Last modified by Max on 2025/03/02 15:18

From version 2.20
edited by Max
on 2025/02/25 13:26
Change comment: (Autosaved)
To version 2.1483
edited by Max
on 2025/03/02 15:13
Change comment: (Autosaved)

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -395,43 +395,37 @@
395 395  |(% style="width:136px" %)4|(% style="width:305px" %)fDate|(% style="width:242px" %)Date in MS-DOS format
396 396  |(% style="width:136px" %)6|(% style="width:305px" %)fTime|(% style="width:242px" %)Time in MS-DOS format
397 397  |(% style="width:136px" %)10|(% style="width:305px" %)fAttr|(% style="width:242px" %)Attributes 1 byte
398 +|(% style="width:136px" %)10|(% style="width:305px" %)fName|(% style="width:242px" %)NAME.FILE TYPE, 8+1+3+1 = 13 bytes
398 398  
399 399  
400 -Смещение  Имя Значение
401 -0 fSize Размер файла в байтах, младшее слово
402 -2 старшее слово
403 -4 fDate Дата в формате MS-DOS
404 -6 fTime Время в формате MS-DOS
405 -10 fAttr Атрибуты 1 байт
406 -11 fName ИМЯ.ТИП файла, 8+1+3+1 = 13 байт
407 -\\Смещения указаны восьмеричные. Формула в строке fName означает, что там сначала должно быть имя, максимально из восьми символов, далее должна быть точка, далее тип, до трёх символов, и завершающий нулевой байт 0х00. Если тип не указан, точка тоже не нужна.
408 -\\Атрибуты файлов в байте fAttr (восьмеричные):
401 +The offsets are specified in octal. The formula in the fName line means that there must first be a name, maximum of eight characters, then a period, then a type, up to three characters, and a terminating zero byte 0x00. If the type is not specified, the period is also not needed.
402 +\\File attributes in fAttr byte (octal):
409 409  \\001 - Read Only
410 410  002 - Hidden
411 411  004 - System
412 412  020 - Directory
413 413  040 - Archive
414 -\\Пример программы.
408 +\\Example program
415 415  
416 416  {{code language="assembler"}}
417 417  ;......................................
418 -RdDir = 013; код команды "Читать запись оглавления"
412 +RdDir = 013; command code "Read table of contents entry"
419 419  RdBuf = 015
420 420  
421 421   MOV #AZ$CSR,R3
422 422  
423 423  15$: CLR @R3;
424 - TSTB @R3; Сбросим контроллер
418 + TSTB @R3; Reset the controller
425 425   BPL 15$;
426 426  
427 - MOV #RdDir,@R3; Попросим контроллер
428 -16$: TSTB @R3; прочитать в свою память
429 - BPL 16$; запись оглавления
421 + MOV #RdDir,@R3; Ask the controller
422 +16$: TSTB @R3; to read into its memory
423 + BPL 16$; table of contents entry
430 430  
431 431   MOV @RdBuf,(R3)+;
432 - MOV DIRREC,R2; И перенесем ее к себе в
433 - MOV #11.,R1; область памяти, указатель
434 -17$: MOV @R3,(R2)+; на которую лежит в ячейке
426 + MOV DIRREC,R2; And transfer it to itself in
427 + MOV #11.,R1; memory area, pointer
428 +17$: MOV @R3,(R2)+; to which lies in cell
435 435   SOB R1,17$; DIRREC.
436 436  
437 437  ;......................................
... ... @@ -438,96 +438,97 @@
438 438  {{/code}}
439 439  
440 440  
441 -== **014: Размонтировать диск** ==
435 +== 014: Unmount disk ==
442 442  
443 -Код команды 014, чтобы размонтировать диск, следует сбросить контроллер, переслать в DR контроллера номер привода AZ, который следует размонтировать, и послать в CSR контроллера код 014, после чего дождаться окончания операции (она длительная) и проверить на ошибку. Ошибка выдается, если привод не был смонтирован.
444 -[[**//пример утилиты AZUMNT//**>>url:https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5605&st=0&p=59418&#entry59418]]
437 +Command code 014, to unmount the disk, you should reset the controller, send the AZ drive number to the controller DR, which should be unmounted, and send the 014 code to the controller CSR, then wait for the operation to complete (it takes a long time) and check for an error. An error is issued if the drive has not been mounted.
438 +[[AZUMNT utility example>>url:https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5605&st=0&p=59418&#entry59418]]
445 445  
446 446  
447 -== **015: Начать передачу считанного блока** ==
441 +== 015: Start transferring the read block ==
448 448  
449 -Код команды - 015. Получив эту команду, контроллер настраивается на пословную выдачу содержимого того самого встроенного буфера на 256 слов, которые будут выданы последовательно через регистр DR. Никаких ожиданий не требуется, просто пересылаем 256 раз слово из DR в последовательные ячейки памяти, и все. Если нужно меньше, чем 256 слов (последний укороченный блок файла), то остаток можно просто бросить, не считывая, сброс контроллера в начале следующей операции сбросит и этот остаток.
450 -\\Пример программы:
443 +The command code is 015. Having received this command, the controller is configured to output word by word the contents of the same built-in buffer for 256 words, which will be output sequentially through the DR register. No waiting is required, we simply send a word from DR to sequential memory cells 256 times, and that's it. If less than 256 words are needed (the last shortened block of the file), then the remainder can simply be discarded without reading, resetting the controller at the beginning of the next operation will also reset this remainder.
444 +\\Example program:
451 451  
452 452  {{code language="assembler"}}
453 453  ;..................................
454 -RdBuf=015; символическое наименование команды
448 +RdBuf=015; symbolic name of the command
455 455  
456 -; В R3 от предыдущего фрагмента остался адрес CSR
450 +; In R3 from the previous fragment there is the address of the CSR
457 457  ; (177220)
458 458  
459 -; Считаем, что у нас в R2 находится адрес первого слова
460 -; памяти, куда следует разместить прочитанный блок.
461 -; Программа получения этого адреса не приводится.
453 +; We assume that in R2 we have the address of the first word
454 +; of memory, where the read block should be placed.
455 +; The program for obtaining this address is not given.
462 462  
463 - MOV #400,R1; Готовим счетчик слов
457 + MOV #400,R1; Prepare the word counter
464 464   ; 0400 oct = 256 dec
465 465  
466 - MOV #RdBuf,(R3)+; и пересылаем команду
467 -; RdBuf в CSR. Адрес в R3 укажет на DR (177222).
460 + MOV #RdBuf,(R3)+; and send the command
461 +; RdBuf to the CSR. The address in R3 will point to DR (177222).
468 468  
469 -3$: MOV @R3,(R2)+;перешлем очередное слово в
470 - ; память
471 - SOB R1,3$; и повторим это 256 (0400)
472 - ; раз
463 +3$: MOV @R3,(R2)+we will send the next word to
464 +; memory
465 + SOB R1,3$; and repeat this 256 (0400)
466 + ; times
473 473  ;..................................
474 474  {{/code}}
475 475  
476 -Всё, чтение закончено.
477 -\\Для записи наоборот, требуется сначала перенести весь блок данных из памяти ЦП в контроллер и потом выдать команду "Записать содержимое буфера на диск"
470 +That's it, reading is complete.
478 478  
472 +To write the opposite way, you first need to transfer the entire data block from the CPU memory to the controller and then issue the command "Write the contents of the buffer to disk"
479 479  
480 -== **016: Принять блок данных в буфер** ==
481 481  
482 -Код команды 016. Команда настраивает контроллер на прием блока данных и помещении его в буфер. Следующие 256 циклов записи в DR поместят данные, переданные через МПИ, в буфер.
483 -\\Пример программы.
475 +== 016: Receive data block into buffer ==
484 484  
477 +Command code 016. The command sets the controller to receive a block of data and place it in the buffer. The next 256 write cycles to DR will place the data transferred via the QBUS in the buffer.
478 +\\Example program:
479 +
485 485  {{code language="assembler"}}
486 486  ;..................................
487 487  
488 -WrBuf=016; Символическое наименование команды
483 +WrBuf=016; Symbolic name of the command
489 489  
490 -; Перед записью нужно выполнить те же действия, что и в
491 -; пп. 3.1.-3.3. Обычно, это одна и та же программа,
492 -; просто после пункта 3.3. выполняется проверка "Что
493 -; требуется: чтение или запись?" и разветвление на
494 -; программу чтения или записи.
485 +; Before writing, you need to perform the same actions as in
486 +; pp. 3.1.-3.3. Usually, this is the same program,
487 +; just after point 3.3. a check is performed "What
488 +; is required: reading or writing?" and a branch is made to the
489 +; reading or writing program.
495 495  
496 -; После фрагмента в п. 3.3. в R3 остался адрес CSR
497 -; (177220). Будем считать, что в R2 находится адрес в
498 -; памяти ЦП, где находится блок, подлежащий записи.
499 -; Программа получения этого адреса не показана.
491 +; After the fragment in point 3.3., the CSR address
492 +; (177220) remains in R3. We will assume that R2 contains the address in the CPU
493 +; memory where the block to be written is located.
494 +; The program for obtaining this address is not shown.
500 500  
501 - MOV #400,R1; Готовим счетчик
496 + MOV #400,R1; Preparing the counter
502 502  
503 - MOV #WrBuf,(R3)+; Перешлем команду в CSR и
504 - ; переключим адрес в R3 на
505 - ; DR
498 + MOV #WrBuf,(R3)+; Let's forward the command to the CSR and
499 +; switch the address in R3 to
500 +; DR
506 506  
507 -4$: MOV (R2)+,@R3; Перешлем очередное слово
508 - ; данных
509 - SOB R1,4$; и повторим это 256 раз
502 +4$: MOV (R2)+,@R3; Let's forward the next word
503 +; data
504 + SOB R1,4$; and repeat this 256 times
510 510  ;..................................
511 511  {{/code}}
512 512  
513 -== **017: Получить размер псевдодиска, большой** ==
508 +== 017: Get ramdisk size, large ==
514 514  
515 -Есть две команды получения размера псевдодиска, т.е. смонтированного на выбранный псевдопривод AZn файл-образа.
516 -\\Если используемая ОС (или программа, работающая с дисками без ОС) умеет работать с большими (больше 32М) дисками, следует пользоваться командой с кодом 017. Последовательность действий: сбросить контроллер (п. 3.1), выбрать накопитель (п. 3.2) и переслать в CSR код 017, а затем, без каких-либо ожиданий, считать из DR сначала младшее, и следом за ним старшее слово размера выбранного накопителя (файл-образа).
517 -\\Если используемая ОС не умеет работать с дисками бОльшими, чем 32М (RT-11), следует пользоваться командой 007 - получить размер псевдодиска с ограничением до 32М. Действия похожие: сбрасываем контроллер, выбираем диск, посылаем в CSR код [[007>>doc:||anchor="H007:41F43E43B44344743844244C44043043743C43544043F44143543243443E43443844143A430"]] и считываем из DR одно слово размера псевдодиска. Если размер файл-образа, смонтированного на выбранный псевдопривод, больше 65534 блоков, вместо этого "большого" размера, контроллер возвращает число 65534. Напоминаем, что число 65535 кое-где используется в специальных целях и не может быть размером диска.
518 -\\Также напоминаем, что если на этот накопитель не смонтирован файл-образ, последовательность действий не пройдет (команда 001 выбор устройства) и исполнение программы до этого места просто не дойдет. Поэтому ошибок у этих команд не предусмотрено.
519 -\\Пример программы с большими дисками
510 +There are two commands to get the size of a pseudo-disk, i.e. the AZn file-image mounted on the selected pseudo-drive.
511 +\\If the OS being used (or a program working with disks without an OS) can work with large (more than 32M) disks, you should use the command with the code 017. The sequence of actions: reset the controller (p. 3.1), select the drive (p. 3.2) and send the code 017 to the CSR, and then, without any waiting, read from DR first the lower word, and then the higher word of the size of the selected drive (image file).
512 +\\If the OS you are using cannot work with disks larger than 32M (RT-11), you should use the 007 command - get the pseudo-disk size with a limit of up to 32M. The steps are similar: reset the controller, select the disk, send the 007 code to the CSR and read one word of the pseudo-disk size from DR. If the size of the image file mounted on the selected pseudo-drive is larger than 65534 blocks, the controller returns the number 65534 instead of this "large" size. We remind you that the number 65535 is used in some places for special purposes and cannot be the disk size.
513 +\\We also remind you that if the image file is not mounted on this drive, the sequence of actions will not work (command 001 select device) and the program execution will simply not reach this point. Therefore, these commands do not provide for errors.
514 +\\Example of a program with large disks
520 520  
521 521  {{code language="assembler"}}
522 522  ;......................................
523 523  
524 -GetBig=017; Получить "большой" размер диска
519 +GetBig=017; Get the "big" disk size
525 525  
526 -; От фрагмента 3.2 (выбор диска) у нас в R3 остался
527 -; адрес DR (177222)
521 +; From fragment 3.2 (disk selection) we have in R3
522 +; DR address (177222)
528 528  
529 - MOV #GetBig,-(R3); пошлем команду
530 - TST (R3)+; вернем адрес в R3 назад, на DR
524 + MOV #GetBig,-(R3); send the command
525 + TST (R3)+; return the address in R3 back to DR
531 531   MOV @R3,BigSiz
532 532   MOV @R3,BigSiz+2
533 533  ;......................................
... ... @@ -534,27 +534,26 @@
534 534  {{/code}}
535 535  
536 536  
537 -== **020: Получить расширенный код диагностики** ==
532 +== 020: Get extended diagnostic code ==
538 538  
539 -Код команды 020, после сброса контроллера следует выдать эту команду в CSR и затем прочитать два слова расширенной диагностики из DR. Команда мгновенная, ожидание не требуется.
