/*** Z80Em: Portable Z80 emulator *******************************************/ /*** ***/ /*** Z80.c ***/ /*** ***/ /*** This file contains the emulation code ***/ /*** ***/ /*** Copyright (C) Marcel de Kogel 1996,1997 ***/ /*** You are not allowed to distribute this software commercially ***/ /*** Please, notify me, if you make any changes to this file ***/ /****************************************************************************/ #include "..\stdafx.h" #include "Z80.h" #define M_RDMEM(A) Z80_RDMEM(A) #define M_WRMEM(A,V) Z80_WRMEM(A,V) #define M_RDOP(A) Z80_RDOP(A) #define M_RDOP_ARG(A) Z80_RDOP_ARG(A) #define M_RDSTACK(A) Z80_RDSTACK(A) #define M_WRSTACK(A,V) Z80_WRSTACK(A,V) #define DoIn(lo,hi) Z80_In((lo)+(((unsigned)(hi))<<8)) #define DoOut(lo,hi,v) Z80_Out((lo)+(((unsigned)(hi))<<8),v) static void Interrupt(int j); static void ei(void); #define S_FLAG 0x80 #define Z_FLAG 0x40 #define H_FLAG 0x10 #define V_FLAG 0x04 #define N_FLAG 0x02 #define C_FLAG 0x01 #define M_SKIP_CALL R.PC.W.l+=2 #define M_SKIP_JP R.PC.W.l+=2 #define M_SKIP_JR R.PC.W.l+=1 #define M_SKIP_RET static Z80_Regs R; //int Z80_Running=1; // [AppleWin] Not used //int Z80_IPeriod=50000; // [AppleWin] Not used int Z80_ICount=0; // [AppleWin] Modified from 50000 to 0 #ifdef DEBUG int Z80_Trace=0; int Z80_Trap=-1; #endif #ifdef TRACE static unsigned pc_trace[256]; static unsigned pc_count=0; #endif static byte PTable[512]; static byte ZSTable[512]; static byte ZSPTable[512]; #include "Z80DAA.h" typedef void (*opcode_fn) (void); #define M_C (R.AF.B.l&C_FLAG) #define M_NC (!M_C) #define M_Z (R.AF.B.l&Z_FLAG) #define M_NZ (!M_Z) #define M_M (R.AF.B.l&S_FLAG) #define M_P (!M_M) #define M_PE (R.AF.B.l&V_FLAG) #define M_PO (!M_PE) /* Get next opcode argument and increment program counter */ INLINE unsigned M_RDMEM_OPCODE (void) { unsigned retval; retval=M_RDOP_ARG(R.PC.D); R.PC.W.l++; return retval; } INLINE unsigned M_RDMEM_WORD (dword A) { int i; i=M_RDMEM(A); i+=M_RDMEM(((A)+1)&0xFFFF)<<8; return i; } INLINE void M_WRMEM_WORD (dword A,word V) { M_WRMEM (A,V&255); M_WRMEM (((A)+1)&0xFFFF,V>>8); } INLINE unsigned M_RDMEM_OPCODE_WORD (void) { int i; i=M_RDMEM_OPCODE(); i+=M_RDMEM_OPCODE()<<8; return i; } #define M_XIX ((R.IX.D+(offset)M_RDMEM_OPCODE())&0xFFFF) #define M_XIY ((R.IY.D+(offset)M_RDMEM_OPCODE())&0xFFFF) #define M_RD_XHL M_RDMEM(R.HL.D) INLINE unsigned M_RD_XIX(void) { int i; i=M_XIX; return M_RDMEM(i); } INLINE unsigned M_RD_XIY(void) { int i; i=M_XIY; return M_RDMEM(i); } INLINE void M_WR_XIX(byte a) { int i; i=M_XIX; M_WRMEM(i,a); } INLINE void M_WR_XIY(byte a) { int i; i=M_XIY; M_WRMEM(i,a); } #ifdef X86_ASM #include "Z80CDx86.h" #else #include "Z80Codes.h" #endif static void adc_a_xhl(void) { byte i=M_RD_XHL; M_ADC(i); } static void adc_a_xix(void) { byte i=M_RD_XIX(); M_ADC(i); } static void adc_a_xiy(void) { byte i=M_RD_XIY(); M_ADC(i); } static void adc_a_a(void) { M_ADC(R.AF.B.h); } static void adc_a_b(void) { M_ADC(R.BC.B.h); } static void adc_a_c(void) { M_ADC(R.BC.B.l); } static void adc_a_d(void) { M_ADC(R.DE.B.h); } static void adc_a_e(void) { M_ADC(R.DE.B.l); } static void adc_a_h(void) { M_ADC(R.HL.B.h); } static void adc_a_l(void) { M_ADC(R.HL.B.l); } static void adc_a_ixl(void) { M_ADC(R.IX.B.l); } static void adc_a_ixh(void) { M_ADC(R.IX.B.h); } static void adc_a_iyl(void) { M_ADC(R.IY.B.l); } static void adc_a_iyh(void) { M_ADC(R.IY.B.h); } static void adc_a_byte(void) { byte i=M_RDMEM_OPCODE(); M_ADC(i); } static void adc_hl_bc(void) { M_ADCW(BC); } static void adc_hl_de(void) { M_ADCW(DE); } static void adc_hl_hl(void) { M_ADCW(HL); } static void adc_hl_sp(void) { M_ADCW(SP); } static void add_a_xhl(void) { byte i=M_RD_XHL; M_ADD(i); } static void add_a_xix(void) { byte i=M_RD_XIX(); M_ADD(i); } static void add_a_xiy(void) { byte i=M_RD_XIY(); M_ADD(i); } static void add_a_a(void) { M_ADD(R.AF.B.h); } static void add_a_b(void) { M_ADD(R.BC.B.h); } static void add_a_c(void) { M_ADD(R.BC.B.l); } static void add_a_d(void) { M_ADD(R.DE.B.h); } static void add_a_e(void) { M_ADD(R.DE.B.l); } static void add_a_h(void) { M_ADD(R.HL.B.h); } static void add_a_l(void) { M_ADD(R.HL.B.l); } static void add_a_ixl(void) { M_ADD(R.IX.B.l); } static void add_a_ixh(void) { M_ADD(R.IX.B.h); } static void add_a_iyl(void) { M_ADD(R.IY.B.l); } static void add_a_iyh(void) { M_ADD(R.IY.B.h); } static void add_a_byte(void) { byte i=M_RDMEM_OPCODE(); M_ADD(i); } static void add_hl_bc(void) { M_ADDW(HL,BC); } static void add_hl_de(void) { M_ADDW(HL,DE); } static void add_hl_hl(void) { M_ADDW(HL,HL); } static void add_hl_sp(void) { M_ADDW(HL,SP); } static void add_ix_bc(void) { M_ADDW(IX,BC); } static void add_ix_de(void) { M_ADDW(IX,DE); } static void add_ix_ix(void) { M_ADDW(IX,IX); } static void add_ix_sp(void) { M_ADDW(IX,SP); } static void add_iy_bc(void) { M_ADDW(IY,BC); } static void add_iy_de(void) { M_ADDW(IY,DE); } static void add_iy_iy(void) { M_ADDW(IY,IY); } static void add_iy_sp(void) { M_ADDW(IY,SP); } static void and_xhl(void) { byte i=M_RD_XHL; M_AND(i); } static void and_xix(void) { byte i=M_RD_XIX(); M_AND(i); } static void and_xiy(void) { byte