Annotation of nono/vm/rp5c15.cpp, revision 1.1.1.13

1.1       root        1: //
                      2: // nono
1.1.1.3   root        3: // Copyright (C) 2020 nono project
                      4: // Licensed under nono-license.txt
1.1       root        5: //
                      6: 
1.1.1.10  root        7: //
                      8: // RTC (RP5C15)
                      9: //
1.1       root       10: 
                     11: // アラームは未実装
                     12: 
1.1.1.10  root       13: #include "rp5c15.h"
1.1.1.11  root       14: #include "mfp.h"
1.1.1.10  root       15: #include "mpu.h"
1.1.1.11  root       16: #include "power.h"
1.1       root       17: 
1.1.1.10  root       18: // コンストラクタ
1.1       root       19: RP5C15Device::RP5C15Device()
1.1.1.12  root       20:        : inherited()
1.1       root       21: {
1.1.1.10  root       22:        // X68k の RTC epoch は 1980年固定で変更の必要はないので、設定も見ない。
1.1.1.9   root       23:        year_epoch = 1980;
1.1.1.10  root       24:        // X68k は通常ローカルタイム (というか JST) で使用する前提
1.1.1.9   root       25:        use_localtime = true;
                     26: 
1.1.1.10  root       27:        monitor.func = ToMonitorCallback(&RP5C15Device::MonitorUpdate);
1.1.1.9   root       28:        monitor.SetSize(41, 22);
1.1.1.8   root       29:        monitor.Regist(ID_MONITOR_RTC);
1.1       root       30: }
                     31: 
1.1.1.10  root       32: // デストラクタ
1.1       root       33: RP5C15Device::~RP5C15Device()
                     34: {
                     35: }
                     36: 
1.1.1.7   root       37: // 初期化
1.1       root       38: bool
1.1.1.7   root       39: RP5C15Device::Init()
1.1       root       40: {
1.1.1.12  root       41:        if (inherited::Init() == false) {
                     42:                return false;
                     43:        }
                     44: 
                     45:        mfp = GetMFPDevice();
                     46:        power = GetPowerDevice();
                     47: 
1.1.1.9   root       48:        // デフォルトで 24 時間計にしておく
                     49:        reg.sel24 = 0x01;
                     50:        // デフォルトで 1HZ_ON, 16HZ_ON をネゲート(1)しておく
                     51:        reg.reset = RP5C15::RESET_1Hz | RP5C15::RESET_16Hz;
1.1       root       52: 
1.1.1.12  root       53:        return true;
1.1       root       54: }
                     55: 
1.1.1.2   root       56: uint64
1.1.1.6   root       57: RP5C15Device::Read(uint32 offset)
1.1.1.2   root       58: {
                     59:        uint8 data;
                     60:        int n;
                     61: 
1.1.1.12  root       62:        mpu->AddCycle(29);      // InsideOut p.135
1.1.1.5   root       63: 
1.1.1.3   root       64:        // バンクを展開する
1.1.1.9   root       65:        int bank = (reg.mode & RP5C15::MODE_BANK);
1.1.1.6   root       66:        n = bank * 0x10 + offset;
1.1       root       67: 
                     68:        // XXX 14, 15 は write only らしいが何が読めるか
                     69: 
                     70:        switch (n) {
                     71:         case 0x1d:     // MODE  (Bank0 と同じ)
                     72:         case 0x1e:     // TEST  (Bank0 と同じ)
                     73:         case 0x1f:     // RESET (Bank0 と同じ)
                     74:                n -= 0x10;
                     75:                FALLTHROUGH;
                     76: 
                     77:         case 0x00 ... 0x1c:
                     78:                data = reg.r[n];
                     79:                break;
                     80:         default:
1.1.1.12  root       81:                VMPANIC("corrupted n=$%x", n);
1.1       root       82:        }
                     83: 
                     84:        // 下位4ビット(RP5C15) の中の未実装ビットは %0 だが
                     85:        // 上位4ビットは %1 になる。
                     86:        data |= 0xf0;
1.1.1.13! root       87:        putlog(2, "Bank%d $%x -> $%02x", bank, offset, data);
1.1       root       88: 
                     89:        return data;
                     90: }
                     91: 
                     92: uint64
1.1.1.6   root       93: RP5C15Device::Write(uint32 offset, uint32 data)
1.1       root       94: {
                     95:        int n;
                     96: 