534 +Command code 020, after resetting the controller, you should issue this command in the CSR and then read two words of extended diagnostics from DR. The command is instant, no waiting is required.
540 540  
541 541  
542 -== **027: Получить версию firmware AZ STM32** ==
537 +== 027: Get firmware version AZ STM32 ==
543 543  
544 -Код команды 027, возвращает 2 слова
545 -\\первое слово - 06404 = старший байт 13. это версия прошивки, младший байт 4. это версия железа - те AZБК в данном случае
546 -второе слово - 037 = это максимальный монтируемый диск - 31.
539 +Command code 027, returns 2 words
540 +\\first word - 06404 = high byte 13. this is the firmware version, low byte 4. this is the hardware version - i.e. AZБК in this case second word - 037 = this is the maximum mountable disk - 31.
547 547  
548 548  
549 549  {{code language="assembler"}}
550 550  ;-------------------------------------------------------------
551 -; получение версии прошивки STM32 - результат в R1 R1=0 ошибка
545 +; getting STM32 firmware version - result in R1 R1=0 error
552 552  GTSTMV: MOV #AZ$CSR,R1
553 -1$: CLR (R1) ; Пошлем команду "Сброс"
554 - TSTB (R1) ; Проверим готовность контроллера
555 - BPL 1$ ; Если не готов, сбрасываем еще
547 +1$: CLR (R1) ; Send "Reset" command
548 + TSTB (R1) ;Check controller readinessконтроллера
549 + BPL 1$ ; If not ready, reset again
556 556   mov #27,(R1)
557 - TST (R1)+ ; Проверяем на ошибку
551 + TST (R1)+ ; Check for error
558 558   BMI 2$
559 559   mov (R1),R1
560 560   return
... ... @@ -564,45 +564,45 @@
564 564  {{/code}}
565 565  
566 566  
567 -== **030:  Нет операции** ==
561 +== 030: No operation ==
568 568  
569 -Основное назначение этой команды - устанавливать бит разрешения прерываний от контроллера. Команда передает бит разрешения прерывания, который находится с ней в одном слове, но не входит в ее состав (напоминаем, команда располагается в битах D0 - D5, а бит разрешения прерываний - D6), в соответствующий триггер контроллера и больше никак не влияет на процессы в контроллере. Управление этим триггером работает даже в состоянии "Думаю, прошу не мешать", и это главная особенность команды "нет операции".
570 -\\Команда имеет код 0030. Посылка в CSR кода 0130 разрешит прерывания от контроллера, посылка кода 0030 запретит их. Пример не приводится вследствие тривиальности его.
563 +The main purpose of this command is to set the interrupt enable bit from the controller. The command transfers the interrupt enable bit, which is in the same word with it, but is not part of it (remember, the command is located in bits D0 - D5, and the interrupt enable bit is D6), to the corresponding trigger of the controller and does not affect the processes in the controller in any other way. Control of this trigger works even in the "Thinking, please do not interfere" state, and this is the main feature of the "no operation" command.
564 +\\The command has the code 0030. Sending the code 0130 to the CSR will enable interrupts from the controller, sending the code 0030 will disable them. An example is not given due to its triviality.
571 571  
572 572  
573 -= **Блок команд работы с энергонезависимой памятью** =
567 += Command block for working with non-volatile memory =
574 574  
575 -Интерфейс предоставляет любому AZ-контроллеру доступ к 255 словам энергонезависимой памяти, все команды устанавливают бит готовности по завершению. Это позволяет сохранять пользовательские настройки в энергонезависимой памяти, к примеру это используется в AZБК - там сохраняются настройки для более комфортной работы контроллера.
569 +The interface provides any AZ controller with access to 255 words of non-volatile memory, all commands set the ready bit upon completion. This allows you to save user settings in non-volatile memory, for example, this is used in AZBK ??- there are saved settings for more comfortable operation of the controller.
576 576  
577 -Все команды этого блока используют буфер энергонезависимой памяти для своей работы.
571 +All commands in this block use a non-volatile memory buffer for their operation.
578 578  
579 -== **021: Cчитать блок энергонезависимой памяти в буфер** ==
573 +== 021: Read non-volatile memory block into buffer ==
580 580  
581 581  (% class="wikigeneratedid" %)
582 -Код команды 021, данная команда вызывает чтение блока энергонезависимой памяти в буфер энергонезависимой памяти.
576 +Command code 021, this command causes a block of non-volatile memory to be read into the non-volatile memory buffer.
583 583  
584 584  
585 -== **022: Отдать на шину считанный блок энергонезависимой памяти из буфера** ==
579 +== 022: Transfer the read block of non-volatile memory from the buffer to the bus ==
586 586  
587 587  (% class="wikigeneratedid" %)
588 -Код команды 022, данная команда обеспечивает передачу буфера энергонезависимой памяти в регистр DR для считывания.
582 +Command code 022, this command ensures that the non-volatile memory buffer is transferred to the DR register for reading.
589 589  
590 590  (% class="wikigeneratedid" %)
591 -Пример программы
585 +Example program
592 592  
593 593  {{code language="assembler"}}
594 -AZ$CSR = 177220; регистр команд и состояния (CSR)
595 -AZ$DR = 177222; регистр данных (DR)
588 +AZ$CSR = 177220; command and status register (CSR)
589 +AZ$DR = 177222; data register (DR)
596 596  
597 597  
598 -; trap 50 - cброс AZ
592 +; trap 50 - reset AZ
599 599  ; результат в R1 =0 ok
600 600  AZreset: MOV #AZ$CSR,R1
601 -1$: CLR (R1); Пошлем команду "Сброс"
602 - TSTB (R1); Проверим готовность контроллера
603 - BPL 1$; Если не готов, сбрасываем еще
604 - ; раз и проверяем снова
605 - TST (R1); Проверим на ошибку,
595 +1$: CLR (R1); Send the "Reset" command
596 + TSTB (R1); Check the controller readiness
597 + BPL 1$; If not ready, reset again
598 +; once and check again
599 + TST (R1); Check for an error,
606 606   BMI 0ERR$
607 607   CLR R1
608 608   return
... ... @@ -611,30 +611,30 @@
611 611   return
612 612  
613 613  
614 -; trap 54 - чтение энергонезависимой памяти блока 1 EEPROM в буфер с адреса ADREEPROMMEM
615 -; результат R3 - адрес, если R3=0 ошибка
616 -; статус чтения в R1 0 - ok
617 -; 1 - размер не соответствует сохраненному
618 -; 2 - oшибка версии
619 -; 3 - oшибка контрольной суммы
608 +; trap 54 - reading non-volatile memory of block 1 EEPROM to the buffer from the address ADREEPROMMEM
609 +; result R3 - address, if R3=0 error
610 +; read status in R1 0 - ok
611 +; 1 - size does not match saved
612 +; 2 - version error
613 +; 3 - checksum error
620 620  ReadEEPROM: push R2
621 - call AZreset; сбросим
615 + call AZreset; reset
622 622   tst R1
623 623   bne 0ERR$
624 624  ; теперь читаем
625 625   MOV #AZ$CSR,R1
626 - mov #21,(R1); считать блок 1 энергонезависимой памяти в буфер
627 -0$: TSTB (R1); проверяем результат выполнения
628 - BPL 0$; ждем
629 - mov #22,(R1); отдать на шину считанный блок энергонезависимой памяти из буфера
630 -1$: TSTB (R1); проверяем результат выполнения
631 - BPL 1$; ждем
632 - TST (R1)+; инкрементируем
620 + mov #21,(R1); read block 1 of non-volatile memory into buffer
621 +0$: TSTB (R1); check execution result
622 + BPL 0$; wait
623 + mov #22,(R1); send read block of non-volatile memory from buffer to bus
624 +1$: TSTB (R1); check execution result
625 + BPL 1$; wait
626 + TST (R1)+; increment
633 633   mov #ADREEPROMMEM,R3
634 - mov #256.,R2; читаем 256. слов; первое слово - результат чтения
635 -2$: mov (R1),(R3)+; читаем блок слов в память
628 + mov #256.,R2; read 256. words; first word is reading result
629 +2$: mov (R1),(R3)+; read block of words into memory
636 636   sob R2,2$
637 - mov #ADREEPROMMEM,R3; успешно
631 + mov #ADREEPROMMEM,R3; successful
638 638   mov (R3),R1
639 639   br 0END$
640 640  0ERR$: CLR R3
... ... @@ -642,41 +642,39 @@
642 642   return
643 643  {{/code}}
644 644  
645 -очевидно, после считывания памяти необходимо проверить код результата в первом слове - см расшифровку кодов ошибок
646 -\\Примеры возвращаемых данных по командам
647 -\\последовательная подача команды 021 и затем 022 позволит считать 256. слов
648 -из энергонезависимой памяти
649 -**Внимание! **первое слово это будет статус успешности чтения
650 -
639 +obviously, after reading the memory, it is necessary to check the result code in the first word - see the decoding of error codes
640 +\\Examples of returned data for commands
641 +\\sequentially issuing the command 021 and then 022 will allow reading 256 words from non-volatile memory
642 +Attention! The first word will be the reading success status
651 651  
652 652  * 0 - ok
653 -* 1 - размер не соответствует сохраненному
654 -* 2 - oшибка версии
655 -* 3 - oшибка контрольной суммы
645 +* 1 - size does not match saved
646 +* 2 - version error
647 +* 3 - checksum error
656 656  
657 -== **023: Принять с шины в буфер данные для последующей записи в буфер** ==
649 +== 023: Receive data from the bus into the buffer for subsequent writing into the buffer ==
658 658  
659 -Код команды 023, данная команда позволяет наполнить буфер энергонезависимой памяти
651 +Command code 023, this command allows you to fill the non-volatile memory buffer
660 660  
661 -== **024: Записать из буфера в блок энергонезависимой памяти** ==
653 +== 024: Write from buffer to non-volatile memory block ==
662 662  
663 -Код команды 024, данная команда вызывает запись блока энергонезависимой памяти из буфера энергонезависимой памяти.
655 +Command code 024, this command causes a non-volatile memory block to be written from the non-volatile memory buffer.
664 664  
665 -Пример программы
657 +Example program
666 666  
667 667  {{code language="assembler"}}
668 -AZ$CSR = 177220; регистр команд и состояния (CSR)
669 -AZ$DR = 177222; регистр данных (DR)
660 +AZ$CSR = 177220; Command and Status Register (CSR)
661 +AZ$DR = 177222; Data Register (DR)
670 670  
671 671  
672 -; trap 50 - cброс AZ
664 +; trap 50 - reset AZ
673 673  ; результат в R1 =0 ok
674 674  AZreset: MOV #AZ$CSR,R1
675 -1$: CLR (R1); Пошлем команду "Сброс"
676 - TSTB (R1); Проверим готовность контроллера
677 - BPL 1$; Если не готов, сбрасываем еще
678 - ; раз и проверяем снова
679 - TST (R1); Проверим на ошибку,
667 +1$: CLR (R1); Send the "Reset" command
668 + TSTB (R1); Check the controller readiness
669 + BPL 1$; If not ready, reset again
670 +; once and check again
671 + TST (R1); Check for an error,
680 680   BMI 0ERR$
681 681   CLR R1
682 682   return
... ... @@ -684,27 +684,27 @@
684 684   COM R1
685 685   return
686 686  
687 -; trap 55 - запись энергонезависимой памяти из буфера с адреса ADREEPROMMEM в блок 1 EEPROM
679 +; trap 55 - write non-volatile memory from the buffer at address ADREEPROMMEM в блок 1 EEPROM
688 688  WriteEEPROM: push R1
689 689   push R2
690 690   push R3
691 - call AZreset; сбросим
683 + call AZreset; reset
692 692   tst R1
693 693   bne 0ERR$
694 694  
695 695   MOV #AZ$CSR,R1
696 - mov #23,(R1); командуем что будем писать данные в буфер
697 -0$: TSTB (R1); проверяем результат выполнения
698 - BPL 0$; ждем
699 - TST (R1)+; инкрементируем
688 + mov #23,(R1);command that we will write data to the buffer
689 +0$: TSTB (R1); check the result of executio
690 + BPL 0$; wait
691 + TST (R1)+; increment
700 700   mov #ADREEPROMMEM+2,R3
701 - mov #255.,R2; пишем 255. слов; первое слово пропускаем - результат чтения
702 -1$: mov (R3)+,(R1); отдаем в контроллер
693 + mov #255.,R2; write 255. words; skip the first word - the result of reading
694 +1$: mov (R3)+,(R1); send to the controller
703 703   sob R2,1$
704 - tst -(R1); декрементируем
705 - mov #24,(R1); записать из буфера в блок 1 энергонезависимой памяти
706 -2$: TSTB (R1); проверяем результат выполнения
707 - BPL 2$; ждем
696 + tst -(R1); decrement
697 + mov #24,(R1); write from the buffer to block 1 of non-volatile memory
698 +2$: TSTB (R1); check the result of execution
699 + BPL 2$; we are waiting
708 708   br 0END$
709 709  0ERR$: CLR R3
710 710  0END$: pop R3
... ... @@ -713,23 +713,21 @@
713 713   return
714 714  {{/code}}
715 715  
716 -**Обращаю внимание**, при записи, буфер идет сразу с данными, те нет первого слова со статусом.
708 +**Please note** that when recording, the buffer immediately comes with the data, i.e. there is no first word with the statu
717 717  
718 718  
719 719  
720 -= Блок команд для работы с RTC и NTP =
712 += Block of commands for working with RTC and NTP =
721 721  
722 -В контроллере AZ®  есть 2 источника получения даты-времени, первый это RTC встроенный в STM32, второй это часы в стеке TCP/IP.  Часы RTC работают автономно при наличии установленной батарейки 2032. Часы в стеке TCP/IP устанавливаются на основании данных с NTP-сервера.
