Subversion Repositories pentevo

Rev

Rev 672 | Rev 685 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed | ?url?

  1. #include <avr/io.h>
  2. #include <avr/interrupt.h>
  3. #include <avr/pgmspace.h>
  4. #include <util/delay.h>
  5.  
  6. #include "mytypes.h"
  7. #include "zx.h"
  8. #include "kbmap.h"
  9. #include "pins.h"
  10. #include "main.h"
  11. #include "spi.h"
  12. #include "rs232.h"
  13. #include "ps2.h"
  14. #include "rtc.h"
  15.  
  16. //if want Log than comment next string
  17. #undef LOGENABLE
  18.  
  19. //zx mouse registers
  20. volatile UBYTE zx_mouse_button;
  21. volatile UBYTE zx_mouse_x;
  22. volatile UBYTE zx_mouse_y;
  23.  
  24. // PS/2 keyboard control keys status (for additional functons)
  25. volatile UBYTE kb_status;
  26.  
  27. #define ZX_FIFO_SIZE 256 /* do not change this since it must be exactly byte-wise */
  28.  
  29. UBYTE zx_fifo[ZX_FIFO_SIZE];
  30.  
  31. UBYTE zx_fifo_in_ptr;
  32. UBYTE zx_fifo_out_ptr;
  33.  
  34. UBYTE zx_counters[40]; // filter ZX keystrokes here to assure every is pressed and released only once
  35. UBYTE zx_map[5]; // keys bitmap. send order: LSbit first, from [4] to [0]
  36.  
  37. volatile UBYTE shift_pause;
  38.  
  39. UBYTE zx_realkbd[11];
  40.  
  41. void zx_init(void)
  42. {
  43.         zx_fifo_in_ptr=zx_fifo_out_ptr=0;
  44.  
  45.         zx_task(ZX_TASK_INIT);
  46.  
  47.         //reset Z80
  48.         zx_spi_send(SPI_RST_REG, 0, 0);
  49. }
  50.  
  51. UBYTE zx_spi_send(UBYTE addr, UBYTE data, UBYTE mask)
  52. {
  53.         UBYTE status;
  54.         UBYTE ret;
  55.         nSPICS_PORT &= ~(1<<nSPICS); // fix for status locking
  56.         nSPICS_PORT |= (1<<nSPICS);  // set address of SPI register
  57.         status = spi_send(addr);
  58.         nSPICS_PORT &= ~(1<<nSPICS); // send data for that register
  59.         ret = spi_send(data);
  60.         nSPICS_PORT |= (1<<nSPICS);
  61.  
  62.         //if CPU waited
  63.         if ( status&mask ) zx_wait_task(status);
  64.  
  65.         return ret;
  66. }
  67.  
  68. void zx_task(UBYTE operation) // zx task, tracks when there is need to send new keymap to the fpga
  69. {
  70.         static UBYTE prev_code;
  71.         static UBYTE task_state;
  72.         //static UBYTE reset_type;
  73.  
  74.         UBYTE was_data;
  75.         UBYTE code,keynum,keybit;
  76.  
  77.         if ( operation==ZX_TASK_INIT )
  78.         {
  79.                 //reset_type = 0;
  80.                 prev_code = KEY_V+1; // impossible scancode
  81.                 task_state = 0;
  82.                 shift_pause = 0;
  83.  
  84.                 zx_clr_kb();
  85.  
  86.                 //detect if CTRL-ALT-DEL keys mapped
  87. //              if ( ((kbmap[0x14*2] == NO_KEY) && (kbmap[0x14*2+1] == NO_KEY)) ||
  88. //                       ((kbmap[0x11*2] == NO_KEY) && (kbmap[0x11*2+1] == NO_KEY)) ||
  89. //                       ((kbmap_E0[0x11*2] == NO_KEY) && (kbmap[0x11*2+1] == NO_KEY)) )
  90.                 if( (kbmap_get(0x14,0).tw == (UWORD)NO_KEY+(((UWORD)NO_KEY)<<8)) ||
  91.                         (kbmap_get(0x11,0).tw == (UWORD)NO_KEY+(((UWORD)NO_KEY)<<8)) ||
  92.                         (kbmap_get(0x11,1).tw == (UWORD)NO_KEY+(((UWORD)NO_KEY)<<8)) )
  93.                 {
  94.                         //not mapped
  95.                         kb_status &= ~KB_CTRL_ALT_DEL_MAPPED_MASK;
  96.                 }
  97.                 else
  98.                 {
  99.                         //mapped
  100.                         kb_status |= KB_CTRL_ALT_DEL_MAPPED_MASK;
  101.                 }
  102.         }
  103.         else /*if(operation==ZX_TASK_WORK)*/
  104.  
