Subversion Repositories pentevo

Rev

Rev 716 | Blame | Last modification | View Log | Download | RSS feed

  1. #include "std.h"
  2.  
  3. #include "emul.h"
  4. #include "vars.h"
  5. #include "dx.h"
  6. #include "tape.h"
  7. #include "atm.h"
  8. #include "memory.h"
  9. #include "input.h"
  10. #include "inputpc.h"
  11.  
  12. #include "util.h"
  13.  
  14. unsigned char pastekeys[0x80-0x20] =
  15. {
  16.    // s     !     "     #     $     %     &     '     (     )     *     +     ,     -   .       /
  17.    0x71, 0xB1, 0xD1, 0xB3, 0xB4, 0xB5, 0xC5, 0xC4, 0xC3, 0xC2, 0xF5, 0xE3, 0xF4, 0xE4, 0xF3, 0x85,
  18.    // 0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     :     ;     <     =     >     ?
  19.    0x41, 0x31, 0x32, 0x33, 0x34, 0x35, 0x45, 0x44, 0x43, 0x42, 0x82, 0xD2, 0xA4, 0xE2, 0xA5, 0x84,
  20.    // @     A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O
  21.    0xB2, 0x19, 0x7D, 0x0C, 0x1B, 0x2B, 0x1C, 0x1D, 0x6D, 0x5B, 0x6C, 0x6B, 0x6A, 0x7B, 0x7C, 0x5A,
  22.    // P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z     [     \     ]     ^     _
  23.    0x59, 0x29, 0x2C, 0x1A, 0x2D, 0x5C, 0x0D, 0x2A, 0x0B, 0x5D, 0x0A, 0xD5, 0x93, 0xD4, 0xE5, 0xC1,
  24.    // `     a     b     c     d     e     f     g     h     i     j     k     l     m     n     o
  25.    0x83, 0x11, 0x75, 0x04, 0x13, 0x23, 0x14, 0x15, 0x65, 0x53, 0x64, 0x63, 0x62, 0x73, 0x74, 0x52,
  26.    // p     q     r     s     t     u     v     w     x     y     z     {     |     }     ~
  27.    0x51, 0x21, 0x24, 0x12, 0x25, 0x54, 0x05, 0x22, 0x03, 0x55, 0x02, 0x94, 0x92, 0x95, 0x91, 0xC4
  28. }; //`=0x83, 127=' - Alone Coder
  29.  
  30. unsigned char ruspastekeys[64] =
  31. {
  32.     'A','B','W','G','D','E','V','Z','I','J','K','L','M','N','O','P',
  33.     'R','S','T','U','F','H','C','^','[',']',127,'Y','X','\\',64,'Q',
  34.     'a','b','w','g','d','e','v','z','i','j','k','l','m','n','o','p',
  35.     'r','s','t','u','f','h','c','~','{','}','_','y','x','|','`','q'
  36. }; //Alone Coder
  37.  
  38. void K_INPUT::clear_zx()
  39. {
  40.    int i;
  41.    for(i = 0; i < _countof(kbd_x4); i++)
  42.        kbd_x4[i] = -1;
  43. }
  44.  
  45. inline void K_INPUT::press_zx(unsigned char key)
  46. {
  47.    if (key & 0x08)
  48.        kbd[0] &= ~1; // caps
  49.    if (key & 0x80)
  50.        kbd[7] &= ~2; // sym
  51.    if (key & 7)
  52.        kbd[(key >> 4) & 7] &= ~(1 << ((key & 7) - 1));
  53. }
  54.  
  55. // #include "inputpc.cpp"
  56.  
  57. bool K_INPUT::process_pc_layout()
  58. {
  59.    for (unsigned i = 0; i < pc_layout_count; i++)
  60.    {
  61.       if (kbdpc[pc_layout[i].vkey] & 0x80)
  62.       {
  63.          press_zx(((kbdpc[DIK_LSHIFT] | kbdpc[DIK_RSHIFT]) & 0x80) ? pc_layout[i].shifted : pc_layout[i].normal);
  64.          return true;
  65.       }
  66.    }
  67.    return false;
  68. }
  69.  