714 +The AZ® controller has 2 sources of date-time, the first is the RTC built into the STM32, the second is the clock in the TCP/IP stack. The RTC clock works autonomously with a 2032 battery installed. The clock in the TCP/IP stack is set based on data from the NTP server.
723 723  
724 724  
725 -== Формат буфера timestamp (доступен по чтению) ==
717 +== Buffer format timestamp (readable) ==
726 726  
727 -API контроллера сразу готовит время в нескольких форматах, дабы его было удобно применить на стороне PDP-11
719 +The controller API immediately prepares time in several formats, so that it can be conveniently used on the PDP-11 side
728 728  
729 729  {{info}}
730 -формат буфера даты-времени
731 -offset в восьмеричной системе - те слова
732 -формат буфера даты-времени
722 +datetime buffer format octal offset - those words datetime buffer format
733 733  \\[0]=rtc_rt11date();
734 734  [2]=rt11 time 50Hz big word;
735 735  [4]=rt11 time 50Hz little word;
... ... @@ -747,72 +747,72 @@
747 747  {{/info}}
748 748  
749 749  
750 -== Формат буфера SimpleIN (при записи) ==
740 +== SimpleIN buffer format (when writing) ==
751 751  
752 -формат максимально упрощен, для работы со стороны PDP-11
742 +the format is simplified as much as possible, for work with PDP-11
753 753  
754 754  {{info}}
755 -offset в восьмеричной системе - те слова
745 +offset in octal - those words
756 756  
757 -[0]=year       год, младшие две цифры - те 22 а не 2022(!)
758 -[2]=month;     месяц
759 -[4]=day;       день
760 -[6]=wday;      день недели =0 не установлен, 1- понедельник 2 - вторник итд
761 -[10]=hour;     час
762 -[12]=min;      минута
763 -[14]=sec;      секунда
747 +[0]=year, the lower two digits are 22 and not 2022(!)
748 +[2]=month; month
749 +[4]=day; day
750 +[6]=wday; day of the week =0 not set, 1 - Monday 2 - Tuesday etc.
751 +[10]=hour; hour
752 +[12]=min; minute
753 +[14]=sec; second
764 764  {{/info}}
765 765  
766 766  
767 -== **031:  Получить время из RTC в буфер timestamp** ==
757 +== 031: Get time from RTC to timestamp buffer ==
768 768  
769 -Код команды 031, данная команда использует RTC часы как источник заполнения буфера timestamp
759 +Command code 031, this command uses RTC clock as a source of filling the timestamp buffer
770 770  
771 -Пример программы:
761 +Example program:
772 772  
773 773  {{code language="assembler"}}
774 -; trap 61 - чтение данных часов из автономных часов RTC
775 -; R3 - адрес буфера куда надо считать
776 -; результат в R3 адрес, если успешно. R3=0 если ошибка
764 +; trap 61 - reading clock data from autonomous RTC clock
765 +; R3 - buffer address where to read
766 +; result in R3 address if successful. R3=0 if error
777 777  GetDateFromRTC: push R0
778 778   push R1
779 779   push R2
780 - call AZreset; сбросим
770 + call AZreset; reset
781 781   tst R1
782 782   bne G60ERR
783 783   MOV #AZ$CSR,R1
784 784   mov #31,(R1)
785 - br G60; идем туда тк дальше код одинаковый
775 + br G60; let's go there because further code is the same
786 786  {{/code}}
787 787  
788 -== **032:  Получить время из буфера timestamp** ==
778 +== 032: Get time from timestamp buffer ==
789 789  
790 -Код команды 032, данная команда отдает на шину содержимое буфера timestamp
780 +Command code 032, this command sends the contents of the timestamp buffer to the bus
791 791  
792 792  {{code language="assembler"}}
793 -; работа с часами
794 -; trap 60 - чтение данных часов из TCP/IP стека
795 -; R3 - адрес буфера куда надо считать
796 -; результат в R3 адрес, если успешно. R3=0 если ошибка
783 +; working with clock
784 +; trap 60 - reading clock data from TCP/IP stack
785 +; R3 - buffer address where to read
786 +; result in R3 address if successful. R3=0 if error
797 797  GetDateFromLAN: push R0
798 798   push R1
799 799   push R2
800 - call AZreset; сбросим
790 + call AZreset; reset
801 801   tst R1
802 802   bne G60ERR
803 803   MOV #AZ$CSR,R1
804 804   mov #42,(R1)
805 -G60: TSTB (R1); проверяем результат выполнения
806 - BPL G60; ждем
795 +G60: TSTB (R1); check execution result
796 + BPL G60; wait
807 807   mov #32,(R1)
808 -1$: TSTB (R1); проверяем результат выполнения
798 +1$: TSTB (R1); check execution result
809 809   BPL 1$; ждем
810 - TST (R1)+; инкрементируем
811 - mov R3,R0; запомним R3 - адрес
812 - mov #10.,R2; читаем 10 слов
813 -2$: mov (R1),(R3)+; читаем блок слов в память
800 + TST (R1)+; increment
801 + mov R3,R0; remember R3 address
802 + mov #10.,R2; read 10 words
803 +2$: mov (R1),(R3)+; read block of words into memory
814 814   sob R2,2$
815 - mov R0,R3; успешно, вернем адрес в R3
805 + mov R0,R3; successful, return address to R3
816 816   br 0END$
817 817  G60ERR: CLR R3
818 818  0END$: pop R2
... ... @@ -821,11 +821,11 @@
821 821   return
822 822  {{/code}}
823 823  
824 -Стоит проверить корректность полученного времени:
814 +It is worth checking the correctness of the received time:
825 825  
826 826  {{code language="assembler"}}
827 -; trap 63 - проверка корректности времени
828 -; R3 - адрес буфера, результат в R3, если адрес буфера то OK, =0 ошибка
817 +; trap 63 - check time correctness
818 +; R3 - buffer address, result in R3, if buffer address then OK, =0 error
829 829  CheckDateTime: Cmp 6(r3),#2021.
830 830   Blos 1err
831 831   Cmp 6(r3),#2100.
... ... @@ -835,119 +835,119 @@
835 835   return
836 836  {{/code}}
837 837  
838 -== **033:  Запись времени-даты в буфер SimpleIN** ==
828 +== 033: Write time-date to SimpleIN buffer ==
839 839  
840 -Код команды 033, данная команда  принимает с шины данные в буфер SimpleIN
830 +Command code 033, this command receives data from the bus into the SimpleIN buffer
841 841  
842 -Работа данной команды аналогична работе команд [[023>>doc:||anchor="H023:41F44043843D44F44244C44144843843D44B43243144344443544043443043D43D44B43543443B44F43F43E44143B43543444344E44943543943743043F438441438432431443444435440"]] и [[016>>doc:||anchor="H016:A041F44043843D44F44244C43143B43E43A43443043D43D44B445432431443444435440"]].
832 +The operation of this command is similar to the operation of commands 023 and 016.
843 843  
844 -== **034:  Установка RTC на основании данных из буфера** ==
834 +== 034: Set RTC based on buffer data ==
845 845  
846 -Код команды 034, данная команда  устанавливает RTC на основании данных в буфере SimpleIN
836 +Command code 034, this command sets the RTC based on the data in the SimpleIN buffer
847 847  
848 -Данная команда выполняется быстро, но для исключения проблем цикл ожидания выполнения рекомендуется.
838 +This command executes quickly, but to avoid problems, a wait loop is recommended.
849 849  
850 -== **035:  Стимуляция запроса времени с NTP сервера, установка на основании ответа** ==
840 +== 035: Stimulate time request from NTP server, set based on response ==
851 851  
852 -Код команды 035, данная команда отправляет запрос на NTP cервер (установленный в AZ.INI файле или полученный от DHCP) и устанавливает часы в стеке TCP/IP.
842 +Command code 035, this command sends a request to the NTP server (set in the AZ.INI file or received from DHCP) and sets the clock in the TCP/IP stack.
853 853  
854 -Пример программы: отсылка запроса на установку времени с NTP сервера
844 +Example program: sending a request to set the time from an NTP server
855 855  
856 856  {{code language="assembler"}}
857 -; trap 62 - отсылка запроса на установку времени с NTP сервера
847 +; trap 62 - sending a request to set the time from the NTP server
858 858  GetDateNTPtoNET:push R1
859 - call AZreset; сбросим
849 + call AZreset; reset
860 860   tst R1
861 861   bne 0ERR$
862 862   MOV #AZ$CSR,R1
863 863   mov #35,(R1)
864 -0$: TSTB (R1); проверяем результат выполнения
865 - BPL 0$; ждем
854 +0$: TSTB (R1); check the result of execution
855 + BPL 0$; wait
866 866  0ERR$: pop R1
867 867   return
868 868  {{/code}}
869 869  
870 -Выполнение команды занимает 1-2 секунды в среднем. Данная команда требует работы стека TCP/IP, соответственно нужны циклы ожидания при включенном стеке.
860 +The command execution takes 1-2 seconds on average. This command requires the TCP/IP stack to work, so waiting cycles are needed when the stack is enabled.
871 871  
872 -Пример цикла опроса с целью получить время с сети
862 +An example of a polling cycle to get time from the network
873 873  
874 874  {{code language="assembler"}}
875 -; дата-время
865 +; date-time
876 876   mov #S_DateTime_0,R3; "Lan Date:"
877 877   trap 10
878 - mov #20,R4; количество циклов ожидания
879 -$datry: trap 62; отослали запрос к NTP серверу
880 - mov #110,@#AZ$CSR; включим сеть
881 - trap 47; ожидание
882 - trap 47; ожидание
868 + mov #20,R4; number of wait cycles
869 +$datry: trap 62; sent a request to the NTP server
870 + mov #110,@#AZ$CSR; enable the network
871 + trap 47; waiting
872 + trap 47; waiting
883 883   mov #ADRTMPSTR,R3
884 - trap 60; считали в буфер дату-время
885 - trap 63; проверили дату-время
874 + trap 60; read the date-time into the buffer
875 + trap 63; checked the date-time
886 886   tst R3
887 887   bne $ok
888 888  $sob: sob R4,$datry
889 - mov #S_DateTime_2,R3; печать ошибки
879 + mov #S_DateTime_2,R3; print error
890 890   trap 7
891 891   br $go
892 892  
893 893  $ok: mov #ADRTMPSTR,R3
894 - trap 24; печать даты
895 - trap 25; времени
896 -$go: mov #110,@#AZ$CSR; включим сеть
884 + trap 24; print date
885 + trap 25; time
886 +$go: mov #110,@#AZ$CSR; let's turn on the network
897 897  {{/code}}
898 898  
899 -Тут мы явно отсылаем запрос к NTP серверу, затем включаем работу сети и ждем результата, периодически опрашивая и проверяя корректность результата.
889 +Here we explicitly send a request to the NTP server, then turn on the network and wait for the result, periodically polling and checking the correctness of the result.
900 900  
901 -== **036:  Установка RTC на основании часов TCP/IP стека** ==
891 +== 036: Setting RTC based on TCP/IP stack clock ==
902 902  
903 -Код команды 036,  данная команда устанавливает RTC на основании часов в TCP/IP стека. Предварительно надо установить часы в TCP/IP - команда 036.
893 +Command code 036, this command sets the RTC based on the clock in the TCP/IP stack. You must first set the clock in TCP/IP - command 036.
904 904  
905 -Пример программы:
895 +Example program:
906 906  
907 907  {{code language="assembler"}}
908 -; trap 64 - установка времени RTC на основании времени стека
909 -; R1 - результат R1=0 - OK
910 -SetDateNETtoRTC:call AZreset; сбросим
898 +; trap 64 - set RTC time based on stack time
899 +; R1 - result R1=0 - OK
900 +SetDateNETtoRTC:call AZreset; reset
911 911   tst R1
912 912   bne 0ERR$
913 913   MOV #AZ$CSR,R1
914 914   mov #36,(R1)
915 -0$: TSTB (R1); проверяем результат выполнения
916 - BPL 0$; ждем
905 +0$: TSTB (R1); check execution result
906 + BPL 0$; wait
917 917   clr R1
918 918  0ERR$: return
919 919  {{/code}}
920 920  
921 -== **042:  Получить время из часов TCP/IP стека в буфер timestamp** ==
911 +== 042: Get time from TCP/IP stack clock into timestamp buffer ==
922 922  
923 -Код команды 042,   данная команда использует часы TCP/IP стека как источник заполнения буфера timestamp.
913 +Command code 042, this command uses the TCP/IP stack clock as a source for filling the timestamp buffer.
924 924  
925 -Пример программы:
915 +Example program:
926 926  
927 927  {{code language="assembler"}}
928 -; работа с часами
929 -; trap 60 - чтение данных часов из TCP/IP стека
930 -; R3 - адрес буфера куда надо считать
931 -; результат в R3 адрес, если успешно. R3=0 если ошибка
918 +; working with clock
919 +; trap 60 - reading clock data from TCP/IP stack
920 +; R3 - buffer address where to read
921 +; result in R3 address if successful. R3=0 if error
932 932  GetDateFromLAN: push R0
933 933   push R1
934 934   push R2
935 - call AZreset; сбросим
925 + call AZreset; reset
936 936   tst R1
937 937   bne G60ERR
938 938   MOV #AZ$CSR,R1
939 939   mov #42,(R1)
940 -G60: TSTB (R1); проверяем результат выполнения
941 - BPL G60; ждем
930 +G60: TSTB (R1); check execution result
931 + BPL G60; wait
942 942   mov #32,(R1)
943 -1$: TSTB (R1); проверяем результат выполнения
944 - BPL 1$; ждем
945 - TST (R1)+; инкрементируем
946 - mov R3,R0; запомним R3 - адрес
933 +1$: TSTB (R1); check execution result
934 + BPL 1$; wait
935 + TST (R1)+; increment
936 + mov R3,R0; remember R3 address
947 947   mov #10.,R2; читаем 10 слов
948 -2$: mov (R1),(R3)+; читаем блок слов в память
938 +2$: mov (R1),(R3)+; read block of words into memory
949 949   sob R2,2$
950 - mov R0,R3; успешно, вернем адрес в R3
940 + mov R0,R3; successful, return address to R3
951 951   br 0END$
952 952  G60ERR: CLR R3
953 953  0END$: pop R2
... ... @@ -956,52 +956,50 @@
956 956   return
957 957  {{/code}}
958 958  
959 -все команды устанавливают бит готовности по завершению.
