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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:
7: //
8: // SRAM
9: //
1.1.1.9 root 10:
1.1 root 11: // SRAM はビッグエンディアンのままメモリに置かれるので、
12: // 必要ならアクセス時に都度変換すること。
13:
1.1.1.9 root 14: #include "sram.h"
1.1.1.10 root 15: #include "config.h"
1.1.1.9 root 16: #include "mainapp.h"
1.1.1.11 root 17: #include "mainram.h"
1.1.1.13 root 18: #include <sys/mman.h>
1.1.1.9 root 19:
20: // コンストラクタ
1.1 root 21: SRAMDevice::SRAMDevice()
1.1.1.11 root 22: : inherited(OBJ_SRAM)
1.1 root 23: {
24: }
25:
1.1.1.9 root 26: // デストラクタ
1.1 root 27: SRAMDevice::~SRAMDevice()
28: {
1.1.1.13 root 29: if ((bool)file) {
30: // この場合は mem は file が管理している。
31: file.reset();
32: } else {
33: if (mem) {
34: munmap(mem, sramsize);
35: }
36: }
1.1 root 37: }
38:
1.1.1.11 root 39: // 初期化
1.1 root 40: bool
41: SRAMDevice::Init()
42: {
1.1.1.13 root 43: // SRAM ファイルをオープン。
44: if (gMainApp.GetVMDir().empty()) {
45: // Human68k モードで VM ディレクトリ指定がなければ、ダミーを用意。
46: void *m = mmap(NULL, sramsize, PROT_READ | PROT_WRITE,
47: MAP_ANON | MAP_SHARED, -1, 0);
48: if (m == MAP_FAILED) {
49: warn("mmap");
50: return false;
51: }
52: mem = (uint8 *)m;
53: memcpy(mem, &InitialData[0], InitialData.size());
54: } else {
55: filename = gMainApp.GetVMDir() + "SRAM.DAT";
56: file.reset(new MappedFile());
57: file->SetFilename(filename);
58: file->SetDispname(string_format("SRAM \"%s\"", filename.c_str()));
59: mem = file->OpenCreate(sramsize);
60: if (mem == NULL) {
61: return false;
62: }
1.1 root 63: }
64:
1.1.1.10 root 65: // SRAM の RAM 容量欄を設定値に同期させる。
66: // この処理はアプリケーション起動時に一回行われるのみで、
67: // その後の VM 内のリセット等では動作しない。
68: bool sync = gConfig->Find("sram-sync-ramsize").AsInt();
69: if (sync) {
70: SyncRAMSize();
71: }
72:
1.1 root 73: return true;
74: }
75:
1.1.1.9 root 76: // リセット
1.1.1.6 root 77: void
1.1.1.9 root 78: SRAMDevice::ResetHard(bool poweron)
1.1.1.6 root 79: {
80: // XXX 未調査
81: writeable = false;
82: }
83:
1.1.1.10 root 84: // SRAM の RAM 容量欄を設定値に同期させる。
85: void
86: SRAMDevice::SyncRAMSize()
87: {
88: // SRAM の内容が無効なら何もしない。
89: static const std::array<uint8, 7> magic {
90: 0x82, 0x77, '6', '8', '0', '0', '0'
91: };
92: for (int i = 0; i < magic.size(); i++) {
93: if (mem[i] != magic[i]) {
94: return;
95: }
96: }
97:
1.1.1.11 root 98: uint32 ramsize = GetMainRAMDevice()->GetSize();
1.1.1.10 root 99:
100: // 値が違う時だけ表示したいので一旦読み出して比較
101: uint32 cursize;
102: cursize = mem[0x08] << 24;
103: cursize |= mem[0x09] << 16;
104: cursize |= mem[0x0a] << 8;
105: cursize |= mem[0x0b];
106: if (cursize != ramsize) {
1.1.1.13 root 107: if (gMainApp.GetVMDir().empty()) {
108: // Human68k モードで -c のない時は表示不要。ダミー SRAM なので。
109: } else {
110: warnx("SRAM: Update ramsize %uMB", ramsize / 1024 / 1024);
111: }
1.1.1.10 root 112:
113: mem[0x08] = ramsize >> 24;
114: mem[0x09] = ramsize >> 16;
115: mem[0x0a] = ramsize >> 8;
116: mem[0x0b] = ramsize;
117: }
118: }
119:
1.1.1.3 root 120: // アドレスデコーダ
1.1.1.12 root 121: inline uint32
1.1.1.3 root 122: SRAMDevice::Decoder(uint32 addr) const
123: {
1.1.1.4 root 124: uint32 offset = addr - baseaddr;
1.1.1.13 root 125: assertmsg(offset < file->GetMemSize(),
126: "offset=%x memlen=%x", offset, (uint)file->GetMemSize());
1.1.1.4 root 127: return offset;
1.1.1.3 root 128: }
129:
1.1.1.12 root 130: busdata
1.1.1.13 root 131: SRAMDevice::Read(busaddr addr)
1.1 root 132: {
1.1.1.13 root 133: uint32 offset = Decoder(addr.Addr());
134: busdata data;
1.1.1.4 root 135:
1.1.1.13 root 136: data = Get16(offset & ~1U);
137: data |= BusData::Size2;
138: putlog(2, "$%06x -> $%04x", addr.Addr() & ~1U, data.Data());
1.1.1.4 root 139: return data;
1.1 root 140: }
141:
1.1.1.12 root 142: busdata
1.1.1.13 root 143: SRAMDevice::Write(busaddr addr, uint32 data)
1.1 root 144: {
1.1.1.13 root 145: uint32 offset = Decoder(addr.Addr());
146: uint32 reqsize = addr.GetSize();
147: uint32 datasize = std::min(2 - (offset & 1), reqsize);
148: data >>= (reqsize - datasize) * 8;
1.1.1.3 root 149:
1.1 root 150: if (writeable) {
1.1.1.3 root 151: if (offset < 0x100) {
1.1.1.13 root 152: putlog(1, "$%06x.%c <- $%0*x", addr.Addr(),