1.1.1.12  root       97:        mpu->AddCycle(38);      // InsideOut p.135
1.1.1.5   root       98: 
1.1.1.3   root       99:        // バンクを展開する
1.1.1.9   root      100:        int bank = (reg.mode & RP5C15::MODE_BANK);
1.1.1.6   root      101:        n = bank * 0x10 + offset;
1.1       root      102: 
1.1.1.13! root      103:        putlog(2, "Bank%d $%x <- $%x", bank, offset, (data & 0x0f));
1.1       root      104: 
                    105:        switch (n) {
                    106:         case RP5C15::SEC1:
                    107:         case RP5C15::SEC10:
                    108:         case RP5C15::MIN1:
                    109:         case RP5C15::MIN10:
1.1.1.9   root      110:         case RP5C15::HOUR1:
                    111:         case RP5C15::HOUR10:
                    112:         case RP5C15::WDAY:             // 曜日カウンタは日付などとは一切連動していない
1.1       root      113:         case RP5C15::DAY1:
                    114:         case RP5C15::DAY10:
                    115:         case RP5C15::MON1:
                    116:         case RP5C15::MON10:
                    117:         case RP5C15::YEAR1:
                    118:         case RP5C15::YEAR10:
1.1.1.9   root      119:         case RP5C15::SEL24:
                    120:         case RP5C15::LEAP:
                    121:                reg.r[n] = data & reg.mask[n];
1.1       root      122:                break;
                    123: 
                    124:         case RP5C15::CLKSEL:
1.1.1.9   root      125:                reg.clksel = data & reg.mask[n];
                    126:                switch (reg.clksel) {
                    127:                 case 0:        // ハイインピーダンス
                    128:                 case 1:        // 16384Hz
                    129:                 case 2:        // 1024Hz
                    130:                 case 3:        // 128Hz
                    131:                        // 128Hz 点滅とか点灯みたいなもんだろ(適当)
                    132:                        clkout = true;
                    133:                        break;
                    134: 
                    135:                        // (?) たぶん内部ではずっとカウンタ部分は動いていて
                    136:                        // 出力位置を切り替えているだけのはずなので、
                    137:                        // CLKSEL を変えた時の初期状態は内部カウンタの状態に依存するはず。
                    138:                 case 4:        // 16Hz
                    139:                        clkout = ((cnt & 1) == 0);
                    140:                        break;
                    141:                 case 5:        // 1Hz
                    142:                        clkout = ((cnt & 16) == 0);
                    143:                        break;
                    144:                 case 6:        // 1/60Hz
                    145:                        clkout = (cnt_60sec < 30);
                    146:                        break;
                    147:                 case 7:
                    148:                        clkout = false;
                    149:                        break;
                    150:                }
                    151:                break;
                    152: 
                    153:                // アラーム関係は未実装
                    154:         case RP5C15::ALARM_MIN1 ... RP5C15::ALARM_DAY10:
                    155:         case RP5C15::notused1:
                    156:         case RP5C15::notused2:
1.1       root      157:                // マスクして書き込む
                    158:                reg.r[n] = data & reg.mask[n];
                    159:                break;
                    160: 
                    161:         case RP5C15::ADJUST:
                    162:         {
                    163:                // %0 なら何もしない?
                    164:                if ((data & 1) == 0) {
                    165:                        break;
                    166:                }
                    167:                // %1 ならアジャスト。
                    168: 
                    169:                // 現在の秒が 0..29秒なら 0秒に切り下げ。
                    170:                // 30..59秒なら +1分0秒に繰り上げ。
                    171:                // いずれにしても 1秒と10秒の位は 0 にする。
1.1.1.9   root      172:                // XXX 秒以下のカウンタもクリアするのでは?