949 +All commands set the ready bit upon completion.
960 960  
961 961  
962 -= **Команды специфические для [[AZБК®>>doc:Контроллеры AZБК® для компьютеров БК-0010 БК-0010\.01 БК-0011М.WebHome]]** =
952 += **[[AZБК®>>doc:Контроллеры AZБК® для компьютеров БК-0010 БК-0010\.01 БК-0011М.WebHome]] **specific commands =
963 963  
964 -Данные команды предназначены для работы контроллера AZБК®, разработанного для серии компьютеров БК - БК-0010/БК-0010.01/БК-0011М.
954 +These commands are intended for operation of the AZБК® controller, developed for the BK series of computers - BK-0010/BK-0010.01/BK-0011M.
965 965  
966 -Другие контроллеры AZ® игнорируют эти команды
956 +Other AZ® controllers ignore these commands.
967 967  
968 -== **037: перезапуск контроллера [[AZБК®>>doc:Контроллеры AZБК® для компьютеров БК-0010 БК-0010\.01 БК-0011М.WebHome]] и всей БК** ==
958 +== 037: Restart of the** [[AZБК®>>doc:Контроллеры AZБК® для компьютеров БК-0010 БК-0010\.01 БК-0011М.WebHome]] **controller and the entire computer ==
969 969  
970 -Код команды 037,  данная команда осуществляет перезапуск микроконтроллера AZ®, что вызывает и перезапуск самой БК-0010/БК-0010.01/БК-0011М
960 +Command code 037, this command restarts the AZ® microcontroller, which also causes a restart of the BK-0010/BK-0010.01/BK-0011M itself
971 971  
972 -Пример программы
962 +Example program
973 973  
974 974  {{code language="assembler"}}
975 -AZ$CSR = 177220; регистр команд и состояния (CSR)
976 -AZ$DR = 177222; регистр данных (DR)
965 +AZ$CSR = 177220; command and status register (CSR)
966 +AZ$DR = 177222; data register (DR)
977 977  
978 978  
979 -; trap 57 - перезапуск БК полный
980 -AZcouldReboot: call AZreset; сбросим AZ дабы он был готов принимать команды
969 +; trap 57 - full restart
970 +AZcouldReboot: call AZreset; reset AZ so it is ready to receive
981 981   mov #037,@#AZ$CSR
982 982   return
983 983  {{/code}}
984 984  
985 -== **044: Cохранение скриншота в файл** ==
975 +== 044: Saving a screenshot to a file ==
986 986  
987 -Код команды 044,  данная команда предназначена для снятия образа памяти указанного размера (или определенного автоматически на основании сохраненных параметров)
988 -технически команда может служить как средство отладки ибо способная снимать образ памяти
989 -общее ограничение на снятие образа памяти - 2МБ на один образ
990 -\\в качестве параметров используется служебная страница памяти 76(8)
977 +Command code 044, this command is designed to take a memory image of the specified size (or determined automatically based on saved parameters) technically, the command can serve as a debugging tool because it is capable of taking a memory image the general limitation on taking a memory image is 2MB per image
978 +\\service memory page 76(8) is used as parameters
991 991  
992 -Структура заполнения информации о скриншоте
980 +Structure of filling information about a screenshot
993 993  
994 994  {{code language="c"}}
995 -// структура хидера скриншота
983 +// screenshot header structure
996 996  typedef __packed struct screen_header
997 997  {
998 - unsigned short int tag; // должен быть равен 0240
986 + unsigned short int tag; // must be equal to 0240
999 999  
1000 - unsigned int begin_adress; // начальный адрес в словах - прямая задача в физических адресах
1001 - unsigned int length; // длина в словах - прямая задача в физических адресах
988 + unsigned int begin_adress; // start address in words - forward task in physical addresses
989 + unsigned int length; // length in words - forward task in physical addresses
1002 1002  
1003 - unsigned short int begin_page; // начальная страница - номер - прямая задача в номерах страниц
1004 - unsigned short int len_pages; // количество страниц - прямая задача в номерах страниц
991 + unsigned short int begin_page; // start page - number - forward task in page numbers
992 + unsigned short int len_pages; // number of pages - forward task in page numbers
1005 1005  
1006 1006   unsigned short int R177300; //
1007 1007   unsigned short int R177302; //
... ... @@ -1019,57 +1019,55 @@
1019 1019   unsigned short int R177332; //
1020 1020   unsigned short int R177334; //
1021 1021   unsigned short int R177336; //
1022 - unsigned short int R177340; // - Регистр управления активацией окно - маски окон
1023 - unsigned short int R177342; // - Регистр управления r/o на окно
1024 - unsigned short int R177344; // - Регистр управления shadow окон - маски окон
1025 - unsigned short int R177346; // - Регистр управления маппером
1026 - unsigned short int R177350; // - регистр копия по записи 177130 в режиме записи управления памятью в SMK
1027 - unsigned short int R177352; // - регистр копия по записи 177716 в режиме записи управления памятью в БК11М
1010 + unsigned short int R177340; // - Window activation control register - window masks
1011 + unsigned short int R177342; // - Control register r/o per window
1012 + unsigned short int R177344; // - Shadow window control register - window masks
1013 + unsigned short int R177346; // - Mapper control register
1014 + unsigned short int R177350; // - copy by record register 177130 in memory management write mode in SMK
1015 + unsigned short int R177352; // - copy by record register 177716 in memory management write mode in BK11M
1028 1028  
1029 - unsigned short int R177230; // - регистр управления
1030 - unsigned short int R177232; // - регистр номера страницы начала отображения - верхняя страница (слой 0)
1031 - unsigned short int R177240; // - регистр номера страницы начала отображения - средняя страница (слой 1)
1032 - unsigned short int R177242; // - регистр номера страницы начала отображения - нижняя страница (слой 2)
1033 - unsigned short int R177244; // - регистр вертикального скролинга слой 2
1034 - unsigned short int R177246; // - регистр вертикального скролинга слой 1
1035 - unsigned short int R177250; // - регистр вертикального скролинга слой 0
1036 - unsigned short int R177252; // - регистр гозизонтального скролинга слой 0
1037 - unsigned short int R177254; // - регистр гозизонтального скролинга слой 1
1038 - unsigned short int R177256; // - регистр гозизонтального скролинга слой 2
1017 + unsigned short int R177230; // - control register
1018 + unsigned short int R177232; // - display start page number register - upper page (layer 0)
1019 + unsigned short int R177240; // - display start page number register - upper page (layer 1)
1020 + unsigned short int R177242; // - display start page number register - upper page (layer 2)
1021 + unsigned short int R177244; // - vertical scroll register layer 2
1022 + unsigned short int R177246; // - vertical scroll register layer 1
1023 + unsigned short int R177250; // - vertical scroll register layer 0
1024 + unsigned short int R177252; // - horizontal scroll register layer 0
1025 + unsigned short int R177254; // - horizontal scroll register layer 1
1026 + unsigned short int R177256; // - horizontal scroll register layer 2
1039 1039  
1040 1040   unsigned short int paldata[338]; //
1041 1041  } screen_header_t;
1042 1042  {{/code}}
1043 1043  
1044 -Пример кода для заполнения страницы памяти
1032 +Example code for filling a memory page
1045 1045  
1046 1046  {{code language="assembler"}}
1047 1047  ;--------------------------------------------------
1048 -; карта 76й страницы - туда мы готовим данные для команды скринщотов
1049 - SCR_PAGE = 130000 ; 76ую страницу цепляем на место 77й временно - те в окно 130000
1050 - SCR_TAG = SCR_PAGE+0 ; тут вход - 240 - 1 слово
1051 - SCR_ADDR_CONF = SCR_TAG+2 ; сюда команду с адресами - адрес+длина 24 бита - 4 слова
1052 - SCR_PAGE_CONF = SCR_ADDR_CONF+8. ; сюда команду со страницами - начальная страница и количество страниц - 2 слова
1053 - SCR_MEM_CONF = SCR_PAGE_CONF+4. ; cюда конфигурацию памяти из регистров - 22 слова
1054 - SCR_VGA_CONF = SCR_MEM_CONF+44. ; сюда конфигурацию видеоконтроллера - 10 cлов
1055 - SCR_PAL = SCR_VGA_CONF+20. ; сюда 338. значений(слов) палитры 338 слов
1036 +; 76th page map - we prepare data for the screenshot command there
1037 +SCR_PAGE = 130000 ; we temporarily attach the 76th page to the 77th - that is, into the 130000 window
1038 +SCR_TAG = SCR_PAGE+0 ; here is the input - 240 - 1 word
1039 +SCR_ADDR_CONF = SCR_TAG+2 ; here is the command with addresses - address+length 24 bits - 4 words
1040 +SCR_PAGE_CONF = SCR_ADDR_CONF+8. ; here is the command with pages - the starting page and the number of pages - 2 words
1041 +SCR_MEM_CONF = SCR_PAGE_CONF+4. ; here is the memory configuration from the registers - 22 words
1042 +SCR_VGA_CONF = SCR_MEM_CONF+44. ; here video controller configuration - 10 words
1043 +SCR_PAL = SCR_VGA_CONF+20. ; here 338. values (words) of palette 338 words
1056 1056  ;--------------------------------------------------
1045 +; trap 41 - preparation of default information for screenshot functionality
1046 +PrepSRC: jsr R5, PUSHA ; batch saving of registers
1047 + mov @#177326,-(SP) ; save page 130k which was before the call
1048 + mov #76,@#177326 ; hook 76th page into window
1057 1057  
1058 -
1059 -; trap 41 - подготовка дефолтной информации для работы функционала скриншотов
1060 -PrepSRC: jsr R5, PUSHA ; пакетное сохранение регистров
1061 - mov @#177326,-(SP) ; сохраним страницу 130k которая была до вызова
1062 - mov #76,@#177326 ; цепляем 76ую страницу в окно
1063 -
1064 - mov #100377,R3 ; константа-заполнитель
1050 + mov #100377,R3 ; constant-filler
1065 1065   mov #SCR_PAGE,R4
1066 1066   mov #2047.,R2
1067 1067  4$: mov R3,(R4)+
1068 1068   sob R2,4$
1069 1069  
1070 - mov #240,@#SCR_TAG ; проставляем тег
1056 + mov #240,@#SCR_TAG ; put the tag
1071 1071  
1072 - ; чистим участок адресов - дефолтно автоматическое определение адресов
1058 + ; clean the address section - default is automatic address detection
1073 1073   clr R3
1074 1074   mov #SCR_ADDR_CONF,R4
1075 1075   mov #10,R2
... ... @@ -1076,7 +1076,7 @@
1076 1076  2$: mov R3,(R4)+
1077 1077   sob R2,2$
1078 1078  
1079 - ;конфигурация памяти - дефолтная
1065 + ; memory configuration - default
1080 1080   mov #SCR_MEM_CONF,R4
1081 1081   mov #30,(R4)+ ;177300
1082 1082   mov #31,(R4)+ ;177302
... ... @@ -1095,29 +1095,29 @@
1095 1095   mov #110,(R4)+ ;177334
1096 1096   mov #100,(R4)+ ;177336
1097 1097  
1098 - mov #170000,(R4)+ ;177340 - Регистр управления активацией окно - маски окон
1099 - mov R3,(R4)+ ;177342 - Регистр управления r/o на окно
1100 - mov #7777,(R4)+ ;177344 - Регистр управления shadow окон - маски окон
1101 - mov #40404,(R4)+ ;177346 - Регистр управления маппером
1102 - mov R3,(R4)+ ;177350 - регистр копия по записи 177130 в режиме записи управления памятью в SMK
1103 - mov #16000,(R4)+ ;177352 - регистр копия по записи 177716 в режиме записи управления памятью в БК11М
1084 + mov #170000,(R4)+ ;177340
1085 + mov R3,(R4)+ ;177342
1086 + mov #7777,(R4)+ ;177344
1087 + mov #40404,(R4)+ ;177346
1088 + mov R3,(R4)+ ;177350
1089 + mov #16000,(R4)+ ;177352
1104 1104  
1105 - ;конфигурация видеоконтроллера - дефолтная
1091 + ;Video controller configuration - default
1106 1106   ; 177230-177256
1107 1107   mov #SCR_VGA_CONF,R4
1108 1108  
1109 - mov #12201,(R4)+ ;177230 - регистр управления
1110 - mov #4,(R4)+ ;177232 - регистр номера страницы начала отображения - верхняя страница (слой 0)
1111 - mov R3,(R4)+ ;177240 - регистр номера страницы начала отображения - средняя страница (слой 1) "под спрайты"
1112 - mov R3,(R4)+ ;177242 - регистр номера страницы начала отображения - нижняя страница (слой 2) "под фон"
1113 - mov R3,(R4)+ ;177244 - регистр вертикального скролинга слой 2
1114 - mov R3,(R4)+ ;177246 - регистр вертикального скролинга слой 1
1115 - mov R3,(R4)+ ;177250 - регистр вертикального скролинга слой 0
1116 - mov R3,(R4)+ ;177252 - регистр гозизонтального скролинга слой 0
1117 - mov R3,(R4)+ ;177254 - регистр гозизонтального скролинга слой 1
1118 - mov R3,(R4)+ ;177256 - регистр гозизонтального скролинга слой 2
1095 + mov #12201,(R4)+ ;177230
1096 + mov #4,(R4)+ ;177232
1097 + mov R3,(R4)+ ;177240
1098 + mov R3,(R4)+ ;177242
1099 + mov R3,(R4)+ ;177244
1100 + mov R3,(R4)+ ;177246
1101 + mov R3,(R4)+ ;177250
1102 + mov R3,(R4)+ ;177252
1103 + mov R3,(R4)+ ;177254
1104 + mov R3,(R4)+ ;177256
1119 1119  
1120 - ; закачиваем палитру - берем дефолтную из этой ПЗУшки
1106 + ; download the palette - take the default one from this ROM
1121 1121   mov #SCR_PAL,R4
1122 1122   mov #PalData,R2
1123 1123   mov #338.,R3
... ... @@ -1124,233 +1124,233 @@
1124 1124  1$: mov (R2)+,(R4)+
1125 1125   sob R3,1$
1126 1126  
1127 - mov (SP)+,@#177326; вернем страницу с которой был вызов
1113 + mov (SP)+,@#177326; return the page from which the call was made
1128 1128   return
1129 1129  {{/code}}
1130 1130  
1131 -Вариантов указания участков памяти три
1117 +There are three options for specifying memory areas.
