|
|
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:
1.1.1.11 root 7: //
8: // Lance (AM7990)
9: //
10:
1.1 root 11: #include "lance.h"
1.1.1.11 root 12: #include "bitops.h"
1.1.1.7 root 13: #include "interrupt.h"
1.1.1.13 root 14: #include "mainbus.h"
1.1.1.11 root 15: #include "scheduler.h"
1.1.1.13 root 16: #include "subram.h"
1.1 root 17:
1.1.1.11 root 18: // コンストラクタ
1.1 root 19: LanceDevice::LanceDevice()
1.1.1.14! root 20: : inherited(OBJ_ETHERNET(0))
1.1 root 21: {
1.1.1.13 root 22: SetName("Lance");
23: ClearAlias();
24: AddAlias("Lance");
1.1.1.9 root 25: AddAlias("Ethernet");
1.1 root 26:
1.1.1.9 root 27: // func, time は都度設定する
1.1.1.11 root 28: rx_event.Regist("Lance RX");
29: tx_event.Regist("Lance TX");
1.1.1.9 root 30:
1.1.1.11 root 31: monitor.func = ToMonitorCallback(&LanceDevice::MonitorUpdate);
1.1.1.9 root 32: monitor.SetSize(80, 34);
33: monitor.Regist(ID_MONITOR_LANCE);
1.1 root 34: }
35:
1.1.1.11 root 36: // デストラクタ
1.1 root 37: LanceDevice::~LanceDevice()
38: {
39: }
40:
1.1.1.13 root 41: // 初期化
1.1 root 42: bool
43: LanceDevice::Init()
44: {
1.1.1.13 root 45: if (inherited::Init() == false) {
46: return false;
47: }
1.1 root 48:
1.1.1.13 root 49: interrupt = GetInterruptDevice();
50: subram = GetSubRAMDevice();
1.1 root 51:
1.1.1.13 root 52: // ホストからの受信コールバックを登録
1.1.1.14! root 53: scheduler->ConnectMessage(MessageID::HOSTNET_RX(0), this,
1.1.1.13 root 54: ToMessageCallback(&LanceDevice::HostRxCallback));
1.1 root 55:
56: return true;
57: }
58:
1.1.1.11 root 59: // リセット
1.1 root 60: void
1.1.1.11 root 61: LanceDevice::ResetHard(bool poweron)
1.1 root 62: {
63: reg.rap = 0;
64: ChipStop();
65: }
66:
67: uint64
1.1.1.8 root 68: LanceDevice::Read(uint32 offset)
1.1 root 69: {
70: uint32 data;
71:
1.1.1.8 root 72: switch (offset) {
1.1 root 73: case 0: // RDP
74: data = ReadData();
75: return data;
1.1.1.3 root 76: case 1: // RAP
1.1 root 77: data = reg.rap;
78: putlog(2, "RAP -> %d", reg.rap);
79: return data;
1.1.1.11 root 80: default:
1.1.1.13 root 81: VMPANIC("corrupted offset=%d", offset);
82: return 0xff;
1.1 root 83: }
84: }
85:
86: uint64
1.1.1.8 root 87: LanceDevice::Write(uint32 offset, uint32 data)
1.1 root 88: {
1.1.1.8 root 89: switch (offset) {
1.1 root 90: case 0: // RDP
91: WriteData(data);
92: return 0;
1.1.1.3 root 93: case 1: // RAP
1.1 root 94: reg.rap = data & 3;
95: return 0;
1.1.1.11 root 96: default:
1.1.1.13 root 97: VMPANIC("corrupted offset=%d", offset);
98: return 0;
1.1 root 99: }
100: }
101:
102: uint64
1.1.1.8 root 103: LanceDevice::Peek(uint32 offset)
1.1 root 104: {
1.1.1.8 root 105: switch (offset) {
1.1.1.3 root 106: case 0: // RDP
107: // 今読めるはずのデータ。
108: // CSR[123] は STOP 中でなければ不定だがとりあえずそれは無視。
109: switch (reg.rap) {
110: case 0:
111: return reg.GetCSR0();
112: case 1:
113: return reg.iadr & 0xffff;
114: case 2:
115: return reg.iadr >> 16;
116: case 3:
117: return reg.csr3;
1.1.1.11 root 118: default:
1.1.1.13 root 119: break;
1.1.1.3 root 120: }
121: break;
122: case 1: // RAP
123: return reg.rap;
1.1.1.11 root 124: default:
1.1.1.13 root 125: break;
1.1.1.3 root 126: }
1.1.1.13 root 127: return 0xff;
1.1 root 128: }
129:
1.1.1.5 root 130: void
1.1.1.9 root 131: LanceDevice::MonitorUpdate(Monitor *, TextScreen& screen)
1.1 root 132: {
133: /*
134: CSR0: $1111 ERR BABL CERR MISS MERR RINT TINT IDON IADR:$123456
135: CSR3:$0004 BSWP ACON BCON
136:
137: MODE: $0000 PROM INTL DRTY COLL DTCR LOOP DTX DRX
138: PADR: 00:11:22:33:44:55 RDRP: $12345678 (RDRA=$123456 entries=32)
139: LADRF:$12345678_12345678 TDRP:
140:
141: <RMD> Current 00 OWN ERR OFLO CRC BUFF STP ENP BCNT=$123 MCNT=$123 buf=$123456
142: 01234567890123456789012345678901234567890 00
143: 00 OVCBSE $12345 $123/$123 00 OVCBSE $12345 $123/$123
144: <TMD> Current 00 OWN ERR STP ENP BUFF UFLO BCNT=$123 buf=$123456
145: 00 OSEBU $12345 $123
146: */
147:
148: // name を表示。(var & bit) ならオン(反転)表示。
149: // bitpos は 0..15 で [0] が MSB にあたる。
150: #define MonitorBit(var, bit, name) do { \
1.1.1.9 root 151: screen.Puts(x, y, TA::OnOff((var) & (bit)), name); \
1.1 root 152: x += strlen(name) + 1; \
153: } while (0)
154:
155: int x;
156: int y;
157: int i;
158:
1.1.1.9 root 159: screen.Clear();
1.1 root 160:
161: y = 0;
162: // CSR
163: uint16 csr0 = reg.GetCSR0();
1.1.1.9 root 164: screen.Print(0, y, "CSR0:$%04x", csr0);
165: MonitorReg(screen, 11, y, csr0 >> 8, csr0names);
166: MonitorReg(screen, 11, y + 1, csr0, csr0names + 8);
1.1 root 167:
1.1.1.9 root 168: screen.Print(54, y++, "IADR:$%06x", reg.iadr);
169: screen.Print(54, y, "CSR3:$%04x", reg.csr3);
1.1 root 170: // CSR3 は下位3ビットだけなので手動で配置
171: x = 65;
172: MonitorBit(reg.csr3, AM7990::CSR3_BSWP, csr3names[13]);
