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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:
1.1.1.10 root 7: //
8: // X68k キーボード
9: //
10:
1.1.1.5 root 11: // 送信タイミングについて
12: // キーボードは MFP の USART に繋がっている。
13: // MFP USART の RR 線 (Receiver Ready) は受信可能なら 'H'、受信中は 'L' に
14: // なっている。キーボードは RR が 'H' の時だけデータを送信する。また、
15: // システムポート#4 の KEY CTRL = 0 (キーデータ送信不可) はこの RR を
16: // 'L' に落とす AND 回路になっている。キーボードからの送信は 2400bps、
17: // ストップビット1、パリティなしなので、1バイトの送信に 3.75 msec かかる。
18: // 実装では、キーボードは MFP の RR が 'H' なら MFP にキーデータを送信。
19: // MFP 側で RR を 'L' にして 3.75 msec をイベントで待った後、キーを処理
20: // して RR を 'H' に戻すことにする。
21:
22: // SHIFT キーについては keyboard.cpp のコメントを参照。
1.1.1.4 root 23:
1.1 root 24: #include "x68kkbd.h"
25: #include "mfp.h"
1.1.1.7 root 26: #include "scc.h"
1.1.1.10 root 27: #include "scheduler.h"
1.1.1.5 root 28: #include "sysport.h"
1.1 root 29:
30: // コンストラクタ
31: X68030Keyboard::X68030Keyboard()
32: {
1.1.1.4 root 33: led.resize(7);
1.1.1.6 root 34:
1.1.1.10 root 35: rept_event.func = ToEventCallback(&X68030Keyboard::ReptCallback);
1.1.1.6 root 36: rept_event.time = 0;
1.1.1.10 root 37: rept_event.Regist("Keyboard Repeat");
1.1.1.7 root 38:
1.1.1.10 root 39: mouse_event.func = ToEventCallback(&X68030Keyboard::MouseCallback);
40: mouse_event.Regist("Mouse");
1.1.1.11 root 41:
42: monitor.func = ToMonitorCallback(&X68030Keyboard::MonitorUpdate);
43: monitor.SetSize(47, 5);
44: monitor.Regist(ID_MONITOR_KEYBOARD);
1.1.1.3 root 45: }
46:
47: // デストラクタ
48: X68030Keyboard::~X68030Keyboard()
49: {
50: }
51:
1.1.1.12 root 52: // 初期化
53: bool
54: X68030Keyboard::Init()
55: {
56: if (inherited::Init() == false) {
57: return false;
58: }
59:
60: mfp = GetMFPDevice();
61: scc = GetSCCDevice();
62: sysport = GetSysportDevice();
63:
64: return true;
65: }
66:
1.1.1.10 root 67: // キーボード接続時の MD 固有処理
1.1.1.4 root 68: void
1.1.1.10 root 69: X68030Keyboard::MDConnect()
1.1.1.3 root 70: {
1.1.1.11 root 71: rept_delay_data = 3;
1.1.1.6 root 72: rept_delay = 500_msec;
1.1.1.11 root 73: rept_time_data = 4;
1.1.1.6 root 74: rept_time = 110_msec;
75: rept_key = KC_none;
1.1.1.12 root 76: scheduler->StopEvent(rept_event);
1.1.1.4 root 77:
78: led_darkness = 0;
1.1.1.7 root 79:
1.1.1.10 root 80: // XXX マウスの接続取り外しは未定
1.1.1.12 root 81: scheduler->StopEvent(mouse_event);
1.1.1.10 root 82: mouse_event.code = 0;
83: }
84:
85: // キーボード取り外し時の MD 固有処理
86: void
87: X68030Keyboard::MDDisconnect()
88: {
1.1.1.12 root 89: scheduler->StopEvent(rept_event);
90: scheduler->StopEvent(mouse_event);
1.1.1.10 root 91: mouse_event.code = 0;
1.1 root 92: }
93:
1.1.1.11 root 94: // モニター
95: void
96: X68030Keyboard::MonitorUpdate(Monitor *, TextScreen& screen)
97: {
98: int y;
99:
100: screen.Clear();
101: y = 0;
102:
103: // 0 1 2 3 4
104: // 01234567890123456789012345678901234567890123456
105: // Key Enable: % MSCTRL: %