1132 1132  
1133 -1. указать адрес и длину 24х битные - формат, если их нет - система смотрит дальше
1134 -1. указать номер страницы и количество страницы, если их нет
1135 -1. система смотрит дальше - те делает скриншот на основании данных о регистрах 177230 и т.д..
1119 +1. specify the address and length 24-bit - see format, if they are not there - the system looks further
1120 +1. specify the page number and page quantity, if they are not there
1121 +1. the system looks further - that is, it makes a screenshot based on the data about registers 177230, etc.
1136 1136  
1137 -Cкриншот сохраняется в формате
1138 -- страница 76 - ее первый килобайт
1139 -- сам образ памяти (если режим слоеный - то все три слоя)
1123 +The screenshot is saved in the format
1124 +- page 76 - its first kilobyte
1125 +- the memory image itself (if the mode is layered - then all three layers)
1140 1140  
1141 1141  
1142 -Перед вызовом команды можно загрузить имя файла для сохранения скриншота [в cmosmem буфер], однако при его отсутствии (в буфере не будет имени - строки заканчивающейся 0) система сформирует свое имя, на основании следующего правила:
1143 -дефолтный путь для сохранения скриншотов
1128 +Before calling the command, you can load the file name for saving the screenshot [in the cmosmem buffer], but if it is missing (there will be no name in the buffer - a line ending with 0), the system will generate its own name based on the following rule: default path for saving screenshots
1144 1144  0:/SCREENS/
1145 -формат имени - DDHHMISS.SCR
1146 -где DD - две цифры дня месяца, HH - час, MI - минута, SS-секунда
1147 -\\Если в процессе выполнения команды возникнет ошибка - вместо имени будет "ERROR *"
1148 -к примеру
1130 +name format - DDHHMISS.SCR
1131 +where DD is two digits of the day of the month, HH is the hour, MI is the minute, SS is the second
1132 +\\If an error occurs during the command execution, the name will be "ERROR *"
1133 +for example
1149 1149  "ERROR f_open 6"
1150 1150  
1151 1151  
1152 -Пример программы
1137 +Example program
1153 1153  
1154 1154  {{code language="assembler"}}
1155 -; обновим информацию в хидере скриншота
1140 +; update the information in the screenshot header
1156 1156  ;--------------------------------------------------
1157 -; карта 76й страницы - туда мы готовим данные для команды скринщотов
1158 - SPAGE = 170000 ; 76ую страницу цепляем на место 77й временно - те в окно 130000
1159 - STAG = SPAGE+0 ; тут вход - 240 - 1 слово
1160 - SADDRC = STAG+2 ; сюда команду с адресами - адрес+длина 24 бита - 4 слова
1161 - SPAGEC = SADDRC+8. ; сюда команду со страницами - начальная страница и количество страниц - 2 слова
1162 - SMEMC = SPAGEC+4. ; cюда конфигурацию памяти из регистров - 22 слова
1163 - SVGAC = SMEMC+44. ; сюда конфигурацию видеоконтроллера - 10 cлов
1164 - SPAL = SVGAC+20. ; сюда 338. значений(слов) палитры 338 слов
1142 +; 76th page map - we prepare data for the screenshot command there
1143 +SCR_PAGE = 130000 ; we temporarily attach the 76th page to the 77th - that is, into the 130000 window
1144 +SCR_TAG = SCR_PAGE+0 ; here is the input - 240 - 1 word
1145 +SCR_ADDR_CONF = SCR_TAG+2 ; here is the command with addresses - address+length 24 bits - 4 words
1146 +SCR_PAGE_CONF = SCR_ADDR_CONF+8. ; here is the command with pages - the starting page and the number of pages - 2 words
1147 +SCR_MEM_CONF = SCR_PAGE_CONF+4. ; here is the memory configuration from the registers - 22 words
1148 +SCR_VGA_CONF = SCR_MEM_CONF+44. ; here video controller configuration - 10 words
1149 +SCR_PAL = SCR_VGA_CONF+20. ; here 338. values (words) of palette 338 words
1165 1165  ;--------------------------------------------------
1151 + mov @#177326,R5 ; save page 130k which was before the call
1152 + mov #76,@#177336 ; hook the 76th page into the window
1166 1166  
1167 - mov @#177326,R5 ; сохраним страницу 130k которая была до вызова
1168 - mov #76,@#177336 ; цепляем 76ую страницу в окно
1169 -
1170 - ;конфигурация видеоконтроллера
1154 + ;video controller configuration
1171 1171   ; 177230-177256
1172 1172   mov #SVGAC,R4
1173 1173  
1174 - mov @#177230,(R4)+;177230 - регистр управления
1175 - mov @#177232,(R4)+;177232 - регистр - верхняя страница (слой 0)
1176 - mov @#177240,(R4)+;177240 - регистр - средняя страница (слой 1)
1177 - mov @#177242,(R4)+;177242 - регистр - нижняя страница (слой 2)
1178 - mov @#177244,(R4)+;177244 - регистр вертикального скролинга слой 2
1179 - mov @#177246,(R4)+;177246 - регистр вертикального скролинга слой 1
1180 - mov @#177250,(R4)+;177250 - регистр вертикального скролинга слой 0
1181 - mov @#177252,(R4)+;177252 - регистр гозизонтального скролинга слой 0
1182 - mov @#177254,(R4)+;177254 - регистр гозизонтального скролинга слой 1
1183 - mov @#177256,(R4)+;177256 - регистр гозизонтального скролинга слой 2
1158 + mov @#177230,(R4)+;177230 - control register
1159 + mov @#177232,(R4)+;177232 - register - top page (layer 0)
1160 + mov @#177240,(R4)+;177240 - register - top page (layer 1)
1161 + mov @#177242,(R4)+;177242 - register - top page (layer 2)
1162 + mov @#177244,(R4)+;177244 - vertical scroll register layer 2
1163 + mov @#177246,(R4)+;177246 - vertical scroll register layer 1
1164 + mov @#177250,(R4)+;177250 - vertical scroll register layer 0
1165 + mov @#177252,(R4)+;177252 - horizontal scroll register layer 0
1166 + mov @#177254,(R4)+;177254 - horizontal scroll register layer 1
1167 + mov @#177256,(R4)+;177256 - horizontal scroll register layer 2
1184 1184  
1185 - mov R5,@#177336; вернем страницу с которой был вызов
1169 + mov R5,@#177336; return the page from which the call was made
1186 1186  
1187 1187  
1188 1188   ;-------------------------
1189 - MOV #AZ$CSR,R3 ; Готовим CSR контроллера
1190 - MOV #AZ$DR,R4 ; Готовим DR контроллера
1191 -20$: CLR (R3) ; Сбросим контроллер
1173 + MOV #AZ$CSR,R3 ; Preparing controller CSR
1174 + MOV #AZ$DR,R4 ; Preparing controller DR
1175 +20$: CLR (R3) ; Reset the controller
1192 1192   TSTB (R3)
1193 1193   BPL 20$
1194 1194  
1195 - ; очистим блок памяти для имени - дабы система сделала дефолтное имя файла
1196 - mov #23,(R3) ; командуем что будем писать данные в буфер
1197 -128$: TSTB (R3) ; проверяем результат выполнения
1198 - BPL 128$ ; ждем
1179 + ; clear the memory block for the name - so that the system makes a default file name
1180 + mov #23,(R3) ; command that we will write data to the buffer
1181 +128$: TSTB (R3) ; check the result of execution
1182 + BPL 128$ ; wait
1199 1199   clr R1
1200 1200  
1201 1201   mov #256.,R2 ;
1202 -129$: mov R1,(R4) ; отдаем в контроллер
1186 +129$: mov R1,(R4) ; give to the controller
1203 1203   sob R2,129$
1204 1204  
1205 1205  
1206 - MOV #044,(R3) ; команда скриншот
1190 + MOV #044,(R3) ; screenshot command
1207 1207  22$: TSTB (R3) ;
1208 1208   BPL 22$ ;
1209 1209  
1210 - ; получим имя скриншота
1211 - mov #22,(R3) ; отдать на шину считанный блок памяти из буфера
1212 -121$: tstb (R3) ; проверяем результат выполнения
1213 - bpl 121$ ; ждем
1194 + ; get the screenshot name
1195 + mov #22,(R3) ; give the read memory block from the buffer to the bus
1196 +121$: tstb (R3) ; check the result of execution
1197 + bpl 121$ ; wait
1214 1214  
1215 1215   mov #BUF,R1
1216 - mov #256.,R2 ; читаем 256. слов; первое слово - результат чтения
1217 -122$: mov (R4),(R1)+ ; читаем блок слов в память
1200 + mov #256.,R2 ; read 256. words; the first word is the result of reading
1201 +122$: mov (R4),(R1)+ ; read a block of words into memory
1218 1218   sob R2,122$
1219 1219  
1220 1220   .PRINT #RESOK
1221 1221   .Print #BUF
1222 1222  
1223 - mov #110,@#AZ$CSR; включаем сеть по-умолчанию сеть должна быть постоянно включена
1207 + mov #110,@#AZ$CSR; enable the network by default, the network should be constantly enabled
1224 1224   .Exit
1225 1225  {{/code}}
1226 1226  
1227 -Для распаковки скриншота можно использовать вот эту утилиту
1211 +To unpack a screenshot, you can use this utility - [[https:~~/~~/master.pdp-11.ru/screen_unpack/>>https://master.pdp-11.ru/screen_unpack/]]
1228 1228  
1229 1229  
1230 1230  
1231 -= **Команды для работы со стеком TCP/IP** =
1215 += Commands for working with the TCP/IP stack =
1232 1232  
1233 -следующие команды работают с буфером информации TCP/IP cтека.
1217 +The following commands operate on the TCP/IP stack information buffer.
1234 1234  
1235 -== **040: Получить ip адрес и прочие настройки стека TCP/IP в буфер** ==
1219 +== 040: Get IP address and other TCP/IP stack settings to buffer ==
1236 1236  
1237 -Код команды 040,  данная команда заполняет буфер информацией с TCP/IP cтека текущей (фактической) информацией.
1221 +Command code 040, this command fills the buffer with information from the TCP/IP stack with current (actual) information.
