ArdSCSinoV2.ino 30 KB

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  1. /*
  2. * SCSI-HDデバイスエミュレータ for STM32F103
  3. */
  4. #define X1TURBO_DTC510B 0 /* for SHARP X1turbo */
  5. #define READ_SPEED_OPTIMIZE 1 /* リードの高速化 */
  6. #define WRITE_SPEED_OPTIMIZE 1 /* ライトの高速化 */
  7. #define USE_DB2ID_TABLE 1 /* SEL-DBからIDの取得にテーブル使用 */
  8. // SCSI config
  9. #define NUM_SCSIID 7 // サポート最大SCSI-ID数 (最小は0)
  10. #define NUM_SCSILUN 2 // サポート最大LUN数 (最小は0)
  11. #define READ_PARITY_CHECK 0 // リードパリティーチェックを行う(未検証)
  12. // HDD format
  13. #if X1TURBO_DTC510B
  14. #define BLOCKSIZE 256 // 1BLOCKサイズ
  15. #else
  16. #define BLOCKSIZE 512 // 1BLOCKサイズ
  17. #endif
  18. //#include <SPI.h>
  19. #include <SdFatConfig.h>
  20. //SdFatEX CLASSを利用可能にする
  21. #undef ENABLE_EXTENDED_TRANSFER_CLASS
  22. #define ENABLE_EXTENDED_TRANSFER_CLASS 1
  23. #include <SdFat.h>
  24. #ifdef USE_STM32_DMA
  25. #warning "warning USE_STM32_DMA"
  26. #endif
  27. SPIClass SPI_1(1);
  28. SdFatEX SD(&SPI_1);
  29. #if 0
  30. #define LOG(XX) Serial.print(XX)
  31. #define LOGHEX(XX) Serial.print(XX, HEX)
  32. #define LOGN(XX) Serial.println(XX)
  33. #define LOGHEXN(XX) Serial.println(XX, HEX)
  34. #else
  35. #define LOG(XX) //Serial.print(XX)
  36. #define LOGHEX(XX) //Serial.print(XX, HEX)
  37. #define LOGN(XX) //Serial.println(XX)
  38. #define LOGHEXN(XX) //Serial.println(XX, HEX)
  39. #endif
  40. #define active 1
  41. #define inactive 0
  42. #define high 0
  43. #define low 1
  44. #define isHigh(XX) ((XX) == high)
  45. #define isLow(XX) ((XX) != high)
  46. #define gpio_mode(pin,val) gpio_set_mode(PIN_MAP[pin].gpio_device, PIN_MAP[pin].gpio_bit, val);
  47. #define gpio_write(pin,val) gpio_write_bit(PIN_MAP[pin].gpio_device, PIN_MAP[pin].gpio_bit, val)
  48. #define gpio_read(pin) gpio_read_bit(PIN_MAP[pin].gpio_device, PIN_MAP[pin].gpio_bit)
  49. //#define DB0 PB8 // SCSI:DB0
  50. //#define DB1 PB9 // SCSI:DB1
  51. //#define DB2 PB10 // SCSI:DB2
  52. //#define DB3 PB11 // SCSI:DB3
  53. //#define DB4 PB12 // SCSI:DB4
  54. //#define DB5 PB13 // SCSI:DB5
  55. //#define DB6 PB14 // SCSI:DB6
  56. //#define DB7 PB15 // SCSI:DB7
  57. //#define DBP PB0 // SCSI:DBP
  58. #define ATN PA8 // SCSI:ATN
  59. #define BSY PA9 // SCSI:BSY
  60. #define ACK PA10 // SCSI:ACK
  61. #define RST PA15 // SCSI:RST
  62. #define MSG PB3 // SCSI:MSG
  63. #define SEL PB4 // SCSI:SEL
  64. #define CD PB5 // SCSI:C/D
  65. #define REQ PB6 // SCSI:REQ
  66. #define IO PB7 // SCSI:I/O
  67. #define SD_CS PA4 // SDCARD:CS
  68. #define LED PC13 // LED
  69. // GPIOレジスタポート
  70. #define PAREG GPIOA->regs
  71. #define PBREG GPIOB->regs
  72. // LED control
  73. #define LED_ON() gpio_write(LED, high);
  74. #define LED_OFF() gpio_write(LED, low);
  75. // 仮想ピン(Arduio互換は遅いのでMCU依存にして)
  76. #define PA(BIT) (BIT)
  77. #define PB(BIT) (BIT+16)
  78. // 仮想ピンのデコード
  79. #define GPIOREG(VPIN) ((VPIN)>=16?PBREG:PAREG)
  80. #define BITMASK(VPIN) (1<<((VPIN)&15))
  81. #define vATN PA(8) // SCSI:ATN
  82. #define vBSY PA(9) // SCSI:BSY
  83. #define vACK PA(10) // SCSI:ACK
  84. #define vRST PA(15) // SCSI:RST
  85. #define vMSG PB(3) // SCSI:MSG
  86. #define vSEL PB(4) // SCSI:SEL
  87. #define vCD PB(5) // SCSI:C/D
  88. #define vREQ PB(6) // SCSI:REQ
  89. #define vIO PB(7) // SCSI:I/O
  90. #define vSD_CS PA(4) // SDCARD:CS
  91. // SCSI 出力ピン制御 : opendrain active LOW (direct pin drive)
  92. #define SCSI_OUT(VPIN,ACTIVE) { GPIOREG(VPIN)->BSRR = BITMASK(VPIN)<<((ACTIVE)?16:0); }
  93. // SCSI 入力ピン確認(inactive=0,avtive=1)
  94. #define SCSI_IN(VPIN) ((~GPIOREG(VPIN)->IDR>>(VPIN&15))&1)
  95. // GPIO mode
  96. // IN , FLOAT : 4
  97. // IN , PU/PD : 8
  98. // OUT, PUSH/PULL : 3
  99. // OUT, OD : 1
