|
|
1.1 root 1: //
2: // nono
3: // Copyright (C) 2023 nono project
4: // Licensed under nono-license.txt
5: //
6:
7: //
8: // Nereid イーサネット (RTL8019AS)
9: //
10:
11: // ローカル側のアドレス空間は以下の配置のようだ。
12: //
13: // 0000-3fff: PROM (32 バイトでミラー)
14: // 4000-7fff: バッファ RAM (16KB)
15: // 8000-bfff: バスか何かの都合で多少再現性のある不定データが読めるようだ
16: // c000-ffff: バッファ RAM (16KB) のミラーのようだ
17:
18: // PROM 領域(32バイト)をバイトで読み出すと以下のように読める。
19: // 0000: 00 00 50 50 C2 C2 10 10 YY YY ZZ ZZ FF FF FF FF
20: // 0010: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 57 57 57 57
21: //
22: // 同領域をワードで読み出すと以下のように読める。
23: // 0000: 00FF 50FF C2FF 10FF YYFF ZZFF FFFF FFFF
24: // 0010: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 57FF 57FF
25: //
26: // MAC アドレスは 00:50:C2:10:YY:ZZ。
27: // $001c あたりは 'B'($42) か 'W'($57) で、バイトかワードかを示すらしい。
28:
29: // メモ。電源オン時のレジスタ値ダンプ:
30: // (1回目)
31: // Page0: 21 00 FF 9F 13 00 00 EF FF FF 50 70 16 00 00 00
32: // Page1: 61 00 05 02 02 10 64 F7 01 B0 91 20 01 20 60 02
33: // Page2: A1 80 00 FF 00 FF FF FF FF FF FF FF D1 E0 C6 80
34: // Page3: E1 30 00 00 90 00 10 FF 00 FE FF FD FF FE FF FF
35: // (2回目)
36: // Page0: 21 00 FF BF 13 00 00 EF FF FF 50 70 16 00 00 00
37: // Page1: 61 00 01 00 02 00 44 F7 01 B0 91 20 00 20 20 02
38: // Page2: A1 80 00 FF 00 FF FF FF FF FF FF FF D1 E0 86 80
39: // Page3: E1 30 00 00 90 00 10 FF 00 FE FF FD FF FE FF FF
40:
41: #include "rtl8019as.h"
42: #include "interrupt.h"
43: #include "scheduler.h"
44:
45: // コンストラクタ
1.1.1.3 ! root 46: RTL8019ASDevice::RTL8019ASDevice(uint n, int vector_)
1.1 root 47: : inherited(OBJ_ETHERNET(n))
48: {
1.1.1.3 ! root 49: SetName(string_format("RTL8019AS#%u", n));
1.1 root 50: ClearAlias();
1.1.1.3 ! root 51: AddAlias(string_format("RTL8019AS%u", n));
! 52: AddAlias(string_format("Eth%u", n));
1.1 root 53:
54: intr_vector = vector_;
55:
56: monitor.func = ToMonitorCallback(&RTL8019ASDevice::MonitorUpdate);
57: monitor.SetSize(71, 19);
58: monitor.Regist(ID_MONITOR_RTL8019AS(n));
59: }
60:
61: // デストラクタ
62: RTL8019ASDevice::~RTL8019ASDevice()
63: {
64: }
65:
66: // 初期化
67: bool
68: RTL8019ASDevice::Init()
69: {
70: if (inherited::Init() == false) {
71: return false;
72: }
73:
1.1.1.3 ! root 74: uint n = GetId() - OBJ_ETHERNET0;
1.1 root 75:
76: // MAC アドレスを取得
77: macaddr_t macaddr;
78: if (inherited::GetConfigMacAddr(n, &macaddr, false) == false) {
79: // エラーメッセージ表示済み
80: return false;
81: }
82: // PROM 領域 (実質16バイト) を作成
83: memset(&prom[0], 0xff, prom.size());
84: uint8 *d = &prom[0];
85: for (auto m : macaddr) {
86: *d++ = m;
87: }
88: prom[0xe] = 'W';
89: prom[0xf] = 'W';
90:
91: interrupt = GetInterruptDevice();
92:
93: // ホストからの受信コールバックを登録
94: scheduler->ConnectMessage(MessageID::HOSTNET_RX(n), this,
1.1.1.2 root 95: ToMessageCallback(&RTL8019ASDevice::RxMessage));
1.1 root 96:
1.1.1.3 ! root 97: tx_event.func = ToEventCallback(&RTL8019ASDevice::TXEvent);
! 98: tx_event.SetName(string_format("RTL8019AS%u TX", n));
! 99: rx_event.func = ToEventCallback(&RTL8019ASDevice::RXEvent);
! 100: rx_event.SetName(string_format("RTL8019AS%u RX", n));
! 101: scheduler->RegistEvent(tx_event);
! 102: scheduler->RegistEvent(rx_event);
! 103:
! 104: txled_event.func = ToEventCallback(&RTL8019ASDevice::TXLedEvent);
! 105: txled_event.SetName(string_format("RTL8019AS%u TX LED", n));
! 106: rxled_event.func = ToEventCallback(&RTL8019ASDevice::RXLedEvent);
! 107: rxled_event.SetName(string_format("RTL8019AS%u RX LED", n));
! 108: scheduler->RegistEvent(txled_event);
! 109: scheduler->RegistEvent(rxled_event);
! 110:
1.1 root 111: return true;
112: }
113:
114: // リセット
115: void
116: RTL8019ASDevice::ResetHard(bool poweron)
117: {
118: if (poweron) {
119: // 電源オン時の不定値は適当。ハードリセットの影響を受けない。
120: // いずれにしても極力ゼロじゃない値にしておく。
121: local_addr = 0xff00;
122: boundary_addr = 0xcf00;
123: current_page_addr = 0xfc00;
124: remote_addr = 0xffff;
125:
126: // TSR/RSR は初回送信/受信時まで不定 (DP83901A.pdf)
127: tsr = 0xcc;
128: rsr = 0xcc;
129:
130: // PSTART は電源オンでだいたいこれが読める?
131: // ハードリセットの影響を受けない。
132: pstart_addr = 0x8000;
133:
134: // RCR は電源オン時だいたい $d1 な気がする
135: monitor_mode = false;
136: promisc_mode = true;
137: accept_mcast = false;
138: accept_bcast = false;
139: accept_short = false;
140: accept_error = true;
141:
142: // TCR は電源オン時だいたい $e0 な気がする
143: tcr = 0x00;
144:
145: // DCR は電源オン時 $86 になることが多い気がする
146: dcr = RTL8019::DCR_BOS;
147:
148: // XXX カウンタがリセットでどうなるかは未調査
149: for (auto& c : error_counter) {
150: c = 0;
151: }
152: }
153:
154: // 処理中は全部破棄
155: scheduler->StopEvent(tx_event);
156: scheduler->StopEvent(rx_event);
157: tx_in_progress = false;
158: rx_packet.Clear();
159:
160: // LED は電源オンで点灯。リセットでも点灯に戻りそうな気はする。
161: tx_led = true;
162: rx_led = true;
163: scheduler->StopEvent(txled_event);
164: scheduler->StopEvent(rxled_event);
165:
166: // ハードリセットで、TPSR, RCR は変化しない。
167:
168: // CR は初期化される。
169: pagesel = 0;
170: dmamode = DMAMode::Complete;
171:
172: // PSTOP は 0 になるように見える。
173: pstop_addr = 0x0000;
174:
175: // TCR.LB は 0 (Normal Operation) になる。それ以外は変化しない。
176: tcr &= ~RTL8019::TCR_LB_MASK;
177:
178: // DCR は LAS=1 になる。それ以外は変化しない。
179: dcr |= RTL8019::DCR_LAS;
180:
181: // ISR は、電源オン後にクリアしろと書いてあるのでおそらく不定。
182: // 実際 $ef が読めがち。
183: intr_stat = 0xef;
184: intr_mask = 0x00;
185: ChangeState(State::Stop);
186:
187: // Page3 の RTL8019AS 部分はだいたいリセットされそう?
188: config_write_enable = false;
189: verid = 0;
190: irq_enable = true;
191: brom_force_disable = false;
192:
193: // XXX 初期値は?
194: mediatype = RTL8019::MediaType_10BaseT_Auto;
195:
196: ChangeInterrupt();
197: }
198:
199: // リセットポートによるソフトリセット
200: void
201: RTL8019ASDevice::Reset()
202: {
203: // リセットといっても実質ほぼ Stop じゃないかと思う。
204: // 実際ざっと試した限りレジスタの値は変化しなかった。
205: ChangeState(State::Stop);
206: }
207:
208: /*static*/ inline uint32
209: RTL8019ASDevice::Decoder(uint32 addr)
210: {
211: return addr & 0x3f;
212: }
213:
1.1.1.2 root 214: busdata
1.1.1.3 ! root 215: RTL8019ASDevice::Read(busaddr addr)
1.1 root 216: {
1.1.1.3 ! root 217: busdata data;
! 218: uint32 paddr = addr.Addr();
! 219: uint32 reqsize = addr.GetSize();
! 220: uint32 datasize = std::min(2 - (paddr & 1), reqsize);
! 221: uint32 offset = Decoder(paddr) >> 1;
! 222:
! 223: if (offset < 0x10) {
! 224: // レジスタ部は、上位にレジスタ、下位は $ff が読める。
! 225: // ワードで読んでも上位にレジスタ、下位は $ff なので、
! 226: // レジスタと $ff のバイト配置とも言えるかも。
! 227: if ((paddr & 1) == 0) {
! 228: uint32 rn = pagesel + offset;
1.1 root 229: data = ReadReg(rn);
230: } else {
231: data = 0xff;
232: }
1.1.1.3 ! root 233: data |= BusData::Size1;
! 234: } else if (offset < 0x18) {
! 235: // DMA 部。
! 236: if (datasize == 1) {
! 237: data = ReadDMA8(paddr & 1);
! 238: data |= BusData::Size1;
! 239: } else {
! 240: data = ReadDMA16();
! 241: data |= BusData::Size2;
! 242: }
1.1 root 243: } else {
1.1.1.3 ! root 244: // リセットポート
1.1 root 245: putlog(1, "Reset");
246: Reset();
1.1.1.3 ! root 247: data = 0xffff >> ((2 - datasize) * 8);
! 248: data |= busdata::Size(datasize);
1.1 root 249: }
250:
251: return data;
252: }
253:
1.1.1.2 root 254: busdata
1.1.1.3 ! root 255: RTL8019ASDevice::Write(busaddr addr, uint32 data)
1.1 root 256: {
1.1.1.3 ! root 257: busdata r;
! 258: uint32 paddr = addr.Addr();
! 259: uint32 reqsize = addr.GetSize();
! 260: uint32 datasize = std::min(2 - (paddr & 1), reqsize);
! 261: uint32 offset = Decoder(paddr) >> 1;
! 262:
! 263: data >>= (reqsize - datasize) * 8;
! 264:
! 265: if (offset < 0x10) {
! 266: // レジスタ部は、上位がレジスタ、下位は無視される(バスエラーではない)。
! 267: // ワードで書いても、上位がレジスタ、下位は無視されるので、
! 268: // レジスタと N.C. のバイト配置とも言えるかも。
! 269: if ((paddr & 1) == 0) {
! 270: uint32 rn = pagesel + offset;
! 271: WriteReg(rn, data);
1.1 root 272: } else {
273: }
1.1.1.3 ! root 274: r |= BusData::Size1;
! 275: } else if (offset < 0x18) {
! 276: // DMA 部。
! 277: if (datasize == 1) {
! 278: WriteDMA8(data);
! 279: r |= BusData::Size1;
! 280: } else {
! 281: WriteDMA16(data);
! 282: r |= BusData::Size2;
! 283: }
1.1 root 284: } else {
285: putlog(1, "Reset");
286: Reset();
1.1.1.3 ! root 287: r |= busdata::Size(datasize);
1.1 root 288: }
289:
1.1.1.3 ! root 290: return r;
1.1 root 291: }
292:
1.1.1.2 root 293: busdata
1.1.1.3 ! root 294: RTL8019ASDevice::Peek1(uint32 addr)
1.1 root 295: {
296: uint32 offset = Decoder(addr);
297:
298: if (offset < 0x10 * 2) {
299: if (offset % 2 == 0) {
300: uint32 n = pagesel + offset / 2;
301: return PeekReg(n);
302: } else {
303: return 0xff;
304: }
305: } else if (offset < 0x18 * 2) {
306: return PeekDMA(offset & 1);
307: } else {
308: // XXX ?