1238 1238  
1239 -== **041: Чтение буфера ip адреса** ==
1223 +== 041: Reading ip address buffer ==
1240 1240  
1241 -Код команды 041,  данная команда передает буфер на шину
1225 +Command code 041, this command transfers the buffer to the bus
1242 1242  
1243 -эта пара команд позволяет получить текущую информацию со стека
1227 +This pair of commands allows you to get current information from the stack
1244 1244  
1245 -* IP адрес
1246 -* MASK маску
1247 -* GW гейтвей
1248 -* NTP адрес NTP-сервера
1249 -* DNS1 адрес основного DNS
1250 -* DNS2 адрес резервного DNS
1229 +* IP address
1230 +* MASK mask
1231 +* GW gateway
1232 +* NTP address of the NTP server
1233 +* DNS1 primary DNS address
1234 +* DNS2 backup DNS address
1251 1251  
1252 -соответственно это 12 слов
1236 +accordingly it is 12 words
1253 1253  
1254 -Пример программы:
1238 +Example program:
1255 1255  
1256 1256  {{code language="assembler"}}
1257 -; trap 52 - чтение блока IP адресов в блок памяти IPADDDBLOCK (8. ячеек)
1258 -; результат в R3 =0 error, иначе адрес куда считано (IPADDDBLOCK)
1259 -GetIPaddrs: push R1
1260 - push R2
1261 - call AZreset; сбросим
1262 - tst R1
1263 - bne 0ERR$
1264 - MOV #AZ$CSR,R1
1265 - mov #40,(R1)
1266 -0$: TSTB (R1); прочитать адреса в свою память
1267 - BPL 0$; ждем
1268 - mov #41,(R1)
1269 -1$: TSTB (R1); подготовить буфер
1270 - BPL 1$; ждем
1271 - TST (R1)+; инкрементируем
1272 - mov #IPADDDBLOCK,R3
1273 - mov #12.,R2
1274 -2$: mov (R1),(R3)+; читаем блок слов в память
1275 - sob R2,2$
1276 - mov #IPADDDBLOCK,R3; успешно
1277 - br 0END$
1278 -0ERR$: CLR R3
1279 -0END$: pop R2
1280 - pop R1
1281 - return
1241 +; trap 52 - reading a block of IP addresses into the IPADDDBLOCK memory block (8 cells)
1242 +; result in R3 = 0 if error, otherwise the address where it was read (IPADDDBLOCK)
1243 +GetIPaddrs: push R1
1244 + push R2
1245 + call AZreset; reset
1246 + tst R1
1247 + bne 0ERR$
1248 + MOV #AZ$CSR,R1
1249 + mov #40,(R1)
1250 +0$: TSTB (R1); read addresses into its memory
1251 + BPL 0$; wait
1252 + mov #41,(R1)
1253 +1$: TSTB (R1); prepare buffer
1254 + BPL 1$; wait
1255 + TST (R1)+; increment
1256 + mov #IPADDDBLOCK,R3
1257 + mov #12.,R2
1258 +2$: mov (R1),(R3)+; read block of words into memory
1259 + sob R2,2$
1260 + mov #IPADDDBLOCK,R3; success
1261 + br 0END$
1262 +0ERR$: CLR R3
1263 +0END$: pop R2
1264 + pop R1
1265 + return
1266 +
1282 1282  {{/code}}
1283 1283  
1284 -Пример данных
1269 +Example return data:
1285 1285  
1286 1286  {{info}}
1287 -Примеры данных - возвращаемые слова в восьмеричном формате
1288 -124300 116400 - IP адрес 192.168.0.157
1289 -177777 000377 - MASK маску 255.255.255.0
1290 -124300 000400 - GW гейтвей 192.168.0.1
1291 -124300 000400 - NTP адрес NTP-сервера 192.168.0.1
1292 -124300 050000 - DNS1 адрес основного DNS 192.168.0.90
1293 -124300 055000 - DNS2 адрес резервного DNS 192.168.0.80
1272 +Data examples - words returned in octal format
1273 +124300 116400 - IP address 192.168.0.157
1274 +177777 000377 - MASK mask 255.255.255.0
1275 +124300 000400 - GW gateway 192.168.0.1
1276 +124300 000400 - NTP address of NTP server 192.168.0.1
1277 +124300 050000 - DNS1 address of primary DNS 192.168.0.90
1278 +124300 055000 - DNS2 address of backup DNS 192.168.0.80
1294 1294  {{/info}}
1295 1295  
1296 -== **043: чтение MAC-адреса в ip буфер** ==
1281 +== 043: Read MAC address into ip buffer ==
1297 1297  
1298 -Код команды 043, данная команда читает текущий фактический MAC адрес в буфер IP адресов
1299 -те сначала 043, а затем 041 команды
1283 +Command code 043, this command reads the current actual MAC address into the IP address buffer i.e. first 043 and then 041 commands
1300 1300  
1301 -Пример программы:
1285 +Example program:
1302 1302  
1303 1303  {{code language="assembler"}}
1304 -; trap 72 - чтение MAC адреса в блок памяти IPADDDBLOCK (12. ячеек)
1305 -; результат в R3 =0 error, иначе адрес куда считано (IPADDDBLOCK)
1306 -GetMACaddrs: push R1
1307 - push R2
1308 - call AZreset ; сбросим
1309 - tst R1
1310 - bne 0ERR$
1311 - MOV #AZ$CSR,R1
1312 - mov #43,(R1)
1313 -0$: TSTB (R1) ; прочитать адреса в свою память
1314 - BPL 0$ ; ждем
1315 - mov #41,(R1)
1316 -1$: TSTB (R1) ; подготовить буфер
1317 - BPL 1$ ; ждем
1318 - TST (R1)+ ; инкрементируем
1319 - mov #IPADDDBLOCK,R3
1320 - mov #12.,R2
1321 -2$: mov (R1),(R3)+ ; читаем блок слов в память
1322 - sob R2,2$
1323 - mov #IPADDDBLOCK,R3; успешно
1324 - br 0END$
1325 -0ERR$: CLR R3
1326 -0END$: pop R2
1327 - pop R1
1328 - retur
1288 +; trap 72 - reading the MAC address into the IPADDDBLOCK memory block (12 cells)
1289 +; result in R3 = 0 if error, otherwise the address where it was read (IPADDDBLOCK)
1290 +GetMACaddrs: push R1
1291 + push R2
1292 + call AZreset ; reset
1293 + tst R1
1294 + bne 0ERR$
1295 + MOV #AZ$CSR,R1
1296 + mov #43,(R1)
1297 +0$: TSTB (R1) ; read addresses into its memory
1298 + BPL 0$ ; wait
1299 + mov #41,(R1)
1300 +1$: TSTB (R1) ; prepare buffer
1301 + BPL 1$ ; wait
1302 + TST (R1)+ ; increment
1303 + mov #IPADDDBLOCK,R3
1304 + mov #12.,R2
1305 +2$: mov (R1),(R3)+ ; read block of words into memory
1306 + sob R2,2$
1307 + mov #IPADDDBLOCK,R3; success
1308 + br 0END$
1309 +0ERR$: CLR R3
1310 +0END$: pop R2
1311 + pop R1
1312 + retur
1313 +
1329 1329  {{/code}}
1330 1330  
1331 1331  
1332 1332  
1333 -= **Команды для работы с MicroSD картой на файловом уровне** =
1318 += Commands for working with a MicroSD card at the file level =
1334 1334  
1335 1335  
1336 -Данные команды предназначены для работы с MicroSD картой на уровне файловой системы и позволяет читать/писать файлы без монтирования файлов как образов дисков.
1321 +These commands are designed to work with a MicroSD card at the file system level and allow you to read/write files without mounting files as disk images.
1337 1337  
1338 -Эти команды используют буфер 256. слов который задействован в интерфейсе работы с энергонезависимой памятью (см выше команды 022 023)
1339 -\\Ограничения - длина полного пути к файлу  256 байт
1323 +These commands use a 256-word buffer that is used in the interface for working with non-volatile memory (see commands 022 023 above)
1340 1340  
1341 -== **050: Установить имя файла который будем читать** ==
1325 +Limitations - the length of the full path to the file is 256 bytes
1342 1342  
1343 -Код команды 050 данная команда устанавливает имя файла который будем читать, при этом производится открытие файла на чтение, а также получение его свойств.
1327 +== 050: Set the name of the file we will read ==
1344 1344  
1345 -== **051: Получить размер файла на чтение (или его статус) на МПИ** ==
1329 +Command code 050, this command sets the name of the file that we will read, while opening the file for reading, and also obtaining its properties.
1346 1346  
1347 -Код команды 051 данная команда передает на МПИ размер файла или ошибку его чтения. Размер файла 31бит, старший бит является признаком ошибки. Соответственно максимальный размер файлов с которыми можно работать через этот интерфейс ограничен 2^31 байт (2GB).
1331 +== 051: Get file size for reading (or its status) on BUS ==
1348 1348  
1349 -формирование ошибки выглядит так:
1350 -sizeanyfile=1<<31 + FFres; ~/~/ если установлен старший бит 32х битного слова - то в младшей части код ошибки
1351 -\\FFres = ошибка FatFS
1352 -
1333 +Command code 051, this command transmits the file size or reading error to the MPI. The file size is 31 bits, the most significant bit is an error indicator. Accordingly, the maximum file size that can be worked with via this interface is limited to 2 ^ 31 bytes (2GB).
1353 1353  
1335 +The error generation looks like this:
1336 +sizeanyfile=1<<31 + FFres; ~/~/ if the most significant bit of a 32-bit word is set, then the error code is in the lower part
1337 +
1338 +FFres = FatFS error
1339 +
1354 1354  {{code language="c"}}
1355 1355  typedef enum {
1356 1356   FR_OK = 0, /* (0) Succeeded */
... ... @@ -1378,317 +1378,309 @@
1378 1378  
1379 1379  [[http:~~/~~/elm-chan.org/fsw/ff/doc/open.html>>url:http://elm-chan.org/fsw/ff/doc/open.html]]
1380 1380  
1381 -== **052: Читать блок установленного файла в буфер** ==
1367 +== 052: Read a block of a set file into a buffer ==
1382 1382  
1383 -Код команды 052,  данная команда осуществляет чтение файла в буфер энергонезависимой памяти.
1369 +Command code 052, this command reads a file into a non-volatile memory buffer.
1384 1384  
1385 -В итоге схема чтения файла выглядит вот так
1386 -**023** - заливаем имя файла в буфер
1387 -**050** - устанавливаем файл на чтение
1388 -**051 **- читаем длину файла или ошибку открытия файла
1389 -если ошибка - повторяем сначала 023 050 051
1390 -если все ok - приступаем к чтению файла
1391 -**052** - читает блок файла в буфер
1392 -**022 **- забираем данные из буфера
1393 -пары 052 022 повторяем нужное количество раз дабы считать весь файл
1394 -как файл будет прочтен - последняя 052 команда закроет его автоматически.
1395 -
1371 +As a result, the file reading scheme looks like this
1372 +**023** - fill the file name into the buffer
1373 +**050 **- set the file for reading
1374 +**051** - read the file length or file open error
1375 +if there is an error - repeat 023 050 051 from the beginning
1376 +if everything is ok - start reading the file
1377 +**052** - read the file block into the buffer
1378 +**022** - take data from the buffer
1379 +repeat the **052 022** pairs the required number of times in order to read the entire file
1380 +once the file is read - the last 052 command will close it automatically.
1396 1396  
1397 -Пример программы
1382 +Example program:
1398 1398  
1399 1399  {{code language="assembler"}}
1385 + call AZRST; reset
1400 1400  
1401 - call AZRST; сбросим
1387 +; load the file name into the buffer
1388 +7$: mov #23,(R1); command to write data to the buffer
1389 +5$: TSTB (R1); check execution result
1390 + BPL 5$ ; wait
1391 + TST (R1)+; increment
1392 + mov #FILNM,R3
1393 +1$: mov (R3),(R1); send to controller
1394 + tst (R3)+
1395 + bne 1$
1396 + tst -(R1); decrement
1402 1402  
1403 -; заливаем в буфер имя файла
1404 -7$: mov #23,(R1); командуем что будем писать данные в буфер
1405 -5$: TSTB (R1); проверяем результат выполнения
1406 - BPL 5$ ; ждем
1407 - TST (R1)+; инкрементируем
1408 - mov #FILNM,R3
1409 -1$: mov (R3),(R1); отдаем в контроллер
1410 - tst (R3)+
1411 - bne 1$
1412 - tst -(R1); декрементируем
1398 +; set the file for reading
1399 + mov #50,(R1); set file for reading
1400 +2$: TSTB (R1); check execution result
1401 + BPL 2$ ; wait
1413 1413  
1403 +; read the file length
1404 + mov #51,(R1); set file for reading
1405 +3$: TSTB (R1); check execution result
1406 + BPL 3$ ; wait
1407 + TST (R1)+; increment
1408 + mov #FILSZ,R3
1409 + mov (R1),(R3)+; read from controller
1410 + mov (R1),(R3); read from controller
1414 1414  
1415 - ; устанавливаем файл на чтение
1416 - mov #50,(R1); устанавливаем файл на чтение
1417 -2$: TSTB (R1); проверяем результат выполнения
1418 - BPL 2$ ; ждем
1412 +; display the file length on the screen
1413 + clr R0
1414 + mov #FILSZ+2,R3
1415 + mov (R3),R1
1416 + call DNOZ
1417 + mov -(R3),R1
1418 + call DNOZ
1419 + .print #STMS2
1419 1419  
1421 +; read the file
1422 + mov R1,R4; R1 holds the file length
1423 + MOV #AZ$CSR,R1
1424 + mov #BUFFL,R5
1420 1420  
1421 - ; читаем длину файда
1422 - mov #51,(R1); устанавливаем файл на чтение
1423 -3$: TSTB (R1); проверяем результат выполнения
1424 - BPL 3$ ; ждем
1425 - TST (R1)+; инкрементируем
1426 - mov #FILSZ,R3
1427 - mov (R1),(R3)+; читаем с контроллера
1428 - mov (R1),(R3); читаем с контроллера
1426 + bit #1,R4; if an odd number of bytes
1427 + beq 47$
1428 + inc R4; add 1 more byte as we read words
1429 1429  
1430 - ; выведем длину файла на экран
1431 - clr R0
1432 - mov #FILSZ+2,R3
1433 - mov (R3),R1
1434 - call DNOZ
1435 - mov -(R3),R1
1436 - call DNOZ
1437 - .print #STMS2
1430 +47$: tst R4
1431 + beq 45$ ; nothing left to read - exit
1438 1438  
1439 - ; читаем файл
1440 - mov R1,R4; в R1 осталась длина файла
1441 - MOV #AZ$CSR,R1
1442 - mov #BUFFL,R5
1433 + mov #52,(R1); read block into buffer
1434 +4$: TSTB (R1); check execution result
1435 + BPL 4$ ; wait
1436 + mov #22,(R1); start reading buffer
1437 +51$: TSTB (R1); check execution result
1438 + BPL 51$ ; wait
1443 1443  
1444 - bit #1,R4; если нечетное число байт
1445 - beq 47$
1446 - inc R4; добавим еще 1 байт тк читаем словами
1440 + cmp R4,#512.; compare with buffer size in bytes
1441 + Blos 44$ ; less than buffer size left
1447 1447  
1448 -47$: tst R4
1449 - beq 45$ ; уже нечего читать - выходим
1443 + .print #STMS1
1444 + mov #256.,R2
1445 + TST (R1)+; move to data register
1446 +46$: mov (R1),(R5)+; read into buffer
1447 + sob R2,46$
1448 + sub #512.,R4; subtract
1449 + TST -(R1); move to command register
1450 + br 47$
1450 1450  
1452 +44$: .print #STMS3
1453 + mov R4,R2
1454 + asr R2 ; /2 since reading words
1455 + TST (R1)+; move to data register
1456 +43$: mov (R1),(R5)+; read into buffer
1457 + sob R2,43$
1451 1451  
1452 - mov #52,(R1); читаем блок в буфер
1453 -4$: TSTB (R1); проверяем результат выполнения
1454 - BPL 4$ ; ждем
1455 - mov #22,(R1); будем читать буфер
1456 -51$: TSTB (R1); проверяем результат выполнения
1457 - BPL 51$ ; ждем
1459 +45$: clr (R5); set end of file marker
1458 1458  
1459 - cmp R4,#512.; сравниваем c размером буфера в байтах
1460 - Blos 44$ ; осталось меньше чем буфер
1461 +; file read - display on screen
1462 + .print #STMS4
1463 + .print #BUFFL
1464 + .print #STMS5
1461 1461  
1466 + mov #110,@#AZ$CSR; enable network
1467 + .Exit
1462 1462  
1463 - .print #STMS1
1464 - mov #256.,R2
1465 - TST (R1)+; переходим на регистр данных
1466 -46$: mov (R1),(R5)+; читаем в буфер
1467 - sob R2,46$
1468 - sub #512.,R4; вычитаем
1469 - TST -(R1); переходим на регистр команд
1470 - br 47$
1471 -
1472 -44$: .print #STMS3
1473 - mov R4,R2
1474 - asr R2 ; /2 тк читаем словами
1475 - TST (R1)+; переходим на регистр данных
1476 -43$: mov (R1),(R5)+; читаем в буфер
1477 - sob R2,43$
1478 -
1479 -
1480 -45$: clr (R5); проставим конец файла
1481 - ; файл считан - выводим на экран
1482 - .print #STMS4
1483 - .print #BUFFL
1484 - .print #STMS5
1485 -
1486 -
1487 - mov #110,@#AZ$CSR; включаем сеть
1488 - .Exit
1489 1489  {{/code}}
1490 1490  
1491 1491  
1492 1492  
1493 -== **053:** установить имя файла который будем писать ==
1473 +== 053: set the name of the file that we will write ==
1494 1494  
1495 -Код команды 053,  данная команда открывает файл на запись, получает параметры открытия (или ошибки).
