Remove hex_to_keycode and move tap_random_base64 to send_string.c (#12079)
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ea2a7c5ea4
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88dce24375
@ -269,31 +269,3 @@ void unicode_input_start (void) {
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unregister_code(KC_LSFT);
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unregister_code(KC_LSFT);
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unregister_code(KC_LCTL);
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unregister_code(KC_LCTL);
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};
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};
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// Override method to use NEO_A instead of KC_A
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uint16_t hex_to_keycode(uint8_t hex)
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{
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if(hex == 0x0) {
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return KC_0;
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}
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else if(hex >= 0xA) {
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switch(hex) {
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case 0xA:
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return NEO_A;
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case 0xB:
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return NEO_B;
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case 0xC:
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return NEO_C;
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case 0xD:
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return NEO_D;
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case 0xE:
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return NEO_E;
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case 0xF:
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return NEO_F;
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default:
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return KC_NO;
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}
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}
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return KC_1 + (hex - 0x1);
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}
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@ -158,7 +158,7 @@ __attribute__((weak)) void unicode_input_cancel(void) {
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void register_hex(uint16_t hex) {
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void register_hex(uint16_t hex) {
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for (int i = 3; i >= 0; i--) {
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for (int i = 3; i >= 0; i--) {
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uint8_t digit = ((hex >> (i * 4)) & 0xF);
|
uint8_t digit = ((hex >> (i * 4)) & 0xF);
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||||||
tap_code16(hex_to_keycode(digit));
|
send_nibble(digit);
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}
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}
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}
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}
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@ -171,10 +171,10 @@ void register_hex32(uint32_t hex) {
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uint8_t digit = ((hex >> (i * 4)) & 0xF);
|
uint8_t digit = ((hex >> (i * 4)) & 0xF);
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if (digit == 0) {
|
if (digit == 0) {
|
||||||
if (!onzerostart) {
|
if (!onzerostart) {
|
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tap_code16(hex_to_keycode(digit));
|
send_nibble(digit);
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}
|
}
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||||||
} else {
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} else {
|
||||||
tap_code16(hex_to_keycode(digit));
|
send_nibble(digit);
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onzerostart = false;
|
onzerostart = false;
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||||||
}
|
}
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}
|
}
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@ -340,34 +340,6 @@ layer_state_t update_tri_layer_state(layer_state_t state, uint8_t layer1, uint8_
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void update_tri_layer(uint8_t layer1, uint8_t layer2, uint8_t layer3) { layer_state_set(update_tri_layer_state(layer_state, layer1, layer2, layer3)); }
|
void update_tri_layer(uint8_t layer1, uint8_t layer2, uint8_t layer3) { layer_state_set(update_tri_layer_state(layer_state, layer1, layer2, layer3)); }
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void tap_random_base64(void) {
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#if defined(__AVR_ATmega32U4__)
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uint8_t key = (TCNT0 + TCNT1 + TCNT3 + TCNT4) % 64;
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#else
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uint8_t key = rand() % 64;
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||||||
#endif
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switch (key) {
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case 0 ... 25:
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send_char(key + 'A');
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break;
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case 26 ... 51:
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||||||
send_char(key - 26 + 'a');
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||||||
break;
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||||||
case 52:
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send_char('0');
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break;
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case 53 ... 61:
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send_char(key - 53 + '1');
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||||||
break;
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||||||
case 62:
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send_char('+');
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break;
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case 63:
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send_char('/');
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break;
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}
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}
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void matrix_init_quantum() {
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void matrix_init_quantum() {
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#ifdef BOOTMAGIC_LITE
|
#ifdef BOOTMAGIC_LITE
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||||||
bootmagic_lite();
|
bootmagic_lite();
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||||||
@ -469,40 +441,6 @@ void matrix_scan_quantum() {
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|||||||
# include "hd44780.h"
|
# include "hd44780.h"
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#endif
|
#endif
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// Functions for spitting out values
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//
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void send_dword(uint32_t number) {
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uint16_t word = (number >> 16);
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send_word(word);
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send_word(number & 0xFFFFUL);
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}
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void send_word(uint16_t number) {
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uint8_t byte = number >> 8;
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send_byte(byte);
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send_byte(number & 0xFF);
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}
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void send_byte(uint8_t number) {
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uint8_t nibble = number >> 4;
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send_nibble(nibble);
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send_nibble(number & 0xF);
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}
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void send_nibble(uint8_t number) { tap_code16(hex_to_keycode(number)); }
