false;
                    859:        msr.cb = true;
                    860: }
                    861: 
                    862: void
                    863: FDCDevice::ResultCallback(Event& ev)
                    864: {
                    865:        ResultPhase();
                    866: }
                    867: 
                    868: void
                    869: FDCDevice::CommandCallback(Event& ev)
                    870: {
                    871:        msr.cb = true;
                    872:        if (cmdbuf.len == cmd->cmdlen) {
                    873:                putlog(2, "Command %s execute", cmd->name);
                    874:                (this->*(cmd->func))();
1.1       root      875:        } else {
1.1.1.10  root      876:                msr.rqm = true;
1.1       root      877:        }
1.1.1.10  root      878: }
1.1       root      879: 
1.1.1.10  root      880: // 割り込み信号線の状態を変える
                    881: void
                    882: FDCDevice::ChangeInterrupt()
                    883: {
                    884:        if (GetST0() != 0x80 || (msr.ndm && 0/* XXX DRQ*/)) {
                    885:                putlog(4, "AssertINT");
1.1.1.11  root      886:                pedec->AssertINT(this);
1.1.1.10  root      887:        } else {
                    888:                putlog(4, "NegateINT");
1.1.1.11  root      889:                pedec->NegateINT(this);
1.1       root      890:        }
                    891: }
                    892: 
1.1.1.10  root      893: // READY 信号が変化したことの通知 (FDD から呼ばれる)
1.1       root      894: void
1.1.1.10  root      895: FDCDevice::ReadyChanged(int unit, bool is_ready)
1.1       root      896: {
1.1.1.10  root      897:        // 実際は READY 信号は SPECIFY コマンドが呼ばれた後 1.024 msec 間隔で
                    898:        // 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
                    899:        // 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
                    900:        // なくなったらポーリングを止めるようにしておく。
                    901:        // uPD765 マニュアル POLLING FEATURE OF THE uPD765 (p.433)
                    902: 
                    903:        // SPECIFY コマンドで有効になる
                    904:        if (initialized) {
                    905:                StartPoll();
                    906:        }
                    907:        // 転送の同期を取るために、READY になった時刻を覚えておく
                    908:        if (is_ready) {
1.1.1.11  root      909:                unitinfo[unit].ready_time = scheduler->GetVirtTime();
1.1.1.10  root      910:        }
1.1       root      911: }
                    912: 
1.1.1.10  root      913: // ポーリング開始
1.1       root      914: void
1.1.1.10  root      915: FDCDevice::StartPoll()
1.1       root      916: {
1.1.1.10  root      917:        if (poll_event.IsRunning() == false) {
                    918:                putlog(3, "Start polling");
1.1.1.11  root      919:                scheduler->StartEvent(poll_event);
1.1.1.10  root      920:        }
                    921: }
1.1       root      922: 
1.1.1.10  root      923: // ポーリングイベントコールバック
                    924: void
                    925: FDCDevice::PollEventCallback(Event& ev)
                    926: {
                    927:        bool is_poll = false;
1.1       root      928: 
1.1.1.10  root      929:        // READY ポーリング。
                    930:        // 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。
                    931:        // Inside で言う「シーク中の E-PHASE」も FDC としては
                    932:        // コマンドフェーズなので同じ状態になっている。
                    933:        if (phase == PHASE_COMMAND && cmdbuf.len == 0) {
                    934:                for (int unit_no = 0; unit_no < MAX_DRIVE; unit_no++) {
                    935:                        is_poll |= PollReady(unit_no);
1.1.1.9   root      936:                }
1.1.1.10  root      937:        }
1.1       root      938: 
1.1.1.10  root      939:        // シーク
                    940:        seek_srt++;
                    941:        if (seek_srt == 16) {
                    942:                seek_srt = srt;
                    943:                for (int unit_no = 0; unit_no < MAX_DRIVE; unit_no++) {
                    944:                        is_poll |= ExecSeek(unit_no);
                    945:                }
                    946:        } else {
                    947:                is_poll = true;
                    948:        }
1.1       root      949: 
1.1.1.10  root      950:        if (is_poll) {
1.1.1.11  root      951:                scheduler->RestartEvent(ev);
1.1.1.10  root      952:        } else {
                    953:                putlog(3, "Stop polling");
                    954:        }
                    955: }
1.1       root      956: 
1.1.1.10  root      957: // READY ポーリングの実行。
                    958: // ポーリングを継続する必要があるときは true を返す。
                    959: bool
                    960: FDCDevice::PollReady(int unit_no)
                    961: {
                    962:        auto& unit = unitinfo[unit_no];
                    963: 
                    964:        UnitSelect(unit_no);
                    965:        bool r = IsReady();
                    966:        if (unit.ready != r) {
                    967:                // READY が変化したので、ドライブ状態が Idle でかつ、
                    968:                // 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
                    969:                if (unit.state == UnitState::Idle && st0.ic == ST0_IC_IC) {
                    970:                        unit.ready = r;
                    971:                        st0.ic = ST0_IC_AI;
                    972:                        st0.nr = !r;
