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

1.1       root        1: //
                      2: // nono
1.1.1.4   root        3: // Copyright (C) 2020 nono project
                      4: // Licensed under nono-license.txt
1.1       root        5: //
                      6: 
1.1.1.12  root        7: //
                      8: // SPC (MB89352)
                      9: //
                     10: 
1.1       root       11: #include "spc.h"
1.1.1.12  root       12: #include "config.h"
1.1.1.7   root       13: #include "interrupt.h"
1.1.1.3   root       14: #include "mainapp.h"
1.1.1.12  root       15: #include "mpu.h"
1.1.1.7   root       16: #include "pedec.h"
1.1.1.12  root       17: #include "scheduler.h"
1.1       root       18: 
1.1.1.2   root       19: // time 時間後に呼び出すコールバックをセットする。
                     20: // func の書式が面倒なのを省略して書きたいため。
                     21: #define CallAfter(func_, name_, time_) do { \
1.1.1.12  root       22:        event.func = ToEventCallback(&SPCDevice::func_); \
1.1.1.2   root       23:        event.time = time_; \
1.1.1.12  root       24:        event.SetName(name_); \
                     25:        gScheduler->RestartEvent(event); \
1.1.1.2   root       26: } while (0)
                     27: 
1.1.1.12  root       28: // グローバル参照用
                     29: SPCDevice *gSPC;
1.1       root       30: 
1.1.1.2   root       31: // コンストラクタ
1.1.1.3   root       32: SPCDevice::SPCDevice()
1.1.1.10  root       33:        : inherited("SPC")
1.1       root       34: {
1.1.1.3   root       35:        // これらは XIOSpace で必要なので、LUNA ではダミー。
                     36:        // もうちょっといい方法を考えたほうがいい。
                     37:        devaddr = 0xe96000;
1.1       root       38:        devlen = 0x2000;
                     39: 
1.1.1.3   root       40:        SetConfigName("spc0");
1.1.1.2   root       41:        myid = -1;
1.1       root       42: 
1.1.1.2   root       43:        // 汎用イベント
1.1       root       44:        // 名前とコールバック関数は都度セットする。
1.1.1.13! root       45:        event.Regist("SPC Phase");
1.1.1.2   root       46: 
                     47:        // TC カウンタイベント
                     48:        event_tc.code = 0;
1.1.1.12  root       49:        event_tc.Regist("SPC Timer");
1.1.1.10  root       50: 
1.1.1.12  root       51:        monitor.func = ToMonitorCallback(&SPCDevice::MonitorUpdate);
1.1.1.10  root       52:        // サイズは Init で決まる
                     53:        monitor.Regist(ID_MONITOR_SPC);
1.1       root       54: }
                     55: 
1.1.1.2   root       56: // デストラクタ
1.1       root       57: SPCDevice::~SPCDevice()
                     58: {
1.1.1.12  root       59:        gSPC = NULL;
1.1       root       60: }
                     61: 
                     62: bool
                     63: SPCDevice::Init()
                     64: {
1.1.1.11  root       65:        // 実行中に別インスタンスを頻繁に参照しないようにここで vmtype を覚えておく
                     66:        vmtype = gMainApp.GetVMType();
                     67: 
1.1.1.13! root       68:        // 本体 SCSI ID は LUNA も X68030 も 7 固定。
        !            69:        uint initiator_id = 7;
1.1.1.11  root       70: 
                     71:        // モニタには、接続している SCSI デバイスだけを表示する。
                     72:        // そのため ID ではなく前から何番目のデバイスかのリストが欲しい。
                     73:        for (int id = 0; id < 8; id++) {
1.1.1.13! root       74:                if (id == initiator_id) {
1.1.1.11  root       75:                        connected_devices.push_back(this);
                     76:                } else if (target[id].get()) {
                     77:                        connected_devices.push_back(target[id].get());
                     78:                }
                     79:        }
                     80: 
                     81:        // この親の Init() は connected_devices 作成後に呼ぶ
1.1.1.12  root       82:        if (inherited::Init() == false) {
1.1.1.2   root       83:                return false;
                     84:        }
                     85: 
1.1.1.4   root       86:        // 入力クロックは機種によって異なる。
                     87:        // X68k は 5MHz が入っている。
                     88:        // LUNA-I はおそらく 6.144MHz だと思われる。LUNA88K は未確認。
                     89:        const ConfigItem& item = gConfig->Find("!spc-tCLF");
                     90:        t_CLF = item.AsInt();
1.1       root       91: 
1.1.1.6   root       92:        // アクセスウェイト
1.1.1.13! root       93:        if (vmtype == VMType::X68030) {
1.1.1.6   root       94:                // InsideOut p.135
                     95:                read_wait  = 18;
                     96:                write_wait = 19;
                     97:        } else {
                     98:                // 他機種は未調査だけど、判明するまでの間とりあえず
                     99:                // ノーウェイトでない適当な値を入れておく。
                    100:                read_wait  = 18;
                    101:                write_wait = 19;
                    102:        }
                    103: 
1.1.1.7   root      104:        // 割り込み信号線の接続先
1.1.1.13! root      105:        if (vmtype == VMType::X68030) {
1.1.1.7   root      106:                // X68030 は PEDEC (I/O コントローラ) にカスケード
1.1.1.12  root      107:                interrupt = gPEDEC;
1.1.1.7   root      108:        } else {
1.1.1.12  root      109:                interrupt = gInterrupt;
1.1.1.7   root      110:        }
                    111: 
1.1.1.10  root      112:        monitor.SetSize(70, 15 + connected_devices.size());
1.1.1.6   root      113: 
1.1       root      114:        return true;
                    115: }
                    116: 
1.1.1.8   root      117: // デバイスリセット
1.1       root      118: void
1.1.1.12  root      119: SPCDevice::ResetHard(bool poweron)
1.1       root      120: {
1.1.1.13! root      121:        putlog(1, "Reset");
1.1       root      122: 
                    123:        // 初期値 (p.61)
                    124:        spc.sctl = SPC::SCTL_RESET;
                    125:        spc.ints = 0x00;
                    126:        spc.ssts &= 0x0f;
                    127:        spc.serr = 0x00;
1.1.1.11  root      128:        // 変更しないレジスタは次の通り (p.60)
                    129:        // BDID, TMOD, TC[HML]?, SCMD, PCTL, TEMP(out)
1.1       root      130: 
                    131:        // XXX マニュアルには書いていないけど、
                    132:        // SDGC bit5 の転送ごとに割り込みを発生させるビットが
                    133:        // OFFになることを NetBSD が期待しているし、
                    134:        // このビットは落ちるのではないだろうか
                    135:        spc.sdgc = 0x00;
1.1.1.2   root      136: 
                    137:        // 内部状態
1.1.1.7   root      138:        MakeIntsMask();
1.1.1.3   root      139:        prev_ints = (uint32)-1;
                    140:        prev_ssts = (uint32)-1;
1.1.1.2   root      141:        set_atn_in_selection = false;
                    142:        transfer_command_running = false;
1.1.1.12  root      143:        gScheduler->StopEvent(event);
                    144:        gScheduler->StopEvent(event_tc);
                    145: 
                    146:        last_busfree_time = 0;
1.1       root      147: }
                    148: 
                    149: uint64
1.1.1.8   root      150: SPCDevice::Read(uint32 offset)
1.1       root      151: {
                    152:        uint8 data;
                    153: 
1.1.1.6   root      154:        gMPU->AddCycle(read_wait);
                    155: 
1.1.1.8   root      156:        switch (offset) {
1.1       root      157:         case SPC::BDID:
                    158:                data = 1 << myid;
                    159:                putlog(3, "BDID -> $%02x", data);
                    160:                return data;
                    161: 
                    162:         case SPC::SCTL:
                    163:                data = spc.sctl;
                    164:                putlog(3, "SCTL -> $%02x", data);
                    165:                return data;
                    166: 
                    167:         case SPC::SCMD:
1.1.1.2   root      168:                data = spc.scmd;
1.1       root      169:                putlog(3, "SCMD -> $%02x", data);
                    170:                return data;
                    171: 
                    172:         case SPC::TMOD:
                    173:                // MB89352 には存在しないレジスタ。
                    174:                // 下位2ビットは %0 らしいので意味はないだろうけど真似ておく。
                    175:                return 0xfc;
                    176: 
                    177:         case SPC::INTS:
1.1.1.7   root      178:                data = GetINTS();
1.1.1.3   root      179:                if (loglevel >= 3) {
1.1.1.12  root      180:                        if (event_tc.IsRunning()) {
1.1       root      181:                                // イベント中は値が変わった時だけ表示
                    182:                                if (prev_ints != data) {
1.1.1.8   root      183:                                        putlogn("INTS -> $%02x", data);
1.1       root      184:                                        prev_ints = data;
                    185:                                }
                    186:                        } else {
1.1.1.8   root      187:                                putlogn("INTS -> $%02x", data);
1.1       root      188:                                prev_ints = -1U;
                    189:                        }
                    190:                }
                    191:                return data;
                    192: 
                    193:         case SPC::PSNS:
                    194:                data = GetPSNS();
                    195:                putlog(3, "PSNS -> $%02x", data);
                    196:                return data;
                    197: 
                    198:         case SPC::SSTS:
                    199:                data = GetSSTS();
1.1.1.3   root      200:                if (loglevel >= 3) {
1.1.1.12  root      201:                        if (event_tc.IsRunning()) {
1.1       root      202:                                // イベント中は値が変わった時だけ表示
                    203:                                if (prev_ssts != data) {
1.1.1.8   root      204:                                        putlogn("SSTS -> $%02x", data);
1.1       root      205:                                        prev_ssts = data;
                    206:                                }
                    207:                        } else {
1.1.1.8   root      208:                                putlogn("SSTS -> $%02x", data);
1.1       root      209:                                prev_ssts = -1U;
                    210:                        }
                    211:                }
                    212:                return data;
                    213: 
                    214:         case SPC::SERR:
1.1.1.7   root      215:                data = GetSERR();
1.1       root      216:                putlog(3, "SERR -> $%02x", data);
                    217:                return data;
                    218: 
                    219:         case SPC::PCTL:
                    220:                data = GetPCTL();
                    221:                putlog(3, "PCTL -> $%02x", data);
                    222:                return data;
                    223: 
                    224:         case SPC::MBC:
1.1.1.13! root      225:                putlog(0, "Read MBC (NOT IMPLEMENTED)");
        !           226:                return 0x0f;
1.1       root      227: 
                    228:         case SPC::DREG:
1.1.1.3   root      229:                return ReadDREG();
1.1       root      230: 
                    231:         case SPC::TEMP:
                    232:                data = spc.temp_in;
                    233:                putlog(3, "TEMP -> $%02x", data);
                    234:                return data;
                    235: 
                    236:         case SPC::TCH:
                    237:                data = spc.tc >> 16;
                    238:                putlog(3, "TCH  -> $%02x", data);
                    239:                return data;
                    240: 
                    241:         case SPC::TCM:
                    242:                data = (spc.tc >> 8) & 0xff;
                    243:                putlog(3, "TCM  -> $%02x", data);
                    244:                return data;
                    245: 
                    246:         case SPC::TCL:
                    247:                data = spc.tc & 0xff;
                    248:                putlog(3, "TCL  -> $%02x", data);
                    249:                return data;
                    250: 
                    251:         case SPC::EXBF:
                    252:                // MB89352 には存在しないレジスタ
                    253:                return 0xff;
1.1.1.12  root      254: 
                    255:         default:
                    256:                __unreachable();
1.1       root      257:        }
                    258: }
                    259: 
                    260: uint64
1.1.1.8   root      261: SPCDevice::Write(uint32 offset, uint32 data)
1.1       root      262: {
1.1.1.6   root      263:        gMPU->AddCycle(write_wait);
                    264: 
1.1.1.8   root      265:        switch (offset) {
1.1       root      266:         case SPC::BDID:
1.1.1.2   root      267:                putlog(3, "BDID <- $%02x", data);
                    268:                if (myid == data) {
                    269:                        // 同じなら何もしない
                    270:                        return 0;
                    271:                }
                    272:                if (myid == -1) {
                    273:                        // 初回なのでバスに参加
                    274:                        myid = data;
                    275:                        scsibus->Attach(this, myid);
                    276:                } else {
                    277:                        // そうでなければ移動?