                    173:                if (GetSec() >= 30) {
1.1       root      174:                        // 1分繰り上げ
1.1.1.9   root      175:                        CountUpMin();
1.1       root      176:                }
1.1.1.9   root      177:                // マニュアルを読む限り秒以下をクリア(?)
                    178:                reg.sec1 = 0;
                    179:                reg.sec10 = 0;
                    180:                cnt = 0;
                    181:                clock_hold = false;
1.1       root      182:                break;
                    183:         }
                    184: 
                    185:         case RP5C15::MODE:
                    186:         case RP5C15::MODE_BANK1:
                    187:                reg.mode = data & reg.mask[RP5C15::MODE];
1.1.1.9   root      188: 
                    189:                if ((reg.mode & RP5C15::MODE_TIMER_EN)) {
                    190:                        if (clock_hold) {
                    191:                                // ホールドされていた秒カウントアップを実行
                    192:                                CountUpSec();
                    193:                                clock_hold = false;
                    194:                        }
                    195:                }
1.1       root      196:                break;
                    197: 
                    198:         case RP5C15::TEST:
                    199:         case RP5C15::TEST_BANK1:
                    200:                data &= reg.mask[RP5C15::TEST];
                    201:                if (data == 0) {
                    202:                        // 通常 0 を書き込むこと、となっているので 0 は許可
                    203:                } else {
1.1.1.11  root      204:                        putlog(0, "TEST <- $%1x (NOT IMPLEMENTED)", data);
1.1       root      205:                }
                    206:                reg.test = data;
                    207:                break;
                    208: 
                    209:         case RP5C15::RESET:
                    210:         case RP5C15::RESET_BANK1:
                    211:                reg.reset = data & reg.mask[RP5C15::RESET];
                    212:                if ((reg.reset & RP5C15::RESET_TIMER)) {
                    213:                        // %1 を書き込むと、秒未満の内部カウンタをリセット
1.1.1.9   root      214:                        // 繰り上がり分の保持も消す。
                    215:                        cnt = 0;
                    216:                        clock_hold = false;
                    217:                }
                    218:                if ((reg.reset & RP5C15::RESET_16Hz)) {
                    219:                        alarm_16Hz = false;
                    220:                }
                    221:                if ((reg.reset & RP5C15::RESET_1Hz)) {
                    222:                        alarm_1Hz = false;
1.1       root      223:                }
1.1.1.11  root      224:                ChangeAlarmOut();
1.1       root      225:                break;
                    226: 
                    227:         default:
                    228:                break;
                    229:        }
                    230:        return 0;
                    231: }
                    232: 
                    233: uint64
1.1.1.6   root      234: RP5C15Device::Peek(uint32 offset)
1.1       root      235: {
                    236:        int n;
                    237: 
1.1.1.3   root      238:        // バンクを展開する
1.1.1.9   root      239:        int bank = (reg.mode & RP5C15::MODE_BANK);
1.1.1.6   root      240:        n = bank * 0x10 + offset;
1.1       root      241: 
                    242:        switch (n) {
                    243:         case RP5C15::MODE_BANK1:
                    244:         case RP5C15::TEST_BANK1:
                    245:         case RP5C15::RESET_BANK1:
                    246:                // Bank0 と同じものが見える
                    247:                n -= 0x10;
                    248:                FALLTHROUGH;
                    249: 
                    250:         case 0x00 ... 0x1c:
                    251:                return reg.r[n] | 0xf0;
                    252: 
                    253:         default:
1.1.1.12  root      254:                return 0xff;
1.1       root      255:        }
                    256: }
                    257: 
