]> git.sesse.net Git - pistorm/blob - platforms/amiga/rtg/rtg.h
The remainder of the initial PiStorm interaction stuff (I think)
[pistorm] / platforms / amiga / rtg / rtg.h
1 // SPDX-License-Identifier: MIT
2
3 #define PIGFX_RTG_BASE     0x70000000
4 #define PIGFX_REG_SIZE     0x00010000
5 #define PIGFX_RTG_SIZE     0x02000000
6 #define PIGFX_SCRATCH_SIZE 0x00800000
7 #define PIGFX_SCRATCH_AREA 0x72010000
8 #define PIGFX_UPPER        0x72810000
9
10 #define CARD_OFFSET 0
11
12 #include "rtg_driver_amiga/rtg_enums.h"
13
14 void rtg_write(uint32_t address, uint32_t value, uint8_t mode);
15 unsigned int rtg_read(uint32_t address, uint8_t mode);
16 void rtg_set_clut_entry(uint8_t index, uint32_t xrgb);
17 void rtg_init_display();
18 void rtg_shutdown_display();
19
20 int init_rtg_data();
21 void shutdown_rtg();
22
23 void rtg_fillrect(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t w, uint16_t h, uint32_t color, uint16_t pitch, uint16_t format, uint8_t mask);
24 void rtg_fillrect_solid(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t w, uint16_t h, uint32_t color, uint16_t pitch, uint16_t format);
25 void rtg_invertrect(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t w, uint16_t h, uint16_t pitch, uint16_t format, uint8_t mask);
26 void rtg_blitrect(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t dx, uint16_t dy, uint16_t w, uint16_t h, uint16_t pitch, uint16_t format, uint8_t mask);
27 void rtg_blitrect_solid(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t dx, uint16_t dy, uint16_t w, uint16_t h, uint16_t pitch, uint16_t format);
28 void rtg_blitrect_nomask_complete(uint16_t sx, uint16_t sy, uint16_t dx, uint16_t dy, uint16_t w, uint16_t h, uint16_t srcpitch, uint16_t dstpitch, uint32_t src_addr, uint32_t dst_addr, uint16_t format, uint8_t minterm);
29 void rtg_blittemplate(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t w, uint16_t h, uint32_t src_addr, uint32_t fgcol, uint32_t bgcol, uint16_t pitch, uint16_t t_pitch, uint16_t format, uint16_t offset_x, uint8_t mask, uint8_t draw_mode);
30 void rtg_blitpattern(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t w, uint16_t h, uint32_t src_addr, uint32_t fgcol, uint32_t bgcol, uint16_t pitch, uint16_t format, uint16_t offset_x, uint16_t offset_y, uint8_t mask, uint8_t draw_mode, uint8_t loop_rows);
31 void rtg_drawline_solid(int16_t x1_, int16_t y1_, int16_t x2_, int16_t y2_, uint16_t len, uint32_t fgcol, uint16_t pitch, uint16_t format);
32 void rtg_drawline (int16_t x1_, int16_t y1_, int16_t x2_, int16_t y2_, uint16_t len, uint16_t pattern, uint16_t pattern_offset, uint32_t fgcol, uint32_t bgcol, uint16_t pitch, uint16_t format, uint8_t mask, uint8_t draw_mode);
33
34 void rtg_p2c (int16_t sx, int16_t sy, int16_t dx, int16_t dy, int16_t w, int16_t h, uint8_t draw_mode, uint8_t planes, uint8_t mask, uint8_t layer_mask, uint16_t src_line_pitch, uint8_t *bmp_data_src);
35
36 #define PATTERN_LOOPX \
37     tmpl_x ^= 0x01; \
38     cur_byte = (invert) ? sptr[tmpl_x] ^ 0xFF : sptr[tmpl_x]; \
39
40 #define PATTERN_LOOPY \
41         sptr += 2 ; \
42         if ((ys + offset_y + 1) % loop_rows == 0) \
43                 sptr = sptr_base; \