106: // Ctrl Enable: OPT.2 Enable: %
107: // Key Repeat: Delay $x(????msec)
108: // Repeat $x(????msec)
1.1.1.13 root 109: // LED: $xx Zen Hira INS CAPS Code Roma Kana
1.1.1.11 root 110: // LED Darkness: x
111:
112: // KEY_EN, CTRL_EN, OPT2_EN, MSCTRL は未実装
113:
114: // キーリピート
115: screen.Puts(0, y, "Key Repeat:");
116: screen.Print(12, y++, "Delay $%x(%4dmsec)",
117: rept_delay_data, (int)(rept_delay / 1_msec));
118: screen.Print(12, y++, "Repeat $%x(%4dmsec)",
119: rept_time_data, (int)(rept_time / 1_msec));
120:
121: // マウス
122: int mx = mouse_x;
123: int my = mouse_y;
124: if (mx < -999)
125: mx = -999;
126: if (mx > 999)
127: mx = 999;
128: if (my < -999)
129: my = -999;
130: if (my > 999)
131: my = 999;
132:
133: screen.Puts(0, y, "Mouse:");
134: screen.Print(12, y, "x=%-4d y=%-4d", mx, my);
135: screen.Print(27, y, TA::OnOff(mouse_l), "L");
136: screen.Print(29, y, TA::OnOff(mouse_r), "R");
137: y++;
138:
139: // LED
140: screen.Puts(0, y, "LED:");
141: static const char * const ledname[] = {
142: "Zen", "Hira", "INS", "CAPS", "Code", "Roma", "Kana"
143: };
144: uint val = 0x80;
145: for (int i = 0; i < 7; i++) {
146: int n = 6 - i;
1.1.1.13 root 147: screen.Puts(12 + i * 5, y, TA::OnOff(led[n]), ledname[i]);
1.1.1.11 root 148: if (led[n] == 0) {
149: val |= 1 << n;
150: }
151: }
1.1.1.13 root 152: screen.Print(5, y, "$%02x", val);
1.1.1.11 root 153: y++;
154:
155: // LED の明るさ (というより暗さ)
156: screen.Print(0, y++, "LED Darkness: %d", led_darkness);
157: }
158:
1.1.1.9 root 159: // 共通 keystat を X680x0 キーコードに変換して返す。
1.1.1.5 root 160: // 対応する X680x0 のキーがなければ 0 を返す。
161: uint
1.1.1.9 root 162: X68030Keyboard::KeyToMDKey(uint keystat) const
1.1 root 163: {
1.1.1.9 root 164: uint keycode = KC_CODE(keystat);
1.1.1.5 root 165: if (keycode >= countof(keycode2x68kkey_table)) {
166: return 0;
167: }
1.1 root 168:
1.1.1.9 root 169: uint mdkey = keycode2x68kkey_table[keycode];
170: if (mdkey && KC_IS_BREAK(keystat)) {
171: mdkey |= 0x80;
172: }
173: return mdkey;
1.1.1.5 root 174: }
175:
176: // シフト状態なら true を返す
177: bool
178: X68030Keyboard::IsShift() const
179: {
180: return pressed[KC_SHIFT];
181: }
1.1 root 182:
1.1.1.6 root 183: // キー入力を1つ処理する
184: void
185: X68030Keyboard::KeyInput(uint keystat)
1.1.1.5 root 186: {
1.1.1.6 root 187: uint keycode = KC_CODE(keystat);
188: bool ismake = KC_IS_MAKE(keystat);
189:
190: assert(keycode < KC_max);
191:
1.1.1.5 root 192: // X68k のキーボードは左右の [SHIFT] の区別がない。
193: // KC_SHIFT_L はホストの物理キー左 [SHIFT] に対応、
194: // KC_SHIFT_R はホストの物理キー右 [SHIFT] に対応、
195: // KC_SHIFT はソフトウェアキーボードからの左右のない [SHIFT] に対応。
196: // どのキーコードで問い合わせをされても KC_SHIFT_L と KC_SHIFT_R の OR が
197: // [SHIFT] キーの状態である。
198: if (keycode == KC_SHIFT_L || keycode == KC_SHIFT_R) {
199: // KC_SHIFT_L, R に対する pressed は内部の OR 処理用
1.1.1.6 root 200: pressed[keycode] = ismake;
