Subversion Repositories pentevo

Rev

Rev 796 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | 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. static 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. static 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.    size_t i;
  41.    for(i = 0; i < _countof(kbd_x4); i++)
  42.        kbd_x4[i] = -1U;
  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.    size_t i;
  74.  
  75.    kjoy = 0xFF;
  76.    fjoy = 0xFF;
  77.    switch (keymode)
  78.    {
  79.       case KM_DEFAULT:
  80.          clear_zx();
  81.          if (!altlock)
  82.          {
  83.             if (!conf.input.keybpcmode || !process_pc_layout())
  84.             {
  85.                 for (i = 0; i < VK_MAX; i++)
  86.                 {
  87.                    if (kbdpc[i] & 0x80)
  88.                    {
  89.                       *(inports[i].port1) &= inports[i].mask1;
  90.                       *(inports[i].port2) &= inports[i].mask2;
  91. /*
  92.    if(kbd[6] == 0xFE)
  93.        __debugbreak();
  94. */
  95.                    }
  96.                 }
  97.             }
  98.          }
  99.  
  100.          if (conf.input.fire)
  101.          {
  102.              if(!--firedelay)
  103.              {
  104.                  firedelay = conf.input.firedelay;
  105.                  firestate ^= 1;
  106.              }
  107.             zxkeymap *active_zxk = conf.input.active_zxk;
  108.             if (firestate) *(active_zxk->zxk[conf.input.firenum].port) &= active_zxk->zxk[conf.input.firenum].mask;
  109.          }
  110.          break;
  111.  
  112.       case KM_KEYSTICK:
  113.          for(i = 0; i < _countof(kbd_x4); i++)
  114.              kbd_x4[i] = rkbd_x4[i];
  115.          if(stick_delay)
  116.          {
  117.              stick_delay--;
  118.              altlock = 1;
  119.          }
  120.          if(!altlock)
  121.          {
  122.              for(i = 0; i < VK_MAX; i++)
  123.              {
  124.                  if(kbdpc[i] & 0x80)
  125.                  {
  126.                      *(inports[i].port1) ^= ~inports[i].mask1;
  127.                      *(inports[i].port2) ^= ~inports[i].mask2;
  128.                  }
  129.              }
  130.          }
  131.          if ((kbd_x4[0] ^ rkbd_x4[0]) | (kbd_x4[1] ^ rkbd_x4[1])) stick_delay = 10;
  132.          break;
  133.  
  134.       case KM_PASTE_HOLD:
  135.       {
  136.          clear_zx();
  137.          if (tdata & 0x08) kbd[0] &= ~1; // caps
  138.          if (tdata & 0x80) kbd[7] &= ~2; // sym
  139.          if (tdata & 7) kbd[(tdata >> 4) & 7] &= ~(1 << ((tdata & 7) - 1));
  140.          if (tdelay) { tdelay--; break; }
  141.          tdelay = conf.input.paste_release;
  142.          if (tdata == 0x61) tdelay += conf.input.paste_newline;
  143.          keymode = KM_PASTE_RELEASE;
  144.          break;
  145.       }
  146.  