1475 +Command code 053, this command opens a file for writing, receives opening parameters (or errors).
1496 1496  
1497 -== **054:** установка длины файла ==
1477 +== 054: Set file length ==
1498 1498  
1499 -Код команды 054,  данная команда устанавливает ожидаемую длину файла, это нужно для корректного формирования файла на файловом уровне MicroSD карты, а также для организации передачи данных.
1479 +Command code 054, this command sets the expected file length, this is necessary for the correct formation of the file at the file level of the MicroSD card, as well as for organizing data transfer.
1500 1500  
1501 -== **055:** записать в файл данные из буфера ==
1481 +== 055: write data from buffer to file ==
1502 1502  
1503 -Код команды 055,  данная команда записывает в открытый файл на запись данные из буфера энергонезависимой памяти. Последняя команда 055 автоматически закроет файл по достижению заявленной длины файла.
1483 +Command code 055, this command writes data from the non-volatile memory buffer to an open file for writing. The last command 055 will automatically close the file when the declared file length is reached.
1504 1504  
1505 -Схема подачи команд при записи вот такая
1506 -**023** - заливаем имя файла в буфер
1507 -**053** - устанавливаем файл на чтение
1508 -**051 **- статус открытия/создания файла
1509 -если ошибка - повторяем сначала 023 053 051
1510 -если все ok - идем дальше
1511 -**054** - установка длины файла, те надо сразу объявить какая у нас будет длина файла
1512 -**023** - заливаем блок данных в буфер
1513 -**055** - пишем из буфера в файл
1514 -пары 023 055 повторяем нужное количество раз дабы записать весь файл
1515 -как файл будет записан - последняя 055 команда закроет его автоматически
1485 +The command flow chart for writing is as follows
1486 +**023** - fill the file name into the buffer
1487 +**053** - set the file for reading
1488 +**051** - file opening/creation status
1489 +if an error - repeat from the beginning 023 053 051
1490 +if everything is ok - move on
1491 +**054** - set the file length, i.e. we must immediately declare what the file length will be
1492 +**023** - fill the data block into the buffer
1493 +**055** - write from the buffer to the file
1494 +repeat the 023 055 pairs the required number of times in order to write the entire file
1495 +once the file is written - the last 055 command will close it automatically
1516 1516  
1517 1517  
1518 -Пример программы:
1498 +Example program:
1519 1519  
1520 1520  {{code language="assembler"}}
1521 -; заливаем в буфер имя файла
1522 - MOV #AZ$CSR,R1
1523 -17$: mov #23,(R1); командуем что будем писать данные в буфер
1524 -15$: TSTB (R1) ; проверяем результат выполнения
1525 - BPL 15$ ; ждем
1526 - TST (R1)+ ; переходим на регистр данных
1527 - mov #FILNM2,R3
1528 -11$: mov (R3),(R1); отдаем в контроллер
1529 - tst (R3)+
1530 - bne 11$
1531 - tst -(R1) ; переходим на регистр команд
1501 +; load the file name into the buffer
1502 + MOV #AZ$CSR,R1
1503 +17$: mov #23,(R1); command to write data to the buffer
1504 +15$: TSTB (R1) ; check execution result
1505 + BPL 15$ ; wait
1506 + TST (R1)+ ; move to data register
1507 + mov #FILNM2,R3
1508 +11$: mov (R3),(R1); send to controller
1509 + tst (R3)+
1510 + bne 11$
1511 + tst -(R1) ; move to command register
1532 1532  
1533 - ; устанавливаем файл на запись
1534 - mov #53,(R1); устанавливаем файл на запись
1535 -12$: TSTB (R1) ; проверяем результат выполнения
1536 - BPL 12$ ; ждем
1513 +; set the file for writing
1514 + mov #53,(R1); set file for writing
1515 +12$: TSTB (R1) ; check execution result
1516 + BPL 12$ ; wait
1537 1537  
1518 +; read file creation status
1519 + mov #51,(R1)
1520 +13$: TSTB (R1) ; check execution result
1521 + BPL 13$ ; wait
1522 + TST (R1)+ ; move to data register
1523 + mov #STATS,R3
1524 + mov (R1),(R3)+; read from controller
1525 + mov (R1),(R3); read from controller
1538 1538  
1539 - ; читаем статус создания файла
1540 - mov #51,(R1)
1541 -13$: TSTB (R1) ; проверяем результат выполнения
1542 - BPL 13$ ; ждем
1543 - TST (R1)+ ; переходим на регистр данных
1544 - mov #STATS,R3
1545 - mov (R1),(R3)+; читаем с контроллера
1546 - mov (R1),(R3); читаем с контроллера
1527 +; check here - if the file is created, both words should be zero
1528 + mov #STATS,R3
1529 + TST (R3)+
1530 + BNE 66$
1531 + TST (R3)
1532 + BEQ 60$
1533 +66$: .print #ERRMS1 ; print error
1534 + .exit
1547 1547  
1548 - ; тут надо проверить - если файл создан то оба слова нулевые
1549 - mov #STATS,R3
1550 - TST (R3)+
1551 - BNE 66$
1552 - TST (R3)
1553 - BEQ 60$
1554 -66$: .print #ERRMS1 ; печать ошибки
1555 - .exit
1536 +60$: MOV #AZ$CSR,R1
1537 + mov #54,(R1); set file length to be written
1538 +23$: TSTB (R1) ; check execution result
1539 + BPL 23$ ; wait
1540 + TST (R1)+ ; move to data register
1541 + mov #FILSZ,R3
1542 + mov (R3)+,(R1); write to controller
1543 + mov (R3),(R1); write to controller
1556 1556  
1557 -60$: MOV #AZ$CSR,R1
1558 - mov #54,(R1); установим длину файла который будем писать
1559 -23$: TSTB (R1) ; проверяем результат выполнения
1560 - BPL 23$ ; ждем
1561 - TST (R1)+ ; переходим на регистр данных
1562 - mov #FILSZ,R3
1563 - mov (R3)+,(R1); пишем в контроллер
1564 - mov (R3),(R1); пишем в контроллер
1545 + tst -(R1) ; move to command register
1565 1565  
1566 - tst -(R1) ; переходим на регистр команд
1547 +; write file
1548 + mov @#FILSZ,R4; file length
1549 + MOV #AZ$CSR,R1
1550 + mov #BUFFL,R5; file buffer
1567 1567  
1552 + bit #1,R4 ; if an odd number of bytes
1553 + beq 147$
1554 + inc R4 ; add 1 more byte since reading words
1568 1568  
1556 +147$: tst R4 ; check length
1557 + beq 145$ ; nothing left to write - exit
1569 1569  
1570 - ; пишем файл
1571 - mov @#FILSZ,R4; длина файла
1572 - MOV #AZ$CSR,R1
1573 - mov #BUFFL,R5; буфер файла
1559 + mov #23,(R1); write to buffer
1560 +151$: TSTB (R1) ; check execution result
1561 + BPL 151$ ; wait
1574 1574  
1575 - bit #1,R4 ; если нечетное число байт
1576 - beq 147$
1577 - inc R4 ; добавим еще 1 байт тк читаем словами
1563 + cmp R4,#512.; compare with buffer size in bytes
1564 + Blos 144$ ; less than buffer size left
1578 1578  
1579 -147$: tst R4 ; проверим длину
1580 - beq 145$ ; уже нечего писать - выходим
1566 + .print #STMS6 ; writing full block
1567 + mov #256.,R2
1568 + TST (R1)+ ; move to data register
1569 +146$: mov (R5)+,(R1); write to controller buffer
1570 + sob R2,146$
1571 + sub #512.,R4; subtract
1572 + TST -(R1) ; move to command register
1581 1581  
1582 - mov #23,(R1); будем писать в буфер
1583 -151$: TSTB (R1) ; проверяем результат выполнения
1584 - BPL 151$ ; ждем
1574 + mov #55,(R1); write buffer to file
1575 +104$: TSTB (R1) ; check execution result
1576 + BPL 104$ ; wait
1577 + br 147$ ; loop back
1585 1585  
1586 - cmp R4,#512.; сравниваем c размером буфера в байтах
1587 - Blos 144$ ; осталось меньше чем буфер
1579 +144$: .print #STMS7 ; writing last block
1580 + TST (R1)+ ; move to data register
1581 + mov R4,R2
1582 + asr R2 ; /2 since writing words
1583 +143$: mov (R5)+,(R1); write to controller buffer
1584 + sob R2,143$
1588 1588  
1589 - .print #STMS6 ; заливка полного блока
1590 - mov #256.,R2
1591 - TST (R1)+ ; переходим на регистр данных
1592 -146$: mov (R5)+,(R1); пишем в буфер контроллера
1593 - sob R2,146$
1594 - sub #512.,R4; вычитаем
1595 - TST -(R1) ; переходим на регистр команд
1586 + TST -(R1) ; move to command register
1587 + mov #55,(R1); write last buffer to file
1588 +105$: TSTB (R1) ; check execution result
1589 + BPL 105$ ; wait
1596 1596  
1597 - mov #55,(R1); запись буфера в файл
1598 -104$: TSTB (R1) ; проверяем результат выполнения
1599 - BPL 104$ ; ждем
1600 - br 147$ ; в начало
1591 +145$: .print #STMSE ; end
1592 + mov #110,@#AZ$CSR; enable network
1593 + .Exit ; exit
1601 1601  
1602 -144$: .print #STMS7 ; заливка последнего блока
1603 - TST (R1)+ ; переходим на регистр данных
1604 - mov R4,R2
1605 - asr R2 ; /2 тк пишем словами
1606 -143$: mov (R5)+,(R1); пишем в буфер контроллера
1607 - sob R2,143$
1608 -
1609 - TST -(R1) ; переходим на регистр команд
1610 - mov #55,(R1); запись пследнего буфера в файл
1611 -105$: TSTB (R1) ; проверяем результат выполнения
1612 - BPL 105$ ; ждем
1613 -
1614 -145$: .print #STMSE ; конец
1615 - mov #110,@#AZ$CSR; включаем сеть
1616 - .Exit ; выходим
1617 1617  {{/code}}
1618 1618  
1619 -**[[пример полностью в виде утилиты RT11 выложен вот тут>>url:https://forum.maxiol.com/index.php?s=&showtopic=5605&view=findpost&p=57055]]**
1597 +**[[the example is completely in the form of the RT11 utility and is posted here>>url:https://forum.maxiol.com/index.php?s=&showtopic=5605&view=findpost&p=57055]]**
1620 1620  
1621 1621  
1622 -== **056: Получить данные по размеру карты в буфер sizecard** ==
1600 +== 056: Get data on the size of the map into the sizecard buffer ==
1623 1623  
1624 -Код команды 056,  данная команда читает параметры MicroSD карты в буфер sizecard
1602 +Command code 056, this command reads the parameters of the MicroSD card into the sizecard buffer
1625 1625  
1626 -== **057: Чтение буфера sizecard** ==
1604 +== 057: Reading sizecard buffer ==
1627 1627  
1628 -Код команды 057,  данная команда отдает буфер sizecard (2 слова)
1606 +Command code 057, this command returns the sizecard buffer (2 words)
1629 1629  
1630 -буфер sizecard содержит 2 слова 16bit
1631 -первое слово - общий объем карты доступный для FAT в МБ
1632 -второе слово - свободный объем на карте в МБ
1608 +sizecard buffer contains 2 words 16bit
1609 +first word - total card size available for FAT in MB
1610 +second word - free card size in MB
1633 1633  
1634 -Пример программы:
1612 +Example program:
1635 1635  
1636 1636  {{code language="assembler"}}
1637 -; trap 51 - получение объема SD карты всего/свободно в мегабайтах
1638 -; результат в R1 - всего; R2 - свободно
1639 -GetSizeSD: call AZreset; сбросим
1640 - tst R1
1641 - bne 0ERR$
1642 - MOV #AZ$CSR,R1
1643 - mov #56,(R1)
1644 -1$: TSTB (R1); подготовить буфер
1645 - BPL 1$; ждем
1646 - mov #57,(R1)
1647 -2$: TSTB (R1); подготовить буфер
1648 - BPL 2$; ждем
1649 - mov @#AZ$DR ,R1; всего мегабайт
1650 - mov @#AZ$DR ,R2; свободно мегабайт
1651 - return
1652 - clr R1
1653 - clr R2
1654 - return
1615 +; trap 51 - get the total/free size of the SD card in megabytes
1616 +; result in R1 - total; R2 - free
1617 +GetSizeSD: call AZreset ; reset
1618 + tst R1
1619 + bne 0ERR$
1620 + MOV #AZ$CSR,R1
1621 + mov #56,(R1)
1622 +1$: TSTB (R1) ; prepare buffer
1623 + BPL 1$ ; wait
1624 + mov #57,(R1)
1625 +2$: TSTB (R1) ; prepare buffer
1626 + BPL 2$ ; wait
1627 + mov @#AZ$DR ,R1 ; total megabytes
1628 + mov @#AZ$DR ,R2 ; free megabytes
1629 + return
1630 + clr R1
1631 + clr R2
1632 + return
1633 +
1655 1655  {{/code}}
1656 1656  
1657 -Пример данных
1658 -035521 - всего на карточке мегабайт - 15185.
