|
|
1.1 root 1: //
2: // nono
3: // Copyright (C) 2020 nono project
4: // Licensed under nono-license.txt
5: //
6:
1.1.1.6 root 7: //
1.1 root 8: // LUNA-I の ROM エミュレーション
1.1.1.4 root 9: //
1.1.1.6 root 10:
1.1.1.4 root 11: // IODevice
1.1.1.10 root 12: // |
13: // +- ROMDevice (LoadROM()、ウェイト、マスク等を持つ)
14: // | +- PROMDevice (LUNA* の PROM)
15: // | +- IPLROM1Device (X680x0 の IPLROM 後半)
16: // | +- IPLROM2Device (X680x0 の IPLROM 前半)
17: // | +- CGROMDevice (X680x0 の CGROM)
18: // | |
19: // | +- ROMEmuDevice
20: // | |
21: // | +- LunaPROMEmuDevice (LUNA PROM エミュレーションの共通部分)
22: // | | |
23: // | | | +--------------------+
24: // | | +-| Luna1PROMEmuDevice | (LUNA-I の PROM エミュレーション)
25: // | | | +--------------------+
26: // | | |
27: // | | +- Luna88kPROMEmuDevice (LUNA-88K の PROM エミュレーション)
28: // | +- NewsROMEmuDevice (NEWS の ROM エミュレーション)
29: // | +- ROM30EmuDevice (X68030 の ROM30 エミュレーション)
30: // | +- Virt68kROMEmuDevice (virt-m68k の IPLROM 相当の何か)
31: // |
32: // +- PROM0Device (LUNA* のブートページ切り替え用プロキシ)
33: // +- IPLROM0Device (X680x0 のブートページ切り替え用プロキシ)
1.1 root 34:
1.1.1.6 root 35: // ROM マップ
36: //
37: // 先頭の "*" は仕様または実機と揃える必要があるアドレスを示す。
38: // そうでないものはこっちが適当に割り振っているアドレスで、変更可。
39: //
40: // *4100'0000.L リセットベクタ(SP)
41: // *4100'0004.L リセットベクタ(PC)
42: // *4100'000c.L メモリサイズ格納先アドレス (実 ROM は RAM をさしている)
43: // 4100'0010.L メモリサイズ
44: // *4100'00b8.L プレーンマスク格納先アドレス (実 ROM は RAM をさしている)
45: // 4100'00bc.L プレーンマスク
46: //
47: // 4100'0400 リセットハンドラ
48: // 4100'0600 Lv6 (SIO) 割り込みハンドラ
49: // 4100'0700 Lv7 (NMI) 割り込みハンドラ
50: // 4100'0800 デフォルトハンドラ
51: //
52: // *4101'ffd8〜 "ENADDR",0,0
53: // *4101'ffe0〜 MACアドレス(文字列形式、英大文字、区切りなし)
54: // 0123456789ab c
55: // "0011223344AA",0
56:
1.1 root 57: #include "romemu_luna1.h"
1.1.1.7 root 58: #include "bt45x.h"
1.1 root 59: #include "ethernet.h"
1.1.1.10 root 60: #include "iodevstream.h"
1.1 root 61: #include "mainapp.h"
1.1.1.7 root 62: #include "mainram.h"
1.1 root 63: #include "memorystream.h"
64: #include "mk48t02.h"
65: #include "mpu680x0.h"
1.1.1.9 root 66: #include "sysclk.h"
1.1 root 67:
68: // コンストラクタ
69: Luna1PROMEmuDevice::Luna1PROMEmuDevice()
70: {
1.1.1.9 root 71: machine_name = "LUNA-I";
72:
1.1 root 73: // LUNA-I の ROM の特定アドレスを読み出す人がいるので、
74: // サイズは実 ROM と同じにしておく必要がある。
1.1.1.7 root 75: uint devlen = 128 * 1024;
1.1.1.4 root 76: imagebuf.reset(new uint8 [devlen]);
77: memset(&imagebuf[0], 0, devlen);
78: mem = &imagebuf[0];
79:
80: mask = devlen - 1;
1.1 root 81: }
82:
83: // デストラクタ
84: Luna1PROMEmuDevice::~Luna1PROMEmuDevice()
85: {
86: }
87:
1.1.1.7 root 88: // 初期化
1.1 root 89: bool
90: Luna1PROMEmuDevice::Init()
91: {
92: if (inherited::Init() == false) {
