Subversion Repositories pentevo

Rev

Rev 104 | Rev 117 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

  1. #include <avr/io.h>
  2. #include <avr/interrupt.h>
  3. #include <avr/pgmspace.h>
  4. #include <util/delay.h>
  5.  
  6.  
  7. #include "mytypes.h"
  8. #include "zx.h"
  9. #include "pins.h"
  10. #include "getfaraddress.h"
  11. #include "spi.h"
  12. #include "rs232.h"
  13. #include "ps2.h"
  14. #include "rtc.h"
  15.  
  16.  
  17.  
  18. //zx mouse registers
  19. volatile UBYTE zx_mouse_button;
  20. volatile UBYTE zx_mouse_x;
  21. volatile UBYTE zx_mouse_y;
  22.  
  23.  
  24.  
  25. #define ZX_FIFO_SIZE 256 /* do not change this since it must be exactly byte-wise */
  26.  
  27. UBYTE zx_fifo[ZX_FIFO_SIZE];
  28.  
  29. UBYTE zx_fifo_in_ptr;
  30. UBYTE zx_fifo_out_ptr;
  31.  
  32.  
  33.  
  34.  
  35.  
  36.  
  37.  
  38. UBYTE zx_counters[40]; // filter ZX keystrokes here to assure every is pressed and released only once
  39. UBYTE zx_map[5]; // keys bitmap. send order: LSbit first, from [4] to [0]
  40.  
  41.  
  42. volatile UBYTE shift_pause;
  43.  
  44.  
  45.  
  46.  
  47. /*
  48.  
  49. 69 - keypad 1
  50. 6B - keypad 4
  51. 6C - keypad 7
  52. 70 - keypad 0
  53. 71 - keypad .
  54. 72 - keypad 2
  55. 73 - keypad 5
  56. 74 - keypad 6
  57. 75 - keypad 8
  58. 79 - keypad +
  59. 7A - keypad 3
  60. 7B - keypad -
  61. 7C - keypad *
  62. 7D - keypad 9
  63. E0 5A - keypad enter
  64. E0 4A - keypad /
  65.  
  66. */
  67.  
  68. const UBYTE kmap[] PROGMEM =
  69. {
  70. NO_KEY,NO_KEY, // 00
  71. RST_48,NO_KEY, // 01  F9
  72. NO_KEY,NO_KEY, // 02
  73. NO_KEY,NO_KEY, // 03
  74. NO_KEY,NO_KEY, // 04
  75. NO_KEY,NO_KEY, // 05
  76. NO_KEY,NO_KEY, // 06
  77. RSTSYS,NO_KEY, // 07 F12
  78. NO_KEY,NO_KEY, // 08
  79. RST128,NO_KEY, // 09 F10
  80. NO_KEY,NO_KEY, // 0A
  81. NO_KEY,NO_KEY, // 0B
  82. NO_KEY,NO_KEY, // 0C
  83. KEY_CS,KEY_SP, // 0D TAB
  84. KEY_CS,KEY_1 , // 0E ~
  85. NO_KEY,NO_KEY, // 0F
  86.  
  87. NO_KEY,NO_KEY, // 10
  88. NO_KEY,NO_KEY, // 11
  89. KEY_CS,NO_KEY, // 12 LSHIFT
  90. NO_KEY,NO_KEY, // 13
  91. NO_KEY,NO_KEY, // 14
  92. KEY_Q ,NO_KEY, // 15 Q
  93. KEY_1 ,NO_KEY, // 16 1
  94. NO_KEY,NO_KEY, // 17
  95. NO_KEY,NO_KEY, // 18
  96. NO_KEY,NO_KEY, // 19
  97. KEY_Z ,NO_KEY, // 1A Z
  98. KEY_S ,NO_KEY, // 1B S
  99. KEY_A ,NO_KEY, // 1C A
  100. KEY_W ,NO_KEY, // 1D W
  101. KEY_2 ,NO_KEY, // 1E 2
  102. NO_KEY,NO_KEY, // 1F
  103.  