1.1.1.4   root      258: void
1.1.1.8   root      259: RP5C15Device::MonitorUpdate(Monitor *, TextScreen& screen)
1.1       root      260: {
1.1.1.9   root      261:        int x = 18;
                    262:        int y = 0;
1.1       root      263: 
1.1.1.8   root      264:        screen.Clear();
1.1       root      265: 
1.1.1.9   root      266:        int year = reg.year10 * 10 + reg.year1 + year_epoch;
                    267:        int hour10;
                    268:        const char *ampm;
1.1       root      269:        if (reg.sel24) {
1.1.1.9   root      270:                ampm = "";
                    271:                hour10 = reg.hour10;
1.1       root      272:        } else {
1.1.1.9   root      273:                ampm = (reg.hour10 & 2) == 0 ? " AM": " PM";
                    274:                hour10 = reg.hour10 & 1;
1.1       root      275:        }
1.1.1.9   root      276:        screen.Print(0, y++, "%04d[%x%x]/%x%x/%x%x(%s) %x%x:%x%x:%x%x.%02x%s",
                    277:                year, reg.year10, reg.year1,
                    278:                reg.mon10, reg.mon1, reg.day10, reg.day1, wdays[reg.wday],
                    279:                hour10, reg.hour1, reg.min10, reg.min1, reg.sec10, reg.sec1,
                    280:                ((uint32)cnt & 0x1f), ampm);
                    281: 
                    282:        screen.Print(0, y, "TimeZone: %s", (use_localtime) ? "Local" : "UTC");
                    283:        screen.Print(x, y, "Epoch: %4d",  year_epoch);
                    284: 
                    285:        // バンク0
                    286:        y = 3;
                    287:        screen.Print(0, y++, "Bank0");
                    288:        static const char * const b0names[] = {
                    289:                " 1sec",
                    290:                "10sec",
                    291:                " 1min",
                    292:                "10min",
                    293:                " 1hour",
                    294:                "10hour",
                    295:                "wday",
                    296:                " 1day",
                    297:                "10day",
                    298:                " 1mon",
                    299:                "10mon",
                    300:                " 1year",
                    301:                "10year",
                    302:        };
                    303:        for (int i = 0; i < countof(b0names); i++) {
                    304:                screen.Print(0, y, "$%x(%s)", i, b0names[i]);
                    305:                screen.Print(10, y, ": %x", reg.r[i]);
                    306:                y++;
                    307:        }
                    308: 
                    309:        // バンク1
                    310:        y = 3;
                    311:        screen.Print(x, y++, "Bank1");
                    312:        static const char * const b1names[] = {
                    313:                "CLKSEL",
                    314:                "ADJ",
                    315:                "AL 1m",
                    316:                "AL10m",
                    317:                "AL 1h",
                    318:                "AL10h",
                    319:                "ALwday",
                    320:                "AL 1d",
                    321:                "AL10d",
                    322:                "",
                    323:                "12/24H",
                    324:                "LEAP",
                    325:                "",
                    326:        };
                    327:        for (int i = 0; i < countof(b1names); i++) {
                    328:                if (b1names[i][0] != '\0') {
                    329:                        screen.Print(x, y, "$%x(%s)", i, b1names[i]);
                    330:                        screen.Print(x + 10, y, ": %x", reg.r[16 + i]);
                    331:                } else {
                    332:                        // $9 と $c は欠番
                    333:                        screen.Print(x, y, "$%x - ", i);
                    334:                }
                    335:                y++;
                    336:        }
                    337: 
                    338:        // CLKSEL
                    339:        static const char * const clksel_s[] = {
