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

From version 2.23
edited by Max
on 2025/02/25 13:38
Change comment: There is no comment for this version
To version 2.1481
edited by Max
on 2025/03/02 15:03
Change comment: (Autosaved)

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -472,57 +472,57 @@
472 472  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"
473 473  
474 474  
475 -== **016: Принять блок данных в буфер** ==
475 +== 016: Receive data block into buffer ==
476 476  
477 -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.
478 -\\Пример программы.
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:
479 479  
480 480  {{code language="assembler"}}
481 481  ;..................................
482 482  
483 -WrBuf=016; Символическое наименование команды
483 +WrBuf=016; Symbolic name of the command
484 484  
485 -; Перед записью нужно выполнить те же действия, что и в
486 -; пп. 3.1.-3.3. Обычно, это одна и та же программа,
487 -; просто после пункта 3.3. выполняется проверка "Что
488 -; требуется: чтение или запись?" и разветвление на
489 -; 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.
490 490  
491 -; После фрагмента в п. 3.3. в R3 остался адрес CSR
492 -; (177220). Будем считать, что в R2 находится адрес в
493 -; памяти ЦП, где находится блок, подлежащий записи.
494 -; 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.
495 495  
496 - MOV #400,R1; Готовим счетчик
496 + MOV #400,R1; Preparing the counter
497 497  
498 - MOV #WrBuf,(R3)+; Перешлем команду в CSR и
499 - ; переключим адрес в R3 на
500 - ; DR
498 + MOV #WrBuf,(R3)+; Let's forward the command to the CSR and
499 +; switch the address in R3 to
500 +; DR
501 501  
502 -4$: MOV (R2)+,@R3; Перешлем очередное слово
503 - ; данных
504 - SOB R1,4$; 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
505 505  ;..................................
506 506  {{/code}}
507 507  
508 -== **017: Получить размер псевдодиска, большой** ==
508 +== 017: Get ramdisk size, large ==
509 509  
510 -Есть две команды получения размера псевдодиска, т.е. смонтированного на выбранный псевдопривод AZn файл-образа.
511 -\\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).
512 -\\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.
513 -\\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.
514 -\\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
515 515  
516 516  {{code language="assembler"}}
517 517  ;......................................
518 518  
519 -GetBig=017; Получить "большой" размер диска
519 +GetBig=017; Get the "big" disk size
520 520  
521 -; От фрагмента 3.2 (выбор диска) у нас в R3 остался
522 -; адрес DR (177222)
521 +; From fragment 3.2 (disk selection) we have in R3
522 +; DR address (177222)
523 523  
524 - MOV #GetBig,-(R3); пошлем команду
525 - 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
526 526   MOV @R3,BigSiz
527 527   MOV @R3,BigSiz+2
528 528  ;......................................
... ... @@ -529,27 +529,26 @@
529 529  {{/code}}
530 530  
531 531  
532 -== **020: Получить расширенный код диагностики** ==
532 +== 020: Get extended diagnostic code ==
533 533  
534 -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.
535 535  
536 536  
537 -== **027: Получить версию firmware AZ STM32** ==
537 +== 027: Get firmware version AZ STM32 ==
538 538  
539 -Код команды 027, возвращает 2 слова
540 -\\первое слово - 06404 = старший байт 13. это версия прошивки, младший байт 4. это версия железа - те AZБК в данном случае
541 -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.
542 542  
543 543  
544 544  {{code language="assembler"}}
545 545  ;-------------------------------------------------------------
546 -; получение версии прошивки STM32 - результат в R1 R1=0 ошибка
545 +; getting STM32 firmware version - result in R1 R1=0 error
547 547  GTSTMV: MOV #AZ$CSR,R1
548 -1$: CLR (R1) ; Пошлем команду "Сброс"
549 - TSTB (R1) ; Проверим готовность контроллера
550 - 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
551 551   mov #27,(R1)
552 - TST (R1)+ ; Проверяем на ошибку
551 + TST (R1)+ ; Check for error
553 553   BMI 2$
554 554   mov (R1),R1
555 555   return
... ... @@ -559,45 +559,45 @@
559 559  {{/code}}
560 560  
561 561  
562 -== **030:  Нет операции** ==
561 +== 030: No operation ==
563 563  
564 -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".
565 -\\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.
566 566  
567 567  
568 -= **Блок команд работы с энергонезависимой памятью** =
567 += Command block for working with non-volatile memory =
569 569  
570 -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.
571 571  
572 -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.
573 573  
574 -== **021: Cчитать блок энергонезависимой памяти в буфер** ==
573 +== 021: Read non-volatile memory block into buffer ==
575 575  
576 576  (% class="wikigeneratedid" %)
577 -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.
578 578  
579 579  
580 -== **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 ==
581 581  
582 582  (% class="wikigeneratedid" %)
583 -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.
584 584  
585 585  (% class="wikigeneratedid" %)
586 -Пример программы
585 +Example program
587 587  
588 588  {{code language="assembler"}}
589 -AZ$CSR = 177220; регистр команд и состояния (CSR)
590 -AZ$DR = 177222; регистр данных (DR)
588 +AZ$CSR = 177220; command and status register (CSR)
589 +AZ$DR = 177222; data register (DR)
591 591  
592 592  
593 -; trap 50 - cброс AZ
592 +; trap 50 - reset AZ
594 594  ; результат в R1 =0 ok
595 595  AZreset: MOV #AZ$CSR,R1
596 -1$: CLR (R1); Пошлем команду "Сброс"
597 - TSTB (R1); Проверим готовность контроллера
598 - BPL 1$; Если не готов, сбрасываем еще
599 - ; раз и проверяем снова
600 - TST (R1); Проверим на ошибку,
595 +1$: CLR (R1); Send the "Reset" command
596 + TSTB (R1); Check the controller readiness
597 + BPL 1$; If not ready, reset again
598 +; once and check again
599 + TST (R1); Check for an error,
601 601   BMI 0ERR$
602 602   CLR R1
603 603   return
... ... @@ -606,30 +606,30 @@
606 606   return
607 607  
608 608  
609 -; trap 54 - чтение энергонезависимой памяти блока 1 EEPROM в буфер с адреса ADREEPROMMEM
610 -; результат R3 - адрес, если R3=0 ошибка
611 -; статус чтения в R1 0 - ok
612 -; 1 - размер не соответствует сохраненному
613 -; 2 - oшибка версии
614 -; 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
615 615  ReadEEPROM: push R2
616 - call AZreset; сбросим
615 + call AZreset; reset
617 617   tst R1
618 618   bne 0ERR$
619 619  ; теперь читаем
620 620   MOV #AZ$CSR,R1
621 - mov #21,(R1); считать блок 1 энергонезависимой памяти в буфер
622 -0$: TSTB (R1); проверяем результат выполнения
623 - BPL 0$; ждем
624 - mov #22,(R1); отдать на шину считанный блок энергонезависимой памяти из буфера
625 -1$: TSTB (R1); проверяем результат выполнения
626 - BPL 1$; ждем
627 - TST (R1)+; инкрементируем
620 + mov #21,(R1); read block 1 of non-volatile memory into buffer
621 +0$: 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$; wait
626 + TST (R1)+; increment
628 628   mov #ADREEPROMMEM,R3
629 - mov #256.,R2; читаем 256. слов; первое слово - результат чтения
630 -2$: mov (R1),(R3)+; читаем блок слов в память
628 + mov #256.,R2; read 256. words; first word is reading result
629 +2$: mov (R1),(R3)+; read block of words into memory
631 631   sob R2,2$
632 - mov #ADREEPROMMEM,R3; успешно
631 + mov #ADREEPROMMEM,R3; successful
633 633   mov (R3),R1
634 634   br 0END$
635 635  0ERR$: CLR R3
... ... @@ -637,41 +637,39 @@
637 637   return
638 638  {{/code}}
639 639  
640 -очевидно, после считывания памяти необходимо проверить код результата в первом слове - см расшифровку кодов ошибок
641 -\\Примеры возвращаемых данных по командам
642 -\\последовательная подача команды 021 и затем 022 позволит считать 256. слов
643 -из энергонезависимой памяти
644 -**Внимание! **первое слово это будет статус успешности чтения
645 -
639 +obviously, after reading the memory, it is necessary to check the result code in the first word - see the decoding of error codes
640 +\\Examples of returned data for commands
641 +\\sequentially issuing the command 021 and then 022 will allow reading 256 words from non-volatile memory
642 +Attention! The first word will be the reading success status
646 646  
647 647  * 0 - ok
648 -* 1 - размер не соответствует сохраненному
649 -* 2 - oшибка версии
650 -* 3 - oшибка контрольной суммы
645 +* 1 - size does not match saved
646 +* 2 - version error
647 +* 3 - checksum error
651 651  
652 -== **023: Принять с шины в буфер данные для последующей записи в буфер** ==
649 +== 023: Receive data from the bus into the buffer for subsequent writing into the buffer ==
653 653  
654 -Код команды 023, данная команда позволяет наполнить буфер энергонезависимой памяти
651 +Command code 023, this command allows you to fill the non-volatile memory buffer
655 655  
656 -== **024: Записать из буфера в блок энергонезависимой памяти** ==
653 +== 024: Write from buffer to non-volatile memory block ==
657 657  
658 -Код команды 024, данная команда вызывает запись блока энергонезависимой памяти из буфера энергонезависимой памяти.