153: (datasize == 1 ? 'B' : 'W'), datasize * 2, data);
154: }
155: if (datasize == 1) {
156: mem[offset] = data;
157: } else {
158: *(uint16 *)&mem[offset] = htobe16(data);
1.1 root 159: }
160: } else {
1.1.1.13 root 161: putlog(1, "Write protected $%06x.%c <- $%0*x", addr.Addr(),
162: (datasize == 1 ? 'B' : 'W'), datasize * 2, data);
1.1 root 163: }
1.1.1.13 root 164:
165: busdata r = busdata::Size(datasize);
166: return r;
1.1 root 167: }
168:
1.1.1.12 root 169: busdata
1.1.1.13 root 170: SRAMDevice::Peek1(uint32 addr)
1.1 root 171: {
1.1.1.3 root 172: uint32 offset = Decoder(addr);
1.1.1.13 root 173: uint32 data = Get16(offset & ~1U);
1.1.1.3 root 174:
1.1.1.13 root 175: if ((offset & 1) == 0) {
176: return data >> 8;
1.1 root 177: } else {
1.1.1.13 root 178: return data & 0xff;
1.1 root 179: }
1.1.1.11 root 180: }
1.1.1.4 root 181:
1.1.1.12 root 182: bool
1.1.1.13 root 183: SRAMDevice::Poke1(uint32 addr, uint32 data)
1.1.1.11 root 184: {
185: // WriteEnable() に関わらず変更する。
186: // また Get8()、Get16() はこの変更の影響を受けないことに注意。
187:
188: if ((int32)data >= 0) {
189: uint32 offset = Decoder(addr);
190: mem[offset] = data;
191: }
1.1.1.12 root 192: return true;
1.1 root 193: }
194:
195: void
1.1.1.11 root 196: SRAMDevice::WriteEnable(bool value)
1.1 root 197: {
198: if (writeable == false && value == true) {
1.1.1.10 root 199: putlog(1, "Write Enable");
1.1 root 200: } else if (writeable == true && value == false) {
1.1.1.10 root 201: putlog(1, "Write Disable");
1.1 root 202: }
203:
204: writeable = value;
205: }
1.1.1.4 root 206:
1.1.1.11 root 207: // SRAM から副作用なく読み出す。
208: // ただしホストファイル起動モードなら改変した値を返す。
1.1.1.4 root 209: uint32
1.1.1.13 root 210: SRAMDevice::Get16(uint32 offset) const
1.1.1.4 root 211: {
1.1.1.11 root 212: if (gMainApp.exec_file) {
213: switch (offset) {
214: case 0x0c: // ROM 起動アドレス(.L)
1.1.1.13 root 215: return (plutoaddr >> 16) & 0xffff;
1.1.1.11 root 216: case 0x0e:
1.1.1.13 root 217: return plutoaddr & 0xffff;
1.1.1.11 root 218:
219: case 0x18: // 起動デバイス(.W) を ROM($a000) にする
1.1.1.13 root 220: return 0xa000;
1.1.1.11 root 221:
222: default:
223: break;
224: }
1.1.1.4 root 225: }
1.1.1.11 root 226:
227: // 他は SRAM から
1.1.1.13 root 228: uint32 data = *(uint16 *)&mem[offset];
229: return be16toh(data);
1.1.1.4 root 230: }
1.1.1.10 root 231:
1.1.1.11 root 232: // SRAM から副作用なくロングワードで読み出す。
233: // ただしホストファイル起動モードなら改変した値を返す。
1.1.1.10 root 234: uint32
1.1.1.11 root 235: SRAMDevice::Get32(uint32 offset) const
1.1.1.10 root 236: {
237: uint32 data;
238:
1.1.1.11 root 239: data = Get16(offset) << 16;
240: data |= Get16(offset + 2);
1.1.1.10 root 241:
242: return data;
243: }
1.1.1.11 root 244:
245: // IPLROM30 が初期化した SRAM の初期値。
246: //
247: // 0000: 82 77 36 38 30 30 30 57 00 40 00 00 00 fc 00 00 |.w68000W.@......|
248: // 0010: 00 ed 01 00 ff ff ff ff 00 00 4e 07 00 10 00 00 |..........N.....|
249: // 0020: 00 00 ff ff 00 00 07 00 0e 00 0d 00 00 00 00 00 |................|
250: // 0030: f8 3e ff c0 ff fe de 6c 40 22 03 02 00 08 00 00 |.>.....l@"......|
251: // 0040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff f4 00 04 00 01 01 |................|
252: // 0050: 00 00 00 20 00 03 f9 01 00 00 00 00 00 00 00 00 |... ............|
253: /*static*/ std::array<uint8, 0x60>
254: SRAMDevice::InitialData {
255: 0x82, 0x77, 0x36, 0x38, 0x30, 0x30, 0x30, 0x57,
256: 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x00, 0x00,
257: 0x00, 0xed, 0x01, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
258: 0x00, 0x00, 0x4e, 0x07, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00,
259: 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00,
260: 0x0e, 0x00, 0x0d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
261: 0xf8, 0x3e, 0xff, 0xc0, 0xff, 0xfe, 0xde, 0x6c,
262: 0x40, 0x22, 0x03, 0x02, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00,
263: 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
264: 0x00, 0xff, 0xf4, 0x00, 0x04, 0x00, 0x01, 0x01,
265: 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x03, 0xf9, 0x01,
266: 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
267: };
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