  105.         // шч ЇшЇ√ яЁшїюфшЄ: эрцрЄш  ш юЄцрЄш  ЁхёхЄют, эрцрЄш  ш юЄцрЄш  ъэюяъют, CLRKYS (Єюы№ъю эрцрэшх).
  106.         // чрфрўр: єяфхщЄшЄ№ т ёююЄтхЄёЄтшш ё ¤Єшь сшЄьря ъэюяюъ, яюё√ырЄ№ хую т Їяує, яюё√ырЄ№ ЁхёхЄ√.
  107.         // ъЁюьх Єюую, фхырЄ№ ярєчє т єяфхщЄх сшЄьряр ш яюё√ыъх хую т Їяур ьхцфє эрцрЄшхь CS|SS ш яюёыхфє■∙хщ эх-CS|SS ъэюяъш,
  108.         // Ёртэю ъръ ш ьхцфє юЄцрЄшхь эх-CS|SS ъэюяъш ш яюёыхфє■∙шь юЄцрЄшхь CS|SS.
  109.  
  110.         // ёэрўрыр фхырхь Єєяю схч эшъръшї ярєч - ўЄюс√ ЁрсюЄрыю тююс∙х ё ЇшЇющ
  111.  
  112.         {
  113.                 //check and set/reset NMI
  114.                 if( (flags_ex_register&FLAG_EX_NMI)==0 )
  115.                 {
  116.                         if ( ( NMI_PIN & (1<<NMI) ) == 0 )
  117.                         {
  118.                                 //NMI button pressed
  119.                                 flags_ex_register |= FLAG_EX_NMI; //set flag
  120.                                 zx_set_config(0); //set NMI to Z80
  121.                         }
  122.                 }
  123.                 else
  124.                 {
  125.                         if ( ( NMI_PIN & (1<<NMI) ) != 0 )
  126.                         {
  127.                                 //NMI button pressed
  128.                                 flags_ex_register &= ~FLAG_EX_NMI; //reset flag
  129.                                 zx_set_config(0); //reset NMI to Z80
  130.                         }
  131.                 }
  132.  
  133.  
  134.                 if( !task_state )
  135.                 {
  136.                         nSPICS_PORT |= (1<<nSPICS);
  137.  
  138.                         was_data = 0;
  139.  
  140.                         while( !zx_fifo_isempty() )
  141.                         {
  142.                                 code=zx_fifo_copy(); // don't remove byte from fifo!
  143.  
  144.                                 if( code==CLRKYS )
  145.                                 {
  146.                                         was_data = 1; // we've got something!
  147.  
  148.                                         zx_fifo_get(); // remove byte from fifo
  149.  
  150.                                         //reset_type = 0;
  151.                                         prev_code  = KEY_V+1;
  152.  
  153.                                         zx_clr_kb();
  154.  
  155.                                         break; // flush changes immediately to the fpga
  156.                                 }
  157. //                              else if( (code&KEY_MASK) >= RSTSYS )
  158. //                              {
  159. //                                      was_data = 1; // we've got something!
  160.  
  161. //                                      zx_fifo_get(); // remove byte from fifo
  162.  
  163. //                                      if( code&PRESS_MASK ) // reset key pressed
  164. //                                      {
  165. //                                              reset_type      = 0x30 & ((code+1)<<4);
  166. //                                              reset_type += 2;
  167.  
  168. //                                              break; // flush immediately
  169. //                                      }
  170. //                                      else // reset key released
  171. //                                      {
  172. //                                              reset_type = 0;
  173. //                                      }
  174. //                              }
  175.                                 else /*if( (code&KEY_MASK) < 40 )*/
  176.                                 {
  177.                                         if( shift_pause ) // if we inside pause interval and need checking
  178.                                         {
  179.                                                 if( (PRESS_MASK&prev_code) && (PRESS_MASK&code) )
  180.                                                 {
  181.                                                         if( /* prev key was CS|SS down */
  182.                                                                 ( (PRESS_MASK|KEY_CS)<=prev_code && prev_code<=(PRESS_MASK|KEY_SS) ) &&
  183.                                                                 /* curr key is not-CS|SS down */
  184.                                                                 ( code<(PRESS_MASK|KEY_CS) || (PRESS_MASK|KEY_SS)<code )
  185.                                                         )
  186.                                                                 break; // while loop
  187.                                                 }
  188.  