44         tmpl_x = (offset_x / 8) % 2; \
45         cur_bit = base_bit; \
46         dptr += pitch;
47
48 #define TEMPLATE_LOOPX \
49     tmpl_x++; \
50     cur_byte = (invert) ? sptr[tmpl_x] ^ 0xFF : sptr[tmpl_x]; \
51
52 #define TEMPLATE_LOOPY \
53     sptr += t_pitch; \
54     dptr += pitch; \
55     tmpl_x = offset_x / 8; \
56     cur_bit = base_bit;
57
58 #define INVERT_RTG_PIXELS(dest, format) \
59     switch (format) { \
60         case RTGFMT_8BIT: \
61             if (cur_byte & 0x80) (dest)[0] ^= mask; \
62             if (cur_byte & 0x40) (dest)[1] ^= mask; \
63             if (cur_byte & 0x20) (dest)[2] ^= mask; \
64             if (cur_byte & 0x10) (dest)[3] ^= mask; \
65             if (cur_byte & 0x08) (dest)[4] ^= mask; \
66             if (cur_byte & 0x04) (dest)[5] ^= mask; \
67             if (cur_byte & 0x02) (dest)[6] ^= mask; \
68             if (cur_byte & 0x01) (dest)[7] ^= mask; \
69             break; \
70         case RTGFMT_RBG565: \
71             if (cur_byte & 0x80) ((uint16_t *)dest)[0] = ~((uint16_t *)dest)[0]; \
72             if (cur_byte & 0x40) ((uint16_t *)dest)[1] = ~((uint16_t *)dest)[1]; \
73             if (cur_byte & 0x20) ((uint16_t *)dest)[2] = ~((uint16_t *)dest)[2]; \
74             if (cur_byte & 0x10) ((uint16_t *)dest)[3] = ~((uint16_t *)dest)[3]; \
75             if (cur_byte & 0x08) ((uint16_t *)dest)[4] = ~((uint16_t *)dest)[4]; \
76             if (cur_byte & 0x04) ((uint16_t *)dest)[5] = ~((uint16_t *)dest)[5]; \
77             if (cur_byte & 0x02) ((uint16_t *)dest)[6] = ~((uint16_t *)dest)[6]; \
78             if (cur_byte & 0x01) ((uint16_t *)dest)[7] = ~((uint16_t *)dest)[7]; \
79             break; \
80         case RTGFMT_RGB32: \
81             if (cur_byte & 0x80) ((uint32_t *)dest)[0] = ~((uint32_t *)dest)[0]; \
82             if (cur_byte & 0x40) ((uint32_t *)dest)[1] = ~((uint32_t *)dest)[1]; \
83             if (cur_byte & 0x20) ((uint32_t *)dest)[2] = ~((uint32_t *)dest)[2]; \
84             if (cur_byte & 0x10) ((uint32_t *)dest)[3] = ~((uint32_t *)dest)[3]; \
85             if (cur_byte & 0x08) ((uint32_t *)dest)[4] = ~((uint32_t *)dest)[4]; \
86             if (cur_byte & 0x04) ((uint32_t *)dest)[5] = ~((uint32_t *)dest)[5]; \
87             if (cur_byte & 0x02) ((uint32_t *)dest)[6] = ~((uint32_t *)dest)[6]; \
88             if (cur_byte & 0x01) ((uint32_t *)dest)[7] = ~((uint32_t *)dest)[7]; \
89             break; \
90     }
91
92 #define SET_RTG_PIXELS_MASK(dest, src, format) \
93     if (cur_byte & 0x80) (dest)[0] = src ^ ((dest)[0] & ~mask); \
94     if (cur_byte & 0x40) (dest)[1] = src ^ ((dest)[1] & ~mask); \
95     if (cur_byte & 0x20) (dest)[2] = src ^ ((dest)[2] & ~mask); \
96     if (cur_byte & 0x10) (dest)[3] = src ^ ((dest)[3] & ~mask); \
97     if (cur_byte & 0x08) (dest)[4] = src ^ ((dest)[4] & ~mask); \
98     if (cur_byte & 0x04) (dest)[5] = src ^ ((dest)[5] & ~mask); \
99     if (cur_byte & 0x02) (dest)[6] = src ^ ((dest)[6] & ~mask); \
100     if (cur_byte & 0x01) (dest)[7] = src ^ ((dest)[7] & ~mask); \
101
102 #define SET_RTG_PIXELS2_COND_MASK(dest, src, src2, format) \
103     (dest)[0] = (cur_byte & 0x80) ? src : src2 ^ ((dest)[0] & ~mask); \