  100. //#define DB_MODE_OUT 3
  101. #define DB_MODE_OUT 1
  102. #define DB_MODE_IN 8
  103. // DB,DPを出力モードにする
  104. #define SCSI_DB_OUTPUT() { PBREG->CRL=(PBREG->CRL &0xfffffff0)|DB_MODE_OUT; PBREG->CRH = 0x11111111*DB_MODE_OUT; }
  105. // DB,DPを入力モードにする
  106. #define SCSI_DB_INPUT() { PBREG->CRL=(PBREG->CRL &0xfffffff0)|DB_MODE_IN ; PBREG->CRH = 0x11111111*DB_MODE_IN; }
  107. // BSYだけ出力をON にする
  108. #define SCSI_BSY_ACTIVE() { gpio_mode(BSY, GPIO_OUTPUT_OD); SCSI_OUT(vBSY, active) }
  109. // BSY,REQ,MSG,CD,IO 出力をON にする (ODの場合は変更不要)
  110. #define SCSI_TARGET_ACTIVE() { }
  111. // BSY,REQ,MSG,CD,IO 出力をOFFにする、BSYは最後、入力に
  112. #define SCSI_TARGET_INACTIVE() { SCSI_OUT(vREQ,inactive); SCSI_OUT(vMSG,inactive); SCSI_OUT(vCD,inactive);SCSI_OUT(vIO,inactive); SCSI_OUT(vBSY,inactive); gpio_mode(BSY, GPIO_INPUT_PU); }
  113. // HDDiamge file
  114. #define HDIMG_FILE "HDxx.HDS" // HDイメージファイル名ベース
  115. #define HDIMG_ID_POS 2 // ID数字を埋め込む位置
  116. #define HDIMG_LUN_POS 3 // LUN数字を埋め込む位置
  117. // HDD image
  118. typedef struct hddimg_struct
  119. {
  120. File m_file; // ファイルオブジェクト
  121. uint32_t m_fileSize; // ファイルサイズ
  122. }HDDIMG;
  123. HDDIMG img[NUM_SCSIID][NUM_SCSILUN]; // 最大個数分
  124. uint8_t m_senseKey = 0; //センスキー
  125. volatile bool m_isBusReset = false; //バスリセット
  126. byte scsi_id_mask; // 応答するSCSI IDのマスクリスト
  127. byte m_id; // 現在応答中の SCSI-ID
  128. byte m_lun; // 現在応答中のロジカルユニット番号
  129. byte m_sts; // ステータスバイト
  130. byte m_msg; // メッセージバイト
  131. HDDIMG *m_img; // 現在の SCSI-ID,LUNに対するHDD image
  132. byte m_buf[BLOCKSIZE+1]; // 汎用バッファ +オーバーランフェッチ
  133. int m_msc;
  134. bool m_msb[256];
  135. /*
  136. * データバイト to BSRRレジスタ設定値、兼パリティーテーブル
  137. */
  138. // パリティービット生成
  139. #define PTY(V) (1^((V)^((V)>>1)^((V)>>2)^((V)>>3)^((V)>>4)^((V)>>5)^((V)>>6)^((V)>>7))&1)
  140. // データバイト to BSRRレジスタ設定値変換テーブル
  141. // BSRR[31:24] = DB[7:0]
  142. // BSRR[ 16] = PTY(DB)
  143. // BSRR[15: 8] = ~DB[7:0]
  144. // BSRR[ 0] = ~PTY(DB)
  145. // DBPのセット、REQ=inactiveにする
  146. #define DBP(D) ((((((uint32_t)(D)<<8)|PTY(D))*0x00010001)^0x0000ff01)|BITMASK(vREQ))
  147. #define DBP8(D) DBP(D),DBP(D+1),DBP(D+2),DBP(D+3),DBP(D+4),DBP(D+5),DBP(D+6),DBP(D+7)
  148. #define DBP32(D) DBP8(D),DBP8(D+8),DBP8(D+16),DBP8(D+24)
  149. // DBのセット,DPのセット,REQ=H(inactrive) を同時に行うBSRRレジスタ制御値
  150. static const uint32_t db_bsrr[256]={
  151. DBP32(0x00),DBP32(0x20),DBP32(0x40),DBP32(0x60),
  152. DBP32(0x80),DBP32(0xA0),DBP32(0xC0),DBP32(0xE0)
  153. };
  154. // パリティービット取得
  155. #define PARITY(DB) (db_bsrr[DB]&1)
  156. // マクロの掃除
  157. #undef DBP32
  158. #undef DBP8
  159. //#undef DBP
  160. //#undef PTY
  161. #if USE_DB2ID_TABLE
  162. /* DB to SCSI-ID テーブル */
  163. static const byte db2scsiid[256]={
  164. 0xff,
  165. 0,
  166. 1,1,
  167. 2,2,2,2,
  168. 3,3,3,3,3,3,3,3,
  169. 4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,
  170. 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,
  171. 6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
  172. 6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
  173. 7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,
  174. 7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,
  175. 7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,
  176. 7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7
  177. };
  178. #endif
  179. void onFalseInit(void);
  180. void onBusReset(void);
  181. /*
  182. * IO読み込み.
  183. */
  184. inline byte readIO(void)
  185. {
  186. //ポート入力データレジスタ
  187. uint32 ret = GPIOB->regs->IDR;
  188. byte bret = (byte)((~ret)>>8);
  189. #if READ_PARITY_CHECK
  190. if((db_bsrr[bret]^ret)&1)
  191. m_sts |= 0x01; // parity error
  192. #endif
  193. return bret;
  194. }
  195. /*
  196. * 初期化.
