patch-2_6_7-vs1_9_1_12
[linux-2.6.git] / drivers / net / depca.c
1 /*  depca.c: A DIGITAL DEPCA & EtherWORKS ethernet driver for linux.
2
3     Written 1994, 1995 by David C. Davies.
4
5
6                       Copyright 1994 David C. Davies
7                                    and 
8                          United States Government
9          (as represented by the Director, National Security Agency).  
10
11                Copyright 1995  Digital Equipment Corporation.
12
13
14     This software may be used and distributed according to the terms of
15     the GNU General Public License, incorporated herein by reference.
16
17     This driver is written for the Digital Equipment Corporation series
18     of DEPCA and EtherWORKS ethernet cards:
19
20         DEPCA       (the original)
21         DE100
22         DE101
23         DE200 Turbo
24         DE201 Turbo
25         DE202 Turbo (TP BNC)
26         DE210
27         DE422       (EISA)
28
29     The  driver has been tested on DE100, DE200 and DE202 cards  in  a
30     relatively busy network. The DE422 has been tested a little.
31
32     This  driver will NOT work   for the DE203,  DE204  and DE205 series  of
33     cards,  since they have  a  new custom ASIC in   place of the AMD  LANCE
34     chip.  See the 'ewrk3.c'   driver in the  Linux  source tree for running
35     those cards.
36
37     I have benchmarked the driver with a  DE100 at 595kB/s to (542kB/s from)
38     a DECstation 5000/200.
39
40     The author may be reached at davies@maniac.ultranet.com
41
42     =========================================================================
43
44     The  driver was originally based  on   the 'lance.c' driver from  Donald
45     Becker   which  is included with  the  standard  driver distribution for
46     linux.  V0.4  is  a complete  re-write  with only  the kernel  interface
47     remaining from the original code.
48
49     1) Lance.c code in /linux/drivers/net/
50     2) "Ethernet/IEEE 802.3 Family. 1992 World Network Data Book/Handbook",
51        AMD, 1992 [(800) 222-9323].
52     3) "Am79C90 CMOS Local Area Network Controller for Ethernet (C-LANCE)",
53        AMD, Pub. #17881, May 1993.
54     4) "Am79C960 PCnet-ISA(tm), Single-Chip Ethernet Controller for ISA",
55        AMD, Pub. #16907, May 1992
56     5) "DEC EtherWORKS LC Ethernet Controller Owners Manual",
57        Digital Equipment corporation, 1990, Pub. #EK-DE100-OM.003
58     6) "DEC EtherWORKS Turbo Ethernet Controller Owners Manual",
59        Digital Equipment corporation, 1990, Pub. #EK-DE200-OM.003
60     7) "DEPCA Hardware Reference Manual", Pub. #EK-DEPCA-PR
61        Digital Equipment Corporation, 1989
62     8) "DEC EtherWORKS Turbo_(TP BNC) Ethernet Controller Owners Manual",
63        Digital Equipment corporation, 1991, Pub. #EK-DE202-OM.001
64     
65
66     Peter Bauer's depca.c (V0.5) was referred to when debugging V0.1 of this
67     driver.
68
69     The original DEPCA  card requires that the  ethernet ROM address counter
70     be enabled to count and has an 8 bit NICSR.  The ROM counter enabling is
71     only  done when a  0x08 is read as the  first address octet (to minimise
72     the chances  of writing over some  other hardware's  I/O register).  The
73     NICSR accesses   have been changed  to  byte accesses  for all the cards
74     supported by this driver, since there is only one  useful bit in the MSB
75     (remote boot timeout) and it  is not used.  Also, there  is a maximum of
76     only 48kB network  RAM for this  card.  My thanks  to Torbjorn Lindh for
77     help debugging all this (and holding my feet to  the fire until I got it
78     right).
79
80     The DE200  series  boards have  on-board 64kB  RAM for  use  as a shared
81     memory network  buffer. Only the DE100  cards make use  of a  2kB buffer
82     mode which has not  been implemented in  this driver (only the 32kB  and
83     64kB modes are supported [16kB/48kB for the original DEPCA]).
84
85     At the most only 2 DEPCA cards can  be supported on  the ISA bus because
86     there is only provision  for two I/O base addresses  on each card (0x300
87     and 0x200). The I/O address is detected by searching for a byte sequence
88     in the Ethernet station address PROM at the expected I/O address for the
89     Ethernet  PROM.   The shared memory  base   address  is 'autoprobed'  by
90     looking  for the self  test PROM  and detecting the  card name.   When a
91     second  DEPCA is  detected,  information  is   placed in the   base_addr
92     variable of the  next device structure (which  is created if necessary),
93     thus  enabling ethif_probe  initialization  for the device.  More than 2
94     EISA cards can  be  supported, but  care will  be  needed assigning  the
95     shared memory to ensure that each slot has the  correct IRQ, I/O address
96     and shared memory address assigned.
97
98     ************************************************************************
99
100     NOTE: If you are using two  ISA DEPCAs, it is  important that you assign
101     the base memory addresses correctly.   The  driver autoprobes I/O  0x300
102     then 0x200.  The  base memory address for  the first device must be less
103     than that of the second so that the auto probe will correctly assign the
104     I/O and memory addresses on the same card.  I can't think of a way to do
105     this unambiguously at the moment, since there is nothing on the cards to
106     tie I/O and memory information together.
107
108     I am unable  to  test  2 cards   together for now,    so this  code   is
109     unchecked. All reports, good or bad, are welcome.
110
111     ************************************************************************
112
113     The board IRQ   setting must be  at an  unused IRQ which  is auto-probed
114     using Donald Becker's autoprobe routines. DEPCA and DE100 board IRQs are
115     {2,3,4,5,7}, whereas the  DE200 is at {5,9,10,11,15}.  Note that IRQ2 is
116     really IRQ9 in machines with 16 IRQ lines.