  147.       case KM_PASTE_RELEASE:
  148.       {
  149.          clear_zx();
  150.          if (tdelay) { tdelay--; break; }
  151.          if (textsize == textoffset)
  152.          {
  153.             keymode = KM_DEFAULT;
  154.             free(textbuffer);
  155.             textbuffer = nullptr;
  156.             break;
  157.          }
  158.          tdelay = conf.input.paste_hold;
  159.          unsigned char kdata = textbuffer[textoffset++];
  160.          if (kdata == 0x0D)
  161.          {
  162.             if (textoffset < textsize && textbuffer[textoffset] == 0x0A) textoffset++;
  163.             tdata = 0x61;
  164.          }
  165.          else
  166.          {
  167.             if (kdata == 0xA8) kdata = 'E'; //Alone Coder (big YO)
  168.             if ((kdata >= 0xC0)||(kdata == 0xB8)) //RUS
  169.             {
  170.                 //pressedit=
  171.                 //0 = press edit, pressedit++, textoffset--
  172.                 //1 = press letter, pressedit++, textoffset--
  173.                 //2 = press edit, pressedit=0
  174.                 switch (pressedit)
  175.                 {
  176.                     case 0:
  177.                     {
  178.                         tdata = 0x39;
  179.                         pressedit++;
  180.                         textoffset--;
  181.                         break;
  182.                     };
  183.                     case 1:
  184.                     {
  185.                         if (kdata == 0xB8) kdata = '&';else kdata = ruspastekeys[kdata - 0xC0];
  186.                         tdata = pastekeys[kdata - 0x20];
  187.                         pressedit++;
  188.                         textoffset--;
  189.                         break;
  190.                     }
  191.                     case 2:
  192.                     {
  193.                         tdata = 0x39;
  194.                         pressedit = 0;
  195.                     };
  196.                 };
  197.                 if (!tdata)
  198.                     break; // empty key
  199.             } //Alone Coder
  200.             else
  201.             {
  202.                 if (kdata < 0x20 || kdata >= 0x80) break; // keep release state
  203.                 tdata = pastekeys[kdata - 0x20];
  204.                 if (!tdata) break; // empty key
  205.             }
  206.          }
  207.          keymode = KM_PASTE_HOLD;
  208.          break;
  209.       }
  210.    }
  211.    kjoy ^= 0xFF;
  212.    if (conf.input.joymouse)
  213.        kjoy |= mousejoy;
  214.  
  215.    for(i = 0; i < _countof(kbd_x4); i++)
  216.        rkbd_x4[i] = kbd_x4[i];
  217.    if (!conf.input.keymatrix)
  218.        return;
  219.    for (;;)
  220.    {
  221.       char done = 1;
  222.       for (size_t k = 0; k < _countof(kbd) - 1; k++)
  223.       {
  224.          for (size_t j = k+1; j < _countof(kbd); j++)
  225.          {
  226.             if (((kbd[k] | kbd[j]) != 0xFF) && (kbd[k] != kbd[j]))
  227.             {
  228.                kbd[k] = kbd[j] = (kbd[k] & kbd[j]);
  229.                done = 0;
  230.             }
  231.          }
  232.       }
  233.       if (done)
  234.           return;
  235.    }
  236. }
  237.  
  238. __inline int sign_pm(int a) { return (a < 0)? -1 : 1; }
  239.  
  240. char K_INPUT::readdevices()
  241. {
  242.    if (nomouse) nomouse--;
  243.  
  244.    kbdpc[VK_JLEFT] = kbdpc[VK_JRIGHT] = kbdpc[VK_JUP] = kbdpc[VK_JDOWN] = kbdpc[VK_JFIRE] = 0;
  245.    int i;
  246.    for(i = 0; i < 32; i++)
  247.        kbdpc[VK_JB0 + i] = 0;
  248.    if (active && dijoyst)
  249.    {
  250.       dijoyst->Poll();
  251.       DIJOYSTATE js;
  252.       readdevice(&js, sizeof js, (LPDIRECTINPUTDEVICE)dijoyst);
  253.       if ((signed short)js.lX < 0) kbdpc[VK_JLEFT] = 0x80;
  254.       if ((signed short)js.lX > 0) kbdpc[VK_JRIGHT] = 0x80;
  255.       if ((signed short)js.lY < 0) kbdpc[VK_JUP] = 0x80;
  256.       if ((signed short)js.lY > 0) kbdpc[VK_JDOWN] = 0x80;
  257.  
  258.       for(i = 0; i < 32; i++)
  259.       {
  260.           if (js.rgbButtons[i] & 0x80)
  261.               kbdpc[VK_JB0 + i] = 0x80;
  262.       }
  263.    }
  264.  