                    973:                        st0.us = unit_no;
                    974:                        ChangeInterrupt();
                    975:                        return false;
                    976:                } else {
                    977:                        // 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
                    978:                        return true;
                    979:                }
1.1       root      980:        }
1.1.1.10  root      981:        return false;
1.1       root      982: }
                    983: 
1.1.1.10  root      984: // リキャリブレートまたはシークの実行。
                    985: // ポーリングを継続する必要があるときは true を返す。
                    986: bool
                    987: FDCDevice::ExecSeek(int unit_no)
                    988: {
                    989:        auto& unit = unitinfo[unit_no];
                    990: 
                    991:        if (unit.state == UnitState::Idle) {
                    992:                return false;
                    993:        }
                    994: 
                    995:        UnitSelect(unit_no);
                    996: 
                    997:        if (IsReady() == false) {
                    998:                unit.state = UnitState::Idle;
                    999:                st0.nr = true;
                   1000:                st0.ic = ST0_IC_AT;
                   1001:                st0.hd = false;
                   1002:                st0.us = us;
                   1003:                ChangeInterrupt();
                   1004:                CommandPhase();
                   1005:                return false;
                   1006:        }
                   1007:        unit.ready = true;
                   1008: 
                   1009:        if (unit.state == UnitState::Recalibrate) {
                   1010:                if (fdd && fdd->GetTrack0()) {
                   1011:                        putlog(2, "Track0 detected");
                   1012:                        unit.pcn = 0;
                   1013:                        SeekEnd();
                   1014:                        return false;
                   1015:                } else if (unit.pcn < 0) {
                   1016:                        putlog(2, "Track0 not detected");
                   1017:                        st0.ec = true;
                   1018:                        SeekEnd();
                   1019:                        return false;
                   1020:                }
                   1021:        } else {
                   1022:                if (unit.pcn == unit.ncn) {
                   1023:                        SeekEnd();
                   1024:                        return false;
                   1025:                }
                   1026:        }
                   1027: 
                   1028:        // シークを FDD に発行
                   1029:        int dir;
                   1030:        if (unit.pcn < unit.ncn) {
                   1031:                dir = 1;
                   1032:        } else {
                   1033:                dir = -1;
                   1034:        }
                   1035:        unit.pcn += dir;
                   1036:        if (fdd) {
                   1037:                fdd->DoSeek(dir);
                   1038:        }
                   1039:        return true;
                   1040: }
                   1041: 
                   1042: // 強制レディ信号の設定 (OPM から呼ばれる)
                   1043: void
                   1044: FDCDevice::SetForceReady(bool force_ready_)
                   1045: {
                   1046:        force_ready = force_ready_;
                   1047:        putlog(2, "Force Ready %s", force_ready ? "On" : "Off");
                   1048:        if (initialized) {
                   1049:                StartPoll();
                   1050:        }
                   1051: }
                   1052: 
                   1053: // DACK 信号をアサートする (DMAC から呼ばれる)
1.1       root     1054: void
1.1.1.10  root     1055: FDCDevice::AssertDACK(bool tc_)
1.1       root     1056: {
1.1.1.10  root     1057:        dack = true;
                   1058:        tc = tc_;
                   1059:        // DRQ を下げる
1.1.1.11  root     1060:        dmac->NegateREQ(0);
1.1       root     1061: }
                   1062: 
1.1.1.10  root     1063: // DACK 信号をネゲートする (DMAC から呼ばれる)
1.1       root     1064: void
1.1.1.10  root     1065: FDCDevice::NegateDACK()
1.1       root     1066: {
1.1.1.10  root     1067:        dack = false;
                   1068: }
                   1069: 
                   1070: // 内部データレジスタに data を投入
                   1071: void
                   1072: FDCDevice::PushDreg(uint8 data)
                   1073: {
                   1074:        if (dreg.Enqueue(data)) {
                   1075:                // FDC DRQ をアサートして DMAC REQ#0 を送る
                   1076:                RequestDataByte();
                   1077:        } else {
                   1078:                // OverRun
                   1079:                putlog(1, "PushDreg overrun detected");
                   1080:                st1.overrun = true;
                   1081:                st0.ic = ST0_IC_AT;
                   1082:                ChangeInterrupt();
                   1083:        }
                   1084: }
                   1085: 
                   1086: // 内部データレジスタから data を取り出す。
1.1.1.13  root     1087: // 空なら (uint32)-1 を返す。
                   1088: uint32
1.1.1.10  root     1089: FDCDevice::PopDreg()
                   1090: {