1.1.1.13! root      278:                        putlog(0, "BDID change %d to %d (NOT IMPLEMENTED)", myid, data);
1.1.1.2   root      279:                        return 0;
                    280:                }
1.1       root      281:                return 0;
1.1.1.3   root      282: 
1.1       root      283:         case SPC::SCTL:
                    284:                WriteSCTL(data);
                    285:                return 0;
                    286: 
                    287:         case SPC::SCMD:
                    288:                WriteSCMD(data);
                    289:                return 0;
                    290: 
                    291:         case SPC::TMOD:
                    292:                // MB89352 には存在しないレジスタ
                    293:                return 0;
                    294: 
                    295:         case SPC::INTS:
                    296:                WriteINTS(data);
                    297:                return 0;
                    298: 
                    299:         case SPC::SDGC:
                    300:                spc.sdgc = data;
                    301:                putlog(3, "SDGC <- $%02x", spc.sdgc);
                    302:                return 0;
                    303: 
1.1.1.3   root      304:         case SPC::SSTS:
                    305:                // XXX 書き込みはどうなる?
                    306:                return 0;
                    307: 
                    308:         case SPC::SERR:
                    309:                // XXX 書き込みはどうなる?
                    310:                return 0;
                    311: 
1.1       root      312:         case SPC::PCTL:
1.1.1.11  root      313:                WritePCTL(data);
1.1       root      314:                return 0;
                    315: 
1.1.1.3   root      316:         case SPC::MBC:
                    317:                // XXX 書き込みはどうなる?
                    318:                return 0;
                    319: 
1.1       root      320:         case SPC::DREG:
1.1.1.2   root      321:                putlog(3, "DREG <- $%02x", data);
1.1.1.3   root      322:                return WriteDREG(data);
1.1       root      323: 
                    324:         case SPC::TEMP:
                    325:                spc.temp_out = data;
                    326:                putlog(3, "TEMP <- $%02x", spc.temp_out);
                    327: 
1.1.1.2   root      328:                // Inside (p479) によると、SPC はセレクションタイムアウト時 SEL を
                    329:                // 下げないので、代わりに TEMP に $00 を書き込むことで SEL を下げる、
                    330:                // そうなのだが、データシート PDF には記述が見当たらないし、
                    331:                // luna68k の /boot はここで SEL が下げてしまうと期待した動作に
                    332:                // ならないようだ。
                    333:                // SPC はセレクションタイムアウトしたからと言って、データバスに出した
1.1.1.6   root      334:                // ID を自動的に取り下げたりはしないので、TEMP に $00 を書き込むことで
                    335:                // データバスをクリアする、だったんでは。
1.1.1.2   root      336:                if (0 && GetPhase() == SCSI::Phase::Selection) {
                    337:                        NegateSEL();
1.1       root      338:                }
                    339:                // Out 方向ならバスに出す
                    340:                if (GetIO() == false) {
1.1.1.2   root      341:                        SetData(spc.temp_out);
1.1       root      342:                }
                    343:                return 0;
                    344: 
                    345:         case SPC::TCH:
                    346:                spc.tc = (spc.tc & 0x00ffff) | (data << 16);
1.1.1.2   root      347:                putlog(3, "TCH  <- $%02x (TC=$%06x)", data, spc.tc);
1.1       root      348:                return 0;
                    349:         case SPC::TCM:
                    350:                spc.tc = (spc.tc & 0xff00ff) | (data << 8);
1.1.1.2   root      351:                putlog(3, "TCM  <- $%02x (TC=$%06x)", data, spc.tc);
1.1       root      352:                return 0;
                    353:         case SPC::TCL:
                    354:                spc.tc = (spc.tc & 0xffff00) | data;
1.1.1.2   root      355:                putlog(3, "TCL  <- $%02x (TC=$%06x)", data, spc.tc);
1.1       root      356:                return 0;
                    357: 
                    358:         case SPC::EXBF:
                    359:                // MB89352 には存在しないレジスタ
                    360:                return 0;
1.1.1.12  root      361: 
                    362:         default:
                    363:                __unreachable();
1.1       root      364:        }
                    365: }
                    366: 
                    367: uint64
1.1.1.8   root      368: SPCDevice::Peek(uint32 offset)
1.1       root      369: {
1.1.1.8   root      370:        switch (offset) {
1.1       root      371:         case SPC::BDID:
1.1.1.3   root      372:                return 1 << myid;
1.1       root      373: 
                    374:         case SPC::SCTL:
1.1.1.3   root      375:                return spc.sctl;
1.1       root      376: 
                    377:         case SPC::SCMD:
1.1.1.3   root      378:                return spc.scmd;
1.1       root      379: 
                    380:         case SPC::TMOD:
                    381:                // MB89352 には存在しないレジスタ。
                    382:                // 下位2ビットは %0 らしいので意味はないだろうけど真似ておく。
1.1.1.3   root      383:                return 0xfc;
1.1       root      384: 
                    385:         case SPC::INTS:
1.1.1.7   root      386:                return GetINTS();
1.1       root      387: 
                    388:         case SPC::PSNS:
1.1.1.3   root      389:                return GetPSNS();
1.1       root      390: 
                    391:         case SPC::SSTS:
1.1.1.3   root      392:                return GetSSTS();
1.1       root      393: 
                    394:         case SPC::SERR:
1.1.1.7   root      395:                return GetSERR();
1.1       root      396: 
                    397:         case SPC::PCTL:
1.1.1.3   root      398:                return GetPCTL();
1.1       root      399: 
                    400:         case SPC::MBC:
1.1.1.13! root      401:                return 0x0f;
1.1       root      402: 
                    403:         case SPC::DREG:
1.1.1.3   root      404:                // X68k は SPC の DREQ 信号から DTACK 信号を作っているため、
                    405:                // DREQ 信号を出さないプログラム転送モードでは DREG へのアクセスが
                    406:                // すべてバスエラーになってしまう。
1.1.1.13! root      407:                if (vmtype == VMType::X68030) {
1.1.1.3   root      408:                        if ((spc.scmd & SPC::SCMD_PROGRAM)) {
                    409:                                return (uint64)-1;
                    410:                        }
                    411:                }
                    412:                return spc.dreg.Peek(0);
1.1       root      413: 
                    414:         case SPC::TEMP:
1.1.1.3   root      415:                return spc.temp_in;
1.1       root      416: 
                    417:         case SPC::TCH:
1.1.1.3   root      418:                return spc.tc >> 16;
1.1       root      419: 
                    420:         case SPC::TCM:
1.1.1.3   root      421:                return (spc.tc >> 8) & 0xff;
1.1       root      422: 
                    423:         case SPC::TCL:
1.1.1.3   root      424:                return spc.tc & 0xff;
1.1       root      425: 
                    426:         case SPC::EXBF:
                    427:                // MB89352 には存在しないレジスタ
1.1.1.3   root      428:                return 0xff;
1.1.1.12  root      429: 
                    430:         default:
                    431:                __unreachable();
1.1       root      432:        }
                    433: }
                    434: 
1.1.1.5   root      435: void
1.1.1.10  root      436: SPCDevice::MonitorUpdate(Monitor *, TextScreen& screen)
1.1       root      437: {
                    438:        int x;
                    439:        int y;
                    440:        uint32 sctl;
                    441:        uint32 scmd;
                    442:        uint32 ints;
                    443:        uint32 psns;
                    444:        uint32 sdgc;
                    445:        uint32 ssts;
                    446:        uint32 serr;
                    447:        uint32 pctl;
                    448:        uint32 tc;
                    449: 
1.1.1.10  root      450:        screen.Clear();
1.1       root      451: 
                    452:        sctl = spc.sctl;
1.1.1.2   root      453:        scmd = spc.scmd;
1.1.1.7   root      454:        ints = GetINTS();
1.1       root      455:        psns = GetPSNS();
                    456:        sdgc = spc.sdgc;
                    457:        ssts = GetSSTS();
1.1.1.7   root      458:        serr = GetSERR();
1.1       root      459:        pctl = GetPCTL();