309: return 0xff;
310: }
311: }
312:
313: void
314: RTL8019ASDevice::MonitorUpdate(Monitor *, TextScreen& screen)
315: {
316: uint32 val;
317: const int x = 6;
318: const int x2 = 59;
319: int y;
320:
321: screen.Clear();
322: y = 0;
323:
324: // 0 1 2 3 4 5
325: // 012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
326: // CFG0 $xx 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345
327:
328: val = PeekCR();
329: screen.Puts(0, y, "CR:");
330: screen.Print(x, y, "$%02x", val);
331: static const char * const cr_bits[] = {
332: "", "", "", "", "", "TXP", "STA", "STP"
333: };
334: MonitorReg(screen, x + 4, y, val, cr_bits);
335: screen.Print(x + 4, y, "PageSel=%x", val >> 6);
336: uint rd = (val >> 3) & 7;
337: screen.Print(x + 16, y, "RD=%x(%s)", rd, GetDMAName(rd));
338: y++;
339:
340: val = PeekISR();
341: screen.Puts(0, y, "ISR:");
342: screen.Print(x, y, "$%02x", val);
343: static const char * const isr_bits[] = {
344: "RST", "RDC", "CNT", "OVW", "TXE", "RXE", "PTX", "PRX"
345: };
346: MonitorReg(screen, x + 4, y, val, isr_bits);
347: y++;
348:
349: val = PeekIMR();
350: screen.Puts(0, y, "IMR:");
351: screen.Print(x, y, "$%02x", val);
352: static const char * const imr_bits[] = {
353: "-1", "RDCE", "CNTE", "OVWE", "TXEE", "RXEE", "PTXE", "PRXE"
354: };
355: MonitorReg(screen, x + 4, y, val, imr_bits);
356: y++;
357:
358: val = PeekDCR();
359: screen.Puts(0, y, "DCR:");
360: screen.Print(x, y, "$%02x", val);
361: static const char * const dcr_bits[] = {
362: "-1", "FT1", "FT0", "ARM", "LS", "LAS", "(BOS)", "WTS"
363: };
364: MonitorReg(screen, x + 4, y, val, dcr_bits);
365: y++;
366:
367: val = PeekTCR();
368: screen.Puts(0, y, "TCR:");
369: screen.Print(x, y, "$%02x", val);
370: static const char * const tcr_bits[] = {
371: "-1", "-1", "-1", "OFST", "ATD", "LB1", "LB0", "CRC"
372: };
373: MonitorReg(screen, x + 4, y, val, tcr_bits);
374: y++;
375:
376: val = PeekTSR();
377: screen.Puts(0, y, "TSR:");
378: screen.Print(x, y, "$%02x", val);
379: static const char * const tsr_bits[] = {
380: "OWC", "CDH", "-0", "CRS", "ABT", "COL", "-1", "PTX"
381: };
382: MonitorReg(screen, x + 4, y, val, tsr_bits);
383: y++;
384:
385: val = PeekRCR();
386: screen.Puts(0, y, "RCR:");
387: screen.Print(x, y, "$%02x", val);
388: static const char * const rcr_bits[] = {
389: "-1", "-1", "MON", "PRO", "AM", "AB", "AR", "SEP"
390: };
391: MonitorReg(screen, x + 4, y, val, rcr_bits);
392: y++;
393:
394: val = PeekRSR();
395: screen.Puts(0, y, "RSR:");
396: screen.Print(x, y, "$%02x", val);
397: static const char * const rsr_bits[] = {
398: "DFR", "DIS", "PHY", "MPA", "-0", "FAE", "CRC", "PRX"
399: };
400: MonitorReg(screen, x + 4, y, val, rsr_bits);
401: y++;
402:
1.1.1.2 root 403: // MAC アドレスは PAR0 が左側 (ビッグエンディアンぽい感じ)。
404: screen.Print(0, y, "PAR0-5: %s", par.ToString(':').c_str());
1.1 root 405:
1.1.1.2 root 406: // マルチキャストフィルタは MAR0 が右側 (リトルエンディアンぽい感じ)。
407: // MAR7-0: $00000000'00000000
408: uint32 marH = (mar[7] << 24) | (mar[6] << 16) | (mar[5] << 8) | mar[4];
409: uint32 marL = (mar[3] << 24) | (mar[2] << 16) | (mar[1] << 8) | mar[0];
410: screen.Print(x + 23, y, "MAR7-0: $%08x'%08x", marH, marL);
1.1 root 411: y++;
412:
413: y++;
414:
415: val = Peek9346CR();
416: screen.Puts(0, y, "9346:");
417: screen.Print(x, y, "$%02x", val);
418: static const char * const cr9346_bits[] = {
419: "EEM1", "EEM0", "-1", "-1", "EECS", "EESK", "EEDI", "EEDO"
420: };
421: MonitorReg(screen, x + 4, y, val, cr9346_bits);
422: uint eem = val >> 6;
423: y++;
424:
425: val = PeekCONFIG0();
426: screen.Puts(0, y, "CFG0:");
427: screen.Print(x, y, "$%02x", val);
428: static const char * const config0_bits[] = {
429: "VID1", "VID0", "AUI", "PNPJP", "JP", "BNC", "-0", "-0"
430: };
431: MonitorReg(screen, x + 4, y, val, config0_bits);
432: y++;
433:
434: val = PeekCONFIG1();
435: screen.Puts(0, y, "CFG1:");
436: screen.Print(x, y, "$%02x", val);
437: static const char * const config1_bits[] = {
438: "IRQEN", "IRQS2", "IRQS1", "IRQS0", "IOS3", "IOS2", "IOS1", "IOS0"
439: };
440: MonitorReg(screen, x + 4, y, val, config1_bits);
441: y++;
442:
443: val = PeekCONFIG2();
444: screen.Puts(0, y, "CFG2:");
445: screen.Print(x, y, "$%02x", val);
446: static const char * const config2_bits[] = {
447: "PL1", "PL0", "BSELB", "BS4", "BS3", "BS2", "BS1", "BS0"
448: };
449: MonitorReg(screen, x + 4, y, val, config2_bits);
450: y++;
451:
452: val = PeekCONFIG3();
453: screen.Puts(0, y, "CFG3:");
454: screen.Print(x, y, "$%02x", val);
455: static const char * const config3_bits[] = {
456: "PNP", "FUDUP", "LEDS1", "LEDS0", "-0", "SLEEP", "PWRDN", "ACTB"
457: };
458: MonitorReg(screen, x + 4, y, val, config3_bits);
459: y++;
460:
461: val = PeekCONFIG4();
462: screen.Puts(0, y, "CFG4:");
463: screen.Print(x, y, "$%02x", val);
464: static const char * const config4_bits[] = {
465: "-1", "-1", "-1", "-1", "-1", "-1", "-1", "IOMS"
466: };
467: MonitorReg(screen, x + 4, y, val, config4_bits);
468: y++;
469:
470: // x+ 1 2 3 4
471: // 01234567890123456789012345678901234567890123456789
472: // EEM=0(AutoLoad) Ver=3(8019A/AS) PL=0(10baseTAuto)
473: static const char * const eem_str[] = {
474: "Normal",
475: "AutoLoad",
476: "Program",
477: "WriteEn",
478: };
1.1.1.3 ! root 479: screen.Print(x, y, "EEM=%u(%s)", eem, eem_str[eem]);
1.1 root 480:
481: static const char * const verid_str[] = {
482: "8019A/AS",
483: "?",
484: "?",
485: "8019",
486: };
1.1.1.3 ! root 487: screen.Print(x + 16, y, "VID=%u(%s)", verid, verid_str[verid]);
1.1 root 488:
489: static const char * const mediatype_str[] = {
490: "10baseTAuto",
491: "10baseT",
492: "10base5",
493: "10base2",
494: };
1.1.1.3 ! root 495: screen.Print(x + 33, y, "PL=%u(%s)", mediatype, mediatype_str[mediatype]);
1.1 root 496: y++;
497:
498: // LED は、RTL8019AS の LED ピンではなく Nereid ボード上の LED で表す。
499: // Nereid ボードを上 (実装面側) から見るとこのような位置関係と結線に
500: // なっているため(素子は省略)、RTL8019AS の LED0,1,2 (LINK, RX, TX) と
501: // Nereid 基板上の LE1,2,3 (LINK, TX, RX) は並び順が違うことに注意。
502: //
503: // LINK TX RX
504: // (Orange) (Red) (Green)
505: // +------+
506: // +------[*]---| RJ45 |---[*]-[*]---------[USB]---+
507: // | LE1 | +------+ LE2| |LE3 |
508: // | | | |
509: // | +----------------|---|---+
510: // | | | |
511: // | +------+---+---+----+
512: // | RTL8019AS | 63 62 61 |
513: // | | LED2 LED1 LED0 |
514: // | | (TX) (RX) (LINK) |
515: //
516: y++;
517: screen.Puts(0, y, "LED:");
518: screen.Puts(x, y, TA::ReverseOrange, "LED1(LINK)");
519: screen.Puts(x + 12, y, tx_led ? TA::ReverseRed : TA::Off, "LED2(TX)");
520: screen.Puts(x + 22, y, rx_led ? TA::ReverseGreen : TA::Off, "LED3(RX)");
521:
522: // 右カラム
523: y = 0;
524: screen.Puts(x2, y++, "RSAR");
525: screen.Print(x2 - 1, y++, "(CRDA) =$%04x", PeekCRDA());
526: screen.Print(x2, y++, "RBCR =$%04x", remote_count);
527: y++;
528: //screen.Puts(x2 + 10, y, TA::Disable, "00");
529: screen.Print(x2, y++, "TPSR =$%02x", transmit_page_start_addr >> 8);
530: screen.Print(x2, y++, "TBCR =$%04x", transmit_byte_count);
531: y++;
532: //screen.Puts(x2 + 10, y, TA::Disable, "00");
533: screen.Print(x2, y++, "PSTART=$%02x", PeekPSTART());
534: //screen.Puts(x2 + 10, y, TA::Disable, "00");
535: screen.Print(x2, y++, "PSTOP =$%02x", PeekPSTOP());
536: //screen.Puts(x2 + 10, y, TA::Disable, "00");
537: screen.Print(x2, y++, "BNRY =$%02x", PeekBNRY());
538: //screen.Puts(x2 + 10, y, TA::Disable, "00");
539: screen.Print(x2, y++, "CURR =$%02x", PeekCURR());
540: y++;
541: screen.Print(x2, y++, "CLDA =$%04x", PeekCLDA());
542: y++;
543: screen.Print(x2, y++, "NCR = $%02x", PeekNCR());
544: screen.Print(x2, y++, "CNTR0 = $%02x", PeekCNTR(0));
545: screen.Print(x2, y++, "CNTR1 = $%02x", PeekCNTR(1));
546: screen.Print(x2, y++, "CNTR2 = $%02x", PeekCNTR(2));
547: }
548:
549: // レジスタをビットごとに表示する。MonitorUpdate の下請け。
550: // "-" で始まっていたら Disable 色にし、次の文字から表示。
551: void
552: RTL8019ASDevice::MonitorReg(TextScreen& screen,
553: int x, int y, uint32 reg, const char * const *names)
554: {
555: for (int i = 0; i < 8; i++) {
556: if (names[i][0] == '-') {
557: screen.Puts(x + i * 6, y, TA::Disable, names[i] + 1);
558: } else {
559: bool b = reg & (1 << (7 - i));
560: screen.Puts(x + i * 6, y, TA::OnOff(b), names[i]);
561: }
562: }
563: }
564:
565: // レジスタ読み出し (rn はページ番号込み)
566: uint32
567: RTL8019ASDevice::ReadReg(uint32 rn)
568: {
569: uint32 data;
570:
571: switch (rn) {
572: case RTL8019::CR: // CR は全ページで同じものが見える
573: case RTL8019::CR_1:
574: case RTL8019::CR_2:
575: case RTL8019::CR_3:
576: data = PeekCR();
577: break;
578:
579: case RTL8019::CLDA0:
580: data = PeekCLDA() & 0xff;
581: break;
582: case RTL8019::CLDA1:
583: data = PeekCLDA() >> 8;
584: break;
585:
586: case RTL8019::BNRY:
587: data = PeekBNRY();
588: break;
589:
590: case RTL8019::TSR:
591: data = PeekTSR();
592: break;
593:
594: case RTL8019::NCR:
595: data = PeekNCR();
596: break;
597:
598: case RTL8019::FIFO:
599: // それっぽい値は返すけど未実装
600: data = PeekFIFO();
601: putlog(0, "Read %s -> $%02x (NOT IMPLEMENTED)",
602: RegNameR(rn).c_str(), data);
603: return data;
604:
605: case RTL8019::ISR:
606: data = PeekISR();