  70. void K_INPUT::make_matrix()
  71. {
  72.    unsigned char altlock = conf.input.altlock? (kbdpc[DIK_LMENU] | kbdpc[DIK_RMENU]) & 0x80 : 0;
  73.    int i;
  74.  
  75.    kjoy = 0xFF;
  76.    switch (keymode)
  77.    {
  78.       case KM_DEFAULT:
  79.          clear_zx();
  80.          if (!altlock)
  81.          {
  82.             if (!conf.input.keybpcmode || !process_pc_layout())
  83.             {
  84.                 for (i = 0; i < VK_MAX; i++)
  85.                 {
  86.                    if (kbdpc[i] & 0x80)
  87.                    {
  88.                       *(inports[i].port1) &= inports[i].mask1;
  89.                       *(inports[i].port2) &= inports[i].mask2;
  90. /*
  91.    if(kbd[6] == 0xFE)
  92.        __debugbreak();
  93. */
  94.                    }
  95.                 }
  96.             }
  97.          }
  98.  
  99.          if (conf.input.fire)
  100.          {
  101.             if (!--firedelay)
  102.                firedelay = conf.input.firedelay, firestate ^= 1;
  103.             zxkeymap *active_zxk = conf.input.active_zxk;
  104.             if (firestate) *(active_zxk->zxk[conf.input.firenum].port) &= active_zxk->zxk[conf.input.firenum].mask;
  105.          }
  106.          break;
  107.  
  108.       case KM_KEYSTICK:
  109.          for(i = 0; i < _countof(kbd_x4); i++)
  110.              kbd_x4[i] = rkbd_x4[i];
  111.          if (stick_delay) stick_delay--, altlock = 1;
  112.          if (!altlock)
  113.             for (i = 0; i < VK_MAX; i++)
  114.                if (kbdpc[i] & 0x80)
  115.                   *(inports[i].port1) ^= ~inports[i].mask1,
  116.                   *(inports[i].port2) ^= ~inports[i].mask2;
  117.          if ((kbd_x4[0] ^ rkbd_x4[0]) | (kbd_x4[1] ^ rkbd_x4[1])) stick_delay = 10;
  118.          break;
  119.  
  120.       case KM_PASTE_HOLD:
  121.       {
  122.          clear_zx();
  123.          if (tdata & 0x08) kbd[0] &= ~1; // caps
  124.          if (tdata & 0x80) kbd[7] &= ~2; // sym
  125.          if (tdata & 7) kbd[(tdata >> 4) & 7] &= ~(1 << ((tdata & 7) - 1));
  126.          if (tdelay) { tdelay--; break; }
  127.          tdelay = conf.input.paste_release;
  128.          if (tdata == 0x61) tdelay += conf.input.paste_newline;
  129.          keymode = KM_PASTE_RELEASE;
  130.          break;
  131.       }
  132.  