                    460:        tc   = spc.tc;
                    461: 
                    462:        y = 0;
1.1.1.10  root      463:        screen.Print(0, y++, "BDID: $%02x (ID=%d)", (1 << myid), myid);
                    464:        screen.Print(0, y++, "SCTL: $%02x", sctl);
                    465:        screen.Print(0, y++, "SCMD: $%02x", scmd);
                    466:        screen.Print(0, y++, "INTS: $%02x", ints);
                    467:        screen.Print(0, y++, "PSNS: $%02x", psns);
                    468:        screen.Print(0, y++, "SDGC: $%02x", sdgc);
                    469:        screen.Print(0, y++, "SSTS: $%02x", ssts);
                    470:        screen.Print(0, y++, "SERR: $%02x", serr);
                    471:        screen.Print(0, y++, "PCTL: $%02x", pctl);
                    472:        screen.Print(0, y++, "MBC : $XX");
                    473:        screen.Print(0, y,   "DREG: ");
1.1       root      474:        {
                    475:                uint i;
                    476:                for (i = 0; i < spc.dreg.Length(); i++) {
1.1.1.10  root      477:                        screen.Print(6 + i * 4, y, "$%02x", spc.dreg.Peek(i));
1.1       root      478:                }
                    479:                for (; i < 8; i++) {
1.1.1.11  root      480:                        screen.Puts(6 + i * 4, y, "---");
1.1       root      481:                }
                    482:        }
                    483:        y++;
1.1.1.10  root      484:        screen.Print(0, y++, "TEMP: $%02x(IN) $%02x(OUT)",
1.1       root      485:                spc.temp_in, spc.temp_out);
1.1.1.10  root      486:        screen.Print(0, y++, "TC  : $%06x", tc);
1.1       root      487: 
                    488:        x = 10;
                    489:        y = 1;
                    490: 
                    491:        // SCTL
                    492:        static const char * const sctl_bits[] = {
                    493:                "RST", "CTRL", "DIAG", "ARB", "PARI", "SEL", "RESL", "INTR"
                    494:        };
1.1.1.10  root      495:        MonitorReg(screen, x, y, sctl, sctl_bits);
1.1       root      496:        y++;
                    497: 
                    498:        // SCMD
                    499:        static const char * const scmd_bits[] = {
1.1.1.11  root      500:                "", "", "", "RST", "INTC", "PROG", "----", "TERM"
1.1       root      501:        };
1.1.1.10  root      502:        MonitorReg(screen, x, y, scmd, scmd_bits);
1.1       root      503:        static const char * const scmd_cmd[] = {
                    504:                //12345678901234
                    505:                "(Bus Release)",
                    506:                "(Select)",
                    507:                "(Reset ATN)",
                    508:                "(Set ATN)",
                    509:                "(Transfer)",
                    510:                "(XferPause)",
                    511:                "(ResetACK/REQ)",
                    512:                "(Set ACK/REQ)",
                    513:        };
1.1.1.10  root      514:        screen.Puts(x, y, scmd_cmd[scmd >> 5]);
1.1       root      515:        y++;
                    516: 
                    517:        // INTS
                    518:        static const char * const ints_bits[] = {
                    519:                "Sel", "Resl", "Disc", "Cmpl", "SReq", "TOut", "HErr", "Rst"
                    520:        };
1.1.1.10  root      521:        MonitorReg(screen, x, y, ints, ints_bits);
1.1       root      522:        y++;
                    523: 
                    524:        // PSNS
                    525:        static const char * const psns_bits[] = {
                    526:                "REQ", "ACK", "ATN", "SEL", "BSY", "MSG", "C/D", "I/O"
                    527:        };
1.1.1.10  root      528:        MonitorReg(screen, x, y, psns, psns_bits);
1.1       root      529:        y++;
                    530: 
                    531:        // SDGC
                    532:        static const char * const sdgc_bits[] = {
1.1.1.11  root      533:                "-", "-", "XfEn", "-", "-", "-", "-", "-"
1.1       root      534:        };
1.1.1.10  root      535:        MonitorReg(screen, x, y, sdgc, sdgc_bits);
1.1       root      536:        y++;
                    537: 
                    538:        // SSTS
                    539:        static const char * const ssts_bits[] = {
                    540:                "", "", "SBSY", "XInP", "RSTI", "TCZ", "Full", "Empt"
                    541:        };
1.1.1.10  root      542:        MonitorReg(screen, x, y, ssts, ssts_bits);
1.1       root      543:        static const char * const ssts_conn[] = {
                    544:                //12345678
                    545:                "(NotConn)",
                    546:                "(As Tgt)",
                    547:                "(As Init)",
                    548:                "(undef?)",
                    549:        };
1.1.1.10  root      550:        screen.Puts(x, y, ssts_conn[ssts >> 6]);
1.1       root      551:        y++;
                    552: 
                    553:        // SERR
                    554:        static const char * const serr_bits[] = {
1.1.1.11  root      555:                "-", "-", "XOut", "-", "PErr", "-", "Shrt", "-"
1.1       root      556:        };
1.1.1.10  root      557:        MonitorReg(screen, x, y, serr, serr_bits);
1.1       root      558:        y++;
                    559: 
                    560:        // PCTL
                    561:        static const char * const pctl_bits[] = {
1.1.1.11  root      562:                "BIE", "-", "-", "-", "-", "MSG", "C/D", "I/O"
1.1       root      563:        };
1.1.1.10  root      564:        MonitorReg(screen, x, y, pctl, pctl_bits);
1.1       root      565:        y++;
                    566: 
                    567:        // バス状態
                    568:        x = 52;
                    569:        y = 0;
1.1.1.3   root      570:        SCSI::Phase ph {};
1.1.1.2   root      571:        uint8 rst = 0;
                    572:        uint8 bsy = 0;
                    573:        uint8 sel = 0;
                    574:        uint8 msg = 0;
                    575:        uint8 cd = 0;
                    576:        uint8 io = 0;
                    577:        uint8 atn = 0;
                    578:        uint8 req = 0;
                    579:        uint8 ack = 0;
                    580:        uint8 data = 0;
                    581:        if (bus) {
1.1.1.3   root      582:                ph  = GetPhase();
1.1.1.2   root      583:                rst = GetRST();
                    584:                bsy = GetBSY();
                    585:                sel = GetSEL();
                    586:                msg = GetMSG();
                    587:                cd  = GetCD();
                    588:                io  = GetIO();
                    589:                atn = GetATN();
                    590:                req = GetREQ();
                    591:                ack = GetACK();
                    592:                data = GetData();
                    593:        }
1.1.1.10  root      594:        screen.Print(x, y++, "Phase: %s", SCSI::GetPhaseName(ph));
                    595:        screen.Puts(x, y++, TA::OnOff(rst), "RST");
                    596:        screen.Puts(x, y++, TA::OnOff(bsy), "BSY");
                    597:        screen.Puts(x, y++, TA::OnOff(sel), "SEL");
                    598:        screen.Puts(x, y++, TA::OnOff(msg), "MSG");
                    599:        screen.Puts(x, y++, TA::OnOff(cd),  "CD");
                    600:        screen.Puts(x, y++, TA::OnOff(io),  "IO");
                    601:        screen.Puts(x, y++, TA::OnOff(atn), "ATN");
                    602:        screen.Puts(x, y++, TA::OnOff(req), "REQ");
                    603:        screen.Puts(x, y++, TA::OnOff(ack), "ACK");
                    604:        screen.Print(x, y++, "DATA:$%02x", data);
1.1.1.2   root      605: 
1.1.1.3   root      606:        y = 2;
1.1.1.10  root      607:        screen.Puts(x + 4, y++, "(________)");
                    608:        screen.Puts(x + 4, y++, "(________)");
                    609:        screen.Puts(x + 4, y++, "+");
                    610:        screen.Puts(x + 4, y++, "|");
                    611:        screen.Puts(x + 4, y++, "+");
1.1.1.3   root      612: 
1.1.1.2   root      613:        // BSY, SEL の内訳。"(76543210)" の順。
                    614:        y = 2;
1.1       root      615:        for (int i = 0; i < 8; i++) {
                    616:                if ((bsy & (1 << i))) {
1.1.1.10  root      617:                        screen.Print(x + 4 + 8 - i, y, "%d", i);
1.1       root      618:                } else {
1.1.1.10  root      619:                        screen.Print(x + 4 + 8 - i, y, "_");
1.1       root      620:                }