  104. NO_KEY,NO_KEY, // 20
  105. KEY_C ,NO_KEY, // 21 C
  106. KEY_X ,NO_KEY, // 22 X
  107. KEY_D ,NO_KEY, // 23 D
  108. KEY_E ,NO_KEY, // 24 E
  109. KEY_4 ,NO_KEY, // 25 4
  110. KEY_3 ,NO_KEY, // 26 3
  111. NO_KEY,NO_KEY, // 27
  112. NO_KEY,NO_KEY, // 28
  113. KEY_SP,NO_KEY, // 29 SPACE
  114. KEY_V ,NO_KEY, // 2A V
  115. KEY_F ,NO_KEY, // 2B F
  116. KEY_T ,NO_KEY, // 2C T
  117. KEY_R ,NO_KEY, // 2D R
  118. KEY_5 ,NO_KEY, // 2E 5
  119. NO_KEY,NO_KEY, // 2F
  120.  
  121. NO_KEY,NO_KEY, // 30
  122. KEY_N ,NO_KEY, // 31 N
  123. KEY_B ,NO_KEY, // 32 B
  124. KEY_H ,NO_KEY, // 33 H
  125. KEY_G ,NO_KEY, // 34 G
  126. KEY_Y ,NO_KEY, // 35 Y
  127. KEY_6 ,NO_KEY, // 36 6
  128. NO_KEY,NO_KEY, // 37
  129. NO_KEY,NO_KEY, // 38
  130. NO_KEY,NO_KEY, // 39
  131. KEY_M ,NO_KEY, // 3A M
  132. KEY_J ,NO_KEY, // 3B J
  133. KEY_U ,NO_KEY, // 3C U
  134. KEY_7 ,NO_KEY, // 3D 7
  135. KEY_8 ,NO_KEY, // 3E 8
  136. NO_KEY,NO_KEY, // 3F
  137.  
  138. NO_KEY,NO_KEY, // 40
  139. KEY_SS,KEY_N , // 41 ,
  140. KEY_K ,NO_KEY, // 42 K
  141. KEY_I ,NO_KEY, // 43 I
  142. KEY_O ,NO_KEY, // 44 O
  143. KEY_0 ,NO_KEY, // 45 0
  144. KEY_9 ,NO_KEY, // 46 9
  145. NO_KEY,NO_KEY, // 47
  146. NO_KEY,NO_KEY, // 48
  147. KEY_SS,KEY_M , // 49 .
  148. KEY_SS,KEY_C , // 4A /
  149. KEY_L ,NO_KEY, // 4B L
  150. KEY_SS,KEY_Z , // 4C :
  151. KEY_P ,NO_KEY, // 4D P
  152. KEY_SS,KEY_J , // 4E -
  153. NO_KEY,NO_KEY, // 4F
  154.  
  155. NO_KEY,NO_KEY, // 50
  156. NO_KEY,NO_KEY, // 51
  157. KEY_SS,KEY_P , // 52 "
  158. NO_KEY,NO_KEY, // 53
  159. KEY_SS,KEY_8 , // 54 [
  160. KEY_SS,KEY_K , // 55 +
  161. NO_KEY,NO_KEY, // 56
  162. NO_KEY,NO_KEY, // 57
  163. KEY_CS,KEY_2 , // 58 CAPSLOCK
  164. KEY_SS,NO_KEY, // 59 RSHIFT
  165. KEY_EN,NO_KEY, // 5A ENTER
  166. KEY_SS,KEY_9 , // 5B ]
  167. NO_KEY,NO_KEY, // 5C
  168. KEY_SS,KEY_CS, // 5D backslash
  169. NO_KEY,NO_KEY, // 5E
  170. NO_KEY,NO_KEY, // 5F
  171.  
  172. NO_KEY,NO_KEY, // 60
  173. KEY_SS,KEY_CS, // 61 backslash
  174. NO_KEY,NO_KEY, // 62
  175. NO_KEY,NO_KEY, // 63
  176. NO_KEY,NO_KEY, // 64
  177. NO_KEY,NO_KEY, // 65
  178. KEY_CS,KEY_0 , // 66 BACKSPACE
  179. NO_KEY,NO_KEY, // 67
  180. NO_KEY,NO_KEY, // 68
  181. KEY_1 ,NO_KEY, // 69 keypad 1
  182. NO_KEY,NO_KEY, // 6A
  183. KEY_4 ,NO_KEY, // 6B keypad 4
  184. KEY_7 ,NO_KEY, // 6C keypad 7
  185. NO_KEY,NO_KEY, // 6D
  186. NO_KEY,NO_KEY, // 6E
  187. NO_KEY,NO_KEY, // 6F
  188.  