  189.                                                 if( (!(PRESS_MASK&prev_code)) && (!(PRESS_MASK&code)) )
  190.                                                 {
  191.                                                         if( /* prev key was not-CS|SS up */
  192.                                                                 ( prev_code<KEY_CS || KEY_SS<prev_code ) &&
  193.                                                                 /* curr key is CS|SS up */
  194.                                                                 ( KEY_CS<=prev_code && prev_code<=KEY_SS )
  195.                                                         )
  196.                                                                 break;
  197.                                                 }
  198.                                         }
  199.  
  200.                                         // just normal processing out of pause interval
  201.                                         keynum = (code&KEY_MASK)>>3;
  202.  
  203.                                         keybit = 0x0080 >> (code&7); // KEY_MASK - эрфьэюцхёЄтю сшЄют 7
  204.  
  205.                                         if( code&PRESS_MASK )
  206.                                                 zx_map[keynum] |=       keybit;
  207.                                         else
  208.                                                 zx_map[keynum] &= (~keybit);
  209.  
  210.                                         prev_code = code;
  211.                                         zx_fifo_get();
  212.                                         shift_pause = SHIFT_PAUSE; // init wait timer
  213.  
  214.                                         was_data = 1;
  215.                                 }
  216.                         }//while( !zx_fifo_isempty() )
  217.  
  218.                         if ( zx_realkbd[10] )
  219.                         {
  220.                                 for (UBYTE i=0; i<5; i++)
  221.                                 {
  222.                                          UBYTE tmp;
  223.                                          tmp = zx_realkbd[i+5];
  224.                                          was_data |= zx_realkbd[i] ^ tmp;
  225.                                          zx_realkbd[i] = tmp;
  226.                                 }
  227.                                 zx_realkbd[10] = 0;
  228.                         }
  229.  
  230.                         if( was_data ) // initialize transfer
  231.                         {
  232.                                 task_state = 6;
  233.                         }
  234.                 }
  235.                 else // sending bytes one by one in each state
  236.                 {
  237.                         task_state--;
  238. #ifdef LOGENABLE
  239.         char log_task_state[] = "TS..\r\n";
  240.         log_task_state[2] = ((task_state >> 4) <= 9 )?'0'+(task_state >> 4):'A'+(task_state >> 4)-10;
  241.         log_task_state[3] = ((task_state & 0x0F) <= 9 )?'0'+(task_state & 0x0F):'A'+(task_state & 0x0F)-10;
  242.         to_log(log_task_state);
  243. #endif
  244.  
  245. //                      if( task_state==6 ) // send (or not) reset
  246. //                      {
  247. //                              if( reset_type )
  248. //                              {
  249. //                                      zx_spi_send(SPI_RST_REG, reset_type, 0x7F);
  250. //#ifdef LOGENABLE
  251. //      char log_reset_type[] = "TR..\r\n";
  252. //      log_reset_type[2] = ((reset_type >> 4) <= 9 )?'0'+(reset_type >> 4):'A'+(reset_type >> 4)-10;
  253. //      log_reset_type[3] = ((reset_type & 0x0F) <= 9 )?'0'+(reset_type & 0x0F):'A'+(reset_type & 0x0F)-10;
  254. //      to_log(log_reset_type);
  255. //#endif
  256. //                              }
  257. //                      }
  258. //                      else
  259.                         if( task_state>0 )// task_state==5..1
  260.                         {
  261.                                 UBYTE key_data;
  262.                                 key_data = zx_map[task_state-1] | ~zx_realkbd[task_state-1];
  263.                                 zx_spi_send(SPI_KBD_DAT, key_data, 0x7F);
  264. #ifdef LOGENABLE
  265.         char log_zxmap_task_state[] = "TK.. .. ..\r\n";
  266.         log_zxmap_task_state[2] = ((key_data >> 4) <= 9 )?'0'+(key_data >> 4):'A'+(key_data >> 4)-10;
  267.         log_zxmap_task_state[3] = ((key_data & 0x0F) <= 9 )?'0'+(key_data & 0x0F):'A'+(key_data & 0x0F)-10;
  268.         log_zxmap_task_state[5] = ((zx_map[task_state-1] >> 4) <= 9 )?'0'+(zx_map[task_state-1] >> 4):'A'+(zx_map[task_state-1] >> 4)-10;
  269.         log_zxmap_task_state[6] = ((zx_map[task_state-1] & 0x0F) <= 9 )?'0'+(zx_map[task_state-1] & 0x0F):'A'+(zx_map[task_state-1] & 0x0F)-10;