655 +Command code 024, this command causes a non-volatile memory block to be written from the non-volatile memory buffer.
659 659  
660 -Пример программы
657 +Example program
661 661  
662 662  {{code language="assembler"}}
663 -AZ$CSR = 177220; регистр команд и состояния (CSR)
664 -AZ$DR = 177222; регистр данных (DR)
660 +AZ$CSR = 177220; Command and Status Register (CSR)
661 +AZ$DR = 177222; Data Register (DR)
665 665  
666 666  
667 -; trap 50 - cброс AZ
664 +; trap 50 - reset AZ
668 668  ; результат в R1 =0 ok
669 669  AZreset: MOV #AZ$CSR,R1
670 -1$: CLR (R1); Пошлем команду "Сброс"
671 - TSTB (R1); Проверим готовность контроллера
672 - BPL 1$; Если не готов, сбрасываем еще
673 - ; раз и проверяем снова
674 - 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,
675 675   BMI 0ERR$
676 676   CLR R1
677 677   return
... ... @@ -679,27 +679,27 @@
679 679   COM R1
680 680   return
681 681  
682 -; 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
683 683  WriteEEPROM: push R1
684 684   push R2
685 685   push R3
686 - call AZreset; сбросим
683 + call AZreset; reset
687 687   tst R1
688 688   bne 0ERR$
689 689  
690 690   MOV #AZ$CSR,R1
691 - mov #23,(R1); командуем что будем писать данные в буфер
692 -0$: TSTB (R1); проверяем результат выполнения
693 - BPL 0$; ждем
694 - TST (R1)+; инкрементируем
688 + mov #23,(R1);command that we will write data to the buffer
689 +0$: TSTB (R1); check the result of executio
690 + BPL 0$; wait
691 + TST (R1)+; increment
695 695   mov #ADREEPROMMEM+2,R3
696 - mov #255.,R2; пишем 255. слов; первое слово пропускаем - результат чтения
697 -1$: mov (R3)+,(R1); отдаем в контроллер
693 + mov #255.,R2; write 255. words; skip the first word - the result of reading
694 +1$: mov (R3)+,(R1); send to the controller
698 698   sob R2,1$
699 - tst -(R1); декрементируем
700 - mov #24,(R1); записать из буфера в блок 1 энергонезависимой памяти
701 -2$: TSTB (R1); проверяем результат выполнения
702 - BPL 2$; 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
703 703   br 0END$
704 704  0ERR$: CLR R3
705 705  0END$: pop R3
... ... @@ -708,23 +708,21 @@
708 708   return
709 709  {{/code}}
710 710  
711 -**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
712 712  
713 713  
714 714  
715 -= Блок команд для работы с RTC и NTP =
712 += Block of commands for working with RTC and NTP =
716 716  
717 -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.
718 718  
719 719  
720 -== Формат буфера timestamp (доступен по чтению) ==
717 +== Buffer format timestamp (readable) ==
721 721  
722 -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
723 723  
724 724  {{info}}
725 -формат буфера даты-времени
726 -offset в восьмеричной системе - те слова
727 -формат буфера даты-времени
722 +datetime buffer format octal offset - those words datetime buffer format
728 728  \\[0]=rtc_rt11date();
729 729  [2]=rt11 time 50Hz big word;
730 730  [4]=rt11 time 50Hz little word;
... ... @@ -742,72 +742,72 @@
742 742  {{/info}}
743 743  
744 744  
745 -== Формат буфера SimpleIN (при записи) ==
740 +== SimpleIN buffer format (when writing) ==
746 746  
747 -формат максимально упрощен, для работы со стороны PDP-11
742 +the format is simplified as much as possible, for work with PDP-11
748 748  
749 749  {{info}}
750 -offset в восьмеричной системе - те слова
745 +offset in octal - those words
751 751  
752 -[0]=year       год, младшие две цифры - те 22 а не 2022(!)
753 -[2]=month;     месяц
754 -[4]=day;       день
755 -[6]=wday;      день недели =0 не установлен, 1- понедельник 2 - вторник итд
756 -[10]=hour;     час
757 -[12]=min;      минута
758 -[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
759 759  {{/info}}
760 760  
761 761  
762 -== **031:  Получить время из RTC в буфер timestamp** ==
757 +== 031: Get time from RTC to timestamp buffer ==
763 763  
764 -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
765 765  
766 -Пример программы:
761 +Example program:
767 767  
768 768  {{code language="assembler"}}
769 -; trap 61 - чтение данных часов из автономных часов RTC
770 -; R3 - адрес буфера куда надо считать
771 -; 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
772 772  GetDateFromRTC: push R0
773 773   push R1
774 774   push R2
775 - call AZreset; сбросим
770 + call AZreset; reset
776 776   tst R1
777 777   bne G60ERR
778 778   MOV #AZ$CSR,R1
779 779   mov #31,(R1)
780 - br G60; идем туда тк дальше код одинаковый
775 + br G60; let's go there because further code is the same
781 781  {{/code}}
782 782  
783 -== **032:  Получить время из буфера timestamp** ==
778 +== 032: Get time from timestamp buffer ==
784 784  
785 -Код команды 032, данная команда отдает на шину содержимое буфера timestamp
780 +Command code 032, this command sends the contents of the timestamp buffer to the bus
786 786  
787 787  {{code language="assembler"}}
788 -; работа с часами
789 -; trap 60 - чтение данных часов из TCP/IP стека
790 -; R3 - адрес буфера куда надо считать
791 -; результат в R3 адрес, если успешно. R3=0 если ошибка
783 +; working with clock
784 +; trap 60 - reading clock data from TCP/IP stack
785 +; R3 - buffer address where to read
786 +; result in R3 address if successful. R3=0 if error
792 792  GetDateFromLAN: push R0
793 793   push R1
794 794   push R2
795 - call AZreset; сбросим
790 + call AZreset; reset
796 796   tst R1
797 797   bne G60ERR
798 798   MOV #AZ$CSR,R1
799 799   mov #42,(R1)
800 -G60: TSTB (R1); проверяем результат выполнения
801 - BPL G60; ждем
795 +G60: TSTB (R1); check execution result
796 + BPL G60; wait
802 802   mov #32,(R1)
803 -1$: TSTB (R1); проверяем результат выполнения
798 +1$: TSTB (R1); check execution result
804 804   BPL 1$; ждем
805 - TST (R1)+; инкрементируем
806 - mov R3,R0; запомним R3 - адрес
807 - mov #10.,R2; читаем 10 слов
808 -2$: 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$: mov (R1),(R3)+; read block of words into memory
809 809   sob R2,2$
810 - mov R0,R3; успешно, вернем адрес в R3
805 + mov R0,R3; successful, return address to R3
811 811   br 0END$
812 812  G60ERR: CLR R3
813 813  0END$: pop R2
... ... @@ -816,11 +816,11 @@
816 816   return
817 817  {{/code}}
818 818  
819 -Стоит проверить корректность полученного времени:
814 +It is worth checking the correctness of the received time:
820 820  
821 821  {{code language="assembler"}}
822 -; trap 63 - проверка корректности времени
823 -; 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
824 824  CheckDateTime: Cmp 6(r3),#2021.