607: break;
608:
609: case RTL8019::CRDA0:
610: data = PeekCRDA() & 0xff;
611: break;
612: case RTL8019::CRDA1:
613: data = PeekCRDA() >> 8;
614: break;
615:
616: case RTL8019::ID0:
617: data = Peek8019ID0();
618: break;
619: case RTL8019::ID1:
620: data = Peek8019ID1();
621: break;
622:
623: case RTL8019::RSR:
624: data = PeekRSR();
625: break;
626:
627: case RTL8019::CNTR0:
628: case RTL8019::CNTR1:
629: case RTL8019::CNTR2:
630: {
631: // 読み出しでリセットされる
1.1.1.3 ! root 632: uint n = rn - RTL8019::CNTR0;
1.1 root 633: data = PeekCNTR(n);
634: error_counter[n] = 0;
635: break;
636: }
637:
638: case RTL8019::PAR0
639: ... RTL8019::PAR5:
640: data = PeekPAR(rn - RTL8019::PAR0);
641: break;
642:
643: case RTL8019::CURR:
644: data = PeekCURR();
645: break;
646:
647: case RTL8019::MAR0
648: ... RTL8019::MAR7:
649: data = PeekMAR(rn - RTL8019::MAR0);
650: break;
651:
652: case RTL8019::PSTART_2:
653: data = PeekPSTART();
654: break;
655:
656: case RTL8019::PSTOP_2:
657: data = PeekPSTOP();
658: break;
659:
660: case RTL8019::TPSR_2:
661: data = PeekTPSR();
662: break;
663:
664: case RTL8019::RCR_2:
665: data = PeekRCR();
666: break;
667:
668: case RTL8019::TCR_2:
669: data = PeekTCR();
670: break;
671:
672: case RTL8019::DCR_2:
673: data = PeekDCR();
674: break;
675:
676: case RTL8019::IMR_2:
677: data = PeekIMR();
678: break;
679:
680: case RTL8019::CR9346:
681: data = Peek9346CR();
682: break;
683:
684: case RTL8019::BPAGE:
685: data = PeekBPAGE();
686: break;
687:
688: case RTL8019::CONFIG0:
689: data = PeekCONFIG0();
690: break;
691:
692: case RTL8019::CONFIG1:
693: data = PeekCONFIG1();
694: break;
695:
696: case RTL8019::CONFIG2:
697: data = PeekCONFIG2();
698: break;
699:
700: case RTL8019::CONFIG3:
701: data = PeekCONFIG3();
702: break;
703:
704: case RTL8019::CSNSAV:
705: data = PeekCSNSAV();
706: break;
707:
708: case 0x39:
709: data = PeekReg39();
710: break;
711:
712: case RTL8019::INTR:
713: data = PeekINTR();
714: break;
715:
716: case RTL8019::CONFIG4:
717: data = PeekCONFIG4();
718: break;
719:
720: case 0x23:
721: case 0x25 ... 0x2b:
722: case 0x37:
723: case 0x3a:
724: case 0x3c:
725: case 0x3e:
726: case 0x3f:
727: data = 0xff;
728: break;
729:
730: default:
731: putlog(0, "Read %s (NOT IMPLEMENTED)", RegNameR(rn).c_str());
732: return 0xff;
733: }
734:
735: putlog(2, "%s -> $%02x", RegNameR(rn).c_str(), data);
736: return data;
737: }
738:
739: // DMA ポートのバイト読み出し
740: uint32
741: RTL8019ASDevice::ReadDMA8(uint32 a0)
742: {
743: uint32 data;
744:
745: // DMA モードが Read でない時に読み込むと、
746: // 現在の CRDA が読める (がカウンタは変化しない) ような気がする。
747:
748: uint32 prev_addr = remote_addr;
749: if (remote_addr < 0x4000) {
750: // PROM 領域。
751: // バイトアクセスだと偶数バイト、奇数バイトは同じものが見える。
752: data = ReadPROM(remote_addr);
753: } else if ((remote_addr & 0x4000)) {
754: // RAM 領域。
755: if (word_transfer || (remote_addr & 1) == 0) {
756: // WTS==1 か偶数番地なら普通に読み出せる。
757: // たぶんワードで読み出せてるがそのうち上位 (LE でいう下位)
758: // だけが見えてる状態だと思う。
759: uint16 addr = remote_addr & 0xfffe;
760: data = ReadRAM(addr);
761: } else {
762: data = 0;
763: }
764: } else {
765: // 未実装領域。実機ではバスの残像か何かが読めているようだが。
766: data = 0xff;
767: }
768: PostDMA();
769:
770: if (__predict_false(loglevel >= 2)) {
771: ReadDMAlog(prev_addr, data, 2);
772: }
773:
774: return (uint8)data;
775: }
776:
777: // DMA ポートのワード読み出し
778: uint32
779: RTL8019ASDevice::ReadDMA16()
780: {
781: uint32 data;
782:
783: // DMA モードが Read でない時に読み込むと、
784: // 現在の CRDA が読める (がカウンタは変化しない) ような気がする。
785:
786: // RTL8019AS は基本 LE で、Nereid 上でデータバスがクロスされてるはず
787: //
788: // 680x0 RTL8019AS
789: // +---------------------+ +----------------------------------+
790: // レジスタ データバス データバス (レジスタ) 内蔵メモリ
791: // +- D15-8: $86 <- - D15-8: $dd <-+ +00: $86
792: // $86dd <-+ × +- $dd86 <- +01: $dd
793: // +- D7-0 : $dd <- - D7-0 : $86 <-+
794:
795: uint32 prev_addr = remote_addr;
796: if (remote_addr < 0x4000) {
797: // PROM 領域。
798: // ワードアクセスだと上位(偶数番地)にデータ、下位(奇数番地)は $ff。
799: data = ReadPROM(remote_addr) << 8;
800: data |= 0xff;
801: } else if ((remote_addr & 0x4000)) {
802: // RAM 領域。
803: // 偶数番地からのアクセスはワード値を返す。
804: // WTS==1 なら、奇数番地でも A0 をマスクしたようにワード値を返す。
805: // WTS==0 で奇数番地ならおかしなことになる (0000 とか ffff が読める?)
806: // ようだ。
807: if (word_transfer || (remote_addr & 1) == 0) {
808: uint16 addr = remote_addr & 0xfffe;
809: data = ReadRAM(addr) << 8;
810: data |= ReadRAM(addr + 1);
811: } else {
812: data = 0;
813: }
814: } else {
815: // 未実装領域。実機ではバスの残像か何かが読めているようだが。
816: data = 0xffff;
817: }
818: PostDMA();
819:
820: if (__predict_false(loglevel >= 2)) {
821: ReadDMAlog(prev_addr, data, 4);
822: }
823:
824: return (uint16)data;
825: }
826:
827: // DMA 読み出しのログ。
828: // loglevel >= 3 なら、すべて表示。
829: // loglevel == 2 なら、受信ヘッダの読み出しと転送完了時のサマリーのみ表示。
830: // 受信ヘッダは、実際のバッファ上のデータが受信ヘッダかどうかではなく、
831: // ページ先頭から4バイトを読み出そうとしているものをヘッダの読み出しだと
832: // 思って表示する。ゲスト OS がヘッダだと思って読んだ(であろう)ところが
833: // どう読めたかが見たいので。
834: // この関数自体は loglevel >= 2 で呼ばれる。
835: void
836: RTL8019ASDevice::ReadDMAlog(uint32 prev_addr, uint32 data, int width)
837: {
838: // ページ先頭から 4 バイトの転送ならヘッダ読み込みだと思ってみる
839: bool header =
840: ((remote_start_addr & 0x00ff) == 0) && (remote_start_count == 4);
841:
842: if (loglevel >= 3 || header) {
843: std::string databuf = strhex(data, width);
844: if ((int32)data < 0) {
845: putlogn("DMA[$%04x] -> $%s (No Data)", prev_addr, databuf.c_str());
846: } else {
847: putlogn("DMA[$%04x] -> $%s", prev_addr, databuf.c_str());
848: }
849: }
850:
851: if (__predict_false(remote_count == 0)) {
1.1.1.3 ! root 852: putlogn("DMA %u bytes transferred", remote_start_count);
1.1 root 853: }
854: }
855:
856: // レジスタ書き込み (rn はページ番号込み)
1.1.1.3 ! root 857: void
1.1 root 858: RTL8019ASDevice::WriteReg(uint32 rn, uint32 data)
859: {
860: switch (rn) {
861: case RTL8019::CR: // CR は全ページで同じものが見える
862: case RTL8019::CR_1:
863: case RTL8019::CR_2:
864: case RTL8019::CR_3:
865: WriteCR(data);
1.1.1.3 ! root 866: break;
1.1 root 867:
868: case RTL8019::PSTART:
869: WritePSTART(data);
1.1.1.3 ! root 870: break;
1.1 root 871:
872: case RTL8019::PSTOP:
873: WritePSTOP(data);
1.1.1.3 ! root 874: break;
1.1 root 875:
876: case RTL8019::BNRY:
877: WriteBNRY(data);
1.1.1.3 ! root 878: break;
1.1 root 879:
880: case RTL8019::TPSR:
881: WriteTPSR(data);
1.1.1.3 ! root 882: break;
1.1 root 883:
884: case RTL8019::TBCR0:
885: WriteTBCR0(data);
1.1.1.3 ! root 886: break;
1.1 root 887: case RTL8019::TBCR1:
888: WriteTBCR1(data);
1.1.1.3 ! root 889: break;
1.1 root 890:
891: case RTL8019::ISR:
892: WriteISR(data);
1.1.1.3 ! root 893: break;
1.1 root 894:
895: case RTL8019::RSAR0:
896: WriteRSAR0(data);
1.1.1.3 ! root 897: break;
1.1 root 898: case RTL8019::RSAR1:
899: WriteRSAR1(data);
1.1.1.3 ! root 900: break;
1.1 root 901:
902: case RTL8019::RBCR0:
903: WriteRBCR0(data);
1.1.1.3 ! root 904: break;
1.1 root 905: case RTL8019::RBCR1:
906: WriteRBCR1(data);
1.1.1.3 ! root 907: break;
1.1 root 908:
909: case RTL8019::RCR:
910: WriteRCR(data);
1.1.1.3 ! root 911: break;
1.1 root 912:
913: case RTL8019::TCR:
914: WriteTCR(data);
1.1.1.3 ! root 915: break;
1.1 root 916:
917: case RTL8019::DCR:
918: WriteDCR(data);
1.1.1.3 ! root 919: break;
1.1 root 920:
921: case RTL8019::IMR:
922: WriteIMR(data);
1.1.1.3 ! root 923: break;
1.1 root 924:
925: case RTL8019::PAR0
926: ... RTL8019::PAR5:
927: WritePAR(rn - RTL8019::PAR0, data);
1.1.1.3 ! root 928: break;
1.1 root 929:
930: case RTL8019::CURR:
931: WriteCURR(data);
1.1.1.3 ! root 932: break;
1.1 root 933:
934: case RTL8019::MAR0
935: ... RTL8019::MAR7:
936: WriteMAR(rn - RTL8019::MAR0, data);
1.1.1.3 ! root 937: break;
1.1 root 938:
939: case RTL8019::CR9346:
940: Write9346CR(data);
1.1.1.3 ! root 941: break;
1.1 root 942:
943: case RTL8019::CONFIG0:
944: WriteCONFIG0(data);
1.1.1.3 ! root 945: break;
1.1 root 946:
947: case RTL8019::CONFIG1:
948: WriteCONFIG1(data);
1.1.1.3 ! root 949: break;
1.1 root 950:
951: case RTL8019::CONFIG2:
952: WriteCONFIG2(data);
1.1.1.3 ! root 953: break;
1.1 root 954:
955: case RTL8019::CONFIG3:
956: WriteCONFIG3(data);
1.1.1.3 ! root 957: break;
1.1 root 958:
959: default:
1.1.1.3 ! root 960: putlog(0, "%s <- $%02x (NOT IMPLEMENTED)",
! 961: RegNameW(rn).c_str(), data);
1.1 root 962: break;
963: }
964: }
965:
966: // CR レジスタ書き込み
967: void
968: RTL8019ASDevice::WriteCR(uint32 data)
969: {
970: std::string msg;
971: uint32 newpage;
972: uint32 newmode;
973: bool newstp;
974: State newstate;
975:
976: // ページ
977: newpage = (data >> 2) & 0x30;
978: if (newpage != pagesel) {
979: pagesel = newpage;
980: if (loglevel >= 2) {
981: msg = string_format(" Page=%x", pagesel >> 4);
982: }
983: }
984:
985: // DMA モード
986: newmode = (data >> 3) & 7;
987: if ((DMAMode)newmode != dmamode) {
988: dmamode = (DMAMode)newmode;
989: if (loglevel >= 2) {
990: msg += " DMA=";
991: msg += GetDMAName(newmode);
992: }
993: }
994:
995: // TXP ビット
996: if (loglevel >= 2) {
997: if (tx_in_progress == false && (data & RTL8019::CR_TXP)) {
998: msg += " TXP";
999: }
1000: }
1001:
1002: // STP ビット
1003: //
1004: // 現行 STP書き込み
1005: // Normal 0 : 何もしない
1006: // InProg 0 : どうする?
