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

1.1       root        1: //
                      2: // nono
1.1.1.4   root        3: // Copyright (C) 2020 nono project
                      4: // Licensed under nono-license.txt
1.1       root        5: //
                      6: 
1.1.1.11  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: }

unix.superglobalmegacorp.com

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