825 825   Blos 1err
826 826   Cmp 6(r3),#2100.
... ... @@ -830,119 +830,119 @@
830 830   return
831 831  {{/code}}
832 832  
833 -== **033:  Запись времени-даты в буфер SimpleIN** ==
828 +== 033: Write time-date to SimpleIN buffer ==
834 834  
835 -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
836 836  
837 -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.
838 838  
839 -== **034:  Установка RTC на основании данных из буфера** ==
834 +== 034: Set RTC based on buffer data ==
840 840  
841 -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
842 842  
843 -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.
844 844  
845 -== **035:  Стимуляция запроса времени с NTP сервера, установка на основании ответа** ==
840 +== 035: Stimulate time request from NTP server, set based on response ==
846 846  
847 -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.
848 848  
849 -Пример программы: отсылка запроса на установку времени с NTP сервера
844 +Example program: sending a request to set the time from an NTP server
850 850  
851 851  {{code language="assembler"}}
852 -; trap 62 - отсылка запроса на установку времени с NTP сервера
847 +; trap 62 - sending a request to set the time from the NTP server
853 853  GetDateNTPtoNET:push R1
854 - call AZreset; сбросим
849 + call AZreset; reset
855 855   tst R1
856 856   bne 0ERR$
857 857   MOV #AZ$CSR,R1
858 858   mov #35,(R1)
859 -0$: TSTB (R1); проверяем результат выполнения
860 - BPL 0$; ждем
854 +0$: TSTB (R1); check the result of execution
855 + BPL 0$; wait
861 861  0ERR$: pop R1
862 862   return
863 863  {{/code}}
864 864  
865 -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.
866 866  
867 -Пример цикла опроса с целью получить время с сети
862 +An example of a polling cycle to get time from the network
868 868  
869 869  {{code language="assembler"}}
870 -; дата-время
865 +; date-time
871 871   mov #S_DateTime_0,R3; "Lan Date:"
872 872   trap 10
873 - mov #20,R4; количество циклов ожидания
874 -$datry: trap 62; отослали запрос к NTP серверу
875 - mov #110,@#AZ$CSR; включим сеть
876 - trap 47; ожидание
877 - 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
878 878   mov #ADRTMPSTR,R3
879 - trap 60; считали в буфер дату-время
880 - trap 63; проверили дату-время
874 + trap 60; read the date-time into the buffer
875 + trap 63; checked the date-time
881 881   tst R3
882 882   bne $ok
883 883  $sob: sob R4,$datry
884 - mov #S_DateTime_2,R3; печать ошибки
879 + mov #S_DateTime_2,R3; print error
885 885   trap 7
886 886   br $go
887 887  
888 888  $ok: mov #ADRTMPSTR,R3
889 - trap 24; печать даты
890 - trap 25; времени
891 -$go: mov #110,@#AZ$CSR; включим сеть
884 + trap 24; print date
885 + trap 25; time
886 +$go: mov #110,@#AZ$CSR; let's turn on the network
892 892  {{/code}}
893 893  
894 -Тут мы явно отсылаем запрос к NTP серверу, затем включаем работу сети и ждем результата, периодически опрашивая и проверяя корректность результата.
889 +Here we explicitly send a request to the NTP server, then turn on the network and wait for the result, periodically polling and checking the correctness of the result.
895 895  
896 -== **036:  Установка RTC на основании часов TCP/IP стека** ==
891 +== 036: Setting RTC based on TCP/IP stack clock ==
897 897  
898 -Код команды 036,  данная команда устанавливает RTC на основании часов в TCP/IP стека. Предварительно надо установить часы в TCP/IP - команда 036.
893 +Command code 036, this command sets the RTC based on the clock in the TCP/IP stack. You must first set the clock in TCP/IP - command 036.
899 899  
900 -Пример программы:
895 +Example program:
901 901  
902 902  {{code language="assembler"}}
903 -; trap 64 - установка времени RTC на основании времени стека
904 -; R1 - результат R1=0 - OK
905 -SetDateNETtoRTC:call AZreset; сбросим
898 +; trap 64 - set RTC time based on stack time
899 +; R1 - result R1=0 - OK
900 +SetDateNETtoRTC:call AZreset; reset
906 906   tst R1
907 907   bne 0ERR$
908 908   MOV #AZ$CSR,R1
909 909   mov #36,(R1)
910 -0$: TSTB (R1); проверяем результат выполнения
911 - BPL 0$; ждем
905 +0$: TSTB (R1); check execution result
906 + BPL 0$; wait
912 912   clr R1
913 913  0ERR$: return
914 914  {{/code}}
915 915  
916 -== **042:  Получить время из часов TCP/IP стека в буфер timestamp** ==
911 +== 042: Get time from TCP/IP stack clock into timestamp buffer ==
917 917  
918 -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.
919 919  
920 -Пример программы:
915 +Example program:
921 921  
922 922  {{code language="assembler"}}
923 -; работа с часами
924 -; trap 60 - чтение данных часов из TCP/IP стека
925 -; R3 - адрес буфера куда надо считать
926 -; 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
927 927  GetDateFromLAN: push R0
928 928   push R1
929 929   push R2
930 - call AZreset; сбросим
925 + call AZreset; reset
931 931   tst R1
932 932   bne G60ERR
933 933   MOV #AZ$CSR,R1
934 934   mov #42,(R1)
935 -G60: TSTB (R1); проверяем результат выполнения
936 - BPL G60; ждем
930 +G60: TSTB (R1); check execution result
931 + BPL G60; wait
937 937   mov #32,(R1)
938 -1$: TSTB (R1); проверяем результат выполнения
939 - BPL 1$; ждем
940 - TST (R1)+; инкрементируем
941 - mov R3,R0; запомним R3 - адрес
933 +1$: TSTB (R1); check execution result
934 + BPL 1$; wait
935 + TST (R1)+; increment
936 + mov R3,R0; remember R3 address
942 942   mov #10.,R2; читаем 10 слов
943 -2$: mov (R1),(R3)+; читаем блок слов в память
938 +2$: mov (R1),(R3)+; read block of words into memory
944 944   sob R2,2$
945 - mov R0,R3; успешно, вернем адрес в R3
940 + mov R0,R3; successful, return address to R3
946 946   br 0END$
947 947  G60ERR: CLR R3
948 948  0END$: pop R2
... ... @@ -951,52 +951,50 @@
951 951   return
952 952  {{/code}}
953 953  
954 -все команды устанавливают бит готовности по завершению.
949 +All commands set the ready bit upon completion.
955 955  
956 956  
957 -= **Команды специфические для [[AZБК®>>doc:Контроллеры AZБК® для компьютеров БК-0010 БК-0010\.01 БК-0011М.WebHome]]** =
952 += **[[AZБК®>>doc:Контроллеры AZБК® для компьютеров БК-0010 БК-0010\.01 БК-0011М.WebHome]] **specific commands =
958 958  
959 -Данные команды предназначены для работы контроллера AZБК®, разработанного для серии компьютеров БК - БК-0010/БК-0010.01/БК-0011М.
954 +These commands are intended for operation of the AZБК® controller, developed for the BK series of computers - BK-0010/BK-0010.01/BK-0011M.
960 960  
961 -Другие контроллеры AZ® игнорируют эти команды
956 +Other AZ® controllers ignore these commands.