                    621:        }
                    622:        y++;
                    623:        for (int i = 0; i < 8; i++) {
                    624:                if ((sel & (1 << i))) {
1.1.1.10  root      625:                        screen.Print(x + 4 + 8 - i, y, "%d", i);
1.1       root      626:                } else {
1.1.1.10  root      627:                        screen.Print(x + 4 + 8 - i, y, "_");
1.1       root      628:                }
                    629:        }
                    630: 
1.1.1.2   root      631:        // 転送フェーズ中なら現在の XferPhase
                    632:        y += 2;
1.1.1.3   root      633:        if (ph == SCSI::Phase::Transfer) {
1.1.1.10  root      634:                screen.Puts(x + 5, y, SCSI::GetXferPhaseName(GetXfer()));
1.1.1.2   root      635:        }
                    636: 
1.1.1.6   root      637:        // デバイス一覧
                    638:        // 0         1
                    639:        // 01234567890123456
                    640:        // ID Device     Command
                    641:        // 0: HD(1024MB) $06 Read
                    642:        // 7: Initiator
1.1       root      643:        x = 0;
                    644:        y = 14;
1.1.1.10  root      645:        screen.Print(x, y++, "ID Device     Command");
1.1.1.6   root      646:        for (const auto d : connected_devices) {
1.1.1.11  root      647:                std::string desc = SCSI::GetDevTypeName(d->GetDevType());
1.1.1.6   root      648: 
1.1.1.11  root      649:                SCSIDisk *disk = dynamic_cast<SCSIDisk*>(d);
                    650:                if (disk && disk->IsMediumLoaded()) {
                    651:                        desc += string_format("(%dMB)",
                    652:                                (int)(disk->GetSize() / 1024 / 1024));
1.1.1.6   root      653:                }
                    654: 
                    655:                // 本体 ID は BDID が設定される前でもエミュレータ的に知ってはいるが、
                    656:                // BDID への書き込みがされなかったりおかしかったりしたら (上の BDID
                    657:                // 欄でも分かるけど) ここも反映されるようにしておく。
                    658:                char idc;
                    659:                if (d->GetMyID() >= 0) {
                    660:                        idc = '0' + d->GetMyID();
                    661:                } else {
                    662:                        idc = '-';
                    663:                }
1.1.1.10  root      664:                screen.Print(x, y, "%c: %s", idc, desc.c_str());
1.1.1.6   root      665:                y++;
                    666:        }
                    667: 
                    668:        // 実行中のコマンド
                    669:        x = 14;
                    670:        y = 15;
1.1.1.3   root      671:        if (bus) {
                    672:                SCSIDevice *d = bus->GetConnectedTarget();
                    673:                SCSITarget *t = dynamic_cast<SCSITarget*>(d);
                    674:                if (t) {
                    675:                        std::vector<uint8> cmds = t->GetCmdSeq();
                    676:                        if (cmds.size() > 0) {
1.1.1.6   root      677:                                // この ID のデバイス行に表示したい
                    678:                                // XXX もうちょっとマシにしたい
                    679:                                int i = 0;
                    680:                                for (; i < connected_devices.size(); i++) {
                    681:                                        if (d == connected_devices[i]) {
                    682:                                                break;
                    683:                                        }
1.1.1.3   root      684:                                }
1.1.1.6   root      685:                                const char *cmdname = SCSI::GetCommandName(cmds[0]);
1.1.1.10  root      686:                                screen.Print(x, y + i, "$%02x %s", cmds[0], cmdname ?: "");
1.1.1.2   root      687:                        }
1.1       root      688:                }
                    689:        }
1.1.1.6   root      690: 
1.1       root      691: }
                    692: 
                    693: // レジスタをビットごとに表示する。MonitorUpdate の下請け。
                    694: void
1.1.1.10  root      695: SPCDevice::MonitorReg(TextScreen& screen,
1.1.1.5   root      696:        int x, int y, uint32 reg, const char * const *names)
1.1       root      697: {
                    698:        for (int i = 0; i < 8; i++) {
1.1.1.11  root      699:                if (names[i][0] == '-') {
                    700:                        screen.Puts(x + i * 5, y, TA::Disable, "----");
                    701:                } else {
                    702:                        bool b = reg & (1 << (7 - i));
                    703:                        screen.Puts(x + i * 5, y, TA::OnOff(b), names[i]);
                    704:                }
1.1       root      705:        }
                    706: }
                    707: 
                    708: // SCTL レジスタへの書き込み
                    709: void
                    710: SPCDevice::WriteSCTL(uint32 data)
                    711: {
                    712:        // リセットの立ち上がり検出が必要
                    713:        uint32 up = ~spc.sctl & data;
                    714: 
                    715:        spc.sctl = data;
                    716:        putlog(3, "SCTL <- $%02x", spc.sctl);
                    717:        if ((up & SPC::SCTL_RESET)) {
                    718:                // リセット
1.1.1.12  root      719:                ResetHard(false);
1.1       root      720:        } else {
                    721:                // 通常動作
                    722:        }
                    723:        if ((spc.sctl & SPC::SCTL_CTL_RESET)) {
                    724:                putlog(2, "Control Reset");
                    725:        }
                    726:        if ((spc.sctl & SPC::SCTL_DIAG_MODE)) {
1.1.1.13! root      727:                putlog(0, "SCTL Diag Mode (NOT IMPLEMENTED)");
1.1       root      728:        }
1.1.1.7   root      729: 
                    730:        // 割り込みマスクを更新して信号線の状態を変える
                    731:        MakeIntsMask();
                    732:        ChangeInterrupt();
                    733: }
                    734: 
                    735: // SCTL_INTR_EN の状態から内部変数 ints_mask を作成する。
                    736: void
                    737: SPCDevice::MakeIntsMask()
                    738: {
                    739:        if ((spc.sctl & SPC::SCTL_INTR_EN)) {
                    740:                spc.ints_mask = SPC::INTS_ENABLE_MASK;
                    741:        } else {
                    742:                spc.ints_mask = SPC::INTS_DISABLE_MASK;
                    743:        }
1.1       root      744: }
                    745: 
                    746: // SCMD レジスタへの書き込み
                    747: void
                    748: SPCDevice::WriteSCMD(uint32 data)
                    749: {
1.1.1.2   root      750:        uint32 chg = spc.scmd ^ data;   // 変更点
1.1       root      751:        spc.scmd = data;
                    752:        putlog(3, "SCMD <- $%02x", spc.scmd);
                    753: 
1.1.1.7   root      754:        // Program, Terminate Mode の未実装判定は転送開始時のみ表示する。
1.1       root      755: 
1.1.1.2   root      756:        // RST Out 操作は SCTL Reset がオフの時だけ有効
                    757:        // と書いてあるけど、SCTL Reset がオンならほぼ全機能無効なのでは?
                    758:        if ((spc.sctl & SPC::SCTL_RESET) == 0 && (chg & SPC::SCMD_RST_OUT)) {
                    759:                if ((spc.scmd & SPC::SCMD_RST_OUT)) {
                    760:                        // 0 -> 1
                    761:                        // すでに RST が立ってたらどうするか
                    762:                        if (GetRST() == false) {
                    763:                                putlog(1, "SCMD RST Out");
                    764:                                BusRelease();
                    765:                                AssertRST();
                    766:                                SetINTS(SPC::INTS_RESET_COND);
                    767:                        }
                    768:                } else {
                    769:                        // 1 -> 0
                    770:                        // 特にすることはない?
                    771:                        NegateRST();
1.1       root      772:                }
                    773:        }
                    774: 
                    775:        switch (spc.scmd >> 5) {
                    776:         case 0:
1.1.1.13! root      777:                putlog(2, "SCMD Bus Release command");
1.1.1.7   root      778:                if ((spc.scmd & SPC::SCMD_INTERCEPT)) {
                    779:                        // BusRelease コマンドの発行と共に Intercept ビットが立っていたら
                    780:                        // Service Required 割り込みをリセットする?