  133.       case KM_PASTE_RELEASE:
  134.       {
  135.          clear_zx();
  136.          if (tdelay) { tdelay--; break; }
  137.          if (textsize == textoffset)
  138.          {
  139.             keymode = KM_DEFAULT;
  140.             free(textbuffer);
  141.             textbuffer = 0;
  142.             break;
  143.          }
  144.          tdelay = conf.input.paste_hold;
  145.          unsigned char kdata = textbuffer[textoffset++];
  146.          if (kdata == 0x0D)
  147.          {
  148.             if (textoffset < textsize && textbuffer[textoffset] == 0x0A) textoffset++;
  149.             tdata = 0x61;
  150.          }
  151.          else
  152.          {
  153.             if (kdata == 0xA8) kdata = 'E'; //Alone Coder (big YO)
  154.             if ((kdata >= 0xC0)||(kdata == 0xB8)) //RUS
  155.             {
  156.                 //pressedit=
  157.                 //0 = press edit, pressedit++, textoffset--
  158.                 //1 = press letter, pressedit++, textoffset--
  159.                 //2 = press edit, pressedit=0
  160.                 switch (pressedit)
  161.                 {
  162.                     case 0:
  163.                     {
  164.                         tdata = 0x39;
  165.                         pressedit++;
  166.                         textoffset--;
  167.                         break;
  168.                     };
  169.                     case 1:
  170.                     {
  171.                         if (kdata == 0xB8) kdata = '&';else kdata = ruspastekeys[kdata - 0xC0];
  172.                         tdata = pastekeys[kdata - 0x20];
  173.                         pressedit++;
  174.                         textoffset--;
  175.                         break;
  176.                     }
  177.                     case 2:
  178.                     {
  179.                         tdata = 0x39;
  180.                         pressedit = 0;
  181.                     };
  182.                 };
  183.                 if (!tdata)
  184.                     break; // empty key
  185.             } //Alone Coder
  186.             else
  187.             {
  188.                 if (kdata < 0x20 || kdata >= 0x80) break; // keep release state
  189.                 tdata = pastekeys[kdata - 0x20];
  190.                 if (!tdata) break; // empty key
  191.             }
  192.          }
  193.          keymode = KM_PASTE_HOLD;
  194.          break;
  195.       }
  196.    }
  197.    kjoy ^= 0xFF;
  198.    if (conf.input.joymouse)
  199.        kjoy |= mousejoy;
  200.  
  201.    for(i = 0; i < _countof(kbd_x4); i++)
  202.        rkbd_x4[i] = kbd_x4[i];
  203.    if (!conf.input.keymatrix)
  204.        return;
  205.    for (;;)
  206.    {
  207.       char done = 1;
  208.       for (int k = 0; k < _countof(kbd) - 1; k++)
  209.       {
  210.          for (int j = k+1; j < _countof(kbd); j++)
  211.          {
  212.             if (((kbd[k] | kbd[j]) != 0xFF) && (kbd[k] != kbd[j]))
  213.             {
  214.                kbd[k] = kbd[j] = (kbd[k] & kbd[j]);
  215.                done = 0;
  216.             }
  217.          }
  218.       }
  219.       if (done)
  220.           return;
  221.    }
  222. }
  223.  
  224. __inline int sign_pm(int a) { return (a < 0)? -1 : 1; }
  225.  
  226. char K_INPUT::readdevices()
  227. {
  228.    if (nomouse) nomouse--;
  229.  
  230.    kbdpc[VK_JLEFT] = kbdpc[VK_JRIGHT] = kbdpc[VK_JUP] = kbdpc[VK_JDOWN] = kbdpc[VK_JFIRE] = 0;
  231.    int i;
  232.    for(i = 0; i < 32; i++)
  233.        kbdpc[VK_JB0 + i] = 0;
  234.    if (active && dijoyst)
  235.    {
  236.       dijoyst->Poll();
  237.       DIJOYSTATE js;
  238.       readdevice(&js, sizeof js, (LPDIRECTINPUTDEVICE)dijoyst);
  239.       if ((signed short)js.lX < 0) kbdpc[VK_JLEFT] = 0x80;
  240.       if ((signed short)js.lX > 0) kbdpc[VK_JRIGHT] = 0x80;
  241.       if ((signed short)js.lY < 0) kbdpc[VK_JUP] = 0x80;
  242.       if ((signed short)js.lY > 0) kbdpc[VK_JDOWN] = 0x80;
  243.  
  244.       for(i = 0; i < 32; i++)
  245.       {
  246.           if (js.rgbButtons[i] & 0x80)
  247.               kbdpc[VK_JB0 + i] = 0x80;
  248.       }
  249.    }
  250.  