117
118     No 16MB memory  limitation should exist with this  driver as DMA is  not
119     used and the common memory area is in low memory on the network card (my
120     current system has 20MB and I've not had problems yet).
121
122     The ability to load this driver as a loadable module has been added. To
123     utilise this ability, you have to do <8 things:
124
125     0) have a copy of the loadable modules code installed on your system.
126     1) copy depca.c from the  /linux/drivers/net directory to your favourite
127     temporary directory.
128     2) if you wish, edit the  source code near  line 1530 to reflect the I/O
129     address and IRQ you're using (see also 5).
130     3) compile  depca.c, but include -DMODULE in  the command line to ensure
131     that the correct bits are compiled (see end of source code).
132     4) if you are wanting to add a new  card, goto 5. Otherwise, recompile a
133     kernel with the depca configuration turned off and reboot.
134     5) insmod depca.o [irq=7] [io=0x200] [mem=0xd0000] [adapter_name=DE100]
135        [Alan Cox: Changed the code to allow command line irq/io assignments]
136        [Dave Davies: Changed the code to allow command line mem/name
137                                                                 assignments]
138     6) run the net startup bits for your eth?? interface manually 
139     (usually /etc/rc.inet[12] at boot time). 
140     7) enjoy!
141
142     Note that autoprobing is not allowed in loadable modules - the system is
143     already up and running and you're messing with interrupts.
144
145     To unload a module, turn off the associated interface 
146     'ifconfig eth?? down' then 'rmmod depca'.
147
148     To assign a base memory address for the shared memory  when running as a
149     loadable module, see 5 above.  To include the adapter  name (if you have
150     no PROM  but know the card name)  also see 5  above. Note that this last
151     option  will not work  with kernel  built-in  depca's. 
152
153     The shared memory assignment for a loadable module  makes sense to avoid
154     the 'memory autoprobe' picking the wrong shared memory  (for the case of
155     2 depca's in a PC).
156
157     ************************************************************************
158     Support for MCA EtherWORKS cards added 11-3-98.
159     Verified to work with up to 2 DE212 cards in a system (although not
160       fully stress-tested).  
161
162     Currently known bugs/limitations:
163
164     Note:  with the MCA stuff as a module, it trusts the MCA configuration,
165            not the command line for IRQ and memory address.  You can
166            specify them if you want, but it will throw your values out.
167            You still have to pass the IO address it was configured as
168            though.
169
170     ************************************************************************
171     TO DO:
172     ------
173
174
175     Revision History
176     ----------------
177
178     Version   Date        Description
179   
180       0.1     25-jan-94   Initial writing.
181       0.2     27-jan-94   Added LANCE TX hardware buffer chaining.
182       0.3      1-feb-94   Added multiple DEPCA support.
183       0.31     4-feb-94   Added DE202 recognition.
184       0.32    19-feb-94   Tidy up. Improve multi-DEPCA support.
185       0.33    25-feb-94   Fix DEPCA ethernet ROM counter enable.
186                           Add jabber packet fix from murf@perftech.com
187                           and becker@super.org
188       0.34     7-mar-94   Fix DEPCA max network memory RAM & NICSR access.
189       0.35     8-mar-94   Added DE201 recognition. Tidied up.
190       0.351   30-apr-94   Added EISA support. Added DE422 recognition.
191       0.36    16-may-94   DE422 fix released.
192       0.37    22-jul-94   Added MODULE support
193       0.38    15-aug-94   Added DBR ROM switch in depca_close(). 
194                           Multi DEPCA bug fix.
195       0.38axp 15-sep-94   Special version for Alpha AXP Linux V1.0.
196       0.381   12-dec-94   Added DE101 recognition, fix multicast bug.
197       0.382    9-feb-95   Fix recognition bug reported by <bkm@star.rl.ac.uk>.
198       0.383   22-feb-95   Fix for conflict with VESA SCSI reported by
199                           <stromain@alf.dec.com>
200       0.384   17-mar-95   Fix a ring full bug reported by <bkm@star.rl.ac.uk>
201       0.385    3-apr-95   Fix a recognition bug reported by 
202                                                 <ryan.niemi@lastfrontier.com>
203       0.386   21-apr-95   Fix the last fix...sorry, must be galloping senility
204       0.40    25-May-95   Rewrite for portability & updated.
205                           ALPHA support from <jestabro@amt.tay1.dec.com>
206       0.41    26-Jun-95   Added verify_area() calls in depca_ioctl() from
207                           suggestion by <heiko@colossus.escape.de>
208       0.42    27-Dec-95   Add 'mem' shared memory assignment for loadable 
209                           modules.
210                           Add 'adapter_name' for loadable modules when no PROM.
211                           Both above from a suggestion by 
212                           <pchen@woodruffs121.residence.gatech.edu>.
213                           Add new multicasting code.
214       0.421   22-Apr-96   Fix alloc_device() bug <jari@markkus2.fimr.fi>
215       0.422   29-Apr-96   Fix depca_hw_init() bug <jari@markkus2.fimr.fi>
216       0.423    7-Jun-96   Fix module load bug <kmg@barco.be>
217       0.43    16-Aug-96   Update alloc_device() to conform to de4x5.c
218       0.44     1-Sep-97   Fix *_probe() to test check_region() first - bug
219                            reported by <mmogilvi@elbert.uccs.edu>
220       0.45     3-Nov-98   Added support for MCA EtherWORKS (DE210/DE212) cards
221                            by <tymm@computer.org> 
222       0.451    5-Nov-98   Fixed mca stuff cuz I'm a dummy. <tymm@computer.org>
223       0.5     14-Nov-98   Re-spin for 2.1.x kernels.