173: MonitorBit(reg.csr3, AM7990::CSR3_ACON, csr3names[14]);
174: MonitorBit(reg.csr3, AM7990::CSR3_BCON, csr3names[15]);
175: y++;
176:
1.1.1.9 root 177: screen.Puts(0, y, "<Initial Block>");
1.1 root 178: y++;
179: // MODE は bit15 と bit6-0 の8ビットだけ使われてるので
180: // 途中を省略して 8ビットとして表示する
1.1.1.9 root 181: screen.Print(0, y, "MODE:$%04x", initblock[0]);
1.1 root 182: x = 11;
183: MonitorBit(initblock[0], AM7990::IBMODE_PROM, ib_mode_names[0]);
184: MonitorBit(initblock[0], AM7990::IBMODE_INTL, ib_mode_names[1]);
185: MonitorBit(initblock[0], AM7990::IBMODE_DRTY, ib_mode_names[2]);
186: MonitorBit(initblock[0], AM7990::IBMODE_COLL, ib_mode_names[3]);
187: MonitorBit(initblock[0], AM7990::IBMODE_DTCR, ib_mode_names[4]);
188: MonitorBit(initblock[0], AM7990::IBMODE_LOOP, ib_mode_names[5]);
189: MonitorBit(initblock[0], AM7990::IBMODE_DTX, ib_mode_names[6]);
190: MonitorBit(initblock[0], AM7990::IBMODE_DRX, ib_mode_names[7]);
191: y++;
192:
1.1.1.9 root 193: screen.Print(0, y, "PADR: %02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",
1.1 root 194: initblock[1] & 0xff, initblock[1] >> 8,
195: initblock[2] & 0xff, initblock[2] >> 8,
196: initblock[3] & 0xff, initblock[3] >> 8);
197: // XXX LADRF のバイト順未検証
1.1.1.9 root 198: screen.Print(0, y + 1, "LADRF:$%04x%04x_%04x%04x",
1.1 root 199: initblock[7],
200: initblock[6],
201: initblock[5],
202: initblock[4]);
203:
204: // RDRP
205: uint32 rdrp = initblock[8] | (initblock[9] << 16);
1.1.1.9 root 206: screen.Print(31, y, "RDRP:$%08x (RDRA=$%06x entries=%d)",
1.1 root 207: rdrp, rmd_base, rmd_num);
208: y++;
209:
210: // TDRP
211: uint32 tdrp = initblock[10] | (initblock[11] << 16);
1.1.1.9 root 212: screen.Print(31, y, "TDRP:$%08x (TDRA=$%06x entries=%d)",
1.1 root 213: tdrp, tmd_base, tmd_num);
214: y++;
215: y++;
216:
217: // RMD
1.1.1.9 root 218: screen.Puts(0, y, "<RMD>");
1.1 root 219:
220: uint16 rmd[4];
221: uint32 rmd_addr;
222: // 現行ディスクリプタは詳細表示
223: if (rmd_num > 0) {
224: rmd_addr = rmd_base + rmd_cur * 8;
225: for (int j = 0; j < countof(rmd); j++) {
226: rmd[j] = PeekMem(rmd_addr + j * 2);
227: }
228: x = 6;
1.1.1.9 root 229: screen.Print(x, y, "Current %02x", rmd_cur); x += 11;
1.1 root 230: MonitorBit(rmd[1], AM7990::RMD1_OWN, rmd1_names[0]);
231: MonitorBit(rmd[1], AM7990::RMD1_ERR, rmd1_names[1]);
232: // 発生し得ないので省略 RMD1_FRAM rmd1_names[2]
233: MonitorBit(rmd[1], AM7990::RMD1_OFLO, rmd1_names[3]);
234: MonitorBit(rmd[1], AM7990::RMD1_CRC, rmd1_names[4]);
235: MonitorBit(rmd[1], AM7990::RMD1_BUFF, rmd1_names[5]);
236: MonitorBit(rmd[1], AM7990::RMD1_STP, rmd1_names[6]);
237: MonitorBit(rmd[1], AM7990::RMD1_ENP, rmd1_names[7]);
238: // BCNT は負数(2の補数)でエンコードされているので正数にデコード
1.1.1.9 root 239: screen.Print(x, y, "MCNT=$%03x BCNT=$%03x",
1.1 root 240: rmd[3] & 0xfff,
241: (-(int16)rmd[2]) & 0xfff);
242: x += 20;
1.1.1.9 root 243: screen.Print(x, y, "buf=$%06x", ((rmd[1] & 0xff) << 16) | rmd[0]);
1.1 root 244: }
245: y++;
246:
247: // 他は一覧表示
248: int rs;
249: if (rmd_num > 48) {
250: // 画面内に収まらないので仕方ないのでカーソルのある16個ブロックが
251: // 常に中央にくるようにローテートするのはどうか。
252: rs = (((rmd_cur - 16 + rmd_num) % rmd_num) / 16) * 16;
253: } else {
254: // 画面内に収まるので最初から書いていくだけ
255: rs = 0;
256: }
257: for (x = 0; x < 3; x++) {
258: for (i = 0; i < 16 && rs < rmd_num; i++) {
259: rmd_addr = rmd_base + rs * 8;
260: for (int j = 0; j < countof(rmd); j++) {
261: rmd[j] = PeekMem(rmd_addr + j * 2);
262: }
1.1.1.9 root 263: screen.Print(x * 27, y + i,
1.1 root 264: (rs == rmd_cur) ? TA::Em : TA::Normal,
265: "%02x %c%c%c%c%c%c $%05x $%03x/$%03x",
266: rs,
267: (rmd[1] & AM7990::RMD1_OWN) ? 'O' : '-',
268: (rmd[1] & AM7990::RMD1_OFLO) ? 'F' : '-',
269: (rmd[1] & AM7990::RMD1_CRC) ? 'C' : '-',
270: (rmd[1] & AM7990::RMD1_BUFF) ? 'B' : '-',
271: (rmd[1] & AM7990::RMD1_STP) ? 'S' : '-',
272: (rmd[1] & AM7990::RMD1_ENP) ? 'E' : '-',
273: ((rmd[1] & 0xff) << 16 | rmd[0]),
274: rmd[3] & 0xfff,
275: (-(int16)rmd[2]) & 0xfff);
276:
277: // 画面内に収まらない場合は折り返し。
278: // 収まる場合はこのまま rmd_num を超えればループを抜ける。
279: rs++;
280: if (rmd_num > 48 && rs >= rmd_num) {
281: rs = 0;
282: }
283: }
284: }
285: y += 17;
286:
287: // TMD
1.1.1.9 root 288: screen.Puts(0, y, "<TMD>");
1.1 root 289:
290: uint16 tmd[4];
291: uint32 tmd_addr;
292: // 現行ディスクリプタは詳細表示
293: if (tmd_num > 0) {
294: tmd_addr = tmd_base + tmd_cur * 8;
295: for (int j = 0; j < countof(tmd); j++) {
296: tmd[j] = PeekMem(tmd_addr + j * 2);
297: }
298: // MORE, ONE, DEF と LCOL, LCAR, RTRY, TDR は発生し得ないので省略
299: x = 6;
1.1.1.9 root 300: screen.Print(x, y, "Current %02x ", tmd_cur); x += 11;
1.1 root 301: MonitorBit(tmd[1], AM7990::TMD1_OWN, tmd1_names[0]);
302: MonitorBit(tmd[1], AM7990::TMD1_ERR, tmd1_names[1]);
303: MonitorBit(tmd[1], AM7990::TMD1_STP, tmd1_names[6]);