i=M_RD_XIY(); M_AND(i); } static void and_a(void) { R.AF.B.l=ZSPTable[R.AF.B.h]|H_FLAG; } static void and_b(void) { M_AND(R.BC.B.h); } static void and_c(void) { M_AND(R.BC.B.l); } static void and_d(void) { M_AND(R.DE.B.h); } static void and_e(void) { M_AND(R.DE.B.l); } static void and_h(void) { M_AND(R.HL.B.h); } static void and_l(void) { M_AND(R.HL.B.l); } static void and_ixh(void) { M_AND(R.IX.B.h); } static void and_ixl(void) { M_AND(R.IX.B.l); } static void and_iyh(void) { M_AND(R.IY.B.h); } static void and_iyl(void) { M_AND(R.IY.B.l); } static void and_byte(void) { byte i=M_RDMEM_OPCODE(); M_AND(i); } static void bit_0_xhl(void) { byte i=M_RD_XHL; M_BIT(0,i); } static void bit_0_xix(void) { byte i=M_RD_XIX(); M_BIT(0,i); } static void bit_0_xiy(void) { byte i=M_RD_XIY(); M_BIT(0,i); } static void bit_0_a(void) { M_BIT(0,R.AF.B.h); } static void bit_0_b(void) { M_BIT(0,R.BC.B.h); } static void bit_0_c(void) { M_BIT(0,R.BC.B.l); } static void bit_0_d(void) { M_BIT(0,R.DE.B.h); } static void bit_0_e(void) { M_BIT(0,R.DE.B.l); } static void bit_0_h(void) { M_BIT(0,R.HL.B.h); } static void bit_0_l(void) { M_BIT(0,R.HL.B.l); } static void bit_1_xhl(void) { byte i=M_RD_XHL; M_BIT(1,i); } static void bit_1_xix(void) { byte i=M_RD_XIX(); M_BIT(1,i); } static void bit_1_xiy(void) { byte i=M_RD_XIY(); M_BIT(1,i); } static void bit_1_a(void) { M_BIT(1,R.AF.B.h); } static void bit_1_b(void) { M_BIT(1,R.BC.B.h); } static void bit_1_c(void) { M_BIT(1,R.BC.B.l); } static void bit_1_d(void) { M_BIT(1,R.DE.B.h); } static void bit_1_e(void) { M_BIT(1,R.DE.B.l); } static void bit_1_h(void) { M_BIT(1,R.HL.B.h); } static void bit_1_l(void) { M_BIT(1,R.HL.B.l); } static void bit_2_xhl(void) { byte i=M_RD_XHL; M_BIT(2,i); } static void bit_2_xix(void) { byte i=M_RD_XIX(); M_BIT(2,i); } static void bit_2_xiy(void) { byte i=M_RD_XIY(); M_BIT(2,i); } static void bit_2_a(void) { M_BIT(2,R.AF.B.h); } static void bit_2_b(void) { M_BIT(2,R.BC.B.h); } static void bit_2_c(void) { M_BIT(2,R.BC.B.l); } static void bit_2_d(void) { M_BIT(2,R.DE.B.h); } static void bit_2_e(void) { M_BIT(2,R.DE.B.l); } static void bit_2_h(void) { M_BIT(2,R.HL.B.h); } static void bit_2_l(void) { M_BIT(2,R.HL.B.l); } static void bit_3_xhl(void) { byte i=M_RD_XHL; M_BIT(3,i); } static void bit_3_xix(void) { byte i=M_RD_XIX(); M_BIT(3,i); } static void bit_3_xiy(void) { byte i=M_RD_XIY(); M_BIT(3,i); } static void bit_3_a(void) { M_BIT(3,R.AF.B.h); } static void bit_3_b(void) { M_BIT(3,R.BC.B.h); } static void bit_3_c(void) { M_BIT(3,R.BC.B.l); } static void bit_3_d(void) { M_BIT(3,R.DE.B.h); } static void bit_3_e(void) { M_BIT(3,R.DE.B.l); } static void bit_3_h(void) { M_BIT(3,R.HL.B.h); } static void bit_3_l(void) { M_BIT(3,R.HL.B.l); } static void bit_4_xhl(void) { byte i=M_RD_XHL; M_BIT(4,i); } static void bit_4_xix(void) { byte i=M_RD_XIX(); M_BIT(4,i); } static void bit_4_xiy(void) { byte i=M_RD_XIY(); M_BIT(4,i); } static void bit_4_a(void) { M_BIT(4,R.AF.B.h); } static void bit_4_b(void) { M_BIT(4,R.BC.B.h); } static void bit_4_c(void) { M_BIT(4,R.BC.B.l); } static void bit_4_d(void) { M_BIT(4,R.DE.B.h); } static void bit_4_e(void) { M_BIT(4,R.DE.B.l); } static void bit_4_h(void) { M_BIT(4,R.HL.B.h); } static void bit_4_l(void) { M_BIT(4,R.HL.B.l); } static void bit_5_xhl(void) { byte i=M_RD_XHL; M_BIT(5,i); } static void bit_5_xix(void) { byte i=M_RD_XIX(); M_BIT(5,i); } static void bit_5_xiy(void) { byte i=M_RD_XIY(); M_BIT(5,i); } static void bit_5_a(void) { M_BIT(5,R.AF.B.h); } static void bit_5_b(void) { M_BIT(5,R.BC.B.h); } static void bit_5_c(void) { M_BIT(5,R.BC.B.l); } static void bit_5_d(void) { M_BIT(5,R.DE.B.h); } static void bit_5_e(void) { M_BIT(5,R.DE.B.l); } static void bit_5_h(void) { M_BIT(5,R.HL.B.h); } static void bit_5_l(void) { M_BIT(5,R.HL.B.l); } static void bit_6_xhl(void) { byte i=M_RD_XHL; M_BIT(6,i); } static void bit_6_xix(void) { byte i=M_RD_XIX(); M_BIT(6,i); } static void bit_6_xiy(void) { byte i=M_RD_XIY(); M_BIT(6,i); } static void bit_6_a(void) { M_BIT(6,R.AF.B.h); } static void bit_6_b(void) { M_BIT(6,R.BC.B.h); } static void bit_6_c(void) { M_BIT(6,R.BC.B.l); } static void bit_6_d(void) { M_BIT(6,R.DE.B.h); } static void bit_6_e(void) { M_BIT(6,R.DE.B.l); } static void bit_6_h(void) { M_BIT(6,R.HL.B.h); } static void bit_6_l(void) { M_BIT(6,R.HL.B.l); } static void bit_7_xhl(void) { byte i=M_RD_XHL; M_BIT(7,i); } static void bit_7_xix(void) { byte i=M_RD_XIX(); M_BIT(7,i); } static void bit_7_xiy(void) { byte i=M_RD_XIY(); M_BIT(7,i); } static void bit_7_a(void) { M_BIT(7,R.AF.B.h); } static void bit_7_b(void) { M_BIT(7,R.BC.B.h); } static void bit_7_c(void) { M_BIT(7,R.BC.B.l); } static void bit_7_d(void) { M_BIT(7,R.DE.B.h); } static void bit_7_e(void) { M_BIT(7,R.DE.B.l); } static void bit_7_h(void) { M_BIT(7,R.HL.B.h); } static void bit_7_l(void) { M_BIT(7,R.HL.B.l); } static void call_c(void) { if (M_C) { M_CALL; } else { M_SKIP_CALL; } } static void call_m(void) { if (M_M) { M_CALL; } else { M_SKIP_CALL; } } static void call_nc(void) { if (M_NC) { M_CALL; } else { M_SKIP_CALL; } } static void call_nz(void) { if (M_NZ) { M_CALL; } else { M_SKIP_CALL; } } static void