1.1.1.5 root 201: if (keycode == KC_SHIFT_L && pressed[KC_SHIFT_R]) {
1.1.1.6 root 202: return;
1.1.1.5 root 203: }
204: if (keycode == KC_SHIFT_R && pressed[KC_SHIFT_L]) {
1.1.1.6 root 205: return;
1.1.1.5 root 206: }
1.1.1.6 root 207: keycode = KC_SHIFT;
1.1.1.8 root 208:
1.1.1.6 root 209: // keycode を変更したので keystat も更新
1.1.1.8 root 210: keystat = (keystat & 0xff00) | keycode;
1.1 root 211: }
1.1.1.5 root 212:
1.1.1.6 root 213: // 共通処理へ
214: if (KeyInputCommon(keystat) == false) {
215: return;
216: }
1.1 root 217:
1.1.1.4 root 218: // LED は MPU 側から点灯/消灯指示が来るのでここでは何もしなくてよい
1.1 root 219:
1.1.1.6 root 220: // ここでキーリピートのイベント開始処理
221: if (ismake) {
222: // いま起きているリピートは中止
223: rept_key = keycode;
224: rept_event.time = rept_delay;
1.1.1.12 root 225: scheduler->RestartEvent(rept_event);
1.1.1.6 root 226: } else {
227: if (keycode == rept_key) {
228: // 同じキーのブレークでのみリピートを終了する
1.1.1.12 root 229: scheduler->StopEvent(rept_event);
1.1.1.6 root 230: rept_key = KC_none;
231: }
232: }
233: }
1.1.1.5 root 234:
1.1.1.6 root 235: void
236: X68030Keyboard::ReptCallback(Event& ev)
237: {
238: // リピート
1.1.1.9 root 239: sendqueue.Enqueue(KeyToMDKey(rept_key));
1.1.1.6 root 240: SendStart();
241:
242: // 二回目以降のリピートは rept_time 間隔で発生
243: rept_event.time = rept_time;
1.1.1.12 root 244: scheduler->StartEvent(rept_event);
1.1 root 245: }
1.1.1.5 root 246:
247: // MFP、システムポートと、キーボードの関係。
248: //
249: // キーボードの Ready 信号は MFP の RR とシステムポートの KeyCtrl の
250: // AND で作られているが、この AND 部分はキーボードが担当することにする。
251: // そのほうが都合がいいため。
252: //
253: // <- 本体 || キーボード ->
254: // MFP ||
255: // --------+ : || +-----
1.1.1.10 root 256: // | : |& || |
257: // RR|o-------|& || |
258: // --------+ : |&---------|T0 (Ready)
259: // +-----|& || |
260: // Sysport | : |& || |
1.1.1.5 root 261: // --------+ | : || |
262: // KeyCtrl|--+ : || +-----
263: // | : ||
264: // :エミュレータでは点線から右をキーボードが担当
1.1 root 265:
1.1.1.5 root 266: // キーデータを送信
1.1 root 267: void
1.1.1.5 root 268: X68030Keyboard::SendStart()
1.1 root 269: {
1.1.1.12 root 270: if (mfp->RxIsReady()) {
1.1.1.5 root 271: // 本体が Ready ならここで送信
272: Ready();
273: } else {
274: // そうでない場合、ここでは処理は不要。
275: // MFP 側が受信可能になると Ready() がコールされ、そっちで処理される
1.1 root 276: }
277: }
278:
1.1.1.5 root 279: // MFP からの Ready 通知
280: // 実際にはキーボード側が MFP (を含む本体側) が Ready になるのを待っている
281: // のだが、待っているを作るのは大変なので。
1.1.1.2 root 282: void
1.1.1.5 root 283: X68030Keyboard::Ready()
1.1.1.2 root 284: {
1.1.1.12 root 285: if (sysport->GetKeyCtrl()) {
1.1.1.5 root 286: // KEYCTRL が有効なら処理する
287:
1.1.1.9 root 288: // ここで取り出せるのは MDKey。
289: uint x68kkey;
290: if (sendqueue.Dequeue(&x68kkey)) {
1.1.1.5 root 291: // あれば送信
292:
293: // 呼ばれたからには送信できるはず
1.1.1.12 root 294: assert(mfp->RxIsReady() == true);
1.1.1.5 root 295:
296: assert(x68kkey != 0);
297:
298: // 送信
1.1.1.12 root 299: mfp->Rx(x68kkey);
1.1.1.5 root 300: } else {
301: // なければ何もせず終了
302: }
303: } else {