93: return false;
94: }
95:
1.1.1.9 root 96: SysClkDevice *sysclk = GetSysClkDevice();
97:
1.1.1.10 root 98: MemoryStreamBE roms(imagebuf.get());
99: roms.Write4(0x00002000); // +00: リセットベクタ SP
100: roms.Write4(0x41000400); // +04: リセットベクタ PC
101: roms.Write4(0); // +08
102: roms.Write4(0x41000010); // +0c: メモリサイズ格納先
1.1.1.6 root 103: // +10: 値は ROM_Init() でセット
1.1.1.10 root 104: roms.SetOffset(0xb8);
105: roms.Write4(0x410000bc); // +b8: プレーンマスク格納先
1.1.1.6 root 106: // +bc: 値は ROM_Init() でセット
1.1 root 107:
108: // リセット時に実行する命令
1.1.1.10 root 109: roms.SetOffset(0x400);
110: roms.Write2(0x13c0); // move.b d0,#0x41000000 ; RAMに切り替え
111: roms.Write4(0x41000000);
112: roms.Write2(0x2039); // move.l (ROMIO_INIT),d0
113: roms.Write4(ROMIO_INIT);
114: roms.Write2(0x2039); // move.l (ROMIO_LOAD),d0
115: roms.Write4(ROMIO_LOAD);
116: roms.Write2(0x72ff); // moveq.l #0xffffffff,d1
117: roms.Write2(0x6004); // bra _entry
1.1 root 118: //_prompt:
1.1.1.10 root 119: uint32 _prompt = roms.GetOffset();
120: roms.Write4(0x4e722500); // stop #0x2500 ; キー入力を待つ
1.1.1.9 root 121: //_entry:
1.1.1.10 root 122: roms.Write2(0x2039); // move.l (ROMIO_ENTRY),d0
123: roms.Write4(ROMIO_ENTRY); // ; エントリポイント取得
124: roms.Write2(0xb081); // cmp.l d1,d0
125: roms.Write2(0x67f2); // beq _prompt ; 起動先なければループ
1.1 root 126: //_go:
1.1.1.10 root 127: roms.Write2(0x2040); // move.l d0,a0 ; ジャンプ先を a0 にセット
128: roms.Write2(0x2039); // move.l (ROMIO_CLOSE),d0
129: roms.Write4(ROMIO_CLOSE); // ; 後始末
130: roms.Write2(0x4ed0); // jmp (a0) ; ジャンプ
1.1 root 131:
1.1.1.9 root 132: // Lv5 (Sysclk) 割り込みハンドラ。
1.1.1.10 root 133: roms.SetOffset(0x500);
134: roms.Write2(0x13c0); // move.b d0,#0x63000000 ; ACK
135: roms.Write4(0x63000000);
136: roms.Write2(0x52b9); // addq.l #1,(ROMIO_CLKCNT)
137: roms.Write4(ROMIO_CLKCNT);
138: roms.Write2(0x4e73); // rte
1.1.1.9 root 139:
1.1 root 140: // Lv6 (SIO) 割り込みハンドラ
141: // キーボード割り込みが上がったら KEYIN をコールする
1.1.1.10 root 142: roms.SetOffset(0x600);
143: roms.Write2(0x4ab9); // tst.l (ROMIO_KEYIN)
144: roms.Write4(ROMIO_KEYIN); // ; キー入力処理
145: roms.Write2(0x4e73); // rte
1.1 root 146:
1.1.1.6 root 147: // NMI のハンドラ
1.1.1.10 root 148: roms.SetOffset(0x700);
149: roms.Write4(0x46fc2700); // move.w #0x2700,sr
150: roms.Write2(0x91c8); // suba.l a0,a0
151: roms.Write4(0x4e7b8801); // movec a0,vbr
152: roms.Write2(0x2e50); // movea.l (a0),sp
153: roms.Write2(0x4ef9); // jmp _prompt
154: roms.Write4(0x41000000 + _prompt);
1.1.1.6 root 155:
156: // デフォルトのハンドラ
1.1.1.10 root 157: roms.SetOffset(0x800);
158: roms.Write2(0x4e73); // rte
1.1.1.6 root 159:
1.1.1.9 root 160: // サブルーチン
1.1.1.10 root 161: roms.SetOffset(0x900); //_ap1:
162: roms.Write2(0x2039); // move.l (ROMIO_AP1),d0
163: roms.Write4(ROMIO_AP1); //
164: uint freq = sysclk->GetFreq();
165: roms.Write2(0x7200 + freq * 3);
166: // moveq.l #(CLK_FREQ*3),d1
1.1.1.9 root 167: //@@:
1.1.1.10 root 168: roms.Write4(0x4e722400); // stop #0x2400 ; クロック入力を待つ
169: roms.Write2(0x2039); // move.l (ROMIO_CLKCNT),d0
170: roms.Write4(ROMIO_CLKCNT);
171: roms.Write2(0xb001); // cmp.b d1,d0
172: roms.Write2(0x66f2); // bne @b
173: roms.Write2(0x2039); // move.l (ROMIO_AP2),d0
174: roms.Write4(ROMIO_AP2); //
175: roms.Write2(0x4e75); // rts
1.1.1.9 root 176:
1.1 root 177: // MAC アドレス
1.1.1.11! root 178: MacAddr macaddr;
1.1.1.8 root 179: if (EthernetDevice::GetConfigMacAddr(0, &macaddr, false) == false) {
1.1.1.7 root 180: // エラーメッセージは表示済み
181: return false;
182: }
183: putmsg(1, "macaddr=%s", macaddr.ToString(':').c_str());
1.1.1.4 root 184: strcpy((char *)&imagebuf[0x1ffd8], "ENADDR");
1.1.1.6 root 185: memcpy(&imagebuf[0x1ffe0], macaddr.ToString().c_str(), 12);
1.1 root 186:
187: return true;
188: }
189:
1.1.1.9 root 190: // ROM 起動時の初期化 (機種依存部分) を行う。
191: void
192: Luna1PROMEmuDevice::ROM_InitMD()
1.1 root 193: {
1.1.1.10 root 194: IODeviceStream rams(mainram);
195: MemoryStreamBE roms(imagebuf.get());
1.1.1.7 root 196:
1.1.1.6 root 197: // +0010: メモリサイズ
1.1.1.10 root 198: roms.SetOffset(0x10);
199: roms.Write4(mainram->GetSize());
1.1 root 200:
1.1.1.7 root 201: // プレーン数(1,4,8)をプレーンマスク(0x01, 0x0f, 0xff)に
202: int nplane = bt45x->GetPlaneCount();
1.1 root 203: int planemask = (1 << nplane) - 1;
1.1.1.6 root 204: // プレーンマスク。実際は RAM に書き込まれるがとりあえず
1.1.1.10 root 205: roms.SetOffset(0xbc);
206: roms.Write4(planemask);
1.1 root 207:
1.1.1.6 root 208: // RAM にベクタを書き込む
1.1.1.10 root 209: roms.SetOffset(0);
210: rams.SetOffset(0);
211: rams.Write4(roms.Read4()); // ROM のリセットベクタをコピー
212: rams.Write4(roms.Read4());
213: for (uint i = 2; i < 256; i++) { // デフォルトベクタで埋める
214: rams.Write4(0x41000800);
215: }
216: rams.Write4(0x74, 0x41000500); // +74: Lv5 割り込み
217: rams.Write4(0x78, 0x41000600); // +78: Lv6 割り込み
218: rams.Write4(0x7c, 0x41000700); // +7c: Lv7 割り込み = RESET
1.1.1.6 root 219:
1.1 root 220: prompt_idx = 0;
221: prompt = default_prompt;
222:
1.1.1.10 root 223: uint32 ap = (nvram->PeekPort(0x7fd) << 8) | nvram->PeekPort(0x7fe);
1.1.1.9 root 224: if (__predict_false(0||(ap & 0x3f1f) == 0x0104)) {
225: auto mpu680x0 = GetMPU680x0Device(mpu);
226: m68kreg& reg = mpu680x0->reg;
227: reg.A[7] -= 4;
1.1.1.10 root 228: rams.Write4(reg.A[7], reg.pc);
1.1.1.9 root 229: reg.pc = 0x41000900;
1.1 root 230: }
231: }
232:
233: // ROM 処理のクローズ。
234: // 次段プログラムにジャンプするための処理も含む。
235: void