  251.    mbuttons = 0xFF;
  252.    msx_prev = msx, msy_prev = msy;
  253.    kbdpc[VK_LMB] = kbdpc[VK_RMB] = kbdpc[VK_MMB] = kbdpc[VK_MWU] = kbdpc[VK_MWD] = 0;
  254.    if ((conf.fullscr || conf.lockmouse) && !nomouse)
  255.    {
  256.       unsigned cl1, cl2;
  257.       cl1 = abs(msx - msx_prev) * ay_reset_t / conf.frame;
  258.       cl2 = abs(msx - msx_prev);
  259.       ay_x0 += (cl2-cl1)*sign_pm(msx - msx_prev);
  260.       cl1 = abs(msy - msy_prev) * ay_reset_t / conf.frame;
  261.       cl2 = abs(msy - msy_prev);
  262.       ay_y0 += (cl2-cl1)*sign_pm(msy - msy_prev);
  263.       ay_reset_t = 0;
  264.  
  265. //      printf("%s\n", __FUNCTION__);
  266.       DIMOUSESTATE md;
  267.       readmouse(&md);
  268.       if (conf.input.mouseswap)
  269.       {
  270.           unsigned char t = md.rgbButtons[0];
  271.           md.rgbButtons[0] = md.rgbButtons[1];
  272.           md.rgbButtons[1] = t;
  273.       }
  274.       msx = md.lX; msy = -md.lY;
  275.       if (conf.input.mousescale >= 0)
  276.       {
  277.           msx *= (1 << conf.input.mousescale);
  278.           msy *= (1 << conf.input.mousescale);
  279.       }
  280.       else
  281.       {
  282.           msx /= (1 << -conf.input.mousescale);
  283.           msy /= (1 << -conf.input.mousescale);
  284.       }
  285.  
  286.       if (md.rgbButtons[0])
  287.       {
  288.           mbuttons &= ~1;
  289.           kbdpc[VK_LMB] = 0x80;
  290.       }
  291.       if (md.rgbButtons[1])
  292.       {
  293.           mbuttons &= ~2;
  294.           kbdpc[VK_RMB] = 0x80;
  295.       }
  296.       if (md.rgbButtons[2])
  297.       {
  298.           mbuttons &= ~4;
  299.           kbdpc[VK_MMB] = 0x80;
  300.       }
  301.  
  302.       int wheel_delta = md.lZ - prev_wheel;
  303.       prev_wheel = md.lZ;
  304. //      if (wheel_delta < 0) kbdpc[VK_MWD] = 0x80;
  305. //      if (wheel_delta > 0) kbdpc[VK_MWU] = 0x80;
  306. //0.36.6 from 0.35b2
  307.       if (conf.input.mousewheel == MOUSE_WHEEL_KEYBOARD)
  308.       {
  309.          if (wheel_delta < 0)
  310.              kbdpc[VK_MWD] = 0x80;
  311.          if (wheel_delta > 0)
  312.              kbdpc[VK_MWU] = 0x80;
  313.       }
  314.  
  315.       if (conf.input.mousewheel == MOUSE_WHEEL_KEMPSTON)
  316.       {
  317.          if (wheel_delta < 0)
  318.              wheel -= 0x10;
  319.          if (wheel_delta > 0)
  320.              wheel += 0x10;
  321.          mbuttons = (mbuttons & 0x0F) + (wheel & 0xF0);
  322.       }
  323. //~
  324.    }
  325.  
  326.    lastkey = process_msgs();
  327.  