962 962  
963 -== **037: перезапуск контроллера [[AZБК®>>doc:Контроллеры AZБК® для компьютеров БК-0010 БК-0010\.01 БК-0011М.WebHome]] и всей БК** ==
958 +== 037: Restart of the** [[AZБК®>>doc:Контроллеры AZБК® для компьютеров БК-0010 БК-0010\.01 БК-0011М.WebHome]] **controller and the entire computer ==
964 964  
965 -Код команды 037,  данная команда осуществляет перезапуск микроконтроллера AZ®, что вызывает и перезапуск самой БК-0010/БК-0010.01/БК-0011М
960 +Command code 037, this command restarts the AZ® microcontroller, which also causes a restart of the BK-0010/BK-0010.01/BK-0011M itself
966 966  
967 -Пример программы
962 +Example program
968 968  
969 969  {{code language="assembler"}}
970 -AZ$CSR = 177220; регистр команд и состояния (CSR)
971 -AZ$DR = 177222; регистр данных (DR)
965 +AZ$CSR = 177220; command and status register (CSR)
966 +AZ$DR = 177222; data register (DR)
972 972  
973 973  
974 -; trap 57 - перезапуск БК полный
975 -AZcouldReboot: call AZreset; сбросим AZ дабы он был готов принимать команды
969 +; trap 57 - full restart
970 +AZcouldReboot: call AZreset; reset AZ so it is ready to receive
976 976   mov #037,@#AZ$CSR
977 977   return
978 978  {{/code}}
979 979  
980 -== **044: Cохранение скриншота в файл** ==
975 +== 044: Saving a screenshot to a file ==
981 981  
982 -Код команды 044,  данная команда предназначена для снятия образа памяти указанного размера (или определенного автоматически на основании сохраненных параметров)
983 -технически команда может служить как средство отладки ибо способная снимать образ памяти
984 -общее ограничение на снятие образа памяти - 2МБ на один образ
985 -\\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
986 986  
987 -Структура заполнения информации о скриншоте
980 +Structure of filling information about a screenshot
988 988  
989 989  {{code language="c"}}
990 -// структура хидера скриншота
983 +// screenshot header structure
991 991  typedef __packed struct screen_header
992 992  {
993 - unsigned short int tag; // должен быть равен 0240
986 + unsigned short int tag; // must be equal to 0240
994 994  
995 - unsigned int begin_adress; // начальный адрес в словах - прямая задача в физических адресах
996 - 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
997 997  
998 - unsigned short int begin_page; // начальная страница - номер - прямая задача в номерах страниц
999 - 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
1000 1000  
1001 1001   unsigned short int R177300; //
1002 1002   unsigned short int R177302; //
... ... @@ -1014,57 +1014,55 @@
1014 1014   unsigned short int R177332; //
1015 1015   unsigned short int R177334; //
1016 1016   unsigned short int R177336; //
1017 - unsigned short int R177340; // - Регистр управления активацией окно - маски окон
1018 - unsigned short int R177342; // - Регистр управления r/o на окно
1019 - unsigned short int R177344; // - Регистр управления shadow окон - маски окон
1020 - unsigned short int R177346; // - Регистр управления маппером
1021 - unsigned short int R177350; // - регистр копия по записи 177130 в режиме записи управления памятью в SMK
1022 - 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
1023 1023  
1024 - unsigned short int R177230; // - регистр управления
1025 - unsigned short int R177232; // - регистр номера страницы начала отображения - верхняя страница (слой 0)
1026 - unsigned short int R177240; // - регистр номера страницы начала отображения - средняя страница (слой 1)
1027 - unsigned short int R177242; // - регистр номера страницы начала отображения - нижняя страница (слой 2)
1028 - unsigned short int R177244; // - регистр вертикального скролинга слой 2
1029 - unsigned short int R177246; // - регистр вертикального скролинга слой 1
1030 - unsigned short int R177250; // - регистр вертикального скролинга слой 0
1031 - unsigned short int R177252; // - регистр гозизонтального скролинга слой 0
1032 - unsigned short int R177254; // - регистр гозизонтального скролинга слой 1
1033 - 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
1034 1034  
1035 1035   unsigned short int paldata[338]; //
1036 1036  } screen_header_t;
1037 1037  {{/code}}
1038 1038  
1039 -Пример кода для заполнения страницы памяти
1032 +Example code for filling a memory page
1040 1040  
1041 1041  {{code language="assembler"}}
1042 1042  ;--------------------------------------------------
1043 -; карта 76й страницы - туда мы готовим данные для команды скринщотов
1044 - SCR_PAGE = 130000 ; 76ую страницу цепляем на место 77й временно - те в окно 130000
1045 - SCR_TAG = SCR_PAGE+0 ; тут вход - 240 - 1 слово
1046 - SCR_ADDR_CONF = SCR_TAG+2 ; сюда команду с адресами - адрес+длина 24 бита - 4 слова
1047 - SCR_PAGE_CONF = SCR_ADDR_CONF+8. ; сюда команду со страницами - начальная страница и количество страниц - 2 слова
1048 - SCR_MEM_CONF = SCR_PAGE_CONF+4. ; cюда конфигурацию памяти из регистров - 22 слова
1049 - SCR_VGA_CONF = SCR_MEM_CONF+44. ; сюда конфигурацию видеоконтроллера - 10 cлов
1050 - 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
1051 1051  ;--------------------------------------------------
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
1052 1052  
1053 -
1054 -; trap 41 - подготовка дефолтной информации для работы функционала скриншотов
1055 -PrepSRC: jsr R5, PUSHA ; пакетное сохранение регистров
1056 - mov @#177326,-(SP) ; сохраним страницу 130k которая была до вызова
1057 - mov #76,@#177326 ; цепляем 76ую страницу в окно
1058 -
1059 - mov #100377,R3 ; константа-заполнитель
1050 + mov #100377,R3 ; constant-filler
1060 1060   mov #SCR_PAGE,R4
1061 1061   mov #2047.,R2
1062 1062  4$: mov R3,(R4)+
1063 1063   sob R2,4$
1064 1064  
1065 - mov #240,@#SCR_TAG ; проставляем тег
1056 + mov #240,@#SCR_TAG ; put the tag
1066 1066  
1067 - ; чистим участок адресов - дефолтно автоматическое определение адресов
1058 + ; clean the address section - default is automatic address detection
1068 1068   clr R3
1069 1069   mov #SCR_ADDR_CONF,R4
1070 1070   mov #10,R2
... ... @@ -1071,7 +1071,7 @@
1071 1071  2$: mov R3,(R4)+
1072 1072   sob R2,2$
1073 1073  
1074 - ;конфигурация памяти - дефолтная
1065 + ; memory configuration - default
1075 1075   mov #SCR_MEM_CONF,R4
1076 1076   mov #30,(R4)+ ;177300
1077 1077   mov #31,(R4)+ ;177302
... ... @@ -1090,29 +1090,29 @@
1090 1090   mov #110,(R4)+ ;177334
1091 1091   mov #100,(R4)+ ;177336
1092 1092  
1093 - mov #170000,(R4)+ ;177340 - Регистр управления активацией окно - маски окон
1094 - mov R3,(R4)+ ;177342 - Регистр управления r/o на окно
1095 - mov #7777,(R4)+ ;177344 - Регистр управления shadow окон - маски окон
1096 - mov #40404,(R4)+ ;177346 - Регистр управления маппером
1097 - mov R3,(R4)+ ;177350 - регистр копия по записи 177130 в режиме записи управления памятью в SMK
1098 - 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
1099 1099  
1100 - ;конфигурация видеоконтроллера - дефолтная
1091 + ;Video controller configuration - default
1101 1101   ; 177230-177256
1102 1102   mov #SCR_VGA_CONF,R4
1103 1103  
1104 - mov #12201,(R4)+ ;177230 - регистр управления
1105 - mov #4,(R4)+ ;177232 - регистр номера страницы начала отображения - верхняя страница (слой 0)
1106 - mov R3,(R4)+ ;177240 - регистр номера страницы начала отображения - средняя страница (слой 1) "под спрайты"
1107 - mov R3,(R4)+ ;177242 - регистр номера страницы начала отображения - нижняя страница (слой 2) "под фон"
1108 - mov R3,(R4)+ ;177244 - регистр вертикального скролинга слой 2
1109 - mov R3,(R4)+ ;177246 - регистр вертикального скролинга слой 1
1110 - mov R3,(R4)+ ;177250 - регистр вертикального скролинга слой 0
1111 - mov R3,(R4)+ ;177252 - регистр гозизонтального скролинга слой 0
1112 - mov R3,(R4)+ ;177254 - регистр гозизонтального скролинга слой 1
1113 - 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
1114 1114  
1115 - ; закачиваем палитру - берем дефолтную из этой ПЗУшки
1106 + ; download the palette - take the default one from this ROM
1116 1116   mov #SCR_PAL,R4
1117 1117   mov #PalData,R2
1118 1118   mov #338.,R3
... ... @@ -1119,233 +1119,233 @@
1119 1119  1$: mov (R2)+,(R4)+
1120 1120   sob R3,1$
1121 1121  
1122 - mov (SP)+,@#177326; вернем страницу с которой был вызов
1113 + mov (SP)+,@#177326; return the page from which the call was made
1123 1123   return
1124 1124  {{/code}}
1125 1125  
1126 -Вариантов указания участков памяти три
1117 +There are three options for specifying memory areas.