304: MonitorBit(tmd[1], AM7990::TMD1_ENP, tmd1_names[7]);
305: x += 1;
306: MonitorBit(tmd[3], AM7990::TMD3_BUFF, tmd3_names[0]);
307: MonitorBit(tmd[3], AM7990::TMD3_UFLO, tmd3_names[1]);
308: // BCNT は負数(2の補数)でエンコードされているので正数にデコード
1.1.1.9 root 309: screen.Print(x, y, "BCNT=$%03x", (-(int16)tmd[2]) & 0xfff);
1.1 root 310: x += 10;
1.1.1.9 root 311: screen.Print(x, y, "buf=$%06x", ((tmd[1] & 0xff) << 16) | tmd[0]);
1.1 root 312: }
313: y++;
314:
315: // 他は一覧表示
316: int ts;
317: if (tmd_num > 24) {
318: // 画面内に収まらないので仕方ないのでカーソルのある16個ブロックが
319: // 常に中央にくるようにローテートするのはどうか。
320: ts = (((tmd_cur - 16 + tmd_num) % tmd_num) / 16) * 16;
321: } else {
322: // 画面内に収まるので最初から書いていくだけ
323: ts = 0;
324: }
325: for (x = 0; x < 3; x++) {
326: for (i = 0; i < 8 && ts < tmd_num; i++) {
327: tmd_addr = tmd_base + ts * 8;
328: for (int j = 0; j < countof(tmd); j++) {
329: tmd[j] = PeekMem(tmd_addr + j * 2);
330: }
1.1.1.9 root 331: screen.Print(x * 27, y + i,
1.1 root 332: (ts == tmd_cur) ? TA::Em : TA::Normal,
333: "%02x %c%c%c%c%c $%05x $%03x",
334: ts,
335: (tmd[1] & AM7990::TMD1_OWN) ? 'O' : '-',
336: (tmd[1] & AM7990::TMD1_STP) ? 'S' : '-',
337: (tmd[1] & AM7990::TMD1_ENP) ? 'E' : '-',
338: (tmd[3] & AM7990::TMD3_BUFF) ? 'B' : '-',
339: (tmd[3] & AM7990::TMD3_UFLO) ? 'U' : '-',
340: ((tmd[1] & 0xff) << 16 | tmd[0]),
341: (-(int16)tmd[2]) & 0xfff);
342:
343: // 画面内に収まらない場合は折り返し。
344: // 収まる場合はこのまま rmd_num を超えればループを抜ける。
345: ts++;
346: if (tmd_num > 24 && ts >= tmd_num) {
347: ts = 0;
348: }
349: }
350: }
351: }
352:
353: // レジスタをビットごとに表示する。
354: // data は下位8ビットのみ使用し、上位は無視する。
355: void
1.1.1.9 root 356: LanceDevice::MonitorReg(TextScreen& screen,
1.1.1.5 root 357: int x, int y, uint32 data, const char * const *names)
1.1 root 358: {
359: for (int i = 0; i < 8; i++) {
360: bool b = data & (1 << (7 - i));
1.1.1.9 root 361: screen.Puts(x + i * 5, y, TA::OnOff(b), names[i]);
1.1 root 362: }
363: }
364:
365:
366: // 現在選択されているレジスタを読み出す
367: uint32
368: LanceDevice::ReadData()
369: {
370: uint32 data;
371:
372: // XXX CSR[123] は STOP 中だけ読める。そうでない時は未定義値になる。
373: switch (reg.rap) {
374: case 0:
375: {
376: data = reg.GetCSR0();
377: const std::string name = CSR0ToString(data);
1.1.1.11 root 378: putlog(3, "CSR0 -> $%04x<%s>", data, name.c_str());
1.1 root 379: break;
380: }
381: case 1:
382: if (reg.IsSTOP()) {
383: data = reg.iadr & 0xffff;
384: putlog(2, "CSR%d -> $%04x", reg.rap, data);
385: } else {
386: data = 0xcccc & AM7990::CSR1_MASK;
1.1.1.12 root 387: putlog(2, "CSR%d -> $%04x (indefinate read)", reg.rap, data);
1.1 root 388: }
389: break;
390: case 2:
391: if (reg.IsSTOP()) {
392: data = reg.iadr >> 16;
393: putlog(2, "CSR%d -> $%04x", reg.rap, data);
394: } else {
395: data = 0xcccc & AM7990::CSR2_MASK;
1.1.1.12 root 396: putlog(2, "CSR%d -> $%04x (indefinate read)", reg.rap, data);
1.1 root 397: }
398: break;
399: case 3:
400: if (reg.IsSTOP()) {
401: data = reg.csr3;
402: const std::string name = CSR3ToString(data);
403: putlog(2, "CSR%d -> $%04x<%s>", reg.rap, data, name.c_str());
404: } else {
405: data = 0xcccc & AM7990::CSR3_MASK;
1.1.1.12 root 406: putlog(2, "CSR%d -> $%04x (indefinate read)", reg.rap, data);
1.1 root 407: }
408: break;
409: default:
1.1.1.13 root 410: VMPANIC("corrupted reg.rap=%d", reg.rap);
411: data = 0xff;
412: break;
1.1 root 413: }
414: return data;
415: }
416:
417: // 現在選択されてるレジスタに data を書き込む
418: void
419: LanceDevice::WriteData(uint32 data)
420: {
421: switch (reg.rap) {
422: case 0:
423: {
424: // CSR0 は STOP ビットによらず書き込み可能
425: const std::string name = CSR0ToString(data);
426: putlog(2, "CSR0 <- $%04x<%s>", data, name.c_str());
427:
428: // STOP,STRT,INIT 全部立てると STOP のみ有効 (AM7990.pdf, p17)。
429: // STOP は実質リセットなので、これ立ってたらもうそれで終わりだろう。
430: if ((data & AM7990::CSR0_STOP)) {
431: ChipStop();
432: break;
433: }
434:
1.1.1.11 root 435: // INIT, STRT は立ち上がりで実行にしてみる。
436: // OpenBSD が割り込みクリアするために読んだ CSR0 をそのまま書いて
437: // くるようなので、毎回 INIT と STRT が走ってしまう。
438: // とりあえず立ち上がりでやってみる。
439: // XXX 要実機調査
440:
441: if (bit_rising(reg.csr0, data, AM7990::CSR0_INIT)) {
1.1 root 442: ChipInit();
443: }
1.1.1.11 root 444: if (bit_rising(reg.csr0, data, AM7990::CSR0_STRT)) {
1.1 root 445: ChipStart();
446: }
447:
448: // TDMD はセットオンリー (チップがクリアする)
449: if ((data & AM7990::CSR0_TDMD)) {
450: reg.csr0 |= AM7990::CSR0_TDMD;
1.1.1.9 root 451: // TX ポーリングの待ち時間ならこのあとすぐ起動
452: if (tx_phase == TXPhase::IDLE) {
453: ChangePhase(TXPhase::IDLE);
454: }
1.1 root 455: }
456:
457: // 書き込みがビットクリアになる人たち
458: if ((data & AM7990::CSR0_IDON)) {
459: reg.csr0 &= ~AM7990::CSR0_IDON;
460: }
461: if ((data & AM7990::CSR0_TINT)) {
462: reg.csr0 &= ~AM7990::CSR0_TINT;
463: }