                    340:                "HiZ",
                    341:                "16384Hz",
                    342:                "1024Hz",
                    343:                "128Hz",
                    344:                "16Hz",
                    345:                "1Hz",
                    346:                "1/60Hz",
                    347:                "L",
                    348:        };
                    349:        screen.Print(x + 14, 4, "(%s)", clksel_s[reg.clksel]);
                    350: 
                    351:        // 12/24H
                    352:        screen.Print(x + 14, 14, "(%dH)", reg.sel24 ? 24 : 12);
                    353: 
                    354:        // MODE
                    355:        y = 17;
                    356:        screen.Print(0, y, "$d(MODE):  %x", reg.mode);
                    357:        screen.Puts(13, y, TA::OnOff(reg.mode & RP5C15::MODE_TIMER_EN), "TIMER_EN");
                    358:        screen.Puts(22, y, TA::OnOff(reg.mode & RP5C15::MODE_ALARM_EN), "ALARM_EN");
                    359:        screen.Print(31, y, "BANK=%d", reg.mode & RP5C15::MODE_BANK);
                    360: 
                    361:        // TEST
1.1       root      362:        y++;
1.1.1.9   root      363:        screen.Print(0, y, "$e(TEST):  %x", reg.test);
1.1       root      364: 
1.1.1.9   root      365:        // RESET
1.1       root      366:        y++;
1.1.1.9   root      367:        screen.Print(0, y, "$f(RESET): %x", reg.reset);
                    368:        screen.Print(13, y, "1Hz=%s",
                    369:                (reg.reset & RP5C15::RESET_1Hz) ? "OFF" : "ON");
                    370:        screen.Print(21, y, "16Hz=%s",
                    371:                (reg.reset & RP5C15::RESET_16Hz) ? "OFF" : "ON");
                    372:        screen.Puts(30, y, TA::OnOff(reg.reset & RP5C15::RESET_TIMER), "TIMER");
                    373:        screen.Puts(36, y, TA::OnOff(reg.reset & RP5C15::RESET_ALARM), "ALARM");
1.1       root      374: 
1.1.1.9   root      375:        // PIN
1.1       root      376:        y++;
1.1.1.9   root      377:        y++;
                    378:        // ハードウェアの ~ALARM ピンは負論理なのでアクティブ L だが、
                    379:        // ここでは分かりやすさ優先で正論理としている。
                    380:        screen.Print(0, y, "Pin: CLKOUT=%c  ALARM=%c",
                    381:                clkout ? 'H' : 'L',
1.1.1.11  root      382:                alarm_out ? 'H' : 'L');
1.1.1.9   root      383: }
1.1       root      384: 
1.1.1.9   root      385: // 秒を取得
                    386: uint
                    387: RP5C15Device::GetSec() const
                    388: {
                    389:        return reg.sec10 * 10 + reg.sec1;
1.1       root      390: }
                    391: 
1.1.1.9   root      392: // 秒を設定
                    393: void
                    394: RP5C15Device::SetSec(uint v)
                    395: {
                    396:        reg.sec1  = v % 10;
                    397:        reg.sec10 = v / 10;
                    398: }
1.1       root      399: 
1.1.1.9   root      400: // 分を取得
                    401: uint
                    402: RP5C15Device::GetMin() const
                    403: {
                    404:        return reg.min10 * 10 + reg.min1;
                    405: }
                    406: 
                    407: // 分を設定
                    408: void
                    409: RP5C15Device::SetMin(uint v)
                    410: {
                    411:        reg.min1  = v % 10;
                    412:        reg.min10 = v / 10;
                    413: }
                    414: 
                    415: // 時を取得
                    416: uint
                    417: RP5C15Device::GetHour() const
                    418: {
                    419:        if (reg.sel24) {
                    420:                return reg.hour10 * 10 + reg.hour1;
                    421:        } else {
                    422:                int h10;
                    423:                h10 = (reg.hour10 & 0x1) * 10 + ((reg.hour10 & 0x2) >> 1) * 12;
                    424:                return h10 + reg.hour1;
                    425:        }
                    426: }
1.1       root      427: 
1.1.1.9   root      428: // 時を設定
                    429: void
                    430: RP5C15Device::SetHour(uint v)