304: // KEYCTRL が無効なら何もしないだけでなく、キューをクリア。
305: // KEYCTRL が無効から有効になった時に、無効だった期間のキーデータを
306: // 吐き出すのはおかしいので。
307: sendqueue.Clear();
308: }
1.1.1.2 root 309: }
310:
1.1.1.5 root 311: // マウス入力
1.1.1.4 root 312: void
1.1.1.5 root 313: X68030Keyboard::MouseInput(int x, int y, bool rb, bool lb, bool mb)
1.1.1.4 root 314: {
1.1.1.7 root 315: // ホストからマウスイベントのたびに呼ばれるので、ここで積算。
316: // 20msec ごとのサンプリングのタイミングで積算結果を処理する。
317: // X68k のマウスの Y 方向は下に動く方向がプラス。
318: mouse_x += x;
319: mouse_y += y;
320: mouse_r = rb;
321: mouse_l = lb;
322: }
323:
324: // マウスデータを VM に送信
325: void
326: X68030Keyboard::MouseSendStart()
327: {
328: uint8 status = 0;
329:
1.1.1.10 root 330: // 最後のバイトを送るまでは、次は受け付けられない。
331: // 送信中かどうかは mouse_event.code で判断している。
332: if (mouse_event.code != 0) {
1.1.1.7 root 333: return;
334: }
335:
336: if (mouse_x > 127) {
337: status |= XOVFL;
338: mouse_x = 127;
339: }
340: if (mouse_x < -128) {
341: status |= XUNFL;
342: mouse_x = -128;
343: }
344: if (mouse_y > 127) {
345: status |= YOVFL;
346: mouse_y = 127;
347: }
348: if (mouse_y < -128) {
349: status |= YUNFL;
350: mouse_y = -128;
351: }
352: status |= mouse_l ? SW_L : 0;
353: status |= mouse_r ? SW_R : 0;
354:
1.1.1.10 root 355: // この時点でラッチしてみる(?)
356: mouse_data[0] = status;
357: mouse_data[1] = mouse_x;
358: mouse_data[2] = mouse_y;
1.1.1.7 root 359:
360: mouse_x = 0;
361: mouse_y = 0;
362:
1.1.1.10 root 363: // 1バイト目は MSCTRL が立ち下がってから 700us 以上後から送信。
1.1.1.14! root 364: // さらに1バイトの送信に 2.3msec かかる(このすぐ下参照)。
! 365: mouse_event.time = 700_usec + 2300_usec;
1.1.1.10 root 366: mouse_event.code = 1;
1.1.1.12 root 367: scheduler->RestartEvent(mouse_event);
1.1.1.7 root 368: }
369:
1.1.1.10 root 370: // マウスデータのイベントコールバック
1.1.1.7 root 371: void
372: X68030Keyboard::MouseCallback(Event& ev)
373: {
1.1.1.10 root 374: // マウスは 4800bps で、ストップビット 2 なので11ビット。
375: // 1/4800 * 11 = 2.29166 msec なので、1バイトあたり 2.3 msec にしておく。
376:
1.1.1.14! root 377: // code 1 なら1バイト目 (mouse_data[0]) の送信完了時刻が来た。
! 378: // code 2 なら2バイト目 (mouse_data[1]) の送信完了時刻が来た。
! 379: // code 3 なら3バイト目 (mouse_data[2]) の送信完了時刻が来た。
! 380: // 3バイト目を送信してイベントループ終了。
1.1.1.10 root 381:
1.1.1.14! root 382: scc->Rx(1, mouse_data[mouse_event.code - 1]);
! 383:
! 384: if (mouse_event.code < 3) {
1.1.1.10 root 385: // 次のイベント
386: mouse_event.time = 2300_usec;
387: mouse_event.code++;
1.1.1.12 root 388: scheduler->StartEvent(mouse_event);
1.1.1.10 root 389: } else {
1.1.1.14! root 390: // 3 バイト目の送信が終わった。
1.1.1.10 root 391: mouse_event.code = 0;
392: }
1.1.1.4 root 393: }
394:
395: // ホストからの制御
396: void
397: X68030Keyboard::Command(uint32 data)
398: {
399: if (data < 0x40) {
400: // $00-$3f TV 制御
401: // (実装不要)
1.1.1.11 root 402: putlog(2, "Command TV control $%02x", (data & 0x1f));
1.1.1.4 root 403:
404: } else if (data < 0x48) {
405: // $40-$47 MSCTRL 信号制御
406: // こいつは頻度が高いのでログレベルを上げておく