  197. * バスの初期化、PINの向きの設定を行う
  198. */
  199. void setup()
  200. {
  201. // PA15 / PB3 / PB4 が使えない
  202. // JTAG デバッグ用に使われているからです。
  203. disableDebugPorts();
  204. //シリアル初期化
  205. //Serial.begin(9600);
  206. //while (!Serial);
  207. //PINの初期化
  208. gpio_mode(LED, GPIO_OUTPUT_OD);
  209. gpio_write(LED, low);
  210. //GPIO(SCSI BUS)初期化
  211. //ポート設定レジスタ(下位)
  212. // GPIOB->regs->CRL |= 0x000000008; // SET INPUT W/ PUPD on PAB-PB0
  213. //ポート設定レジスタ(上位)
  214. //GPIOB->regs->CRH = 0x88888888; // SET INPUT W/ PUPD on PB15-PB8
  215. // GPIOB->regs->ODR = 0x0000FF00; // SET PULL-UPs on PB15-PB8
  216. // DB,DPは入力モード
  217. SCSI_DB_INPUT()
  218. // 入力ポート
  219. gpio_mode(ATN, GPIO_INPUT_PU);
  220. gpio_mode(BSY, GPIO_INPUT_PU);
  221. gpio_mode(ACK, GPIO_INPUT_PU);
  222. gpio_mode(RST, GPIO_INPUT_PU);
  223. gpio_mode(SEL, GPIO_INPUT_PU);
  224. // 出力ポート
  225. gpio_mode(MSG, GPIO_OUTPUT_OD);
  226. gpio_mode(CD, GPIO_OUTPUT_OD);
  227. gpio_mode(REQ, GPIO_OUTPUT_OD);
  228. gpio_mode(IO, GPIO_OUTPUT_OD);
  229. // 出力ポートはOFFにする
  230. SCSI_TARGET_INACTIVE()
  231. #if X1TURBO_DTC510B
  232. // シリアル初期化
  233. Serial.begin(9600);
  234. for(int tout=3000/200;tout;tout--)
  235. {
  236. if(Serial) break;
  237. Serial.print(".");
  238. delay(200);
  239. break;
  240. }
  241. Serial.println("DTC510B HDD emulator for X1turbo");
  242. #endif
  243. //RSTピンの状態がHIGHからLOWに変わったときに発生
  244. //attachInterrupt(PIN_MAP[RST].gpio_bit, onBusReset, FALLING);
  245. LED_ON();
  246. // clock = 36MHz , about 4Mbytes/sec
  247. if(!SD.begin(SD_CS,SPI_FULL_SPEED)) {
  248. Serial.println("SD initialization failed!");
  249. onFalseInit();
  250. }
  251. //セクタデータオーバーランバイトの設定
  252. m_buf[BLOCKSIZE] = 0xff; // DB0 all off,DBP off
  253. //HDイメージファイルオープン
  254. //int totalImage = 0;
  255. scsi_id_mask = 0x00;
  256. for(int id=0;id<NUM_SCSIID;id++)
  257. {
  258. for(int lun=0;lun<NUM_SCSILUN;lun++)
  259. {
  260. HDDIMG *h = &img[id][lun];
  261. char file_path[sizeof(HDIMG_FILE)+1] = HDIMG_FILE;
  262. // build file path
  263. file_path[HDIMG_ID_POS ] = '0'+id;
  264. file_path[HDIMG_LUN_POS] = '0'+lun;
  265. h->m_fileSize = 0;
  266. h->m_file = SD.open(file_path, O_RDWR);
  267. if(h->m_file.isOpen())
  268. {
  269. h->m_fileSize = h->m_file.size();
  270. Serial.print("Found Imagefile:");
  271. Serial.print(file_path);
  272. if(h->m_fileSize==0)
  273. {
  274. h->m_file.close();
  275. }
  276. else
  277. {
  278. Serial.print(" / ");
  279. Serial.print(h->m_fileSize);
  280. Serial.print("bytes / ");
  281. Serial.print(h->m_fileSize / 1024);
  282. Serial.print("KiB / ");
  283. Serial.print(h->m_fileSize / 1024 / 1024);
  284. Serial.println("MiB");
  285. // 応答するIDとしてマーキング
  286. scsi_id_mask |= 1<<id;
  287. //totalImage++;
  288. }
  289. }
  290. }
  291. }
  292. // イメージファイルが0ならエラー
  293. if(scsi_id_mask==0) onFalseInit();
  294. // ドライブマップの表示
  295. Serial.println("I:<-----LUN----->:");
  296. Serial.println("D:0:1:2:3:4:5:6:7:");
  297. for(int id=0;id<NUM_SCSIID;id++)
  298. {
  299. Serial.print(id);
  300. for(int lun=0;lun<NUM_SCSILUN;lun++)
  301. {
  302. if( (lun<NUM_SCSILUN) && (img[id][lun].m_file))
  303. Serial.print(":*");
  304. else
  305. Serial.print(":-");
  306. }
  307. Serial.println(":");
  308. }
  309. #if 0
  310. //test dump table
  311. for(int i=0;i<256;i++)
  312. {
  313. if(i%16==0)
  314. {
  315. Serial.println(' ');
  316. Serial.print(i, HEX);
  317. Serial.print(':');
  318. }
  319. Serial.print(db_bsrr[i], HEX);
  320. Serial.print(',');
  321. }
  322. #endif
  323. LED_OFF();
  324. //RSTピンの状態がHIGHからLOWに変わったときに発生
  325. attachInterrupt(PIN_MAP[RST].gpio_bit, onBusReset, FALLING);
  326. }
  327. /*
  328. * 初期化失敗.
  329. */
  330. void onFalseInit(void)
  331. {
  332. while(true) {
  333. gpio_write(LED, high);
  334. delay(500);
  335. gpio_write(LED, low);
  336. delay(500);
  337. }
  338. }
  339. /*
  340. * バスリセット割り込み.
  341. */
  342. void onBusReset(void)
  343. {
  344. #if X1TURBO_DTC510B
  345. // RSTパルスはライトサイクル+2クロック、1.25usくらいしかでない。
  346. {{
  347. #else
  348. if(isHigh(gpio_read(RST))) {
  349. delayMicroseconds(20);
  350. if(isHigh(gpio_read(RST))) {
  351. #endif
  352. // BUSFREEはメイン処理で行う
  353. // gpio_mode(MSG, GPIO_OUTPUT_OD);
  354. // gpio_mode(CD, GPIO_OUTPUT_OD);
  355. // gpio_mode(REQ, GPIO_OUTPUT_OD);
  356. // gpio_mode(IO, GPIO_OUTPUT_OD);
  357. // DB,DBPは一旦入力にしたほうがいい?