  328.    memset(kbdpc, 0, 256); // Мышь и джойстик не очищаем
  329.    ReadKeyboard(kbdpc);
  330. /* [vv]
  331.    if (temp.win9x)
  332.    {
  333.       kbdpc[VK_LSHIFT]=kbdpcEX[0];
  334.       kbdpc[VK_RSHIFT]=kbdpcEX[1];
  335.       kbdpc[VK_LCONTROL]=kbdpcEX[2];
  336.       kbdpc[VK_RCONTROL]=kbdpcEX[3];
  337.       kbdpc[VK_LMENU]=kbdpcEX[4];
  338.       kbdpc[VK_RMENU]=kbdpcEX[5];
  339.    } //Dexus
  340. */
  341.  
  342.    return lastkey ? 1 : 0;
  343. }
  344.  
  345. void K_INPUT::aymouse_wr(unsigned char val)
  346. {
  347.    // reset by edge bit6: 1->0
  348.    if (ayR14 & ~val & 0x40) ay_x0 = ay_y0 = 8, ay_reset_t = cpu.t;
  349.    ayR14 = val;
  350. }
  351.  
  352. unsigned char K_INPUT::aymouse_rd()
  353. {
  354.    unsigned coord;
  355.    if (ayR14 & 0x40) {
  356.       unsigned cl1 = abs(msy - msy_prev) * ay_reset_t / conf.frame;
  357.       unsigned cl2 = abs(msy - msy_prev) * cpu.t / conf.frame;
  358.       coord = ay_y0 + (cl2-cl1)*sign_pm(msy - msy_prev);
  359.    } else {
  360.       unsigned cl1 = abs(msx - msx_prev) * ay_reset_t / conf.frame;
  361.       unsigned cl2 = abs(msx - msx_prev) * cpu.t / conf.frame;
  362.       coord = ay_x0 + (cl2-cl1)*sign_pm(msx - msx_prev);
  363.    }
  364. /*
  365.    int coord = (ayR14 & 0x40)?
  366.      ay_y0 + 0x100 * (msy - msy_prev) * (int)(cpu.t - ay_reset_t) / (int)conf.frame:
  367.      ay_x0 + 0x100 * (msx - msx_prev) * (int)(cpu.t - ay_reset_t) / (int)conf.frame;
  368. //   if ((coord & 0x0F)!=8 && !(ayR14 & 0x40)) printf("coord: %X, x0=%4d, frame_dx=%6d, dt=%d\n", (coord & 0x0F), ay_x0, msx-msx_prev, cpu.t-ay_reset_t);
  369. */
  370.    return 0xC0 | (coord & 0x0F) | (mbuttons << 4);
  371. }
  372.  
  373. unsigned char K_INPUT::kempston_mx()
  374. {
  375.    int x = (cpu.t*msx + (conf.frame - cpu.t)*msx_prev) / conf.frame;
  376.    return (unsigned char)x;
  377. }
  378.  
  379. unsigned char K_INPUT::kempston_my()
  380. {
  381.    int y = (cpu.t*msy + (conf.frame - cpu.t)*msy_prev) / conf.frame;
  382.    return (unsigned char)y;
  383. }
  384.  
  385. unsigned char K_INPUT::read(unsigned char scan)
  386. {
  387.    unsigned char res = 0xBF | (tape_bit() & 0x40);
  388.    kbdled &= scan;
  389.  
  390.    if (conf.atm.xt_kbd)
  391.        return input.atm51.read(scan, res);
  392.  
  393.    for (int i = 0; i < 8; i++)
  394.    {
  395.       if (!(scan & (1<<i)))
  396.           res &= kbd[i];
  397.    }
  398.  
  399. /*
  400.    if(res != 0xFF)
  401.        __debugbreak();
  402. */
  403.  
  404.    return res;
  405. }
  406.  
  407. // read quorum additional keys (port 7E)
  408. u8 K_INPUT::read_quorum(u8 scan)
  409. {
  410.    u8 res = 0xFF;
  411.    kbdled &= scan;
  412.  
  413.    for (int i = 0; i < 8; i++)
  414.    {
  415.       if (!(scan & (1<<i)))
  416.           res &= kbd[8+i];
  417.    }
  418.  