1007: // Stop 0 : -> Normal へ
1008: // Normal 1 : -> InProg へ
1009: // InProg 1 : 何もしない
1010: // Stop 1 : 何もしない
1011: newstp = (data & RTL8019::CR_STP);
1012: newstate = state;
1013: if (state == State::Normal) {
1014: if (newstp) {
1015: // Normal 中に STP がセットされたらストップ状態へ移行。
1016: newstate = State::Stop;
1017: }
1018: } else {
1019: if (newstp == false) {
1020: // Stop 中に STP がクリアされたら通常状態へ移行。
1021: // Progress もこっち?
1022: newstate = State::Normal;
1023: }
1024: }
1025: if (loglevel >= 2) {
1026: if (newstate != state) {
1.1.1.3 ! root 1027: msg += string_format(" STP=%u", newstp);
1.1 root 1028: }
1029: }
1030:
1031: // 表示内容が揃ったところでログ表示
1032: if (loglevel >= 2) {
1033: if (msg.empty()) {
1034: putlogn("CR <- $%02x", data);
1035: } else {
1036: putlogn("CR <- $%02x (%s)", data, msg.c_str() + 1);
1037: }
1038: }
1039:
1040: if (dmamode == DMAMode::RemoteRead || dmamode == DMAMode::RemoteWrite) {
1041: // ログ用に DMA 開始時の初期値を保存
1042: remote_start_addr = remote_addr;
1043: remote_start_count = remote_count;
1044: } else if (__predict_false(dmamode == DMAMode::SendPacket)) {
1045: putlog(0, "CR: SendPacket Command (NOT IMPLEMENTED)");
1046: }
1047:
1048: // RTL8019AS では STA ビットは何もせず状態を保持してるだけ?
1049: cr_sta = (data & RTL8019::CR_STA);
1050:
1051: // XXX
1052: // NetBSD の sys/dev/ic/ne2000.c::detect_ne2000() は CR.STP を下げて、
1053: // ISR.RST が立つまで100回チェックしている。
1054: // RTL8019AS.pdf (DP83901A.pdf も) には STP を下げると ISR.RST もクリア
1055: // されると書いてあるので、このループは成立しないはず。
1056: // そして 100回試しても RST が立たなかったら検出失敗に goto するところは
1057: // (rev1.2 の時点から) if 0 されている (そりゃそれだと動かないからね…)。
1058: // 他の互換チップのことは分からんけど、
1059: // STP を下げて RST が下がるのを待つ、の間違いじゃないのかなあ。
1060:
1061: // XXX TXP と STP 同時にセットするとどうなる?
1062:
1063: // STP を立てられた時に送受信処理中でなければすぐにリセット。
1064: // 処理中のものがあればそれが終わり次第そっちで変更するので
1065: // ここでは対応不要。
1066: if (newstate != state) {
1067: ChangeState(newstate);
1068: }
1069:
1070: // 送信開始
1071: if ((data & RTL8019::CR_TXP)) {
1072: Transmit();
1073: }
1074: }
1075:
1076: // PSTART レジスタ書き込み
1077: void
1078: RTL8019ASDevice::WritePSTART(uint32 data)
1079: {
1080: putlog(2, "PSTART <- $%02x", data);
1081: pstart_addr = data << 8;
1082: }
1083:
1084: // PSTOP レジスタ書き込み
1085: void
1086: RTL8019ASDevice::WritePSTOP(uint32 data)
1087: {
1088: putlog(2, "PSTOP <- $%02x", data);
1089: pstop_addr = data << 8;
1090: }
1091:
1092: // BNRY レジスタ書き込み
1093: void
1094: RTL8019ASDevice::WriteBNRY(uint32 data)
1095: {
1096: putlog(2, "BNRY <- $%02x", data);
1097: boundary_addr = data << 8;
1098: }
1099:
1100: // TPSR レジスタ書き込み
1101: void
1102: RTL8019ASDevice::WriteTPSR(uint32 data)
1103: {
1104: putlog(2, "TPSR <- $%02x", data);
1105: transmit_page_start_addr = data << 8;
1106: }
1107:
1108: // TBCR0 レジスタ書き込み
1109: void
1110: RTL8019ASDevice::WriteTBCR0(uint32 data)
1111: {
1112: transmit_byte_count &= 0xff00;
1113: transmit_byte_count |= data;
1114:
1115: putlog(2, "TBCR0 <- $%02x (TBCR=$%04x)", data, transmit_byte_count);
1116: }
1117:
1118: // TBCR1 レジスタ書き込み
1119: void
1120: RTL8019ASDevice::WriteTBCR1(uint32 data)
1121: {
1122: transmit_byte_count &= 0x00ff;
1123: transmit_byte_count |= data << 8;
1124:
1125: putlog(2, "TBCR1 <- $%02x (TBCR=$%04x)", data, transmit_byte_count);
1126: }
1127:
1128: // ISR レジスタ書き込み
1129: void
1130: RTL8019ASDevice::WriteISR(uint32 data)
1131: {
1132: // '1' が書き込まれたビットをクリア
1133: intr_stat &= ~data;
1134: // bit7 (RST) は関係ないので落としておく
1135: intr_stat &= ~0x80;
1136:
1137: putlog(2, "ISR <- $%02x (ISR=$%02x)", data, intr_stat);
1138:
1139: ChangeInterrupt();
1140: }
1141:
1142: // RSAR0 レジスタ書き込み
1143: void
1144: RTL8019ASDevice::WriteRSAR0(uint32 data)
1145: {
1146: // RSAR への書き込みは実質 CRDA への書き込みで、両者は別のレジスタでは
1147: // なく、よくあるリードとライトで名前が違うだけのように見える。
1148: // 実際 RSAR=$4000 から $10 バイト転送後の CRDA は $4010 になっており
1149: // ここから RSAR を書き込まずにもう一度 RBCR=$10 転送すると $4010 から
1150: // の $10 バイトが読める。
1151:
1152: remote_addr &= 0xff00;
1153: remote_addr |= data;
1154:
1155: putlog(2, "RSAR0 <- $%02x (CRDA=$%04x)", data, remote_addr);
1156: }
1157:
1158: // RSAR1 レジスタ書き込み
1159: void
1160: RTL8019ASDevice::WriteRSAR1(uint32 data)
1161: {
1162: remote_addr &= 0x00ff;
1163: remote_addr |= data << 8;
1164:
1165: putlog(2, "RSAR1 <- $%02x (CRDA=$%04x)", data, remote_addr);
1166: }
1167:
1168: // RBCR0 レジスタ書き込み
1169: void
1170: RTL8019ASDevice::WriteRBCR0(uint32 data)
1171: {
1172: remote_count &= 0xff00;
1173: remote_count |= data;
1174:
1175: putlog(2, "RBCR0 <- $%02x (RBCR=$%04x)", data, remote_count);
1176: }
1177:
1178: // RBCR1 レジスタ書き込み
1179: void
1180: RTL8019ASDevice::WriteRBCR1(uint32 data)
1181: {
1182: remote_count &= 0x00ff;
1183: remote_count |= data << 8;
1184:
1185: putlog(2, "RBCR1 <- $%02x (RBCR=$%04x)", data, remote_count);
1186: }
1187:
1188: // RCR レジスタ書き込み
1189: void
1190: RTL8019ASDevice::WriteRCR(uint32 data)
1191: {
1192: putlog(2, "RCR <- $%02x", data);
1193: monitor_mode = (data & RTL8019::RCR_MON);
1194: promisc_mode = (data & RTL8019::RCR_PRO);
1195: accept_mcast = (data & RTL8019::RCR_AM);
1196: accept_bcast = (data & RTL8019::RCR_AB);
1197: accept_short = (data & RTL8019::RCR_AR);
1198: accept_error = (data & RTL8019::RCR_SEP);
1199:
1200: // プロミスキャスの設定はここで行う?
1201: hostnet->SetPromisc(promisc_mode);
1202: }
1203:
1204: // TCR レジスタ書き込み
1205: void
1206: RTL8019ASDevice::WriteTCR(uint32 data)
1207: {
1208: // OFST, ATD, LB1, CRC すべて未実装。
1209: // ループバック(LB1:0)は 0(通常), 1(内部) のみ認めておく?