224       0.51    27-Jun-99   Correct received packet length for CRC from
225                            report by <worm@dkik.dk>
226       0.52    16-Oct-00   Fixes for 2.3 io memory accesses
227                           Fix show-stopper (ints left masked) in depca_interrupt
228                            by <peterd@pnd-pc.demon.co.uk>
229       0.53    12-Jan-01   Release resources on failure, bss tidbits
230                            by acme@conectiva.com.br
231       0.54    08-Nov-01   use library crc32 functions
232                            by Matt_Domsch@dell.com
233       0.55    01-Mar-03   Use EISA/sysfs framework <maz@wild-wind.fr.eu.org>
234
235     =========================================================================
236 */
237
238 #include <linux/config.h>
239 #include <linux/module.h>
240 #include <linux/kernel.h>
241 #include <linux/string.h>
242 #include <linux/errno.h>
243 #include <linux/ioport.h>
244 #include <linux/slab.h>
245 #include <linux/interrupt.h>
246 #include <linux/delay.h>
247 #include <linux/init.h>
248 #include <linux/crc32.h>
249 #include <linux/netdevice.h>
250 #include <linux/etherdevice.h>
251 #include <linux/skbuff.h>
252 #include <linux/time.h>
253 #include <linux/types.h>
254 #include <linux/unistd.h>
255 #include <linux/ctype.h>
256 #include <linux/moduleparam.h>
257 #include <linux/device.h>
258
259 #include <asm/uaccess.h>
260 #include <asm/bitops.h>
261 #include <asm/io.h>
262 #include <asm/dma.h>
263
264 #ifdef CONFIG_MCA
265 #include <linux/mca.h>
266 #endif
267
268 #ifdef CONFIG_EISA
269 #include <linux/eisa.h>
270 #endif
271
272 #include "depca.h"
273
274 static char version[] __initdata = "depca.c:v0.53 2001/1/12 davies@maniac.ultranet.com\n";
275
276 #ifdef DEPCA_DEBUG
277 static int depca_debug = DEPCA_DEBUG;
278 #else
279 static int depca_debug = 1;
280 #endif
281
282 #define DEPCA_NDA 0xffe0        /* No Device Address */
283
284 #define TX_TIMEOUT (1*HZ)
285
286 /*
287 ** Ethernet PROM defines
288 */
289 #define PROBE_LENGTH    32
290 #define ETH_PROM_SIG    0xAA5500FFUL
291
292 /*
293 ** Set the number of Tx and Rx buffers. Ensure that the memory requested
294 ** here is <= to the amount of shared memory set up by the board switches.
295 ** The number of descriptors MUST BE A POWER OF 2.
296 **
297 ** total_memory = NUM_RX_DESC*(8+RX_BUFF_SZ) + NUM_TX_DESC*(8+TX_BUFF_SZ)
298 */
299 #define NUM_RX_DESC     8       /* Number of RX descriptors */
300 #define NUM_TX_DESC     8       /* Number of TX descriptors */
301 #define RX_BUFF_SZ      1536    /* Buffer size for each Rx buffer */
302 #define TX_BUFF_SZ      1536    /* Buffer size for each Tx buffer */
303
304 /*
305 ** EISA bus defines
306 */
307 #define DEPCA_EISA_IO_PORTS 0x0c00      /* I/O port base address, slot 0 */
308
309 /*
310 ** ISA Bus defines
311 */
312 #define DEPCA_RAM_BASE_ADDRESSES {0xc0000,0xd0000,0xe0000,0x00000}
313 #define DEPCA_TOTAL_SIZE 0x10
314
315 static struct {
316         u_long iobase;
317         struct platform_device *device;
318 } depca_io_ports[] = {
319         { 0x300, NULL },
320         { 0x200, NULL },
321         { 0    , NULL },
322 };
323
324 /*
325 ** Name <-> Adapter mapping
326 */
327 #define DEPCA_SIGNATURE {"DEPCA",\
328                          "DE100","DE101",\
329                          "DE200","DE201","DE202",\
330                          "DE210","DE212",\
331                          "DE422",\
332                          ""}
333
334 static char* __initdata depca_signature[] = DEPCA_SIGNATURE;
335
336 enum depca_type {
337         DEPCA, de100, de101, de200, de201, de202, de210, de212, de422, unknown
338 };
339
340 static char depca_string[] = "depca";
341
342 static int depca_device_remove (struct device *device);
343
344 #ifdef CONFIG_EISA
345 struct eisa_device_id depca_eisa_ids[] = {
346         { "DEC4220", de422 },
347         { "" }
348 };
349
350 static int depca_eisa_probe  (struct device *device);
351
352 struct eisa_driver depca_eisa_driver = {
353         .id_table = depca_eisa_ids,
354         .driver   = {
355                 .name    = depca_string,
356                 .probe   = depca_eisa_probe,
357                 .remove  = __devexit_p (depca_device_remove)
358         }
359 };
360 #endif
361
362 #ifdef CONFIG_MCA
363 /*
364 ** Adapter ID for the MCA EtherWORKS DE210/212 adapter
365 */
366 #define DE210_ID 0x628d
367 #define DE212_ID 0x6def
368
369 static short depca_mca_adapter_ids[] = {
370         DE210_ID,
371         DE212_ID,
372         0x0000
373 };
374
375 static char *depca_mca_adapter_name[] = {
376         "DEC EtherWORKS MC Adapter (DE210)",
377         "DEC EtherWORKS MC Adapter (DE212)",
378         NULL
379 };
380
381 static enum depca_type depca_mca_adapter_type[] = {
382         de210,
383         de212,
384         0
385 };
386
387 static int depca_mca_probe (struct device *);
388
389 static struct mca_driver depca_mca_driver = {
390         .id_table = depca_mca_adapter_ids,
391         .driver   = {
392                 .name   = depca_string,
393                 .bus    = &mca_bus_type,
394                 .probe  = depca_mca_probe,
395                 .remove = __devexit_p(depca_device_remove),
396         },
397 };
398 #endif
399
400 static int depca_isa_probe (struct device *);
401
402 static struct device_driver depca_isa_driver = {
403         .name   = depca_string,
404         .bus    = &platform_bus_type,
405         .probe  = depca_isa_probe,
406         .remove = __devexit_p(depca_device_remove),
407 };
408         
409 /*
410 ** Miscellaneous info...