  358. SCSI_DB_INPUT()
  359. LOGN("BusReset!");
  360. m_isBusReset = true;
  361. }
  362. }
  363. }
  364. /*
  365. * ハンドシェイクで読み込む.
  366. */
  367. inline byte readHandshake(void)
  368. {
  369. SCSI_OUT(vREQ,active)
  370. //SCSI_DB_INPUT()
  371. while(!SCSI_IN(vACK)) { if(m_isBusReset) return 0; }
  372. byte r = readIO();
  373. SCSI_OUT(vREQ,inactive)
  374. while( SCSI_IN(vACK)) { if(m_isBusReset) return 0; }
  375. return r;
  376. }
  377. /*
  378. * ハンドシェイクで書込み.
  379. */
  380. inline void writeHandshake(byte d)
  381. {
  382. GPIOB->regs->BSRR = db_bsrr[d]; // setup DB,DBP (160ns)
  383. SCSI_DB_OUTPUT() // (180ns)
  384. // ACK.Fall to DB output delay 100ns(MAX) (DTC-510B)
  385. SCSI_OUT(vREQ,inactive) // setup wait (30ns)
  386. SCSI_OUT(vREQ,inactive) // setup wait (30ns)
  387. SCSI_OUT(vREQ,inactive) // setup wait (30ns)
  388. SCSI_OUT(vREQ,active) // (30ns)
  389. //while(!SCSI_IN(vACK)) { if(m_isBusReset){ SCSI_DB_INPUT() return; }}
  390. while(!m_isBusReset && !SCSI_IN(vACK));
  391. // ACK.Fall to REQ.Raise delay 500ns(typ.) (DTC-510B)
  392. GPIOB->regs->BSRR = DBP(0xff); // DB=0xFF , SCSI_OUT(vREQ,inactive)
  393. // REQ.Raise to DB hold time 0ns
  394. SCSI_DB_INPUT() // (150ns)
  395. while( SCSI_IN(vACK)) { if(m_isBusReset) return; }
  396. }
  397. /*
  398. * データインフェーズ.
  399. * データ配列 p を len バイト送信する。
  400. */
  401. void writeDataPhase(int len, const byte* p)
  402. {
  403. LOGN("DATAIN PHASE");
  404. SCSI_OUT(vMSG,inactive) // gpio_write(MSG, low);
  405. SCSI_OUT(vCD ,inactive) // gpio_write(CD, low);
  406. SCSI_OUT(vIO , active) // gpio_write(IO, high);
  407. for (int i = 0; i < len; i++) {
  408. if(m_isBusReset) {
  409. return;
  410. }
  411. writeHandshake(p[i]);
  412. }
  413. }
  414. /*
  415. * データインフェーズ.
  416. * SDカードからの読み込みながら len ブロック送信する。
  417. */
  418. void writeDataPhaseSD(uint32_t adds, uint32_t len)
  419. {
  420. LOGN("DATAIN PHASE(SD)");
  421. uint32_t pos = adds * BLOCKSIZE;
  422. m_img->m_file.seek(pos);
  423. SCSI_OUT(vMSG,inactive) // gpio_write(MSG, low);
  424. SCSI_OUT(vCD ,inactive) // gpio_write(CD, low);
  425. SCSI_OUT(vIO , active) // gpio_write(IO, high);
  426. for(uint32_t i = 0; i < len; i++) {
  427. // 非同期リードにすれば速くなるんだけど...
  428. m_img->m_file.read(m_buf, BLOCKSIZE);
  429. #if READ_SPEED_OPTIMIZE
  430. //#define REQ_ON() SCSI_OUT(vREQ,active)
  431. #define REQ_ON() (*db_dst = BITMASK(vREQ)<<16)
  432. #define FETCH_SRC() (src_byte = *srcptr++)
  433. #define FETCH_BSRR_DB() (bsrr_val = bsrr_tbl[src_byte])
  434. #define REQ_OFF_DB_SET(BSRR_VAL) *db_dst = BSRR_VAL
  435. #define WAIT_ACK_ACTIVE() while(!m_isBusReset && !SCSI_IN(vACK))
  436. #define WAIT_ACK_INACTIVE() do{ if(m_isBusReset) return; }while(SCSI_IN(vACK))
  437. SCSI_DB_OUTPUT()
  438. register byte *srcptr= m_buf; // ソースバッファ
  439. /*register*/ byte src_byte; // 送信データバイト
  440. register const uint32_t *bsrr_tbl = db_bsrr; // BSRRに変換するテーブル
  441. register uint32_t bsrr_val; // 出力するBSRR値(DB,DBP,REQ=ACTIVE)
  442. register volatile uint32_t *db_dst = &(GPIOB->regs->BSRR); // 出力ポート
  443. // prefetch & 1st out
  444. FETCH_SRC();
  445. FETCH_BSRR_DB();
  446. REQ_OFF_DB_SET(bsrr_val);
  447. // DB.set to REQ.F setup 100ns max (DTC-510B)
  448. // ここには多少のウェイトがあったほうがいいかも
  449. // WAIT_ACK_INACTIVE();
  450. do{
  451. // 0
  452. REQ_ON();
  453. FETCH_SRC();
  454. FETCH_BSRR_DB();
  455. WAIT_ACK_ACTIVE();
  456. // ACK.F to REQ.R 500ns typ. (DTC-510B)
  457. REQ_OFF_DB_SET(bsrr_val);
  458. WAIT_ACK_INACTIVE();
  459. // 1
  460. REQ_ON();
  461. FETCH_SRC();
  462. FETCH_BSRR_DB();
  463. WAIT_ACK_ACTIVE();
  464. REQ_OFF_DB_SET(bsrr_val);
  465. WAIT_ACK_INACTIVE();
  466. // 2
  467. REQ_ON();
  468. FETCH_SRC();
