]> git.donarmstrong.com Git - qmk_firmware.git/blob - quantum/quantum.c
[Keyboard] Refactor jj40 to current standards (#5574)
[qmk_firmware.git] / quantum / quantum.c
1 /* Copyright 2016-2017 Jack Humbert
2  *
3  * This program is free software: you can redistribute it and/or modify
4  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
5  * the Free Software Foundation, either version 2 of the License, or
6  * (at your option) any later version.
7  *
8  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
9  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
10  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
11  * GNU General Public License for more details.
12  *
13  * You should have received a copy of the GNU General Public License
14  * along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
15  */
16
17 #include "quantum.h"
18
19 #if !defined(RGBLIGHT_ENABLE) && !defined(RGB_MATRIX_ENABLE)
20         #include "rgb.h"
21 #endif
22
23 #ifdef PROTOCOL_LUFA
24 #include "outputselect.h"
25 #endif
26
27 #ifndef TAPPING_TERM
28 #define TAPPING_TERM 200
29 #endif
30
31 #ifndef BREATHING_PERIOD
32 #define BREATHING_PERIOD 6
33 #endif
34
35 #include "backlight.h"
36 extern backlight_config_t backlight_config;
37
38 #ifdef FAUXCLICKY_ENABLE
39 #include "fauxclicky.h"
40 #endif
41
42 #ifdef API_ENABLE
43 #include "api.h"
44 #endif
45
46 #ifdef MIDI_ENABLE
47 #include "process_midi.h"
48 #endif
49
50 #ifdef VELOCIKEY_ENABLE
51 #include "velocikey.h"
52 #endif
53
54 #ifdef HAPTIC_ENABLE
55     #include "haptic.h"
56 #endif
57
58 #ifdef ENCODER_ENABLE
59 #include "encoder.h"
60 #endif
61
62 #ifdef AUDIO_ENABLE
63   #ifndef GOODBYE_SONG
64     #define GOODBYE_SONG SONG(GOODBYE_SOUND)
65   #endif
66   #ifndef AG_NORM_SONG
67     #define AG_NORM_SONG SONG(AG_NORM_SOUND)
68   #endif
69   #ifndef AG_SWAP_SONG
70     #define AG_SWAP_SONG SONG(AG_SWAP_SOUND)
71   #endif
72   float goodbye_song[][2] = GOODBYE_SONG;
73   float ag_norm_song[][2] = AG_NORM_SONG;
74   float ag_swap_song[][2] = AG_SWAP_SONG;
75   #ifdef DEFAULT_LAYER_SONGS
76     float default_layer_songs[][16][2] = DEFAULT_LAYER_SONGS;
77   #endif
78 #endif
79
80 static void do_code16 (uint16_t code, void (*f) (uint8_t)) {
81   switch (code) {
82   case QK_MODS ... QK_MODS_MAX:
83     break;
84   default:
85     return;
86   }
87
88   if (code & QK_LCTL)
89     f(KC_LCTL);
90   if (code & QK_LSFT)
91     f(KC_LSFT);
92   if (code & QK_LALT)
93     f(KC_LALT);
94   if (code & QK_LGUI)
95     f(KC_LGUI);
96
97   if (code < QK_RMODS_MIN) return;
98
99   if (code & QK_RCTL)
100     f(KC_RCTL);
101   if (code & QK_RSFT)
102     f(KC_RSFT);
103   if (code & QK_RALT)
104     f(KC_RALT);
105   if (code & QK_RGUI)
106     f(KC_RGUI);
107 }
108
109 static inline void qk_register_weak_mods(uint8_t kc) {
110     add_weak_mods(MOD_BIT(kc));
111     send_keyboard_report();
112 }
113
114 static inline void qk_unregister_weak_mods(uint8_t kc) {
115     del_weak_mods(MOD_BIT(kc));
116     send_keyboard_report();
117 }
118
119 static inline void qk_register_mods(uint8_t kc) {
120     add_weak_mods(MOD_BIT(kc));
121     send_keyboard_report();
122 }
123
124 static inline void qk_unregister_mods(uint8_t kc) {
125     del_weak_mods(MOD_BIT(kc));
126     send_keyboard_report();
127 }
128
129 void register_code16 (uint16_t code) {
130   if (IS_MOD(code) || code == KC_NO) {
131       do_code16 (code, qk_register_mods);
132   } else {
133       do_code16 (code, qk_register_weak_mods);
134   }
135   register_code (code);
136 }
137
138 void unregister_code16 (uint16_t code) {
139   unregister_code (code);
140   if (IS_MOD(code) || code == KC_NO) {
141       do_code16 (code, qk_unregister_mods);
142   } else {
143       do_code16 (code, qk_unregister_weak_mods);
144   }
145 }
146
147 void tap_code16(uint16_t code) {
148   register_code16(code);
149   #if TAP_CODE_DELAY > 0
150     wait_ms(TAP_CODE_DELAY);
151   #endif
152   unregister_code16(code);
153 }
154
155 __attribute__ ((weak))
156 bool process_action_kb(keyrecord_t *record) {
157   return true;
158 }
159
160 __attribute__ ((weak))
161 bool process_record_kb(uint16_t keycode, keyrecord_t *record) {
162   return process_record_user(keycode, record);
163 }
164
165 __attribute__ ((weak))
166 bool process_record_user(uint16_t keycode, keyrecord_t *record) {
167   return true;
168 }
169
170 void reset_keyboard(void) {
171   clear_keyboard();
172 #if defined(MIDI_ENABLE) && defined(MIDI_BASIC)
173   process_midi_all_notes_off();
174 #endif
175 #ifdef AUDIO_ENABLE
176   #ifndef NO_MUSIC_MODE
177     music_all_notes_off();
178   #endif
179   uint16_t timer_start = timer_read();
180   PLAY_SONG(goodbye_song);
181   shutdown_user();
182   while(timer_elapsed(timer_start) < 250)
183     wait_ms(1);
184   stop_all_notes();
185 #else
186   shutdown_user();
187   wait_ms(250);
188 #endif
189 #ifdef HAPTIC_ENABLE
190   haptic_shutdown();
191 #endif
192 // this is also done later in bootloader.c - not sure if it's neccesary here
193 #ifdef BOOTLOADER_CATERINA
194   *(uint16_t *)0x0800 = 0x7777; // these two are a-star-specific
195 #endif
196   bootloader_jump();
197 }
198
199 // Shift / paren setup
200
201 #ifndef LSPO_KEY
202   #define LSPO_KEY KC_9
203 #endif
204 #ifndef RSPC_KEY
205   #define RSPC_KEY KC_0
206 #endif
207
208 #ifndef LSPO_MOD
209   #define LSPO_MOD KC_LSFT
210 #endif
211 #ifndef RSPC_MOD
212   #define RSPC_MOD KC_RSFT
213 #endif
214
215 // Shift / Enter setup
216 #ifndef SFTENT_KEY
217   #define SFTENT_KEY KC_ENT
218 #endif
219
220 static bool shift_interrupted[2] = {0, 0};
221 static uint16_t scs_timer[2] = {0, 0};
222
223 /* true if the last press of GRAVE_ESC was shifted (i.e. GUI or SHIFT were pressed), false otherwise.
224  * Used to ensure that the correct keycode is released if the key is released.