                   1091:        uint8 data;
                   1092: 
                   1093:        if (dreg.Dequeue(&data)) {
                   1094:                return data;
                   1095:        } else {
                   1096:                // OverRun
                   1097:                putlog(1, "PopDreg overrun detected");
                   1098:                st1.overrun = true;
                   1099:                st0.ic = ST0_IC_AT;
                   1100:                ChangeInterrupt();
1.1.1.13  root     1101:                return (uint32)-1;
1.1       root     1102:        }
                   1103: }
                   1104: 
1.1.1.10  root     1105: // CPU または DMAC に読み書きデータを要求する
1.1       root     1106: void
1.1.1.10  root     1107: FDCDevice::RequestDataByte()
1.1       root     1108: {
1.1.1.10  root     1109:        if (nd) {
                   1110:                putlog(0, "CPU Transfer mode (NOT IMPLEMENTED)");
                   1111:        } else {
1.1.1.11  root     1112:                dmac->AssertREQ(0);
1.1.1.10  root     1113:        }
1.1.1.9   root     1114: }
                   1115: 
1.1.1.10  root     1116: // ユニット US0,US1 信号線の状態を変える。
1.1.1.9   root     1117: void
1.1.1.10  root     1118: FDCDevice::UnitSelect(uint8 us_)
1.1.1.9   root     1119: {
1.1.1.10  root     1120:        // こちらは FDC 側の US0, US1 信号線の出力に相当。
                   1121:        // 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。
                   1122:        // 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。
                   1123:        us = us_ & 0x03;
                   1124: 
1.1.1.13  root     1125:        putlog(3, "UnitSelect US:%u", us);
1.1.1.10  root     1126: 
                   1127:        // いまのところ LUNA のことは忘れる
1.1       root     1128: }
                   1129: 
1.1.1.10  root     1130: // ドライブセレクト信号線の状態を変える。
                   1131: void
                   1132: FDCDevice::DriveSelect(uint8 drive)
                   1133: {
                   1134:        // 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
                   1135:        if (drive < ndrive) {
                   1136:                fdd = fdd_vector[drive];
                   1137:        } else {
                   1138:                fdd = NULL;
                   1139:        }
                   1140: 
1.1.1.15! root     1141:        // ドライブセレクト信号線が変わったら READY が変わるかもしれないので
        !          1142:        // ポーリングを再開する必要がある。
        !          1143:        if (initialized) {
        !          1144:                StartPoll();
        !          1145:        }
        !          1146: 
1.1.1.10  root     1147:        // いまのところ LUNA のことは忘れる
                   1148: }
                   1149: 
                   1150: // 一定時間後に MOTOR_ON 信号をネゲートするイベント。
                   1151: // SED9420 の TMOUT 信号に相当。
                   1152: void
                   1153: FDCDevice::MotorEventCallback(Event& ev)
                   1154: {
                   1155:        // 全ドライブに通知
                   1156:        for (const auto f : fdd_vector) {
                   1157:                if (f) {
                   1158:                        f->SetMotorOn(false);
                   1159:                }
                   1160:        }
                   1161: }
                   1162: 
                   1163: // FDC コマンド
                   1164: 
                   1165: void
                   1166: FDCDevice::CmdReadDiagnostic()
                   1167: {
                   1168:        CmdNotImplemented();
                   1169: }
                   1170: 
                   1171: void
                   1172: FDCDevice::CmdSpecify()
                   1173: {
                   1174:        srt = cmdbuf.specify.srt_hut >> 4;
                   1175:        hut = cmdbuf.specify.srt_hut & 15;
                   1176:        hlt = cmdbuf.specify.hlt_nd >> 1;
                   1177:        nd  = cmdbuf.specify.hlt_nd & 1;
1.1.1.13  root     1178:        putlog(2, " SRT:%u HUT:%u HLT:%u ND:%u", srt, hut, hlt, nd);
1.1.1.10  root     1179: 
                   1180:        // 初期化完了、ポーリング開始
                   1181:        initialized = true;
                   1182: 
                   1183:        CommandPhase();
                   1184: }
                   1185: 
                   1186: void
                   1187: FDCDevice::CmdSenseDeviceStatus()
                   1188: {
                   1189:        UnitSelect(cmdbuf.sense_device_status.hd_us);
                   1190: 
                   1191:        uint8 st3 = 0;
                   1192:        // FT = fdd.GetFault();
                   1193:        if (fdd && fdd->GetWriteProtect()) {
                   1194:                st3 |= ST3_WP;
                   1195:        }
                   1196:        if (IsReady()) {
                   1197:                st3 |= ST3_RY;
                   1198:        }
                   1199:        if (fdd && fdd->GetTrack0()) {
                   1200:                st3 |= ST3_T0;
                   1201:        }
                   1202:        // TS = fdd.GetTwoSide();
                   1203:        // HD, US
                   1204:        st3 |= (cmdbuf.sense_device_status.hd_us & 0x07);
                   1205: 
                   1206:        putlog(2, " ST3=$%02x", st3);
                   1207:        resbuf.device_status.st3 = st3;
                   1208:        resbuf.len = sizeof(resbuf.device_status);
                   1209:        // 1.024 msec は READY のポーリング間隔から推定。
                   1210:        // 正確な数字は実機調査すること。
                   1211:        CallAfter(ResultCallback, 1024_usec);