  265.    mbuttons = 0xFF;
  266.    msx_prev = msx; msy_prev = msy;
  267.    kbdpc[VK_LMB] = kbdpc[VK_RMB] = kbdpc[VK_MMB] = kbdpc[VK_MWU] = kbdpc[VK_MWD] = 0;
  268.    if ((conf.fullscr || conf.lockmouse) && !nomouse)
  269.    {
  270.       unsigned cl1, cl2;
  271.       cl1 = unsigned(abs(msx - msx_prev)) * ay_reset_t / conf.frame;
  272.       cl2 = unsigned(abs(msx - msx_prev));
  273.       ay_x0 += int(cl2-cl1)*sign_pm(msx - msx_prev);
  274.       cl1 = unsigned(abs(msy - msy_prev)) * ay_reset_t / conf.frame;
  275.       cl2 = unsigned(abs(msy - msy_prev));
  276.       ay_y0 += int(cl2-cl1)*sign_pm(msy - msy_prev);
  277.       ay_reset_t = 0;
  278.  
  279. //      printf("%s\n", __FUNCTION__);
  280.       DIMOUSESTATE md;
  281.       readmouse(&md);
  282.       if (conf.input.mouseswap)
  283.       {
  284.           unsigned char t = md.rgbButtons[0];
  285.           md.rgbButtons[0] = md.rgbButtons[1];
  286.           md.rgbButtons[1] = t;
  287.       }
  288.       msx = md.lX; msy = -md.lY;
  289.       if (conf.input.mousescale >= 0)
  290.       {
  291.           msx *= (1 << conf.input.mousescale);
  292.           msy *= (1 << conf.input.mousescale);
  293.       }
  294.       else
  295.       {
  296.           msx /= (1 << -conf.input.mousescale);
  297.           msy /= (1 << -conf.input.mousescale);
  298.       }
  299.  
  300.       if (md.rgbButtons[0])
  301.       {
  302.           mbuttons &= ~1;
  303.           kbdpc[VK_LMB] = 0x80;
  304.       }
  305.       if (md.rgbButtons[1])
  306.       {
  307.           mbuttons &= ~2;
  308.           kbdpc[VK_RMB] = 0x80;
  309.       }
  310.       if (md.rgbButtons[2])
  311.       {
  312.           mbuttons &= ~4;
  313.           kbdpc[VK_MMB] = 0x80;
  314.       }
  315.  
  316.       int wheel_delta = md.lZ - prev_wheel;
  317.       prev_wheel = md.lZ;
  318. //      if (wheel_delta < 0) kbdpc[VK_MWD] = 0x80;
  319. //      if (wheel_delta > 0) kbdpc[VK_MWU] = 0x80;
  320. //0.36.6 from 0.35b2
  321.       if (conf.input.mousewheel == MOUSE_WHEEL_KEYBOARD)
  322.       {
  323.          if (wheel_delta < 0)
  324.              kbdpc[VK_MWD] = 0x80;
  325.          if (wheel_delta > 0)
  326.              kbdpc[VK_MWU] = 0x80;
  327.       }
  328.  
  329.       if (conf.input.mousewheel == MOUSE_WHEEL_KEMPSTON)
  330.       {
  331.          if (wheel_delta < 0)
  332.              wheel -= 0x10;
  333.          if (wheel_delta > 0)
  334.              wheel += 0x10;
  335.          mbuttons = (mbuttons & 0x0F) + (wheel & 0xF0);
  336.       }
  337. //~
  338.    }
  339.  
  340.    lastkey = process_msgs();
  341.  