  469. FETCH_BSRR_DB();
  470. WAIT_ACK_ACTIVE();
  471. REQ_OFF_DB_SET(bsrr_val);
  472. WAIT_ACK_INACTIVE();
  473. // 3
  474. REQ_ON();
  475. FETCH_SRC();
  476. FETCH_BSRR_DB();
  477. WAIT_ACK_ACTIVE();
  478. REQ_OFF_DB_SET(bsrr_val);
  479. WAIT_ACK_INACTIVE();
  480. // 4
  481. REQ_ON();
  482. FETCH_SRC();
  483. FETCH_BSRR_DB();
  484. WAIT_ACK_ACTIVE();
  485. REQ_OFF_DB_SET(bsrr_val);
  486. WAIT_ACK_INACTIVE();
  487. // 5
  488. REQ_ON();
  489. FETCH_SRC();
  490. FETCH_BSRR_DB();
  491. WAIT_ACK_ACTIVE();
  492. REQ_OFF_DB_SET(bsrr_val);
  493. WAIT_ACK_INACTIVE();
  494. // 6
  495. REQ_ON();
  496. FETCH_SRC();
  497. FETCH_BSRR_DB();
  498. WAIT_ACK_ACTIVE();
  499. REQ_OFF_DB_SET(bsrr_val);
  500. WAIT_ACK_INACTIVE();
  501. // 7
  502. REQ_ON();
  503. FETCH_SRC();
  504. FETCH_BSRR_DB();
  505. WAIT_ACK_ACTIVE();
  506. REQ_OFF_DB_SET(bsrr_val);
  507. WAIT_ACK_INACTIVE();
  508. }while(srcptr < m_buf+BLOCKSIZE);
  509. SCSI_DB_INPUT()
  510. #else
  511. for(int j = 0; j < BLOCKSIZE; j++) {
  512. if(m_isBusReset) {
  513. return;
  514. }
  515. writeHandshake(m_buf[j]);
  516. }
  517. #endif
  518. }
  519. }
  520. /*
  521. * データアウトフェーズ.
  522. * len ブロック読み込むこむ
  523. */
  524. void readDataPhase(int len, byte* p)
  525. {
  526. LOGN("DATAOUT PHASE");
  527. SCSI_OUT(vMSG,inactive) // gpio_write(MSG, low);
  528. SCSI_OUT(vCD ,inactive) // gpio_write(CD, low);
  529. SCSI_OUT(vIO ,inactive) // gpio_write(IO, low);
  530. for(uint32_t i = 0; i < len; i++)
  531. p[i] = readHandshake();
  532. }
  533. /*
  534. * データアウトフェーズ.
  535. * len ブロック読み込みながら SDカードへ書き込む。
  536. */
  537. void readDataPhaseSD(uint32_t adds, uint32_t len)
  538. {
  539. LOGN("DATAOUT PHASE(SD)");
  540. uint32_t pos = adds * BLOCKSIZE;
  541. m_img->m_file.seek(pos);
  542. SCSI_OUT(vMSG,inactive) // gpio_write(MSG, low);
  543. SCSI_OUT(vCD ,inactive) // gpio_write(CD, low);
  544. SCSI_OUT(vIO ,inactive) // gpio_write(IO, low);
  545. for(uint32_t i = 0; i < len; i++) {
  546. #if WRITE_SPEED_OPTIMIZE
  547. register byte *dstptr= m_buf;
  548. for(int j = 0; j < BLOCKSIZE/8; j++) {
  549. dstptr[0] = readHandshake();
  550. dstptr[1] = readHandshake();
  551. dstptr[2] = readHandshake();
  552. dstptr[3] = readHandshake();
  553. dstptr[4] = readHandshake();
  554. dstptr[5] = readHandshake();
  555. dstptr[6] = readHandshake();
  556. dstptr[7] = readHandshake();
  557. if(m_isBusReset) {
  558. return;
  559. }
  560. dstptr+=8;
  561. }
  562. #else
  563. for(int j = 0; j < BLOCKSIZE; j++) {
  564. if(m_isBusReset) {
  565. return;
  566. }
  567. m_buf[j] = readHandshake();
  568. }
  569. #endif
  570. m_img->m_file.write(m_buf, BLOCKSIZE);
  571. }
  572. m_img->m_file.flush();
  573. }
  574. /*
  575. * INQUIRY コマンド処理.
  576. */
  577. byte onInquiryCommand(byte len)
  578. {
  579. byte buf[36] = {
  580. 0x00, //デバイスタイプ
  581. 0x00, //RMB = 0
  582. 0x01, //ISO,ECMA,ANSIバージョン
  583. 0x01, //レスポンスデータ形式
  584. 35 - 4, //追加データ長
  585. 0, 0, //Reserve
  586. 0x00, //サポート機能
  587. 'T', 'N', 'B', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ',
  588. 'A', 'r', 'd', 'S', 'C', 'S', 'i', 'n', 'o', ' ', ' ',' ', ' ', ' ', ' ', ' ',
  589. '0', '0', '1', '0',
  590. };
  591. writeDataPhase(len < 36 ? len : 36, buf);
  592. return 0x00;
  593. }
  594. /*
  595. * REQUEST SENSE コマンド処理.
  596. */
  597. void onRequestSenseCommand(byte len)
  598. {
  599. byte buf[18] = {
  600. 0x70, //CheckCondition
  601. 0, //セグメント番号
  602. 0x00, //センスキー
  603. 0, 0, 0, 0, //インフォメーション
  604. 17 - 7 , //追加データ長
  605. 0,
  606. };
  607. buf[2] = m_senseKey;
  608. m_senseKey = 0;
  609. writeDataPhase(len < 18 ? len : 18, buf);
  610. }
  611. /*
  612. * READ CAPACITY コマンド処理.