411 */
412 #define DEPCA_STRLEN 16
413
414 /*
415 ** Memory Alignment. Each descriptor is 4 longwords long. To force a
416 ** particular alignment on the TX descriptor, adjust DESC_SKIP_LEN and
417 ** DESC_ALIGN. DEPCA_ALIGN aligns the start address of the private memory area
418 ** and hence the RX descriptor ring's first entry. 
419 */
420 #define DEPCA_ALIGN4      ((u_long)4 - 1)       /* 1 longword align */
421 #define DEPCA_ALIGN8      ((u_long)8 - 1)       /* 2 longword (quadword) align */
422 #define DEPCA_ALIGN         DEPCA_ALIGN8        /* Keep the LANCE happy... */
423
424 /*
425 ** The DEPCA Rx and Tx ring descriptors. 
426 */
427 struct depca_rx_desc {
428         volatile s32 base;
429         s16 buf_length;         /* This length is negative 2's complement! */
430         s16 msg_length;         /* This length is "normal". */
431 };
432
433 struct depca_tx_desc {
434         volatile s32 base;
435         s16 length;             /* This length is negative 2's complement! */
436         s16 misc;               /* Errors and TDR info */
437 };
438
439 #define LA_MASK 0x0000ffff      /* LANCE address mask for mapping network RAM
440                                    to LANCE memory address space */
441
442 /*
443 ** The Lance initialization block, described in databook, in common memory.
444 */
445 struct depca_init {
446         u16 mode;               /* Mode register */
447         u8 phys_addr[ETH_ALEN]; /* Physical ethernet address */
448         u8 mcast_table[8];      /* Multicast Hash Table. */
449         u32 rx_ring;            /* Rx ring base pointer & ring length */
450         u32 tx_ring;            /* Tx ring base pointer & ring length */
451 };
452
453 #define DEPCA_PKT_STAT_SZ 16
454 #define DEPCA_PKT_BIN_SZ  128   /* Should be >=100 unless you
455                                    increase DEPCA_PKT_STAT_SZ */
456 struct depca_private {
457         char adapter_name[DEPCA_STRLEN];        /* /proc/ioports string                  */
458         enum depca_type adapter;                /* Adapter type */
459         enum {
460                 DEPCA_BUS_MCA = 1,
461                 DEPCA_BUS_ISA,
462                 DEPCA_BUS_EISA,
463         } depca_bus;            /* type of bus */
464         struct depca_init init_block;   /* Shadow Initialization block            */
465 /* CPU address space fields */
466         struct depca_rx_desc *rx_ring;  /* Pointer to start of RX descriptor ring */
467         struct depca_tx_desc *tx_ring;  /* Pointer to start of TX descriptor ring */
468         void *rx_buff[NUM_RX_DESC];     /* CPU virt address of sh'd memory buffs  */
469         void *tx_buff[NUM_TX_DESC];     /* CPU virt address of sh'd memory buffs  */
470         void *sh_mem;           /* CPU mapped virt address of device RAM  */
471         u_long mem_start;       /* Bus address of device RAM (before remap) */
472         u_long mem_len;         /* device memory size */
473 /* Device address space fields */
474         u_long device_ram_start;        /* Start of RAM in device addr space      */
475 /* Offsets used in both address spaces */
476         u_long rx_ring_offset;  /* Offset from start of RAM to rx_ring    */
477         u_long tx_ring_offset;  /* Offset from start of RAM to tx_ring    */
478         u_long buffs_offset;    /* LANCE Rx and Tx buffers start address. */
479 /* Kernel-only (not device) fields */
480         int rx_new, tx_new;     /* The next free ring entry               */
481         int rx_old, tx_old;     /* The ring entries to be free()ed.       */
482         struct net_device_stats stats;
483         spinlock_t lock;
484         struct {                /* Private stats counters                 */
485                 u32 bins[DEPCA_PKT_STAT_SZ];
486                 u32 unicast;
487                 u32 multicast;
488                 u32 broadcast;
489                 u32 excessive_collisions;
490                 u32 tx_underruns;
491                 u32 excessive_underruns;
492         } pktStats;
493         int txRingMask;         /* TX ring mask                           */
494         int rxRingMask;         /* RX ring mask                           */
495         s32 rx_rlen;            /* log2(rxRingMask+1) for the descriptors */
496         s32 tx_rlen;            /* log2(txRingMask+1) for the descriptors */
497 };
498
499 /*
500 ** The transmit ring full condition is described by the tx_old and tx_new
501 ** pointers by:
502 **    tx_old            = tx_new    Empty ring
503 **    tx_old            = tx_new+1  Full ring
504 **    tx_old+txRingMask = tx_new    Full ring  (wrapped condition)
505 */
506 #define TX_BUFFS_AVAIL ((lp->tx_old<=lp->tx_new)?\
507                          lp->tx_old+lp->txRingMask-lp->tx_new:\
508                          lp->tx_old               -lp->tx_new-1)
509
510 /*
511 ** Public Functions
512 */
513 static int depca_open(struct net_device *dev);
514 static int depca_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
515 static irqreturn_t depca_interrupt(int irq, void *dev_id, struct pt_regs *regs);
516 static int depca_close(struct net_device *dev);
517 static int depca_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *rq, int cmd);
518 static void depca_tx_timeout(struct net_device *dev);
519 static struct net_device_stats *depca_get_stats(struct net_device *dev);
520 static void set_multicast_list(struct net_device *dev);
521
522 /*
523 ** Private functions
524 */
525 static void depca_init_ring(struct net_device *dev);
526 static int depca_rx(struct net_device *dev);
527 static int depca_tx(struct net_device *dev);
528
529 static void LoadCSRs(struct net_device *dev);
530 static int InitRestartDepca(struct net_device *dev);
531 static int DepcaSignature(char *name, u_long paddr);
532 static int DevicePresent(u_long ioaddr);
533 static int get_hw_addr(struct net_device *dev);
534 static void SetMulticastFilter(struct net_device *dev);
535 static int load_packet(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
536 static void depca_dbg_open(struct net_device *dev);
537
538 static u_char de1xx_irq[] __initdata = { 2, 3, 4, 5, 7, 9, 0 };
539 static u_char de2xx_irq[] __initdata = { 5, 9, 10, 11, 15, 0 };
540 static u_char de422_irq[] __initdata = { 5, 9, 10, 11, 0 };
541 static u_char *depca_irq;
542
543 static int irq;
544 static int io;
545 static char *adapter_name;
546 static int mem;                 /* For loadable module assignment
547                                    use insmod mem=0x????? .... */
548 module_param (irq, int, 0);
549 module_param (io, int, 0);
550 module_param (adapter_name, charp, 0);
551 module_param (mem, int, 0);
552 MODULE_PARM_DESC(irq, "DEPCA IRQ number");
553 MODULE_PARM_DESC(io, "DEPCA I/O base address");
554 MODULE_PARM_DESC(adapter_name, "DEPCA adapter name");
555 MODULE_PARM_DESC(mem, "DEPCA shared memory address");
556 MODULE_LICENSE("GPL");
557
558 /*
559 ** Miscellaneous defines...