  189. KEY_0 ,NO_KEY, // 70 keypad 0
  190. KEY_SS,KEY_M , // 71 keypad .
  191. KEY_2 ,NO_KEY, // 72 keypad 2
  192. KEY_5 ,NO_KEY, // 73 keypad 5
  193. KEY_6 ,NO_KEY, // 74 keypad 6
  194. KEY_8 ,NO_KEY, // 75 keypad 8
  195. CLRKYS,NO_KEY, // 76 ESC
  196. NO_KEY,NO_KEY, // 77
  197. RSTRDS,NO_KEY, // 78 F11
  198. KEY_SS,KEY_K , // 79 keypad +
  199. KEY_3 ,NO_KEY, // 7A keypad 3
  200. KEY_SS,KEY_J , // 7B keypad -
  201. KEY_SS,KEY_B , // 7C keypad *
  202. KEY_9 ,NO_KEY, // 7D keypad 9
  203. NO_KEY,NO_KEY, // 7E Scroll Lock
  204. NO_KEY,NO_KEY  // 7F
  205. };
  206.  
  207.  
  208.  
  209. const UBYTE kmap_E0[] PROGMEM =
  210. {
  211. NO_KEY,NO_KEY, // 60
  212. NO_KEY,NO_KEY, // 61
  213. NO_KEY,NO_KEY, // 62
  214. NO_KEY,NO_KEY, // 63
  215. NO_KEY,NO_KEY, // 64
  216. NO_KEY,NO_KEY, // 65
  217. NO_KEY,NO_KEY, // 66
  218. NO_KEY,NO_KEY, // 67
  219. NO_KEY,NO_KEY, // 68
  220. KEY_SS,KEY_E , // 69 END
  221. NO_KEY,NO_KEY, // 6A
  222. KEY_CS,KEY_5 , // 6B LEFT
  223. KEY_SS,KEY_Q , // 6C HOME
  224. NO_KEY,NO_KEY, // 6D
  225. NO_KEY,NO_KEY, // 6E
  226. NO_KEY,NO_KEY, // 6F
  227.  
  228. KEY_SS,KEY_W , // 70 INS
  229. KEY_CS,KEY_9 , // 71 DEL
  230. KEY_CS,KEY_6 , // 72 DOWN
  231. NO_KEY,NO_KEY, // 73
  232. KEY_CS,KEY_8 , // 74 RIGHT
  233. KEY_CS,KEY_7 , // 75 UP
  234. CLRKYS,NO_KEY, // 76 ESC
  235. NO_KEY,NO_KEY, // 77
  236. NO_KEY,NO_KEY, // 78
  237. NO_KEY,NO_KEY, // 79
  238. KEY_CS,KEY_4 , // 7A PGDN
  239. NO_KEY,NO_KEY, // 7B
  240. NO_KEY,NO_KEY, // 7C
  241. KEY_CS,KEY_3 , // 7D PGUP
  242. NO_KEY,NO_KEY, // 7E
  243. NO_KEY,NO_KEY  // 7F
  244. };
  245.  
  246.  
  247. //struct zx current;
  248. //struct zx towrite;
  249. //volatile UBYTE keys_changed;
  250. //volatile UBYTE send_state;
  251.  
  252.  
  253. void zx_init(void)
  254. {
  255.         BYTE i;
  256.  
  257.         i=39;
  258.         do /*zx_counters[i] =*/ zx_counters[i] = 0x00; while( (--i)>=0 );
  259.  
  260.         zx_fifo_in_ptr=zx_fifo_out_ptr=0;
  261.  
  262.         zx_task(ZX_TASK_INIT);
  263.  
  264.  
  265.         nSPICS_DDR  |= (1<<nSPICS);
  266.         nSPICS_PORT &= ~(1<<nSPICS);
  267.         _delay_us(10);
  268.         nSPICS_PORT |= (1<<nSPICS);
  269.         _delay_us(10);
  270.         spi_send(0xE2); // send specific reset
  271.         _delay_us(10);
  272.         nSPICS_PORT &= ~(1<<nSPICS);
  273.         _delay_us(10);
  274.         nSPICS_PORT |= (1<<nSPICS);
  275.  
  276. }
  277.  