call_p(void) { if (M_P) { M_CALL; } else { M_SKIP_CALL; } } static void call_pe(void) { if (M_PE) { M_CALL; } else { M_SKIP_CALL; } } static void call_po(void) { if (M_PO) { M_CALL; } else { M_SKIP_CALL; } } static void call_z(void) { if (M_Z) { M_CALL; } else { M_SKIP_CALL; } } static void call(void) { M_CALL; } static void ccf(void) { R.AF.B.l=((R.AF.B.l&0xED)|((R.AF.B.l&1)<<4))^1; } static void cp_xhl(void) { byte i=M_RD_XHL; M_CP(i); } static void cp_xix(void) { byte i=M_RD_XIX(); M_CP(i); } static void cp_xiy(void) { byte i=M_RD_XIY(); M_CP(i); } static void cp_a(void) { M_CP(R.AF.B.h); } static void cp_b(void) { M_CP(R.BC.B.h); } static void cp_c(void) { M_CP(R.BC.B.l); } static void cp_d(void) { M_CP(R.DE.B.h); } static void cp_e(void) { M_CP(R.DE.B.l); } static void cp_h(void) { M_CP(R.HL.B.h); } static void cp_l(void) { M_CP(R.HL.B.l); } static void cp_ixh(void) { M_CP(R.IX.B.h); } static void cp_ixl(void) { M_CP(R.IX.B.l); } static void cp_iyh(void) { M_CP(R.IY.B.h); } static void cp_iyl(void) { M_CP(R.IY.B.l); } static void cp_byte(void) { byte i=M_RDMEM_OPCODE(); M_CP(i); } static void cpd(void) { byte i,j; i=M_RDMEM(R.HL.D); j=R.AF.B.h-i; --R.HL.W.l; --R.BC.W.l; R.AF.B.l=(R.AF.B.l&C_FLAG)|ZSTable[j]| ((R.AF.B.h^i^j)&H_FLAG)|(R.BC.D? V_FLAG:0)|N_FLAG; } static void cpdr(void) { cpd (); if (R.BC.D && !(R.AF.B.l&Z_FLAG)) { Z80_ICount += 5; R.PC.W.l-=2; } } static void cpi(void) { byte i,j; i=M_RDMEM(R.HL.D); j=R.AF.B.h-i; ++R.HL.W.l; --R.BC.W.l; R.AF.B.l=(R.AF.B.l&C_FLAG)|ZSTable[j]| ((R.AF.B.h^i^j)&H_FLAG)|(R.BC.D? V_FLAG:0)|N_FLAG; } static void cpir(void) { cpi (); if (R.BC.D && !(R.AF.B.l&Z_FLAG)) { Z80_ICount += 5; R.PC.W.l-=2; } } static void cpl(void) { R.AF.B.h^=0xFF; R.AF.B.l|=(H_FLAG|N_FLAG); } static void daa(void) { int i; i=R.AF.B.h; if (R.AF.B.l&C_FLAG) i|=256; if (R.AF.B.l&H_FLAG) i|=512; if (R.AF.B.l&N_FLAG) i|=1024; R.AF.W.l=DAATable[i]; }; static void dec_xhl(void) { byte i; i=M_RDMEM(R.HL.D); M_DEC(i); M_WRMEM(R.HL.D,i); } static void dec_xix(void) { byte i; int j; j=M_XIX; i=M_RDMEM(j); M_DEC(i); M_WRMEM(j,i); } static void dec_xiy(void) { byte i; int j; j=M_XIY; i=M_RDMEM(j); M_DEC(i); M_WRMEM(j,i); } static void dec_a(void) { M_DEC(R.AF.B.h); } static void dec_b(void) { M_DEC(R.BC.B.h); } static void dec_c(void) { M_DEC(R.BC.B.l); } static void dec_d(void) { M_DEC(R.DE.B.h); } static void dec_e(void) { M_DEC(R.DE.B.l); } static void dec_h(void) { M_DEC(R.HL.B.h); } static void dec_l(void) { M_DEC(R.HL.B.l); } static void dec_ixh(void) { M_DEC(R.IX.B.h); } static void dec_ixl(void) { M_DEC(R.IX.B.l); } static void dec_iyh(void) { M_DEC(R.IY.B.h); } static void dec_iyl(void) { M_DEC(R.IY.B.l); } static void dec_bc(void) { --R.BC.W.l; } static void dec_de(void) { --R.DE.W.l; } static void dec_hl(void) { --R.HL.W.l; } static void dec_ix(void) { --R.IX.W.l; } static void dec_iy(void) { --R.IY.W.l; } static void dec_sp(void) { --R.SP.W.l; } static void di(void) { R.IFF1=R.IFF2=0; } static void djnz(void) { if (--R.BC.B.h) { M_JR; } else { M_SKIP_JR; } } static void ex_xsp_hl(void) { int i; i=M_RDMEM_WORD(R.SP.D); M_WRMEM_WORD(R.SP.D,R.HL.D); R.HL.D=i; } static void ex_xsp_ix(void) { int i; i=M_RDMEM_WORD(R.SP.D); M_WRMEM_WORD(R.SP.D,R.IX.D); R.IX.D=i; } static void ex_xsp_iy(void) { int i; i=M_RDMEM_WORD(R.SP.D); M_WRMEM_WORD(R.SP.D,R.IY.D); R.IY.D=i; } static void ex_af_af(void) { int i; i=R.AF.D; R.AF.D=R.AF2.D; R.AF2.D=i; } static void ex_de_hl(void) { int i; i=R.DE.D; R.DE.D=R.HL.D; R.HL.D=i; } static void exx(void) { int i; i=R.BC.D; R.BC.D=R.BC2.D; R.BC2.D=i; i=R.DE.D; R.DE.D=R.DE2.D; R.DE2.D=i; i=R.HL.D; R.HL.D=R.HL2.D; R.HL2.D=i; } static void halt(void) { --R.PC.W.l; R.HALT=1; //if (Z80_ICount>0) Z80_ICount=0; // [AppleWin] Commented out } static void im_0(void) { R.IM=0; } static void im_1(void) { R.IM=1; } static void im_2(void) { R.IM=2; } static void in_a_c(void) { M_IN(R.AF.B.h); } static void in_b_c(void) { M_IN(R.BC.B.h); } static void in_c_c(void) { M_IN(R.BC.B.l); } static void in_d_c(void) { M_IN(R.DE.B.h); } static void in_e_c(void) { M_IN(R.DE.B.l); } static void in_h_c(void) { M_IN(R.HL.B.h); } static void in_l_c(void) { M_IN(R.HL.B.l); } static void in_0_c(void) { byte i; M_IN(i); } static void in_a_byte(void) { byte i=M_RDMEM_OPCODE(); R.AF.B.h=DoIn(i,R.AF.B.h); } static void inc_xhl(void) { byte i; i=M_RDMEM(R.HL.D); M_INC(i); M_WRMEM(R.HL.D,i); } static void inc_xix(void) { byte i; int j; j=M_XIX; i=M_RDMEM(j); M_INC(i); M_WRMEM(j,i); } static void inc_xiy(void) { byte i; int j; j=M_XIY; i=M_RDMEM(j); M_INC(i); M_WRMEM(j,i); } static void inc_a(void) { M_INC(R.AF.B.h); } static void inc_b(void) { M_INC(R.BC.B.h); } static void inc_c(void) { M_INC(R.BC.B.l); } static void inc_d(void) { M_INC(R.DE.B.h); } static void inc_e(void) { M_INC(R.DE.B.l); } static void inc_h(void) { M_INC(R.HL.B.h); } static void inc_l(void) { M_INC(R.HL.B.l); } static void inc_ixh(void) { M_INC(R.IX.B.h); } static void inc_ixl(void) { M_INC(R.IX.B.l); } static void inc_iyh(void) { M_INC(R.IY.B.h); } static void inc_iyl(void) { M_INC(R.IY.B.l); } static void inc_bc(void) { ++R.BC.W.l; } static void inc_de(void) { ++R.DE.W.l; } static void inc_hl(void) { ++R.HL.W.l; } static void inc_ix(void) { ++R.IX.W.l; } static void inc_iy(void) { ++R.IY.W.l; } static void inc_sp(void) { ++R.SP.W.l; } static void ind(void) { --R.BC.B.h; M_WRMEM(R.HL.D,DoIn(R.BC.B.l,R.BC.B.h)); --R.HL.W.l; R.AF.B.l=(R.BC.B.h)? N_FLAG:(N_FLAG|Z_FLAG); } static void indr(void) { ind (); if (R.BC.B.h) { Z80_ICount += 5; R.PC.W.l-=2; } } static void ini(void) { --R.BC.B.h; M_WRMEM(R.HL.D,DoIn(R.BC.B.l,R.BC.B.h)); ++R.HL.W.l; R.AF.B.l=(R.BC.B.h)? 