225  */
226 static bool grave_esc_was_shifted = false;
227
228 /* Convert record into usable keycode via the contained event. */
229 uint16_t get_record_keycode(keyrecord_t *record) {
230   return get_event_keycode(record->event);
231 }
232
233
234 /* Convert event into usable keycode. Checks the layer cache to ensure that it
235  * retains the correct keycode after a layer change, if the key is still pressed.
236  */
237 uint16_t get_event_keycode(keyevent_t event) {
238
239   #if !defined(NO_ACTION_LAYER) && !defined(STRICT_LAYER_RELEASE)
240     /* TODO: Use store_or_get_action() or a similar function. */
241     if (!disable_action_cache) {
242       uint8_t layer;
243
244       if (event.pressed) {
245         layer = layer_switch_get_layer(event.key);
246         update_source_layers_cache(event.key, layer);
247       } else {
248         layer = read_source_layers_cache(event.key);
249       }
250       return keymap_key_to_keycode(layer, event.key);
251     } else
252   #endif
253     return keymap_key_to_keycode(layer_switch_get_layer(event.key), event.key);
254 }
255
256 /* Main keycode processing function. Hands off handling to other functions,
257  * then processes internal Quantum keycodes, then processes ACTIONs.
258  */
259 bool process_record_quantum(keyrecord_t *record) {
260     uint16_t keycode = get_record_keycode(record);
261
262     // This is how you use actions here
263     // if (keycode == KC_LEAD) {
264     //   action_t action;
265     //   action.code = ACTION_DEFAULT_LAYER_SET(0);
266     //   process_action(record, action);
267     //   return false;
268     // }
269
270   #ifdef VELOCIKEY_ENABLE
271     if (velocikey_enabled() && record->event.pressed) { velocikey_accelerate(); }
272   #endif
273
274   #ifdef TAP_DANCE_ENABLE
275     preprocess_tap_dance(keycode, record);
276   #endif
277
278   if (!(
279   #if defined(KEY_LOCK_ENABLE)
280     // Must run first to be able to mask key_up events.
281     process_key_lock(&keycode, record) &&
282   #endif
283   #if defined(AUDIO_ENABLE) && defined(AUDIO_CLICKY)
284     process_clicky(keycode, record) &&
285   #endif //AUDIO_CLICKY
286   #ifdef HAPTIC_ENABLE
287     process_haptic(keycode, record) &&
288   #endif //HAPTIC_ENABLE
289   #if defined(RGB_MATRIX_ENABLE) && defined(RGB_MATRIX_KEYREACTIVE_ENABLED)
290     process_rgb_matrix(keycode, record) &&
291   #endif
292     process_record_kb(keycode, record) &&
293   #if defined(MIDI_ENABLE) && defined(MIDI_ADVANCED)
294     process_midi(keycode, record) &&
295   #endif
296   #ifdef AUDIO_ENABLE
297     process_audio(keycode, record) &&
298   #endif
299   #ifdef STENO_ENABLE
300     process_steno(keycode, record) &&
301   #endif
302   #if (defined(AUDIO_ENABLE) || (defined(MIDI_ENABLE) && defined(MIDI_BASIC))) && !defined(NO_MUSIC_MODE)
303     process_music(keycode, record) &&
304   #endif
305   #ifdef TAP_DANCE_ENABLE
306     process_tap_dance(keycode, record) &&
307   #endif
308   #if defined(UNICODE_ENABLE) || defined(UNICODEMAP_ENABLE) || defined(UCIS_ENABLE)
309     process_unicode_common(keycode, record) &&
310   #endif
311   #ifdef LEADER_ENABLE
312     process_leader(keycode, record) &&
313   #endif
314   #ifdef COMBO_ENABLE
315     process_combo(keycode, record) &&
316   #endif
317   #ifdef PRINTING_ENABLE
318     process_printer(keycode, record) &&
319   #endif
320   #ifdef AUTO_SHIFT_ENABLE
321     process_auto_shift(keycode, record) &&
322   #endif
323   #ifdef TERMINAL_ENABLE
324     process_terminal(keycode, record) &&
325   #endif
326       true)) {
327     return false;
328   }
329
330   // Shift / paren setup
331
332   switch(keycode) {
333     case RESET:
334       if (record->event.pressed) {
335         reset_keyboard();
336       }
337     return false;
338     case DEBUG:
339       if (record->event.pressed) {
340           debug_enable = true;
341           print("DEBUG: enabled.\n");
342       }
343     return false;
344     case EEPROM_RESET:
345       if (record->event.pressed) {
346           eeconfig_init();
347       }
348     return false;
349   #ifdef FAUXCLICKY_ENABLE
350   case FC_TOG:
351     if (record->event.pressed) {
352       FAUXCLICKY_TOGGLE;
353     }
354     return false;
355   case FC_ON:
356     if (record->event.pressed) {
357       FAUXCLICKY_ON;
358     }
359     return false;
360   case FC_OFF:
361     if (record->event.pressed) {
362       FAUXCLICKY_OFF;
363     }
364     return false;
365   #endif
366   #if defined(RGBLIGHT_ENABLE) || defined(RGB_MATRIX_ENABLE)
367   case RGB_TOG:
368     // Split keyboards need to trigger on key-up for edge-case issue
369     #ifndef SPLIT_KEYBOARD
370     if (record->event.pressed) {
371     #else
372     if (!record->event.pressed) {
373     #endif
374       rgblight_toggle();
375     }
376     return false;
377   case RGB_MODE_FORWARD:
378     if (record->event.pressed) {
379       uint8_t shifted = get_mods() & (MOD_BIT(KC_LSHIFT)|MOD_BIT(KC_RSHIFT));
380       if(shifted) {
381         rgblight_step_reverse();
382       }
383       else {
384         rgblight_step();
385       }
386     }
387     return false;
388   case RGB_MODE_REVERSE:
389     if (record->event.pressed) {
390       uint8_t shifted = get_mods() & (MOD_BIT(KC_LSHIFT)|MOD_BIT(KC_RSHIFT));
391       if(shifted) {
392         rgblight_step();
393       }
394       else {
395         rgblight_step_reverse();
396       }
397     }
398     return false;
399   case RGB_HUI:
400     // Split keyboards need to trigger on key-up for edge-case issue
401     #ifndef SPLIT_KEYBOARD
402     if (record->event.pressed) {
403     #else
404     if (!record->event.pressed) {
405     #endif
406       rgblight_increase_hue();
407     }
408     return false;
409   case RGB_HUD:
410     // Split keyboards need to trigger on key-up for edge-case issue
411     #ifndef SPLIT_KEYBOARD
412     if (record->event.pressed) {
413     #else
414     if (!record->event.pressed) {
415     #endif
416       rgblight_decrease_hue();
417     }
418     return false;
419   case RGB_SAI:
420     // Split keyboards need to trigger on key-up for edge-case issue
421     #ifndef SPLIT_KEYBOARD