1127 1127  
1128 -1. указать адрес и длину 24х битные - формат, если их нет - система смотрит дальше
1129 -1. указать номер страницы и количество страницы, если их нет
1130 -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.
1131 1131  
1132 -Cкриншот сохраняется в формате
1133 -- страница 76 - ее первый килобайт
1134 -- 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)
1135 1135  
1136 1136  
1137 -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:
1138 -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
1139 1139  0:/SCREENS/
1140 -формат имени - DDHHMISS.SCR
1141 -где DD - две цифры дня месяца, HH - час, MI - минута, SS-секунда
1142 -\\Если в процессе выполнения команды возникнет ошибка - вместо имени будет "ERROR *"
1143 -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
1144 1144  "ERROR f_open 6"
1145 1145  
1146 1146  
1147 -Пример программы
1137 +Example program
1148 1148  
1149 1149  {{code language="assembler"}}
1150 -; обновим информацию в хидере скриншота
1140 +; update the information in the screenshot header
1151 1151  ;--------------------------------------------------
1152 -; карта 76й страницы - туда мы готовим данные для команды скринщотов
1153 - SPAGE = 170000 ; 76ую страницу цепляем на место 77й временно - те в окно 130000
1154 - STAG = SPAGE+0 ; тут вход - 240 - 1 слово
1155 - SADDRC = STAG+2 ; сюда команду с адресами - адрес+длина 24 бита - 4 слова
1156 - SPAGEC = SADDRC+8. ; сюда команду со страницами - начальная страница и количество страниц - 2 слова
1157 - SMEMC = SPAGEC+4. ; cюда конфигурацию памяти из регистров - 22 слова
1158 - SVGAC = SMEMC+44. ; сюда конфигурацию видеоконтроллера - 10 cлов
1159 - 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
1160 1160  ;--------------------------------------------------
1151 + mov @#177326,R5 ; save page 130k which was before the call
1152 + mov #76,@#177336 ; hook the 76th page into the window
1161 1161  
1162 - mov @#177326,R5 ; сохраним страницу 130k которая была до вызова
1163 - mov #76,@#177336 ; цепляем 76ую страницу в окно
1164 -
1165 - ;конфигурация видеоконтроллера
1154 + ;video controller configuration
1166 1166   ; 177230-177256
1167 1167   mov #SVGAC,R4
1168 1168  
1169 - mov @#177230,(R4)+;177230 - регистр управления
1170 - mov @#177232,(R4)+;177232 - регистр - верхняя страница (слой 0)
1171 - mov @#177240,(R4)+;177240 - регистр - средняя страница (слой 1)
1172 - mov @#177242,(R4)+;177242 - регистр - нижняя страница (слой 2)
1173 - mov @#177244,(R4)+;177244 - регистр вертикального скролинга слой 2
1174 - mov @#177246,(R4)+;177246 - регистр вертикального скролинга слой 1
1175 - mov @#177250,(R4)+;177250 - регистр вертикального скролинга слой 0
1176 - mov @#177252,(R4)+;177252 - регистр гозизонтального скролинга слой 0
1177 - mov @#177254,(R4)+;177254 - регистр гозизонтального скролинга слой 1
1178 - 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
1179 1179  
1180 - mov R5,@#177336; вернем страницу с которой был вызов
1169 + mov R5,@#177336; return the page from which the call was made
1181 1181  
1182 1182  
1183 1183   ;-------------------------
1184 - MOV #AZ$CSR,R3 ; Готовим CSR контроллера
1185 - MOV #AZ$DR,R4 ; Готовим DR контроллера
1186 -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
1187 1187   TSTB (R3)
1188 1188   BPL 20$
1189 1189  
1190 - ; очистим блок памяти для имени - дабы система сделала дефолтное имя файла
1191 - mov #23,(R3) ; командуем что будем писать данные в буфер
1192 -128$: TSTB (R3) ; проверяем результат выполнения
1193 - BPL 128$ ; 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
1194 1194   clr R1
1195 1195  
1196 1196   mov #256.,R2 ;
1197 -129$: mov R1,(R4) ; отдаем в контроллер
1186 +129$: mov R1,(R4) ; give to the controller
1198 1198   sob R2,129$
1199 1199  
1200 1200  
1201 - MOV #044,(R3) ; команда скриншот
1190 + MOV #044,(R3) ; screenshot command
1202 1202  22$: TSTB (R3) ;
1203 1203   BPL 22$ ;
1204 1204  
1205 - ; получим имя скриншота
1206 - mov #22,(R3) ; отдать на шину считанный блок памяти из буфера
1207 -121$: tstb (R3) ; проверяем результат выполнения
1208 - bpl 121$ ; 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
1209 1209  
1210 1210   mov #BUF,R1
1211 - mov #256.,R2 ; читаем 256. слов; первое слово - результат чтения
1212 -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
1213 1213   sob R2,122$
1214 1214  
1215 1215   .PRINT #RESOK
1216 1216   .Print #BUF
1217 1217  
1218 - 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
1219 1219   .Exit
1220 1220  {{/code}}
1221 1221  
1222 -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/]]
1223 1223  
1224 1224  
1225 1225  
1226 -= **Команды для работы со стеком TCP/IP** =
1215 += Commands for working with the TCP/IP stack =
1227 1227  
1228 -следующие команды работают с буфером информации TCP/IP cтека.
1217 +The following commands operate on the TCP/IP stack information buffer.
1229 1229  
1230 -== **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 ==
1231 1231  
1232 -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.
1233 1233  
1234 -== **041: Чтение буфера ip адреса** ==
1223 +== 041: Reading ip address buffer ==
1235 1235  
1236 -Код команды 041,  данная команда передает буфер на шину
1225 +Command code 041, this command transfers the buffer to the bus
1237 1237  
1238 -эта пара команд позволяет получить текущую информацию со стека
1227 +This pair of commands allows you to get current information from the stack
1239 1239  
1240 -* IP адрес
1241 -* MASK маску
1242 -* GW гейтвей
1243 -* NTP адрес NTP-сервера
1244 -* DNS1 адрес основного DNS
1245 -* 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
1246 1246  
1247 -соответственно это 12 слов
1236 +accordingly it is 12 words
1248 1248  
1249 -Пример программы:
1238 +Example program:
1250 1250  
1251 1251  {{code language="assembler"}}
1252 -; trap 52 - чтение блока IP адресов в блок памяти IPADDDBLOCK (8. ячеек)
1253 -; результат в R3 =0 error, иначе адрес куда считано (IPADDDBLOCK)
1254 -GetIPaddrs: push R1
1255 - push R2
1256 - call AZreset; сбросим
1257 - tst R1
1258 - bne 0ERR$
1259 - MOV #AZ$CSR,R1
1260 - mov #40,(R1)
1261 -0$: TSTB (R1); прочитать адреса в свою память
1262 - BPL 0$; ждем
1263 - mov #41,(R1)
1264 -1$: TSTB (R1); подготовить буфер
1265 - BPL 1$; ждем
1266 - TST (R1)+; инкрементируем
1267 - mov #IPADDDBLOCK,R3
1268 - mov #12.,R2
1269 -2$: mov (R1),(R3)+; читаем блок слов в память
1270 - sob R2,2$
1271 - mov #IPADDDBLOCK,R3; успешно
1272 - br 0END$
1273 -0ERR$: CLR R3
1274 -0END$: pop R2
1275 - pop R1
1276 - 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 +
1277 1277  {{/code}}
1278 1278  
1279 -Пример данных
1269 +Example return data:
1280 1280  
1281 1281  {{info}}
1282 -Примеры данных - возвращаемые слова в восьмеричном формате
1283 -124300 116400 - IP адрес 192.168.0.157
1284 -177777 000377 - MASK маску 255.255.255.0
1285 -124300 000400 - GW гейтвей 192.168.0.1
1286 -124300 000400 - NTP адрес NTP-сервера 192.168.0.1
1287 -124300 050000 - DNS1 адрес основного DNS 192.168.0.90
1288 -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
1289 1289  {{/info}}
1290 1290  
1291 -== **043: чтение MAC-адреса в ip буфер** ==
1281 +== 043: Read MAC address into ip buffer ==
1292 1292  
1293 -Код команды 043, данная команда читает текущий фактический MAC адрес в буфер IP адресов
1294 -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
1295 1295  
1296 -Пример программы:
1285 +Example program:
1297 1297  
1298 1298  {{code language="assembler"}}
1299 -; trap 72 - чтение MAC адреса в блок памяти IPADDDBLOCK (12. ячеек)
1300 -; результат в R3 =0 error, иначе адрес куда считано (IPADDDBLOCK)
1301 -GetMACaddrs: push R1
1302 - push R2
1303 - call AZreset ; сбросим
1304 - tst R1
1305 - bne 0ERR$
1306 - MOV #AZ$CSR,R1
1307 - mov #43,(R1)
1308 -0$: TSTB (R1) ; прочитать адреса в свою память
1309 - BPL 0$ ; ждем
1310 - mov #41,(R1)
1311 -1$: TSTB (R1) ; подготовить буфер
1312 - BPL 1$ ; ждем
1313 - TST (R1)+ ; инкрементируем
1314 - mov #IPADDDBLOCK,R3
1315 - mov #12.,R2
1316 -2$: mov (R1),(R3)+ ; читаем блок слов в память
1317 - sob R2,2$
1318 - mov #IPADDDBLOCK,R3; успешно
1319 - br 0END$
1320 -0ERR$: CLR R3
1321 -0END$: pop R2
1322 - pop R1
1323 - 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 +
1324 1324  {{/code}}
1325 1325  
1326 1326  
1327 1327  
1328 -= **Команды для работы с MicroSD картой на файловом уровне** =
1318 += Commands for working with a MicroSD card at the file level =
1329 1329  
1330 1330  
1331 -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.