236: Luna1PROMEmuDevice::ROM_Close()
237: {
238: inherited::ROM_Close();
239:
240: // NetBSD のブートローダがカーネルを読み込む時にはいくつかレジスタ
241: // 渡しのパラメータがあるので、ここで用意する。本当はターゲットが
242: // NetBSD カーネルの時に限定すべきのような気もするけど、とりあえず。
243: // ROM がブートローダを読み込む時にはそのような取り決め事は一切ない
244: // ので、ブートローダを読む時にも同じ値が入ってしまうが気にしない
245: // ことにする。
246: // 必要なパラメータは
247: // %d6 に bootdev、NetBSD/luna68k の場合は
248: // bootdev = $MACUPP00
249: // ||||++-- パーティション番号
250: // |||+---- SCSI ID (XXX ただしここでは 6 決め打ち)
251: // ||+----- unit (spc0 なら 0 のやつのはず)
252: // |+------ アダプタ (spc = 0、lance = 1)
253: // +------- magic ($a)
254: //
255: // %d7 に howto (0 でよい)
256: // (と %a0 にジャンプ先を入れるがこれは Init() が書き出した ROM
257: // アセンブラコード側で行っている)
1.1.1.9 root 258: m68kreg& reg = GetMPU680x0Device(mpu)->reg;
1.1.1.7 root 259: reg.D[6] = 0xa0060000;
260: reg.D[7] = 0;
1.1.1.9 root 261: }
1.1.1.6 root 262:
1.1.1.9 root 263: // ファイルをロードする。
264: // -X が指定されていればそのホストファイル。
265: // そうでなければゲストファイル。この場合引数 fname があれば
266: // NVRAM で指定されたデバイスから読み込む際のファイル名とする。
267: // 空なら NVRAM で指定されたファイル名。
268: // ロードできればエントリポイントを返す。
269: // ロードできなければ errmsg にメッセージをセットし -1 を返す。
270: uint32
271: Luna1PROMEmuDevice::LoadFile(const std::string& fname)
272: {
273: uint32 entry = -1;
274:
275: if (gMainApp.exec_file) {
276: // -X が指定されてたらホストプログラムを読み込む。
277: entry = LoadHostFile();
278: } else {
279: // NVRAM で指定されるゲストプログラムを読み込む。
280: std::string ctlr = nvram->PeekString(0x0030);
281: if (ctlr == "dk") { // harddisk
282: bootinfo_t bootinfo;
283: GetNVRAM(bootinfo);
284: // 引数で指定されたらファイル名だけ上書き
285: if (fname.empty() == false) {
286: bootinfo.dkfile = fname;
287: }
288: entry = LoadGuestFile(bootinfo);
289:
290: } else if (ctlr == "et" || // netboot
291: ctlr == "sd" || // cassette tape
292: ctlr == "fl" ) // floppy
293: {
294: errmsg = ctlr + " boot not supported.";
295: } else {
296: // 起きないはず
297: errmsg = ctlr + ": Invalid boot controller name.";
298: }
299: }
300:
301: return entry;
1.1 root 302: }
303:
304: // 入力コマンド処理 (入力行が揃ったところで呼ばれる)。
305: void
306: Luna1PROMEmuDevice::Command()
307: {
308: std::vector<char> buf(inputbuf.length() + 1);
309: std::vector<std::string> arg;
310:
311: // 1ワードごとに分解
1.1.1.10 root 312: strlcpy(buf.data(), inputbuf.c_str(), buf.size());
1.1 root 313: char *p = &buf[0];
1.1.1.2 root 314: for (char *ap; (ap = strsep(&p, " ")) != NULL; ) {
315: if (*ap != '\0') {
316: arg.push_back(std::string(ap));
1.1 root 317: }
318: }
319: if (loglevel >= 1) {
320: for (int i = 0; i < arg.size(); i++) {
1.1.1.10 root 321: putmsgn("arg[%u]=|%s|", i, arg[i].c_str());
1.1 root 322: }
323: }
324:
325: // "k" コマンド中ならここで先に処理する
326: if (prompt_idx != 0) {
327: CommandK(arg);
328: return;
329: }
330:
331: // 空行
332: if (arg.size() == 0) {
333: return;
334: }
335:
336: // 1ワード目がコマンド
337: if (arg[0] == "h") {
338: // ヘルプメッセージ
1.1.1.6 root 339: Print("Commands\n");
340: Print(
1.1 root 341: " g [<filename>] : load program\n"
342: " h : show this message\n"
343: " k : show/set boot constants\n"
344: " x : execute loaded program\n"
345: );
346: return;
347: }
348: if (arg[0] == "g") {
349: CommandG(arg);
350: return;
351: }
352: if (arg[0] == "k") {
353: CommandK(arg);
354: return;
355: }
356: if (arg[0] == "x") {
357: CommandX();
358: return;
359: }
360:
1.1.1.6 root 361: Print("** Unknown command: %s\n", arg[0].c_str());
1.1 root 362: }
363:
364: // "g" コマンド
1.1.1.9 root 365: // g なら NVRAM の情報 (もしくは -X オプション) に従ってプログラムをロード。
1.1 root 366: // g <fname> なら NVRAM の fname だけ指定の名前を使ってロード。NVRAM には
367: // 書き込まない。
368: void
369: Luna1PROMEmuDevice::CommandG(const std::vector<std::string>& arg)
370: {
1.1.1.9 root 371: std::string fname {};
1.1 root 372:
1.1.1.9 root 373: switch (arg.size()) {
374: case 1:
375: break;
376: case 2:
377: fname = arg[1];
378: break;
379: default:
380: Print("** Invalid argument.\n");
381: return;
1.1 root 382: }
383:
1.1.1.9 root 384: entrypoint = LoadFile(fname);
385: if (entrypoint == -1) {
386: Print("** %s\n", errmsg.c_str());
387: } else {
388: Print("%s. Entry point = $%08x\n",
389: (gMainApp.exec_file ? "Host program loaded" : "Loaded"),
390: entrypoint);
1.1 root 391: }
392: }
393:
394: // k コマンドのパラメータ表
395: struct kinfo {
396: uint32 offset; // NVRAM 上のオフセット
397: const char * const name; // 表示名
398: int next; // 次インデックス
399: };
400: static const struct kinfo kinfo[] = {
401: { 0 }, // 0 は通常プロンプトを指すのでここでは使わない
402: { 0x0030, "controller", 0 }, // [1] BOOT (next は動的判定する)
403: { 0x0090, "drive unit", 3 }, // [2] DKUNIT
404: { 0x00b0, "partition ", 4 }, // [3] DKPART
405: { 0x00d0, "filename ", 0 }, // [4] FLNAME
406: { 0x0050, "hostname ", 6 }, // [5] HOST
407: { 0x0070, "servername", 7 }, // [6] SERVER
408: { 0x0190, "filename ", 8 }, // [7] ETBOOT
409: { 0x01b0, "", 0 }, // [8] ETFILE (ETBOOT と1行で処理する)
410: };
411:
412: // "k" コマンド
413: void
414: Luna1PROMEmuDevice::CommandK(const std::vector<std::string>& arg)
415: {
416: uint32 offset;
417: const char *name;
418: int next;
419:
420: // 入力を処理
421: if (prompt_idx == 0) {
422: // ここは1行目表示前なので前行の入力はない。
423: next = 1;
424: } else {
425: std::string val;
426: bool rv;
427:
428: // 入力があれば更新
429: if (arg.size() != 0) {
430: rv = CommandKInput(arg[0]);
431: } else {
432: // [7] の時に入力があれば CommandKInput() の中で更新されるが、
433: // 入力がなければそこを通らないので、こっちでやらないといけない。
434: // うーん。
435: if (prompt_idx == 7) {
436: prompt_idx = kinfo[prompt_idx].next;