464: if ((data & AM7990::CSR0_RINT)) {
465: reg.csr0 &= ~AM7990::CSR0_RINT;
466: }
467: if ((data & AM7990::CSR0_MERR)) {
468: reg.csr0 &= ~AM7990::CSR0_MERR;
469: }
470: if ((data & AM7990::CSR0_MISS)) {
471: reg.csr0 &= ~AM7990::CSR0_MISS;
472: }
473: if ((data & AM7990::CSR0_CERR)) {
474: reg.csr0 &= ~AM7990::CSR0_CERR;
475: }
476: if ((data & AM7990::CSR0_BABL)) {
477: reg.csr0 &= ~AM7990::CSR0_BABL;
478: }
479:
480: // INEA は %0 も %1 も書き込める
481: // INEA は STOP 中は設定できない
482: if (!reg.IsSTOP()) {
483: reg.csr0 &= ~AM7990::CSR0_INEA;
1.1.1.7 root 484: reg.csr0 |= data & AM7990::CSR0_INEA;
1.1 root 485: }
1.1.1.7 root 486:
487: ChangeInterrupt();
1.1 root 488: break;
489: }
490:
491: case 1:
492: // STOP 中のみ書き込み可能。そうでない時は無視する。
493: if (reg.IsSTOP()) {
494: reg.iadr = (reg.iadr & 0xff0000) | (data & AM7990::IADR_L_MASK);
495: putlog(2, "IDAR(L)=$%06x", reg.iadr);
1.1.1.11 root 496:
497: #if 0
498: // IADR 設定時にパフォーマンス測定用実時間表示
1.1.1.13 root 499: scheduler->PutlogRealtime();
1.1.1.11 root 500: #endif
1.1 root 501: }
502: break;
503:
504: case 2:
505: // STOP 中のみ書き込み可能。そうでない時は無視する。
506: if (reg.IsSTOP()) {
507: reg.iadr = ((data & AM7990::IADR_H_MASK) << 16)
508: | (reg.iadr & 0xffff);
509: putlog(2, "IDAR(H)=$%06x", reg.iadr);
510: }
511: break;
512:
513: case 3:
514: // STOP 中のみ書き込み可能。そうでない時は無視する。
515: if (reg.IsSTOP()) {
516: reg.csr3 = data & AM7990::CSR3_MASK;
517: const std::string name = CSR3ToString(reg.csr3);
518: putlog(2, "CSR3 <- $%04x<%s>", reg.csr3, name.c_str());
519: }
520: break;
521:
522: default:
1.1.1.13 root 523: VMPANIC("corrupted reg.rap=%d", reg.rap);
1.1 root 524: }
525: }
526:
527: // メモリアクセスについて。
1.1.1.11 root 528: // LANCE(AM7990) から見たメモリは、メインメモリではなく 3ポートSRAM
1.1.1.13 root 529: // (ここでは SubRAM デバイス)。
530: // LANCE のメモリバスは 16bit で、DAL15..8 が SubRAM の偶数アドレス、
531: // DAL7..0 が SubRAM の奇数アドレスに接続されている。
1.1.1.11 root 532: //
1.1.1.13 root 533: // LANCE | DAL15..DAL8 | DAL7..DAL0
534: // -------+-------------+------------
535: // SubRAM | +0 byte | +1 byte
536: // | +2 byte | +3 byte
1.1 root 537: //
1.1.1.11 root 538: // メモリアクセスは常にこの構成で、CSR3.BSWP はこの1ワードを SILO(FIFO) に
539: // 書き込む/から読み出す順序を入れ替えるもの。
1.1 root 540:
541: // メモリから1ワード読み込む。paddr はワードアラインしていること。
542: uint64
543: LanceDevice::ReadMem(uint32 paddr)
544: {
545: uint64 data;
546:
1.1.1.3 root 547: assertmsg((paddr & 1) == 0, "paddr=$%x", paddr);
1.1 root 548:
549: // XXX 所要クロックを考察すること
1.1.1.13 root 550: data = subram->Read16(paddr);
1.1 root 551: return data;
552: }
553:
554: // メモリに1ワード書き込む。paddr はワードアラインしていること。
555: uint64
556: LanceDevice::WriteMem(uint32 paddr, uint32 data)
557: {
1.1.1.3 root 558: assertmsg((paddr & 1) == 0, "paddr=$%x", paddr);
1.1 root 559:
560: // XXX 所要クロックを考察すること
1.1.1.13 root 561: subram->Write16(paddr, data);
1.1 root 562: return 0;
563: }
564:
565: // メモリ (3ポートSRAM) から1ワードピークする。バスエラーは起きない。
566: uint64
567: LanceDevice::PeekMem(uint32 paddr)
568: {
569: uint64 data;
570:
1.1.1.13 root 571: data = subram->Peek8(paddr) << 8;
572: data |= subram->Peek8(paddr + 1);
1.1 root 573:
574: return data;
575: }
576:
577: // INIT ビットによるチップ初期化。
578: void
579: LanceDevice::ChipInit()
580: {
1.1.1.11 root 581: putlog(1, "ChipInit");
582:
1.1 root 583: // INIT をセットすると STOP ビットはクリア
584: reg.csr0 |= AM7990::CSR0_INIT;
585: reg.csr0 &= ~AM7990::CSR0_STOP;
586:
587: // Initialization Block を読み込む
588: for (int i = 0; i < countof(initblock); i++) {
589: initblock[i] = ReadMem(reg.iadr + i * 2);
590: }
591: if (0) {
592: for (int i = 0; i < countof(initblock); i++) {
1.1.1.11 root 593: putlog(2, "initblock[%d] = $%04x", i, initblock[i]);
1.1 root 594: }
595: }
596:
597: // 送受信ディスクリプタ用の内部変数を設定
598: uint32 rdrp = initblock[8] | (initblock[9] << 16);
599: rmd_base = rdrp & 0xfffffc;
600: int rlen = rdrp >> 29;
601: rmd_num = (1 << rlen);
602:
603: uint32 tdrp = initblock[10] | (initblock[11] << 16);
604: tmd_base = tdrp & 0xfffffc;
605: int tlen = tdrp >> 29;
606: tmd_num = (1 << tlen);
607:
1.1.1.11 root 608: padr[0] = initblock[1] & 0xff;
609: padr[1] = initblock[1] >> 8;
610: padr[2] = initblock[2] & 0xff;
611: padr[3] = initblock[2] >> 8;
612: padr[4] = initblock[3] & 0xff;
613: padr[5] = initblock[3] >> 8;
614:
615: // ホストデバイスに設定
616: hostnet->SetMyAddr(padr);
617: hostnet->SetPromisc((initblock[0] & AM7990::IBMODE_PROM));
1.1.1.9 root 618:
1.1 root 619: // XXX 本当はいろいろ時間がかかりそうなはずだが
620: // 初期化完了
621: SetInterrupt(AM7990::CSR0_IDON);
622: }
623:
624: // STRT ビットによるスタート。
625: void
626: LanceDevice::ChipStart()
627: {
1.1.1.12 root 628: putlog(1, "Start");
1.1 root 629:
630: // STRT を書き込むと STOP はクリア
631: reg.csr0 |= AM7990::CSR0_STRT;
632: reg.csr0 &= ~AM7990::CSR0_STOP;
633:
634: // MODE の DTX がクリアなら TXON をセット?