  419.    return res;
  420. }
  421.  
  422. void K_INPUT::paste()
  423. {
  424.    free(textbuffer); textbuffer = 0;
  425.    textsize = textoffset = 0;
  426.    keymode = KM_DEFAULT;
  427.    if (!OpenClipboard(wnd)) return;
  428.    HANDLE hClip = GetClipboardData(CF_TEXT);
  429.    if (hClip) {
  430.       void *ptr = GlobalLock(hClip);
  431.       if (ptr) {
  432.          keymode = KM_PASTE_RELEASE; tdelay = 1;
  433.          textsize = strlen((char*)ptr) + 1;
  434.          memcpy(textbuffer = (unsigned char*)malloc(textsize), ptr, textsize);
  435.          GlobalUnlock(hClip);
  436.       }
  437.    }
  438.    CloseClipboard();
  439. }
  440.  
  441. unsigned char ATM_KBD::read(unsigned char scan, unsigned char zxdata)
  442. {
  443.    unsigned char t;
  444.  
  445.    if (R7) {
  446.       if (R7 == 1) cmd = scan;
  447.       switch (cmd & 0x3F) {
  448.          case 1:
  449.          {
  450.             static const unsigned char ver[4] = { 6,0,1,0 };
  451.             R7 = 0; return ver[cmd >> 6];
  452.          }
  453.          case 7: clear(); R7 = 0; return 0xFF; // clear data buffer in mode0
  454.          case 8:
  455.             if (R7 == 2) { mode = scan; kR2 = 0; R7 = 0; return 0xFF; }
  456.             R7++; return 8;
  457.          case 9:
  458.             switch (cmd & 0xC0) {
  459.                case 0x00: t = kR1;
  460.                case 0x40: t = kR2;
  461.                case 0x80: t = kR3;
  462.                case 0xC0: t = kR4;
  463.             }
  464.             R7 = 0;
  465.             return t;
  466.          case 10:
  467.             kR3 |= 0x80; R7 = 0; return 0xFF;
  468.          case 11:
  469.             kR3 &= 0x7F; R7 = 0; return 0xFF;
  470. //         case 12: R7 = 0; return 0xFF; // enter pause mode
  471.          case 13:
  472.             // reset!
  473.             this->reset();
  474.             cpu.int_flags = cpu.ir_ = cpu.pc = 0; cpu.im = 0;
  475.             comp.p7FFD = comp.flags = 0;
  476.             set_atm_FF77(0,0);
  477.             set_banks();
  478.             break;
  479.          case 16:
  480.          case 18:
  481.          {
  482.             SYSTEMTIME time; GetLocalTime(&time);
  483.             R7 = 0;
  484.             if (cmd == 0x10) return (BYTE)time.wSecond;
  485.             if (cmd == 0x40) return (BYTE)time.wMinute;
  486.             if (cmd == 0x80) return (BYTE)time.wHour;
  487.             if (cmd == 0xC0) return (BYTE)time.wDay;
  488.             if (cmd == 0x12) return (BYTE)time.wDay;
  489.             if (cmd == 0x42) return (BYTE)time.wMonth;
  490.             if (cmd == 0x82) return (BYTE)(time.wYear % 100);
  491.             if (cmd == 0xC2) return (BYTE)(time.wYear / 100);
  492.          }
  493.          case 17: // set time
  494.          case 19: // set date
  495.             if (R7 == 2) R7 = 0; else R7++;
  496.             return 0xFF;
  497.       }
  498.       R7 = 0;
  499.       return 0xFF;
  500.    }
  501.  
  502.    if (scan == 0x55) { R7++; return 0xAA; }
  503.  