1.1.1.11 root 407: putlog(3, "Command MSCTRL control %d", (data & 1));
1.1.1.4 root 408:
409: } else if (data < 0x50) {
410: // $48-$4f キーデータ送出許可
1.1.1.11 root 411: putlog(1, "Command Key send enable %d (NOT IMPLEMENTED)", (data & 1));
1.1.1.4 root 412:
413: } else if (data < 0x54) {
414: // $50-$53 ディスプレイ制御モード選択
415: // (実装不要)
1.1.1.11 root 416: putlog(2, "Command Display control mode %d", (data & 1));
1.1.1.4 root 417:
418: } else if (data < 0x58) {
419: // $54-$57 LED 明るさ選択
420: // 0 が明るく 3 が暗いので、明るさというより暗さ。
421: led_darkness = (data & 3);
1.1.1.11 root 422: putlog(1, "Command LED brightness %d", led_darkness);
1.1.1.4 root 423:
424: } else if (data < 0x5c) {
425: // $58-$5b 本体からのディスプレイ制御許可
426: // (実装不要)
1.1.1.11 root 427: putlog(2, "Command Display control enable %d", (data & 1));
1.1.1.4 root 428:
429: } else if (data < 0x60) {
430: // $5c-$5f OPT.2 によるディスプレイ制御許可
431: // (実装不要)
1.1.1.11 root 432: putlog(2, "Command OPT2 control enable %d", (data & 1));
1.1.1.4 root 433:
434: } else if (data < 0x70) {
435: // $60-$6f リピートまでの時間
1.1.1.11 root 436: rept_delay_data = data & 15;
437: rept_delay = 200_msec + rept_delay_data * 100_msec;
438: putlog(1, "Command Repeat Delay %d (%d msec)", rept_delay_data,
1.1.1.6 root 439: (int)(rept_delay / 1_msec));
1.1.1.4 root 440:
441: } else if (data < 0x80) {
442: // $70-$7f リピート間隔
1.1.1.11 root 443: rept_time_data = data & 15;
444: rept_time = 30_msec + rept_time_data * rept_time_data * 5_msec;
445: putlog(1, "Command Repeat time %d (%d msec)", rept_time_data,
1.1.1.6 root 446: (int)(rept_time / 1_msec));
1.1.1.4 root 447:
448: } else {
449: // $80-$ff LED 制御
450: data &= 0x7f;
1.1.1.11 root 451: putlog(1, "Command LED control $%02x", data);
1.1.1.4 root 452: uint32 b = 0x01;
453: for (int i = 0; i < led.size(); i++) {
454: // data は %0 で点灯、led[] は true で点灯
455: led[i] = ((data & b) == 0);
456: b <<= 1;
457: }
458: }
459: }
460:
1.1 root 461: // キーコード変換表
462: // 共通キーコードから X680x0 キーコードに変換する。
463: /*static*/ const uint
1.1.1.5 root 464: X68030Keyboard::keycode2x68kkey_table[KC_max] = {
1.1 root 465: NoKey, // [00]
466: X68kKey_BREAK, // [01]
467: X68kKey_COPY, // [02]
468: X68kKey_romaji, // [03]
1.1.1.4 root 469: X68kKey_code, // [04]
1.1 root 470: X68kKey_kigou, // [05]
471: X68kKey_touroku, // [06]
472: X68kKey_HELP, // [07]
1.1.1.9 root 473: X68kKey_SHIFT, // [08]
1.1 root 474: X68kKey_TAB, // [09]
475: X68kKey_CTRL, // [0a]
476: X68kKey_kana, // [0b]
477: X68kKey_SHIFT, // [0c]
1.1.1.5 root 478: X68kKey_SHIFT, // [0d]
1.1 root 479: X68kKey_CAPS, // [0e]
480: NoKey, // [0f]
481:
482: X68kKey_ESC, // [10]
483: X68kKey_BS, // [11]
484: X68kKey_enter, // [12]
485: X68kKey_INS, // [13]
486: X68kKey_space, // [14]
487: X68kKey_DEL, // [15]
488: NoKey, // [16]
489: NoKey, // [17]
490: NoKey, // [18]
491: NoKey, // [19]
492: NoKey, // [1a]
493: NoKey, // [1b]