560 */
561 #define STOP_DEPCA \
562     outw(CSR0, DEPCA_ADDR);\
563     outw(STOP, DEPCA_DATA)
564
565 static int __init depca_hw_init (struct net_device *dev, struct device *device)
566 {
567         struct depca_private *lp;
568         int i, j, offset, netRAM, mem_len, status = 0;
569         s16 nicsr;
570         u_long ioaddr;
571         u_long mem_start;
572
573         /*
574          * We are now supposed to enter this function with the
575          * following fields filled with proper values :
576          *
577          * dev->base_addr
578          * lp->mem_start
579          * lp->depca_bus
580          * lp->adapter
581          *
582          * dev->irq can be set if known from device configuration (on
583          * MCA or EISA) or module option. Otherwise, it will be auto
584          * detected.
585          */
586
587         ioaddr = dev->base_addr;
588         
589         STOP_DEPCA;
590
591         nicsr = inb(DEPCA_NICSR);
592         nicsr = ((nicsr & ~SHE & ~RBE & ~IEN) | IM);
593         outb(nicsr, DEPCA_NICSR);
594
595         if (inw(DEPCA_DATA) != STOP) {
596                 return -ENXIO;
597         }
598
599         lp = (struct depca_private *) dev->priv;
600         mem_start = lp->mem_start;
601
602         if (!mem_start || lp->adapter < DEPCA || lp->adapter >=unknown)
603                 return -ENXIO;
604
605         printk ("%s: %s at 0x%04lx",
606                 device->bus_id, depca_signature[lp->adapter], ioaddr);
607         
608         switch (lp->depca_bus) {
609 #ifdef CONFIG_MCA
610         case DEPCA_BUS_MCA:
611                 printk(" (MCA slot %d)", to_mca_device(device)->slot + 1);
612                 break;
613 #endif
614
615 #ifdef CONFIG_EISA
616         case DEPCA_BUS_EISA:
617                 printk(" (EISA slot %d)", to_eisa_device(device)->slot);
618                 break;
619 #endif
620
621         case DEPCA_BUS_ISA:
622                 break;
623
624         default:
625                 printk("Unknown DEPCA bus %d\n", lp->depca_bus);
626                 return -ENXIO;
627         }
628
629         printk(", h/w address ");
630         status = get_hw_addr(dev);
631         if (status != 0) {
632                 printk("      which has an Ethernet PROM CRC error.\n");
633                 return -ENXIO;
634         }
635         for (i = 0; i < ETH_ALEN - 1; i++) {    /* get the ethernet address */
636                 printk("%2.2x:", dev->dev_addr[i]);
637         }
638         printk("%2.2x", dev->dev_addr[i]);
639
640         /* Set up the maximum amount of network RAM(kB) */
641         netRAM = ((lp->adapter != DEPCA) ? 64 : 48);
642         if ((nicsr & _128KB) && (lp->adapter == de422))
643                 netRAM = 128;
644
645         /* Shared Memory Base Address */
646         if (nicsr & BUF) {
647                 nicsr &= ~BS;   /* DEPCA RAM in top 32k */
648                 netRAM -= 32;
649
650                 /* Only EISA/ISA needs start address to be re-computed */
651                 if (lp->depca_bus != DEPCA_BUS_MCA)
652                         mem_start += 0x8000;
653         }
654         
655         if ((mem_len = (NUM_RX_DESC * (sizeof(struct depca_rx_desc) + RX_BUFF_SZ) + NUM_TX_DESC * (sizeof(struct depca_tx_desc) + TX_BUFF_SZ) + sizeof(struct depca_init)))
656             > (netRAM << 10)) {
657                 printk(",\n       requests %dkB RAM: only %dkB is available!\n", (mem_len >> 10), netRAM);
658                 return -ENXIO;
659         }
660
661         printk(",\n      has %dkB RAM at 0x%.5lx", netRAM, mem_start);
662
663         /* Enable the shadow RAM. */
664         if (lp->adapter != DEPCA) {
665                 nicsr |= SHE;
666                 outb(nicsr, DEPCA_NICSR);
667         }
668
669         lp->lock = SPIN_LOCK_UNLOCKED;
670         sprintf(lp->adapter_name, "%s (%s)",
671                 depca_signature[lp->adapter], device->bus_id);
672         status = -EBUSY;
673
674         /* Initialisation Block */
675         if (!request_mem_region (mem_start, mem_len, lp->adapter_name)) {
676                 printk(KERN_ERR "depca: cannot request ISA memory, aborting\n");
677                 goto out_priv;
678         }
679                 
680         status = -EIO;
681         lp->sh_mem = ioremap(mem_start, mem_len);
682         if (lp->sh_mem == NULL) {
683                 printk(KERN_ERR "depca: cannot remap ISA memory, aborting\n");
684                 goto out1;
685         }
686
687         lp->mem_start = mem_start;
688         lp->mem_len   = mem_len;
689         lp->device_ram_start = mem_start & LA_MASK;
690
691         offset = 0;
692         offset += sizeof(struct depca_init);
693
694         /* Tx & Rx descriptors (aligned to a quadword boundary) */