437: }
438: rv = true;
439: }
440:
441: // これ以降は更新後の prompt_idx を使う
442:
443: // 入力エラーがあった時はこの行を再入力するため
444: next = prompt_idx;
445:
446: if (rv == true) {
447: // 入力があっても空でも次インデックスへ。
448: if (prompt_idx == 1) {
449: // BOOT なら現在値によって次のインデックスが変わる
450: // "dk" なら [2]、"et" なら [5]。他は未対応
451: offset = kinfo[prompt_idx].offset;
452: val = nvram->PeekString(offset);
453: if (val == "dk") {
454: next = 2;
455: } else if (val == "et") {
456: next = 5;
457: } else {
458: // 起きることはないはず
1.1.1.6 root 459: Print("** Inconsistent boot parameter: %s\n",
1.1 root 460: val.c_str());
461: }
462: } else {
463: // それ以外はテーブルにかかれている通り
464: next = kinfo[prompt_idx].next;
465: }
466: }
467: }
468:
469: // この行のプロンプト文字列を作成
470: prompt_idx = next;
471: if (prompt_idx == 0) {
472: // 最終行なら元に戻す
473: prompt = default_prompt;
474: } else {
475: // 次のプロンプトに変更
476: name = kinfo[prompt_idx].name;
477: offset = kinfo[prompt_idx].offset;
478: std::string val = nvram->PeekString(offset);
479:
480: // [7] ETBOOT だけ1行で ETBOOT:ETFILE 形式
481: if (prompt_idx == 7) {
482: next = kinfo[prompt_idx].next; // ETFILE
483: offset = kinfo[next].offset;
484: val += ":";
485: val += nvram->PeekString(offset);
486: }
487:
488: prompt = string_format("%s: %s ?", name, val.c_str());
489: }
490: }
491:
492: // k コマンドの入力値を処理する部分。
493: // 成功すれば true を返す。
494: // 失敗すれば false を返す。
495: // 実機 ROM は入力値にエラーがあると黙って再入力を促す。
496: // エラーメッセージくらい表示してもいいかもだがとりあえず真似しておく。
497: bool
498: Luna1PROMEmuDevice::CommandKInput(const std::string& val)
499: {
500: int offset;
501: bool rv = true;
502:
503: offset = kinfo[prompt_idx].offset;
504:
505: switch (prompt_idx) {
506: case 1: // BOOT
507: // 正常な入力値は "dk", "et", "sd", "fl" のみ。
508: if (val != "dk" && val != "et" && val != "sd" && val != "fl") {
509: return false;
510: }
511: rv = nvram->WriteString(offset, val);
512: if (rv == false) {
513: return false;
514: }
515: break;
516:
517: case 7: // ETBOOT
518: {
519: // こいつだけ ETBOOT:ETFILE 形式で2つのパラメータを同時に処理する
520:
521: // ':' で前後に分ける
522: int sep = val.find(':');
523: if (sep == std::string::npos) {
524: return false;
525: }
526: std::string etboot = val.substr(0, sep);
527: std::string etfile = val.substr(sep + 1, val.size() - sep + 1);
528: if (etboot.empty() || etfile.empty()) {
529: return false;
530: }
531:
532: // ETBOOT
533: rv = nvram->WriteString(offset, etboot);
534: if (rv == false) {
535: return false;
536: }
537:
538: // 次へ
539: prompt_idx = kinfo[prompt_idx].next;
540:
541: // ETFILE
542: offset = kinfo[prompt_idx].offset;
543: rv = nvram->WriteString(offset, etfile);
544: if (rv == false) {
545: return false;
546: }
547: break;
548: }
549:
550: default:
551: rv = nvram->WriteString(offset, val);
552: if (rv == false) {
553: return false;
554: }
555: break;
556: }
557:
558: WriteNVRAMCsum();
559: return rv;
560: }
561:
562: // "x" コマンド
563: // 読み込まれていたらフラグを立てるだけ。
564: void
565: Luna1PROMEmuDevice::CommandX()
566: {
1.1.1.9 root 567: if (entrypoint == -1) {
1.1.1.6 root 568: Print("** Program is not loaded.\n");
1.1.1.9 root 569: return;
1.1 root 570: }
1.1.1.9 root 571: execute = true;
1.1 root 572: }
573:
574: // NVRAM を初期化する
575: bool
576: Luna1PROMEmuDevice::InitNVRAM()
577: {
1.1.1.3 root 578: nvram->ClearAll();
579:
1.1 root 580: // 初期値どうしたもんか
581: nvram->WriteString(0x0004, "<nv>");
582: nvram->WriteString(0x0020, "BOOT");
583: nvram->WriteString(0x0030, "dk");
584: nvram->WriteString(0x0040, "HOST");
585: nvram->WriteString(0x0050, "nono"); // 偽札的なアレ
586: nvram->WriteString(0x0060, "SERVER");
587: nvram->WriteString(0x0070, "servername");
588: nvram->WriteString(0x0080, "DKUNIT");
589: nvram->WriteString(0x0090, "0");
590: nvram->WriteString(0x00a0, "DKPART");
591: nvram->WriteString(0x00b0, "c");
592: nvram->WriteString(0x00c0, "DKFILE");
593: nvram->WriteString(0x00d0, "vmunix");
594: nvram->WriteString(0x00e0, "FLUNIT");
595: nvram->WriteString(0x00f0, "2");
596: nvram->WriteString(0x0100, "FLFILE");
597: nvram->WriteString(0x0110, "vmunix");
598: nvram->WriteString(0x0120, "STUNIT");
599: nvram->WriteString(0x0130, "0");
600: nvram->WriteString(0x0140, "STFLNO");
601: nvram->WriteString(0x0150, "1");
602: nvram->WriteString(0x0160, "STFILE");
603: nvram->WriteString(0x0170, "vmunix");
604: nvram->WriteString(0x0180, "ETBOOT");
605: nvram->WriteString(0x0190, "server");
606: nvram->WriteString(0x01a0, "ETFILE");
607: nvram->WriteString(0x01b0, "/vmunix");
608: nvram->WriteString(0x0560, "ENADDR");
609: nvram->WriteString(0x0570, ""); // どうするか
610:
611: // チェックサム再計算
612: WriteNVRAMCsum();
613:
614: return true;
615: }
616:
617: // NVRAM のブート設定を bootinfo に取得する。
618: void
619: Luna1PROMEmuDevice::GetNVRAM(bootinfo_t& bootinfo)
620: {
621: // 起動先情報を NVRAM (mk48t02) に問い合わせる
622: // DKUNIT が装置番号(今はまだ SCSI ID=6 固定)。
623: // DKPART が 'a'..'h' でパーティション。
624: // DKFILE が読み込む次段プログラム (NetBSD では通常 /boot のこと)。
1.1.1.10 root 625: bootinfo.dkunit = nvram->PeekPort(0x0090) - '0';
626: bootinfo.dkpart = nvram->PeekPort(0x00b0) - 'a';
1.1 root 627: bootinfo.dkfile = nvram->PeekString(0x00d0);
1.1.1.10 root 628: putmsg(1, "%s DKUNIT=%u", __func__, bootinfo.dkunit);
1.1 root 629: putmsg(1, "%s DKPART=%c", __func__, bootinfo.dkpart + 'a');
630: putmsg(1, "%s DKFILE=|%s|", __func__, bootinfo.dkfile.c_str());
631: }
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