  270.         log_zxmap_task_state[8] = ((zx_realkbd[task_state-1] >> 4) <= 9 )?'0'+(zx_realkbd[task_state-1] >> 4):'A'+(zx_realkbd[task_state-1] >> 4)-10;
  271.         log_zxmap_task_state[9] = ((zx_realkbd[task_state-1] & 0x0F) <= 9 )?'0'+(zx_realkbd[task_state-1] & 0x0F):'A'+(zx_realkbd[task_state-1] & 0x0F)-10;
  272.         to_log(log_zxmap_task_state);
  273. #endif
  274.                         }
  275.                         else // task_state==0
  276.                         {
  277.                                 UBYTE status;
  278.                                 nSPICS_PORT |= (1<<nSPICS);
  279.                                 status = spi_send(SPI_KBD_STB);    // strobe input kbd data to the Z80 port engine
  280.                                 nSPICS_PORT &= ~(1<<nSPICS);
  281.                                 nSPICS_PORT |= (1<<nSPICS);
  282.                                 if ( status&0x7F ) zx_wait_task(status);
  283. #ifdef LOGENABLE
  284.         to_log("STB\r\n");
  285. #endif
  286.                         }
  287.                 }
  288.         }
  289.  
  290. }
  291.  
  292. void zx_clr_kb(void)
  293. {
  294.         UBYTE i;
  295.  
  296.         for( i=0; i<sizeof(zx_map)/sizeof(zx_map[0]); i++ )
  297.         {
  298.                 zx_map[i] = 0;
  299.         }
  300.  
  301.         for( i=0; i<sizeof(zx_realkbd)/sizeof(zx_realkbd[0]); i++ )
  302.         {
  303.                 zx_realkbd[i] = 0xff;
  304.         }
  305.  
  306.         for( i=0; i<sizeof(zx_counters)/sizeof(zx_counters[0]); i++ )
  307.         {
  308.                 zx_counters[i] = 0;
  309.         }
  310.  
  311.         kb_status = 0;
  312. }
  313.  
  314. void to_zx(UBYTE scancode, UBYTE was_E0, UBYTE was_release)
  315. {
  316.         KBMAP_VALUE t;
  317.  
  318.         //F7 code (0x83) converted to 0x7F
  319.         if( !was_E0 && (scancode == 0x83) ) scancode = 0x7F;
  320.  
  321.         //get zx map values
  322.         t = kbmap_get(scancode,was_E0);
  323.  
  324.         if( was_E0 )
  325.         {
  326.                 //additional functionality from ps/2 keyboard
  327.                 switch( scancode )
  328.                 {
  329.                         //Alt Gr
  330.                         case  0x11:
  331.                                 if ( !was_release ) kb_status |= KB_ALT_MASK;
  332.                                 else kb_status &= ~KB_ALT_MASK;
  333.                                 break;
  334.                         //Print Screen
  335.                         case 0x7C:
  336.                                 //set/reset NMI
  337.                                 if( ((flags_ex_register&FLAG_EX_NMI)==0 ) && (was_release==0) )
  338.                                 {
  339.                                         flags_ex_register |= FLAG_EX_NMI; //set flag
  340.                                         zx_set_config(0); //set NMI to Z80
  341.                                 }
  342.                                 else if( ((flags_ex_register&FLAG_EX_NMI)!=0 ) && (was_release!=0) )
  343.                                 {
  344.                                         flags_ex_register &= ~FLAG_EX_NMI; //reset flag
  345.                                         zx_set_config( 0 ); //reset NMI to Z80
  346.                                 }
  347.                                 break;
  348.                         //Del
  349.                         case 0x71:
  350.                                 //Ctrl-Alt-Del pressed
  351.                                 if ( ( !was_release ) &&
  352.                                          ( !(kb_status & KB_CTRL_ALT_DEL_MAPPED_MASK) ) &&
  353.                                          ( (kb_status & (KB_CTRL_MASK|KB_ALT_MASK)) == (KB_CTRL_MASK|KB_ALT_MASK) ) )
  354.                                 {
  355.                                         //hard reset
  356.                                         flags_register |= FLAG_HARD_RESET;
  357.                                         t.tb.b2=t.tb.b1=NO_KEY;
  358.                                 }
  359.                                 break;
  360.                 }//switch
  361.         }
  362.         else
  363.         {
  364.                 //additional functionality from ps/2 keyboard
  365.                 switch( scancode )
  366.                 {
  367.                         //Scroll Lock
  368.                         case 0x7E:
  369.                                 //check key of vga mode switcher
  370.                                 if ( !was_release )
  371.                                 {
  372.                                         UBYTE m = modes_register | (~MODE_VIDEO_MASK);
  373.                                         m++; // increment bits not ORed with 1
  374.  