                   1212: }
                   1213: 
                   1214: void
                   1215: FDCDevice::CmdWriteData()
                   1216: {
                   1217:        UnitSelect(cmdbuf.data.hd_us);
                   1218: 
                   1219:        mt = cmdbuf.code & 0x80;
                   1220:        mf = cmdbuf.code & 0x40;
                   1221:        sk = 0;
                   1222: 
                   1223:        hd = (cmdbuf.data.hd_us & 0x04) >> 2;
                   1224: 
                   1225:        if (loglevel >= 2) {
1.1.1.13  root     1226:                putlogn(" MT:%u MF:%u SK:%u HD:%u", (uint)mt, (uint)mf, (uint)sk, hd);
                   1227:                putlogn(" C:%2u H:%u R:%2u N:%u",
1.1.1.10  root     1228:                        cmdbuf.data.c,
                   1229:                        cmdbuf.data.h,
                   1230:                        cmdbuf.data.r,
                   1231:                        cmdbuf.data.n);
1.1.1.13  root     1232:                putlogn(" EOT:%2u GSL:$%02x DTL:$%02x",
1.1.1.10  root     1233:                        cmdbuf.data.eot,
                   1234:                        cmdbuf.data.gsl,
                   1235:                        cmdbuf.data.dtl);
                   1236:        }
                   1237: 
                   1238:        XferStart(true);
                   1239: }
                   1240: 
                   1241: void
                   1242: FDCDevice::CmdReadData()
                   1243: {
                   1244:        UnitSelect(cmdbuf.data.hd_us);
                   1245: 
                   1246:        mt = cmdbuf.code & 0x80;
                   1247:        mf = cmdbuf.code & 0x40;
                   1248:        sk = cmdbuf.code & 0x20;
                   1249: 
                   1250:        hd = (cmdbuf.data.hd_us & 0x04) >> 2;
                   1251: 
                   1252:        if (loglevel >= 2) {
1.1.1.13  root     1253:                putlogn(" MT:%u MF:%u SK:%u HD:%u", (uint)mt, (uint)mf, (uint)sk, hd);
                   1254:                putlogn(" C:%2u H:%u R:%2u N:%u",
1.1.1.10  root     1255:                        cmdbuf.data.c,
                   1256:                        cmdbuf.data.h,
                   1257:                        cmdbuf.data.r,
                   1258:                        cmdbuf.data.n);
1.1.1.13  root     1259:                putlogn(" EOT:%2u GSL:$%02x DTL:$%02x",
1.1.1.10  root     1260:                        cmdbuf.data.eot,
                   1261:                        cmdbuf.data.gsl,
                   1262:                        cmdbuf.data.dtl);
                   1263:        }
                   1264: 
                   1265:        XferStart(false);
                   1266: }
                   1267: 
                   1268: void
                   1269: FDCDevice::XferStart(bool is_write)
                   1270: {
                   1271:        resbuf.len = sizeof(resbuf.data);
                   1272: 
                   1273:        if (IsReady() == false) {
                   1274:                st0.nr = true;
                   1275:                st0.ic = ST0_IC_AT;
                   1276:                CallAfter(XferEndCallback, 0);
                   1277:                return;
                   1278:        }
                   1279:        unitinfo[us].ready = true;
                   1280:        assert(fdd);
                   1281: 
                   1282:        tc = false;
                   1283:        dack = false;
                   1284:        dreg.Clear();
                   1285:        xfer_start = false;
                   1286:        xfer_enable = false;
                   1287:        xfer_write = is_write;
                   1288:        index_detected = 0;
                   1289: 
                   1290:        fdd->ReadTrack(hd);
                   1291: 
                   1292:        ExecPhase();
                   1293: 
                   1294:        // 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
                   1295:        // 同期してみる。
1.1.1.11  root     1296:        uint64 now = scheduler->GetVirtTime();
1.1.1.10  root     1297:        uint64 t = 16_usec - ((now - unitinfo[us].ready_time) % 16_usec);
                   1298:        t += 8_usec;
                   1299: 
                   1300:        CallAfter(XferStartCallback, t);
                   1301: }
                   1302: 
                   1303: void
                   1304: FDCDevice::XferStartCallback(Event& ev)
                   1305: {
                   1306:        // マーク位置まで待つ。
                   1307:        // マークを読んでみてディスパッチ。
                   1308:        // IAM ならなにもしない。
                   1309:        // 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
                   1310:        // R を検査して、一致したら転送開始状態にしておく。
                   1311:        // DAM/DDAM のときは、転送開始状態でなければ何もしない。
                   1312:        // 転送開始状態の時はデータ転送またはエラー処理。
                   1313:        // 転送が終わったら CHR を進めて EOT になったら
                   1314:        //  MT=1 で HD=0 のときは裏に行く。
                   1315:        //  そうでなければ EN エラー。
                   1316: 
                   1317:        assert(fdd);
                   1318: 
                   1319:        int dist = fdd->GetDistanceToMark();
                   1320:        if (dist < 0) {
                   1321:                VMPANIC("dist < 0");
                   1322:        }
                   1323:        if (dist == 0) {
                   1324:                uint8 mark = fdd->ReadByte();
                   1325:                ev.time = 1 * 16_usec;
