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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: };
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