635: // XXX 実際はタイミング違う気がする
636: // INIT で DTX==%0 ならトランスミッタがオンになり、
637: // トランスミッタがオンで STRT すると TXON がオンになる、ように読めるが
638: // トランスミッタは省略してみる。
639: // RX 側も同様。
640: if ((initblock[0] & AM7990::IBMODE_DTX) == 0) {
641: reg.csr0 |= AM7990::CSR0_TXON;
642: }
643: if ((initblock[0] & AM7990::IBMODE_DRX) == 0) {
644: reg.csr0 |= AM7990::CSR0_RXON;
645: }
646:
647: // 初回読み込みに備えて RMD1/TMD1 の先読みバッファを無効化する
648: rmd1_ahead = (uint32)-1;
649: tmd1_ahead = (uint32)-1;
650:
1.1.1.11 root 651: // バッファクリア
652: tx_packet.Clear();
653:
1.1.1.9 root 654: ChangePhase(TXPhase::IDLE, 0_nsec);
655: ChangePhase(RXPhase::IDLE, 0_nsec);
1.1.1.11 root 656:
657: // ホストの受信を開始する
658: hostnet->EnableRx(true);
1.1 root 659: }
660:
661: // STOP ビットによるチップリセット。
662: // ハードリセットもここに来る。
663: void
664: LanceDevice::ChipStop()
665: {
1.1.1.12 root 666: putlog(1, "Reset");
1.1 root 667:
668: // STOPセットで CSR0 は STOP セット、他は全クリア
669: reg.csr0 = AM7990::CSR0_STOP;
670: // CSR1, 2 は不定
671: // CSR3 はクリア
672: reg.csr3 = 0;
673:
674: // 内部ポインタも戻す
675: tmd_cur = 0;
676: rmd_cur = 0;
677:
678: // イベントを(あれば)停止。
1.1.1.11 root 679: ChangePhase(RXPhase::STOP);
680: ChangePhase(TXPhase::STOP);
1.1 root 681:
1.1.1.11 root 682: // バッファクリア
683: rx_packet.Clear();
684: tx_packet.Clear();
1.1.1.9 root 685:
1.1.1.11 root 686: // ホストの受信を停止する
687: hostnet->EnableRx(false);
1.1 root 688: }
689:
1.1.1.7 root 690: // 割り込み要因を CSR0 にセットし、必要なら割り込みを上げる。
1.1 root 691: void
692: LanceDevice::SetInterrupt(uint32 bit)
693: {
694: reg.csr0 |= bit;
1.1.1.7 root 695: ChangeInterrupt();
1.1 root 696: }
697:
1.1.1.7 root 698: // 現状に合わせて割り込み信号線の状態を変える。
1.1 root 699: void
1.1.1.7 root 700: LanceDevice::ChangeInterrupt()
1.1 root 701: {
1.1.1.7 root 702: if (reg.IsINTR() && (reg.csr0 & AM7990::CSR0_INEA)) {
1.1.1.13 root 703: interrupt->AssertINT(this);
1.1 root 704: } else {
1.1.1.13 root 705: interrupt->NegateINT(this);
1.1 root 706: }
707: }
708:
709: // TXIDLE 送信アイドルフェーズ。
710: // ディスクリプタを所有できるかポーリングする。
1.1.1.9 root 711: // - 所有できれば TXCOPY フェーズへ。
712: // - 所有できない場合、TDMD オンなら即、
713: // オフなら 1.6ms 待ってから再び TXIDLE へ。
1.1 root 714: void
1.1.1.9 root 715: LanceDevice::TXIdle(Event& event)
1.1 root 716: {
1.1.1.9 root 717: tx_phase = TXPhase::IDLE;
718:
719: // TDMD クリア
720: reg.csr0 &= ~AM7990::CSR0_TDMD;
721:
1.1 root 722: // TMD1 を読み込む
723: if ((int32)tmd1_ahead >= 0) {
724: // すでに先読みしてあればそれを使う
725: tmd1 = tmd1_ahead;
726: } else {
727: // 読み込む
728: uint32 tmd_addr = tmd_base + tmd_cur * 8;
729: tmd1 = ReadMem(tmd_addr + 2);
730: }
731: // どちらにしても先読みバッファは無効に戻す
732: tmd1_ahead = (uint32)-1;
733:
734: // その TMD1 に OWN と STP が立っているか
735: if ((tmd1 & AM7990::TMD1_OWN) && (tmd1 & AM7990::TMD1_STP)) {
736: // 取り込みへ
1.1.1.11 root 737: TXCopy();
1.1 root 738: return;
739: }
740:
1.1.1.9 root 741: // 立っていなければ次回は 1.6ms 後
742: ChangePhase(TXPhase::IDLE, 1.6_msec);
1.1 root 743: }
744:
745: // TXCOPY バッファ処理フェーズ。
746: // 現ディスクリプタのバッファの内容をメモリから読み込み、
747: // それにかかる時間相当分をウェイトする。
1.1.1.9 root 748: // - ENP ならウェイトした後 TXSEND フェーズへ。
749: // - 次 TMD が OWN できればウェイトした後 TXNEXT フェーズへ。
750: // - 次 TMD が OWN 出来なければウェイトした後 TXSEND フェーズ。
1.1 root 751: void
1.1.1.11 root 752: LanceDevice::TXCopy()
1.1 root 753: {
1.1.1.9 root 754: tx_phase = TXPhase::COPY;
755:
1.1 root 756: // TMD0, TMD2 は送信することが確定してから読み出す
757: uint32 tmd_addr = tmd_base + tmd_cur * 8;
758: uint16 tmd0 = ReadMem(tmd_addr);
759: uint16 tmd2 = ReadMem(tmd_addr + 4);
760:
1.1.1.11 root 761: // アドレスと送信バイト数。
762: // tmd2 には 2 の補数で送信バイト数が入っているので符号反転する。
763: uint32 src = ((tmd1 & 0x00ff) << 16) | tmd0;
764: int32 bcnt = -(int32)(int16)tmd2;
765:
766: // copycnt は bcnt のうち実際にコピーするバイト数
767: int32 copycnt;
768: if (tx_packet.length + bcnt > tx_packet.size()) {
769: // コピーするとバッファが溢れてしまう計算なら、溢れないように打ち切る。
770: copycnt = tx_packet.size() - tx_packet.length;
771: } else {
772: // 全部コピーできる。
773: copycnt = bcnt;
774: }
775:
776: // 送信パケットキュー上の書き込み中バッファに追記する
777: uint8 *dst = &tx_packet[tx_packet.length];
778: tx_packet.length += copycnt;
779:
1.1.1.13 root 780: // ここから、SubRAM からローカルの送信バッファにコピー
1.1.1.11 root 781: // XXX バーストコピー未対応
782: const uint32 srcend = src + bcnt;
783: const uint8 *dstend = dst + copycnt;
784:
785: // src が奇数アドレスから始まっている(そしてコピー可能な)場合
786: // (バッファを奇数アドレスから始めたりする奇特な人はいないと思うが)
787: if (__predict_false((src & 1) != 0) && dst < dstend) {
788: uint16 data = ReadMem(src & ~1);
789: if (reg.IsBSWP() == false) {
790: *dst++ = data >> 8;
791: } else {
792: *dst++ = data & 0xff;
793: }
794: src++;
795: }
1.1 root 796:
1.1.1.11 root 797: // 残り2バイト以上コピー可能な間 (ここで src はワード境界になっている)
798: const uint8 *dstend_even;
799: dstend_even = (const uint8 *)((uintptr_t)dstend & ~(uintptr_t)1);
800: while (dst < dstend_even) {
801: uint16 data = ReadMem(src);
802: if (reg.IsBSWP() == false) {