  613. */
  614. byte onReadCapacityCommand(byte pmi)
  615. {
  616. if(!m_img) return 0x02; // イメージファイル不在
  617. uint32_t bc = m_img->m_fileSize / BLOCKSIZE;
  618. uint32_t bl = BLOCKSIZE;
  619. uint8_t buf[8] = {
  620. bc >> 24, bc >> 16, bc >> 8, bc,
  621. bl >> 24, bl >> 16, bl >> 8, bl
  622. };
  623. writeDataPhase(8, buf);
  624. return 0x00;
  625. }
  626. /*
  627. * READ6/10 コマンド処理.
  628. */
  629. byte onReadCommand(uint32_t adds, uint32_t len)
  630. {
  631. LOGN("-R");
  632. LOGHEXN(adds);
  633. LOGHEXN(len);
  634. if(!m_img) return 0x02; // イメージファイル不在
  635. gpio_write(LED, high);
  636. writeDataPhaseSD(adds, len);
  637. gpio_write(LED, low);
  638. return 0x00; //sts
  639. }
  640. /*
  641. * WRITE6/10 コマンド処理.
  642. */
  643. byte onWriteCommand(uint32_t adds, uint32_t len)
  644. {
  645. LOGN("-W");
  646. LOGHEXN(adds);
  647. LOGHEXN(len);
  648. if(!m_img) return 0x02; // イメージファイル不在
  649. gpio_write(LED, high);
  650. readDataPhaseSD(adds, len);
  651. gpio_write(LED, low);
  652. return 0; //sts
  653. }
  654. /*
  655. * MODE SENSE コマンド処理.
  656. */
  657. byte onModeSenseCommand(byte dbd, int pageCode, uint32_t len)
  658. {
  659. if(!m_img) return 0x02; // イメージファイル不在
  660. memset(m_buf, 0, sizeof(m_buf));
  661. int a = 4;
  662. if(dbd == 0) {
  663. uint32_t bc = m_img->m_fileSize / BLOCKSIZE;
  664. uint32_t bl = BLOCKSIZE;
  665. byte c[8] = {
  666. 0,//デンシティコード
  667. bc >> 16, bc >> 8, bc,
  668. 0, //Reserve
  669. bl >> 16, bl >> 8, bl
  670. };
  671. memcpy(&m_buf[4], c, 8);
  672. a += 8;
  673. m_buf[3] = 0x08;
  674. }
  675. switch(pageCode) {
  676. case 0x3F:
  677. case 0x03: //ドライブパラメータ
  678. m_buf[a + 0] = 0x03; //ページコード
  679. m_buf[a + 1] = 0x16; // ページ長
  680. m_buf[a + 11] = 0x3F;//セクタ数/トラック
  681. a += 24;
  682. if(pageCode != 0x3F) {
  683. break;
  684. }
  685. case 0x04: //ドライブパラメータ
  686. {
  687. uint32_t bc = m_img->m_fileSize / BLOCKSIZE;
  688. m_buf[a + 0] = 0x04; //ページコード
  689. m_buf[a + 1] = 0x16; // ページ長
  690. m_buf[a + 2] = bc >> 16;// シリンダ長
  691. m_buf[a + 3] = bc >> 8;
  692. m_buf[a + 4] = bc;
  693. m_buf[a + 5] = 1; //ヘッド数
  694. a += 24;
  695. }
  696. if(pageCode != 0x3F) {
  697. break;
  698. }
  699. default:
  700. break;
  701. }
  702. m_buf[0] = a - 1;
  703. writeDataPhase(len < a ? len : a, m_buf);
  704. return 0x00;
  705. }
  706. #if X1TURBO_DTC510B
  707. /*
  708. * dtc510b_setDriveparameter
  709. */
  710. #define PACKED __attribute__((packed))
  711. typedef struct PACKED dtc500_cmd_c2_param_struct
  712. {
  713. uint8_t StepPlusWidth; // Default is 13.6usec (11)
  714. uint8_t StepPeriod; // Default is 3 msec.(60)
  715. uint8_t StepMode; // Default is Bufferd (0)
  716. uint8_t MaximumHeadAdress; // Default is 4 heads (3)
  717. uint8_t HighCylinderAddressByte; // Default set to 0 (0)
  718. uint8_t LowCylinderAddressByte; // Default is 153 cylinders (152)
  719. uint8_t ReduceWrietCurrent; // Default is above Cylinder 128 (127)
  720. uint8_t DriveType_SeekCompleteOption;// (0)
  721. uint8_t Reserved8; // (0)
  722. uint8_t Reserved9; // (0)
  723. } DTC510_CMD_C2_PARAM;
  724. static void logStrHex(const char *msg,uint32_t num)
  725. {
  726. LOG(msg);
  727. LOGHEXN(num);
  728. }
  729. static byte dtc510b_setDriveparameter(void)
  730. {
  731. DTC510_CMD_C2_PARAM DriveParameter;
  732. uint16_t maxCylinder;
  733. uint16_t numLAD;
  734. //uint32_t stepPulseUsec;
  735. int StepPeriodMsec;
  736. // receive paramter
  737. writeDataPhase(sizeof(DriveParameter),(byte *)(&DriveParameter));
  738. maxCylinder =
  739. (((uint16_t)DriveParameter.HighCylinderAddressByte)<<8) |
  740. (DriveParameter.LowCylinderAddressByte);
  741. numLAD = maxCylinder * (DriveParameter.MaximumHeadAdress+1);
  742. //stepPulseUsec = calcStepPulseUsec(DriveParameter.StepPlusWidth);
  743. StepPeriodMsec = DriveParameter.StepPeriod*50;
  744. logStrHex (" StepPlusWidth : ",DriveParameter.StepPlusWidth);
  745. logStrHex (" StepPeriod : ",DriveParameter.StepPeriod );
  746. logStrHex (" StepMode : ",DriveParameter.StepMode );
  747. logStrHex (" MaximumHeadAdress : ",DriveParameter.MaximumHeadAdress);
  748. logStrHex (" CylinderAddress : ",maxCylinder);
  749. logStrHex (" ReduceWrietCurrent : ",DriveParameter.ReduceWrietCurrent);
  750. logStrHex (" DriveType/SeekCompleteOption : ",DriveParameter.DriveType_SeekCompleteOption);
  751. logStrHex (" Maximum LAD : ",numLAD-1);
  752. return 0; // error result
  753. }
  754. #endif
  755. /*
  756. * MsgIn2.