                   1326:                if (mark == MARK_IDAM) {
                   1327:                        // CHRN と CRC の合計時間を加算
                   1328:                        ev.time += (4 + 2) * 16_usec;
                   1329: 
                   1330:                        resbuf.data.c = fdd->PeekByte(1);
                   1331:                        resbuf.data.h = fdd->PeekByte(2);
                   1332:                        resbuf.data.r = fdd->PeekByte(3);
                   1333:                        resbuf.data.n = fdd->PeekByte(4);
1.1.1.13  root     1334:                        putlog(2, "IDAM C:%2u H:%u R:%2u N:%u",
1.1.1.10  root     1335:                                resbuf.data.c,
                   1336:                                resbuf.data.h,
                   1337:                                resbuf.data.r,
                   1338:                                resbuf.data.n);
                   1339: 
                   1340:                        // READ ID は最初に発見した ID を返す。
                   1341:                        if ((cmdbuf.code & 0xbf) == 0x0a) {
                   1342:                                putlog(2, "READ ID complete");
                   1343:                                st0.ic = ST0_IC_NT;
                   1344:                                CallAfter(XferEndCallback, ev.time);
                   1345:                                return;
                   1346:                        }
                   1347: 
                   1348:                        // uPD765 マニュアル pXX に R だけを一致検査すると書いてある。
                   1349:                        // 72065B でどうかは未調査だが、CHRN 4つ比較することにする。
                   1350:                        if ((resbuf.data.c == cmdbuf.data.c) &&
                   1351:                            (resbuf.data.h == cmdbuf.data.h) &&
                   1352:                            (resbuf.data.r == cmdbuf.data.r) &&
                   1353:                            (resbuf.data.n == cmdbuf.data.n))
                   1354:                        {
                   1355:                                putlog(3, "Transfer decided");
                   1356:                                xfer_start = true;
                   1357:                                sect_remain = 1 << (7 + resbuf.data.n);
                   1358:                                if (cmdbuf.data.n == 0) {
                   1359:                                        xfer_remain = cmdbuf.data.dtl;
                   1360:                                        if (xfer_remain > 128) {
                   1361:                                                xfer_remain = 128;
                   1362:                                        }
                   1363:                                } else {
                   1364:                                        xfer_remain = sect_remain;
                   1365:                                }
                   1366:                                // CRC のぶん
                   1367:                                sect_remain += 2;
                   1368:                        }
                   1369:                } else if (mark == MARK_DAM) {
                   1370:                        xfer_enable = xfer_start;
                   1371:                        if (xfer_enable) {
                   1372:                                putlog(3, "DAM detected. Sector data will be transferred");
                   1373:                                if (xfer_write) {
                   1374:                                        RequestDataByte();
                   1375:                                }
                   1376:                                CallAfter(XferDataCallback, ev.time);
                   1377:                                return;
                   1378:                        } else {
                   1379:                                putlog(3, "DAM detected. Sector data will be skipped");
                   1380:                        }
                   1381:                } else if (mark == MARK_DDAM) {
                   1382:                        VMPANIC("DDAM (NOT IMPLEMENTED)");
                   1383:                } else if (mark == MARK_IAM) {
                   1384:                        // IAM は何もすることがない
                   1385:                } else {
                   1386:                        // インデックスホールを都合3回検出したらエラー終了
                   1387:                        if (fdd->IsIndex()) {
                   1388:                                index_detected++;
                   1389:                                if (index_detected == 3) {
                   1390:                                        st0.ic = ST0_IC_AT;
                   1391:                                        if (xfer_start) {
                   1392:                                                st1.nd = true;
                   1393:                                        } else {
                   1394:                                                st1.ma = true;
                   1395:                                        }
                   1396:                                        CallAfter(XferEndCallback, ev.time);
                   1397:                                        return;
                   1398:                                }
                   1399:                        }
                   1400:                }
                   1401:        } else {
                   1402:                // 次のマークまで待つ
                   1403:                ev.time = dist * 16_usec;