104     (dest)[1] = (cur_byte & 0x40) ? src : src2 ^ ((dest)[1] & ~mask); \
105     (dest)[2] = (cur_byte & 0x20) ? src : src2 ^ ((dest)[2] & ~mask); \
106     (dest)[3] = (cur_byte & 0x10) ? src : src2 ^ ((dest)[3] & ~mask); \
107     (dest)[4] = (cur_byte & 0x08) ? src : src2 ^ ((dest)[4] & ~mask); \
108     (dest)[5] = (cur_byte & 0x04) ? src : src2 ^ ((dest)[5] & ~mask); \
109     (dest)[6] = (cur_byte & 0x02) ? src : src2 ^ ((dest)[6] & ~mask); \
110     (dest)[7] = (cur_byte & 0x01) ? src : src2 ^ ((dest)[7] & ~mask); \
111
112
113 #define SET_RTG_PIXELS(dest, src, format) \
114     switch (format) { \
115         case RTGFMT_8BIT: \
116             if (cur_byte & 0x80) (dest)[0] = src; \
117             if (cur_byte & 0x40) (dest)[1] = src; \
118             if (cur_byte & 0x20) (dest)[2] = src; \
119             if (cur_byte & 0x10) (dest)[3] = src; \
120             if (cur_byte & 0x08) (dest)[4] = src; \
121             if (cur_byte & 0x04) (dest)[5] = src; \
122             if (cur_byte & 0x02) (dest)[6] = src; \
123             if (cur_byte & 0x01) (dest)[7] = src; \
124             break; \
125         case RTGFMT_RBG565: \
126             if (cur_byte & 0x80) ((uint16_t *)dest)[0] = src; \
127             if (cur_byte & 0x40) ((uint16_t *)dest)[1] = src; \
128             if (cur_byte & 0x20) ((uint16_t *)dest)[2] = src; \
129             if (cur_byte & 0x10) ((uint16_t *)dest)[3] = src; \
130             if (cur_byte & 0x08) ((uint16_t *)dest)[4] = src; \
131             if (cur_byte & 0x04) ((uint16_t *)dest)[5] = src; \
132             if (cur_byte & 0x02) ((uint16_t *)dest)[6] = src; \
133             if (cur_byte & 0x01) ((uint16_t *)dest)[7] = src; \
134             break; \
135         case RTGFMT_RGB32: \
136             if (cur_byte & 0x80) ((uint32_t *)dest)[0] = src; \
137             if (cur_byte & 0x40) ((uint32_t *)dest)[1] = src; \
138             if (cur_byte & 0x20) ((uint32_t *)dest)[2] = src; \
139             if (cur_byte & 0x10) ((uint32_t *)dest)[3] = src; \
140             if (cur_byte & 0x08) ((uint32_t *)dest)[4] = src; \
141             if (cur_byte & 0x04) ((uint32_t *)dest)[5] = src; \
142             if (cur_byte & 0x02) ((uint32_t *)dest)[6] = src; \
143             if (cur_byte & 0x01) ((uint32_t *)dest)[7] = src; \
144             break; \
145     }
146
147 #define SET_RTG_PIXELS2_COND(dest, src, src2, format) \
148     switch (format) { \
149         case RTGFMT_8BIT: \
150             (dest)[0] = (cur_byte & 0x80) ? src : src2; \
151             (dest)[1] = (cur_byte & 0x40) ? src : src2; \
152             (dest)[2] = (cur_byte & 0x20) ? src : src2; \
153             (dest)[3] = (cur_byte & 0x10) ? src : src2; \
154             (dest)[4] = (cur_byte & 0x08) ? src : src2; \
155             (dest)[5] = (cur_byte & 0x04) ? src : src2; \
156             (dest)[6] = (cur_byte & 0x02) ? src : src2; \
157             (dest)[7] = (cur_byte & 0x01) ? src : src2; \
158             break; \
159         case RTGFMT_RBG565: \
160             ((uint16_t *)dest)[0] = (cur_byte & 0x80) ? src : src2; \
161             ((uint16_t *)dest)[1] = (cur_byte & 0x40) ? src : src2; \
162             ((uint16_t *)dest)[2] = (cur_byte & 0x20) ? src : src2; \