  278. UBYTE zx_spi_send(UBYTE addr, UBYTE data, UBYTE mask)
  279. {
  280.         UBYTE status;
  281.         UBYTE ret;
  282.         nSPICS_PORT &= ~(1<<nSPICS); // fix for status locking
  283.         nSPICS_PORT |= (1<<nSPICS);  // set address of SPI register
  284.         status = spi_send(addr);
  285.         nSPICS_PORT &= ~(1<<nSPICS); // send data for that register
  286.         ret = spi_send(data);
  287.         nSPICS_PORT |= (1<<nSPICS);
  288.  
  289.         //if CPU waited
  290.         if ( status&mask ) zx_wait_task(status);
  291.  
  292.         return ret;
  293. }
  294.  
  295.  
  296. void zx_task(UBYTE operation) // zx task, tracks when there is need to send new keymap to the fpga
  297. {
  298.         static UBYTE prev_code;
  299.         static UBYTE task_state;
  300.         static UBYTE reset_type;
  301.  
  302.         UBYTE was_data;
  303.         UBYTE code,keynum,keybit;
  304.  
  305.         if(operation==ZX_TASK_INIT)
  306.         {
  307.                 reset_type = 0;
  308.                 prev_code = KEY_V+1; // impossible scancode
  309.                 task_state = 0;
  310.                 shift_pause = 0;
  311.  
  312.                 zx_clr_kb();
  313.         }
  314.         else /*if(operation==ZX_TASK_WORK)*/
  315.  
  316.         // шч ЇшЇ√ яЁшїюфшЄ: эрцрЄш  ш юЄцрЄш  ЁхёхЄют, эрцрЄш  ш юЄцрЄш  ъэюяъют, CLRKYS (Єюы№ъю эрцрэшх).
  317.         // чрфрўр: єяфхщЄшЄ№ т ёююЄтхЄёЄтшш ё ¤Єшь сшЄьря ъэюяюъ, яюё√ырЄ№ хую т Їяує, яюё√ырЄ№ ЁхёхЄ√.
  318.         // ъЁюьх Єюую, фхырЄ№ ярєчє т єяфхщЄх сшЄьряр ш яюё√ыъх хую т Їяур ьхцфє эрцрЄшхь CS|SS ш яюёыхфє■∙хщ эх-CS|SS ъэюяъш,
  319.         // Ёртэю ъръ ш ьхцфє юЄцрЄшхь эх-CS|SS ъэюяъш ш яюёыхфє■∙шь юЄцрЄшхь CS|SS.
  320.  
  321.         // ёэрўрыр фхырхь Єєяю схч эшъръшї ярєч - ўЄюс√ ЁрсюЄрыю тююс∙х ё ЇшЇющ
  322.  
  323.         {
  324.                 if( !task_state )
  325.                 {
  326.                         nSPICS_PORT |= (1<<nSPICS);
  327.  
  328.                         was_data = 0;
  329.  
  330.                         while( !zx_fifo_isempty() )
  331.                         {
  332.                                 code=zx_fifo_copy(); // don't remove byte from fifo!
  333.  
  334.                                 if( code==CLRKYS )
  335.                                 {
  336.                                         was_data = 1; // we've got something!
  337.  
  338.                                         zx_fifo_get(); // remove byte from fifo
  339.  
  340.                                         reset_type = 0;
  341.                                         prev_code  = KEY_V+1;
  342.  
  343.                                         zx_clr_kb();
  344.  
  345.                                         break; // flush changes immediately to the fpga
  346.                                 }
  347.                                 else if( (code&KEY_MASK) >= RSTSYS )
  348.                                 {
  349.                                         was_data = 1; // we've got something!
  350.  
  351.                                         zx_fifo_get(); // remove byte from fifo
  352.  
  353.                                         if( code&PRESS_MASK ) // reset key pressed
  354.                                         {
  355.                                                 reset_type  = 0x30 & ((code+1)<<4);
  356.                                                 reset_type += 2;
  357.  