422     if (record->event.pressed) {
423     #else
424     if (!record->event.pressed) {
425     #endif
426       rgblight_increase_sat();
427     }
428     return false;
429   case RGB_SAD:
430     // Split keyboards need to trigger on key-up for edge-case issue
431     #ifndef SPLIT_KEYBOARD
432     if (record->event.pressed) {
433     #else
434     if (!record->event.pressed) {
435     #endif
436       rgblight_decrease_sat();
437     }
438     return false;
439   case RGB_VAI:
440     // Split keyboards need to trigger on key-up for edge-case issue
441     #ifndef SPLIT_KEYBOARD
442     if (record->event.pressed) {
443     #else
444     if (!record->event.pressed) {
445     #endif
446       rgblight_increase_val();
447     }
448     return false;
449   case RGB_VAD:
450     // Split keyboards need to trigger on key-up for edge-case issue
451     #ifndef SPLIT_KEYBOARD
452     if (record->event.pressed) {
453     #else
454     if (!record->event.pressed) {
455     #endif
456       rgblight_decrease_val();
457     }
458     return false;
459   case RGB_SPI:
460     if (record->event.pressed) {
461       rgblight_increase_speed();
462     }
463     return false;
464   case RGB_SPD:
465     if (record->event.pressed) {
466       rgblight_decrease_speed();
467     }
468     return false;
469   case RGB_MODE_PLAIN:
470     if (record->event.pressed) {
471       rgblight_mode(RGBLIGHT_MODE_STATIC_LIGHT);
472     }
473     return false;
474   case RGB_MODE_BREATHE:
475   #ifdef RGBLIGHT_EFFECT_BREATHING
476     if (record->event.pressed) {
477       if ((RGBLIGHT_MODE_BREATHING <= rgblight_get_mode()) &&
478           (rgblight_get_mode() < RGBLIGHT_MODE_BREATHING_end)) {
479         rgblight_step();
480       } else {
481         rgblight_mode(RGBLIGHT_MODE_BREATHING);
482       }
483     }
484   #endif
485     return false;
486   case RGB_MODE_RAINBOW:
487   #ifdef RGBLIGHT_EFFECT_RAINBOW_MOOD
488     if (record->event.pressed) {
489       if ((RGBLIGHT_MODE_RAINBOW_MOOD <= rgblight_get_mode()) &&
490           (rgblight_get_mode() < RGBLIGHT_MODE_RAINBOW_MOOD_end)) {
491         rgblight_step();
492       } else {
493         rgblight_mode(RGBLIGHT_MODE_RAINBOW_MOOD);
494       }
495     }
496   #endif
497     return false;
498   case RGB_MODE_SWIRL:
499   #ifdef RGBLIGHT_EFFECT_RAINBOW_SWIRL
500     if (record->event.pressed) {
501       if ((RGBLIGHT_MODE_RAINBOW_SWIRL <= rgblight_get_mode()) &&
502           (rgblight_get_mode() < RGBLIGHT_MODE_RAINBOW_SWIRL_end)) {
503         rgblight_step();
504       } else {
505         rgblight_mode(RGBLIGHT_MODE_RAINBOW_SWIRL);
506       }
507     }
508   #endif
509     return false;
510   case RGB_MODE_SNAKE:
511   #ifdef RGBLIGHT_EFFECT_SNAKE
512     if (record->event.pressed) {
513       if ((RGBLIGHT_MODE_SNAKE <= rgblight_get_mode()) &&
514           (rgblight_get_mode() < RGBLIGHT_MODE_SNAKE_end)) {
515         rgblight_step();
516       } else {
517         rgblight_mode(RGBLIGHT_MODE_SNAKE);
518       }
519     }
520   #endif
521     return false;
522   case RGB_MODE_KNIGHT:
523   #ifdef RGBLIGHT_EFFECT_KNIGHT
524     if (record->event.pressed) {
525       if ((RGBLIGHT_MODE_KNIGHT <= rgblight_get_mode()) &&
526           (rgblight_get_mode() < RGBLIGHT_MODE_KNIGHT_end)) {
527         rgblight_step();
528       } else {
529         rgblight_mode(RGBLIGHT_MODE_KNIGHT);
530       }
531     }
532   #endif
533     return false;
534   case RGB_MODE_XMAS:
535   #ifdef RGBLIGHT_EFFECT_CHRISTMAS
536     if (record->event.pressed) {
537       rgblight_mode(RGBLIGHT_MODE_CHRISTMAS);
538     }
539   #endif
540     return false;
541   case RGB_MODE_GRADIENT:
542   #ifdef RGBLIGHT_EFFECT_STATIC_GRADIENT
543     if (record->event.pressed) {
544       if ((RGBLIGHT_MODE_STATIC_GRADIENT <= rgblight_get_mode()) &&
545           (rgblight_get_mode() < RGBLIGHT_MODE_STATIC_GRADIENT_end)) {
546         rgblight_step();
547       } else {
548         rgblight_mode(RGBLIGHT_MODE_STATIC_GRADIENT);
549       }
550     }
551   #endif
552     return false;
553   case RGB_MODE_RGBTEST:
554   #ifdef RGBLIGHT_EFFECT_RGB_TEST
555     if (record->event.pressed) {
556       rgblight_mode(RGBLIGHT_MODE_RGB_TEST);
557     }
558   #endif
559     return false;
560   #endif // defined(RGBLIGHT_ENABLE) || defined(RGB_MATRIX_ENABLE)
561   #ifdef VELOCIKEY_ENABLE
562     case VLK_TOG:
563       if (record->event.pressed) {
564         velocikey_toggle();
565       }
566       return false;
567   #endif
568   #ifdef PROTOCOL_LUFA
569     case OUT_AUTO:
570       if (record->event.pressed) {
571         set_output(OUTPUT_AUTO);
572       }
573       return false;
574     case OUT_USB:
575       if (record->event.pressed) {
576         set_output(OUTPUT_USB);
577       }
578       return false;
579     #ifdef BLUETOOTH_ENABLE
580     case OUT_BT:
581       if (record->event.pressed) {
582         set_output(OUTPUT_BLUETOOTH);
583       }
584       return false;
585     #endif
586     #endif
587     case MAGIC_SWAP_CONTROL_CAPSLOCK ... MAGIC_TOGGLE_NKRO:
588       if (record->event.pressed) {
589         // MAGIC actions (BOOTMAGIC without the boot)
590         if (!eeconfig_is_enabled()) {
591             eeconfig_init();
592         }
593         /* keymap config */
594         keymap_config.raw = eeconfig_read_keymap();
595         switch (keycode)
596         {
597           case MAGIC_SWAP_CONTROL_CAPSLOCK:
598             keymap_config.swap_control_capslock = true;
599             break;
600           case MAGIC_CAPSLOCK_TO_CONTROL:
601             keymap_config.capslock_to_control = true;
602             break;
603           case MAGIC_SWAP_LALT_LGUI:
604             keymap_config.swap_lalt_lgui = true;
605             break;
606           case MAGIC_SWAP_RALT_RGUI:
607             keymap_config.swap_ralt_rgui = true;
608             break;
609           case MAGIC_NO_GUI:
610             keymap_config.no_gui = true;
611             break;
612           case MAGIC_SWAP_GRAVE_ESC:
613             keymap_config.swap_grave_esc = true;
614             break;
615           case MAGIC_SWAP_BACKSLASH_BACKSPACE:
616             keymap_config.swap_backslash_backspace = true;
617             break;
618           case MAGIC_HOST_NKRO:
619             keymap_config.nkro = true;
620             break;
621           case MAGIC_SWAP_ALT_GUI:
622             keymap_config.swap_lalt_lgui = true;
623             keymap_config.swap_ralt_rgui = true;
624             #ifdef AUDIO_ENABLE
625               PLAY_SONG(ag_swap_song);
626             #endif
627             break;
628           case MAGIC_UNSWAP_CONTROL_CAPSLOCK:
629             keymap_config.swap_control_capslock = false;
630             break;
631           case MAGIC_UNCAPSLOCK_TO_CONTROL:
632             keymap_config.capslock_to_control = false;
633             break;
634           case MAGIC_UNSWAP_LALT_LGUI:
635             keymap_config.swap_lalt_lgui = false;
636             break;
637           case MAGIC_UNSWAP_RALT_RGUI:
638             keymap_config.swap_ralt_rgui = false;
639             break;
640           case MAGIC_UNNO_GUI:
641             keymap_config.no_gui = false;
642             break;
643           case MAGIC_UNSWAP_GRAVE_ESC:
644             keymap_config.swap_grave_esc = false;
645             break;
646           case MAGIC_UNSWAP_BACKSLASH_BACKSPACE:
647             keymap_config.swap_backslash_backspace = false;
648             break;
649           case MAGIC_UNHOST_NKRO:
650             keymap_config.nkro = false;
651             break;
652           case MAGIC_UNSWAP_ALT_GUI:
653             keymap_config.swap_lalt_lgui = false;
654             keymap_config.swap_ralt_rgui = false;
655             #ifdef AUDIO_ENABLE
656               PLAY_SONG(ag_norm_song);
657             #endif
658             break;
659           case MAGIC_TOGGLE_ALT_GUI:
660             keymap_config.swap_lalt_lgui = !keymap_config.swap_lalt_lgui;
661             keymap_config.swap_ralt_rgui = !keymap_config.swap_ralt_rgui;
662             #ifdef AUDIO_ENABLE
663               if (keymap_config.swap_ralt_rgui) {
664                 PLAY_SONG(ag_swap_song);
665               } else {
666                 PLAY_SONG(ag_norm_song);
667               }
668             #endif
669             break;
670           case MAGIC_TOGGLE_NKRO:
671             keymap_config.nkro = !keymap_config.nkro;
672             break;
673           default:
674             break;
675         }
676         eeconfig_update_keymap(keymap_config.raw);
677         clear_keyboard(); // clear to prevent stuck keys
678
679         return false;
680       }
681       break;
682     case KC_LSPO: {
683       if (record->event.pressed) {
684         shift_interrupted[0] = false;
685         scs_timer[0] = timer_read ();
686         register_mods(MOD_BIT(KC_LSFT));
687       }
688       else {
689         #ifdef DISABLE_SPACE_CADET_ROLLOVER
690           if (get_mods() & MOD_BIT(RSPC_MOD)) {
691             shift_interrupted[0] = true;
692             shift_interrupted[1] = true;
693           }
694         #endif
695         if (!shift_interrupted[0] && timer_elapsed(scs_timer[0]) < TAPPING_TERM) {
696           #ifdef DISABLE_SPACE_CADET_MODIFIER
697             unregister_mods(MOD_BIT(KC_LSFT));
698           #else
699             if( LSPO_MOD != KC_LSFT ){
700               unregister_mods(MOD_BIT(KC_LSFT));
701               register_mods(MOD_BIT(LSPO_MOD));
702             }
703           #endif
704           register_code(LSPO_KEY);
705           unregister_code(LSPO_KEY);
706           #ifndef DISABLE_SPACE_CADET_MODIFIER
707             if( LSPO_MOD != KC_LSFT ){
708               unregister_mods(MOD_BIT(LSPO_MOD));
709             }
710           #endif
711         }
712         unregister_mods(MOD_BIT(KC_LSFT));
713       }
714       return false;
715     }
716
717     case KC_RSPC: {
718       if (record->event.pressed) {
719         shift_interrupted[1] = false;
720         scs_timer[1] = timer_read ();
721         register_mods(MOD_BIT(KC_RSFT));
722       }
723       else {
724         #ifdef DISABLE_SPACE_CADET_ROLLOVER
725           if (get_mods() & MOD_BIT(LSPO_MOD)) {
726             shift_interrupted[0] = true;
727             shift_interrupted[1] = true;
728           }
729         #endif
730         if (!shift_interrupted[1] && timer_elapsed(scs_timer[1]) < TAPPING_TERM) {
731           #ifdef DISABLE_SPACE_CADET_MODIFIER
732             unregister_mods(MOD_BIT(KC_RSFT));
733           #else
734             if( RSPC_MOD != KC_RSFT ){
735               unregister_mods(MOD_BIT(KC_RSFT));
736               register_mods(MOD_BIT(RSPC_MOD));
737             }
738           #endif
739           register_code(RSPC_KEY);
740           unregister_code(RSPC_KEY);
741           #ifndef DISABLE_SPACE_CADET_MODIFIER
742             if ( RSPC_MOD != KC_RSFT ){
743               unregister_mods(MOD_BIT(RSPC_MOD));
744             }
745           #endif
746         }
747         unregister_mods(MOD_BIT(KC_RSFT));
748       }
749       return false;
750     }
751
752     case KC_SFTENT: {
753       if (record->event.pressed) {
754         shift_interrupted[1] = false;
755         scs_timer[1] = timer_read ();
756         register_mods(MOD_BIT(KC_RSFT));
757       }
758       else if (!shift_interrupted[1] && timer_elapsed(scs_timer[1]) < TAPPING_TERM) {
759         unregister_mods(MOD_BIT(KC_RSFT));
760         register_code(SFTENT_KEY);
761         unregister_code(SFTENT_KEY);
762       }
763       else {
764         unregister_mods(MOD_BIT(KC_RSFT));
765       }
766       return false;
767     }
768
769     case GRAVE_ESC: {
770       uint8_t shifted = get_mods() & ((MOD_BIT(KC_LSHIFT)|MOD_BIT(KC_RSHIFT)
771                                       |MOD_BIT(KC_LGUI)|MOD_BIT(KC_RGUI)));
772
773 #ifdef GRAVE_ESC_ALT_OVERRIDE
774       // if ALT is pressed, ESC is always sent
775       // this is handy for the cmd+opt+esc shortcut on macOS, among other things.
776       if (get_mods() & (MOD_BIT(KC_LALT) | MOD_BIT(KC_RALT))) {
777         shifted = 0;
778       }
779 #endif
780
781 #ifdef GRAVE_ESC_CTRL_OVERRIDE
782       // if CTRL is pressed, ESC is always sent
783       // this is handy for the ctrl+shift+esc shortcut on windows, among other things.
