|
|
1.1 root 1: //
2: // nono
3: // Copyright (C) 2023 nono project
4: // Licensed under nono-license.txt
5: //
6:
7: //
8: // MSX-DOS コマンドラインエミュレータ
9: //
10:
11: #include "msxdos.h"
12: #include "autofd.h"
13: #include "human68k.h"
14: #include "iodevstream.h"
15: #include "mainapp.h"
16: #include "memorystream.h"
17: #include "mpu64180.h"
18: #include "subram.h"
19: #include <fcntl.h>
20: #include <string.h>
21: #include <unistd.h>
22: #include <sys/stat.h>
23:
24: static void msxdos_callback(void *arg);
25:
26: // コンストラクタ
27: MSXDOSDevice::MSXDOSDevice()
28: : inherited()
29: {
30: // 大きさは適当
31: uint devlen = 128 * 1024;
32: imagebuf.reset(new uint8 [devlen]);
33: memset(&imagebuf[0], 0, devlen);
34: mem = &imagebuf[0];
35:
36: mask = devlen - 1;
37: }
38:
39: // デストラクタ
40: MSXDOSDevice::~MSXDOSDevice()
41: {
42: }
43:
44: // 初期化
45: bool
46: MSXDOSDevice::Init()
47: {
48: if (inherited::Init() == false) {
49: return false;
50: }
51:
52: xp = GetMPU64180Device();
53:
54: // システムコール処理のコールバックを設定
55: xp->SetSYSCALLCallback(msxdos_callback, this);
56:
57: //
58: // ROM っぽいものを用意。
59: //
60: MemoryStreamBE ms(imagebuf.get());
61: ms.SetOffset(0);
62: ms.Write32(0x00002000); // +00: リセットベクタ SP
63: ms.Write32(0x41000402); // +04: リセットベクタ PC
64: // 全ベクタを RTE に向ける
65: for (int i = 8; i < 0x400; i += 4) {
66: ms.Write32(0x41000000);
67: }
68: ms.SetOffset(0x400); //all_handler:
69: ms.Write16(0x4e73); // rte
70: // ここからリセット時に実行する命令
71: ms.Write16(0x41f9); // lea.l $49000000,a0
72: ms.Write32(0x49000000);
73: ms.Write16(0x117c); // move.b #$b6,3(a0) ; SetMode
74: ms.Write32(0x00b60003);
75: ms.Write16(0x117c); // move.b #$0f,3(a0) ; XPRESET <- %1
76: ms.Write32(0x000f0003);
77: ms.Write16(0x117c); // move.b #$0e,3(a0) ; XPRESET <- %0
78: ms.Write32(0x000e0003);
79: ms.Write32(0x4e722700); //@:stop #0x2700
80: ms.Write16(0x60fa); // bra @b
81:
82: //
83: // SubRAM に XP 用ファームウェアを書き込む。
84: // (このモードではこの後の電源オンで SubRAM を初期化しないようになってる)
85: //
86: auto subram = GetSubRAMDevice();
87: IODeviceStream xs(subram);
88: const uint16 _doscall = 0x7000;
89: const uint16 _term = 0x7010;
90: const uint16 _trap_handler = 0x7020;
91: const uint16 _rominit = 0x7030;
92: const uint16 _msg_trap = 0x7050;
93:
94: // リセットベクタ
95: xs.SetAddr(0x0000);
96: xs.Write8(0xc3); // 0000: JP _rominit
97: xs.Write16LE(_rominit);
98: xs.Write16(0x0000); // 0003: 00,00
99: xs.Write8(0xc3); // 0005: JP _doscall
100: xs.Write16LE(_doscall);
101:
102: // ここから ROM。
103: // CP/M は 0005H の飛び先がワークの先頭らしく、ここより前を
104: // SP として使っているらしいので、先頭に DOSCALL ハンドラを用意。
105:
106: // DOSCALL ハンドラ。
107: xs.SetAddr(_doscall);
108: xs.Write8(0x79); // 7000: LD A,C
109: xs.Write8(0xb7); // 7001: OR A
110: xs.Write8(0xca); // 7002: JP Z,_term + 2
111: xs.Write16LE(_term + 2);
112: xs.Write16(0xedff); // 7005: SYSCALL
113: xs.Write8(0xc9); // 7007: RET
114:
115: // TERM
116: xs.SetAddr(_term);
117: xs.Write16(0x0e00); // 7010: LD C,00H
118: xs.Write16(0xedff); // 7012: SYSCALL
119: xs.Write8(0x76); // 7014: HALT
120: xs.Write8(0x18fd); // 7015: JR 7014H ; 念のため
121:
122: // トラップハンドラ。メッセージを出して終了。
123: xs.SetAddr(_trap_handler);
124: xs.Write8(0x11); // 7020: LD DE,msg_trap
125: xs.Write16LE(_msg_trap);
126: xs.Write16(0x0e09); // 7023: LD C,09H
127: xs.Write16(0xedff); // 7025: SYSCALL
128: xs.Write8(0xc3); // 7026: JP _term
129: xs.Write16LE(_term);
130:
131: // XP 側の初期化ルーチン。
132: // 0000H 番地をトラップハンドラに向け変えて、
133: // 0100H にジャンプ。戻ってきたら終了。
134: xs.SetAddr(_rominit);
135: xs.Write16(0x3e3c); // 7030: LD A,3CH
136: xs.Write16(0xed39); // 7032: OUT0 (36H),A