1332 1332  
1333 -Эти команды используют буфер 256. слов который задействован в интерфейсе работы с энергонезависимой памятью (см выше команды 022 023)
1334 -\\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)
1335 1335  
1336 -== **050: Установить имя файла который будем читать** ==
1325 +Limitations - the length of the full path to the file is 256 bytes
1337 1337  
1338 -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 ==
1339 1339  
1340 -== **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.
1341 1341  
1342 -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 ==
1343 1343  
1344 -формирование ошибки выглядит так:
1345 -sizeanyfile=1<<31 + FFres; ~/~/ если установлен старший бит 32х битного слова - то в младшей части код ошибки
1346 -\\FFres = ошибка FatFS
1347 -
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).
1348 1348  
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 +
1349 1349  {{code language="c"}}
1350 1350  typedef enum {
1351 1351   FR_OK = 0, /* (0) Succeeded */
... ... @@ -1373,317 +1373,309 @@
1373 1373  
1374 1374  [[http:~~/~~/elm-chan.org/fsw/ff/doc/open.html>>url:http://elm-chan.org/fsw/ff/doc/open.html]]
1375 1375  
1376 -== **052: Читать блок установленного файла в буфер** ==
1367 +== 052: Read a block of a set file into a buffer ==
1377 1377  
1378 -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.
1379 1379  
1380 -В итоге схема чтения файла выглядит вот так
1381 -**023** - заливаем имя файла в буфер
1382 -**050** - устанавливаем файл на чтение
1383 -**051 **- читаем длину файла или ошибку открытия файла
1384 -если ошибка - повторяем сначала 023 050 051
1385 -если все ok - приступаем к чтению файла
1386 -**052** - читает блок файла в буфер
1387 -**022 **- забираем данные из буфера
1388 -пары 052 022 повторяем нужное количество раз дабы считать весь файл
1389 -как файл будет прочтен - последняя 052 команда закроет его автоматически.
1390 -
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.
1391 1391  
1392 -Пример программы
1382 +Example program:
1393 1393  
1394 1394  {{code language="assembler"}}
1385 + call AZRST; reset
1395 1395  
1396 - 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
1397 1397  
1398 -; заливаем в буфер имя файла
1399 -7$: mov #23,(R1); командуем что будем писать данные в буфер
1400 -5$: TSTB (R1); проверяем результат выполнения
1401 - BPL 5$ ; ждем
1402 - TST (R1)+; инкрементируем
1403 - mov #FILNM,R3
1404 -1$: mov (R3),(R1); отдаем в контроллер
1405 - tst (R3)+
1406 - bne 1$
1407 - 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
1408 1408  
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
1409 1409  
1410 - ; устанавливаем файл на чтение
1411 - mov #50,(R1); устанавливаем файл на чтение
1412 -2$: TSTB (R1); проверяем результат выполнения
1413 - BPL 2$ ; 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
1414 1414  
1421 +; read the file
1422 + mov R1,R4; R1 holds the file length
1423 + MOV #AZ$CSR,R1
1424 + mov #BUFFL,R5
1415 1415  
1416 - ; читаем длину файда
1417 - mov #51,(R1); устанавливаем файл на чтение
1418 -3$: TSTB (R1); проверяем результат выполнения
1419 - BPL 3$ ; ждем
1420 - TST (R1)+; инкрементируем
1421 - mov #FILSZ,R3
1422 - mov (R1),(R3)+; читаем с контроллера
1423 - 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
1424 1424  
1425 - ; выведем длину файла на экран
1426 - clr R0
1427 - mov #FILSZ+2,R3
1428 - mov (R3),R1
1429 - call DNOZ
1430 - mov -(R3),R1
1431 - call DNOZ
1432 - .print #STMS2
1430 +47$: tst R4
1431 + beq 45$ ; nothing left to read - exit
1433 1433  
1434 - ; читаем файл
1435 - mov R1,R4; в R1 осталась длина файла
1436 - MOV #AZ$CSR,R1
1437 - mov #BUFFL,R5
1433 + mov #52,(R1); read block into buffer
1434 +4$: 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
1438 1438  
1439 - bit #1,R4; если нечетное число байт
1440 - beq 47$
1441 - 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
1442 1442  
1443 -47$: tst R4
1444 - beq 45$ ; 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$
1445 1445  
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$
1446 1446  
1447 - mov #52,(R1); читаем блок в буфер
1448 -4$: TSTB (R1); проверяем результат выполнения
1449 - BPL 4$ ; ждем
1450 - mov #22,(R1); будем читать буфер
1451 -51$: TSTB (R1); проверяем результат выполнения
1452 - BPL 51$ ; ждем
1459 +45$: clr (R5); set end of file marker
1453 1453  
1454 - cmp R4,#512.; сравниваем c размером буфера в байтах
1455 - Blos 44$ ; осталось меньше чем буфер
1461 +; file read - display on screen
1462 + .print #STMS4
1463 + .print #BUFFL
1464 + .print #STMS5
1456 1456  
1466 + mov #110,@#AZ$CSR; enable network
1467 + .Exit
1457 1457  
1458 - .print #STMS1
1459 - mov #256.,R2
1460 - TST (R1)+; переходим на регистр данных
1461 -46$: mov (R1),(R5)+; читаем в буфер
1462 - sob R2,46$
1463 - sub #512.,R4; вычитаем
1464 - TST -(R1); переходим на регистр команд
1465 - br 47$
1466 -
1467 -44$: .print #STMS3
1468 - mov R4,R2
1469 - asr R2 ; /2 тк читаем словами
1470 - TST (R1)+; переходим на регистр данных
1471 -43$: mov (R1),(R5)+; читаем в буфер
1472 - sob R2,43$
1473 -
1474 -
1475 -45$: clr (R5); проставим конец файла
1476 - ; файл считан - выводим на экран
1477 - .print #STMS4
1478 - .print #BUFFL
1479 - .print #STMS5
1480 -
1481 -
1482 - mov #110,@#AZ$CSR; включаем сеть
1483 - .Exit
1484 1484  {{/code}}
1485 1485  
1486 1486  
1487 1487  
1488 -== **053:** установить имя файла который будем писать ==
1473 +== 053: set the name of the file that we will write ==
1489 1489  
1490 -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).
1491 1491  
1492 -== **054:** установка длины файла ==
1477 +== 054: Set file length ==
1493 1493  
1494 -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.
1495 1495  
1496 -== **055:** записать в файл данные из буфера ==
1481 +== 055: write data from buffer to file ==
1497 1497  
1498 -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.