803: *dst++ = data & 0xff;
804: *dst++ = data >> 8;
805: } else {
806: *dst++ = data >> 8;
807: *dst++ = data & 0xff;
808: }
809: src += 2;
810: }
1.1 root 811:
1.1.1.11 root 812: // src が奇数アドレスで終わっている(そしてコピー可能な)場合
813: if (__predict_false(dst < dstend)) {
814: uint16 data = ReadMem(src);
815: if (reg.IsBSWP() == false) {
816: *dst++ = data & 0xff;
1.1 root 817: } else {
1.1.1.11 root 818: *dst++ = data >> 8;
1.1 root 819: }
1.1.1.11 root 820: src += 2;
821: }
822:
1.1.1.13 root 823: // tx_packet が一杯になったら後はディスクリプタが終わるまで SubRAM から
1.1.1.11 root 824: // 読み捨てる。tx_packet の長さに上限があるのはこっち(エミュレータ)の
825: // 都合であって LANCE はディスクリプタが終わるまで延々読み込んでは出力を
826: // 続けるようだ。ここでは同じだけ読み込むところ、それにかかる時間を求める
827: // ところを再現する。tx_packet がイーサネットフレーム長を超過していると
828: // この後 SEND フェーズで BABBLE ビットを立てるところも再現する。
829: // 正確には 1519バイト目の送信で立てるのだが、通常は起きない上に面倒
830: // なので省略。1519バイト以上のパケットをホストに流すこともしない。
831: while (src < srcend) {
832: ReadMem(src);
833: src += 2;
1.1 root 834: }
835:
1.1.1.9 root 836: // メモリからの転送にかかった時間をざっくり計算 XXX まだ適当
837: // そのウェイト後に指定のフェーズへ。
1.1.1.11 root 838: uint64 t = 700 * bcnt / 16;
1.1.1.9 root 839:
1.1 root 840: // ここが ENP なら、送信のため TXSEND フェーズへ
841: if ((tmd1 & AM7990::TMD1_ENP)) {
1.1.1.9 root 842: ChangePhase(TXPhase::SEND, t);
1.1 root 843: } else {
844: // 次のディスクリプタを先読み
845: tmd_addr = tmd_base + ((tmd_cur + 1) % tmd_num) * 8;
846: tmd1_ahead = ReadMem(tmd_addr + 2);
847:
848: if ((tmd1_ahead & AM7990::TMD1_OWN)) {
849: // 次ディスクリプタが所有できれば TXNEXT フェーズへ
1.1.1.9 root 850: ChangePhase(TXPhase::NEXT, t);
1.1 root 851: } else {
852: // この時点で所有できなければアンダーフロー。
853: // ここまでのバッファでパケットを送信するため TXSEND へ。
854: // エラーフラグの処理は TXSEND 側で行う。
1.1.1.9 root 855: ChangePhase(TXPhase::SEND, t);
1.1 root 856: }
857: }
858: }
859:
860: // TXSEND フェーズ。パケットを送信。
861: // ただし ENP でなければアンダーフローによるパケット送信なのでフラグ処理。
862: // その後 TXNEXT フェーズへ。
863: void
1.1.1.9 root 864: LanceDevice::TXSend(Event& event)
1.1 root 865: {
1.1.1.9 root 866: tx_phase = TXPhase::SEND;
867:
1.1.1.11 root 868: if (__predict_false(tx_packet.length > 1518)) {
869: // 本当は 1519バイト目を送ったところで BABL を立てるのだが
870: // まず起きない上に面倒なので、ここで行う。
871: SetInterrupt(AM7990::CSR0_BABL);
872:
873: // 1519バイト以上のパケットはホストにも投げない。
874: } else {
875: // 送信
876: hostnet->Tx(tx_packet);
877: }
878: tx_packet.Clear();
1.1 root 879:
880: // ENP でなければアンダーフローによるものだった
881: if ((tmd1 & AM7990::TMD1_ENP) == 0) {
882: // TMD3 はここで書き出す
883: // XXX 読まずに書くだけもいいはず?
884: uint32 tmd_addr = tmd_base + tmd_cur * 8;
885: uint16 tmd3 = ReadMem(tmd_addr + 6);
886: tmd3 |= AM7990::TMD3_BUFF | AM7990::TMD3_UFLO;
887: WriteMem(tmd_addr + 6, tmd3);
888:
1.1.1.9 root 889: // TMD1 は TXNEXT フェーズで書き戻す
1.1 root 890: tmd1 |= AM7990::TMD1_ERR;
891: }
892:
893: // どちらにしても送信割り込み
894: SetInterrupt(AM7990::CSR0_TINT);
895:
1.1.1.9 root 896: ChangePhase(TXPhase::NEXT);
1.1 root 897: }
898:
899: // TXNEXT フェーズ。次のディスクリプタを指して TXIDLE へ。
900: void
1.1.1.9 root 901: LanceDevice::TXNext(Event& event)
1.1 root 902: {
1.1.1.9 root 903: tx_phase = TXPhase::NEXT;
904:
1.1 root 905: // このディスクリプタの所有権を放棄
906: tmd1 &= ~AM7990::TMD1_OWN;
907: uint32 tmd_addr = tmd_base + tmd_cur * 8;
908: WriteMem(tmd_addr + 2, tmd1);
909:
1.1.1.9 root 910: // 即、次のディスクリプタの所有を試みる
1.1 root 911: tmd_cur = (tmd_cur + 1) % tmd_num;
1.1.1.9 root 912: ChangePhase(TXPhase::IDLE);
1.1 root 913: }
914:
1.1.1.9 root 915: // 指定時間後に TX フェーズを遷移する。
916: // (変化があれば)変更するではないことに注意。名前がアレだが IDLE フェーズは
917: // ポーリングしているので IDLE から IDLE への遷移も必ず起こす必要がある。
918: // TX か RX かは関数オーバーロードで区別している。
919: void
920: LanceDevice::ChangePhase(TXPhase new_phase, uint64 time)
1.1 root 921: {
1.1.1.9 root 922: tx_event.time = time;
923: switch (new_phase) {
1.1.1.11 root 924: case TXPhase::STOP:
1.1.1.13 root 925: scheduler->StopEvent(tx_event);
1.1.1.11 root 926: return;
1.1.1.9 root 927: case TXPhase::IDLE:
1.1.1.11 root 928: tx_event.func = ToEventCallback(&LanceDevice::TXIdle);
1.1.1.9 root 929: break;
930: case TXPhase::SEND:
1.1.1.11 root 931: tx_event.func = ToEventCallback(&LanceDevice::TXSend);
1.1.1.9 root 932: break;
933: case TXPhase::NEXT:
1.1.1.11 root 934: tx_event.func = ToEventCallback(&LanceDevice::TXNext);
1.1.1.9 root 935: break;
936: default:
937: assertmsg(false, "phase %d", (int)new_phase);
1.1 root 938: }
1.1.1.13 root 939: scheduler->RestartEvent(tx_event);
1.1.1.9 root 940: }
1.1 root 941:
1.1.1.11 root 942: // 受信フェーズ遷移図
943: //
944: // +--------+
945: // | RXSTOP |<- - - (CSR0.STOP 書き込み / リセット)
946: // +--------+
947: // :
948: // : +‥‥‥+ <‥‥ HostRxCallback (パケット受信)
949: // v v :
950: // +-------------+ :
951: // +‥‥‥>| RXIDLE |‥‥+ Idle
952: // : +-------------+
953: // : | | ^
954: // : | | :
955: // : v | :
956: // : +--------+ | +--------+
957: // +‥| RXMISS | | | RXNEXT |
958: // +--------+ | +--------+