163             ((uint16_t *)dest)[3] = (cur_byte & 0x10) ? src : src2; \
164             ((uint16_t *)dest)[4] = (cur_byte & 0x08) ? src : src2; \
165             ((uint16_t *)dest)[5] = (cur_byte & 0x04) ? src : src2; \
166             ((uint16_t *)dest)[6] = (cur_byte & 0x02) ? src : src2; \
167             ((uint16_t *)dest)[7] = (cur_byte & 0x01) ? src : src2; \
168             break; \
169         case RTGFMT_RGB32: \
170             ((uint32_t *)dest)[0] = (cur_byte & 0x80) ? src : src2; \
171             ((uint32_t *)dest)[1] = (cur_byte & 0x40) ? src : src2; \
172             ((uint32_t *)dest)[2] = (cur_byte & 0x20) ? src : src2; \
173             ((uint32_t *)dest)[3] = (cur_byte & 0x10) ? src : src2; \
174             ((uint32_t *)dest)[4] = (cur_byte & 0x08) ? src : src2; \
175             ((uint32_t *)dest)[5] = (cur_byte & 0x04) ? src : src2; \
176             ((uint32_t *)dest)[6] = (cur_byte & 0x02) ? src : src2; \
177             ((uint32_t *)dest)[7] = (cur_byte & 0x01) ? src : src2; \
178             break; \
179     }
180
181
182
183 #define SET_RTG_PIXEL(dest, src, format) \
184     switch (format) { \
185         case RTGFMT_8BIT: \
186             *(dest) = src; \
187             break; \
188         case RTGFMT_RBG565: \
189             *((uint16_t *)dest) = src; \
190             break; \
191         case RTGFMT_RGB32: \
192             *((uint32_t *)dest) = src; \
193             break; \
194     }
195
196 #define SET_RTG_PIXEL_MASK(dest, src, format) \
197     switch (format) { \
198         case RTGFMT_8BIT: \
199             *(dest) = src ^ (*(dest) & ~mask); \
200             break; \
201         case RTGFMT_RBG565: \
202             *((uint16_t *)dest) = src; \
203             break; \
204         case RTGFMT_RGB32: \
205             *((uint32_t *)dest) = src; \
206             break; \
207     }
208
209 #define INVERT_RTG_PIXEL(dest, format) \
210     switch (format) { \
211         case RTGFMT_8BIT: \
212             *(dest) ^= mask; \
213             break; \
214         case RTGFMT_RBG565: \
215             *((uint16_t *)dest) = ~*((uint16_t *)dest); \
216             break; \
217         case RTGFMT_RGB32: \
218             *((uint32_t *)dest) = ~*((uint32_t *)dest); \
219             break; \
220     }
221
222 #define HANDLE_MINTERM_PIXEL(s, d, f) \
223       switch(draw_mode) {\
224             case MINTERM_NOR: \
225                   s &= ~(d); \
226             SET_RTG_PIXEL_MASK(&d, s, f); break; \
227             case MINTERM_ONLYDST: \
228                   d = d & ~(s); break; \
229             case MINTERM_NOTSRC: \
230             SET_RTG_PIXEL_MASK(&d, s, f); break; \
231             case MINTERM_ONLYSRC: \
232                   s &= (d ^ 0xFF); \
233             SET_RTG_PIXEL_MASK(&d, s, f); break; \
234             case MINTERM_INVERT: \
235                   d ^= 0xFF; break; \
236             case MINTERM_EOR: \
237                   d ^= s; break; \
238             case MINTERM_NAND: \
239                   s = ~(d & ~(s)) & mask; \
240             SET_RTG_PIXEL_MASK(&d, s, f); break; \
241             case MINTERM_AND: \
242                   s &= d; \
243             SET_RTG_PIXEL_MASK(&d, s, f); break; \