1.1.1.13! root      781:                        putlog(0, "SCMD Intercept with BusRelease (NOT IMPLEMENTED)");
1.1.1.7   root      782:                }
1.1       root      783:                BusFree();
                    784:                break;
                    785:         case 1:
                    786:                SelectCommand();
                    787:                break;
                    788:         case 2:
1.1.1.13! root      789:                putlog(1, "SCMD Reset ATN command (NOT IMPLEMENTED)");
1.1       root      790:                break;
                    791:         case 3:
1.1.1.2   root      792:                SetATNCommand();
1.1       root      793:                break;
                    794:         case 4:
                    795:                TransferCommand();
                    796:                break;
                    797:         case 5:
1.1.1.13! root      798:                putlog(2, "SCMD Transfer Pause command (NOT IMPLEMENTED)");
1.1       root      799:                break;
                    800:         case 6:
1.1.1.13! root      801:                putlog(2, "SCMD Reset ACK/REQ command");
1.1       root      802:                // イニシエータなら ACK を、ターゲットなら REQ をリセットする。
                    803:                // ターゲットモードはサポートしないので、操作するのは ACK のみ。
1.1.1.2   root      804:                NegateACK();
1.1       root      805:                break;
                    806:         case 7:
1.1.1.13! root      807:                putlog(2, "SCMD Set ACK/REQ command");
1.1       root      808:                // イニシエータなら ACK を、ターゲットなら REQ をセットする。
                    809:                // ターゲットモードはサポートしないので、操作するのは ACK のみ。
1.1.1.7   root      810:                if ((spc.scmd & SPC::SCMD_INTERCEPT)) {
1.1.1.8   root      811:                        // Intercept なら DREG を維持したまま (たぶん TEMP で) バスを
                    812:                        // 直接アクセスするようだが、この DREG 維持あたりは未対応。
                    813:                        // これが影響するのは DREG にデータが滞留してる時だけのはず
                    814:                        // なので、その時だけログを出す。(X68030 IPLROM、NetBSD/x68k)
                    815:                        if (spc.dreg.Length() != 0) {
1.1.1.13! root      816:                                putlog(0, "SCMD Intercept with SetACK (NOT IMPLEMENTED)");
1.1.1.8   root      817:                        }
1.1.1.7   root      818:                }
1.1.1.2   root      819:                AssertACK();
1.1       root      820:                break;
                    821:        }
                    822: }
                    823: 
                    824: // INTS レジスタへの書き込み
                    825: void
                    826: SPCDevice::WriteINTS(uint32 data)
                    827: {
                    828:        uint32 ack;
                    829: 
                    830:        // クリアすることになるビットを覚えておく
                    831:        ack = spc.ints & data;
                    832: 
                    833:        // '1' が書き込まれたビットをクリア
                    834:        spc.ints &= ~data;
1.1.1.7   root      835:        putlog(3, "INTS <- $%02x (INTS = $%02x)", data, GetINTS());
1.1       root      836: 
                    837:        // DISCONNECTED ビットが立っているときは SPC は SCSI から
                    838:        // セレクション、リセレクション要求が来ても応答しない。
                    839:        // DISCONNECTED ビットが下ろされると、応答するようになる。
                    840: 
                    841:        // TIMEOUT ビットをクリアした時が
                    842:        if ((ack & SPC::INTS_TIMEOUT)) {
                    843:                // セレクションフェーズなら
1.1.1.2   root      844:                if (GetPhase() == SCSI::Phase::Selection) {
1.1       root      845:                        // TC がゼロならバスフリー
                    846:                        // そうでなければリスタート
                    847:                        if (spc.tc == 0) {
                    848:                                BusFree();
                    849:                        } else {
1.1.1.12  root      850:                                event_tc.func = ToEventCallback(&SPCDevice::SelectionTimeout);
1.1.1.3   root      851:                                event_tc.time = spc.tc * t_CLF * 2;
1.1.1.12  root      852:                                gScheduler->RestartEvent(event_tc);
1.1       root      853:                        }
                    854:                }
                    855:        }
1.1.1.7   root      856: 
                    857:        // 割り込み信号線の状態を変える
                    858:        ChangeInterrupt();
1.1       root      859: }
                    860: 
1.1.1.2   root      861: // INTS 設定。
1.1.1.7   root      862: // 引数 data は割り込み要因(ここは内部要因なので INTS_XFER_OUT も指定可能)。
1.1.1.2   root      863: // INTS レジスタへの書き込み(割り込み要因のクリア)は WriteINTS() のほう。
1.1       root      864: void
                    865: SPCDevice::SetINTS(uint32 data)
                    866: {
                    867:        // 指定された要因を立てる
                    868:        spc.ints |= data;
                    869: 
1.1.1.2   root      870:        // Disconnected 割り込みが起きたら ATN を下げる
                    871:        if ((spc.ints & SPC::INTS_DISCONNECTED) && GetATN()) {
                    872:                NegateATN();
                    873:        }
                    874: 
1.1.1.7   root      875:        ChangeInterrupt();
                    876: }
                    877: 
                    878: // INTS レジスタの値を取得
                    879: uint32
                    880: SPCDevice::GetINTS() const
                    881: {
                    882:        // ints の上位には別の割り込み状態が保持されている。
                    883:        // 下位8bit は INTS レジスタのまま。
                    884:        return spc.ints & 0xff;
                    885: }
                    886: 
                    887: // 割り込み信号線の状態を変える
                    888: void
                    889: SPCDevice::ChangeInterrupt()
                    890: {
                    891:        // 割り込み状態は ints に集約してあり、
                    892:        // ints_mask は現在の SCTL_INTR_EN 状態に応じたマスクが用意されているので
                    893:        // 単純に AND するだけでよい。
                    894:        if ((spc.ints & spc.ints_mask) != 0) {
1.1.1.13! root      895:                putlog(3, "Interrupt (ints=$%02x)", spc.ints);
1.1.1.7   root      896:                interrupt->AssertINT(this);
                    897:        } else {
1.1.1.13! root      898:                putlog(4, "Negate Interrupt");
1.1.1.7   root      899:                interrupt->NegateINT(this);
1.1       root      900:        }
                    901: }
                    902: 
                    903: // PSNS レジスタ値の取得。
                    904: // Read*() と Peek8() から呼ばれる。
1.1.1.2   root      905: // scsibus 接続前にもモニタの更新などで呼ばれることに注意。
1.1       root      906: uint32
                    907: SPCDevice::GetPSNS() const
                    908: {
1.1.1.2   root      909:        uint32 data = 0;
                    910: 
                    911:        if (__predict_false(bus == NULL)) {
                    912:                return 0;
                    913:        }
1.1       root      914: 
                    915:        if (GetREQ()) {
                    916:                data |= SPC::PSNS_REQ;
                    917:        }
                    918:        if (GetACK()) {
                    919:                data |= SPC::PSNS_ACK;
                    920:        }
                    921:        if (GetATN()) {
                    922:                data |= SPC::PSNS_ATN;
                    923:        }
                    924:        if (GetSEL()) {
                    925:                data |= SPC::PSNS_SEL;
                    926:        }
                    927:        if (GetBSY()) {
                    928:                data |= SPC::PSNS_BSY;
                    929:        }
1.1.1.2   root      930:        data |= (uint32)GetXfer();
1.1       root      931: 
                    932:        return data;
                    933: }
                    934: 
                    935: // SSTS レジスタ値の取得。
                    936: // Read*() と Peek8() から呼ばれる。
1.1.1.2   root      937: // scsibus 接続前にもモニタの更新などで呼ばれることに注意。
1.1       root      938: uint32
                    939: SPCDevice::GetSSTS() const
                    940: {
                    941:        uint32 data;
                    942: 
                    943:        data = spc.ssts & 0xf0;
1.1.1.4   root      944:        if (__predict_true(bus != NULL) && GetRST()) {          // RST 信号
1.1       root      945:                data |= SPC::SSTS_RST_IN;
                    946:        }
                    947:        if (spc.tc == 0) {      // TC がゼロか
                    948:                data |= SPC::SSTS_TC_ZERO;
                    949:        }
1.1.1.9   root      950:        if (spc.dreg.IsFull()) {
1.1       root      951:                data |= SPC::SSTS_DREG_FULL;
                    952:        }
1.1.1.9   root      953:        if (spc.dreg.Empty()) {
1.1       root      954:                data |= SPC::SSTS_DREG_EMPTY;
                    955:        }
                    956: 
                    957:        return data;
                    958: }
                    959: 
1.1.1.7   root      960: // SERR レジスタ値の取得。
                    961: uint32
                    962: SPCDevice::GetSERR() const
                    963: {
                    964:        // SERR レジスタのうち XFER_OUT ビットだけ ints で保持している。
                    965:        uint32 xfer_out = (spc.ints & SPC::INTS_XFER_OUT) >> 3;
                    966:        return spc.serr | xfer_out;
                    967: }
                    968: 
1.1.1.11  root      969: // PCTL レジスタへの書き込み。
                    970: void
                    971: SPCDevice::WritePCTL(uint32 data)
                    972: {
                    973:        data &= SPC::PCTL_MASK;
                    974:        putlog(3, "PCTL <- $%02x", data);
                    975: 
                    976:        spc.busfree_intr_enable = (data & SPC::PCTL_BFINT_EN);
                    977:        spc.pctl_out = data & (SPC::PCTL_MSG | SPC::PCTL_CD | SPC::PCTL_IO);
                    978:        // この時点では pctl_out はまだバスに出さない。
                    979:        // バスに出すのは転送開始時のはず。
                    980: }
                    981: 
1.1       root      982: // PCTL レジスタ値の取得。
                    983: uint32
                    984: SPCDevice::GetPCTL() const
                    985: {
1.1.1.11  root      986:        return spc.busfree_intr_enable | spc.pctl_out;
1.1       root      987: }
                    988: 
1.1.1.3   root      989: // DREG レジスタの読み込み
                    990: // (副作用があるので Peek 系からは呼ばないこと)
                    991: uint64
                    992: SPCDevice::ReadDREG()
                    993: {
                    994:        uint32 data;
                    995: 
                    996:        // X68k は SPC の DREQ 信号から DTACK 信号を作っているため、
                    997:        // DREQ 信号を出さないプログラム転送モードでは DREG へのアクセスが
                    998:        // すべてバスエラーになってしまう。
1.1.1.13! root      999:        if (vmtype == VMType::X68030) {
1.1.1.3   root     1000:                if ((spc.scmd & SPC::SCMD_PROGRAM)) {
                   1001:                        return (uint64)-1;
1.1.1.12  root     1002:                } else {
                   1003:                        // DMA 転送で DREQ が出てないとき DTACK を出さないのを
                   1004:                        // -2 を返すことで表現している
                   1005:                        if (spc.dreg.Length() == 0) {
1.1.1.13! root     1006:                                putlog(3, "DREG empty during DMA transferring");
1.1.1.12  root     1007:                                return (uint64)-2;              // DTACK まだ出てないよ
                   1008:                        }
1.1.1.3   root     1009:                }
                   1010:        }
                   1011: 
                   1012:        // XFER_OUT は DREG アクセスでリセットされる
1.1.1.7   root     1013:        spc.ints &= ~SPC::INTS_XFER_OUT;
1.1.1.12  root     1014:        // TransferComplete() が割り込み状態を変化させる可能性があるので
                   1015:        // ChangeInterrupt() を最後に呼び出す。
1.1.1.3   root     1016: 
                   1017:        // 受信データがあれば取り出す
                   1018:        if (__predict_true(spc.dreg.Length() > 0)) {
                   1019:                bool q_was_full = spc.dreg.IsFull();
                   1020:                data = spc.dreg.Dequeue();
                   1021:                if (loglevel >= 4) {
1.1.1.8   root     1022:                        putlogn("DREG -> $%02x (q=%d TC=0x%x)",
1.1.1.3   root     1023:                                data, spc.dreg.Length(), spc.tc);
                   1024:                } else {
                   1025:                        putlog(3, "DREG -> $%02x", data);
                   1026:                }
                   1027:                // この読み出しが最後だったらこれで転送完了。
                   1028:                if (spc.tc == 0 && spc.dreg.Length() == 0) {
                   1029:                        TransferComplete();
                   1030:                }
                   1031:                // この読み出しによってバッファに空きが出来たら転送再開。
                   1032:                if (transfer_command_running && GetREQ() && q_was_full) {
                   1033:                        // XXX 時間は適当
                   1034:                        CallAfter(HardwareTransfer, "SPC ReadDREG to Transfer", t_CLF);
                   1035:                }
                   1036:        } else {
                   1037:                // 受信データがない場合
                   1038:                if ((spc.scmd & SPC::SCMD_PROGRAM)) {
                   1039:                        // XXX プログラム転送中ならどうなる?