  342.    memset(kbdpc, 0, 256); // Мышь и джойстик не очищаем
  343.    ReadKeyboard(kbdpc);
  344. /* [vv]
  345.    if (temp.win9x)
  346.    {
  347.       kbdpc[VK_LSHIFT]=kbdpcEX[0];
  348.       kbdpc[VK_RSHIFT]=kbdpcEX[1];
  349.       kbdpc[VK_LCONTROL]=kbdpcEX[2];
  350.       kbdpc[VK_RCONTROL]=kbdpcEX[3];
  351.       kbdpc[VK_LMENU]=kbdpcEX[4];
  352.       kbdpc[VK_RMENU]=kbdpcEX[5];
  353.    } //Dexus
  354. */
  355.  
  356.    return lastkey ? 1 : 0;
  357. }
  358.  
  359. void K_INPUT::aymouse_wr(unsigned char val)
  360. {
  361.     // reset by edge bit6: 1->0
  362.     if(ayR14 & ~val & 0x40)
  363.     {
  364.         ay_x0 = ay_y0 = 8;
  365.         ay_reset_t = cpu.t;
  366.     }
  367.     ayR14 = val;
  368. }
  369.  
  370. unsigned char K_INPUT::aymouse_rd()
  371. {
  372.    unsigned coord;
  373.    if (ayR14 & 0x40) {
  374.       unsigned cl1 = unsigned(abs(msy - msy_prev)) * ay_reset_t / conf.frame;
  375.       unsigned cl2 = unsigned(abs(msy - msy_prev)) * cpu.t / conf.frame;
  376.       coord = unsigned(ay_y0 + int(cl2-cl1)*sign_pm(msy - msy_prev));
  377.    } else {
  378.       unsigned cl1 = unsigned(abs(msx - msx_prev)) * ay_reset_t / conf.frame;
  379.       unsigned cl2 = unsigned(abs(msx - msx_prev)) * cpu.t / conf.frame;
  380.       coord = unsigned(ay_x0 + int(cl2-cl1)*sign_pm(msx - msx_prev));
  381.    }
  382. /*
  383.    int coord = (ayR14 & 0x40)?
  384.      ay_y0 + 0x100 * (msy - msy_prev) * (int)(cpu.t - ay_reset_t) / (int)conf.frame:
  385.      ay_x0 + 0x100 * (msx - msx_prev) * (int)(cpu.t - ay_reset_t) / (int)conf.frame;
  386. //   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);
  387. */
  388.    return 0xC0 | (coord & 0x0F) | u8(mbuttons << 4);
  389. }
  390.  
  391. unsigned char K_INPUT::kempston_mx()
  392. {
  393.    int x = (int(cpu.t)*msx + int(conf.frame - cpu.t)*msx_prev) / int(conf.frame);
  394.    return (unsigned char)x;
  395. }
  396.  
  397. unsigned char K_INPUT::kempston_my()
  398. {
  399.    int y = (int(cpu.t)*msy + int(conf.frame - cpu.t)*msy_prev) / int(conf.frame);
  400.    return (unsigned char)y;
  401. }
  402.  
  403. unsigned char K_INPUT::read(unsigned char scan)
  404. {
  405.    unsigned char res = 0xBF | (tape_bit() & 0x40);
  406.    kbdled &= scan;
  407.  
  408.    if (conf.atm.xt_kbd)
  409.        return input.atm51.read(scan, res);
  410.  
  411.    for (int i = 0; i < 8; i++)
  412.    {
  413.       if (!(scan & (1<<i)))
  414.           res &= kbd[i];
  415.    }
  416.  
  417. /*
  418.    if(res != 0xFF)
  419.        __debugbreak();
  420. */
  421.  
  422.    return res;
  423. }
  424.  
  425. // read quorum additional keys (port 7E)
  426. u8 K_INPUT::read_quorum(u8 scan)
  427. {
  428.    u8 res = 0xFF;
  429.    kbdled &= scan;
  430.  
  431.    for (int i = 0; i < 8; i++)
  432.    {
  433.       if (!(scan & (1<<i)))
  434.           res &= kbd[8+i];
  435.    }
  436.  