  375.                                         m ^= modes_register;
  376.                                         m &= MODE_VIDEO_MASK; // prepare modes change mask for zx_mode_switcher()
  377.  
  378.                                         zx_mode_switcher(m);
  379.                                         /*if (kb_status & (KB_LSHIFT_MASK | KB_RSHIFT_MASK))
  380.                                         {
  381.                                                 UBYTE m=~modes_register&MODE_60HZ;
  382.                                                 if (m==0) m|=MODE_VGA;
  383.                                                 zx_mode_switcher(m);
  384.                                         }
  385.                                         else
  386.                                         {
  387.                                                 UBYTE m=modes_register&MODE_60HZ;
  388.                                                 if (m==0) m|=MODE_VGA;
  389.                                                 zx_mode_switcher(m);
  390.                                         }*/
  391.                                 }
  392.                                 break;
  393.                         //Num Lock
  394.                         case 0x77:
  395.                                 //check key of tapeout mode switcher
  396.                                 if ( !was_release ) zx_mode_switcher(MODE_TAPEOUT);
  397.                                 break;
  398.                         //Left Shift
  399.                         case  0x12:
  400.                                 if ( !was_release ) kb_status |= KB_LSHIFT_MASK;
  401.                                 else kb_status &= ~KB_LSHIFT_MASK;
  402.                                 break;
  403.                         //Right Shift
  404.                         case  0x59:
  405.                                 if ( !was_release ) kb_status |= KB_RSHIFT_MASK;
  406.                                 else kb_status &= ~KB_RSHIFT_MASK;
  407.                                 break;
  408.                         //Left Ctrl
  409.                         case  0x14:
  410.                                 if ( !was_release ) kb_status |= KB_CTRL_MASK;
  411.                                 else kb_status &= ~KB_CTRL_MASK;
  412.                                 break;
  413.                         //Left Alt
  414.                         case  0x11:
  415.                                 if ( !was_release ) kb_status |= KB_ALT_MASK;
  416.                                 else kb_status &= ~KB_ALT_MASK;
  417.                                 break;
  418.                         //F12
  419.                         case  0x07:
  420.                                 if ( !was_release ) kb_status |= KB_F12_MASK;
  421.                                 else kb_status &= ~KB_F12_MASK;
  422.                                 break;
  423.                         //keypad '+','-','*' - set ps2mouse resolution
  424.                         case  0x79:
  425.                         case  0x7B:
  426.                         case  0x7C:
  427.                                 if ( !was_release ) ps2mouse_set_resolution(scancode);
  428.                                 break;
  429.                 }//switch
  430.         }
  431.  
  432.         if( t.tb.b1!=NO_KEY )
  433.         {
  434.                 update_keys(t.tb.b1,was_release);
  435.  
  436.                 if( t.tb.b2!=NO_KEY ) update_keys(t.tb.b2,was_release);
  437.         }
  438. }
  439.  
  440. void update_keys(UBYTE zxcode, UBYTE was_release)
  441. {
  442.         if( zxcode!=NO_KEY )
  443.         {
  444.                 BYTE i;
  445.  
  446.                 if( (zxcode==CLRKYS) && (!was_release) ) // does not have release option
  447.                 {
  448.                         i=39;
  449.                         do zx_counters[i]=0; while( (--i)>=0 );
  450.  