                   1404:        }
1.1.1.11  root     1405:        scheduler->StartEvent(ev);
1.1.1.10  root     1406: }
                   1407: 
                   1408: void
                   1409: FDCDevice::XferDataCallback(Event& ev)
                   1410: {
                   1411:        assert(fdd);
                   1412: 
                   1413:        ev.time = 1 * 16_usec;
                   1414: 
                   1415:        // 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。
                   1416: 
                   1417:        if (xfer_remain > 0) {
                   1418:                if (__predict_false(xfer_write)) {
1.1.1.13  root     1419:                        uint32 data = PopDreg();
                   1420:                        if ((int32)data >= 0) {
1.1.1.10  root     1421:                                fdd->WriteByte(data);
                   1422:                        } else {
                   1423:                                // 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
                   1424:                                return;
                   1425:                        }
                   1426:                } else {
                   1427:                        PushDreg(fdd->ReadByte());
                   1428:                }
                   1429:                xfer_remain--;
                   1430:        }
                   1431: 
                   1432:        bool is_eot = false;
                   1433: 
                   1434:        if (sect_remain > 0) {
                   1435:                sect_remain--;
                   1436:        } else {
                   1437:                // セクタデータ転送完了
                   1438:                putlog(3, "Sector data transfer completed");
                   1439:                // TODO: Data CRC チェック
                   1440: 
                   1441:                xfer_start = false;
                   1442:                xfer_enable = false;
                   1443: 
                   1444:                is_eot = (resbuf.data.r >= cmdbuf.data.eot);
                   1445: 
                   1446:                // マルチトラックの処理
                   1447:                if (is_eot) {
                   1448:                        if (xfer_write) {
                   1449:                                fdd->WriteTrack();
                   1450:                        }
                   1451:                        resbuf.data.r = 1;
                   1452:                        if (mt && hd == 0) {
                   1453:                                is_eot = false;
                   1454: 
                   1455:                                // HD=1 の読み込み
                   1456:                                fdd->ReadTrack(1);
                   1457:                        } else {
                   1458:                                resbuf.data.c += 1;
                   1459:                        }
                   1460:                        if (mt) {
                   1461:                                // HD=1 から MT を立てて読み終わると HD=0 になっている
                   1462:                                hd ^= 1;
                   1463:                                resbuf.data.h = hd;
                   1464:                        }
                   1465:                } else {
                   1466:                        resbuf.data.r += 1;
                   1467:                }
                   1468: 
                   1469:                // EOT チェック
                   1470:                if (tc == false) {
                   1471:                        if (is_eot) {
                   1472:                                putlog(3, "EOT reached");
                   1473:                                st1.en = true;
                   1474:                                st0.ic = ST0_IC_AT;
                   1475:                                CallAfter(XferEndCallback, 16_usec);
                   1476:                                return;
                   1477:                        } else {
                   1478:                                // 次のセクタの ID へ継続
                   1479:                                putlog(3, "Multi sector; continue to transfer");
                   1480:                                cmdbuf.data.c = resbuf.data.c;
                   1481:                                cmdbuf.data.h = resbuf.data.h;
                   1482:                                cmdbuf.data.r = resbuf.data.r;
                   1483:                                cmdbuf.data.n = resbuf.data.n;
                   1484:                                CallAfter(XferStartCallback, 16_usec);
                   1485:                                return;
                   1486:                        }
                   1487:                }
                   1488:        }
                   1489: 
                   1490:        if (tc) {
                   1491:                putlog(3, "Done by TC signal");
                   1492:                if (xfer_write) {
                   1493:                        fdd->WriteTrack();
                   1494:                }
                   1495:                st0.ic = ST0_IC_NT;
                   1496:                CallAfter(XferEndCallback, 16_usec);
                   1497:                return;
                   1498:        }
                   1499: 
                   1500:        if (xfer_write && xfer_remain > 0) {
                   1501:                RequestDataByte();
                   1502:        }