  358.                                                 break; // flush immediately
  359.                                         }
  360.                                         else // reset key released
  361.                                         {
  362.                                                 reset_type = 0;
  363.                                         }
  364.                                 }
  365.                                 else /*if( (code&KEY_MASK) < 40 )*/
  366.                                 {
  367.                                         if( shift_pause ) // if we inside pause interval and need checking
  368.                                         {
  369.                                                 if( (PRESS_MASK&prev_code) && (PRESS_MASK&code) )
  370.                                                 {
  371.                                                         if(     /* prev key was CS|SS down */
  372.                                                                 ( (PRESS_MASK|KEY_CS)<=prev_code && prev_code<=(PRESS_MASK|KEY_SS) ) &&
  373.                                                                 /* curr key is not-CS|SS down */
  374.                                                                 ( code<(PRESS_MASK|KEY_CS) || (PRESS_MASK|KEY_SS)<code )
  375.                                                         )
  376.                                                                 break; // while loop
  377.                                                 }
  378.  
  379.                                                 if( (!(PRESS_MASK&prev_code)) && (!(PRESS_MASK&code)) )
  380.                                                 {
  381.                                                         if(     /* prev key was not-CS|SS up */
  382.                                                                 ( prev_code<KEY_CS || KEY_SS<prev_code ) &&
  383.                                                                 /* curr key is CS|SS up */
  384.                                                                 ( KEY_CS<=prev_code && prev_code<=KEY_SS )
  385.                                                         )
  386.                                                                 break;
  387.                                                 }
  388.                                         }
  389.  
  390.                                         // just normal processing out of pause interval
  391.                                         keynum = (code&KEY_MASK)>>3;
  392.  
  393.                                         keybit = 0x0080 >> (code&7); // KEY_MASK - эрфьэюцхёЄтю сшЄют 7
  394.  
  395.                                         if( code&PRESS_MASK )
  396.                                                 zx_map[keynum] |=   keybit;
  397.                                         else
  398.                                                 zx_map[keynum] &= (~keybit);
  399.  
  400.                                         prev_code = code;
  401.                                         zx_fifo_get();
  402.                                         shift_pause = SHIFT_PAUSE; // init wait timer
  403.  
  404.                                         was_data = 1;
  405.                                 }
  406.                         }
  407.  
  408.                         if( was_data ) // initialize transfer
  409.                         {
  410.                                 task_state = 7;
  411.                         }
  412.                 }
  413.                 else // sending bytes one by one in each state
  414.                 {
  415.                         task_state--;
  416. #ifdef LOGENABLE
  417.         char log_task_state[] = "TS..\r\n";
  418.         log_task_state[2] = ((task_state >> 4) <= 9 )?'0'+(task_state >> 4):'A'+(task_state >> 4)-10;
  419.         log_task_state[3] = ((task_state & 0x0F) <= 9 )?'0'+(task_state & 0x0F):'A'+(task_state & 0x0F)-10;
  420.         to_log(log_task_state);
  421. #endif
  422.  
  423.                         if( task_state==6 ) // send (or not) reset
  424.                         {
  425.                                 if( reset_type )
  426.                                 {
  427. //                                      nSPICS_PORT |= (1<<nSPICS);  // set address of SPI register
  428. //                                      spi_send(SPI_RST_REG);
  429. //                                      nSPICS_PORT &= ~(1<<nSPICS); // send data for that register
  430. //                                      spi_send( reset_type );
  431. //                                      nSPICS_PORT |= (1<<nSPICS);
  432.                                         zx_spi_send(SPI_RST_REG, reset_type, 0x7F);
  433. #ifdef LOGENABLE
  434.         char log_reset_type[] = "TR..\r\n";