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__attribute__((weak)) uint16_t hex_to_keycode(uint8_t hex) {
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hex = hex & 0xF;
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if (hex == 0x0) {
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return KC_0;
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} else if (hex < 0xA) {
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return KC_1 + (hex - 0x1);
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} else {
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return KC_A + (hex - 0xA);
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}
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||||||
}
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||||||
void api_send_unicode(uint32_t unicode) {
|
void api_send_unicode(uint32_t unicode) {
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#ifdef API_ENABLE
|
#ifdef API_ENABLE
|
||||||
uint8_t chunk[4];
|
uint8_t chunk[4];
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||||||
|
@ -238,8 +238,6 @@ layer_state_t update_tri_layer_state(layer_state_t state, uint8_t layer1, uint8_
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|||||||
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void set_single_persistent_default_layer(uint8_t default_layer);
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void set_single_persistent_default_layer(uint8_t default_layer);
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void tap_random_base64(void);
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#define IS_LAYER_ON(layer) layer_state_is(layer)
|
#define IS_LAYER_ON(layer) layer_state_is(layer)
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||||||
#define IS_LAYER_OFF(layer) !layer_state_is(layer)
|
#define IS_LAYER_OFF(layer) !layer_state_is(layer)
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||||||
@ -276,12 +274,6 @@ void register_code16(uint16_t code);
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|||||||
void unregister_code16(uint16_t code);
|
void unregister_code16(uint16_t code);
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void tap_code16(uint16_t code);
|
void tap_code16(uint16_t code);
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void send_dword(uint32_t number);
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void send_word(uint16_t number);
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void send_byte(uint8_t number);
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void send_nibble(uint8_t number);
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uint16_t hex_to_keycode(uint8_t hex);
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void led_set_user(uint8_t usb_led);
|
void led_set_user(uint8_t usb_led);
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void led_set_kb(uint8_t usb_led);
|
void led_set_kb(uint8_t usb_led);
|
||||||
bool led_update_user(led_t led_state);
|
bool led_update_user(led_t led_state);
|
||||||
|
@ -249,4 +249,58 @@ void send_char(char ascii_code) {
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|||||||
if (is_dead) {
|
if (is_dead) {
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tap_code(KC_SPACE);
|
tap_code(KC_SPACE);
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}
|
}
|
||||||
}
|
}
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|
void send_dword(uint32_t number) {
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|
send_word(number >> 16);
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|
send_word(number & 0xFFFFUL);
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|
}
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void send_word(uint16_t number) {
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send_byte(number >> 8);
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|
send_byte(number & 0xFF);
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|
}
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void send_byte(uint8_t number) {
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send_nibble(number >> 4);
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send_nibble(number & 0xF);
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|
}
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void send_nibble(uint8_t number) {
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switch (number & 0xF) {
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case 0 ... 9:
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send_char(number + '0');
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|
break;
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|
case 10 ... 15:
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send_char(number - 10 + 'a');
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|
break;
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|
}
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||||||
|
}
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||||||
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||||||
|
void tap_random_base64(void) {
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||||||
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#if defined(__AVR_ATmega32U4__)
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|
uint8_t key = (TCNT0 + TCNT1 + TCNT3 + TCNT4) % 64;
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||||||
|
#else
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||||||
|
uint8_t key = rand() % 64;
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||||||
|
#endif
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||||||
|
switch (key) {
|
||||||
|
case 0 ... 25:
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||||||
|
send_char(key + 'A');
|
||||||
|
break;
|
||||||
|
case 26 ... 51:
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||||||
|
send_char(key - 26 + 'a');
|
||||||
|
break;
|
||||||
|
case 52:
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||||||
|
send_char('0');
|
||||||
|
break;
|
||||||
|
case 53 ... 61:
|
||||||
|
send_char(key - 53 + '1');
|
||||||
|
break;
|
||||||
|
case 62:
|
||||||
|
send_char('+');
|
||||||
|
break;
|
||||||
|
case 63:
|
||||||
|
send_char('/');
|
||||||
|
break;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
@ -23,10 +23,10 @@
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|||||||
#define SEND_STRING_DELAY(string, interval) send_string_with_delay_P(PSTR(string), interval)
|
#define SEND_STRING_DELAY(string, interval) send_string_with_delay_P(PSTR(string), interval)
|
||||||
|
|
||||||
// Look-Up Tables (LUTs) to convert ASCII character to keycode sequence.
|
// Look-Up Tables (LUTs) to convert ASCII character to keycode sequence.
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||||||
extern const uint8_t ascii_to_keycode_lut[128];
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||||||
extern const uint8_t ascii_to_shift_lut[16];
|
extern const uint8_t ascii_to_shift_lut[16];
|
||||||
extern const uint8_t ascii_to_altgr_lut[16];
|
extern const uint8_t ascii_to_altgr_lut[16];
|
||||||
extern const uint8_t ascii_to_dead_lut[16];
|
extern const uint8_t ascii_to_dead_lut[16];
|
||||||
|
extern const uint8_t ascii_to_keycode_lut[128];
|
||||||
|
|
||||||
// clang-format off
|
// clang-format off
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||||||
#define KCLUT_ENTRY(a, b, c, d, e, f, g, h) \
|
#define KCLUT_ENTRY(a, b, c, d, e, f, g, h) \
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||||||
@ -45,3 +45,10 @@ void send_string_with_delay(const char *str, uint8_t interval);
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void send_string_P(const char *str);
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void send_string_P(const char *str);
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void send_string_with_delay_P(const char *str, uint8_t interval);
|
void send_string_with_delay_P(const char *str, uint8_t interval);
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||||||
void send_char(char ascii_code);
|
void send_char(char ascii_code);
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||||||
|
|
||||||
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void send_dword(uint32_t number);
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void send_word(uint16_t number);
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||||||
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void send_byte(uint8_t number);
|
||||||
|
void send_nibble(uint8_t number);
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void tap_random_base64(void);
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