784       if (get_mods() & (MOD_BIT(KC_LCTL) | MOD_BIT(KC_RCTL))) {
785         shifted = 0;
786       }
787 #endif
788
789 #ifdef GRAVE_ESC_GUI_OVERRIDE
790       // if GUI is pressed, ESC is always sent
791       if (get_mods() & (MOD_BIT(KC_LGUI) | MOD_BIT(KC_RGUI))) {
792         shifted = 0;
793       }
794 #endif
795
796 #ifdef GRAVE_ESC_SHIFT_OVERRIDE
797       // if SHIFT is pressed, ESC is always sent
798       if (get_mods() & (MOD_BIT(KC_LSHIFT) | MOD_BIT(KC_RSHIFT))) {
799         shifted = 0;
800       }
801 #endif
802
803       if (record->event.pressed) {
804         grave_esc_was_shifted = shifted;
805         add_key(shifted ? KC_GRAVE : KC_ESCAPE);
806       }
807       else {
808         del_key(grave_esc_was_shifted ? KC_GRAVE : KC_ESCAPE);
809       }
810
811       send_keyboard_report();
812       return false;
813     }
814
815 #if defined(BACKLIGHT_ENABLE) && defined(BACKLIGHT_BREATHING)
816     case BL_BRTG: {
817       if (record->event.pressed)
818         breathing_toggle();
819       return false;
820     }
821 #endif
822
823     default: {
824       shift_interrupted[0] = true;
825       shift_interrupted[1] = true;
826       break;
827     }
828   }
829
830   return process_action_kb(record);
831 }
832
833 __attribute__ ((weak))
834 const bool ascii_to_shift_lut[0x80] PROGMEM = {
835     0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
836     0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
837     0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
838     0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
839     0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
840     1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0,
841     0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
842     0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1,
843     1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
844     1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
845     1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
846     1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1,
847     0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
848     0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
849     0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
850     0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0
851 };
852
853 __attribute__ ((weak))
854 const uint8_t ascii_to_keycode_lut[0x80] PROGMEM = {
855     0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
856     KC_BSPC, KC_TAB, KC_ENT, 0, 0, 0, 0, 0,
857     0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
858     0, 0, 0, KC_ESC, 0, 0, 0, 0,
859     KC_SPC, KC_1, KC_QUOT, KC_3, KC_4, KC_5, KC_7, KC_QUOT,
860     KC_9, KC_0, KC_8, KC_EQL, KC_COMM, KC_MINS, KC_DOT, KC_SLSH,
861     KC_0, KC_1, KC_2, KC_3, KC_4, KC_5, KC_6, KC_7,
862     KC_8, KC_9, KC_SCLN, KC_SCLN, KC_COMM, KC_EQL, KC_DOT, KC_SLSH,
863     KC_2, KC_A, KC_B, KC_C, KC_D, KC_E, KC_F, KC_G,
864     KC_H, KC_I, KC_J, KC_K, KC_L, KC_M, KC_N, KC_O,
865     KC_P, KC_Q, KC_R, KC_S, KC_T, KC_U, KC_V, KC_W,
866     KC_X, KC_Y, KC_Z, KC_LBRC, KC_BSLS, KC_RBRC, KC_6, KC_MINS,
867     KC_GRV, KC_A, KC_B, KC_C, KC_D, KC_E, KC_F, KC_G,
868     KC_H, KC_I, KC_J, KC_K, KC_L, KC_M, KC_N, KC_O,
869     KC_P, KC_Q, KC_R, KC_S, KC_T, KC_U, KC_V, KC_W,
870     KC_X, KC_Y, KC_Z, KC_LBRC, KC_BSLS, KC_RBRC, KC_GRV, KC_DEL
871 };
872
873 void send_string(const char *str) {
874   send_string_with_delay(str, 0);
875 }
876
877 void send_string_P(const char *str) {
878   send_string_with_delay_P(str, 0);
879 }
880
881 void send_string_with_delay(const char *str, uint8_t interval) {
882     while (1) {
883         char ascii_code = *str;
884         if (!ascii_code) break;
885         if (ascii_code == SS_TAP_CODE) {
886           // tap
887           uint8_t keycode = *(++str);
888           register_code(keycode);
889           unregister_code(keycode);
890         } else if (ascii_code == SS_DOWN_CODE) {
891           // down
892           uint8_t keycode = *(++str);
893           register_code(keycode);
894         } else if (ascii_code == SS_UP_CODE) {
895           // up
896           uint8_t keycode = *(++str);
897           unregister_code(keycode);
898         } else {
899           send_char(ascii_code);
900         }
901         ++str;
902         // interval
903         { uint8_t ms = interval; while (ms--) wait_ms(1); }
904     }
905 }
906
907 void send_string_with_delay_P(const char *str, uint8_t interval) {
908     while (1) {
909         char ascii_code = pgm_read_byte(str);
910         if (!ascii_code) break;
911         if (ascii_code == SS_TAP_CODE) {
912           // tap
913           uint8_t keycode = pgm_read_byte(++str);
914           register_code(keycode);
915           unregister_code(keycode);
916         } else if (ascii_code == SS_DOWN_CODE) {
917           // down
918           uint8_t keycode = pgm_read_byte(++str);
919           register_code(keycode);
920         } else if (ascii_code == SS_UP_CODE) {
921           // up
922           uint8_t keycode = pgm_read_byte(++str);
923           unregister_code(keycode);
924         } else {
925           send_char(ascii_code);
926         }
927         ++str;
928         // interval
929         { uint8_t ms = interval; while (ms--) wait_ms(1); }
930     }
931 }
932
933 void send_char(char ascii_code) {
934   uint8_t keycode;
935   keycode = pgm_read_byte(&ascii_to_keycode_lut[(uint8_t)ascii_code]);
936   if (pgm_read_byte(&ascii_to_shift_lut[(uint8_t)ascii_code])) {
937       register_code(KC_LSFT);
938       register_code(keycode);
939       unregister_code(keycode);
940       unregister_code(KC_LSFT);
941   } else {
942       register_code(keycode);
943       unregister_code(keycode);
944   }
945 }
946
947 void set_single_persistent_default_layer(uint8_t default_layer) {
948   #if defined(AUDIO_ENABLE) && defined(DEFAULT_LAYER_SONGS)
949     PLAY_SONG(default_layer_songs[default_layer]);
950   #endif
951   eeconfig_update_default_layer(1U<<default_layer);
952   default_layer_set(1U<<default_layer);
953 }
954
955 uint32_t update_tri_layer_state(uint32_t state, uint8_t layer1, uint8_t layer2, uint8_t layer3) {
956   uint32_t mask12 = (1UL << layer1) | (1UL << layer2);
957   uint32_t mask3 = 1UL << layer3;
958   return (state & mask12) == mask12 ? (state | mask3) : (state & ~mask3);
959 }
960
961 void update_tri_layer(uint8_t layer1, uint8_t layer2, uint8_t layer3) {
962   layer_state_set(update_tri_layer_state(layer_state, layer1, layer2, layer3));
963 }
964
965 void tap_random_base64(void) {
966   #if defined(__AVR_ATmega32U4__)
967     uint8_t key = (TCNT0 + TCNT1 + TCNT3 + TCNT4) % 64;
968   #else
969     uint8_t key = rand() % 64;
970   #endif
971   switch (key) {
972     case 0 ... 25:
973       register_code(KC_LSFT);
974       register_code(key + KC_A);
975       unregister_code(key + KC_A);
976       unregister_code(KC_LSFT);
977       break;
978     case 26 ... 51:
979       register_code(key - 26 + KC_A);
980       unregister_code(key - 26 + KC_A);
981       break;
982     case 52:
983       register_code(KC_0);
984       unregister_code(KC_0);
985       break;
986     case 53 ... 61:
987       register_code(key - 53 + KC_1);
988       unregister_code(key - 53 + KC_1);
989       break;
990     case 62:
991       register_code(KC_LSFT);
992       register_code(KC_EQL);
993       unregister_code(KC_EQL);
994       unregister_code(KC_LSFT);
995       break;
996     case 63:
997       register_code(KC_SLSH);
998       unregister_code(KC_SLSH);
999       break;
1000   }
1001 }
1002
1003 __attribute__((weak))
1004 void bootmagic_lite(void) {
1005   // The lite version of TMK's bootmagic based on Wilba.