1210: if ((data & 0x1d) != 0) {
1211: putlog(0, "TCR <- $%02x (NOT IMPLEMENTED)", data);
1212: } else {
1213: putlog(2, "TCR <- $%02x", data);
1214: }
1215: tcr = data;
1216: }
1217:
1218: // DCR レジスタ書き込み
1219: void
1220: RTL8019ASDevice::WriteDCR(uint32 data)
1221: {
1222: // FT は NE2000 用なので不要らしい。
1223: // LAS (ロングワード転送?) は RTL8019AS がサポートしてないらしい。
1224: // BOS (バイトオーダ選択) は RTL8019AS がサポートしてない。
1225: // ARM, LS(==0) はエミュレータ的未サポート。
1226: std::string msg;
1227: if ((data & RTL8019::DCR_ARM) != 0) {
1228: msg += "ARM=1";
1229: }
1230: if ((data & RTL8019::DCR_LS) == 0) {
1231: msg += "LS=0";
1232: }
1233: if (msg.empty() == false) {
1234: putlog(0, "DCR <- $%02x (%s NOT IMPLEMENTED)", data, msg.c_str());
1235: } else {
1236: putlog(2, "DCR <- $%02x", data);
1237: }
1238: dcr = data & 0xfe;
1239: // XXX WTS の設定と DMA ポートをアクセスする際のバス幅が一致してない
1240: // ケースは未対応。
1241: word_transfer = (data & RTL8019::DCR_WTS);
1242: }
1243:
1244: // IMR レジスタ書き込み
1245: void
1246: RTL8019ASDevice::WriteIMR(uint32 data)
1247: {
1248: putlog(2, "IMR <- $%02x", data);
1249: intr_mask = data & ~0x80;
1250: ChangeInterrupt();
1251: }
1252:
1253: // PAR0..5 レジスタ書き込み
1254: void
1.1.1.3 ! root 1255: RTL8019ASDevice::WritePAR(uint n, uint32 data)
1.1 root 1256: {
1257: par[n] = data;
1258:
1259: if (__predict_false(loglevel >= 3)) {
1.1.1.3 ! root 1260: putlogn("PAR%u <- $%02x", n, data);
1.1 root 1261: } else {
1262: if (__predict_false(n == 5)) {
1263: putlog(2, "PAR <- %02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",
1264: par[0], par[1], par[2], par[3], par[4], par[5]);
1265: }
1266: }
1267: }
1268:
1269: // CURR レジスタ書き込み
1270: void
1271: RTL8019ASDevice::WriteCURR(uint32 data)
1272: {
1273: putlog(2, "CURR <- $%02x", data);
1274: current_page_addr = data << 8;
1275: local_addr = current_page_addr;
1276: }
1277:
1278: // MAR0..7 レジスタ書き込み
1279: void
1.1.1.3 ! root 1280: RTL8019ASDevice::WriteMAR(uint n, uint32 data)
1.1 root 1281: {
1282: mar[n] = data;
1283:
1284: if (__predict_false(loglevel >= 3)) {
1.1.1.3 ! root 1285: putlogn("MAR%u <- $%02x", n, data);
1.1 root 1286: } else {
1287: if (__predict_false(n == 7)) {
1288: putlog(2, "MAR <- %02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",
1.1.1.2 root 1289: mar[7], mar[6], mar[5], mar[4],
1290: mar[3], mar[2], mar[1], mar[0]);
1.1 root 1291: }
1292: }
1293: }
1294:
1295: // 9346CR レジスタ書き込み
1296: void
1297: RTL8019ASDevice::Write9346CR(uint32 data)
1298: {
1299: uint32 eem = (data >> 6) & 3;
1300:
1301: if (eem == 3) {
1302: // EEM = %11 で CONFIG1-3 への書き込みを許可。
1303: config_write_enable = true;
1304: } else {
1305: config_write_enable = false;
1306: }
1307:
1308: if (eem == 1 || eem == 2) {
1.1.1.3 ! root 1309: putlog(0, "9346CR <- $%02x EEM=%u (NOT IMPLEMENTED)", data, eem);
1.1 root 1310: return;
1311: }
1312: if ((data & 0x0f) != 0) {
1313: putlog(0, "9346CR <- $%02x (NOT IMPLEMENTED)", data);
1314: return;
1315: }
1316: putlog(2, "9346CR <- $%02x", data);
1317: }
1318:
1319: void
1320: RTL8019ASDevice::WriteCONFIG0(uint32 data)
1321: {
1322: if (config_write_enable == false) {
1323: putlog(1, "CONFIG0 <- $%02x: Config write is disabled", data);
1324: return;
1325: }
1326:
1327: // CONFIG0 は元々読み出し専用レジスタで、このうち VERID (2bit) で
1328: // RTL8019 のモデル情報が読み出せる構造だったっぽい。
1329: // %11 なら RTL8019
1330: // %00 なら RTL8019A
1331: // で、RTL8019AS ではこの VERID フィールドだけ R/W に変えて、
1332: // 設定によって RTL8019(無印) としても振る舞えるようにした(?)っぽい。
1333: // ほんまかいな。
1334: verid = data >> 6;
1335:
1336: if (verid != 0) {
1337: putlog(2, "CONFIG0 <- $%02x VERID=%x (NOT IMPLEMENTED)", data, verid);
1338: } else {
1339: putlog(2, "CONFIG0 <- $%02x", data);
1340: }
1341: }
1342:
1343: void
1344: RTL8019ASDevice::WriteCONFIG1(uint32 data)
1345: {
1346: if (config_write_enable == false) {
1347: putlog(1, "CONFIG1 <- $%02x: Config write is disabled", data);
1348: return;
1349: }
1350:
1351: putlog(2, "CONFIG1 <- $%02x", data);
1352: irq_enable = (data & RTL8019::CONFIG1_IRQEN);
1353: ChangeInterrupt();
1354: }
1355:
1356: void
1357: RTL8019ASDevice::WriteCONFIG2(uint32 data)
1358: {
1359: if (config_write_enable == false) {
1360: putlog(1, "CONFIG2 <- $%02x: Config write is disabled", data);
1361: return;
1362: }
1363:
1364: mediatype = (data >> 6);
1365: // どのみち BS4-0 で BROM Disabled なので、BSELB の影響は受けない。
1366: // 値だけ記憶しておく。
1367: brom_force_disable = (data & RTL8019::CONFIG2_BSELB);
1368: }
1369:
1370: void
1371: RTL8019ASDevice::WriteCONFIG3(uint32 data)
1372: {
1373: if (config_write_enable == false) {
1374: putlog(1, "CONFIG3 <- $%02x: Config write is disabled", data);
1375: return;
1376: }
1377:
1378: if ((data & 0x06) != 0) {
1379: // SLEEP, PWRDN はサポートしていない
1380: putlog(0, "CONFIG3 <- $%02x (NOT IMPLEMENTED)", data);
1381: } else {
1382: putlog(2, "CONFIG3 <- $%02x", data);
1383: }
1384: config3 = data;
1385: }
1386:
1387: // DMA ポートへのバイト書き込み
1388: void
1389: RTL8019ASDevice::WriteDMA8(uint32 data)
1390: {
1391: // DMA モードが Write でない時に書き込むとどうなる?
1392: if (dmamode != DMAMode::RemoteWrite) {
1393: putlog(0, "DMA <- $%02x but not RemoteWrite (NOT IMPLEMENTED)", data);
1394: return;
1395: }
1396:
1397: uint16 prev_addr = remote_addr;
1398: bool written;
1399: if ((remote_addr & 0x4000)) {
1400: // RAM 領域。
1401: if (word_transfer || (remote_addr & 1) == 0) {
1402: // WTS==1 か偶数番地なら書き込めそう。未確認。
1403: uint16 addr = remote_addr & 0xfffe;
1404: WriteRAM(addr, data);
1405: } else {
1406: // 未確認。
1407: }
1408: written = true;
1409: } else {
1410: // 書き込み不可。たぶん何も起きない。
1411: written = false;
1412: }
1413: PostDMA();
1414:
1415: if (__predict_false(loglevel >= 1)) {
1416: if (written) {
1417: putlog(3, "DMA[$%04x] <- $%02x", prev_addr, data);
1418: } else {
1419: putlogn("DMA[$%04x] <- $%02x (Not writable)", prev_addr, data);
1420: }
1421:
1422: if (__predict_false(remote_count == 0)) {
1.1.1.3 ! root 1423: putlog(2, "DMA %u bytes transferred", remote_start_count);
1.1 root 1424: }
1425: }
1426: }
1427:
1428: // DMA ポートへのワード書き込み
1429: void
1430: RTL8019ASDevice::WriteDMA16(uint32 data)
1431: {
1432: // DMA モードが Write でない時に書き込むとどうなる?
1433: if (dmamode != DMAMode::RemoteWrite) {
1434: putlog(0, "DMA <- $%04x but not RemoteWrite (NOT IMPLEMENTED)", data);
1435: return;
1436: }
1437:
1438: // RTL8019AS は基本 LE で、Nereid 上でデータバスがクロスされてるはず
1439: //
1440: // 680x0 RTL8019AS
1441: // +---------------------+ +----------------------------------+
1442: // レジスタ データバス データバス (レジスタ) 内蔵メモリ
1443: // +-> D15-8: $86 - -> D15-8: $dd -+ +00: $86
1444: // $86dd -+ × +-> $dd86 -> +01: $dd
1445: // +-> D7-0 : $dd - -> D7-0 : $86 -+
1446:
1447: uint16 prev_addr = remote_addr;
1448: bool written;
1449: if ((remote_addr & 0x4000)) {
1450: // RAM 領域。
1451: // 書き込みは確認していないが Read 側からの推測で、
1452: // 偶数番地からのアクセスは書き込めるはず。
1453: // WTS==1 なら奇数番地でも A0 をマスクしたように振る舞うはず。
1454: // WTS==0 で奇数番地ならおかしなことになりそう。
1455: if (word_transfer || (remote_addr & 1) == 0) {
1456: uint16 addr = remote_addr & 0xfffe;
1457: WriteRAM(addr, data >> 8);
1458: WriteRAM(addr + 1, data & 0xff);
1459: } else {
1460: // XXX 何が書けるかは未調査。
1461: }
1462: written = true;
1463: } else {
1464: // 書き込み不可。たぶん何も起きない。
1465: written = false;
1466: }
1467: PostDMA();
1468:
1469: if (__predict_false(loglevel >= 1)) {
1470: if (written) {
1471: putlog(3, "DMA[$%04x] <- $%04x", prev_addr, data);
1472: } else {
1473: putlogn("DMA[$%04x] <- $%04x (Not writable)", prev_addr, data);
1474: }
1475:
1476: if (__predict_false(remote_count == 0)) {
1.1.1.3 ! root 1477: putlog(2, "DMA %u bytes transferred", remote_start_count);
1.1 root 1478: }
1479: }
1480: }
1481:
1482: // DMA 転送後の共通処理。
1483: // アドレスをインクリメント、カウントをデクリメント。
1484: void
1485: RTL8019ASDevice::PostDMA()
1486: {
1487: // DCR.WTS==0(バイト転送) なら1回、
1488: // DCR.WTS==1(ワード転送) なら2回カウンタを進める。
1489: // その都度 0 チェックは行う。
1490:
1491: // カウンタが 0 でも、1回今の remote_addr からの読み出しは出来て、
1492: // ただしそれ以上は進まないので、ここにカウンタのチェックがあるっぽい。
1493: //
1494: // 実機でも、
1495: // 1. RSAR=$4000、RBCR=$0008 をセットして CR <- RemoteDMA
1496: // -> $4000 から 8バイト読み出せて CRDA=$4008
1497: // 2. CR <- RemoteDMA
1498: // -> $4008 から 1ワード(1回)読み出せて CRDA=$4008
1499: // 3. RBCR=$0008 をセットして CR <- RemoteDMA
1500: // -> $4008 から 8バイト読み出せる。
1501: // となる。
1502:
1503: int n;
1504:
1505: if (word_transfer) {
1506: n = 2;
1507: } else {
1508: n = 1;
1509: }
1510:
1511: for (int i = 0; remote_count > 0 && i < n; i++) {
1512: remote_count--;
1513: remote_addr++;
1514: if (__predict_false(remote_addr == pstop_addr)) {