  437.    return res;
  438. }
  439.  
  440. void K_INPUT::paste()
  441. {
  442.    free(textbuffer); textbuffer = nullptr;
  443.    textsize = textoffset = 0;
  444.    keymode = KM_DEFAULT;
  445.    if (!OpenClipboard(wnd)) return;
  446.    HANDLE hClip = GetClipboardData(CF_TEXT);
  447.    if (hClip) {
  448.       void *ptr = GlobalLock(hClip);
  449.       if (ptr) {
  450.          keymode = KM_PASTE_RELEASE; tdelay = 1;
  451.          textsize = unsigned(strlen((char*)ptr) + 1);
  452.          memcpy(textbuffer = (unsigned char*)malloc(textsize), ptr, textsize);
  453.          GlobalUnlock(hClip);
  454.       }
  455.    }
  456.    CloseClipboard();
  457. }
  458.  
  459. unsigned char ATM_KBD::read(unsigned char scan, unsigned char zxdata)
  460. {
  461.    unsigned char t;
  462.  
  463.    if (R7) {
  464.       if (R7 == 1) cmd = scan;
  465.       switch (cmd & 0x3F) {
  466.          case 1:
  467.          {
  468.             static const unsigned char ver[4] = { 6,0,1,0 };
  469.             R7 = 0; return ver[cmd >> 6];
  470.          }
  471.          case 7: clear(); R7 = 0; return 0xFF; // clear data buffer in mode0
  472.          case 8:
  473.             if (R7 == 2) { mode = scan; kR2 = 0; R7 = 0; return 0xFF; }
  474.             R7++; return 8;
  475.          case 9:
  476.             switch (cmd & 0xC0) {
  477.                case 0x00: t = kR1;
  478.                case 0x40: t = kR2;
  479.                case 0x80: t = kR3;
  480.                case 0xC0: t = kR4;
  481.             }
  482.             R7 = 0;
  483.             return t;
  484.          case 10:
  485.             kR3 |= 0x80; R7 = 0; return 0xFF;
  486.          case 11:
  487.             kR3 &= 0x7F; R7 = 0; return 0xFF;
  488. //         case 12: R7 = 0; return 0xFF; // enter pause mode
  489.          case 13:
  490.             // reset!
  491.             this->reset();
  492.             cpu.int_flags = cpu.ir_ = cpu.pc = 0; cpu.im = 0;
  493.             comp.p7FFD = comp.flags = 0;
  494.             set_atm_FF77(0,0);
  495.             set_banks();
  496.             break;
  497.          case 16:
  498.          case 18:
  499.          {
  500.             SYSTEMTIME time; GetLocalTime(&time);
  501.             R7 = 0;
  502.             if (cmd == 0x10) return (BYTE)time.wSecond;
  503.             if (cmd == 0x40) return (BYTE)time.wMinute;
  504.             if (cmd == 0x80) return (BYTE)time.wHour;
  505.             if (cmd == 0xC0) return (BYTE)time.wDay;
  506.             if (cmd == 0x12) return (BYTE)time.wDay;
  507.             if (cmd == 0x42) return (BYTE)time.wMonth;
  508.             if (cmd == 0x82) return (BYTE)(time.wYear % 100);
  509.             if (cmd == 0xC2) return (BYTE)(time.wYear / 100);
  510.          }
  511.          case 17: // set time
  512.          case 19: // set date
  513.             if (R7 == 2) R7 = 0; else R7++;
  514.             return 0xFF;
  515.       }
  516.       R7 = 0;
  517.       return 0xFF;
  518.    }
  519.  
  520.    if (scan == 0x55) { R7++; return 0xAA; }
  521.  