1006   // 100% less potential for accidentally making the
1007   // keyboard do stupid things.
1008
1009   // We need multiple scans because debouncing can't be turned off.
1010   matrix_scan();
1011   #if defined(DEBOUNCING_DELAY) && DEBOUNCING_DELAY > 0
1012     wait_ms(DEBOUNCING_DELAY * 2);
1013   #elif defined(DEBOUNCE) && DEBOUNCE > 0
1014     wait_ms(DEBOUNCE * 2);
1015   #else
1016     wait_ms(30);
1017   #endif
1018   matrix_scan();
1019
1020   // If the Esc and space bar are held down on power up,
1021   // reset the EEPROM valid state and jump to bootloader.
1022   // Assumes Esc is at [0,0].
1023   // This isn't very generalized, but we need something that doesn't
1024   // rely on user's keymaps in firmware or EEPROM.
1025   if (matrix_get_row(BOOTMAGIC_LITE_ROW) & (1 << BOOTMAGIC_LITE_COLUMN)) {
1026     eeconfig_disable();
1027     // Jump to bootloader.
1028     bootloader_jump();
1029   }
1030 }
1031
1032 void matrix_init_quantum() {
1033   #ifdef BOOTMAGIC_LITE
1034     bootmagic_lite();
1035   #endif
1036   if (!eeconfig_is_enabled()) {
1037     eeconfig_init();
1038   }
1039   #ifdef BACKLIGHT_ENABLE
1040     #ifdef LED_MATRIX_ENABLE
1041         led_matrix_init();
1042     #else
1043         backlight_init_ports();
1044     #endif
1045   #endif
1046   #ifdef AUDIO_ENABLE
1047     audio_init();
1048   #endif
1049   #ifdef RGB_MATRIX_ENABLE
1050     rgb_matrix_init();
1051   #endif
1052   #ifdef ENCODER_ENABLE
1053     encoder_init();
1054   #endif
1055   #if defined(UNICODE_ENABLE) || defined(UNICODEMAP_ENABLE) || defined(UCIS_ENABLE)
1056     unicode_input_mode_init();
1057   #endif
1058   #ifdef HAPTIC_ENABLE
1059     haptic_init();
1060   #endif
1061   matrix_init_kb();
1062 }
1063
1064 void matrix_scan_quantum() {
1065   #if defined(AUDIO_ENABLE) && !defined(NO_MUSIC_MODE)
1066     matrix_scan_music();
1067   #endif
1068
1069   #ifdef TAP_DANCE_ENABLE
1070     matrix_scan_tap_dance();
1071   #endif
1072
1073   #ifdef COMBO_ENABLE
1074     matrix_scan_combo();
1075   #endif
1076
1077   #if defined(BACKLIGHT_ENABLE)
1078     #if defined(LED_MATRIX_ENABLE)
1079         led_matrix_task();
1080     #elif defined(BACKLIGHT_PIN)
1081         backlight_task();
1082     #endif
1083   #endif
1084
1085   #ifdef RGB_MATRIX_ENABLE
1086     rgb_matrix_task();
1087   #endif
1088
1089   #ifdef ENCODER_ENABLE
1090     encoder_read();
1091   #endif
1092
1093   #ifdef HAPTIC_ENABLE
1094     haptic_task();
1095   #endif
1096
1097   matrix_scan_kb();
1098 }
1099 #if defined(BACKLIGHT_ENABLE) && defined(BACKLIGHT_PIN)
1100
1101 static const uint8_t backlight_pin = BACKLIGHT_PIN;
1102
1103 // depending on the pin, we use a different output compare unit
1104 #if BACKLIGHT_PIN == B7
1105 #  define TCCRxA TCCR1A
1106 #  define TCCRxB TCCR1B
1107 #  define COMxx1 COM1C1
1108 #  define OCRxx  OCR1C
1109 #  define ICRx   ICR1
1110 #elif BACKLIGHT_PIN == B6
1111 #  define TCCRxA TCCR1A
1112 #  define TCCRxB TCCR1B
1113 #  define COMxx1 COM1B1
1114 #  define OCRxx  OCR1B
1115 #  define ICRx   ICR1
1116 #elif BACKLIGHT_PIN == B5
1117 #  define TCCRxA TCCR1A
1118 #  define TCCRxB TCCR1B
1119 #  define COMxx1 COM1A1
1120 #  define OCRxx  OCR1A
1121 #  define ICRx   ICR1
1122 #elif BACKLIGHT_PIN == C6
1123 #  define TCCRxA TCCR3A
1124 #  define TCCRxB TCCR3B
1125 #  define COMxx1 COM1A1
1126 #  define OCRxx  OCR3A
1127 #  define ICRx   ICR3
1128 #elif defined(__AVR_ATmega32A__) && BACKLIGHT_PIN == D4
1129 #  define TCCRxA TCCR1A
1130 #  define TCCRxB TCCR1B
1131 #  define COMxx1 COM1B1
1132 #  define OCRxx  OCR1B
1133 #  define ICRx   ICR1
1134 #  define TIMSK1 TIMSK
1135 #else
1136 #  define NO_HARDWARE_PWM
1137 #endif
1138
1139 #ifndef BACKLIGHT_ON_STATE
1140 #define BACKLIGHT_ON_STATE 0
1141 #endif
1142
1143 #ifdef NO_HARDWARE_PWM // pwm through software
1144
1145 __attribute__ ((weak))
1146 void backlight_init_ports(void)
1147 {
1148   // Setup backlight pin as output and output to on state.
1149   // DDRx |= n
1150   _SFR_IO8((backlight_pin >> 4) + 1) |= _BV(backlight_pin & 0xF);
1151   #if BACKLIGHT_ON_STATE == 0
1152     // PORTx &= ~n
1153     _SFR_IO8((backlight_pin >> 4) + 2) &= ~_BV(backlight_pin & 0xF);
1154   #else
1155     // PORTx |= n
1156     _SFR_IO8((backlight_pin >> 4) + 2) |= _BV(backlight_pin & 0xF);
1157   #endif
1158 }
1159
1160 __attribute__ ((weak))
1161 void backlight_set(uint8_t level) {}
1162
1163 uint8_t backlight_tick = 0;
1164
1165 #ifndef BACKLIGHT_CUSTOM_DRIVER
1166 void backlight_task(void) {
1167   if ((0xFFFF >> ((BACKLIGHT_LEVELS - get_backlight_level()) * ((BACKLIGHT_LEVELS + 1) / 2))) & (1 << backlight_tick)) {
1168     #if BACKLIGHT_ON_STATE == 0
1169       // PORTx &= ~n
1170       _SFR_IO8((backlight_pin >> 4) + 2) &= ~_BV(backlight_pin & 0xF);
1171     #else
1172       // PORTx |= n
1173       _SFR_IO8((backlight_pin >> 4) + 2) |= _BV(backlight_pin & 0xF);
1174     #endif
1175   } else {
1176     #if BACKLIGHT_ON_STATE == 0
1177       // PORTx |= n
1178       _SFR_IO8((backlight_pin >> 4) + 2) |= _BV(backlight_pin & 0xF);
1179     #else
1180       // PORTx &= ~n
1181       _SFR_IO8((backlight_pin >> 4) + 2) &= ~_BV(backlight_pin & 0xF);
1182     #endif
1183   }
1184   backlight_tick = (backlight_tick + 1) % 16;
1185 }
1186 #endif
1187
1188 #ifdef BACKLIGHT_BREATHING
1189   #ifndef BACKLIGHT_CUSTOM_DRIVER
1190   #error "Backlight breathing only available with hardware PWM. Please disable."