695         offset = (offset + DEPCA_ALIGN) & ~DEPCA_ALIGN;
696         lp->rx_ring = (struct depca_rx_desc *) (lp->sh_mem + offset);
697         lp->rx_ring_offset = offset;
698
699         offset += (sizeof(struct depca_rx_desc) * NUM_RX_DESC);
700         lp->tx_ring = (struct depca_tx_desc *) (lp->sh_mem + offset);
701         lp->tx_ring_offset = offset;
702
703         offset += (sizeof(struct depca_tx_desc) * NUM_TX_DESC);
704
705         lp->buffs_offset = offset;
706
707         /* Finish initialising the ring information. */
708         lp->rxRingMask = NUM_RX_DESC - 1;
709         lp->txRingMask = NUM_TX_DESC - 1;
710
711         /* Calculate Tx/Rx RLEN size for the descriptors. */
712         for (i = 0, j = lp->rxRingMask; j > 0; i++) {
713                 j >>= 1;
714         }
715         lp->rx_rlen = (s32) (i << 29);
716         for (i = 0, j = lp->txRingMask; j > 0; i++) {
717                 j >>= 1;
718         }
719         lp->tx_rlen = (s32) (i << 29);
720
721         /* Load the initialisation block */
722         depca_init_ring(dev);
723
724         /* Initialise the control and status registers */
725         LoadCSRs(dev);
726
727         /* Enable DEPCA board interrupts for autoprobing */
728         nicsr = ((nicsr & ~IM) | IEN);
729         outb(nicsr, DEPCA_NICSR);
730
731         /* To auto-IRQ we enable the initialization-done and DMA err,
732            interrupts. For now we will always get a DMA error. */
733         if (dev->irq < 2) {
734                 unsigned char irqnum;
735                 unsigned long irq_mask, delay;
736
737                 irq_mask = probe_irq_on();
738
739                 /* Assign the correct irq list */
740                 switch (lp->adapter) {
741                 case DEPCA:
742                 case de100:
743                 case de101:
744                         depca_irq = de1xx_irq;
745                         break;
746                 case de200:
747                 case de201:
748                 case de202:
749                 case de210:
750                 case de212:
751                         depca_irq = de2xx_irq;
752                         break;
753                 case de422:
754                         depca_irq = de422_irq;
755                         break;
756
757                 default:
758                         break;  /* Not reached */
759                 }
760
761                 /* Trigger an initialization just for the interrupt. */
762                 outw(INEA | INIT, DEPCA_DATA);
763
764                 delay = jiffies + HZ/50;
765                 while (time_before(jiffies, delay))
766                         yield();
767
768                 irqnum = probe_irq_off(irq_mask);
769
770                 status = -ENXIO;
771                 if (!irqnum) {
772                         printk(" and failed to detect IRQ line.\n");
773                         goto out2;
774                 } else {
775                         for (dev->irq = 0, i = 0; (depca_irq[i]) && (!dev->irq); i++)
776                                 if (irqnum == depca_irq[i]) {
777                                         dev->irq = irqnum;
778                                         printk(" and uses IRQ%d.\n", dev->irq);
779                                 }
780
781                         if (!dev->irq) {
782                                 printk(" but incorrect IRQ line detected.\n");
783                                 goto out2;
784                         }
785                 }
786         } else {
787                 printk(" and assigned IRQ%d.\n", dev->irq);
788         }
789
790         if (depca_debug > 1) {
791                 printk(version);
792         }
793
794         /* The DEPCA-specific entries in the device structure. */
795         dev->open = &depca_open;
796         dev->hard_start_xmit = &depca_start_xmit;
797         dev->stop = &depca_close;
798         dev->get_stats = &depca_get_stats;
799         dev->set_multicast_list = &set_multicast_list;
800         dev->do_ioctl = &depca_ioctl;
801         dev->tx_timeout = depca_tx_timeout;
802         dev->watchdog_timeo = TX_TIMEOUT;
803
804         dev->mem_start = 0;
805
806         device->driver_data = dev;
807         SET_NETDEV_DEV (dev, device);
808         
809         status = register_netdev(dev);
810         if (status == 0)
811                 return 0;
812 out2:
813         iounmap(lp->sh_mem);
814 out1:
815         release_mem_region (mem_start, mem_len);
816 out_priv:
817         return status;
818 }
819 \f
820
821 static int depca_open(struct net_device *dev)
822 {
823         struct depca_private *lp = (struct depca_private *) dev->priv;
824         u_long ioaddr = dev->base_addr;
825         s16 nicsr;