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N_FLAG:(Z_FLAG|N_FLAG); } static void otir(void) { outi (); if (R.BC.B.h) { Z80_ICount+=5; R.PC.W.l-=2; } } static void out_c_a(void) { DoOut(R.BC.B.l,R.BC.B.h,R.AF.B.h); } static void out_c_b(void) { DoOut(R.BC.B.l,R.BC.B.h,R.BC.B.h); } static void out_c_c(void) { DoOut(R.BC.B.l,R.BC.B.h,R.BC.B.l); } static void out_c_d(void) { DoOut(R.BC.B.l,R.BC.B.h,R.DE.B.h); } static void out_c_e(void) { DoOut(R.BC.B.l,R.BC.B.h,R.DE.B.l); } static void out_c_h(void) { DoOut(R.BC.B.l,R.BC.B.h,R.HL.B.h); } static void out_c_l(void) { DoOut(R.BC.B.l,R.BC.B.h,R.HL.B.l); } static void out_c_0(void) { DoOut(R.BC.B.l,R.BC.B.h,0); } static void out_byte_a(void) { byte i=M_RDMEM_OPCODE(); DoOut(i,R.AF.B.h,R.AF.B.h); } static void pop_af(void) { M_POP(AF); } static void pop_bc(void) { M_POP(BC); } static void pop_de(void) { M_POP(DE); } static void pop_hl(void) { M_POP(HL); } static void pop_ix(void) { M_POP(IX); } static void pop_iy(void) { M_POP(IY); } static void push_af(void) { M_PUSH(AF); } static void push_bc(void) { M_PUSH(BC); 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static opcode_fn opcode_fd_cb[256]= { no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,rlc_xiy ,no_op_xx , no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,rrc_xiy ,no_op_xx , no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,rl_xiy ,no_op_xx , no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,rr_xiy ,no_op_xx , no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,sla_xiy ,no_op_xx , no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,sra_xiy ,no_op_xx , no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,sll_xiy ,no_op_xx , no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,srl_xiy ,no_op_xx , bit_0_xiy,bit_0_xiy,bit_0_xiy,bit_0_xiy,bit_0_xiy,bit_0_xiy,bit_0_xiy,bit_0_xiy, bit_1_xiy,bit_1_xiy,bit_1_xiy,bit_1_xiy,bit_1_xiy,bit_1_xiy,bit_1_xiy,bit_1_xiy, bit_2_xiy,bit_2_xiy,bit_2_xiy,bit_2_xiy,bit_2_xiy,bit_2_xiy,bit_2_xiy,bit_2_xiy, bit_3_xiy,bit_3_xiy,bit_3_xiy,bit_3_xiy,bit_3_xiy,bit_3_xiy,bit_3_xiy,bit_3_xiy, bit_4_xiy,bit_4_xiy,bit_4_xiy,bit_4_xiy,bit_4_xiy,bit_4_xiy,bit_4_xiy,bit_4_xiy, bit_5_xiy,bit_5_xiy,bit_5_xiy,bit_5_xiy,bit_5_xiy,bit_5_xiy,bit_5_xiy,bit_5_xiy, bit_6_xiy,bit_6_xiy,bit_6_xiy,bit_6_xiy,bit_6_xiy,bit_6_xiy,bit_6_xiy,bit_6_xiy, bit_7_xiy,bit_7_xiy,bit_7_xiy,bit_7_xiy,bit_7_xiy,bit_7_xiy,bit_7_xiy,bit_7_xiy, no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,res_0_xiy,no_op_xx , no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,res_1_xiy,no_op_xx , no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,res_2_xiy,no_op_xx , no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,res_3_xiy,no_op_xx , no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,res_4_xiy,no_op_xx , no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,res_5_xiy,no_op_xx , no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,res_6_xiy,no_op_xx , no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,res_7_xiy,no_op_xx , no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,set_0_xiy,no_op_xx , no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,set_1_xiy,no_op_xx , no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,set_2_xiy,no_op_xx , no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,set_3_xiy,no_op_xx , no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,set_4_xiy,no_op_xx , no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,set_5_xiy,no_op_xx , no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,set_6_xiy,no_op_xx , no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,no_op_xx ,set_7_xiy,no_op_xx }; static void dd_cb(void) { unsigned opcode; opcode=M_RDOP_ARG((R.PC.D+1)&0xFFFF); Z80_ICount += cycles_xx_cb[opcode]; (*(opcode_dd_cb[opcode]))(); ++R.PC.W.l; }; static void fd_cb(void) { unsigned opcode; opcode=M_RDOP_ARG((R.PC.D+1)&0xFFFF); Z80_ICount+=cycles_xx_cb[opcode]; (*(opcode_fd_cb[opcode]))(); ++R.PC.W.l; }; static opcode_fn opcode_cb[256]= { rlc_b ,rlc_c ,rlc_d ,rlc_e ,rlc_h ,rlc_l ,rlc_xhl ,rlc_a , rrc_b ,rrc_c ,rrc_d ,rrc_e ,rrc_h ,rrc_l ,rrc_xhl ,rrc_a , rl_b ,rl_c ,rl_d ,rl_e ,rl_h ,rl_l ,rl_xhl ,rl_a , rr_b ,rr_c ,rr_d ,rr_e ,rr_h ,rr_l ,rr_xhl ,rr_a , sla_b ,sla_c ,sla_d ,sla_e ,sla_h ,sla_l ,sla_xhl ,sla_a , sra_b ,sra_c ,sra_d ,sra_e ,sra_h ,sra_l ,sra_xhl ,sra_a , sll_b ,sll_c ,sll_d ,sll_e ,sll_h ,sll_l ,sll_xhl ,sll_a , srl_b ,srl_c ,srl_d ,srl_e ,srl_h ,srl_l ,srl_xhl ,srl_a , bit_0_b,bit_0_c,bit_0_d,bit_0_e,bit_0_h,bit_0_l,bit_0_xhl,bit_0_a, bit_1_b,bit_1_c,bit_1_d,bit_1_e,bit_1_h,bit_1_l,bit_1_xhl,bit_1_a, bit_2_b,bit_2_c,bit_2_d,bit_2_e,bit_2_h,bit_2_l,bit_2_xhl,bit_2_a, bit_3_b,bit_3_c,bit_3_d,bit_3_e,bit_3_h,bit_3_l,bit_3_xhl,bit_3_a, bit_4_b,bit_4_c,bit_4_d,bit_4_e,bit_4_h,bit_4_l,bit_4_xhl,bit_4_a, bit_5_b,bit_5_c,bit_5_d,bit_5_e,bit_5_h,bit_5_l,bit_5_xhl,bit_5_a, bit_6_b,bit_6_c,bit_6_d,bit_6_e,bit_6_h,bit_6_l,bit_6_xhl,bit_6_a, bit_7_b,bit_7_c,bit_7_d,bit_7_e,bit_7_h,bit_7_l,bit_7_xhl,bit_7_a, res_0_b,res_0_c,res_0_d,res_0_e,res_0_h,res_0_l,res_0_xhl,res_0_a, res_1_b,res_1_c,res_1_d,res_1_e,res_1_h,res_1_l,res_1_xhl,res_1_a, res_2_b,res_2_c,res_2_d,res_2_e,res_2_h,res_2_l,res_2_xhl,res_2_a, res_3_b,res_3_c,res_3_d,res_3_e,res_3_h,res_3_l,res_3_xhl,res_3_a, res_4_b,res_4_c,res_4_d,res_4_e,res_4_h,res_4_l,res_4_xhl,res_4_a, res_5_b,res_5_c,res_5_d,res_5_e,res_5_h,res_5_l,res_5_xhl,res_5_a, res_6_b,res_6_c,res_6_d,res_6_e,res_6_h,res_6_l,res_6_xhl,res_6_a, res_7_b,res_7_c,res_7_d,res_7_e,res_7_h,res_7_l,res_7_xhl,res_7_a, set_0_b,set_0_c,set_0_d,set_0_e,set_0_h,set_0_l,set_0_xhl,set_0_a, set_1_b,set_1_c,set_1_d,set_1_e,set_1_h,set_1_l,set_1_xhl,set_1_a, set_2_b,set_2_c,set_2_d,set_2_e,set_2_h,set_2_l,set_2_xhl,set_2_a, set_3_b,set_3_c,set_3_d,set_3_e,set_3_h,set_3_l,set_3_xhl,set_3_a, set_4_b,set_4_c,set_4_d,set_4_e,set_4_h,set_4_l,set_4_xhl,set_4_a, set_5_b,set_5_c,set_5_d,set_5_e,set_5_h,set_5_l,set_5_xhl,set_5_a, set_6_b,set_6_c,set_6_d,set_6_e,set_6_h,set_6_l,set_6_xhl,set_6_a, set_7_b,set_7_c,set_7_d,set_7_e,set_7_h,set_7_l,set_7_xhl,set_7_a }; static opcode_fn opcode_dd[256]= { no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op , no_op ,add_ix_bc ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op , no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op , no_op ,add_ix_de ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op , no_op ,ld_ix_word,ld_xword_ix,inc_ix ,inc_ixh ,dec_ixh ,ld_ixh_byte,no_op , no_op ,add_ix_ix ,ld_ix_xword,dec_ix ,inc_ixl ,dec_ixl ,ld_ixl_byte,no_op , no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,inc_xix ,dec_xix ,ld_xix_byte,no_op , no_op ,add_ix_sp ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op , no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,ld_b_ixh ,ld_b_ixl ,ld_b_xix ,no_op , no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,ld_c_ixh ,ld_c_ixl ,ld_c_xix ,no_op , no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,ld_d_ixh ,ld_d_ixl ,ld_d_xix ,no_op , no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,ld_e_ixh ,ld_e_ixl ,ld_e_xix ,no_op , ld_ixh_b,ld_ixh_c ,ld_ixh_d ,ld_ixh_e ,ld_ixh_ixh ,ld_ixh_ixl ,ld_h_xix ,ld_ixh_a, ld_ixl_b,ld_ixl_c ,ld_ixl_d ,ld_ixl_e ,ld_ixl_ixh ,ld_ixl_ixl ,ld_l_xix ,ld_ixl_a, ld_xix_b,ld_xix_c ,ld_xix_d ,ld_xix_e ,ld_xix_h ,ld_xix_l ,no_op ,ld_xix_a, no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,ld_a_ixh ,ld_a_ixl ,ld_a_xix ,no_op , no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,add_a_ixh ,add_a_ixl ,add_a_xix ,no_op , no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,adc_a_ixh ,adc_a_ixl ,adc_a_xix ,no_op , no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,sub_ixh ,sub_ixl ,sub_xix ,no_op , no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,sbc_a_ixh ,sbc_a_ixl ,sbc_a_xix ,no_op , no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,and_ixh ,and_ixl ,and_xix ,no_op , no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,xor_ixh ,xor_ixl ,xor_xix ,no_op , no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,or_ixh ,or_ixl ,or_xix ,no_op , no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,cp_ixh ,cp_ixl ,cp_xix ,no_op , no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op , no_op ,no_op ,no_op ,dd_cb ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op , no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op , no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op , no_op ,pop_ix ,no_op ,ex_xsp_ix,no_op ,push_ix ,no_op ,no_op , no_op ,jp_ix ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op , no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op , no_op ,ld_sp_ix ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op }; static opcode_fn opcode_ed[256]= { nop ,nop ,nop ,nop ,nop,nop ,nop ,nop , nop ,nop ,nop ,nop ,nop,nop ,nop ,nop , nop ,nop ,nop ,nop ,nop,nop ,nop ,nop , nop ,nop ,nop ,nop ,nop,nop ,nop ,nop , nop ,nop ,nop ,nop ,nop,nop ,nop ,nop , nop ,nop ,nop ,nop ,nop,nop ,nop ,nop , nop ,nop ,nop ,nop ,nop,nop ,nop ,nop , nop ,nop ,nop ,nop ,nop,nop ,nop ,nop , in_b_c,out_c_b,sbc_hl_bc,ld_xword_bc,neg,retn,im_0 ,ld_i_a, in_c_c,out_c_c,adc_hl_bc,ld_bc_xword,neg,reti,im_0 ,ld_r_a, in_d_c,out_c_d,sbc_hl_de,ld_xword_de,neg,retn,im_1 ,ld_a_i, in_e_c,out_c_e,adc_hl_de,ld_de_xword,neg,reti,im_2 ,ld_a_r, in_h_c,out_c_h,sbc_hl_hl,ld_xword_hl,neg,retn,im_0 ,rrd , in_l_c,out_c_l,adc_hl_hl,ld_hl_xword,neg,reti,im_0 ,rld , in_0_c,out_c_0,sbc_hl_sp,ld_xword_sp,neg,retn,im_1 ,nop , in_a_c,out_c_a,adc_hl_sp,ld_sp_xword,neg,reti,im_2 ,nop , nop ,nop ,nop ,nop ,nop,nop ,nop ,nop , nop ,nop ,nop ,nop ,nop,nop ,nop ,nop , nop ,nop ,nop ,nop ,nop,nop ,nop ,nop , nop ,nop ,nop ,nop ,nop,nop ,nop ,nop , ldi ,cpi ,ini ,outi ,nop,nop ,nop ,nop , ldd ,cpd ,ind ,outd ,nop,nop ,nop ,nop , ldir ,cpir ,inir ,otir ,nop,nop ,nop ,nop , lddr ,cpdr ,indr ,otdr ,nop,nop ,nop ,nop , nop ,nop ,nop ,nop ,nop,nop ,nop ,nop , nop ,nop ,nop ,nop ,nop,nop ,nop ,nop , nop ,nop ,nop ,nop ,nop,nop ,nop ,nop , nop ,nop ,nop ,nop ,nop,nop ,nop ,nop , nop ,nop ,nop ,nop ,nop,nop ,nop ,nop , nop ,nop ,nop ,nop ,nop,nop ,nop ,nop , nop ,nop ,nop ,nop ,nop,nop ,nop ,nop , nop ,nop ,nop ,nop ,nop,nop ,patch,nop }; static opcode_fn opcode_fd[256]= { no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op , no_op ,add_iy_bc ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op , no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op , no_op ,add_iy_de ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op , no_op ,ld_iy_word,ld_xword_iy,inc_iy ,inc_iyh ,dec_iyh ,ld_iyh_byte,no_op , no_op ,add_iy_iy ,ld_iy_xword,dec_iy ,inc_iyl ,dec_iyl ,ld_iyl_byte,no_op , no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,inc_xiy ,dec_xiy ,ld_xiy_byte,no_op , no_op ,add_iy_sp ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op , no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,ld_b_iyh ,ld_b_iyl ,ld_b_xiy ,no_op , no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,ld_c_iyh ,ld_c_iyl ,ld_c_xiy ,no_op , no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,ld_d_iyh ,ld_d_iyl ,ld_d_xiy ,no_op , no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,ld_e_iyh ,ld_e_iyl ,ld_e_xiy ,no_op , ld_iyh_b,ld_iyh_c ,ld_iyh_d ,ld_iyh_e ,ld_iyh_iyh ,ld_iyh_iyl ,ld_h_xiy ,ld_iyh_a, ld_iyl_b,ld_iyl_c ,ld_iyl_d ,ld_iyl_e ,ld_iyl_iyh ,ld_iyl_iyl ,ld_l_xiy ,ld_iyl_a, ld_xiy_b,ld_xiy_c ,ld_xiy_d ,ld_xiy_e ,ld_xiy_h ,ld_xiy_l ,no_op ,ld_xiy_a, no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,ld_a_iyh ,ld_a_iyl ,ld_a_xiy ,no_op , no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,add_a_iyh ,add_a_iyl ,add_a_xiy ,no_op , no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,adc_a_iyh ,adc_a_iyl ,adc_a_xiy ,no_op , no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,sub_iyh ,sub_iyl ,sub_xiy ,no_op , no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,sbc_a_iyh ,sbc_a_iyl ,sbc_a_xiy ,no_op , no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,and_iyh ,and_iyl ,and_xiy ,no_op , no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,xor_iyh ,xor_iyl ,xor_xiy ,no_op , no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,or_iyh ,or_iyl ,or_xiy ,no_op , no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,cp_iyh ,cp_iyl ,cp_xiy ,no_op , no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op , no_op ,no_op ,no_op ,fd_cb ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op , no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op , no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op , no_op ,pop_iy ,no_op ,ex_xsp_iy,no_op ,push_iy ,no_op ,no_op , no_op ,jp_iy ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op , no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op , no_op ,ld_sp_iy ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op ,no_op }; static void cb(void) { unsigned opcode; ++R.R; opcode=M_RDOP(R.PC.D); R.PC.W.l++; Z80_ICount+=cycles_cb[opcode]; (*(opcode_cb[opcode]))(); } static void dd(void) { unsigned opcode; ++R.R; opcode=M_RDOP(R.PC.D); R.PC.W.l++; Z80_ICount+=cycles_xx[opcode]; (*(opcode_dd[opcode]))(); } static void ed(void) { unsigned opcode; ++R.R; opcode=M_RDOP(R.PC.D); R.PC.W.l++; Z80_ICount+=cycles_ed[opcode]; (*(opcode_ed[opcode]))(); } static void fd (void) { unsigned opcode; ++R.R; opcode=M_RDOP(R.PC.D); R.PC.W.l++; Z80_ICount+=cycles_xx[opcode]; (*(opcode_fd[opcode]))(); } static opcode_fn opcode_main[256]= { nop ,ld_bc_word,ld_xbc_a ,inc_bc ,inc_b ,dec_b ,ld_b_byte ,rlca , ex_af_af,add_hl_bc ,ld_a_xbc ,dec_bc ,inc_c ,dec_c ,ld_c_byte ,rrca , djnz ,ld_de_word,ld_xde_a ,inc_de ,inc_d ,dec_d ,ld_d_byte ,rla , jr ,add_hl_de ,ld_a_xde ,dec_de ,inc_e ,dec_e ,ld_e_byte ,rra , jr_nz ,ld_hl_word,ld_xword_hl,inc_hl ,inc_h ,dec_h ,ld_h_byte ,daa , jr_z ,add_hl_hl ,ld_hl_xword,dec_hl ,inc_l ,dec_l ,ld_l_byte ,cpl , jr_nc ,ld_sp_word,ld_xbyte_a ,inc_sp ,inc_xhl ,dec_xhl ,ld_xhl_byte,scf , jr_c ,add_hl_sp ,ld_a_xbyte ,dec_sp ,inc_a ,dec_a ,ld_a_byte ,ccf , ld_b_b ,ld_b_c ,ld_b_d ,ld_b_e ,ld_b_h ,ld_b_l ,ld_b_xhl ,ld_b_a , ld_c_b ,ld_c_c ,ld_c_d ,ld_c_e ,ld_c_h ,ld_c_l ,ld_c_xhl ,ld_c_a , ld_d_b ,ld_d_c ,ld_d_d ,ld_d_e ,ld_d_h ,ld_d_l ,ld_d_xhl ,ld_d_a , ld_e_b ,ld_e_c ,ld_e_d ,ld_e_e ,ld_e_h ,ld_e_l ,ld_e_xhl ,ld_e_a , ld_h_b ,ld_h_c ,ld_h_d ,ld_h_e ,ld_h_h ,ld_h_l ,ld_h_xhl ,ld_h_a , ld_l_b ,ld_l_c ,ld_l_d ,ld_l_e ,ld_l_h ,ld_l_l ,ld_l_xhl ,ld_l_a , ld_xhl_b,ld_xhl_c ,ld_xhl_d ,ld_xhl_e ,ld_xhl_h,ld_xhl_l,halt ,ld_xhl_a, ld_a_b ,ld_a_c ,ld_a_d ,ld_a_e ,ld_a_h ,ld_a_l ,ld_a_xhl ,ld_a_a , add_a_b ,add_a_c ,add_a_d ,add_a_e ,add_a_h ,add_a_l ,add_a_xhl ,add_a_a , adc_a_b ,adc_a_c ,adc_a_d ,adc_a_e ,adc_a_h ,adc_a_l ,adc_a_xhl ,adc_a_a , sub_b ,sub_c ,sub_d ,sub_e ,sub_h ,sub_l ,sub_xhl ,sub_a , sbc_a_b ,sbc_a_c ,sbc_a_d ,sbc_a_e ,sbc_a_h ,sbc_a_l ,sbc_a_xhl ,sbc_a_a , and_b ,and_c ,and_d ,and_e ,and_h ,and_l ,and_xhl ,and_a , xor_b ,xor_c ,xor_d ,xor_e ,xor_h ,xor_l ,xor_xhl ,xor_a , or_b ,or_c ,or_d ,or_e ,or_h ,or_l ,or_xhl ,or_a , cp_b ,cp_c ,cp_d ,cp_e ,cp_h ,cp_l ,cp_xhl ,cp_a , ret_nz ,pop_bc ,jp_nz ,jp ,call_nz ,push_bc ,add_a_byte ,rst_00 , ret_z ,ret ,jp_z ,cb ,call_z ,call ,adc_a_byte ,rst_08 , ret_nc ,pop_de ,jp_nc ,out_byte_a,call_nc ,push_de ,sub_byte ,rst_10 , ret_c ,exx ,jp_c ,in_a_byte ,call_c ,dd ,sbc_a_byte ,rst_18 , ret_po ,pop_hl ,jp_po ,ex_xsp_hl ,call_po ,push_hl ,and_byte ,rst_20 , ret_pe ,jp_hl ,jp_pe ,ex_de_hl ,call_pe ,ed ,xor_byte ,rst_28 , ret_p ,pop_af ,jp_p ,di ,call_p ,push_af ,or_byte ,rst_30 , ret_m ,ld_sp_hl ,jp_m ,ei ,call_m ,fd ,cp_byte ,rst_38 }; static void ei(void) { unsigned opcode; /* If interrupts were disabled, execute one more instruction and check the */ /* IRQ line. If not, simply set interrupt flip-flop 2 */ if (!R.IFF1) { #ifdef DEBUG if (R.PC.D==Z80_Trap) Z80_Trace=1; if (Z80_Trace) Z80_Debug(&R); #endif R.IFF1=R.IFF2=1; ++R.R; opcode=M_RDOP(R.PC.D); R.PC.W.l++; Z80_ICount+=cycles_main[opcode]; (*(opcode_main[opcode]))(); Interrupt(Z80_IRQ); } else R.IFF2=1; } /****************************************************************************/ /* Reset registers to their initial values */ /****************************************************************************/ void Z80_Reset (void) { memset (&R,0,sizeof(Z80_Regs)); R.SP.D=0x0000; // [AppleWin] Modified from 0xF000 to 0x0000 R.R=rand(); Z80_ICount = 0; // [AppleWin] Modified from Z80_IPeriod to 0 } /****************************************************************************/ /* Initialise the various lookup tables used by the emulation code */ /****************************************************************************/ void InitTables (void) { static int InitTables_virgin=1; byte zs; int i,p; if (!InitTables_virgin) return; InitTables_virgin=0; for (i=0;i<256;++i) { zs=0; if (i==0) zs|=Z_FLAG; if (i&0x80) zs|=S_FLAG; p=0; if (i&1) ++p; if (i&2) ++p; if (i&4) ++p; if (i&8) ++p; if (i&16) ++p; if (i&32) ++p; if (i&64) ++p; if (i&128) ++p; PTable[i]=(p&1)? 0:V_FLAG; ZSTable[i]=zs; ZSPTable[i]=zs|PTable[i]; } for (i=0;i<256;++i) { ZSTable[i+256]=ZSTable[i]|C_FLAG; ZSPTable[i+256]=ZSPTable[i]|C_FLAG; PTable[i+256]=PTable[i]|C_FLAG; } } /****************************************************************************/ /* Issue an interrupt if necessary */ /****************************************************************************/ static void Interrupt (int j) { if (j==Z80_IGNORE_INT) return; if (j==Z80_NMI_INT || R.IFF1) { /* Clear interrupt flip-flop 1 */ R.IFF1=0; /* Check if processor was halted */ if (R.HALT) { ++R.PC.W.l; R.HALT=0; } if (j==Z80_NMI_INT) { M_PUSH (PC); R.PC.D=0x0066; } else { /* Interrupt mode 2. Call [R.I:databyte] */ if (R.IM==2) { M_PUSH (PC); R.PC.D=M_RDMEM_WORD((j&255)|(R.I<<8)); } else /* Interrupt mode 1. RST 38h */ if (R.IM==1) { Z80_ICount+=cycles_main[0xFF]; (*(opcode_main[0xFF]))(); } else /* Interrupt mode 0. We check for CALL and JP instructions, if neither */ /* of these were found we assume a 1 byte opcode was placed on the */ /* databus */ { switch (j&0xFF0000) { case 0xCD: M_PUSH(PC); case 0xC3: R.PC.D=j&0xFFFF; break; default: j&=255; Z80_ICount+=cycles_main[j]; (*(opcode_main[j]))(); break; } } } } } /****************************************************************************/ /* Set all registers to given values */ /****************************************************************************/ void Z80_SetRegs (Z80_Regs *Regs) { R=*Regs; } /****************************************************************************/ /* Get all registers in given buffer */ /****************************************************************************/ void Z80_GetRegs (Z80_Regs *Regs) { *Regs=R; } /****************************************************************************/ /* Return program counter */ /****************************************************************************/ unsigned Z80_GetPC (void) { return R.PC.D; } #if 0 // [AppleWin] Not used /****************************************************************************/ /* Execute IPeriod T-States. Return 0 if emulation should be stopped */ /****************************************************************************/ int Z80_Execute (void) { unsigned opcode; Z80_Running=1; InitTables (); do { #ifdef TRACE pc_trace[pc_count]=R.PC.D; pc_count=(pc_count+1)&255; #endif #ifdef DEBUG if (R.PC.D==Z80_Trap) Z80_Trace=1; if (Z80_Trace) Z80_Debug(&R); if (!Z80_Running) break; #endif ++R.R; opcode=M_RDOP(R.PC.D); R.PC.W.l++; Z80_ICount-=cycles_main[opcode]; (*(opcode_main[opcode]))(); } while (Z80_ICount>0); Z80_ICount+=Z80_IPeriod; Interrupt (Z80_Interrupt()); return Z80_Running; } /****************************************************************************/ /* Interpret Z80 code */ /****************************************************************************/ word Z80 (void) { while (Z80_Execute()); return(R.PC.W.l); } #endif /****************************************************************************/ /* Dump register contents and (optionally) a PC trace to stdout */ /****************************************************************************/ void Z80_RegisterDump (void) { int i; printf ( "AF:%04X HL:%04X