  757. */
  758. void MsgIn2(int msg)
  759. {
  760. LOGN("MsgIn2");
  761. SCSI_OUT(vMSG, active) // gpio_write(MSG, high);
  762. SCSI_OUT(vCD , active) // gpio_write(CD, high);
  763. SCSI_OUT(vIO , active) // gpio_write(IO, high);
  764. writeHandshake(msg);
  765. }
  766. /*
  767. * MsgOut2.
  768. */
  769. void MsgOut2()
  770. {
  771. LOGN("MsgOut2");
  772. SCSI_OUT(vMSG, active) // gpio_write(MSG, high);
  773. SCSI_OUT(vCD , active) // gpio_write(CD, high);
  774. SCSI_OUT(vIO ,inactive) // gpio_write(IO, low);
  775. m_msb[m_msc] = readHandshake();
  776. m_msc++;
  777. m_msc %= 256;
  778. }
  779. /*
  780. * メインループ.
  781. */
  782. void loop()
  783. {
  784. //int msg = 0;
  785. m_msg = 0;
  786. // RST=H,BSY=H,SEL=L になるまで待つ
  787. do {} while( SCSI_IN(vBSY) || !SCSI_IN(vSEL) || SCSI_IN(vRST));
  788. // BSY+ SEL-
  789. // 応答すべきIDがドライブされていなければ次を待つ
  790. //byte db = readIO();
  791. //byte scsiid = db & scsi_id_mask;
  792. byte scsiid = readIO() & scsi_id_mask;
  793. if((scsiid) == 0) {
  794. return;
  795. }
  796. LOGN("Selection");
  797. m_isBusReset = false;
  798. // セレクトされたらBSYを-にする
  799. SCSI_BSY_ACTIVE(); // BSY出力だけON , ACTIVE にする
  800. // 応答するTARGET-IDを求める
  801. #if USE_DB2ID_TABLE
  802. m_id = db2scsiid[scsiid];
  803. //if(m_id==0xff) return;
  804. #else
  805. for(m_id=7;m_id>=0;m_id--)
  806. if(scsiid & (1<<m_id)) break;
  807. //if(m_id<0) return;
  808. #endif
  809. // SELがinactiveになるまで待つ
  810. while(isHigh(gpio_read(SEL))) {
  811. if(m_isBusReset) {
  812. goto BusFree;
  813. }
  814. }
  815. SCSI_TARGET_ACTIVE() // (BSY),REQ,MSG,CD,IO 出力をON
  816. //
  817. if(isHigh(gpio_read(ATN))) {
  818. bool syncenable = false;
  819. int syncperiod = 50;
  820. int syncoffset = 0;
  821. m_msc = 0;
  822. memset(m_msb, 0x00, sizeof(m_msb));
  823. while(isHigh(gpio_read(ATN))) {
  824. MsgOut2();
  825. }
  826. for(int i = 0; i < m_msc; i++) {
  827. // ABORT
  828. if (m_msb[i] == 0x06) {
  829. goto BusFree;
  830. }
  831. // BUS DEVICE RESET
  832. if (m_msb[i] == 0x0C) {
  833. syncoffset = 0;
  834. goto BusFree;
  835. }
  836. // IDENTIFY
  837. if (m_msb[i] >= 0x80) {
  838. }
  839. // 拡張メッセージ
  840. if (m_msb[i] == 0x01) {
  841. // 同期転送が可能な時だけチェック
  842. if (!syncenable || m_msb[i + 2] != 0x01) {
  843. MsgIn2(0x07);
  844. break;
  845. }
  846. // Transfer period factor(50 x 4 = 200nsに制限)
  847. syncperiod = m_msb[i + 3];
  848. if (syncperiod > 50) {
  849. syncoffset = 50;
  850. }
  851. // REQ/ACK offset(16に制限)
  852. syncoffset = m_msb[i + 4];
  853. if (syncoffset > 16) {
  854. syncoffset = 16;
  855. }
  856. // STDR応答メッセージ生成
  857. MsgIn2(0x01);
  858. MsgIn2(0x03);
  859. MsgIn2(0x01);
  860. MsgIn2(syncperiod);
  861. MsgIn2(syncoffset);
  862. break;
  863. }
  864. }
  865. }
  866. LOG("Command:");
  867. SCSI_OUT(vMSG,inactive) // gpio_write(MSG, low);
  868. SCSI_OUT(vCD , active) // gpio_write(CD, high);
  869. SCSI_OUT(vIO ,inactive) // gpio_write(IO, low);
  870. int len;
  871. byte cmd[12];
  872. cmd[0] = readHandshake(); if(m_isBusReset) goto BusFree;
  873. LOGHEX(cmd[0]);
  874. // コマンド長選択、受信
  875. static const int cmd_class_len[8]={6,10,10,6,6,12,6,6};
  876. len = cmd_class_len[cmd[0] >> 5];
  877. cmd[1] = readHandshake(); LOG(":");LOGHEX(cmd[1]); if(m_isBusReset) goto BusFree;
  878. cmd[2] = readHandshake(); LOG(":");LOGHEX(cmd[2]); if(m_isBusReset) goto BusFree;
  879. cmd[3] = readHandshake(); LOG(":");LOGHEX(cmd[3]); if(m_isBusReset) goto BusFree;
  880. cmd[4] = readHandshake(); LOG(":");LOGHEX(cmd[4]); if(m_isBusReset) goto BusFree;
  881. cmd[5] = readHandshake(); LOG(":");LOGHEX(cmd[5]); if(m_isBusReset) goto BusFree;
  882. // 残りのコマンド受信
  883. for(int i = 6; i < len; i++ ) {
  884. cmd[i] = readHandshake();
  885. LOG(":");