826         int status = 0;
827
828         STOP_DEPCA;
829         nicsr = inb(DEPCA_NICSR);
830
831         /* Make sure the shadow RAM is enabled */
832         if (lp->adapter != DEPCA) {
833                 nicsr |= SHE;
834                 outb(nicsr, DEPCA_NICSR);
835         }
836
837         /* Re-initialize the DEPCA... */
838         depca_init_ring(dev);
839         LoadCSRs(dev);
840
841         depca_dbg_open(dev);
842
843         if (request_irq(dev->irq, &depca_interrupt, 0, lp->adapter_name, dev)) {
844                 printk("depca_open(): Requested IRQ%d is busy\n", dev->irq);
845                 status = -EAGAIN;
846         } else {
847
848                 /* Enable DEPCA board interrupts and turn off LED */
849                 nicsr = ((nicsr & ~IM & ~LED) | IEN);
850                 outb(nicsr, DEPCA_NICSR);
851                 outw(CSR0, DEPCA_ADDR);
852
853                 netif_start_queue(dev);
854
855                 status = InitRestartDepca(dev);
856
857                 if (depca_debug > 1) {
858                         printk("CSR0: 0x%4.4x\n", inw(DEPCA_DATA));
859                         printk("nicsr: 0x%02x\n", inb(DEPCA_NICSR));
860                 }
861         }
862         return status;
863 }
864
865 /* Initialize the lance Rx and Tx descriptor rings. */
866 static void depca_init_ring(struct net_device *dev)
867 {
868         struct depca_private *lp = (struct depca_private *) dev->priv;
869         u_int i;
870         u_long offset;
871
872         /* Lock out other processes whilst setting up the hardware */
873         netif_stop_queue(dev);
874
875         lp->rx_new = lp->tx_new = 0;
876         lp->rx_old = lp->tx_old = 0;
877
878         /* Initialize the base address and length of each buffer in the ring */
879         for (i = 0; i <= lp->rxRingMask; i++) {
880                 offset = lp->buffs_offset + i * RX_BUFF_SZ;
881                 writel((lp->device_ram_start + offset) | R_OWN, &lp->rx_ring[i].base);
882                 writew(-RX_BUFF_SZ, &lp->rx_ring[i].buf_length);
883                 lp->rx_buff[i] = lp->sh_mem + offset;
884         }
885
886         for (i = 0; i <= lp->txRingMask; i++) {
887                 offset = lp->buffs_offset + (i + lp->rxRingMask + 1) * TX_BUFF_SZ;
888                 writel((lp->device_ram_start + offset) & 0x00ffffff, &lp->tx_ring[i].base);
889                 lp->tx_buff[i] = lp->sh_mem + offset;
890         }
891
892         /* Set up the initialization block */
893         lp->init_block.rx_ring = (lp->device_ram_start + lp->rx_ring_offset) | lp->rx_rlen;
894         lp->init_block.tx_ring = (lp->device_ram_start + lp->tx_ring_offset) | lp->tx_rlen;
895
896         SetMulticastFilter(dev);
897
898         for (i = 0; i < ETH_ALEN; i++) {
899                 lp->init_block.phys_addr[i] = dev->dev_addr[i];
900         }
901
902         lp->init_block.mode = 0x0000;   /* Enable the Tx and Rx */
903 }
904
905
906 static void depca_tx_timeout(struct net_device *dev)
907 {
908         u_long ioaddr = dev->base_addr;
909
910         printk("%s: transmit timed out, status %04x, resetting.\n", dev->name, inw(DEPCA_DATA));
911
912         STOP_DEPCA;
913         depca_init_ring(dev);
914         LoadCSRs(dev);
915         dev->trans_start = jiffies;
916         netif_wake_queue(dev);
917         InitRestartDepca(dev);
918 }
919
920
921 /* 
922 ** Writes a socket buffer to TX descriptor ring and starts transmission 
923 */
924 static int depca_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
925 {
926         struct depca_private *lp = (struct depca_private *) dev->priv;
927         u_long ioaddr = dev->base_addr;
928         int status = 0;
929
930         /* Transmitter timeout, serious problems. */
931         if (skb->len < 1)
932                 goto out;
933
934         if (skb->len < ETH_ZLEN) {
935                 skb = skb_padto(skb, ETH_ZLEN);
936                 if (skb == NULL)
937                         goto out;
938         }
939         
940         netif_stop_queue(dev);
941
942         if (TX_BUFFS_AVAIL) {   /* Fill in a Tx ring entry */
943                 status = load_packet(dev, skb);
944
945                 if (!status) {
946                         /* Trigger an immediate send demand. */
947                         outw(CSR0, DEPCA_ADDR);
948                         outw(INEA | TDMD, DEPCA_DATA);
949
950                         dev->trans_start = jiffies;
951                         dev_kfree_skb(skb);
952                 }
953                 if (TX_BUFFS_AVAIL)
954                         netif_start_queue(dev);
955         } else
956                 status = -1;
957
958       out:
959         return status;
960 }
961
962 /*
963 ** The DEPCA interrupt handler. 