  451.                         if( !zx_fifo_isfull() )
  452.                                 zx_fifo_put(CLRKYS);
  453.                 }
  454.         //      else if( zxcode>=RSTSYS ) // resets - press and release
  455.         //      {
  456.         //              if( !zx_fifo_isfull() )
  457.         //                      zx_fifo_put( (was_release ? 0 : PRESS_MASK) | zxcode );
  458.         //      }
  459.                 else if( zxcode < 40 ) // ordinary keys too
  460.                 {
  461.                         if( was_release )
  462.                         {
  463.                                 if( zx_counters[zxcode] && !(--zx_counters[zxcode]) ) // left-to-right evaluation and shortcutting
  464.                                 {
  465.                                         if( !zx_fifo_isfull() )
  466.                                                 zx_fifo_put(zxcode);
  467.                                 }
  468.                         }
  469.                         else // key pressed
  470.                         {
  471.                                 if( !(zx_counters[zxcode]++) )
  472.                                 {
  473.                                         if( !zx_fifo_isfull() )
  474.                                                 zx_fifo_put( PRESS_MASK | zxcode );
  475.                                 }
  476.                         }
  477.                 }
  478.         }
  479. }
  480.  
  481. void zx_fifo_put(UBYTE input)
  482. {
  483.         zx_fifo[zx_fifo_in_ptr++] = input;
  484. }
  485.  
  486. UBYTE zx_fifo_isfull(void)
  487. {
  488.         //always one byte unused, to distinguish between totally full fifo and empty fifo
  489.         return( (zx_fifo_in_ptr+1)==zx_fifo_out_ptr );
  490. }
  491.  
  492. UBYTE zx_fifo_isempty(void)
  493. {
  494.         return (zx_fifo_in_ptr==zx_fifo_out_ptr);
  495. }
  496.  
  497. UBYTE zx_fifo_get(void)
  498. {
  499.         return zx_fifo[zx_fifo_out_ptr++]; // get byte permanently
  500. }
  501.  
  502. UBYTE zx_fifo_copy(void)
  503. {
  504.         return zx_fifo[zx_fifo_out_ptr]; // get byte but leave it in fifo
  505. }
  506.  
  507. void zx_mouse_reset(UBYTE enable)
  508. {
  509.         if ( enable )
  510.         {
  511.                 //ZX autodetecting found mouse on this values
  512.                 zx_mouse_x = 0;
  513.                 zx_mouse_y = 1;
  514.         }
  515.         else
  516.         {
  517.                 //ZX autodetecting not found mouse on this values
  518.                 zx_mouse_y = zx_mouse_x = 0xFF;
  519.         }
  520.         zx_mouse_button = 0xFF;
  521.         flags_register|=(FLAG_PS2MOUSE_ZX_READY);
  522. }
  523.  
  524. void zx_mouse_task(void)
  525. {
  526.         if ( flags_register&FLAG_PS2MOUSE_ZX_READY )
  527.         {
  528. #ifdef LOGENABLE
  529.         char log_zxmouse[] = "ZXM.. .. ..\r\n";
  530.         log_zxmouse[3] = ((zx_mouse_button >> 4) <= 9 )?'0'+(zx_mouse_button >> 4):'A'+(zx_mouse_button >> 4)-10;
  531.         log_zxmouse[4] = ((zx_mouse_button & 0x0F) <= 9 )?'0'+(zx_mouse_button & 0x0F):'A'+(zx_mouse_button & 0x0F)-10;
  532.         log_zxmouse[6] = ((zx_mouse_x >> 4) <= 9 )?'0'+(zx_mouse_x >> 4):'A'+(zx_mouse_x >> 4)-10;
  533.         log_zxmouse[7] = ((zx_mouse_x & 0x0F) <= 9 )?'0'+(zx_mouse_x & 0x0F):'A'+(zx_mouse_x & 0x0F)-10;
  534.         log_zxmouse[9] = ((zx_mouse_y >> 4) <= 9 )?'0'+(zx_mouse_y >> 4):'A'+(zx_mouse_y >> 4)-10;
  535.         log_zxmouse[10] = ((zx_mouse_y & 0x0F) <= 9 )?'0'+(zx_mouse_y & 0x0F):'A'+(zx_mouse_y & 0x0F)-10;
  536.         to_log(log_zxmouse);
  537. #endif
  538.                 //TODO: яюър ёфхыры ёъюяюь, яюЄюь ёфхырЄ№ яю юфэюьє срщЄє чр чрїюф
  539.                 zx_spi_send(SPI_MOUSE_BTN, zx_mouse_button, 0x7F);
  540.  