  435.         log_reset_type[2] = ((reset_type >> 4) <= 9 )?'0'+(reset_type >> 4):'A'+(reset_type >> 4)-10;
  436.         log_reset_type[3] = ((reset_type & 0x0F) <= 9 )?'0'+(reset_type & 0x0F):'A'+(reset_type & 0x0F)-10;
  437.         to_log(log_reset_type);
  438. #endif
  439.                                 }
  440.                         }
  441.                         else if( task_state>0 )// task_state==5..1
  442.                         {
  443. //                              nSPICS_PORT |= (1<<nSPICS);  // set address of SPI register
  444. //                              spi_send(SPI_KBD_DAT);
  445. //                              nSPICS_PORT &= ~(1<<nSPICS);
  446. //                              spi_send( zx_map[task_state-1] );
  447. //                              nSPICS_PORT |= (1<<nSPICS);
  448.                                 zx_spi_send(SPI_KBD_DAT, zx_map[task_state-1], 0x7F);
  449. #ifdef LOGENABLE
  450.         char log_zxmap_task_state[] = "TK..\r\n";
  451.         log_zxmap_task_state[2] = ((zx_map[task_state-1] >> 4) <= 9 )?'0'+(zx_map[task_state-1] >> 4):'A'+(zx_map[task_state-1] >> 4)-10;
  452.         log_zxmap_task_state[3] = ((zx_map[task_state-1] & 0x0F) <= 9 )?'0'+(zx_map[task_state-1] & 0x0F):'A'+(zx_map[task_state-1] & 0x0F)-10;
  453.         to_log(log_zxmap_task_state);
  454. #endif
  455.                         }
  456.                         else // task_state==0
  457.                         {
  458.                                 UBYTE status;
  459.                                 nSPICS_PORT |= (1<<nSPICS);
  460.                                 status = spi_send(SPI_KBD_STB);    // strobe input kbd data to the Z80 port engine
  461. //                              nSPICS_PORT &= ~(1<<nSPICS);
  462. //                              nSPICS_PORT &= ~(1<<nSPICS);
  463.                                 nSPICS_PORT &= ~(1<<nSPICS);
  464. //                              nSPICS_PORT |= (1<<nSPICS);
  465. //                              nSPICS_PORT |= (1<<nSPICS);
  466.                                 nSPICS_PORT |= (1<<nSPICS);
  467.                                 if ( status&0x7F ) zx_wait_task(status);
  468. #ifdef LOGENABLE
  469.         to_log("STB\r\n");
  470. #endif
  471.                         }
  472.                 }
  473.         }
  474.  
  475. }
  476.  
  477. void zx_clr_kb(void)
  478. {
  479.         BYTE i;
  480.  
  481.         i=4;
  482.         do
  483.                 zx_map[i] = 0;
  484.         while( (--i)>=0 );
  485.  
  486.  
  487.         i=39;
  488.         do
  489.                 zx_counters[i] = 0;
  490.         while( (--i)>=0 );
  491. }
  492.  
  493.  
  494. void to_zx(UBYTE scancode, UBYTE was_E0, UBYTE was_release)
  495. {
  496.         ULONG tbldisp,tblptr;
  497.         UBYTE tbl1,tbl2;
  498.  
  499.  
  500.         tbl1=tbl2=NO_KEY;
  501.  
  502.         if( was_E0 )
  503.         {
  504.                 if( scancode==0x4A ) // keypad /
  505.                 {
  506.                         tbl1 = KEY_SS;
  507.                         tbl2 = KEY_V;
  508.                 }
  509.                 else if( scancode==0x5A ) // keypad enter
  510.                 {
  511.                         tbl1 = KEY_EN;
  512.                 }
  513.                 else if( (scancode>=0x60) && (scancode<=0x7F) )
  514.                 {
  515.                         tbldisp = (scancode-0x60)*2;
  516.                         tblptr = tbldisp + GET_FAR_ADDRESS(kmap_E0);
  517.  
  518.                         tbl1 = pgm_read_byte_far( tblptr++ );
  519.                         tbl2 = pgm_read_byte_far( tblptr );
  520.                 }
  521.         }
  522.         else
  523.         {
  524.                 if( scancode<=0x7F )
  525.                 {
  526.                         tbldisp = scancode*2;
  527.                         tblptr = tbldisp + GET_FAR_ADDRESS(kmap);
  528.  
  529.                         tbl1 = pgm_read_byte_far( tblptr++ );
  530.                         tbl2 = pgm_read_byte_far( tblptr );
  531.                 }
  532.  
  533.                 //check key of vga mode switcher
  534.                 if ( ( scancode == 0x7E ) && !was_release) zx_vga_switcher();
  535.         }
  536.  
  537.         if( tbl1!=NO_KEY )
  538.         {
  539.                 update_keys(tbl1,was_release);
  540.  
  541.                 if( tbl2!=NO_KEY ) update_keys(tbl2,was_release);
  542.         }
  543. }
  544.  
  545.  
  546.  
  547. void update_keys(UBYTE zxcode, UBYTE was_release)
  548. {
  549.         BYTE i;
  550.  
  551.         if( zxcode==NO_KEY )
  552.         {
  553.                 /* NOTHING */
  554.         }
  555.         else if( (zxcode==CLRKYS) && (!was_release) ) // does not have release option
  556.         {
  557.                 i=39;
  558.                 do zx_counters[i]=0; while( (--i)>=0 );
  559.  