1499 1499  
1500 -Схема подачи команд при записи вот такая
1501 -**023** - заливаем имя файла в буфер
1502 -**053** - устанавливаем файл на чтение
1503 -**051 **- статус открытия/создания файла
1504 -если ошибка - повторяем сначала 023 053 051
1505 -если все ok - идем дальше
1506 -**054** - установка длины файла, те надо сразу объявить какая у нас будет длина файла
1507 -**023** - заливаем блок данных в буфер
1508 -**055** - пишем из буфера в файл
1509 -пары 023 055 повторяем нужное количество раз дабы записать весь файл
1510 -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
1511 1511  
1512 1512  
1513 -Пример программы:
1498 +Example program:
1514 1514  
1515 1515  {{code language="assembler"}}
1516 -; заливаем в буфер имя файла
1517 - MOV #AZ$CSR,R1
1518 -17$: mov #23,(R1); командуем что будем писать данные в буфер
1519 -15$: TSTB (R1) ; проверяем результат выполнения
1520 - BPL 15$ ; ждем
1521 - TST (R1)+ ; переходим на регистр данных
1522 - mov #FILNM2,R3
1523 -11$: mov (R3),(R1); отдаем в контроллер
1524 - tst (R3)+
1525 - bne 11$
1526 - 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
1527 1527  
1528 - ; устанавливаем файл на запись
1529 - mov #53,(R1); устанавливаем файл на запись
1530 -12$: TSTB (R1) ; проверяем результат выполнения
1531 - BPL 12$ ; 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
1532 1532  
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
1533 1533  
1534 - ; читаем статус создания файла
1535 - mov #51,(R1)
1536 -13$: TSTB (R1) ; проверяем результат выполнения
1537 - BPL 13$ ; ждем
1538 - TST (R1)+ ; переходим на регистр данных
1539 - mov #STATS,R3
1540 - mov (R1),(R3)+; читаем с контроллера
1541 - 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$: .print #ERRMS1 ; print error
1534 + .exit
1542 1542  
1543 - ; тут надо проверить - если файл создан то оба слова нулевые
1544 - mov #STATS,R3
1545 - TST (R3)+
1546 - BNE 66$
1547 - TST (R3)
1548 - BEQ 60$
1549 -66$: .print #ERRMS1 ; печать ошибки
1550 - .exit
1536 +60$: 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
1551 1551  
1552 -60$: MOV #AZ$CSR,R1
1553 - mov #54,(R1); установим длину файла который будем писать
1554 -23$: TSTB (R1) ; проверяем результат выполнения
1555 - BPL 23$ ; ждем
1556 - TST (R1)+ ; переходим на регистр данных
1557 - mov #FILSZ,R3
1558 - mov (R3)+,(R1); пишем в контроллер
1559 - mov (R3),(R1); пишем в контроллер
1545 + tst -(R1) ; move to command register
1560 1560  
1561 - tst -(R1) ; переходим на регистр команд
1547 +; write file
1548 + mov @#FILSZ,R4; file length
1549 + MOV #AZ$CSR,R1
1550 + mov #BUFFL,R5; file buffer
1562 1562  
1552 + bit #1,R4 ; if an odd number of bytes
1553 + beq 147$
1554 + inc R4 ; add 1 more byte since reading words
1563 1563  
1556 +147$: tst R4 ; check length
1557 + beq 145$ ; nothing left to write - exit
1564 1564  
1565 - ; пишем файл
1566 - mov @#FILSZ,R4; длина файла
1567 - MOV #AZ$CSR,R1
1568 - mov #BUFFL,R5; буфер файла
1559 + mov #23,(R1); write to buffer
1560 +151$: TSTB (R1) ; check execution result
1561 + BPL 151$ ; wait
1569 1569  
1570 - bit #1,R4 ; если нечетное число байт
1571 - beq 147$
1572 - 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
1573 1573  
1574 -147$: tst R4 ; проверим длину
1575 - beq 145$ ; 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
1576 1576  
1577 - mov #23,(R1); будем писать в буфер
1578 -151$: TSTB (R1) ; проверяем результат выполнения
1579 - BPL 151$ ; 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
1580 1580  
1581 - cmp R4,#512.; сравниваем c размером буфера в байтах
1582 - 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$
1583 1583  
1584 - .print #STMS6 ; заливка полного блока
1585 - mov #256.,R2
1586 - TST (R1)+ ; переходим на регистр данных
1587 -146$: mov (R5)+,(R1); пишем в буфер контроллера
1588 - sob R2,146$
1589 - sub #512.,R4; вычитаем
1590 - 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
1591 1591  
1592 - mov #55,(R1); запись буфера в файл
1593 -104$: TSTB (R1) ; проверяем результат выполнения
1594 - BPL 104$ ; ждем
1595 - br 147$ ; в начало
1591 +145$: .print #STMSE ; end
1592 + mov #110,@#AZ$CSR; enable network
1593 + .Exit ; exit
1596 1596  
1597 -144$: .print #STMS7 ; заливка последнего блока
1598 - TST (R1)+ ; переходим на регистр данных
1599 - mov R4,R2
1600 - asr R2 ; /2 тк пишем словами
1601 -143$: mov (R5)+,(R1); пишем в буфер контроллера
1602 - sob R2,143$
1603 -
1604 - TST -(R1) ; переходим на регистр команд
1605 - mov #55,(R1); запись пследнего буфера в файл
1606 -105$: TSTB (R1) ; проверяем результат выполнения
1607 - BPL 105$ ; ждем
1608 -
1609 -145$: .print #STMSE ; конец
1610 - mov #110,@#AZ$CSR; включаем сеть
1611 - .Exit ; выходим
1612 1612  {{/code}}
1613 1613  
1614 -**[[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]]**
1615 1615  
1616 1616  
1617 -== **056: Получить данные по размеру карты в буфер sizecard** ==
1600 +== 056: Get data on the size of the map into the sizecard buffer ==
1618 1618  
1619 -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
1620 1620  
1621 -== **057: Чтение буфера sizecard** ==
1604 +== 057: Reading sizecard buffer ==
1622 1622  
1623 -Код команды 057,  данная команда отдает буфер sizecard (2 слова)
1606 +Command code 057, this command returns the sizecard buffer (2 words)
1624 1624  
1625 -буфер sizecard содержит 2 слова 16bit
1626 -первое слово - общий объем карты доступный для FAT в МБ
1627 -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
1628 1628  
1629 -Пример программы:
1612 +Example program:
1630 1630  
1631 1631  {{code language="assembler"}}
1632 -; trap 51 - получение объема SD карты всего/свободно в мегабайтах
1633 -; результат в R1 - всего; R2 - свободно
1634 -GetSizeSD: call AZreset; сбросим
1635 - tst R1
1636 - bne 0ERR$
1637 - MOV #AZ$CSR,R1
1638 - mov #56,(R1)
1639 -1$: TSTB (R1); подготовить буфер
1640 - BPL 1$; ждем
1641 - mov #57,(R1)
1642 -2$: TSTB (R1); подготовить буфер
1643 - BPL 2$; ждем
1644 - mov @#AZ$DR ,R1; всего мегабайт
1645 - mov @#AZ$DR ,R2; свободно мегабайт
1646 - return
1647 - clr R1
1648 - clr R2
1649 - return
1615 +; trap 51 - get the total/free size of the SD card in megabytes
1616 +; result in R1 - total; R2 - free
1617 +GetSizeSD: call AZreset ; reset
1618 + tst R1
1619 + bne 0ERR$
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 +
1650 1650  {{/code}}
1651 1651  
1652 -Пример данных
1653 -035521 - всего на карточке мегабайт - 15185.
1654 -035417 - свободно мегабайт - 15119.
1655 -
1636 +Example data
1637 +035521 - total megabytes on the card - 15185.
1638 +035417 - free megabytes - 15119.
1656 1656  
1657 -= **Блок команд API Hall of Fame** =
1640 += Hall of Fame API Command Block =
1658 1658  
1659 -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]]
1660 1660  
1661 1661  == **025: Инициализация Hall of Fame (HOF)** ==
1662 1662  
1663 -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.