1.1.1.11  root     1503:        scheduler->StartEvent(ev);
1.1.1.10  root     1504: }
                   1505: 
                   1506: void
                   1507: FDCDevice::XferEndCallback(Event& ev)
                   1508: {
                   1509:        st0.hd = hd;
                   1510:        st0.us = us;
                   1511:        resbuf.data.st0 = GetST0();
                   1512:        resbuf.data.st1 = GetST1();
                   1513:        resbuf.data.st2 = GetST2();
                   1514:        ChangeInterrupt();
                   1515:        ResultPhase();
                   1516: }
                   1517: 
                   1518: // READY 入力端子
                   1519: bool
                   1520: FDCDevice::IsReady() const
                   1521: {
                   1522:        return force_ready || (fdd && fdd->GetReady());
                   1523: }
                   1524: 
                   1525: void
                   1526: FDCDevice::CmdRecalibrate()
                   1527: {
                   1528:        UnitSelect(cmdbuf.recalibrate.us);
                   1529: 
                   1530:        if (IsReady() == false) {
                   1531:                st0.nr = true;
                   1532:                st0.ic = ST0_IC_AT;
                   1533:                st0.hd = false;
                   1534:                st0.us = us;
                   1535:                ChangeInterrupt();
                   1536:                CommandPhase();
                   1537:                return;
                   1538:        }
                   1539:        unitinfo[us].ready = true;
                   1540: 
                   1541:        msr.db[us] = true;
                   1542:        unitinfo[us].pcn = 255;
                   1543:        unitinfo[us].ncn = 0;
                   1544:        unitinfo[us].state = UnitState::Recalibrate;
                   1545:        CommandPhase();
                   1546:        StartPoll();
                   1547: }
                   1548: 
                   1549: // シーク終了処理
                   1550: void
                   1551: FDCDevice::SeekEnd()
                   1552: {
                   1553:        putlog(2, "Seek completed");
                   1554:        st0.ic = ST0_IC_NT;
                   1555:        st0.se = true;
                   1556:        st0.us = us;
                   1557:        unitinfo[us].state = UnitState::Idle;
                   1558:        ChangeInterrupt();
                   1559:        CommandPhase();
                   1560: }
1.1       root     1561: 
1.1.1.10  root     1562: void
                   1563: FDCDevice::CmdSenseInterruptStatus()
1.1       root     1564: {
1.1.1.10  root     1565:        // XXX とりあえずここで割り込みを下げる。
                   1566:        //     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
                   1567:        //     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
                   1568:        //     ということのようだ。
                   1569: 
                   1570:        // XXX 割り込みが起きていないときは INVALID と同じらしい
                   1571: 
                   1572:        if (st0.ic != ST0_IC_IC) {
                   1573:                // 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
                   1574:                resbuf.interrupt_status.pcn = unitinfo[st0.us].pcn;
                   1575:                msr.db[st0.us] = false;
                   1576:                resbuf.len = sizeof(resbuf.interrupt_status);
1.1       root     1577:        } else {
1.1.1.10  root     1578:                resbuf.len = sizeof(resbuf.invalid);
1.1       root     1579:        }
1.1.1.10  root     1580:        resbuf.interrupt_status.st0 = GetST0();
                   1581:        putlog(2, " ST0=$%02x", resbuf.interrupt_status.st0);
                   1582:        ResultPhase();
                   1583: }
                   1584: 
                   1585: void
                   1586: FDCDevice::CmdWriteDeletedData()
                   1587: {
                   1588:        CmdNotImplemented();
                   1589: }
                   1590: 
                   1591: void
                   1592: FDCDevice::CmdReadID()
                   1593: {
                   1594:        UnitSelect(cmdbuf.data.hd_us);
                   1595: 
                   1596:        mf = cmdbuf.code & 0x40;
                   1597:        hd = (cmdbuf.data.hd_us & 0x04) >> 2;
1.1.1.13  root     1598:        putlog(2, " MF:%u HD:%u", (uint)mf, hd);
1.1.1.10  root     1599: 
                   1600:        XferStart(false);
1.1       root     1601: }
1.1.1.10  root     1602: 
                   1603: void
                   1604: FDCDevice::CmdReadDeletedData()
                   1605: {
                   1606:        CmdNotImplemented();
                   1607: }
                   1608: 
                   1609: void
                   1610: FDCDevice::CmdWriteID()
                   1611: {
                   1612:        CmdNotImplemented();
                   1613: }
                   1614: 
                   1615: void
                   1616: FDCDevice::CmdSeek()
                   1617: {
                   1618:        putlog(2, "SEEK start");
                   1619: 
                   1620:        UnitSelect(cmdbuf.seek.us);
                   1621: 
                   1622:        if (IsReady() == false) {
                   1623:                st0.nr = true;
                   1624:                st0.ic = ST0_IC_AT;
                   1625:                st0.hd = false;
                   1626:                st0.us = us;