  504.    switch (mode & 3)
  505.    {
  506.       case 0:
  507.       {
  508.          unsigned char res = zxdata | 0x1F;
  509.          for (unsigned i = 0; i < 8; i++)
  510.             if (!(scan & (1 << i))) res &= zxkeys[i];
  511.          return res;
  512.       }
  513.       case 1: t = kR2; kR2 = 0; return t;
  514.       case 2:
  515.          switch (scan & 0xC0)
  516.          {
  517.             case 0x00: { t = kR2; kR2 = 0; return t; }
  518.             case 0x40: return kR3;
  519.             case 0x80: return kR4;
  520.             case 0xC0: return kR5;
  521.          }
  522.       case 3: t = lastscan; lastscan = 0; return t;
  523.    }
  524.    __assume(0);
  525.    return 0xFF;
  526. }
  527.  
  528. void ATM_KBD::processzx(unsigned scancode, unsigned char pressed)
  529. {
  530.    static const unsigned char L_4B6[] =
  531.    {
  532.       0x39, 0x31, 0x32, 0x33, 0x34, 0x35, 0x45, 0x44,
  533.       0x43, 0x42, 0x41, 0xE4, 0xE2, 0x49, 0x3B, 0x21,
  534.       0x22, 0x23, 0x24, 0x25, 0x55, 0x54, 0x53, 0x52,
  535.       0x51, 0xD5, 0xD4, 0x61, 0x88, 0x11, 0x12, 0x13,
  536.       0x14, 0x15, 0x65, 0x64, 0x63, 0x62, 0xD2, 0xD1,
  537.       0x91, 0x08, 0x92, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x75,
  538.       0x74, 0x73, 0xF4, 0xF3, 0x85, 0x80, 0xF5, 0x3C,
  539.       0x71, 0x3A, 0xB1, 0xB2, 0xB3, 0xB4, 0xB5, 0xC5,
  540.       0xC4, 0xC3, 0xC2, 0xC1, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x4C,
  541.       0x3D, 0xE4, 0x3D, 0x35, 0x4B, 0xE3, 0x4A, 0x4D,
  542.       0x4B, 0x84, 0x49, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE5, 0x94,
  543.       0x00, 0x00, 0x00
  544.    };
  545.  
  546.    scancode = (scancode & 0xFF) - 1;
  547.    if (scancode >= sizeof L_4B6)
  548.        return;
  549.  
  550.    unsigned char x = L_4B6[scancode];
  551.    if (x & 0x08) { if (pressed) zxkeys[0] &= ~1; else zxkeys[0] |= 1; }
  552.    if (x & 0x80) { if (pressed) zxkeys[7] &= ~2; else zxkeys[7] |= 2; }
  553.  
  554.    if (!(x & 7))
  555.        return;
  556.  
  557.    unsigned char data = 1 << ((x & 7) - 1);
  558.    x = (x >> 4) & 7;
  559.  
  560.    if (pressed)
  561.        zxkeys[x] &= ~data;
  562.    else
  563.        zxkeys[x] |= data;
  564. }
  565.  
  566. void ATM_KBD::setkey(unsigned scancode, unsigned char pressed)
  567. {
  568.    if (!(mode & 3)) processzx(scancode, pressed);
  569.    lastscan = (unsigned char)scancode;
  570.    if (!pressed) { lastscan |= 0x80; return; }
  571.  
  572.    kR3 &= 0x80; // keep rus/lat, clear alt,ctrl,shift, num/scroll/caps lock
  573.    if ((kbdpc[DIK_LSHIFT] | kbdpc[DIK_RSHIFT]) & 0x80) kR3 |= 1;
  574.    if ((kbdpc[DIK_LCONTROL] | kbdpc[DIK_RCONTROL]) & 0x80) kR3 |= 2;
  575.    if ((kbdpc[DIK_LMENU] | kbdpc[DIK_RMENU]) & 0x80) kR3 |= 4;
  576.    if (kbdpc[DIK_CAPITAL] & 1) kR3 |= 0x10;
  577.    if (kbdpc[DIK_NUMLOCK] & 1) kR3 |= 0x20;
  578.    if (kbdpc[DIK_SCROLL] & 1) kR3 |= 0x40;
  579.    kR4 = 0; if (kbdpc[DIK_RSHIFT] & 0x80) kR4++;
  580.  