  522.    switch (mode & 3)
  523.    {
  524.       case 0:
  525.       {
  526.          unsigned char res = zxdata | 0x1F;
  527.          for (unsigned i = 0; i < 8; i++)
  528.             if (!(scan & (1 << i))) res &= zxkeys[i];
  529.          return res;
  530.       }
  531.       case 1: t = kR2; kR2 = 0; return t;
  532.       case 2:
  533.          switch (scan & 0xC0)
  534.          {
  535.             case 0x00: { t = kR2; kR2 = 0; return t; }
  536.             case 0x40: return kR3;
  537.             case 0x80: return kR4;
  538.             case 0xC0: return kR5;
  539.          }
  540.       case 3: t = lastscan; lastscan = 0; return t;
  541.    }
  542.    __assume(0);
  543.    return 0xFF;
  544. }
  545.  
  546. void ATM_KBD::processzx(unsigned scancode, unsigned char pressed)
  547. {
  548.    static const unsigned char L_4B6[] =
  549.    {
  550.       0x39, 0x31, 0x32, 0x33, 0x34, 0x35, 0x45, 0x44,
  551.       0x43, 0x42, 0x41, 0xE4, 0xE2, 0x49, 0x3B, 0x21,
  552.       0x22, 0x23, 0x24, 0x25, 0x55, 0x54, 0x53, 0x52,
  553.       0x51, 0xD5, 0xD4, 0x61, 0x88, 0x11, 0x12, 0x13,
  554.       0x14, 0x15, 0x65, 0x64, 0x63, 0x62, 0xD2, 0xD1,
  555.       0x91, 0x08, 0x92, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x75,
  556.       0x74, 0x73, 0xF4, 0xF3, 0x85, 0x80, 0xF5, 0x3C,
  557.       0x71, 0x3A, 0xB1, 0xB2, 0xB3, 0xB4, 0xB5, 0xC5,
  558.       0xC4, 0xC3, 0xC2, 0xC1, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x4C,
  559.       0x3D, 0xE4, 0x3D, 0x35, 0x4B, 0xE3, 0x4A, 0x4D,
  560.       0x4B, 0x84, 0x49, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE5, 0x94,
  561.       0x00, 0x00, 0x00
  562.    };
  563.  
  564.    scancode = (scancode & 0xFF) - 1;
  565.    if (scancode >= sizeof L_4B6)
  566.        return;
  567.  
  568.    unsigned char x = L_4B6[scancode];
  569.    if (x & 0x08) { if (pressed) zxkeys[0] &= ~1; else zxkeys[0] |= 1; }
  570.    if (x & 0x80) { if (pressed) zxkeys[7] &= ~2; else zxkeys[7] |= 2; }
  571.  
  572.    if (!(x & 7))
  573.        return;
  574.  
  575.    unsigned char data = u8(1 << ((x & 7) - 1));
  576.    x = (x >> 4) & 7;
  577.  
  578.    if (pressed)
  579.        zxkeys[x] &= ~data;
  580.    else
  581.        zxkeys[x] |= data;
  582. }
  583.  
  584. void ATM_KBD::setkey(unsigned scancode, unsigned char pressed)
  585. {
  586.    if (!(mode & 3)) processzx(scancode, pressed);
  587.    lastscan = (unsigned char)scancode;
  588.    if (!pressed) { lastscan |= 0x80; return; }
  589.  
  590.    kR3 &= 0x80; // keep rus/lat, clear alt,ctrl,shift, num/scroll/caps lock
  591.    if ((kbdpc[DIK_LSHIFT] | kbdpc[DIK_RSHIFT]) & 0x80) kR3 |= 1;
  592.    if ((kbdpc[DIK_LCONTROL] | kbdpc[DIK_RCONTROL]) & 0x80) kR3 |= 2;
  593.    if ((kbdpc[DIK_LMENU] | kbdpc[DIK_RMENU]) & 0x80) kR3 |= 4;
  594.    if (kbdpc[DIK_CAPITAL] & 1) kR3 |= 0x10;
  595.    if (kbdpc[DIK_NUMLOCK] & 1) kR3 |= 0x20;
  596.    if (kbdpc[DIK_SCROLL] & 1) kR3 |= 0x40;
  597.    kR4 = 0; if (kbdpc[DIK_RSHIFT] & 0x80) kR4++;
  598.  