959: // | ^ |
960: // | : |
961: // v : v
962: // +-----------+
963: // | RXCOPY | 関数呼び出し ---->
964: // +-----------+ イベントによる遷移 ‥‥>
965:
966: // パケット受信通知。HostNet から呼ばれる。
1.1.1.9 root 967: void
1.1.1.11 root 968: LanceDevice::HostRxCallback(MessageID msgid, uint32 arg)
1.1.1.9 root 969: {
970: // RXIDLE ポーリングのウェイト中ならすぐに始める。
971: // そうでないときは RXIDLE に戻ったところで処理される。
972: if (rx_phase == RXPhase::IDLE) {
973: ChangePhase(RXPhase::IDLE);
974: }
1.1 root 975: }
976:
977: // RXIDLE 受信アイドルフェーズ。
978: // (最初の)ディスクリプタを所有できるかポーリングする。
979: void
1.1.1.9 root 980: LanceDevice::RXIdle(Event& event)
1.1 root 981: {
1.1.1.9 root 982: rx_phase = RXPhase::IDLE;
983:
1.1 root 984: putlog(3, "%s[%d]", __func__, rmd_cur);
1.1.1.9 root 985:
1.1 root 986: // RMD1 を読み込む
987: if ((int32)rmd1_ahead >= 0) {
988: // すでにあればそれを使う
989: rmd1 = rmd1_ahead;
990: } else {
991: // 読み込む
992: uint32 rmd_addr = rmd_base + rmd_cur * 8;
993: rmd1 = ReadMem(rmd_addr + 2);
994: }
995: // どちらにしても先読みバッファは無効に戻す
996: rmd1_ahead = (uint32)-1;
997:
1.1.1.9 root 998: // 受信しているか
1.1.1.11 root 999: if (hostnet->Rx(&rx_packet)) {
1.1.1.9 root 1000: // その RMD1 に OWN が立っているか
1001: if ((rmd1 & AM7990::RMD1_OWN)) {
1002: // ここが STP になる
1003: rmd1 |= AM7990::RMD1_STP;
1.1.1.11 root 1004: // RXCOPY へ直接移行する。
1005: RXCopy();
1.1.1.9 root 1006: } else {
1.1.1.11 root 1007: // バッファが無いので MISS へ直接移行する。
1.1.1.9 root 1008: // MISS までの時間は受信処理によって表現されているはず
1.1.1.11 root 1009: RXMiss();
1.1.1.9 root 1010: }
1.1 root 1011: } else {
1.1.1.9 root 1012: if ((rmd1 & AM7990::RMD1_OWN)) {
1013: // ここが STP になる
1014: rmd1 |= AM7990::RMD1_STP;
1015: }
1016: // 1.6ms 待って再度 RXIDLE へ。
1017: ChangePhase(RXPhase::IDLE, 1.6_msec);
1.1 root 1018: }
1019: }
1020:
1021: // RXCOPY バッファ処理フェーズ。
1022: // 受信バッファからディスクリプタのバッファに書き込み、
1023: // 書き込みにかかる時間相当分をウェイトする。
1024: void
1.1.1.11 root 1025: LanceDevice::RXCopy()
1.1 root 1026: {
1.1.1.9 root 1027: rx_phase = RXPhase::COPY;
1028:
1029: putlog(1, "%s[%d]", __func__, rmd_cur);
1030:
1.1 root 1031: // RMD0, RMD2 は受信することが確定してから読み出す
1032: uint32 rmd_addr = rmd_base + rmd_cur * 8;
1033: uint16 rmd0 = ReadMem(rmd_addr);
1034: uint16 rmd2 = ReadMem(rmd_addr + 4);
1035:
1.1.1.11 root 1036: // アドレスと受信バッファのバイト数。
1.1 root 1037: uint32 bufdst = ((rmd1 & 0x00ff) << 16) | rmd0;
1038: uint32 dst = bufdst;
1.1.1.11 root 1039: // rmd2 は 2 の補数
1040: int32 bcnt = -(int32)(int16)rmd2;
1.1 root 1041:
1.1.1.11 root 1042: if (bcnt < rx_packet.length) {
1043: putlog(1, "will be remain: %d < %d", bcnt, rx_packet.length);
1.1.1.9 root 1044: }
1045:
1.1.1.11 root 1046: uint8 *src = &rx_packet[0];
1047: int remsize = rx_packet.length;
1048:
1049: if (bcnt > remsize) {
1050: bcnt = remsize;
1051: }
1.1 root 1052:
1.1.1.11 root 1053: // コピー後の残りサイズにしておく
1054: remsize -= bcnt;
1055:
1056: // ローカルの受信バッファからディスクリプタバッファにコピー
1057: for (; bcnt > 0; ) {
1.1 root 1058: // XXX バーストコピー未対応
1059: uint16 data;
1.1.1.11 root 1060: if (bcnt >= 2 && (dst & 1) == 0) {
1.1 root 1061: // 2バイト以上残っててワード境界ならワードアクセス
1.1.1.11 root 1062: if (reg.IsBSWP() == false) {
1063: data = *src++;
1064: data |= (*src++) << 8;
1065: } else {
1066: data = (*src++) << 8;
1067: data |= *src++;
1068: }
1.1 root 1069: WriteMem(dst, data);
1070: dst += 2;
1.1.1.11 root 1071: bcnt -= 2;
1.1 root 1072: } else if ((dst & 1) == 0) {
1073: // 偶数アドレスへ1バイト
1074: // 奇数バイトには不定データが出るらしいがここでは 0 にする
1.1.1.11 root 1075: if (reg.IsBSWP() == false) {
1076: data = *src++;
1077: } else {
1078: data = (*src++) << 8;
1079: }
1.1 root 1080: WriteMem(dst, data);
1081: dst += 1;
1.1.1.11 root 1082: bcnt -= 1;
1.1 root 1083: } else {
1084: // 奇数アドレスへ1バイト
1085: // 偶数バイトには不定データが出るらしいがここでは 0 にする
1.1.1.11 root 1086: if (reg.IsBSWP() == false) {
1087: data = (*src++) << 8;
1088: } else {
1089: data = *src++;
1090: }
1.1 root 1091: WriteMem(dst & ~1, data);
1092: dst += 1;
1.1.1.11 root 1093: bcnt -= 1;
1.1 root 1094: }
1095: }
1096:
1097: // 全部書き出せたらここが ENP
1.1.1.11 root 1098: if (remsize == 0) {
1.1 root 1099: rmd1 |= AM7990::RMD1_ENP;
1100:
1101: // ENP なら MCNT を更新
1102: WriteMem(rmd_addr + 6, (dst - bufdst) & 0xfff);
1.1.1.9 root 1103: } else {
1104: rmd1 &= ~AM7990::RMD1_ENP;
1.1.1.11 root 1105: putlog(1, "copy remain %d", remsize);
1106:
1107: // 前詰めにコピーする
1108: memmove(&rx_packet[0], src, remsize);
1109: rx_packet.length = remsize;
1.1 root 1110: }
1111:
1112: // メモリへの転送にかかった時間をざっくり計算 XXX まだ適当
1113: // そのウェイト後に RXNEXT フェーズへ。
1.1.1.10 root 1114: uint64 t = 700 * (dst - bufdst) / 16;
1.1.1.9 root 1115: ChangePhase(RXPhase::NEXT, t);
1.1 root 1116: }
1117:
1118: // RXNEXT フェーズ。
1119: // ここが ENP なら、次のディスクリプタを指して RXIDLE へ。
1120: // ENP でなければ、
1121: // - 次のディスクリプタが所有できれば引き続き書き出すため RXCOPY へ。
1122: // - 次のディスクリプタが所有できなければエラーにして RXIDLE へ。
1123: void
1.1.1.9 root 1124: LanceDevice::RXNext(Event& event)