1664 1664  
1665 -Пример программы
1648 +Example program:
1666 1666  
1667 1667  {{code language="assembler"}}
1668 -AZ$CSR = 177220 ; регистр команд и состояния (CSR)
1669 -AZ$DR = 177222 ; регистр данных (DR)
1651 +AZ$CSR = 177220 ; command and status register (CSR)
1652 +AZ$DR = 177222 ; data register (DR)
1670 1670  
1671 -; буфера
1672 -SNDBUF: .BLKW 256. ; буфер передачи
1673 -RCVBUF: .BLKW 256. ; буфер приема ответа
1654 +; buffers
1655 +SNDBUF: .BLKW 256. ; send buffer
1656 +RCVBUF: .BLKW 256. ; receive buffer
1674 1674  SIDMEM: .BLKB 34. ; SID
1675 -SIDCST: .ASCII \{"SID":"\ ; заголовок SID
1658 +SIDCST: .ASCII \{"SID":"\ ; SID header
1676 1676   .even
1677 1677  
1678 -HOFINI: ; инициализация HOF
1679 - ;результатом является такой JSON
1680 - ;{"SID":"хеш сессии","RESULT":"OK"}
1681 - ;или ошибка
1682 - ;{"RESULT":"ERROR","DESCRIPTION":"SERVER_ERROR"}
1683 - ;{"RESULT":"ERROR","DESCRIPTION":"CONNECTION_ERROR"}
1684 - ; результат помещается в SNDBUF
1685 - ; в R5 фиксация успешности - =1 есть SID, =0 нет SID
1686 -
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 +
1687 1687   mov R5, -(SP)
1688 1688   mov R4, -(SP)
1689 1689   mov R3, -(SP)
... ... @@ -1691,29 +1691,29 @@
1691 1691   mov R1, -(SP)
1692 1692   mov R0, -(SP)
1693 1693  
1694 - mov #3,R5 ; количество попыток
1677 + mov #3,R5 ; number of attempts
1695 1695  
1696 1696  220$: mov #AZ$CSR,R1
1697 - clr (R1) ; Пошлем команду "Сброс"
1698 -221$: tstb (R1) ; Проверим готовность контроллера
1699 - bpl 221$ ; Если не готов ждем
1680 + clr (R1) ; Send "Reset" command
1681 +221$: tstb (R1) ; Check controller readiness
1682 + bpl 221$ ; If not ready, wait
1700 1700  
1701 - mov #25,(R1) ; инициализация - команда 025
1702 -20$: tstb (R1) ; проверяем результат выполнения
1703 - bpl 20$ ; ждем
1684 + mov #25,(R1) ; initialization - command 025
1685 +20$: tstb (R1) ; check execution result
1686 + bpl 20$ ; wait
1704 1704  
1705 - ; получим результат
1706 - mov #22,(R1) ; отдать на шину считанный блок памяти из буфера
1707 -21$: tstb (R1) ; проверяем результат выполнения
1708 - bpl 21$ ; ждем
1709 - 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
1710 1710   mov #SNDBUF,R3
1711 - mov #256.,R2 ; читаем 256. слов; первое слово - результат чтения
1712 -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
1713 1713   sob R2,22$
1714 1714  
1715 1715  
1716 - ; надо понять - есть ли SID
1699 + ; Determine if SID exists
1717 1717   mov #4,R0
1718 1718   mov #SNDBUF,R1
1719 1719   mov #SIDCST,R2
... ... @@ -1722,11 +1722,11 @@
1722 1722   sob R0,23$
1723 1723   clr R5
1724 1724   inc R5
1725 - br 26$ ; успешно
1708 + br 26$ ; success
1726 1726  
1727 -24$: ; SID не найден!
1710 +24$: ; SID not found!
1728 1728   sob R5,220$
1729 - clr R5 ; ошибка - нет SID
1712 + clr R5 ; error - no SID
1730 1730  
1731 1731  26$: mov (SP)+, R0
1732 1732   mov (SP)+, R1
... ... @@ -1735,69 +1735,71 @@
1735 1735   mov (SP)+, R4
1736 1736   mov (SP)+, R5
1737 1737   return
1721 +
1738 1738  {{/code}}
1739 1739  
1740 -== **026: обмен с Hall of Fame (HOF)** ==
1724 +== 026: Exchange with Hall of Fame (HOF) ==
1741 1741  
1742 -Код команды 026,  данная команда осуществляет непосредственный обмен с Hall of Fame
1726 +Command code 026, this command makes a direct exchange with Hall of Fame
1743 1743  
1744 -Пример программы
1728 +Example program:
1745 1745  
1746 1746  {{code language="assembler"}}
1747 - ;4. авторизация пользователя
1748 - ;технически это отправка JSON
1749 - ;{"SID":"хеш сессии","CMD":"AUTH_USER","NIKNAME":"никнейм пользователя","PASSWORD":"пароль пользователя"}
1750 - ;ответ тоже JSON
1751 - ;{"SID":"хеш сессии","RESULT":"OK","UID":"хеш пользователя"}
1752 - ;или
1753 - ;{"SID":"хеш сессии","RESULT":"ERROR","DESCRIPTION":"USER_NOT_FOUND_OR_WRONG_PASSWORD"}
1754 - ;{"SID":"хеш сессии","RESULT":"ERROR","DESCRIPTION":"SERVER_ERROR"}
1755 - ;{"SID":"хеш сессии","RESULT":"ERROR","DESCRIPTION":"SESSION_NOT_EXISTS_OR_EXPIRED"}
1731 + ;4. user authentication
1732 + ;technically, this is sending a JSON
1733 + ;{"SID":"session hash","CMD":"AUTH_USER","NIKNAME":"user nickname","PASSWORD":"user password"}
1734 + ;the response is also JSON
1735 + ;{"SID":"session hash","RESULT":"OK","UID":"user hash"}
1736 + ;or
1737 + ;{"SID":"session hash","RESULT":"ERROR","DESCRIPTION":"USER_NOT_FOUND_OR_WRONG_PASSWORD"}
1738 + ;{"SID":"session hash","RESULT":"ERROR","DESCRIPTION":"SERVER_ERROR"}
1739 + ;{"SID":"session hash","RESULT":"ERROR","DESCRIPTION":"SESSION_NOT_EXISTS_OR_EXPIRED"}
1756 1756  
1757 - ; загоняем команду CMD04
1758 - mov #CMD04,R1
1759 - mov #ADRMEM,R2
1760 - add #42.,R2 ; cдвигаем указатель на длину блока с SID
1761 -33$: movb (R1)+,(R2)+
1762 - 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$: movb (R1)+,(R2)+
1746 + bne 33$
1763 1763  
1764 - .Print #ADRMEM
1748 + .Print #ADRMEM
1765 1765  
1766 - .Print #HOF05
1767 - ; отсылаем команду и ждем ответа
1768 - ; закачиваем в буфер
1769 - MOV #AZ$CSR,R1
1770 -331$: TSTB (R1) ; Проверим готовность контроллера
1771 - BPL 331$ ; Если не готов ждем
1772 - mov #23,(R1) ; командуем что будем писать данные в буфер
1773 -34$: TSTB (R1) ; проверяем результат выполнения
1774 - BPL 34$ ; ждем
1775 - TST (R1)+ ; инкрементируем
1776 - mov #ADRMEM,R3
1777 - mov #256.,R2 ;
1778 -35$: mov (R3)+,(R1) ; отдаем в контроллер
1779 - sob R2,35$
1780 - 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
1781 1781  
1782 - ; обмен - команда 026
1783 - MOV #AZ$CSR,R1
1784 -361$: TSTB (R1) ; Проверим готовность контроллера
1785 - BPL 361$ ; Если не готов ждем
1786 - mov #26,(R1)
1787 -36$: TSTB (R1) ; проверяем результат выполнения
1788 - BPL 36$ ; 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
1789 1789  
1790 - ; получим результат
1791 -371$: TSTB (R1) ; Проверим готовность контроллера
1792 - BPL 371$ ; Если не готов ждем
1793 - mov #22,(R1) ; отдать на шину буфер
1794 -37$: TSTB (R1) ; проверяем результат выполнения
1795 - BPL 37$ ; ждем
1796 - TST (R1)+ ; инкрементируем
1797 - mov #ADRMEM,R3
1798 - mov #256.,R2 ; читаем 256. слов; первое слово - результат чтения
1799 -38$: mov (R1),(R3)+ ; читаем блок слов в память
1800 - sob R2,38$
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 +
1801 1801  {{/code}}
1802 1802  
1803 1803