  560.                 if( !zx_fifo_isfull() )
  561.                         zx_fifo_put(CLRKYS);
  562.         }
  563.         else if( zxcode>=RSTSYS ) // resets - press and release
  564.         {
  565.                 if( !zx_fifo_isfull() )
  566.                         zx_fifo_put( (was_release ? 0 : PRESS_MASK) | zxcode );
  567.         }
  568.         else if( zxcode < 40 ); // ordinary keys too
  569.         {
  570.                 if( was_release )
  571.                 {
  572.                         if( zx_counters[zxcode] && !(--zx_counters[zxcode]) ) // left-to-right evaluation and shortcutting
  573.                         {
  574.                                 if( !zx_fifo_isfull() )
  575.                                         zx_fifo_put(zxcode);
  576.                         }
  577.                 }
  578.                 else // key pressed
  579.                 {
  580.                         if( !(zx_counters[zxcode]++) )
  581.                         {
  582.                                 if( !zx_fifo_isfull() )
  583.                                         zx_fifo_put( PRESS_MASK | zxcode );
  584.                         }
  585.                 }
  586.         }
  587. }
  588.  
  589.  
  590. void zx_fifo_put(UBYTE input)
  591. {
  592.         zx_fifo[zx_fifo_in_ptr++] = input;
  593. }
  594.  
  595. UBYTE zx_fifo_isfull(void)
  596. {
  597.         //always one byte unused, to distinguish between totally full fifo and empty fifo
  598.         return( (zx_fifo_in_ptr+1)==zx_fifo_out_ptr );
  599. }
  600.  
  601.  
  602. UBYTE zx_fifo_isempty(void)
  603. {
  604.         return (zx_fifo_in_ptr==zx_fifo_out_ptr);
  605. }
  606.  
  607. UBYTE zx_fifo_get(void)
  608. {
  609.         return zx_fifo[zx_fifo_out_ptr++]; // get byte permanently
  610. }
  611.  
  612. UBYTE zx_fifo_copy(void)
  613. {
  614.         return zx_fifo[zx_fifo_out_ptr]; // get byte but leave it in fifo
  615. }
  616.  
  617.  
  618.  
  619. void zx_mouse_reset(UBYTE enable)
  620. {
  621.         if ( enable )
  622.         {
  623.                 //ZX autodetecting found mouse on this values
  624.                 zx_mouse_x = 0;
  625.                 zx_mouse_y = 1;
  626.         }
  627.         else
  628.         {
  629.                 //ZX autodetecting not found mouse on this values
  630.                 zx_mouse_y = zx_mouse_x = 0xFF;
  631.         }
  632.         zx_mouse_button = 0xFF;
  633.         ps2_flags|=(PS2MOUSE_ZX_READY_FLAG);
  634. }
  635.  
  636. void zx_mouse_task(void)
  637. {
  638.         if ( ps2_flags&PS2MOUSE_ZX_READY_FLAG )
  639.         {
  640. #ifdef LOGENABLE
  641.         char log_zxmouse[] = "ZXM.. .. ..\r\n";
  642.         log_zxmouse[3] = ((zx_mouse_button >> 4) <= 9 )?'0'+(zx_mouse_button >> 4):'A'+(zx_mouse_button >> 4)-10;
  643.         log_zxmouse[4] = ((zx_mouse_button & 0x0F) <= 9 )?'0'+(zx_mouse_button & 0x0F):'A'+(zx_mouse_button & 0x0F)-10;
  644.         log_zxmouse[6] = ((zx_mouse_x >> 4) <= 9 )?'0'+(zx_mouse_x >> 4):'A'+(zx_mouse_x >> 4)-10;
  645.         log_zxmouse[7] = ((zx_mouse_x & 0x0F) <= 9 )?'0'+(zx_mouse_x & 0x0F):'A'+(zx_mouse_x & 0x0F)-10;
  646.         log_zxmouse[9] = ((zx_mouse_y >> 4) <= 9 )?'0'+(zx_mouse_y >> 4):'A'+(zx_mouse_y >> 4)-10;
  647.         log_zxmouse[10] = ((zx_mouse_y & 0x0F) <= 9 )?'0'+(zx_mouse_y & 0x0F):'A'+(zx_mouse_y & 0x0F)-10;
  648.         to_log(log_zxmouse);
  649. #endif
  650.                 //TODO: яюър ёфхыры ёъюяюь, яюЄюь ёфхырЄ№ яю юфэюьє срщЄє чр чрїюф
  651.  