1515: remote_addr = pstart_addr;
1516: }
1517: }
1518:
1519: if (__predict_false(remote_count == 0)) {
1520: dmamode = DMAMode::Complete;
1521: intr_stat |= RTL8019::ISR_RDC;
1522: ChangeInterrupt();
1523: }
1524: }
1525:
1526: uint32
1527: RTL8019ASDevice::PeekReg(uint32 rn) const
1528: {
1529: switch (rn) {
1530: case RTL8019::CR: // CR は全ページで同じものが見える
1531: case RTL8019::CR_1:
1532: case RTL8019::CR_2:
1533: case RTL8019::CR_3:
1534: return PeekCR();
1535:
1536: case RTL8019::CLDA0:
1537: return PeekCLDA() & 0xff;
1538: case RTL8019::CLDA1:
1539: return PeekCLDA() >> 8;
1540:
1541: case RTL8019::BNRY:
1542: return PeekBNRY();
1543:
1544: case RTL8019::TSR:
1545: return PeekTSR();
1546:
1547: case RTL8019::NCR:
1548: return PeekNCR();
1549:
1550: case RTL8019::FIFO:
1551: return PeekFIFO();
1552:
1553: case RTL8019::ISR:
1554: return PeekISR();
1555:
1556: case RTL8019::CRDA0:
1557: return PeekCRDA() & 0xff;
1558: case RTL8019::CRDA1:
1559: return PeekCRDA() >> 8;
1560:
1561: case RTL8019::ID0:
1562: return Peek8019ID0();
1563: case RTL8019::ID1:
1564: return Peek8019ID1();
1565:
1566: case RTL8019::RSR:
1567: return PeekRSR();
1568:
1569: case RTL8019::CNTR0:
1570: return PeekCNTR(0);
1571: case RTL8019::CNTR1:
1572: return PeekCNTR(1);
1573: case RTL8019::CNTR2:
1574: return PeekCNTR(2);
1575:
1576: case RTL8019::PAR0
1577: ... RTL8019::PAR5:
1578: return PeekPAR(rn - RTL8019::PAR0);
1579:
1580: case RTL8019::CURR:
1581: return PeekCURR();
1582:
1583: case RTL8019::MAR0
1584: ... RTL8019::MAR7:
1585: return PeekMAR(rn - RTL8019::MAR0);
1586:
1587: case RTL8019::PSTART_2:
1588: return PeekPSTART();
1589:
1590: case RTL8019::PSTOP_2:
1591: return PeekPSTOP();
1592:
1593: case RTL8019::TPSR_2:
1594: return PeekTPSR();
1595:
1596: case RTL8019::RCR_2:
1597: return PeekRCR();
1598:
1599: case RTL8019::TCR_2:
1600: return PeekTCR();
1601:
1602: case RTL8019::DCR_2:
1603: return PeekDCR();
1604:
1605: case RTL8019::IMR_2:
1606: return PeekIMR();
1607:
1608: case RTL8019::CR9346:
1609: return Peek9346CR();
1610:
1611: case RTL8019::BPAGE:
1612: return PeekBPAGE();
1613:
1614: case RTL8019::CONFIG0:
1615: return PeekCONFIG0();
1616:
1617: case RTL8019::CONFIG1:
1618: return PeekCONFIG1();
1619:
1620: case RTL8019::CONFIG2:
1621: return PeekCONFIG2();
1622:
1623: case RTL8019::CONFIG3:
1624: return PeekCONFIG3();
1625:
1626: case RTL8019::CSNSAV:
1627: return PeekCSNSAV();
1628:
1629: case 0x39:
1630: return PeekReg39();
1631:
1632: case RTL8019::INTR:
1633: return PeekINTR();
1634:
1635: case RTL8019::CONFIG4:
1636: return PeekCONFIG4();
1637: }
1638: return 0xff;
1639: }
1640:
1641: uint32
1642: RTL8019ASDevice::PeekCR() const
1643: {
1644: uint32 data;
1645:
1646: // PS
1647: data = pagesel << 2;
1648:
1649: // RD
1650: switch (dmamode) {
1651: case DMAMode::NotAllowed:
1652: break;
1653: case DMAMode::RemoteRead:
1654: data |= RTL8019::CR_RD_READ;
1655: break;
1656: case DMAMode::RemoteWrite:
1657: data |= RTL8019::CR_RD_WRITE;
1658: break;
1659: case DMAMode::SendPacket:
1660: data |= RTL8019::CR_RD_SEND;
1661: break;
1662: case DMAMode::Complete:
1663: data |= 0x20;
1664: break;
1665: }
1666:
1667: // TXP
1668: if (tx_in_progress) {
1669: data |= RTL8019::CR_TXP;
1670: }
1671:
1672: // STA
1673: data |= cr_sta;
1674:
1675: // STP
1676: if (state == State::Stop) {
1677: data |= RTL8019::CR_STP;
1678: }
1679:
1680: return data;
1681: }
1682:
1683: uint32
1684: RTL8019ASDevice::PeekCLDA() const
1685: {
1686: return local_addr;
1687: }
1688:
1689: uint32
1690: RTL8019ASDevice::PeekBNRY() const
1691: {
1692: return boundary_addr >> 8;
1693: }
1694:
1695: uint32
1696: RTL8019ASDevice::PeekTSR() const
1697: {
1698: uint32 data = tsr;
1699:
1700: // bit5 は %0、bit1 は %1 らしい。
1701: data &= ~0x20;
1702: data |= 0x02;
1703:
1704: return data;
1705: }
1706:
1707: uint32
1708: RTL8019ASDevice::PeekNCR() const
1709: {
1710: // コリジョンカウンタは不要なので実装していない
1711: return 0;
1712: }
1713:
1714: uint32
1715: RTL8019ASDevice::PeekFIFO() const
1716: {
1717: // 未実装だが $00 が読めているようだ
1718: return 0;
1719: }
1720:
1721: uint32
1722: RTL8019ASDevice::PeekISR() const
1723: {
1724: uint32 data = intr_stat;
1725:
1726: // RST は、Stop 状態とバッファフルの論理和?
1727: if (state == State::Stop || local_addr == boundary_addr) {
1728: data |= RTL8019::ISR_RST;
1729: }
1730:
1731: return data;
1732: }
1733:
1734: uint32
1735: RTL8019ASDevice::PeekCRDA() const
1736: {
1737: return remote_addr;
1738: }
1739:
1740: uint32
1741: RTL8019ASDevice::Peek8019ID0() const
1742: {
1743: return 0x50;
1744: }
1745:
1746: uint32
1747: RTL8019ASDevice::Peek8019ID1() const
1748: {
1749: return 0x70;
1750: }
1751:
1752: uint32
1753: RTL8019ASDevice::PeekRSR() const
1754: {
1755: uint32 data;
1756:
1757: data = rsr & ~0x48;
1758: if (monitor_mode) {
1759: data |= RTL8019::RSR_DIS;
1760: }
1761:
1762: return data;
1763: }
1764:
1765: uint32
1766: RTL8019ASDevice::PeekCNTR(int n) const
1767: {
1768: return error_counter[n];
1769: }
1770:
1771: uint32
1772: RTL8019ASDevice::PeekPAR(int n) const
1773: {
1774: return par[n];
1775: }
1776:
1777: uint32
1778: RTL8019ASDevice::PeekCURR() const
1779: {
1780: return current_page_addr >> 8;
1781: }
1782:
1783: uint32
1784: RTL8019ASDevice::PeekMAR(int n) const
1785: {
1786: return mar[n];
1787: }
1788:
1789: uint32
1790: RTL8019ASDevice::PeekPSTART() const
1791: {
1792: return pstart_addr >> 8;
1793:
1794: }
1795:
1796: uint32
1797: RTL8019ASDevice::PeekPSTOP() const
1798: {
1799: return pstop_addr >> 8;
1800: }
1801:
1802: uint32
1803: RTL8019ASDevice::PeekTPSR() const
1804: {
1805: return transmit_page_start_addr >> 8;
1806: }
1807:
1808: uint32
1809: RTL8019ASDevice::PeekRCR() const
1810: {
1811: uint32 data = 0xc0;
1812:
1813: if (monitor_mode) data |= RTL8019::RCR_MON;
1814: if (promisc_mode) data |= RTL8019::RCR_PRO;
1815: if (accept_mcast) data |= RTL8019::RCR_AM;
1816: if (accept_bcast) data |= RTL8019::RCR_AB;
1817: if (accept_short) data |= RTL8019::RCR_AR;
1818: if (accept_error) data |= RTL8019::RCR_SEP;
1819:
1820: return data;
1821: }
1822:
1823: uint32
1824: RTL8019ASDevice::PeekTCR() const
1825: {
1826: return 0xe0 | tcr;
1827: }
1828:
1829: uint32
1830: RTL8019ASDevice::PeekDCR() const
1831: {
1832: uint32 data;
1833:
1834: data = 0x80 | dcr;
1835: if (word_transfer) data |= RTL8019::DCR_WTS;
1836:
1837: return data;
1838: }
1839:
1840: uint32
1841: RTL8019ASDevice::PeekIMR() const
1842: {
1843: return intr_mask | 0x80;
1844: }
1845:
1846: uint32
1847: RTL8019ASDevice::Peek9346CR() const
1848: {
1849: uint32 data = 0x30;
1850:
1851: // EEM は $0 か $3 のみサポート
1852: if (config_write_enable) {
1853: data |= 0xc0;
1854: }
1855:
1856: return data;
1857: }
1858:
1859: uint32
1860: RTL8019ASDevice::PeekBPAGE() const
1861: {
1862: // 使わなそうだし、サポートもしていない
1863: return 0;
1864: }
1865:
1866: uint32
1867: RTL8019ASDevice::PeekCONFIG0() const
1868: {
1869: // XXX 値確認
1870: return (verid << 6);
1871: }
1872:
1873: uint32
1874: RTL8019ASDevice::PeekCONFIG1() const
1875: {
1876: uint32 data;
1877:
1878: // IRQS=INT1、IOS=300H
1879: data = 0x10;
1880: if (irq_enable) data |= RTL8019::CONFIG1_IRQEN;
1881:
1882: return data;
1883: }
1884:
1885: uint32
1886: RTL8019ASDevice::PeekCONFIG2() const
1887: {
1888: uint32 data;
1889:
1890: data = mediatype << 6;
1891: if (brom_force_disable) {
1892: data |= RTL8019::CONFIG2_BSELB;
1893: }
1894: // BS4-0 は 0
1895:
1896: return data;
1897: }
1898:
1899: uint32
1900: RTL8019ASDevice::PeekCONFIG3() const
1901: {
1902: uint32 data;
1903:
1904: data = (config3 & 0x06);
1905:
1906: // LEDS1=0, LEDS0=1
1907: data |= 0x10;
1908:
1909: return data;
1910: }
1911:
1912: uint32
1913: RTL8019ASDevice::PeekCSNSAV() const
1914: {
1915: // サポートしていない
1916: return 0;
1917: }
1918:
1919: uint32
1920: RTL8019ASDevice::PeekReg39() const
1921: {
1922: // データシートには何もないと書いてあるが $fe が読めるようだ
1923: return 0xfe;
1924: }
1925:
1926: uint32
1927: RTL8019ASDevice::PeekCONFIG4() const
1928: {
1929: // IOMS=0
1930: return 0xfe;
1931: }
1932:
1933: uint32
1934: RTL8019ASDevice::PeekINTR() const
1935: {
1936: // INT1 以外は pull up?
1937: uint32 data = 0xfd;
1938:
1939: // 正論理でええんやろうか
1940: if (interrupt->GetINT(this)) {
1941: data |= 0x02;
1942: }
1943:
1944: return data;
1945: }
1946:
1947: uint32
1948: RTL8019ASDevice::PeekDMA(uint32 a0) const
1949: {
1950: // DMA モードが Read でない時には何を見せる?