                    431: {
                    432:        if (reg.sel24) {
                    433:                reg.hour1  = v % 10;
                    434:                reg.hour10 = v / 10;
                    435:        } else {
                    436:                int pm = (v < 12) ? 0x0 : 0x2;
                    437:                v %= 12;
                    438:                reg.hour1  = v % 10;
                    439:                reg.hour10 = v / 10 + pm;
                    440:        }
                    441: }
                    442: 
                    443: // 曜日を取得
                    444: uint
                    445: RP5C15Device::GetWday() const
                    446: {
                    447:        return reg.wday;
                    448: }
                    449: 
                    450: // 曜日を設定
                    451: void
                    452: RP5C15Device::SetWday(uint v)
                    453: {
                    454:        reg.wday = v;
                    455: }
                    456: 
                    457: // 日を取得
                    458: uint
                    459: RP5C15Device::GetMday() const
                    460: {
                    461:        return reg.day10 * 10 + reg.day1;
                    462: }
                    463: 
                    464: // 日を設定
                    465: void
                    466: RP5C15Device::SetMday(uint v)
                    467: {
                    468:        reg.day1  = v % 10;
                    469:        reg.day10 = v / 10;
                    470: }
                    471: 
                    472: // 月を取得
                    473: uint
                    474: RP5C15Device::GetMon() const
                    475: {
                    476:        return reg.mon10 * 10 + reg.mon1;
                    477: }
                    478: 
                    479: // 月を設定
                    480: void
                    481: RP5C15Device::SetMon(uint v)
                    482: {
                    483:        reg.mon1  = v % 10;
                    484:        reg.mon10 = v / 10;
                    485: }
                    486: 
                    487: // 年を取得
                    488: uint
                    489: RP5C15Device::GetYear() const
                    490: {
                    491:        return reg.year10 * 10 + reg.year1 + year_epoch;
                    492: }
                    493: 
                    494: // 年を設定
                    495: void
                    496: RP5C15Device::SetYear(uint v)
                    497: {
                    498:        v -= year_epoch;
                    499:        reg.year1  = v % 10;
                    500:        reg.year10 = v / 10;
                    501: }
                    502: 
                    503: uint
                    504: RP5C15Device::GetLeap() const
                    505: {
                    506:        return reg.leap;
                    507: }
                    508: 
                    509: void
                    510: RP5C15Device::SetLeap(uint v)
                    511: {
                    512:        reg.leap = v & 3;
                    513: }
                    514: 
1.1.1.11  root      515: // ALARM OUT 信号
                    516: void
                    517: RP5C15Device::ChangeAlarmOut()
                    518: {
                    519:        bool old = alarm_out;
                    520: 
                    521:        // アラーム出力は内部のアラーム用 16Hz, 1Hz と
                    522:        // アラーム時刻一致の alarm_on との OR 論理となっている。
                    523:        alarm_out = alarm_16Hz | alarm_1Hz | alarm_on;
                    524: 
                    525:        if (old != alarm_out) {
1.1.1.12  root      526:                power->SetAlarmOut(alarm_out);
                    527:                mfp->SetAlarmOut(alarm_out);
1.1.1.11  root      528:        }
                    529: }
                    530: 
1.1.1.9   root      531: // 32Hz 仮想 RTC からのコール
                    532: void
                    533: RP5C15Device::Tick32Hz()
                    534: {
                    535:        if (reg.clksel == 4) {
1.1.1.10  root      536:                // CLKOUT 16Hz は duty50% なのでオン/オフ駆動は 32Hz になる
1.1.1.9   root      537:                clkout = ((cnt & 1) == 0);
                    538:        }
                    539: 