  541.                 zx_spi_send(SPI_MOUSE_X, zx_mouse_x, 0x7F);
  542.  
  543.                 zx_spi_send(SPI_MOUSE_Y, zx_mouse_y, 0x7F);
  544.  
  545.                 //data sended - reset flag
  546.                 flags_register&=~(FLAG_PS2MOUSE_ZX_READY);
  547.         }
  548. }
  549.  
  550. void zx_wait_task(UBYTE status)
  551. {
  552.         UBYTE addr = 0;
  553.         UBYTE data = 0xFF;
  554.  
  555.         //reset flag
  556.         flags_register &= ~FLAG_SPI_INT;
  557.  
  558.         //prepare data
  559.         switch( status&0x7F )
  560.         {
  561.         case ZXW_GLUK_CLOCK:
  562.                 {
  563.                         addr = zx_spi_send(SPI_GLUK_ADDR, data, 0);
  564.                         if ( status&0x80 ) data = gluk_get_reg(addr);
  565.                         break;
  566.                 }
  567.         case ZXW_KONDR_RS232:
  568.                 {
  569.                         addr = zx_spi_send(SPI_RS232_ADDR, data, 0);
  570.                         if ( status&0x80 ) data = rs232_zx_read(addr);
  571.                         break;
  572.                 }
  573.         }
  574.  
  575.         if ( status&0x80 ) zx_spi_send(SPI_WAIT_DATA, data, 0);
  576.         else data = zx_spi_send(SPI_WAIT_DATA, data, 0);
  577.  
  578.         if ( !(status&0x80) )
  579.         {
  580.                 //save data
  581.                 switch( status&0x7F )
  582.                 {
  583.                 case ZXW_GLUK_CLOCK:
  584.                         {
  585.                                 gluk_set_reg(addr, data);
  586.                                 break;
  587.                         }
  588.                 case ZXW_KONDR_RS232:
  589.                         {
  590.                                 rs232_zx_write(addr, data);
  591.                                 break;
  592.                         }
  593.                 }
  594.         }
  595. /*#ifdef LOGENABLE
  596.         char log_wait[] = "W..A..D..\r\n";
  597.         log_wait[1] = ((status >> 4) <= 9 )?'0'+(status >> 4):'A'+(status >> 4)-10;
  598.         log_wait[2] = ((status & 0x0F) <= 9 )?'0'+(status & 0x0F):'A'+(status & 0x0F)-10;
  599.         log_wait[4] = ((addr >> 4) <= 9 )?'0'+(addr >> 4):'A'+(addr >> 4)-10;
  600.         log_wait[5] = ((addr & 0x0F) <= 9 )?'0'+(addr & 0x0F):'A'+(addr & 0x0F)-10;
  601.         log_wait[7] = ((data >> 4) <= 9 )?'0'+(data >> 4):'A'+(data >> 4)-10;
  602.         log_wait[8] = ((data & 0x0F) <= 9 )?'0'+(data & 0x0F):'A'+(data & 0x0F)-10;
  603.         to_log(log_wait);
  604. #endif   */
  605. }
  606.  
  607. void zx_mode_switcher(UBYTE mode)
  608. {
  609.         //invert mode
  610.         modes_register ^= mode;
  611.  
  612.         //send configuration to FPGA
  613.         zx_set_config((flags_register&FLAG_LAST_TAPE_VALUE)?SPI_TAPE_FLAG:0);
  614.  
  615.         //save mode register to RTC NVRAM
  616.         rtc_write(RTC_COMMON_MODE_REG, modes_register);
  617.  
  618.         //set led on keyboard
  619.         ps2keyboard_send_cmd(PS2KEYBOARD_CMD_SETLED);
  620. }
  621.  
  622. void zx_set_config(UBYTE flags)
  623. {
  624.         //send configuration to FPGA
  625.         zx_spi_send(SPI_CONFIG_REG,
  626.                 (modes_register&MODE_VIDEO_MASK) |
  627.                 ((modes_register&MODE_TAPEOUT)?SPI_TAPEOUT_MODE_FLAG:0) |
  628.                 ((flags_ex_register&FLAG_EX_NMI)?SPI_CONFIG_NMI_FLAG:0) |
  629.                 (flags & ~(MODE_VIDEO_MASK|SPI_TAPEOUT_MODE_FLAG|SPI_CONFIG_NMI_FLAG)),
  630.                 0x7F);
  631. }
  632.