1191   #endif
1192 #endif
1193
1194 #else // pwm through timer
1195
1196 #define TIMER_TOP 0xFFFFU
1197
1198 // See http://jared.geek.nz/2013/feb/linear-led-pwm
1199 static uint16_t cie_lightness(uint16_t v) {
1200   if (v <= 5243) // if below 8% of max
1201     return v / 9; // same as dividing by 900%
1202   else {
1203     uint32_t y = (((uint32_t) v + 10486) << 8) / (10486 + 0xFFFFUL); // add 16% of max and compare
1204     // to get a useful result with integer division, we shift left in the expression above
1205     // and revert what we've done again after squaring.
1206     y = y * y * y >> 8;
1207     if (y > 0xFFFFUL) // prevent overflow
1208       return 0xFFFFU;
1209     else
1210       return (uint16_t) y;
1211   }
1212 }
1213
1214 // range for val is [0..TIMER_TOP]. PWM pin is high while the timer count is below val.
1215 static inline void set_pwm(uint16_t val) {
1216         OCRxx = val;
1217 }
1218
1219 #ifndef BACKLIGHT_CUSTOM_DRIVER
1220 __attribute__ ((weak))
1221 void backlight_set(uint8_t level) {
1222   if (level > BACKLIGHT_LEVELS)
1223     level = BACKLIGHT_LEVELS;
1224
1225   if (level == 0) {
1226     // Turn off PWM control on backlight pin
1227     TCCRxA &= ~(_BV(COMxx1));
1228   } else {
1229     // Turn on PWM control of backlight pin
1230     TCCRxA |= _BV(COMxx1);
1231   }
1232   // Set the brightness
1233   set_pwm(cie_lightness(TIMER_TOP * (uint32_t)level / BACKLIGHT_LEVELS));
1234 }
1235
1236 void backlight_task(void) {}
1237 #endif  // BACKLIGHT_CUSTOM_DRIVER
1238
1239 #ifdef BACKLIGHT_BREATHING
1240
1241 #define BREATHING_NO_HALT  0
1242 #define BREATHING_HALT_OFF 1
1243 #define BREATHING_HALT_ON  2
1244 #define BREATHING_STEPS 128
1245
1246 static uint8_t breathing_period = BREATHING_PERIOD;
1247 static uint8_t breathing_halt = BREATHING_NO_HALT;
1248 static uint16_t breathing_counter = 0;
1249
1250 bool is_breathing(void) {
1251     return !!(TIMSK1 & _BV(TOIE1));
1252 }
1253
1254 #define breathing_interrupt_enable() do {TIMSK1 |= _BV(TOIE1);} while (0)
1255 #define breathing_interrupt_disable() do {TIMSK1 &= ~_BV(TOIE1);} while (0)
1256 #define breathing_min() do {breathing_counter = 0;} while (0)
1257 #define breathing_max() do {breathing_counter = breathing_period * 244 / 2;} while (0)
1258
1259 void breathing_enable(void)
1260 {
1261   breathing_counter = 0;
1262   breathing_halt = BREATHING_NO_HALT;
1263   breathing_interrupt_enable();
1264 }
1265
1266 void breathing_pulse(void)
1267 {
1268     if (get_backlight_level() == 0)
1269       breathing_min();
1270     else
1271       breathing_max();
1272     breathing_halt = BREATHING_HALT_ON;
1273     breathing_interrupt_enable();
1274 }
1275
1276 void breathing_disable(void)
1277 {
1278     breathing_interrupt_disable();
1279     // Restore backlight level
1280     backlight_set(get_backlight_level());
1281 }
1282
1283 void breathing_self_disable(void)
1284 {
1285   if (get_backlight_level() == 0)
1286     breathing_halt = BREATHING_HALT_OFF;
1287   else
1288     breathing_halt = BREATHING_HALT_ON;
1289 }
1290
1291 void breathing_toggle(void) {
1292   if (is_breathing())
1293     breathing_disable();
1294   else
1295     breathing_enable();
1296 }
1297
1298 void breathing_period_set(uint8_t value)
1299 {
1300   if (!value)
1301     value = 1;
1302   breathing_period = value;
1303 }
1304
1305 void breathing_period_default(void) {
1306   breathing_period_set(BREATHING_PERIOD);
1307 }
1308
1309 void breathing_period_inc(void)
1310 {
1311   breathing_period_set(breathing_period+1);
1312 }
1313
1314 void breathing_period_dec(void)
1315 {
1316   breathing_period_set(breathing_period-1);
1317 }
1318
1319 /* To generate breathing curve in python:
1320  * from math import sin, pi; [int(sin(x/128.0*pi)**4*255) for x in range(128)]
1321  */
1322 static const uint8_t breathing_table[BREATHING_STEPS] PROGMEM = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 20, 24, 28, 32, 36, 41, 46, 51, 57, 63, 70, 76, 83, 91, 98, 106, 113, 121, 129, 138, 146, 154, 162, 170, 178, 185, 193, 200, 207, 213, 220, 225, 231, 235, 240, 244, 247, 250, 252, 253, 254, 255, 254, 253, 252, 250, 247, 244, 240, 235, 231, 225, 220, 213, 207, 200, 193, 185, 178, 170, 162, 154, 146, 138, 129, 121, 113, 106, 98, 91, 83, 76, 70, 63, 57, 51, 46, 41, 36, 32, 28, 24, 20, 17, 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
1323
1324 // Use this before the cie_lightness function.
1325 static inline uint16_t scale_backlight(uint16_t v) {
1326   return v / BACKLIGHT_LEVELS * get_backlight_level();
1327 }
1328
1329 /* Assuming a 16MHz CPU clock and a timer that resets at 64k (ICR1), the following interrupt handler will run
1330  * about 244 times per second.
1331  */
1332 ISR(TIMER1_OVF_vect)
1333 {
1334   uint16_t interval = (uint16_t) breathing_period * 244 / BREATHING_STEPS;
1335   // resetting after one period to prevent ugly reset at overflow.
1336   breathing_counter = (breathing_counter + 1) % (breathing_period * 244);
1337   uint8_t index = breathing_counter / interval % BREATHING_STEPS;
1338
1339   if (((breathing_halt == BREATHING_HALT_ON) && (index == BREATHING_STEPS / 2)) ||
1340       ((breathing_halt == BREATHING_HALT_OFF) && (index == BREATHING_STEPS - 1)))
1341   {
1342       breathing_interrupt_disable();
1343   }
1344
1345   set_pwm(cie_lightness(scale_backlight((uint16_t) pgm_read_byte(&breathing_table[index]) * 0x0101U)));
1346 }
1347
1348 #endif // BACKLIGHT_BREATHING
1349
1350 __attribute__ ((weak))
1351 void backlight_init_ports(void)
1352 {
1353   // Setup backlight pin as output and output to on state.