  581.    static const unsigned char L_400[] =
  582.    {
  583.       0x1B, 0x00, 0x31, 0x00, 0x32, 0x00, 0x33, 0x00, 0x34, 0x00, 0x35, 0x00, 0x36, 0x00, 0x37, 0x00,
  584.       0x38, 0x00, 0x39, 0x00, 0x30, 0x00, 0x2D, 0x00, 0x3D, 0x00, 0x08, 0x00, 0x09, 0x00, 0x51, 0x00,
  585.       0x57, 0x00, 0x45, 0x00, 0x52, 0x00, 0x54, 0x00, 0x59, 0x00, 0x55, 0x00, 0x49, 0x00, 0x4F, 0x00,
  586.       0x50, 0x00, 0x5B, 0x00, 0x5D, 0x00, 0x0D, 0xC0, 0x00, 0x02, 0x41, 0x00, 0x53, 0x00, 0x44, 0x00,
  587.       0x46, 0x00, 0x47, 0x00, 0x48, 0x00, 0x4A, 0x00, 0x4B, 0x00, 0x4C, 0x00, 0x3B, 0x00, 0x27, 0x00,
  588.       0x60, 0x00, 0x00, 0x03, 0x5C, 0x00, 0x5A, 0x00, 0x58, 0x00, 0x43, 0x00, 0x56, 0x00, 0x42, 0x00,
  589.       0x4E, 0x00, 0x4D, 0x00, 0x2C, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x2F, 0x40, 0x00, 0x03, 0xAA, 0x00, 0x00, 0x01,
  590.       0x20, 0x00, 0x00, 0x04, 0x61, 0x00, 0x62, 0x00, 0x63, 0x00, 0x64, 0x00, 0x65, 0x00, 0x66, 0x00,
  591.       0x67, 0x00, 0x68, 0x00, 0x69, 0x00, 0x6A, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x0C, 0x37, 0x80, 0x38, 0x80,
  592.       0x39, 0x80, 0x2D, 0x80, 0x34, 0x80, 0x35, 0x80, 0x36, 0x80, 0x2B, 0x80, 0x31, 0x80, 0x32, 0x80,
  593.       0x33, 0x80, 0x30, 0x80, 0x2E, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x6B, 0x00, 0x6C, 0x00
  594.    };
  595.    unsigned index = ((scancode & 0xFF) - 1)*2;
  596.    if (index >= sizeof(L_400)) return;
  597.    kR1 = kR2; kR2 = L_400[index];
  598.    kR5 = L_400[index+1];
  599.  
  600.    if ((kR5 & 0x30) == 0x30) zxdata[0] = zxdata[1] = 0xFFFFFFFF;
  601.    static const unsigned char L_511[] = { 0x76, 0x70, 0x74, 0xAD, 0x72, 0xB5, 0x73, 0xAB, 0x77, 0x71, 0x75, 0x78, 0x79 };
  602.    if ((scancode & 0x100) && (kR5 & 0x40)) kR2 |= 0x80;
  603.    if (kR5 & 0x80) {
  604.       if (scancode & 0x100) kR2 = L_511[(scancode & 0xFF) - 0x47];
  605.       else kR2 |= 0x80;
  606.    }
  607.    if (kR5 & 0x0C) kR5 = 0;
  608. }
  609.  
  610. void ATM_KBD::clear()
  611. {
  612.    zxdata[0] = zxdata[1] = 0xFFFFFFFF;
  613. }
  614.  
  615. void ATM_KBD::reset()
  616. {
  617.    kR1 = kR2 = mode = lastscan = R7 = 0;
  618.    clear();
  619. }
  620.