137: xs.Write8(0x36);
138: xs.Write8(0x21); // 7035: LD HL,_trap_handler
139: xs.Write16LE(_trap_handler);
140: xs.Write8(0x22); // 7038: LD (0001H),HL
141: xs.Write16LE(0x0001);
142: xs.Write8(0xcd); // 703b: CALL 0100H
143: xs.Write16LE(0x0100);
144: xs.Write8(0xc3); // 703e: JP _term
145: xs.Write16LE(_term);
146:
147: // msg_trap
148: xs.SetAddr(_msg_trap);
149: xs.WriteString("trap occured!\x0d\x0a$");
150:
151: // 実行ファイルオープン
152: const char *exec_file = gMainApp.exec_file;
153: data_t src = LoadBinary(exec_file);
154: if (src.data == NULL) {
155: return false;
156: }
157:
158: // コピー
159: if (src.size >= 0x7000 - 0x100) {
160: src.size = 0x7000 - 0x100;
161: }
162: xs.SetAddr(0x100);
163: for (int i = 0; i < src.size; i++) {
164: xs.Write8(src.data[i]);
165: }
166:
167: delete[] src.data;
168:
169: return true;
170: }
171:
172: // filename を data_t にロードする。
173: // 成功すれば data_t を埋めて返す。
174: // その場合 data_t.data は new[] してあるので呼び出し側で delete[] すること。
175: // 失敗すればエラーメッセージを表示し、data_t.data = NULL を返す。
176: // サポートしているのは
177: // o z80-asm の出力する .z80 形式
178: // o MSX-DOS の .COM 形式 (生バイナリ)
179: MSXDOSDevice::data_t
180: MSXDOSDevice::LoadBinary(const char *filename)
181: {
182: struct stat st;
183: data_t dl;
184: char header[10];
185: autofd fd;
186: int r;
187:
188: dl.data = NULL;
189: dl.size = 0;
190:
191: fd = open(filename, O_RDONLY);
192: if (fd < 0) {
193: warn("\"%s\" open failed", filename);
194: return dl;
195: }
196:
197: r = fstat(fd, &st);
198: if (r < 0) {
199: warn("\"%s\" fstat failed", filename);
200: return dl;
201: }
202:
203: r = read(fd, header, sizeof(header));
204: if (r < 0) {
205: warn("\"%s\" read(header) failed", filename);
206: return dl;
207: }
208: if (r < sizeof(header)) {
209: warnx("\"%s\" read(header): %d: too short", filename, r);
210: }
211:
212: if (strncmp(header, "Z80ASM\x1a\x0a", 8) == 0) {
213: // .z80 形式。先頭 10 バイトがヘッダ。
214: dl.size = st.st_size - 10;
215: } else {
216: // そうでなければ今の所 .COM 形式。ヘッダなしの生バイナリ。
217: dl.size = st.st_size;
218: if (lseek(fd, 0, SEEK_SET) < 0) {
219: warn("\"%s\" lseek(0) failed", filename);
220: return dl;
221: }
222: }
223:
224: try {
225: dl.data = new uint8 [dl.size];
226: } catch (...) {
227: dl.data = NULL;
228: warnx("Could not allocate memory %d", dl.size);
229: return dl;
230: }
231:
232: r = read(fd, dl.data, dl.size);
233: if (r < 0) {
234: warn("\%s\" read failed", filename);
235: goto abort;
236: }
237: if (r < dl.size) {
238: warn("\%s\" read: %d: too short", filename, r);
239: goto abort;
240: }
241:
242: return dl;
243:
244: abort:
245: delete[] dl.data;
246: dl.data = NULL;
247: dl.size = 0;
248: return dl;
249: }
250:
251: // コールバック入口のグローバル関数
252: void
253: msxdos_callback(void *arg)
254: {
255: auto msxdosdev = (MSXDOSDevice *)arg;
256: msxdosdev->Syscall();
257: }
258:
259: // DOS コールの処理
260: void
261: MSXDOSDevice::Syscall()
262: {
263: switch (xp->reg.c) {
264: case 0x00: // _TERM
265: putmsg(1, "DOS _TERM");
266: Human68k::RequestExit(0);
267: break;
268:
269: case 0x02: // _PUTC
270: putchar(xp->reg.e);
271: fflush(stdout);
272: break;
273:
274: case 0x09: // _PUTS
275: {
276: uint16 de = xp->reg.GetDE();
277: uint8 ch;
278: for (; (ch = xp->Read8(de)) != '$'; de++) {
279: putchar(ch);
280: }
281: fflush(stdout);
282: break;
283: }
284:
285: default:
286: putmsg(0, "Syscall: unsupported DOSCALL C=%02XH", xp->reg.c);
287: break;
288: }
289: }
This archive runs on limited infrastructure. Preserving old code on modern bandwidth. Automated agents are requested to crawl responsibly.