                   1627:                ChangeInterrupt();
                   1628:                CommandPhase();
                   1629:                return;
                   1630:        }
                   1631:        unitinfo[us].ready = true;
                   1632: 
                   1633:        msr.db[us] = true;
                   1634:        unitinfo[us].ncn = cmdbuf.seek.ncn;
                   1635:        unitinfo[us].state = UnitState::Seek;
1.1.1.13  root     1636:        putlog(2, " NCN:%u", unitinfo[us].ncn);
1.1.1.10  root     1637:        CommandPhase();
                   1638:        StartPoll();
                   1639: }
                   1640: 
                   1641: void
                   1642: FDCDevice::CmdVersion()
                   1643: {
                   1644:        CmdNotImplemented();
                   1645: }
                   1646: 
                   1647: void
                   1648: FDCDevice::CmdScanEqual()
                   1649: {
                   1650:        CmdNotImplemented();
                   1651: }
                   1652: 
                   1653: void
                   1654: FDCDevice::CmdScanLowOrEqual()
                   1655: {
                   1656:        CmdNotImplemented();
                   1657: }
                   1658: 
                   1659: void
                   1660: FDCDevice::CmdScanHighOrEqual()
                   1661: {
                   1662:        CmdNotImplemented();
                   1663: }
                   1664: 
                   1665: void
                   1666: FDCDevice::CmdResetStandby()
                   1667: {
                   1668:        CmdNotImplemented();
                   1669: }
                   1670: 
                   1671: void
                   1672: FDCDevice::CmdSetStandby()
                   1673: {
                   1674:        CmdNotImplemented();
                   1675: }
                   1676: 
                   1677: void
                   1678: FDCDevice::CmdSoftwareReset()
                   1679: {
                   1680:        ResetHard(false);
                   1681: }
                   1682: 
                   1683: void
                   1684: FDCDevice::CmdInvalid()
                   1685: {
                   1686:        CmdNotImplemented();
                   1687: }
                   1688: 
                   1689: void
                   1690: FDCDevice::CmdNotImplemented()
                   1691: {
                   1692:        UnitSelect(cmdbuf.data.hd_us);
                   1693:        hd = (cmdbuf.data.hd_us & 0x04) >> 2;
                   1694: 
                   1695:        putlog(0, "Command %s NOT IMPLEMENTED", cmd->name);
                   1696:        // とりあえずエラー
                   1697:        st0.ic = ST0_IC_AT;
                   1698:        st0.hd = hd;
                   1699:        st0.us = us;
                   1700:        ChangeInterrupt();
                   1701:        CommandPhase();
                   1702: }
                   1703: 
                   1704: // コマンド
                   1705: #define CMD(x) &FDCDevice::Cmd##x
                   1706: /*static*/ const std::vector<FDCDevice::FDCCmd>
                   1707: FDCDevice::cmd_list {
                   1708:        // code mask cmdlen func                                        name
                   1709:        { 0x02, 0xbf, 9, CMD(ReadDiagnostic),           "READ DIAGNOSTIC" },
                   1710:        { 0x03, 0xff, 3, CMD(Specify),                          "SPECIFY" },
                   1711:        { 0x04, 0xff, 2, CMD(SenseDeviceStatus),        "SENSE DEVICE STATUS" },
                   1712:        { 0x05, 0x3f, 9, CMD(WriteData),                        "WRITE DATA" },
                   1713:        { 0x06, 0x1f, 9, CMD(ReadData),                         "READ DATA" },
                   1714:        { 0x07, 0xff, 2, CMD(Recalibrate),                      "RECALIBRATE" },
                   1715:        { 0x08, 0xff, 1, CMD(SenseInterruptStatus),     "SENSE INTERRUPT STATUS" },
                   1716:        { 0x09, 0x3f, 9, CMD(WriteDeletedData),         "WRITE DELETED DATA" },
                   1717:        { 0x0a, 0xbf, 2, CMD(ReadID),                           "READ ID" },
                   1718:        { 0x0c, 0x1f, 9, CMD(ReadDeletedData),          "READ DELETED DATA" },
                   1719:        { 0x0d, 0xbf, 6, CMD(WriteID),                          "WRITE ID" },
                   1720:        { 0x0f, 0xff, 3, CMD(Seek),                                     "SEEK" },
                   1721:        { 0x10, 0x1f, 1, CMD(Version),                          "VERSION" },
                   1722:        { 0x11, 0x1f, 9, CMD(ScanEqual),                        "SCAN EQUAL" },
                   1723:        { 0x19, 0x1f, 9, CMD(ScanLowOrEqual),           "SCAN LOW OR EQUAL" },
                   1724:        { 0x1d, 0x1f, 9, CMD(ScanHighOrEqual),          "SCAN HIGH OR EQUAL" },
                   1725:        { 0x34, 0xff, 1, CMD(ResetStandby),                     "RESET STANDBY" },
                   1726:        { 0x35, 0xff, 1, CMD(SetStandby),                       "SET STANDBY" },
                   1727:        { 0x36, 0xff, 1, CMD(SoftwareReset),            "SOFTWARE RESET" },
                   1728: 
                   1729:        // リストの最後に Invalid を置く。
                   1730:        // code=0x00, mask=0x00 なので必ず一致する。
                   1731:        { 0x00, 0x00, 1, CMD(Invalid),                          "invalid" },
                   1732: };

unix.superglobalmegacorp.com

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