                   1040:                        data = 0xff;
                   1041:                        putlog(3, "DREG -> $%02x (empty)", data);
                   1042:                } else {
                   1043:                        // DMA 転送
1.1.1.12  root     1044:                        // DMA 側でリトライするのでここには来ないはず
                   1045:                        VMPANIC("DMA転送中の DREG empty");
1.1.1.3   root     1046:                }
                   1047:        }
1.1.1.12  root     1048: 
                   1049:        // 割り込み状態を確定
                   1050:        ChangeInterrupt();
1.1.1.3   root     1051:        return data;
                   1052: }
                   1053: 
                   1054: // DREG レジスタへの書き込み
                   1055: uint64
                   1056: SPCDevice::WriteDREG(uint32 data)
                   1057: {
                   1058:        // X68k は SPC の DREQ 信号から DTACK 信号を作っているため、
                   1059:        // DREQ 信号を出さないプログラム転送モードでは DREG へのアクセスが
                   1060:        // すべてバスエラーになってしまう。
1.1.1.13! root     1061:        if (vmtype == VMType::X68030) {
1.1.1.3   root     1062:                if ((spc.scmd & SPC::SCMD_PROGRAM)) {
                   1063:                        return (uint64)-1;
1.1.1.12  root     1064:                } else {
                   1065:                        // DMA 転送で DREQ が出てないとき DTACK を出さないのを
                   1066:                        // -2 を返すことで表現している
                   1067:                        if (spc.dreg.IsFull()) {
                   1068:                                return (uint64)-2;
                   1069:                        }
1.1.1.3   root     1070:                }
                   1071:        }
                   1072: 
                   1073:        // XFER_OUT は DREG アクセスでリセットされる
1.1.1.7   root     1074:        spc.ints &= ~SPC::INTS_XFER_OUT;
                   1075:        ChangeInterrupt();
1.1.1.3   root     1076: 
                   1077:        // DREG キューに入れて..
1.1.1.12  root     1078:        if (spc.dreg.Enqueue(data) == false) {
                   1079:                VMPANIC("DREG キューオーバーフロー");
                   1080:        }
1.1.1.3   root     1081:        // ハードウェア転送中で REQ が来てれば送信。
                   1082:        if (transfer_command_running && GetREQ()) {
                   1083:                // XXX 時間は適当
                   1084:                CallAfter(HardwareTransfer, "SPC WriteDREG to Transfer", t_CLF);
                   1085:        }
                   1086:        return 0;
                   1087: }
                   1088: 
1.1       root     1089: // バスフリーフェーズに移行する
                   1090: void
                   1091: SPCDevice::BusFree()
                   1092: {
1.1.1.2   root     1093:        putlog(3, "BusFree");
                   1094: 
                   1095:        // ここは BDID 書き込み前 (まだ scsibus に自身をつなげる前) にも呼ばれる。
                   1096:        // その場合は何もしない。バスフリーのはずでもあるし。
                   1097:        if (bus == NULL) {
                   1098:                return;
                   1099:        }
1.1       root     1100: 
1.1.1.2   root     1101:        BusRelease();
1.1       root     1102: }
                   1103: 
1.1.1.2   root     1104: // バスをリリースする。バスフリーとバスリセットから呼ばれる
1.1       root     1105: void
                   1106: SPCDevice::BusRelease()
                   1107: {
1.1.1.2   root     1108:        // 自発的にバスをリリースする場合、今のフェーズから自分が変えていい
                   1109:        // BSY、SEL だけを落とす。それ以外の信号線は正しくはないけどとりあえず
                   1110:        // 一括して SCSIHostDevice::BusFreeCB() が落とすことにしてある。
                   1111: 
                   1112:        switch (GetPhase()) {
                   1113:         case SCSI::Phase::BusFree:
                   1114:         case SCSI::Phase::Transfer:
                   1115:                break;
                   1116:         case SCSI::Phase::Arbitration:
                   1117:         case SCSI::Phase::Selection:
                   1118:         case SCSI::Phase::Reselection:
                   1119:                NegateSEL();
                   1120:                NegateBSY();
                   1121:                break;
                   1122:        }
1.1       root     1123: }
                   1124: 
                   1125: // Select コマンド実行
                   1126: void
                   1127: SPCDevice::SelectCommand()
                   1128: {
                   1129:        std::string idstr;
                   1130:        uint32 data;
1.1.1.2   root     1131:        uint32 tgtid;
1.1       root     1132:        uint64 wait;
                   1133: 
1.1.1.2   root     1134:        // ターゲット ID を表示用に解析
1.1       root     1135:        data = spc.temp_out;
                   1136:        if (data == 0) {
                   1137:                // ID が一切立ってない?
                   1138:                idstr = "TEMP==0; No IDs?";
                   1139:        } else if ((data & (1 << myid)) == 0) {
                   1140:                // 自 ID が立ってない?
                   1141:                idstr = string_format("TEMP=$%02x; No BDID?", data);
                   1142:        } else {
                   1143:                // ここで少なくとも自 ID は立っている
                   1144:                data &= ~(1 << myid);
                   1145: 
                   1146:                if (data == 0) {
                   1147:                        // ターゲット ID がない
                   1148:                        idstr = string_format("#%d", myid);
                   1149:                } else {
1.1.1.2   root     1150:                        tgtid = DecodeID(data);
1.1       root     1151:                        idstr = string_format("#%d -> #%d", myid, tgtid);
                   1152:                }
                   1153:        }
1.1.1.13! root     1154:        putlog(2, "Select command (%s)", idstr.c_str());
1.1       root     1155: 
                   1156:        // アービトレーションありの場合
                   1157:        //
                   1158:        // BSY  X\______/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\_ .. _/^^^^^^^^^^^^^^^
                   1159:        //       |t_BFBL|                          |      |t_BIDH|
                   1160:        // DB*  ________<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX .. XXXXXXXX>________
                   1161:        //              |t_ARB|t_AWSL|             |      |t_BLSH|
                   1162:        // SEL  _____________________/~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~\________
                   1163:        //                           |t_SIDA|t_IDBH|             |
                   1164:        // ATN  ____________________________/~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~
                   1165:        //                                                       |t_SHIR|
                   1166:        // INTR _____________________________________ .. _______________/~
                   1167:        //
                   1168:        // t_BFBL = <Min> (6 + TCL) * t_CLF, <Max> (7 + TCL) * t_CLF + 60
                   1169:        // t_ARB  = <Min> 32 * t_CLF - 60
                   1170:        // t_AWSL = <Min> 0, <Max> 80
                   1171:        // t_SIDA = <Min> 11 * t_CLF - 30
                   1172:        // t_IDBH = <Min> 2 * t_CLF - 80
1.1.1.2   root     1173:        //
                   1174:        // ここではバスフリー検出から少なくとも t_BFBL 以上 + t_ARB + t_AWSL 後に
                   1175:        // SEL と DB* と ATN を立てて、そこから t_SIDA + t_IDBH 後に BSY を落とす。
                   1176:        //
                   1177:        // アービトレーションなしの場合
                   1178:        //
                   1179:        // BSY  X\_______________ .. _/~~~~~~~~~~~~~~~
                   1180:        //       |t_FRID|             |t_BIDH|
                   1181:        // DB*  ________<XXXXXXXX .. XXXXXXXX><XXXXXXX
                   1182:        //              |t_IDSL|      |t_BLSH|
                   1183:        // SEL  _______________/~ .. ~~~~~~~~\________
                   1184:        //                                   |t_SHIR|
                   1185:        // INTR _________________ .. _______________/~
                   1186:        //
                   1187:        // t_FRID = <Min> (6 + TCL) * t_CLF, <Max> (7 + TCL) * t_CLF + 140
                   1188:        // t_IDSL = <Min> 11 * t_CLF - 80
                   1189:        // t_BIDH = <Min> t_BLSH = 2 * t_CLF
                   1190:        // t_SHIR = <Max> 60
                   1191:        //
1.1       root     1192: 
                   1193:        // t_FRID/t_BFBL はたぶん今からではなくバスフリーになった時点から起算。
                   1194:        // t_FRID と t_BFBL は同じ式なのでここでは t_BFBL で統一。
                   1195:        uint64 t_BFBL = (6 + spc.GetTCL()) * t_CLF;     // Min
1.1.1.12  root     1196:        uint64 now = gScheduler->GetVirtTime();