1.1 root 1125: {
1.1.1.9 root 1126: rx_phase = RXPhase::NEXT;
1127:
1128: putlog(1, "%s[%d]", __func__, rmd_cur);
1.1 root 1129:
1.1.1.9 root 1130: bool is_chained = false;
1.1 root 1131:
1132: if ((rmd1 & AM7990::RMD1_ENP)) {
1133: // ENP なら、RXIDLE へ。
1.1.1.11 root 1134: rx_packet.Clear();
1.1.1.9 root 1135: ChangePhase(RXPhase::IDLE);
1.1 root 1136: } else {
1137: // 次のディスクリプタを先読み
1138: uint32 rmd_addr = rmd_base + ((rmd_cur + 1) % rmd_num) * 8;
1139: rmd1_ahead = ReadMem(rmd_addr + 2);
1140:
1141: if ((rmd1_ahead & AM7990::RMD1_OWN)) {
1142: // 次ディスクリプタが所有できれば RXCOPY へ。
1.1.1.9 root 1143: is_chained = true;
1.1 root 1144: } else {
1145: // この時点で所有できなければオーバーフロー。
1146: // XXX BUFF と OFLO の違いがよくわからん
1147: rmd1 |= AM7990::RMD1_BUFF | AM7990::RMD1_OFLO;
1148:
1.1.1.11 root 1149: // 書き込み先が無いのでこのパケットは打ち切ってみる
1150: rx_packet.Clear();
1151:
1.1 root 1152: // 次のディスクリプタをポールするため RXIDLE へ。
1.1.1.9 root 1153: ChangePhase(RXPhase::IDLE);
1.1 root 1154: }
1155: }
1156:
1157: // このディスクリプタの所有権を放棄
1158: rmd1 &= ~AM7990::RMD1_OWN;
1159: uint32 rmd_addr = rmd_base + rmd_cur * 8;
1160: WriteMem(rmd_addr + 2, rmd1);
1161:
1162: // 次のディスクリプタへ
1163: rmd_cur = (rmd_cur + 1) % rmd_num;
1164:
1.1.1.11 root 1165: // どちらにしても受信割り込み
1166: SetInterrupt(AM7990::CSR0_RINT);
1167:
1.1.1.9 root 1168: if (is_chained) {
1.1.1.11 root 1169: // 次のディスクリプタがある場合は RXCopy に直接遷移する。
1.1.1.9 root 1170: rmd1 = rmd1_ahead;
1171: rmd1_ahead = -1;
1.1.1.11 root 1172: RXCopy();
1.1.1.9 root 1173: }
1.1 root 1174: }
1175:
1176: // RXMISS 受信失敗処理。
1177: void
1.1.1.11 root 1178: LanceDevice::RXMiss()
1.1 root 1179: {
1.1.1.9 root 1180: rx_phase = RXPhase::MISS;
1181:
1182: putlog(1, "%s", __func__);
1.1 root 1183:
1184: // 受信データがあるのにディスクリプタを所有してなければエラー
1185: SetInterrupt(AM7990::CSR0_MISS | AM7990::CSR0_RINT);
1186:
1187: // 受信データを破棄。
1.1.1.11 root 1188: rx_packet.Clear();
1.1 root 1189:
1190: // そのまますぐにアイドルフェーズに戻るんだろうか
1.1.1.9 root 1191: ChangePhase(RXPhase::IDLE);
1.1 root 1192: }
1193:
1.1.1.9 root 1194: // 指定時間後に RX フェーズを遷移する。
1195: // (変化があれば)変更するではないことに注意。名前がアレだが IDLE フェーズは
1196: // ポーリングしているので IDLE から IDLE への遷移も必ず起こす必要がある。
1197: // TX か RX かは関数オーバーロードで区別している。
1.1 root 1198: void
1.1.1.9 root 1199: LanceDevice::ChangePhase(RXPhase new_phase, uint64 time)
1.1 root 1200: {
1.1.1.9 root 1201: rx_event.time = time;
1202: switch (new_phase) {
1.1.1.11 root 1203: case RXPhase::STOP:
1.1.1.13 root 1204: scheduler->StopEvent(rx_event);
1.1.1.11 root 1205: return;
1.1.1.9 root 1206: case RXPhase::IDLE:
1.1.1.11 root 1207: rx_event.func = ToEventCallback(&LanceDevice::RXIdle);
1.1.1.9 root 1208: break;
1209: case RXPhase::NEXT:
1.1.1.11 root 1210: rx_event.func = ToEventCallback(&LanceDevice::RXNext);
1.1.1.9 root 1211: break;
1212: default:
1213: assertmsg(false, "phase %d", (int)new_phase);
1214: }
1.1.1.13 root 1215: scheduler->RestartEvent(rx_event);
1.1 root 1216: }
1217:
1.1.1.9 root 1218:
1.1 root 1219: // ビット名文字列配列は [0] が MSB 側の順で並べる
1220:
1221: /*static*/ const char * const LanceDevice::csr0names[] = {
1222: "ERR", "BABL", "CERR", "MISS", "MERR", "RINT", "TINT", "IDON",
1223: "INTR", "INEA", "RXON", "TXON", "TDMD", "STOP", "STRT", "INIT",
1224: };
1225:
1226: /*static*/ const char * const LanceDevice::csr3names[] = {
1.1.1.8 root 1227: "", "", "", "", "", "", "", "",
1.1 root 1228: "", "", "", "", "", "BSWP", "ACON", "BCON",
1229: };
1230:
1231: /*static*/ const char * const LanceDevice::ib_mode_names[] = {
1232: "PROM", "INTL", "DRTY", "COLL", "DTCR", "LOOP", "DTX", "DRX",
1233: };
1234:
1235: /*static*/ const char * const LanceDevice::rmd1_names[] = {
1236: "OWN", "ERR", "FRAM", "OFLO", "CRC", "BUFF", "STP", "ENP",
1237: };
1238:
1239: /*static*/ const char * const LanceDevice::tmd1_names[] = {
1240: "OWN", "ERR", "----", "MORE", "ONE", "DEF", "STP", "ENP",
1241: };
1242:
1243: /*static*/ const char * const LanceDevice::tmd3_names[] = {
1244: "BUFF", "UFLO", "----", "LCOL", "LCAR", "BTRY", "", "",
1245: };
1246:
1247: // bits の立っているビット名を左から MSB->LSB の順で並べて返す
1248: const std::string
1249: LanceDevice::BitToString(const char * const name[], uint16 bits)
1250: {
1251: std::string str;
1252:
1253: while (bits) {
1254: int clz = __builtin_clz(bits) - 16;
1255: if (!str.empty()) {
1256: str += ",";
1257: }
1258: str += name[clz];
1259: bits ^= 1 << (15 - clz);
1260: }
1261: return str;
1262: }
1263:
1264: // CSR0 のビット名を返す
1265: const std::string
1266: LanceDevice::CSR0ToString(uint16 bits)
1267: {
1268: return BitToString(csr0names, bits);
1269: }
1270:
1271: // CSR3 のビット名を返す
1272: const std::string
1273: LanceDevice::CSR3ToString(uint16 bits)
1274: {
1275: return BitToString(csr3names, bits);
1276: }
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