  886. LOGHEX(cmd[i]);
  887. if(m_isBusReset) goto BusFree;
  888. }
  889. // LUN 確認
  890. m_lun = m_sts>>5;
  891. m_sts = cmd[1]&0xe0; // ステータスバイトにLUNをプリセット
  892. // HDD Imageの選択
  893. m_img = (HDDIMG *)0; // 無し
  894. if( (m_lun <= NUM_SCSILUN) )
  895. {
  896. m_img = &(img[m_id][m_lun]); // イメージあり
  897. if(!(m_img->m_file.isOpen()))
  898. m_img = (HDDIMG *)0; // イメージ不在
  899. }
  900. // if(!m_img) m_sts |= 0x02; // LUNに対するイメージファイル不在
  901. //LOGHEX(((uint32_t)m_img));
  902. LOG(":ID ");
  903. LOG(m_id);
  904. LOG(":LUN ");
  905. LOG(m_lun);
  906. LOGN("");
  907. switch(cmd[0]) {
  908. case 0x00:
  909. LOGN("[Test Unit]");
  910. break;
  911. case 0x01:
  912. LOGN("[Rezero Unit]");
  913. break;
  914. case 0x03:
  915. LOGN("[RequestSense]");
  916. onRequestSenseCommand(cmd[4]);
  917. break;
  918. case 0x04:
  919. LOGN("[FormatUnit]");
  920. break;
  921. case 0x06:
  922. LOGN("[FormatUnit]");
  923. break;
  924. case 0x07:
  925. LOGN("[ReassignBlocks]");
  926. break;
  927. case 0x08:
  928. LOGN("[Read6]");
  929. m_sts |= onReadCommand((((uint32_t)cmd[1] & 0x1F) << 16) | ((uint32_t)cmd[2] << 8) | cmd[3], (cmd[4] == 0) ? 0x100 : cmd[4]);
  930. break;
  931. case 0x0A:
  932. LOGN("[Write6]");
  933. m_sts |= onWriteCommand((((uint32_t)cmd[1] & 0x1F) << 16) | ((uint32_t)cmd[2] << 8) | cmd[3], (cmd[4] == 0) ? 0x100 : cmd[4]);
  934. break;
  935. case 0x0B:
  936. LOGN("[Seek6]");
  937. break;
  938. case 0x12:
  939. LOGN("[Inquiry]");
  940. m_sts |= onInquiryCommand(cmd[4]);
  941. break;
  942. case 0x1A:
  943. LOGN("[ModeSense6]");
  944. m_sts |= onModeSenseCommand(cmd[1]&0x80, cmd[2] & 0x3F, cmd[4]);
  945. break;
  946. case 0x1B:
  947. LOGN("[StartStopUnit]");
  948. break;
  949. case 0x1E:
  950. LOGN("[PreAllowMed.Removal]");
  951. break;
  952. case 0x25:
  953. LOGN("[ReadCapacity]");
  954. m_sts |= onReadCapacityCommand(cmd[8]);
  955. break;
  956. case 0x28:
  957. LOGN("[Read10]");
  958. m_sts |= onReadCommand(((uint32_t)cmd[2] << 24) | ((uint32_t)cmd[3] << 16) | ((uint32_t)cmd[4] << 8) | cmd[5], ((uint32_t)cmd[7] << 8) | cmd[8]);
  959. break;
  960. case 0x2A:
  961. LOGN("[Write10]");
  962. m_sts |= onWriteCommand(((uint32_t)cmd[2] << 24) | ((uint32_t)cmd[3] << 16) | ((uint32_t)cmd[4] << 8) | cmd[5], ((uint32_t)cmd[7] << 8) | cmd[8]);
  963. break;
  964. case 0x2B:
  965. LOGN("[Seek10]");
  966. break;
  967. case 0x5A:
  968. LOGN("[ModeSense10]");
  969. onModeSenseCommand(cmd[1] & 0x80, cmd[2] & 0x3F, ((uint32_t)cmd[7] << 8) | cmd[8]);
  970. break;
  971. #if X1TURBO_DTC510B
  972. case 0xc2:
  973. LOGN("[DTC510B setDriveParameter]");
  974. m_sts |= dtc510b_setDriveparameter();
  975. break;
  976. #endif
  977. default:
  978. LOGN("[*Unknown]");
  979. m_sts |= 0x02;
  980. m_senseKey = 5;
  981. break;
  982. }
  983. if(m_isBusReset) {
  984. goto BusFree;
  985. }
  986. LOGN("Sts");
  987. SCSI_OUT(vMSG,inactive) // gpio_write(MSG, low);
  988. SCSI_OUT(vCD , active) // gpio_write(CD, high);
  989. SCSI_OUT(vIO , active) // gpio_write(IO, high);
  990. writeHandshake(m_sts);
  991. if(m_isBusReset) {
  992. goto BusFree;
  993. }
  994. LOGN("MsgIn");
  995. SCSI_OUT(vMSG, active) // gpio_write(MSG, high);
  996. SCSI_OUT(vCD , active) // gpio_write(CD, high);
  997. SCSI_OUT(vIO , active) // gpio_write(IO, high);
  998. writeHandshake(m_msg);
  999. BusFree:
  1000. LOGN("BusFree");
  1001. m_isBusReset = false;
  1002. //SCSI_OUT(vREQ,inactive) // gpio_write(REQ, low);
  1003. //SCSI_OUT(vMSG,inactive) // gpio_write(MSG, low);
  1004. //SCSI_OUT(vCD ,inactive) // gpio_write(CD, low);
  1005. //SCSI_OUT(vIO ,inactive) // gpio_write(IO, low);
  1006. //SCSI_OUT(vBSY,inactive)
  1007. SCSI_TARGET_INACTIVE() // BSY,REQ,MSG,CD,IO 出力をOFFにする
  1008. }