1951: if (dmamode != DMAMode::RemoteRead) {
1952: if (a0 == 0) {
1953: return 0xcc;
1954: } else {
1955: return 0xdd;
1956: }
1957: }
1958:
1959: // このポートは実際にはバイトアクセスかワードアクセスかによって
1960: // (か、もしくは DCR.WTS ビットによって?)、
1961: // 読み出せる値が変わるが、実用上はワード転送がメインだろうと思うので、
1962: // 正しくワードアクセスされたと仮定した時の値を表示しておく。
1963: if (remote_addr < 0x4000) {
1964: if (a0 == 0) {
1965: return ReadPROM(remote_addr);
1966: } else {
1967: return 0xff;
1968: }
1969: } else if ((remote_addr & 0x4000)) {
1970: uint32 addr = remote_addr & ~1;
1971: return ReadRAM(addr + a0);
1972: } else {
1973: return 0xff;
1974: }
1975: }
1976:
1977:
1978: // PROM 領域をバイトで読み出す。
1979: // addr は内蔵メモリ空間でのアドレス。
1980: uint32
1981: RTL8019ASDevice::ReadPROM(uint32 addr) const
1982: {
1983: // PROM 領域は 32 バイト(16ワード) でミラー。
1984: uint32 offset = (addr >> 1) & 0x0f;
1985: assert(offset < prom.size());
1986: return prom[offset];
1987: }
1988:
1989: // 内蔵 RAM を (副作用なく) バイトで読み出す。
1990: // addr は内蔵メモリ空間でのアドレス。
1991: // 送信パケット用の読み出しにも使われる。
1992: inline uint32
1993: RTL8019ASDevice::ReadRAM(uint32 addr) const
1994: {
1995: uint32 offset = addr & 0x3fff;
1996: assert(offset < buffer.size());
1997: return buffer[offset];
1998: }
1999:
2000: // 内蔵 RAM に (副作用なく) バイトで書き込む。
2001: // addr は内蔵メモリ空間でのアドレス。
2002: // 受信パケットの書き込みにも使われる。
2003: inline void
2004: RTL8019ASDevice::WriteRAM(uint32 addr, uint32 data)
2005: {
2006: uint32 offset = addr & 0x3fff;
2007: assert(offset < buffer.size());
2008: buffer[offset] = data;
2009: }
2010:
2011:
2012: // 動作状態が Stop か StopInProgress なら true を返す
2013: bool
2014: RTL8019ASDevice::IsStopOrInProgress() const
2015: {
2016: return (state != State::Normal);
2017: }
2018:
2019: // 動作状態を newstate に変更を試みる。
2020: // newstate には Normal か Stop を指定すること
2021: // (その結果 StopInProgress になるかも知れない)。
2022: void
2023: RTL8019ASDevice::ChangeState(State newstate)
2024: {
2025: if (newstate == state) {
2026: return;
2027: }
2028:
2029: switch (newstate) {
2030: case State::Normal:
1.1.1.2 root 2031: {
2032: uint64 filter;
2033: filter = ((uint64)mar[0] << 0)
2034: | ((uint64)mar[1] << 8)
2035: | ((uint64)mar[2] << 16)
2036: | ((uint64)mar[3] << 24)
2037: | ((uint64)mar[4] << 32)
2038: | ((uint64)mar[5] << 40)
2039: | ((uint64)mar[6] << 48)
2040: | ((uint64)mar[7] << 56);
1.1 root 2041: hostnet->SetMyAddr(par);
1.1.1.2 root 2042: hostnet->SetMCastFilter(filter);
1.1 root 2043: hostnet->EnableRx(true);
2044: break;
1.1.1.2 root 2045: }
1.1 root 2046:
2047: case State::Stop:
2048: if (tx_in_progress || rx_packet.length != 0) {
2049: // 処理中があれば、処理が終わるのを待つ。
2050: // (送信または受信処理完了時に Stop にする)
2051: newstate = State::StopInProgress;
2052: } else {
2053: // ホストの受信を停止する
2054: hostnet->EnableRx(false);
2055: }
2056: break;
2057:
2058: default:
2059: break;
2060: }
2061: state = newstate;
2062: }
2063:
2064: // 送信開始。
2065: void
2066: RTL8019ASDevice::Transmit()
2067: {
2068: // Stop なら送(受)信は不可。
2069: // InProgress でも新たな送信は行わない
2070: // (受信完了を待ってるところのかもしれないので)。
2071: if (IsStopOrInProgress()) {
2072: putlog(1, "Transmit not allowed due to CR.STP=1");
2073: return;
2074: }
2075:
2076: // 送信開始
2077: putlog(2, "Transmit TPSR=$%02x TBCR=$%04x",
2078: transmit_page_start_addr >> 8, transmit_byte_count);
2079:
2080: tx_packet.Clear();
2081: tx_in_progress = true;
2082:
2083: // TSR は転送開始時にクリア (DP83901A.pdf)
2084: tsr = 0;
2085:
2086: // 転送イベントを起こすだけ。
2087: tx_event.time = 0;
2088: scheduler->StartEvent(tx_event);
2089:
2090: // LED イベントは止まっていれば動かす。
2091: if (txled_event.IsRunning() == false) {
2092: txled_event.time = 0;
2093: scheduler->StartEvent(txled_event);
2094: }
2095: }
2096:
2097: // 転送イベント。
2098: // TXP=1 で呼ばれて、ページごとにパケットにコピーする。
2099: // TBCR で指定された長さを全部コピーしたらホストに送信。
2100: void
1.1.1.2 root 2101: RTL8019ASDevice::TXEvent(Event& ev)
1.1 root 2102: {
2103: // 今回処理する分
1.1.1.3 ! root 2104: uint count = std::min((uint)transmit_byte_count, 256u);
1.1 root 2105: if (count == 0 && tx_packet.length != 0) {
2106: // 前回でコピーが完了していればここで送信。
1.1.1.3 ! root 2107: putlog(3, "TXEvent Send %u bytes", tx_packet.length);
1.1 root 2108: hostnet->Tx(tx_packet);
2109:
2110: // 送信完了。
2111: tx_in_progress = false;
2112: tsr |= RTL8019::TSR_PTX;
2113: intr_stat |= RTL8019::ISR_PTX;
2114: ChangeInterrupt();
2115:
2116: // ストップ待ちなら、ストップ状態に移行を試みる
2117: if (state == State::StopInProgress) {
2118: ChangeState(State::Stop);
2119: }
2120: return;
2121: }
2122:
2123: // このページをパケットにコピー
2124: uint32 addr = transmit_page_start_addr;
2125: for (uint32 end = addr + count; addr < end; addr++) {
2126: tx_packet.Append((uint8)ReadRAM(addr));
2127: }
1.1.1.3 ! root 2128: putlog(4, "TXEvent Copy %u bytes at page $%02x",
1.1 root 2129: count, transmit_page_start_addr >> 8);
2130:
2131: // XXX TPSR, TBCR は更新されるのかどうか。
2132: // とりあえず内部で必要なので使いまわしておく。
2133: transmit_page_start_addr += 256;
2134: transmit_byte_count -= count;
2135: // XXX 折り返し
2136:
2137: // 転送にかかった時間を模しておく。
2138: // 時間は適当。10Mbps なので 1バイトあたり 1usec とする。
2139: tx_event.time = count * 1_usec;
2140: scheduler->StartEvent(tx_event);
2141: }
2142:
1.1.1.2 root 2143: // パケット受信通知。HostNet から (EthernetDevice 経由で) 呼ばれる。
1.1 root 2144: void
1.1.1.2 root 2145: RTL8019ASDevice::RxMessage(MessageID msgid, uint32 arg)
1.1 root 2146: {
2147: // 受信イベントが止まっていれば動かす。
2148: // 受信イベントがすでに動いていれば、1パケット受信完了後に
2149: // ホストキューを確認するので、ここでは何もしなくてよい。
2150: if (rx_event.IsRunning() == false) {
2151: rx_event.time = 0;
2152: scheduler->StartEvent(rx_event);
2153: }
2154: }
2155:
2156: // 受信イベント。
2157: //
2158: // rx_packet の length, remain によって状態マシンになっている。
2159: //
2160: // len == 0 : 受信中でない。ホストキューから読み出せる
2161: // len != 0, remain == len : 受信パケットのコピー (1ページ目)。ヘッダも出力
2162: // len != 0, remain < len : 受信パケットのコピー (2ページ目以降)
2163: // len != 0, remain == 0 : 受信パケットのコピー完了直後。
2164: void
1.1.1.2 root 2165: RTL8019ASDevice::RXEvent(Event& ev)
1.1 root 2166: {
1.1.1.3 ! root 2167: uint remain;
1.1 root 2168:
2169: if (rx_packet.length == 0) {
2170: // パケットが空の時に呼ばれたら、
2171: // ホストキューから1パケット取り出してみる。
2172: if (hostnet->Rx(&rx_packet) == false) {
2173: // 取り出せなくなったら、ここでイベントを停止。
2174: rx_packet.Clear();
2175: return;
2176: }
2177:
2178: // 取り出したらそのまま処理する。
2179: // ここがパケット受信処理開始なので RSR をクリア。
2180: rsr = 0;
2181:
2182: // 受信 LED イベントが止まっていれば動かす。
2183: // 取り出して、破棄するかもしれないより前。
2184: if (rxled_event.IsRunning() == false) {
2185: rxled_event.time = 0;
2186: scheduler->StartEvent(rxled_event);
2187: }
2188:
2189: // 受信無効中ならカウンタを上げてから、パケットを破棄。
2190: if (monitor_mode) {
2191: rsr |= RTL8019::RSR_MPA;
2192: rsr &= ~RTL8019::RSR_PRX; // 念のため
2193: IncCounter(2);
2194:
2195: intr_stat |= RTL8019::ISR_RXE;
2196: ChangeInterrupt();
2197:
2198: goto discard;
2199: }
2200: }
2201:
2202: assert(rx_packet.length != 0);
2203: remain = rx_packet.GetRemain();
2204: if (remain != 0) {
2205: // 実際に書き込む前に、これから書き込むページ(local_addr) が
2206: // BNRY (ホストがまだ読んでない受信済みページ に追いついていたら、
2207: // 受信バッファオーバーフロー。
2208: if (local_addr == boundary_addr) {
2209: putlog(2, "Receive ring overflow: CURR=$%02x BNRY=$%02x",
2210: local_addr >> 8, boundary_addr >> 8);
2211:
2212: rsr |= RTL8019::RSR_MPA;
2213: rsr &= ~RTL8019::RSR_PRX; // 念のため
2214: IncCounter(2);
2215:
2216: // RST は自動的にセットされる
2217: intr_stat |= RTL8019::ISR_OVW | RTL8019::ISR_RXE;
2218: ChangeInterrupt();
2219:
2220: goto discard;
2221: }
2222:
2223: if (remain == rx_packet.length) {
2224: // 初回処理
1.1.1.3 ! root 2225: RXHead();
1.1 root 2226: }
1.1.1.2 root 2227: RXCopy(ev, remain);
1.1 root 2228: } else {
1.1.1.2 root 2229: RXDone(ev);
1.1 root 2230: }
2231: return;
2232:
2233: discard:
2234: // パケットを破棄する。
2235: // この場合も、ホストキューから次のパケットを引き取る作業は必要。
2236: // XXX 間隔は適当
2237: rx_packet.Clear();
1.1.1.2 root 2238: ev.time = 1_usec;
2239: scheduler->RestartEvent(ev);
1.1 root 2240: }
2241:
2242: // パケット受信の初回。
2243: // 4バイトの受信ヘッダをバッファに書き込む。
2244: void
1.1.1.3 ! root 2245: RTL8019ASDevice::RXHead()
1.1 root 2246: {
2247: // 先に、このパケットの次のページ位置を求めて覚えておく。
2248: next_page_addr = local_addr + 4 + rx_packet.length;
2249: next_page_addr = roundup(next_page_addr, 256);
2250: if (next_page_addr >= pstop_addr) {
2251: next_page_addr = pstart_addr + (next_page_addr - pstop_addr);
2252: }
2253:
2254: // 受信ヘッダは転送完了後に書き込むため、空けておく。
2255: // XXX ゼロクリアするかどうか
2256: local_addr += 4;
2257: }
2258:
2259: // 受信パケットをバッファにコピー。
2260: // 1ページ埋めるかパケットをコピーし終えたら次へ。
2261: // (初回もヘッダ書き込みに続いて呼ばれる)
2262: void
1.1.1.3 ! root 2263: RTL8019ASDevice::RXCopy(Event& ev, uint remain)
1.1 root 2264: {
2265: // パケットをこのページにコピー。
2266: // 今回処理する分はパケットの残りとページの残りの小さいほう。