  652. //              nSPICS_PORT |= (1<<nSPICS);  // set address of SPI register
  653. //              spi_send(SPI_MOUSE_BTN);
  654. //              nSPICS_PORT &= ~(1<<nSPICS);
  655. //              spi_send(zx_mouse_button);
  656. //              nSPICS_PORT |= (1<<nSPICS);
  657.                 zx_spi_send(SPI_MOUSE_BTN, zx_mouse_button, 0x7F);
  658.  
  659. //              nSPICS_PORT |= (1<<nSPICS);  // set address of SPI register
  660. //              spi_send(SPI_MOUSE_X);
  661. //              nSPICS_PORT &= ~(1<<nSPICS);
  662. //              spi_send(zx_mouse_x);
  663. //              nSPICS_PORT |= (1<<nSPICS);
  664.                 zx_spi_send(SPI_MOUSE_X, zx_mouse_x, 0x7F);
  665.  
  666. //              nSPICS_PORT |= (1<<nSPICS);  // set address of SPI register
  667. //              spi_send(SPI_MOUSE_Y);
  668. //              nSPICS_PORT &= ~(1<<nSPICS);
  669. //              spi_send(zx_mouse_y);
  670. //              nSPICS_PORT |= (1<<nSPICS);
  671.                 zx_spi_send(SPI_MOUSE_Y, zx_mouse_y, 0x7F);
  672.  
  673.                 //data sended - reset flag
  674.                 ps2_flags&=~(PS2MOUSE_ZX_READY_FLAG);
  675.         }
  676. }
  677.  
  678.  
  679. void zx_wait_task(UBYTE status)
  680. {
  681.         UBYTE addr = 0;
  682.         UBYTE data = 0xFF;
  683.  
  684.         //reset flag
  685.         ps2_flags &= ~SPI_INT_FLAG;
  686.  
  687.         //prepare data
  688.         switch( status&0x7F )
  689.         {
  690.         case ZXW_GLUK_CLOCK:
  691.                 {
  692.                         addr = zx_spi_send(SPI_GLUK_ADDR, data, 0);
  693.                         if ( status&0x80 ) data = gluk_get_reg(addr);
  694.                         break;
  695.                 }
  696.         }
  697.  
  698.         if ( status&0x80 ) zx_spi_send(SPI_WAIT_DATA, data, 0);
  699.         else data = zx_spi_send(SPI_WAIT_DATA, data, 0);
  700.  
  701.         if ( !(status&0x80) )
  702.         {
  703.                 //save data
  704.                 switch( status&0x7F )
  705.                 {
  706.                 case ZXW_GLUK_CLOCK:
  707.                         {
  708.                                 gluk_set_reg(addr, data);
  709.                                 break;
  710.                         }
  711.                 }
  712.         }
  713. /*#ifdef LOGENABLE
  714.         char log_wait[] = "W..A..D..\r\n";
  715.         log_wait[1] = ((status >> 4) <= 9 )?'0'+(status >> 4):'A'+(status >> 4)-10;
  716.         log_wait[2] = ((status & 0x0F) <= 9 )?'0'+(status & 0x0F):'A'+(status & 0x0F)-10;
  717.         log_wait[4] = ((addr >> 4) <= 9 )?'0'+(addr >> 4):'A'+(addr >> 4)-10;
  718.         log_wait[5] = ((addr & 0x0F) <= 9 )?'0'+(addr & 0x0F):'A'+(addr & 0x0F)-10;
  719.         log_wait[7] = ((data >> 4) <= 9 )?'0'+(data >> 4):'A'+(data >> 4)-10;
  720.         log_wait[8] = ((data & 0x0F) <= 9 )?'0'+(data & 0x0F):'A'+(data & 0x0F)-10;
  721.         to_log(log_wait);
  722. #endif   */
  723. }
  724.  
  725. void zx_vga_switcher(void)
  726. {
  727.         static UBYTE vga_flag=0;
  728.  
  729.         vga_flag = (vga_flag)?0:1;
  730.         zx_spi_send(SPI_VGA_REG, vga_flag, 0x7F);
  731. }
  732.