1.1.1.2   root     1197:        if ((last_busfree_time + t_BFBL) > now) {
                   1198:                wait = (last_busfree_time + t_BFBL) - now;
1.1       root     1199:        } else {
                   1200:                wait = 0;
                   1201:        }
                   1202: 
                   1203:        spc.ssts &= ~(SPC::SSTS_CONN_INIT | SPC::SSTS_CONN_TARG);
                   1204:        spc.ssts |= SPC::SSTS_SPC_BUSY;
                   1205: 
1.1.1.2   root     1206:        // TCH,TCM によるタイマーを始動。
                   1207:        // N が 0 なら無限大なのでタイマーは動かさない。
                   1208:        uint32 N = (spc.tc >> 8) << 8;
                   1209:        if (N != 0) {
1.1.1.12  root     1210:                event_tc.func = ToEventCallback(&SPCDevice::SelectionTimeout);
1.1.1.2   root     1211:                event_tc.time = (N + 15) * t_CLF * 2;
1.1.1.12  root     1212:                gScheduler->RestartEvent(event_tc);
1.1.1.2   root     1213:        }
                   1214: 
1.1       root     1215:        if ((spc.sctl & SPC::SCTL_ARBIT_EN)) {
                   1216:                // アービトレーションありの場合
                   1217: 
1.1.1.2   root     1218:                // ここでは複数のデバイスが同時にアービトレーションフェーズに
                   1219:                // 入ることはないため、アービトレーションを開始したデバイスが
                   1220:                // 必ずバスの使用権を得る。
1.1       root     1221: 
1.1.1.2   root     1222:                // バスフリーから規定時間後に SEL (と DB* と ATN) を上げる。
1.1       root     1223:                uint64 t_ARB  = 32 * t_CLF - 60;
                   1224:                uint64 t_AWSL = 40;     // 適当に中間
1.1.1.2   root     1225:                CallAfter(Arbitration1, "SPC Arbitration", wait + t_ARB + t_AWSL);
1.1       root     1226:        } else {
1.1.1.2   root     1227:                // アービトレーションなしの場合
                   1228: 
                   1229:                // バスフリーから規定時間後に SEL (と DB*) を上げる。
1.1       root     1230:                uint64 t_IDSL = 11 * t_CLF - 80;
1.1.1.2   root     1231:                CallAfter(Selection1, "SPC Selection", wait + t_IDSL);
1.1       root     1232:        }
1.1.1.2   root     1233: }
1.1       root     1234: 
1.1.1.2   root     1235: // アービトレーションフェーズ開始後、規定時間経過したので SEL を立てるところ。
                   1236: void
1.1.1.6   root     1237: SPCDevice::Arbitration1(Event& ev)
1.1.1.2   root     1238: {
                   1239:        putlog(3, "Arbitration1");
1.1       root     1240: 
1.1.1.2   root     1241:        spc.ssts |= SPC::SSTS_SPC_BUSY;
1.1       root     1242: 
1.1.1.2   root     1243:        // 本当は DB* -> SEL -> ATN の順でタイミングも規定されてるけど省略。
                   1244:        // ここでは SEL がトリガーになるので SEL のアサートは最後に行う。
1.1.1.11  root     1245:        // アービトレーションありなら、セレクション/リセレクションフェーズを
                   1246:        // 区別するため PCTL に設定された IO をバスに出す(p.27)。
                   1247:        // MSG と CD は記述がないけどたぶん一緒に出すだろう。
                   1248:        // タイミングもどこでか分からんのでとりあえずここで。
1.1.1.2   root     1249:        SetData(spc.temp_out);
1.1.1.11  root     1250:        SetXfer(spc.pctl_out);
1.1.1.2   root     1251:        if (set_atn_in_selection) {
                   1252:                AssertATN();
                   1253:                set_atn_in_selection = false;
                   1254:        }
                   1255:        AssertSEL();
                   1256: 
                   1257:        uint64 t_SIDA = 11 * t_CLF - 30;
                   1258:        uint64 t_IDBH = 2 * t_CLF - 80;
                   1259:        CallAfter(Arbitration2, "SPC Arbitration2", t_SIDA + t_IDBH);
                   1260: }
1.1       root     1261: 
1.1.1.2   root     1262: // アービトレーションフェーズ中、SEL を立ててから規定時間経過したので BSY を
                   1263: // 下げるところ。
                   1264: void
1.1.1.6   root     1265: SPCDevice::Arbitration2(Event& ev)
1.1.1.2   root     1266: {
                   1267:        putlog(3, "Arbitration2");
1.1       root     1268: 
1.1.1.2   root     1269:        NegateBSY();
1.1       root     1270: }
                   1271: 
1.1.1.2   root     1272: // アービトレーションフェーズを使わない場合のセレクションフェーズで、
                   1273: // 規定時間経過したので SEL を立てるところ。
1.1       root     1274: void
1.1.1.6   root     1275: SPCDevice::Selection1(Event& ev)
1.1       root     1276: {
1.1.1.2   root     1277:        putlog(3, "Selection1");
1.1       root     1278: 
1.1.1.2   root     1279:        spc.ssts |= SPC::SSTS_SPC_BUSY;
1.1       root     1280: 
1.1.1.2   root     1281:        // 本当は DB* -> SEL の順でタイミングも規定されてるけど省略。
                   1282:        // ここでは SEL がトリガーになるので SEL のアサートは最後に行う。
1.1.1.11  root     1283:        // アービトレーションなしなら PCTL に関係なくセレクションフェーズ (IO=0)
                   1284:        // を開始する(p.27)。MSG と CD は記述がないけどたぶん一緒に出すだろう。
1.1.1.2   root     1285:        SetData(spc.temp_out);
1.1.1.11  root     1286:        SetXfer(0);
1.1.1.2   root     1287:        AssertSEL();
                   1288: }
1.1       root     1289: 
1.1.1.2   root     1290: // セレクションコマンドがタイムアウトした時に呼ばれるコールバック。
                   1291: void
1.1.1.6   root     1292: SPCDevice::SelectionTimeout(Event& ev)
1.1.1.2   root     1293: {
                   1294:        if (loglevel >= 3) {
                   1295:                int tgtid;
                   1296:                uint8 data = GetData();
                   1297:                data &= ~(1 << myid);
                   1298:                tgtid = DecodeID(data);
                   1299:                if (tgtid == -1) {
1.1.1.8   root     1300:                        putlogn("Selection timeout");
1.1.1.2   root     1301:                } else {
1.1.1.8   root     1302:                        putlogn("Selection timeout (#%d)", tgtid);
1.1.1.2   root     1303:                }
                   1304:        }
1.1       root     1305: 
1.1.1.2   root     1306:        spc.ssts &= ~(SPC::SSTS_CONN_INIT | SPC::SSTS_SPC_BUSY);
1.1       root     1307: 
1.1.1.2   root     1308:        // TC は実際には減算カウンタのようだが、とりあえず辻褄合わせ
                   1309:        spc.tc = 0;
1.1       root     1310: 
1.1.1.2   root     1311:        SetINTS(SPC::INTS_TIMEOUT);
                   1312: }
1.1       root     1313: 
1.1.1.2   root     1314: // SetATN コマンド実行
                   1315: void
                   1316: SPCDevice::SetATNCommand()
                   1317: {
                   1318:        putlog(2, "SCMD Set ATN Command");
1.1       root     1319: 
1.1.1.2   root     1320:        // Select コマンド前なら、セレクションフェーズで ATN を立てる指示。
                   1321:        // 接続中(転送フェーズ中?) なら即座に ATN を立てる。
                   1322:        switch (GetPhase()) {
                   1323:         case SCSI::Phase::BusFree:
                   1324:                set_atn_in_selection = true;
                   1325:                break;
                   1326:         case SCSI::Phase::Arbitration:
                   1327:         case SCSI::Phase::Selection:
                   1328:         case SCSI::Phase::Reselection:
                   1329:                // Select Command 実行中なので実質ここで呼ばれることはないはずだが
                   1330:         case SCSI::Phase::Transfer:
                   1331:                AssertATN();
1.1       root     1332:                break;
                   1333:        }
                   1334: }
                   1335: 
1.1.1.2   root     1336: // Transfer コマンド実行
1.1       root     1337: void
1.1.1.2   root     1338: SPCDevice::TransferCommand()
1.1       root     1339: {
1.1.1.3   root     1340:        putlog(2, "SCMD Transfer Command (xfer=%s len=0x%x)",
1.1.1.11  root     1341:                SCSI::GetXferPhaseName(spc.pctl_out), spc.tc);
1.1.1.2   root     1342: 
                   1343:        // SCMD レジスタ書き込みのうち Transfer コマンドに関わる未実装機能の
                   1344:        // ログ表示は SCMD レジスタ書き込み時ではなくここで表示。
                   1345:        if ((spc.scmd & SPC::SCMD_TERM_MODE)) {
1.1.1.13! root     1346:                putlog(0, "SCMD Padding mode (NOT IMPLEMENTED)");
1.1.1.2   root     1347:        }
                   1348: 
                   1349:        transfer_command_running = true;
                   1350:        spc.ssts |= SPC::SSTS_SPC_BUSY | SPC::SSTS_IN_PROGRESS;
                   1351: 
1.1.1.11  root     1352:        // PCTL レジスタに設定してあるフェーズをバスに出す。
                   1353:        // XXX どこでかよく分からんけど、とりあえずこの辺で。
                   1354:        SetXfer(spc.pctl_out);
                   1355: 
1.1.1.2   root     1356:        // 転送開始前に DREG キューを初期化する。
                   1357:        // MPU 側が DREG を全部読まずにフェーズを中断とかはたぶん出来るので。
                   1358:        // XXX 転送開始前なのかリセットなのか…
                   1359:        spc.dreg.Clear();
                   1360: 
                   1361:        // Transfer コマンド発行時に REQ がアサートされていなければ
                   1362:        // アサートされるまで待つ。この場合、ここでは何もすることはなく、
                   1363:        // TransferReqCB() が呼ばれてそこから転送フェーズが動き始める。
                   1364:        if (GetREQ()) {
                   1365:                // コマンドから転送開始までちょっとだけかかる