244             case MINTERM_NEOR: \
245                   d ^= (s & mask); break; \
246             case MINTERM_DST: /* This one does nothing. */ \
247                   return; break; \
248             case MINTERM_NOTONLYSRC: \
249                   d |= (s & mask); break; \
250             case MINTERM_SRC: \
251             SET_RTG_PIXEL_MASK(&d, s, f); break; \
252             case MINTERM_NOTONLYDST: \
253                   s = ~(d & s) & mask; \
254             SET_RTG_PIXEL_MASK(&d, s, f); break; \
255             case MINTERM_OR: \
256                   d |= (s & mask); break; \
257       }
258
259
260 #define DECODE_PLANAR_PIXEL(a) \
261         switch (planes) { \
262                 case 8: if (layer_mask & 0x80 && bmp_data[(plane_size * 7) + cur_byte] & cur_bit) a |= 0x80; \
263         /* Fallthrough */ \
264                 case 7: if (layer_mask & 0x40 && bmp_data[(plane_size * 6) + cur_byte] & cur_bit) a |= 0x40; \
265         /* Fallthrough */ \
266                 case 6: if (layer_mask & 0x20 && bmp_data[(plane_size * 5) + cur_byte] & cur_bit) a |= 0x20; \
267         /* Fallthrough */ \
268                 case 5: if (layer_mask & 0x10 && bmp_data[(plane_size * 4) + cur_byte] & cur_bit) a |= 0x10; \
269         /* Fallthrough */ \
270                 case 4: if (layer_mask & 0x08 && bmp_data[(plane_size * 3) + cur_byte] & cur_bit) a |= 0x08; \
271         /* Fallthrough */ \
272                 case 3: if (layer_mask & 0x04 && bmp_data[(plane_size * 2) + cur_byte] & cur_bit) a |= 0x04; \
273         /* Fallthrough */ \
274                 case 2: if (layer_mask & 0x02 && bmp_data[plane_size + cur_byte] & cur_bit) a |= 0x02; \
275         /* Fallthrough */ \
276                 case 1: if (layer_mask & 0x01 && bmp_data[cur_byte] & cur_bit) a |= 0x01; \
277                         break; \
278         }
279
280 #define DECODE_INVERTED_PLANAR_PIXEL(a) \
281         switch (planes) { \
282                 case 8: if (layer_mask & 0x80 && (bmp_data[(plane_size * 7) + cur_byte] ^ 0xFF) & cur_bit) a |= 0x80; \
283         /* Fallthrough */ \
284                 case 7: if (layer_mask & 0x40 && (bmp_data[(plane_size * 6) + cur_byte] ^ 0xFF) & cur_bit) a |= 0x40; \
285         /* Fallthrough */ \
286                 case 6: if (layer_mask & 0x20 && (bmp_data[(plane_size * 5) + cur_byte] ^ 0xFF) & cur_bit) a |= 0x20; \
287         /* Fallthrough */ \
288                 case 5: if (layer_mask & 0x10 && (bmp_data[(plane_size * 4) + cur_byte] ^ 0xFF) & cur_bit) a |= 0x10; \
289         /* Fallthrough */ \
290                 case 4: if (layer_mask & 0x08 && (bmp_data[(plane_size * 3) + cur_byte] ^ 0xFF) & cur_bit) a |= 0x08; \
291         /* Fallthrough */ \
292                 case 3: if (layer_mask & 0x04 && (bmp_data[(plane_size * 2) + cur_byte] ^ 0xFF) & cur_bit) a |= 0x04; \
293         /* Fallthrough */ \
294                 case 2: if (layer_mask & 0x02 && (bmp_data[plane_size + cur_byte] ^ 0xFF) & cur_bit) a |= 0x02; \
295         /* Fallthrough */ \
296                 case 1: if (layer_mask & 0x01 && (bmp_data[cur_byte] ^ 0xFF) & cur_bit) a |= 0x01; \
297                         break; \
298         }