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