DE:%04X BC:%04X PC:%04X SP:%04X IX:%04X IY:%04X\n", R.AF.W.l,R.HL.W.l,R.DE.W.l,R.BC.W.l,R.PC.W.l,R.SP.W.l,R.IX.W.l,R.IY.W.l ); printf ("STACK: "); for (i=0;i<10;++i) printf ("%04X ",M_RDMEM_WORD((R.SP.D+i*2)&0xFFFF)); puts (""); #ifdef TRACE puts ("PC TRACE:"); for (i=1;i<=256;++i) printf ("%04X\n",pc_trace[(pc_count-i)&255]); #endif } /****************************************************************************/ /* Set number of memory refresh wait states (i.e. extra cycles inserted */ /* when the refresh register is being incremented) */ /****************************************************************************/ void Z80_SetWaitStates (int n) { int i; for (i=0;i<256;++i) { cycles_main[i]+=n; cycles_cb[i]+=n; cycles_ed[i]+=n; cycles_xx[i]+=n; } } // AppleWin additions: //=========================================================================== // NB. Z80_ICount can legitimately go -ve! static const double uZ80ClockMultiplier = CLK_Z80 / CLK_6502; inline static ULONG ConvertZ80TStatesTo6502Cycles(UINT uTStates) { return (uTStates < 0) ? 0 : (ULONG) ((double)uTStates / uZ80ClockMultiplier); } DWORD InternalZ80Execute (ULONG totalcycles, ULONG uExecutedCycles) { // Nb. If uExecutedCycles == 0 (single-step) then just execute a single opcode totalcycles = (ULONG) ((double)totalcycles * uZ80ClockMultiplier); uExecutedCycles = (ULONG) ((double)uExecutedCycles * uZ80ClockMultiplier); int cycles = uExecutedCycles; // Must be signed int, as cycles can go -ve do { #ifdef CPUDEBUG // ...xxx...xxx if (g_nCumulativeCycles > 0) fprintf(arquivocpu, "%4X\n", regs.pc); fflush(arquivocpu); #endif // Z80 #ifdef TRACE pc_trace[pc_count]=R.PC.D; pc_count=(pc_count+1)&255; #endif #ifdef DEBUG if (R.PC.D==Z80_Trap) Z80_Trace=1; if (Z80_Trace) Z80_Debug(&R); #endif ++R.R; unsigned int opcode = M_RDOP(R.PC.D); R.PC.W.l++; Z80_ICount = cycles; Z80_ICount += cycles_main[opcode]; (*(opcode_main[opcode]))(); cycles = Z80_ICount; if (g_ActiveCPU != CPU_Z80) break; } while (cycles < (int)totalcycles); Interrupt (Z80_Interrupt()); return ConvertZ80TStatesTo6502Cycles(cycles - uExecutedCycles); } // // ----- ALL GLOBALLY ACCESSIBLE FUNCTIONS ARE BELOW THIS LINE ----- // // Implementação da CPU Z80: /****************************************************************************/ /* Input a byte from given I/O port */ /****************************************************************************/ byte Z80_In (byte Port) { return 0; } /****************************************************************************/ /* Output a byte to given I/O port */ /****************************************************************************/ void Z80_Out (byte Port,byte Value) { } /****************************************************************************/ /* Read a byte from given memory location */ /****************************************************************************/ unsigned Z80_RDMEM(DWORD Addr) { WORD addr; switch (Addr / 0x1000) { case 0x0: case 0x1: case 0x2: case 0x3: case 0x4: case 0x5: case 0x6: case 0x7: case 0x8: case 0x9: case 0xA: addr = (WORD)Addr + 0x1000; return CpuRead( addr, ConvertZ80TStatesTo6502Cycles(Z80_ICount) ); break; case 0xB: case 0xC: case 0xD: addr = (WORD)Addr + 0x2000; return CpuRead( addr, ConvertZ80TStatesTo6502Cycles(Z80_ICount) ); break; case 0xE: addr = (WORD)Addr - 0x2000; if ((addr & 0xF000) == 0xC000) { return IORead[(addr>>4) & 0xFF]( regs.pc, addr, 0, 0, ConvertZ80TStatesTo6502Cycles(Z80_ICount) ); } else { return *(mem+addr); } break; case 0xF: addr = (WORD)Addr - 0xF000; return CpuRead( addr, ConvertZ80TStatesTo6502Cycles(Z80_ICount) ); break; } return 255; } /****************************************************************************/ /* Write a byte to given memory location */ /****************************************************************************/ void Z80_WRMEM(DWORD Addr, BYTE Value) { unsigned int laddr; WORD addr; laddr = Addr & 0x0FFF; switch (Addr & 0xF000) { case 0x0000: addr = laddr+0x1000; break; case 0x1000: addr = laddr+0x2000; break; case 0x2000: addr = laddr+0x3000; break; case 0x3000: addr = laddr+0x4000; break; case 0x4000: addr = laddr+0x5000; break; case 0x5000: addr = laddr+0x6000; break; case 0x6000: addr = laddr+0x7000; break; case 0x7000: addr = laddr+0x8000; break; case 0x8000: addr = laddr+0x9000; break; case 0x9000: addr = laddr+0xA000; break; case 0xA000: addr = laddr+0xB000; break; case 0xB000: addr = laddr+0xD000; break; case 0xC000: addr = laddr+0xE000; break; case 0xD000: addr = laddr+0xF000; break; case 0xE000: addr = laddr+0xC000; break; case 0xF000: addr = laddr+0x0000; break; } CpuWrite( addr, Value, ConvertZ80TStatesTo6502Cycles(Z80_ICount) ); } /* Called when ED FE occurs. Can be used */ /* to emulate disk access etc. */ void Z80_Patch (Z80_Regs *Regs) { } /* This is called after IPeriod T-States */ /* have been executed. It should return */ /* Z80_IGNORE_INT, Z80_NMI_INT or a byte */ /* identifying the device (most often */ /* 0xFF) */ int Z80_Interrupt(void) { return Z80_IGNORE_INT; } /* Called when RETI occurs */ void Z80_Reti (void) { } /* Called when RETN occurs */ void Z80_Retn (void) { }