                    540:        // ALARM 端子の 16Hz パルスも CLKOUT に同期するとは書いてないけど、
                    541:        // 面倒なのでとりあえず同じところで処理してしまう。
                    542:        // データシートの書き方的には同じ波形になると思われる。
                    543: 
                    544:        // アラーム端子 16Hz パルス出力は %0 ならオン
                    545:        if ((reg.reset & RP5C15::RESET_16Hz) == 0) {
                    546:                alarm_16Hz = !alarm_16Hz;
1.1.1.11  root      547:                ChangeAlarmOut();
1.1.1.9   root      548:        }
                    549: }
                    550: 
                    551: // 2Hz 仮想 RTC からのコール
                    552: // 分周段 0/32, 16/32 秒でコールされる。
                    553: void
                    554: RP5C15Device::Tick2Hz()
                    555: {
                    556:        if (reg.clksel == 5) {
1.1.1.10  root      557:                // CLKOUT 1Hz は duty50% なのでオン/オフ駆動は 2Hz になる。
1.1       root      558:                // CLKOUT 端子は秒の繰り上がりに同期している。
                    559:                // TIMER_EN (秒への繰り上がり) が無効でも反転自体は起きる気が
                    560:                // するので、ここでは UPDATE_SEC ではなく cnt で判定する。
1.1.1.10  root      561:                // CLKOUT は 1秒の繰り上がりが起きる時に 'H' になる。
1.1       root      562: 
1.1.1.9   root      563:                clkout = ((cnt & 15) == 0);
                    564:        }
1.1       root      565: 
1.1.1.9   root      566:        // ALARM 端子の 1Hz パルスも CLKOUT に同期するとは書いてないけど、
                    567:        // 面倒なのでとりあえず同じところで処理してしまう。
                    568:        // データシートの書き方的には同じ波形になると思われる。
1.1       root      569: 
1.1.1.9   root      570:        // アラーム端子 16Hz パルス出力は %0 ならオン
                    571:        if ((reg.reset & RP5C15::RESET_1Hz) == 0) {
                    572:                alarm_1Hz = !alarm_1Hz;
1.1.1.11  root      573:                ChangeAlarmOut();
1.1       root      574:        }
                    575: }
                    576: 
1.1.1.9   root      577: // 1Hz 仮想 RTC からのコール
                    578: // 分周段 0/32 秒でコールされる。
1.1       root      579: void
1.1.1.9   root      580: RP5C15Device::Tick1Hz()
1.1       root      581: {
1.1.1.9   root      582:        if ((reg.mode & RP5C15::MODE_TIMER_EN)) {
                    583:                // 秒カウンタ更新
                    584:                CountUpSec();
                    585:        } else {
                    586:                // 秒カウンタは更新させない。内部のクロックホールドをアサート。
                    587:                clock_hold = true;
                    588:        }
                    589: 
                    590:        // CLKOUT 1/60 Hz については
                    591:        // 「秒のカウントアップのタイミングでアップエッジ」
                    592:        // としか書かれておらず、00 or 30 秒で動作するとは書かれていない。
                    593:        // データシートの図からはカレンダとは独立しているように読める。
                    594: 
1.1.1.10  root      595:        // 1/60Hz CLKOUT のための 60sec カウンタ。
1.1.1.9   root      596:        // このカウンタは clksel によらず常にカウントする。
                    597:        cnt_60sec++;
                    598:        if (cnt_60sec == 60) {
                    599:                cnt_60sec = 0;
1.1       root      600:        }
                    601: 
1.1.1.9   root      602:        if (reg.clksel == 6) {
1.1.1.10  root      603:                // CLKOUT 1/60Hz は duty50% なのでオン/オフ駆動は 30sec になる
1.1.1.9   root      604:                clkout = (cnt_60sec < 30);
1.1       root      605:        }
                    606: }
                    607: 
                    608: /*static*/ const uint8
                    609: RP5C15::mask[] = {
                    610:        0x0f,   0x07,   0x0f,   0x07,   // 1秒 10秒   1分            10分
                    611:        0x0f,   0x03,   0x07,   0x0f,   // 1時 10時   曜日  1日
                    612:        0x01,   0x0f,   0x01,   0x0f,   // 10日        1月            10月   1年
                    613:        0x0f,   0x0d,   0x0f,   0x0f,   // 10年        MODE    TEST    RESET
                    614: 
                    615:        0x07,   0x01,   0x0f,   0x07,   // CLKO Adjust  AL1分  AL10分
                    616:        0x0f,   0x03,   0x07,   0x0f,   // AL1時 AL10時       AL曜日        AL1日
                    617:        0x03,   0x00,   0x01,   0x03,   // AL10日 ---  12/24   閏年
                    618:        0x00                                                    // ---
                    619: };

unix.superglobalmegacorp.com

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