494: X68kKey_up, // [1c]
495: X68kKey_left, // [1d]
496: X68kKey_right, // [1e]
497: X68kKey_down, // [1f]
498:
499: X68kKey_ROLLUP, // [20]
500: X68kKey_ROLLDOWN, // [21]
501: X68kKey_1, // [22]
502: X68kKey_2, // [23]
503: X68kKey_3, // [24]
504: X68kKey_4, // [25]
505: X68kKey_5, // [26]
506: X68kKey_6, // [27]
507: X68kKey_7, // [28]
508: X68kKey_8, // [29]
509: X68kKey_9, // [2a]
510: X68kKey_0, // [2b]
511: X68kKey_minus, // [2c]
512: X68kKey_circum, // [2d]
513: X68kKey_backslash, // [2e]
1.1.1.9 root 514: NoKey, // [2f]
1.1 root 515:
516: X68kKey_OPT1, // [30]
517: X68kKey_OPT2, // [31]
518: X68kKey_Q, // [32]
519: X68kKey_W, // [33]
520: X68kKey_E, // [34]
521: X68kKey_R, // [35]
522: X68kKey_T, // [36]
523: X68kKey_Y, // [37]
524: X68kKey_U, // [38]
525: X68kKey_I, // [39]
526: X68kKey_O, // [3a]
527: X68kKey_P, // [3b]
528: X68kKey_at, // [3c]
529: X68kKey_bracketleft, // [3d]
530: X68kKey_hira, // [3e]
531: X68kKey_zenkaku, // [3f]
532:
1.1.1.9 root 533: X68kKey_HOME, // [40]
534: X68kKey_UNDO, // [41]
1.1 root 535: X68kKey_A, // [42]
536: X68kKey_S, // [43]
537: X68kKey_D, // [44]
538: X68kKey_F, // [45]
539: X68kKey_G, // [46]
540: X68kKey_H, // [47]
541: X68kKey_J, // [48]
542: X68kKey_K, // [49]
543: X68kKey_L, // [4a]
544: X68kKey_semicolon, // [4b]
545: X68kKey_colon, // [4c]
546: X68kKey_bracketright, // [4d]
547: NoKey, // [4e]
548: NoKey, // [4f]
549:
1.1.1.9 root 550: X68kKey_XF1, // [50]
551: X68kKey_XF2, // [51]
1.1 root 552: X68kKey_Z, // [52]
553: X68kKey_X, // [53]
554: X68kKey_C, // [54]
555: X68kKey_V, // [55]
556: X68kKey_B, // [56]
1.1.1.5 root 557: X68kKey_N, // [57]
558: X68kKey_M, // [58]
1.1 root 559: X68kKey_comma, // [59]
560: X68kKey_period, // [5a]
561: X68kKey_slash, // [5b]
562: X68kKey_underscore, // [5c]
1.1.1.9 root 563: X68kKey_XF3, // [5d]
564: X68kKey_XF4, // [5e]
565: X68kKey_XF5, // [5f]
1.1 root 566:
567: NoKey, // [60]
568: X68kKey_PAD_plus, // [61]
569: X68kKey_PAD_minus, // [62]
570: X68kKey_PAD_7, // [63]
571: X68kKey_PAD_8, // [64]
572: X68kKey_PAD_9, // [65]
573: X68kKey_PAD_4, // [66]
574: X68kKey_PAD_5, // [67]
575: X68kKey_PAD_6, // [68]
576: X68kKey_PAD_1, // [69]
577: X68kKey_PAD_2, // [6a]
578: X68kKey_PAD_3, // [6b]
579: X68kKey_PAD_0, // [6c]
580: X68kKey_PAD_decimal, // [6d]
581: X68kKey_PAD_enter, // [6e]
582: X68kKey_PAD_CLR, // [6f]
583:
584: NoKey, // [70]
585: NoKey, // [71]
586: X68kKey_F1, // [72]
587: X68kKey_F2, // [73]
588: X68kKey_F3, // [74]
589: X68kKey_F4, // [75]
590: X68kKey_F5, // [76]
591: X68kKey_F6, // [77]
592: X68kKey_F7, // [78]
593: X68kKey_F8, // [79]
594: X68kKey_F9, // [7a]
595: X68kKey_F10, // [7b]
596: X68kKey_PAD_multiply, // [7c]
597: X68kKey_PAD_divide, // [7d]
598: X68kKey_PAD_equal, // [7e]
599: X68kKey_PAD_comma, // [7f]
600: };
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