1.1.1.11  root     1366:                CallAfter(HardwareTransfer, "SPC SCMD to Start", 4 * t_CLF);
1.1       root     1367:        }
                   1368: }
                   1369: 
1.1.1.2   root     1370: // バスフリーコールバック (SCSIBus から呼ばれる)
                   1371: // id はこのバスフリーを行ったデバイス (0..7)
1.1       root     1372: void
1.1.1.2   root     1373: SPCDevice::BusFreeCB(int id)
1.1       root     1374: {
1.1.1.2   root     1375:        putlog(4, "BusFree Callback");
1.1       root     1376: 
1.1.1.2   root     1377:        inherited::BusFreeCB(id);
1.1.1.12  root     1378:        last_busfree_time = gScheduler->GetVirtTime();
1.1.1.2   root     1379: 
                   1380:        transfer_command_running = false;
                   1381:        spc.ssts &= ~(SPC::SSTS_CONN_INIT | SPC::SSTS_CONN_TARG);
                   1382:        spc.ssts &= ~(SPC::SSTS_SPC_BUSY | SPC::SSTS_IN_PROGRESS);
1.1       root     1383: 
                   1384:        // マニュアルが分かりにくいんだけど、
1.1.1.2   root     1385:        // o イニシエータとして動作時に、SPC が自らバスフリーにした時
                   1386:        // o BusFree INT enable ビットが立っていて、ターゲットがバスフリーに
                   1387:        //   した時
1.1       root     1388:        // のいずれかで INTS のバスフリー検出ビットを立てる
1.1.1.2   root     1389:        if (id != myid || spc.busfree_intr_enable) {
1.1       root     1390:                SetINTS(SPC::INTS_DISCONNECTED);
                   1391:        }
                   1392: }
                   1393: 
1.1.1.2   root     1394: // ターゲットがセレクションに応答したコールバック (SCSIBus から呼ばれる)
1.1       root     1395: void
1.1.1.2   root     1396: SPCDevice::SelectionAckCB()
1.1       root     1397: {
1.1.1.2   root     1398:        // ターゲットが BSY を立てて応答したので、
                   1399:        // こちらはデータバスをクリアして SEL を下げる。
                   1400:        // これによりセレクションフェーズは成功で完了する。
                   1401:        putlog(4, "SelectionAck Calback");
                   1402:        SetData(0);
                   1403:        NegateSEL();
                   1404: 
                   1405:        // タイムアウトイベントを停止
1.1.1.12  root     1406:        gScheduler->StopEvent(event_tc);
1.1       root     1407: 
                   1408:        spc.ssts &= ~SPC::SSTS_SPC_BUSY;
1.1.1.2   root     1409:        spc.ssts |= SPC::SSTS_CONN_INIT;
                   1410: 
                   1411:        // Command Complete 割り込みを起こす
1.1       root     1412:        SetINTS(SPC::INTS_COMPLETE);
                   1413: }
                   1414: 
1.1.1.2   root     1415: // 転送フェーズでターゲットが REQ を立てたコールバック (SCSIBus から呼ばれる)
1.1       root     1416: void
1.1.1.2   root     1417: SPCDevice::TransferReqCB()
1.1       root     1418: {
1.1.1.2   root     1419:        // REQ が立てば Transfer Command 発行前でも Xfer In Progress は立てる
                   1420:        spc.ssts |= SPC::SSTS_IN_PROGRESS;
                   1421: 
                   1422:        if (transfer_command_running) {
                   1423:                // Transfer Command 実行中なら REQ 待ちだったので
1.1.1.3   root     1424:                // ここでハードウェア転送を開始。
1.1.1.11  root     1425:                HardwareTransfer(event);
                   1426:        }
                   1427: 
                   1428:        // データシートでは、マニュアル転送で IN 方向の時データバスの内容を
                   1429:        // TEMP に取り込むと書いてある(p.78)。
                   1430:        // HardwareTransfer によって状態が変更される可能性があるため
                   1431:        // もう一回チェック。
                   1432:        if (transfer_command_running == false) {
1.1.1.2   root     1433:                if (GetIO()) {
                   1434:                        spc.temp_in = GetData();
                   1435:                }
                   1436:        }
                   1437: }
                   1438: 
1.1.1.3   root     1439: // ハードウェア転送の1バイト分。
1.1.1.2   root     1440: // イベントコールバックとして呼び出すこと。
                   1441: // REQ がアサートされているのを確認してから呼び出すこと。
                   1442: // (1バイト送信するとターゲットが再び REQ を上げるなどしてくるので、
                   1443: // TransferReqCB() か DREG 書き込みから再びここが呼ばれる)
                   1444: void
1.1.1.6   root     1445: SPCDevice::HardwareTransfer(Event& ev)
1.1.1.2   root     1446: {
                   1447:        // SDGC_XFER_ENABLE は転送要求ごとに割り込みを上げる。
                   1448:        // (SPC から見て) 入力操作時は読み込めるデータがある場合、出力操作時は
                   1449:        // キューにバイトを書き込む必要がある場合に、割り込みを上げる。
                   1450: 
1.1.1.11  root     1451:        // PCTL のフェーズと SCSI バスのフェーズが一致していれば転送(開始|継続)。
                   1452:        // そうでなければ Service Required 割り込み。
                   1453:        if (spc.pctl_out != GetXfer()) {
                   1454:                transfer_command_running = false;
                   1455:                putlog(3, "Hardware Transfer terminated (phase mismatch)");
                   1456:                SetINTS(SPC::INTS_SERV_REQ);
                   1457:                return;
                   1458:        }
                   1459: 
1.1.1.2   root     1460:        // DREG が送受信不可能ならここでは何もせずに帰るだけでよい。
                   1461:        // その後 DREG アクセスによって送受信可能になればまたこれが呼ばれる。
                   1462:        if (GetIO()) {
                   1463:                // Input (ターゲット → イニシエータ)
                   1464:                bool queued = spc.dreg.Enqueue(GetData());
                   1465:                // SDGC_XFER_ENABLE なら読み込めるデータがある場合に割り込み。
                   1466:                if ((spc.sdgc & SPC::SDGC_XFER_ENABLE)) {
                   1467:                        putlog(3, "SDGC XFER_OUT Interrupt");
1.1.1.7   root     1468:                        SetINTS(SPC::INTS_XFER_OUT);
1.1.1.2   root     1469:                }
                   1470:                if (!queued) {
1.1.1.3   root     1471:                        putlog(4, "Hardware Transfer (DREG full)");
1.1.1.2   root     1472:                        return;
                   1473:                }
                   1474:        } else {
                   1475:                // Output (イニシエータ → ターゲット)
                   1476:                if (spc.dreg.Length() != 0) {
                   1477:                        SetData(spc.dreg.Dequeue());
1.1       root     1478:                } else {
1.1.1.3   root     1479:                        putlog(4, "Hardware Transfer (DREG empty)");
1.1.1.2   root     1480:                        // SDGC_XFER_ENABLE ならキューに書き込む必要がある場合に割り込み。
                   1481:                        if ((spc.sdgc & SPC::SDGC_XFER_ENABLE)) {
                   1482:                                putlog(3, "SDGC XFER_OUT Interrupt");
1.1.1.7   root     1483:                                SetINTS(SPC::INTS_XFER_OUT);
1.1.1.2   root     1484:                        }
                   1485:                        return;
1.1       root     1486:                }
                   1487:        }
1.1.1.2   root     1488: 
                   1489:        AssertACK();
                   1490: 
                   1491:        // 転送完了
                   1492:        spc.tc--;
1.1.1.3   root     1493:        putlog(4, "Hardware Transfer: %s q=%d tc=%d",
1.1.1.2   root     1494:                (GetIO() ? "IN" : "OUT"), spc.dreg.Length(), spc.tc);
                   1495:        if (spc.tc == 0) {
1.1.1.3   root     1496:                // どちらでも転送自体はここで完了(?)
1.1.1.2   root     1497:                transfer_command_running = false;
                   1498: 
1.1.1.3   root     1499:                if (GetIO()) {
                   1500:                        // Input 時は TC がゼロになって DREG キューを全部読み出した
                   1501:                        // ところで完了なので、ここでは何もしない。
                   1502:                } else {
                   1503:                        // Output ならここで転送完了。
                   1504:                        TransferComplete();
1.1.1.2   root     1505:                }
                   1506:        }
                   1507: 
                   1508:        // メッセージアウトフェーズの最終バイト送信中(?)に ATN を下げる
                   1509:        if (GetXfer() == SCSI::XferPhase::MsgOut && spc.tc == 0) {
                   1510:                NegateATN();
                   1511:        }
                   1512: 
                   1513:        if (GetXfer() == SCSI::XferPhase::MsgIn && spc.tc == 0) {
                   1514:                // ただしメッセージインフェーズの最終バイトなら ACK を下げない。
                   1515:        } else {
                   1516:                NegateACK();
                   1517:        }
1.1       root     1518: }
1.1.1.3   root     1519: 
                   1520: // 転送完了。
                   1521: // HardwareTransfer() と Read() から呼ばれる。
                   1522: void
                   1523: SPCDevice::TransferComplete()
                   1524: {
                   1525:        spc.ssts &= ~(SPC::SSTS_SPC_BUSY | SPC::SSTS_IN_PROGRESS);
                   1526:        SetINTS(SPC::INTS_COMPLETE);
                   1527: }

unix.superglobalmegacorp.com

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