  599.    static const unsigned char L_400[] =
  600.    {
  601.       0x1B, 0x00, 0x31, 0x00, 0x32, 0x00, 0x33, 0x00, 0x34, 0x00, 0x35, 0x00, 0x36, 0x00, 0x37, 0x00,
  602.       0x38, 0x00, 0x39, 0x00, 0x30, 0x00, 0x2D, 0x00, 0x3D, 0x00, 0x08, 0x00, 0x09, 0x00, 0x51, 0x00,
  603.       0x57, 0x00, 0x45, 0x00, 0x52, 0x00, 0x54, 0x00, 0x59, 0x00, 0x55, 0x00, 0x49, 0x00, 0x4F, 0x00,
  604.       0x50, 0x00, 0x5B, 0x00, 0x5D, 0x00, 0x0D, 0xC0, 0x00, 0x02, 0x41, 0x00, 0x53, 0x00, 0x44, 0x00,
  605.       0x46, 0x00, 0x47, 0x00, 0x48, 0x00, 0x4A, 0x00, 0x4B, 0x00, 0x4C, 0x00, 0x3B, 0x00, 0x27, 0x00,
  606.       0x60, 0x00, 0x00, 0x03, 0x5C, 0x00, 0x5A, 0x00, 0x58, 0x00, 0x43, 0x00, 0x56, 0x00, 0x42, 0x00,
  607.       0x4E, 0x00, 0x4D, 0x00, 0x2C, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x2F, 0x40, 0x00, 0x03, 0xAA, 0x00, 0x00, 0x01,
  608.       0x20, 0x00, 0x00, 0x04, 0x61, 0x00, 0x62, 0x00, 0x63, 0x00, 0x64, 0x00, 0x65, 0x00, 0x66, 0x00,
  609.       0x67, 0x00, 0x68, 0x00, 0x69, 0x00, 0x6A, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x0C, 0x37, 0x80, 0x38, 0x80,
  610.       0x39, 0x80, 0x2D, 0x80, 0x34, 0x80, 0x35, 0x80, 0x36, 0x80, 0x2B, 0x80, 0x31, 0x80, 0x32, 0x80,
  611.       0x33, 0x80, 0x30, 0x80, 0x2E, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x6B, 0x00, 0x6C, 0x00
  612.    };
  613.    unsigned index = ((scancode & 0xFF) - 1)*2;
  614.    if (index >= sizeof(L_400)) return;
  615.    kR1 = kR2; kR2 = L_400[index];
  616.    kR5 = L_400[index+1];
  617.  
  618.    if ((kR5 & 0x30) == 0x30) zxdata[0] = zxdata[1] = 0xFFFFFFFF;
  619.    static const unsigned char L_511[] = { 0x76, 0x70, 0x74, 0xAD, 0x72, 0xB5, 0x73, 0xAB, 0x77, 0x71, 0x75, 0x78, 0x79 };
  620.    if ((scancode & 0x100) && (kR5 & 0x40)) kR2 |= 0x80;
  621.    if (kR5 & 0x80) {
  622.       if (scancode & 0x100) kR2 = L_511[(scancode & 0xFF) - 0x47];
  623.       else kR2 |= 0x80;
  624.    }
  625.    if (kR5 & 0x0C) kR5 = 0;
  626. }
  627.  
  628. void ATM_KBD::clear()
  629. {
  630.    zxdata[0] = zxdata[1] = 0xFFFFFFFF;
  631. }
  632.  
  633. void ATM_KBD::reset()
  634. {
  635.    kR1 = kR2 = mode = lastscan = R7 = 0;
  636.    clear();
  637. }
  638.