1.1.1.3 ! root 2267: uint count = std::min(remain, 0x100U - (local_addr & 0xff));
! 2268: putlog(4, "RXEvent Copy %u bytes at page $%02x", count, local_addr >> 8);
1.1 root 2269: for (uint32 end = local_addr + count; local_addr < end; ) {
2270: WriteRAM(local_addr++, rx_packet.Read());
2271: }
2272:
2273: // パケットの最後に到達したらポインタだけここで次ページへ。
2274: // PSTOP 折り返し処理の前にやっておくため。
2275: // (パケットの受信完了処理自体は次のループの先頭で行う)
2276: if (rx_packet.GetRemain() == 0) {
2277: local_addr = roundup(local_addr, 256);
2278: }
2279:
2280: // PSTOP に到達したら PSTART に折り返す。
2281: if (local_addr >= pstop_addr) {
2282: local_addr = pstart_addr;
2283: }
2284:
2285: // 転送にかかった時間を模しておく。
2286: // 時間は適当。10Mbps なので 1バイトあたり 1usec とする。
1.1.1.2 root 2287: ev.time = count * 1_usec;
2288: scheduler->RestartEvent(ev);
1.1 root 2289: }
2290:
2291: // 受信パケットをバッファにコピーし終えた次のターンで呼ばれる。
2292: // 完了処理をして、ストップ待ちならストップ状態に移行。
2293: // ストップ待ちでなければ再び RXEvent() イベントを呼び、
2294: // 次パケットの処理を継続する。
2295: void
1.1.1.2 root 2296: RTL8019ASDevice::RXDone(Event& ev)
1.1 root 2297: {
2298: // 前回でコピーが完了していればここで通知。
1.1.1.3 ! root 2299: putlog(3, "RXDone Received %u bytes", rx_packet.length);
1.1 root 2300:
2301: // 受信ヘッダに書き込む前に RSR を更新
2302: rsr |= RTL8019::RSR_PRX;
2303: // 念のためエラービットをクリア (DP83901A.pdf)
2304: rsr &= ~(RTL8019::RSR_MPA |
2305: RTL8019::RSR_FAE |
2306: RTL8019::RSR_CRC);
2307:
2308: // XXX Receive Status には、正常受信時は RSR を書き込む。
2309: // エラー時はまだ見てない (DP83901A.pdf)
2310:
2311: // 受信ヘッダを書き込む。
2312: // このパケット受信中は CURR は更新しないので、これが使える。
2313: //
2314: // メモリ上のバイト順で次の通り。
2315: // +0: Receive Status
2316: // +1: 次の受信ページ
2317: // +2: 受信バイト長(L)
2318: // +3: 受信バイト長(H)
2319: //
2320: // ワード (Little Endian) 表記:
2321: // D15 D8 D7 D0
2322: // +0: 次の受信ページ Receive Status
2323: // +2: 受信バイト長(H) 受信バイト長(L)
2324: uint16 addr = current_page_addr;
2325: WriteRAM(addr++, rsr);
2326: WriteRAM(addr++, next_page_addr >> 8);
2327: WriteRAM(addr++, rx_packet.length & 0xff);
2328: WriteRAM(addr++, rx_packet.length >> 8);
2329:
2330: // CURR を次受信ページに更新。残り転送バイトが 0 になった時点で
2331: // local_addr は次ページ先頭に繰り上げてある。
2332: current_page_addr = local_addr;
2333:
2334: rx_packet.Clear();
2335:
2336: // 受信完了。
2337: intr_stat |= RTL8019::ISR_PRX;
2338: ChangeInterrupt();
2339:
2340: if (state == State::StopInProgress) {
2341: // ストップ待ちなら、ストップ状態に移行を試みる
2342: ChangeState(State::Stop);
2343: } else {
2344: // そうでなければ、次の受信を試す。
2345: // (rx_packet.length == 0 で RXEvent() を呼ぶとパケット受信となる)
2346:
2347: // どのくらいか待つ? 値は適当
1.1.1.2 root 2348: ev.time = 100_usec;
2349: scheduler->RestartEvent(ev);
1.1 root 2350: }
2351: }
2352:
2353: // 送信 LED イベント
2354: void
1.1.1.2 root 2355: RTL8019ASDevice::TXLedEvent(Event& ev)
1.1 root 2356: {
2357: if (tx_led == false) {
2358: // 消灯中だったら、次は 6msec 点灯
2359: tx_led = true;
1.1.1.2 root 2360: ev.time = 6_msec;
2361: scheduler->RestartEvent(ev);
1.1 root 2362: } else {
2363: // 点灯中だったら
2364: // - 送信中なら次は 100msec 消灯
2365: // - 送信中でなければここで終わり
2366: if (tx_in_progress) {
2367: tx_led = false;
1.1.1.2 root 2368: ev.time = 100_msec;
2369: scheduler->RestartEvent(ev);
1.1 root 2370: }
2371: }
2372: }
2373:
2374: // 受信 LED イベント
2375: void
1.1.1.2 root 2376: RTL8019ASDevice::RXLedEvent(Event& ev)
1.1 root 2377: {
2378: if (rx_led == false) {
2379: // 消灯中だったら、次は 6msec 点灯
2380: rx_led = true;
1.1.1.2 root 2381: ev.time = 6_msec;
2382: scheduler->RestartEvent(ev);
1.1 root 2383: } else {
2384: // 点灯中だったら
2385: // - 受信中なら次は 100msec 消灯
2386: // - 受信中でなければここで終わり
2387: if (rx_packet.length != 0) {
2388: rx_led = false;
1.1.1.2 root 2389: ev.time = 100_msec;
2390: scheduler->RestartEvent(ev);
1.1 root 2391: }
2392: }
2393: }
2394:
2395:
2396: // 実際のボードの割り込みは、SL811HS/T もいるので NereidBoard が一旦受けて
2397: // いると思うが、それを忠実に真似すると
2398: // RTL8019AS -> NereidBoard -> X68030Interrupt のようなカスケードになり、
2399: // それはちょっと手間なので、ここでは NereidBoard の DIPSW で決まる割り込み
2400: // ベクタの値だけ NereidBoard から事前に受け取っておいて、あとは
2401: // InterruptDevice と直接やりとりする。
2402:
2403: // 割り込み信号線の状態を変える。
2404: // intr_stat、intr_mask、irq_enable が更新されたら呼ぶこと。
2405: void
2406: RTL8019ASDevice::ChangeInterrupt()
2407: {
2408: if (irq_enable) {
1.1.1.2 root 2409: bool irq = ((intr_stat & intr_mask) != 0);
2410: interrupt->ChangeINT(this, irq);
1.1 root 2411: } else {
2412: // IRQEN が 0 だと出力がハイインピーダンスになる。
2413: interrupt->AssertINT(this);
2414: }
2415: }
2416:
2417: // 割り込みアクノリッジ
1.1.1.2 root 2418: busdata
1.1 root 2419: RTL8019ASDevice::InterruptAcknowledge()
2420: {
2421: return intr_vector;
2422: }
2423:
2424: // エラーカウンタをインクリメントする。
2425: void
2426: RTL8019ASDevice::IncCounter(int n)
2427: {
2428: error_counter[n]++;
2429:
2430: // XXX DP83901A はカウンタが $c0 になったらカウントとめるらしい。
2431: // RTL8019AS/AX88196B には記述なし。要動作確認。
2432:
2433: // いずれかカウンタの MSB が立ったら割り込み
2434: uint32 c = error_counter[0] | error_counter[1] | error_counter[2];
2435: if ((c & 0x80) != 0) {
2436: intr_stat |= RTL8019::ISR_CNT;
2437: } else {
2438: // 書いてはないけど、たぶん OR したのが繋がってるだけだとしたら
2439: // 最上位ビットがいずれも立たなくなったら、CNT も勝手に下がるはず?
2440: intr_stat &= ~RTL8019::ISR_CNT;
2441: }
2442: ChangeInterrupt();
2443: }
2444:
2445: // 読み込み時のレジスタ名を返す (rn はページ番号込み)
2446: /*static*/ std::string
2447: RTL8019ASDevice::RegNameR(int rn)
2448: {
2449: if (regnames[rn]) {
2450: return std::string(regnames[rn]);
2451: } else {
2452: return string_format("(%02x)", rn);
2453: }
2454: }
2455:
2456: // 書き込み時のレジスタ名を返す (rn はページ番号込み)
2457: /*static*/ std::string
2458: RTL8019ASDevice::RegNameW(int rn)
2459: {
2460: int page = rn >> 4;
2461: int n = rn & 0xf;
2462:
2463: // Page1 は R/W 共通
2464: if (page == 1) {
2465: return RegNameR(rn);
2466: }
2467:
2468: // Page2 は ReadOnly レジスタなので名前はない。
2469: if (page == 2) {
2470: return string_format("%02x", rn);
2471: }
2472:
2473: // Page0, Page3 のレジスタ名はオフセットしたところに置いてある。
2474: int offset = (page == 0) ? 0x40 : 0x50;
2475: if (regnames[offset + n]) {
2476: return std::string(regnames[offset + n]);
2477: } else {
2478: return string_format("(%02x)", rn);
2479: }
2480: }
2481:
2482: /*static*/ const char * const
2483: RTL8019ASDevice::regnames[] = {
2484: "CR", // 0 Page0(Read側)
2485: "CLDA0", // 1
2486: "CLDA1", // 2
2487: "BNRY", // 3
2488: "TSR", // 4
2489: "NCR", // 5
2490: "FIFO", // 6
2491: "ISR", // 7
2492: "CRDA0", // 8
2493: "CRDA1", // 9
2494: "8019ID0", // a
2495: "8019ID1", // b
2496: "RSR", // c
2497: "CNTR0", // d
2498: "CNTR1", // e
2499: "CNTR2", // f
2500:
2501: "CR", // 0 Page1(R/W共通)
2502: "PAR0", // 1
2503: "PAR1", // 2
2504: "PAR2", // 3
2505: "PAR3", // 4
2506: "PAR4", // 5
2507: "PAR5", // 6
2508: "CURR", // 7
2509: "MAR0", // 8
2510: "MAR1", // 9
2511: "MAR2", // a
2512: "MAR3", // b
2513: "MAR4", // c
2514: "MAR5", // d
2515: "MAR6", // e
2516: "MAR7", // f
2517:
2518: "CR", // 0 Page2(Read Only)
2519: "PSTART", // 1
2520: "PSTOP", // 2
2521: NULL, // 3
2522: "TPSR", // 4
2523: NULL, // 5
2524: NULL, // 6
2525: NULL, // 7
2526: NULL, // 8
2527: NULL, // 9
2528: NULL, // a
2529: NULL, // b
2530: "RCR", // c
2531: "TCR", // d
2532: "DCR", // e
2533: "IMR", // f
2534:
2535: "CR", // 0 Page3(Read側)
2536: "9346CR", // 1
2537: "BPAGE", // 2
2538: "CONFIG0", // 3
2539: "CONFIG1", // 4
2540: "CONFIG2", // 5
2541: "CONFIG3", // 6
2542: NULL, // 7
2543: "CSNSAV", // 8
2544: NULL, // 9
2545: NULL, // a
2546: "INTR", // b
2547: NULL, // c
2548: "CONFIG4", // d
2549: NULL, // e
2550: NULL, // f
2551:
2552: "CR", // 0 Page0(Write側)
2553: "PSTART", // 1
2554: "PSTOP", // 2
2555: "BNRY", // 3
2556: "TPSR", // 4
2557: "TBCR0", // 5
2558: "TBCR1", // 6
2559: "ISR", // 7
2560: "RSAR0", // 8
2561: "RSAR1", // 9
2562: "RBCR0", // a
2563: "RBCR1", // b
2564: "RCR", // c
2565: "TCR", // d
2566: "DCR", // e
2567: "IMR", // f
2568:
2569: "CR", // 0 Page3(Write側)
2570: "9346CR", // 1
2571: "BPAGE", // 2
2572: "CONFIG0", // 3
2573: "CONFIG1", // 4
2574: "CONFIG2", // 5
2575: "CONFIG3", // 6
2576: "TEST", // 7
2577: NULL, // 8
2578: "HLTCLK", // 9
2579: NULL, // a
2580: NULL, // b
2581: "FMWP", // c
2582: NULL, // d
2583: NULL, // e
2584: NULL, // f
2585: };
2586:
2587: // CR_RD (DMAMode) の名前を返す
2588: /*static*/ const char *
2589: RTL8019ASDevice::GetDMAName(uint32 mode)
2590: {
2591: static const char * const rd_str[] = {
2592: // 01234567890
2593: "NotAllowed",
2594: "RemoteRead",
2595: "RemoteWrite",
2596: "SendPacket",
2597: "Complt/Abrt",
2598: };
2599:
2600: if (mode > 4) {
2601: return rd_str[4];
2602: } else {
2603: return rd_str[mode];
2604: }
2605: }
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