1354   // DDRx |= n
1355   _SFR_IO8((backlight_pin >> 4) + 1) |= _BV(backlight_pin & 0xF);
1356   #if BACKLIGHT_ON_STATE == 0
1357     // PORTx &= ~n
1358     _SFR_IO8((backlight_pin >> 4) + 2) &= ~_BV(backlight_pin & 0xF);
1359   #else
1360     // PORTx |= n
1361     _SFR_IO8((backlight_pin >> 4) + 2) |= _BV(backlight_pin & 0xF);
1362   #endif
1363   // I could write a wall of text here to explain... but TL;DW
1364   // Go read the ATmega32u4 datasheet.
1365   // And this: http://blog.saikoled.com/post/43165849837/secret-konami-cheat-code-to-high-resolution-pwm-on
1366
1367   // Pin PB7 = OCR1C (Timer 1, Channel C)
1368   // Compare Output Mode = Clear on compare match, Channel C = COM1C1=1 COM1C0=0
1369   // (i.e. start high, go low when counter matches.)
1370   // WGM Mode 14 (Fast PWM) = WGM13=1 WGM12=1 WGM11=1 WGM10=0
1371   // Clock Select = clk/1 (no prescaling) = CS12=0 CS11=0 CS10=1
1372
1373   /*
1374   14.8.3:
1375   "In fast PWM mode, the compare units allow generation of PWM waveforms on the OCnx pins. Setting the COMnx1:0 bits to two will produce a non-inverted PWM [..]."
1376   "In fast PWM mode the counter is incremented until the counter value matches either one of the fixed values 0x00FF, 0x01FF, or 0x03FF (WGMn3:0 = 5, 6, or 7), the value in ICRn (WGMn3:0 = 14), or the value in OCRnA (WGMn3:0 = 15)."
1377   */
1378   TCCRxA = _BV(COMxx1) | _BV(WGM11); // = 0b00001010;
1379   TCCRxB = _BV(WGM13) | _BV(WGM12) | _BV(CS10); // = 0b00011001;
1380   // Use full 16-bit resolution. Counter counts to ICR1 before reset to 0.
1381   ICRx = TIMER_TOP;
1382
1383   backlight_init();
1384   #ifdef BACKLIGHT_BREATHING
1385     breathing_enable();
1386   #endif
1387 }
1388
1389 #endif // NO_HARDWARE_PWM
1390
1391 #else // backlight
1392
1393 __attribute__ ((weak))
1394 void backlight_init_ports(void) {}
1395
1396 __attribute__ ((weak))
1397 void backlight_set(uint8_t level) {}
1398
1399 #endif // backlight
1400
1401 #ifdef HD44780_ENABLED
1402 #include "hd44780.h"
1403 #endif
1404
1405
1406 // Functions for spitting out values
1407 //
1408
1409 void send_dword(uint32_t number) { // this might not actually work
1410     uint16_t word = (number >> 16);
1411     send_word(word);
1412     send_word(number & 0xFFFFUL);
1413 }
1414
1415 void send_word(uint16_t number) {
1416     uint8_t byte = number >> 8;
1417     send_byte(byte);
1418     send_byte(number & 0xFF);
1419 }
1420
1421 void send_byte(uint8_t number) {
1422     uint8_t nibble = number >> 4;
1423     send_nibble(nibble);
1424     send_nibble(number & 0xF);
1425 }
1426
1427 void send_nibble(uint8_t number) {
1428     switch (number) {
1429         case 0:
1430             register_code(KC_0);
1431             unregister_code(KC_0);
1432             break;
1433         case 1 ... 9:
1434             register_code(KC_1 + (number - 1));
1435             unregister_code(KC_1 + (number - 1));
1436             break;
1437         case 0xA ... 0xF:
1438             register_code(KC_A + (number - 0xA));
1439             unregister_code(KC_A + (number - 0xA));
1440             break;
1441     }
1442 }
1443
1444
1445 __attribute__((weak))
1446 uint16_t hex_to_keycode(uint8_t hex)
1447 {
1448   hex = hex & 0xF;
1449   if (hex == 0x0) {
1450     return KC_0;
1451   } else if (hex < 0xA) {
1452     return KC_1 + (hex - 0x1);
1453   } else {
1454     return KC_A + (hex - 0xA);
1455   }
1456 }
1457
1458 void api_send_unicode(uint32_t unicode) {
1459 #ifdef API_ENABLE
1460     uint8_t chunk[4];
1461     dword_to_bytes(unicode, chunk);
1462     MT_SEND_DATA(DT_UNICODE, chunk, 5);
1463 #endif
1464 }
1465
1466 __attribute__ ((weak))
1467 void led_set_user(uint8_t usb_led) {
1468
1469 }
1470
1471 __attribute__ ((weak))
1472 void led_set_kb(uint8_t usb_led) {
1473     led_set_user(usb_led);
1474 }
1475
1476 __attribute__ ((weak))
1477 void led_init_ports(void)
1478 {
1479
1480 }
1481
1482 __attribute__ ((weak))
1483 void led_set(uint8_t usb_led)
1484 {
1485
1486   // Example LED Code
1487   //
1488     // // Using PE6 Caps Lock LED
1489     // if (usb_led & (1<<USB_LED_CAPS_LOCK))
1490     // {
1491     //     // Output high.
1492     //     DDRE |= (1<<6);
1493     //     PORTE |= (1<<6);
1494     // }
1495     // else
1496     // {
1497     //     // Output low.
1498     //     DDRE &= ~(1<<6);
1499     //     PORTE &= ~(1<<6);
1500     // }
1501
1502 #if defined(BACKLIGHT_CAPS_LOCK) && defined(BACKLIGHT_ENABLE)
1503   // Use backlight as Caps Lock indicator
1504   uint8_t bl_toggle_lvl = 0;
1505
1506   if (IS_LED_ON(usb_led, USB_LED_CAPS_LOCK) && !backlight_config.enable) {
1507     // Turning Caps Lock ON and backlight is disabled in config
1508     // Toggling backlight to the brightest level
1509     bl_toggle_lvl = BACKLIGHT_LEVELS;
1510   } else if (IS_LED_OFF(usb_led, USB_LED_CAPS_LOCK) && backlight_config.enable) {
1511     // Turning Caps Lock OFF and backlight is enabled in config
1512     // Toggling backlight and restoring config level
1513     bl_toggle_lvl = backlight_config.level;
1514   }
1515
1516   // Set level without modify backlight_config to keep ability to restore state
1517   backlight_set(bl_toggle_lvl);
1518 #endif
1519
1520   led_set_kb(usb_led);
1521 }
1522
1523
1524 //------------------------------------------------------------------------------
1525 // Override these functions in your keymap file to play different tunes on
1526 // different events such as startup and bootloader jump
1527
1528 __attribute__ ((weak))
1529 void startup_user() {}
1530
1531 __attribute__ ((weak))
1532 void shutdown_user() {}
1533
1534 //------------------------------------------------------------------------------