1659 -035417 - свободно мегабайт - 15119.
1660 -
1636 +Example data
1637 +035521 - total megabytes on the card - 15185.
1638 +035417 - free megabytes - 15119.
1661 1661  
1662 -= **Блок команд API Hall of Fame** =
1640 += Hall of Fame API Command Block =
1663 1663  
1664 -Данный блок команд предназначен для взаимодействия с сервером [[Hall of Fame>>https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5642]]
1642 +This block of commands is intended for interaction with the server [[Hall of Fame>>https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5642]]
1665 1665  
1666 1666  == **025: Инициализация Hall of Fame (HOF)** ==
1667 1667  
1668 -Код команды 025,  данная команда устанавливает соединение с сервером Hall of Fame, инициализирует шифрованный тоннель и подготавливает API к работе.
1646 +Command code 025, this command establishes a connection to the Hall of Fame server, initializes the encrypted tunnel and prepares the API for work.
1669 1669  
1670 -Пример программы
1648 +Example program:
1671 1671  
1672 1672  {{code language="assembler"}}
1673 -AZ$CSR = 177220 ; регистр команд и состояния (CSR)
1674 -AZ$DR = 177222 ; регистр данных (DR)
1651 +AZ$CSR = 177220 ; command and status register (CSR)
1652 +AZ$DR = 177222 ; data register (DR)
1675 1675  
1676 -; буфера
1677 -SNDBUF: .BLKW 256. ; буфер передачи
1678 -RCVBUF: .BLKW 256. ; буфер приема ответа
1654 +; buffers
1655 +SNDBUF: .BLKW 256. ; send buffer
1656 +RCVBUF: .BLKW 256. ; receive buffer
1679 1679  SIDMEM: .BLKB 34. ; SID
1680 -SIDCST: .ASCII \{"SID":"\ ; заголовок SID
1658 +SIDCST: .ASCII \{"SID":"\ ; SID header
1681 1681   .even
1682 1682  
1683 -HOFINI: ; инициализация HOF
1684 - ;результатом является такой JSON
1685 - ;{"SID":"хеш сессии","RESULT":"OK"}
1686 - ;или ошибка
1687 - ;{"RESULT":"ERROR","DESCRIPTION":"SERVER_ERROR"}
1688 - ;{"RESULT":"ERROR","DESCRIPTION":"CONNECTION_ERROR"}
1689 - ; результат помещается в SNDBUF
1690 - ; в R5 фиксация успешности - =1 есть SID, =0 нет SID
1691 -
1661 +HOFINI: ; HOF initialization
1662 + ; The result is a JSON response:
1663 + ; {"SID":"session hash","RESULT":"OK"}
1664 + ; or an error:
1665 + ; {"RESULT":"ERROR","DESCRIPTION":"SERVER_ERROR"}
1666 + ; {"RESULT":"ERROR","DESCRIPTION":"CONNECTION_ERROR"}
1667 + ; The result is placed in SNDBUF
1668 + ; R5 indicates success: 1 = SID exists, 0 = no SID
1669 +
1692 1692   mov R5, -(SP)
1693 1693   mov R4, -(SP)
1694 1694   mov R3, -(SP)
... ... @@ -1696,29 +1696,29 @@
1696 1696   mov R1, -(SP)
1697 1697   mov R0, -(SP)
1698 1698  
1699 - mov #3,R5 ; количество попыток
1677 + mov #3,R5 ; number of attempts
1700 1700  
1701 1701  220$: mov #AZ$CSR,R1
1702 - clr (R1) ; Пошлем команду "Сброс"
1703 -221$: tstb (R1) ; Проверим готовность контроллера
1704 - bpl 221$ ; Если не готов ждем
1680 + clr (R1) ; Send "Reset" command
1681 +221$: tstb (R1) ; Check controller readiness
1682 + bpl 221$ ; If not ready, wait
1705 1705  
1706 - mov #25,(R1) ; инициализация - команда 025
1707 -20$: tstb (R1) ; проверяем результат выполнения
1708 - bpl 20$ ; ждем
1684 + mov #25,(R1) ; initialization - command 025
1685 +20$: tstb (R1) ; check execution result
1686 + bpl 20$ ; wait
1709 1709  
1710 - ; получим результат
1711 - mov #22,(R1) ; отдать на шину считанный блок памяти из буфера
1712 -21$: tstb (R1) ; проверяем результат выполнения
1713 - bpl 21$ ; ждем
1714 - tst (R1)+ ; инкрементируем
1688 + ; Retrieve the result
1689 + mov #22,(R1) ; output the read memory block from buffer to the bus
1690 +21$: tstb (R1) ; check execution result
1691 + bpl 21$ ; wait
1692 + tst (R1)+ ; increment
1715 1715   mov #SNDBUF,R3
1716 - mov #256.,R2 ; читаем 256. слов; первое слово - результат чтения
1717 -22$: mov (R1),(R3)+ ; читаем блок слов в память
1694 + mov #256.,R2 ; read 256 words; first word is the read result
1695 +22$: mov (R1),(R3)+ ; read block of words into memory
1718 1718   sob R2,22$
1719 1719  
1720 1720  
1721 - ; надо понять - есть ли SID
1699 + ; Determine if SID exists
1722 1722   mov #4,R0
1723 1723   mov #SNDBUF,R1
1724 1724   mov #SIDCST,R2
... ... @@ -1727,11 +1727,11 @@
1727 1727   sob R0,23$
1728 1728   clr R5
1729 1729   inc R5
1730 - br 26$ ; успешно
1708 + br 26$ ; success
1731 1731  
1732 -24$: ; SID не найден!
1710 +24$: ; SID not found!
1733 1733   sob R5,220$
1734 - clr R5 ; ошибка - нет SID
1712 + clr R5 ; error - no SID
1735 1735  
1736 1736  26$: mov (SP)+, R0
1737 1737   mov (SP)+, R1
... ... @@ -1740,69 +1740,71 @@
1740 1740   mov (SP)+, R4
1741 1741   mov (SP)+, R5
1742 1742   return
1721 +
1743 1743  {{/code}}
1744 1744  
1745 -== **026: обмен с Hall of Fame (HOF)** ==
1724 +== 026: Exchange with Hall of Fame (HOF) ==
1746 1746  
1747 -Код команды 026,  данная команда осуществляет непосредственный обмен с Hall of Fame
1726 +Command code 026, this command makes a direct exchange with Hall of Fame
1748 1748  
1749 -Пример программы
1728 +Example program:
1750 1750  
1751 1751  {{code language="assembler"}}
1752 - ;4. авторизация пользователя
1753 - ;технически это отправка JSON
1754 - ;{"SID":"хеш сессии","CMD":"AUTH_USER","NIKNAME":"никнейм пользователя","PASSWORD":"пароль пользователя"}
1755 - ;ответ тоже JSON
1756 - ;{"SID":"хеш сессии","RESULT":"OK","UID":"хеш пользователя"}
1757 - ;или
1758 - ;{"SID":"хеш сессии","RESULT":"ERROR","DESCRIPTION":"USER_NOT_FOUND_OR_WRONG_PASSWORD"}
1759 - ;{"SID":"хеш сессии","RESULT":"ERROR","DESCRIPTION":"SERVER_ERROR"}
1760 - ;{"SID":"хеш сессии","RESULT":"ERROR","DESCRIPTION":"SESSION_NOT_EXISTS_OR_EXPIRED"}
1731 + ;4. user authentication
1732 + ;technically, this is sending a JSON
1733 + ;{"SID":"session hash","CMD":"AUTH_USER","NIKNAME":"user nickname","PASSWORD":"user password"}
1734 + ;the response is also JSON
1735 + ;{"SID":"session hash","RESULT":"OK","UID":"user hash"}
1736 + ;or
1737 + ;{"SID":"session hash","RESULT":"ERROR","DESCRIPTION":"USER_NOT_FOUND_OR_WRONG_PASSWORD"}
1738 + ;{"SID":"session hash","RESULT":"ERROR","DESCRIPTION":"SERVER_ERROR"}
1739 + ;{"SID":"session hash","RESULT":"ERROR","DESCRIPTION":"SESSION_NOT_EXISTS_OR_EXPIRED"}
1761 1761  
1762 - ; загоняем команду CMD04
1763 - mov #CMD04,R1
1764 - mov #ADRMEM,R2
1765 - add #42.,R2 ; cдвигаем указатель на длину блока с SID
1766 -33$: movb (R1)+,(R2)+
1767 - bne 33$
1741 + ; load command CMD04
1742 + mov #CMD04,R1
1743 + mov #ADRMEM,R2
1744 + add #42.,R2 ; shift the pointer to the SID block length
1745 +33$: movb (R1)+,(R2)+
1746 + bne 33$
1768 1768  
1769 - .Print #ADRMEM
1748 + .Print #ADRMEM
1770 1770  
1771 - .Print #HOF05
1772 - ; отсылаем команду и ждем ответа
1773 - ; закачиваем в буфер
1774 - MOV #AZ$CSR,R1
1775 -331$: TSTB (R1) ; Проверим готовность контроллера
1776 - BPL 331$ ; Если не готов ждем
1777 - mov #23,(R1) ; командуем что будем писать данные в буфер
1778 -34$: TSTB (R1) ; проверяем результат выполнения
1779 - BPL 34$ ; ждем
1780 - TST (R1)+ ; инкрементируем
1781 - mov #ADRMEM,R3
1782 - mov #256.,R2 ;
1783 -35$: mov (R3)+,(R1) ; отдаем в контроллер
1784 - sob R2,35$
1785 - tst -(R1) ; декрементируем
1750 + .Print #HOF05
1751 + ; send the command and wait for a response
1752 + ; load into buffer
1753 + MOV #AZ$CSR,R1
1754 +331$: TSTB (R1) ; Check controller readiness
1755 + BPL 331$ ; If not ready, wait
1756 + mov #23,(R1) ; command to write data into buffer
1757 +34$: TSTB (R1) ; check execution result
1758 + BPL 34$ ; wait
1759 + TST (R1)+ ; increment
1760 + mov #ADRMEM,R3
1761 + mov #256.,R2 ;
1762 +35$: mov (R3)+,(R1) ; send to controller
1763 + sob R2,35$
1764 + tst -(R1) ; decrement
1786 1786  
1787 - ; обмен - команда 026
1788 - MOV #AZ$CSR,R1
1789 -361$: TSTB (R1) ; Проверим готовность контроллера
1790 - BPL 361$ ; Если не готов ждем
1791 - mov #26,(R1)
1792 -36$: TSTB (R1) ; проверяем результат выполнения
1793 - BPL 36$ ; ждем
1766 + ; exchange - command 026
1767 + MOV #AZ$CSR,R1
1768 +361$: TSTB (R1) ; Check controller readiness
1769 + BPL 361$ ; If not ready, wait
1770 + mov #26,(R1)
1771 +36$: TSTB (R1) ; check execution result
1772 + BPL 36$ ; wait
1794 1794  
1795 - ; получим результат
1796 -371$: TSTB (R1) ; Проверим готовность контроллера
1797 - BPL 371$ ; Если не готов ждем
1798 - mov #22,(R1) ; отдать на шину буфер
1799 -37$: TSTB (R1) ; проверяем результат выполнения
1800 - BPL 37$ ; ждем
1801 - TST (R1)+ ; инкрементируем
1802 - mov #ADRMEM,R3
1803 - mov #256.,R2 ; читаем 256. слов; первое слово - результат чтения
1804 -38$: mov (R1),(R3)+ ; читаем блок слов в память
1805 - sob R2,38$
1774 + ; receive result
1775 +371$: TSTB (R1) ; Check controller readiness
1776 + BPL 371$ ; If not ready, wait
1777 + mov #22,(R1) ; send buffer to the bus
1778 +37$: TSTB (R1) ; check execution result
1779 + BPL 37$ ; wait
1780 + TST (R1)+ ; increment
1781 + mov #ADRMEM,R3
1782 + mov #256.,R2 ; read 256 words; first word is the read result
1783 +38$: mov (R1),(R3)+ ; read block of words into memory
1784 + sob R2,38$
1785 +
1806 1806  {{/code}}
1807 1807  
1808 1808