964 */
965 static irqreturn_t depca_interrupt(int irq, void *dev_id, struct pt_regs *regs)
966 {
967         struct net_device *dev = dev_id;
968         struct depca_private *lp;
969         s16 csr0, nicsr;
970         u_long ioaddr;
971
972         if (dev == NULL) {
973                 printk("depca_interrupt(): irq %d for unknown device.\n", irq);
974                 return IRQ_NONE;
975         }
976
977         lp = (struct depca_private *) dev->priv;
978         ioaddr = dev->base_addr;
979
980         spin_lock(&lp->lock);
981
982         /* mask the DEPCA board interrupts and turn on the LED */
983         nicsr = inb(DEPCA_NICSR);
984         nicsr |= (IM | LED);
985         outb(nicsr, DEPCA_NICSR);
986
987         outw(CSR0, DEPCA_ADDR);
988         csr0 = inw(DEPCA_DATA);
989
990         /* Acknowledge all of the current interrupt sources ASAP. */
991         outw(csr0 & INTE, DEPCA_DATA);
992
993         if (csr0 & RINT)        /* Rx interrupt (packet arrived) */
994                 depca_rx(dev);
995
996         if (csr0 & TINT)        /* Tx interrupt (packet sent) */
997                 depca_tx(dev);
998
999         /* Any resources available? */
1000         if ((TX_BUFFS_AVAIL >= 0) && netif_queue_stopped(dev)) {
1001                 netif_wake_queue(dev);
1002         }
1003
1004         /* Unmask the DEPCA board interrupts and turn off the LED */
1005         nicsr = (nicsr & ~IM & ~LED);
1006         outb(nicsr, DEPCA_NICSR);
1007
1008         spin_unlock(&lp->lock);
1009         return IRQ_HANDLED;
1010 }
1011
1012 /* Called with lp->lock held */
1013 static int depca_rx(struct net_device *dev)
1014 {
1015         struct depca_private *lp = (struct depca_private *) dev->priv;
1016         int i, entry;
1017         s32 status;
1018
1019         for (entry = lp->rx_new; !(readl(&lp->rx_ring[entry].base) & R_OWN); entry = lp->rx_new) {
1020                 status = readl(&lp->rx_ring[entry].base) >> 16;
1021                 if (status & R_STP) {   /* Remember start of frame */
1022                         lp->rx_old = entry;
1023                 }
1024                 if (status & R_ENP) {   /* Valid frame status */
1025                         if (status & R_ERR) {   /* There was an error. */
1026                                 lp->stats.rx_errors++;  /* Update the error stats. */
1027                                 if (status & R_FRAM)
1028                                         lp->stats.rx_frame_errors++;
1029                                 if (status & R_OFLO)
1030                                         lp->stats.rx_over_errors++;
1031                                 if (status & R_CRC)
1032                                         lp->stats.rx_crc_errors++;
1033                                 if (status & R_BUFF)
1034                                         lp->stats.rx_fifo_errors++;
1035                         } else {
1036                                 short len, pkt_len = readw(&lp->rx_ring[entry].msg_length) - 4;
1037                                 struct sk_buff *skb;
1038
1039                                 skb = dev_alloc_skb(pkt_len + 2);
1040                                 if (skb != NULL) {
1041                                         unsigned char *buf;
1042                                         skb_reserve(skb, 2);    /* 16 byte align the IP header */
1043                                         buf = skb_put(skb, pkt_len);
1044                                         skb->dev = dev;
1045                                         if (entry < lp->rx_old) {       /* Wrapped buffer */
1046                                                 len = (lp->rxRingMask - lp->rx_old + 1) * RX_BUFF_SZ;
1047                                                 memcpy_fromio(buf, lp->rx_buff[lp->rx_old], len);
1048                                                 memcpy_fromio(buf + len, lp->rx_buff[0], pkt_len - len);
1049                                         } else {        /* Linear buffer */
1050                                                 memcpy_fromio(buf, lp->rx_buff[lp->rx_old], pkt_len);
1051                                         }
1052
1053                                         /* 
1054                                            ** Notify the upper protocol layers that there is another 
1055                                            ** packet to handle
1056                                          */
1057                                         skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
1058                                         netif_rx(skb);
1059
1060                                         /*
1061                                            ** Update stats
1062                                          */
1063                                         dev->last_rx = jiffies;
1064                                         lp->stats.rx_packets++;
1065                                         lp->stats.rx_bytes += pkt_len;
1066                                         for (i = 1; i < DEPCA_PKT_STAT_SZ - 1; i++) {
1067                                                 if (pkt_len < (i * DEPCA_PKT_BIN_SZ)) {
1068                                                         lp->pktStats.bins[i]++;
1069                                                         i = DEPCA_PKT_STAT_SZ;
1070                                                 }
1071                                         }
1072                                         if (buf[0] & 0x01) {    /* Multicast/Broadcast */
1073                                                 if ((*(s16 *) & buf[0] == -1) && (*(s16 *) & buf[2] == -1) && (*(s16 *) & buf[4] == -1)) {
1074                                                         lp->pktStats.broadcast++;
1075                                                 } else {
1076                                                         lp->pktStats.multicast++;
1077                                                 }
1078                                         } else if ((*(s16 *) & buf[0] == *(s16 *) & dev->dev_addr[0]) && (*(s16 *) & buf[2] == *(s16 *) & dev->dev_addr[2]) && (*(s16 *) & buf[4] == *(s16 *) & dev->dev_addr[4])) {
1079                                                 lp->pktStats.unicast++;
1080                                         }
1081
1082                                         lp->pktStats.bins[0]++; /* Duplicates stats.rx_packets */
1083                                         if (lp->pktStats.bins[0] == 0) {        /* Reset counters */
1084                                                 memset((char *) &lp->pktStats, 0, sizeof(lp->pktStats));
1085                                         }
1086                                 } else {
1087                                         printk("%s: Memory squeeze, deferring packet.\n", dev->name);
1088                                         lp->stats.rx_dropped++; /* Really, deferred. */
1089                                         break;
1090                                 }
1091                         }
1092                         /* Change buffer ownership for this last frame, back to the adapter */
1093                         for (; lp->rx_old != entry; lp->rx_old = (++lp->rx_old) & lp->rxRingMask) {
1094                                 writel(readl(&lp->rx_ring[lp->rx_old].base) | R_OWN, &lp->rx_ring[lp->rx_old].base);
1095                         }
1096                         writel(readl(&lp->rx_ring[entry].base) | R_OWN, &lp->rx_ring[entry].base);
1097                 }
1098
1099                 /*
1100                    ** Update entry information
1101                  */
1102                 lp->rx_new = (++lp->rx_new) & lp->rxRingMask;
1103         }
1104
1105         return 0;
1106 }
1107
1108 /*
1109 ** Buffer sent - check for buffer errors.
1110 ** Called with lp->lock held
1111 */
1112 static int depca_tx(struct net_device *dev)
1113 {
1114         struct depca_private *lp = (struct depca_private *) dev->priv;
1115         int entry;
1116         s32 status;
1117         u_long ioaddr = dev->base_addr;
1118
1119         for (entry = lp->tx_old; entry != lp->tx_new; entry = lp->tx_old) {
1120                 status = readl(&lp->tx_ring[entry].base) >> 16;
1121
1122                 if (status < 0) {       /* Packet not yet sent! */
1123                         break;
1124                 } else if (status & T_ERR) {    /* An error occurred. */
1125                         status = readl(&lp->tx_ring[entry].misc);
1126                         lp->stats.tx_errors++;
1127                         if (status & TMD3_RTRY)
1128                                 lp->stats.tx_aborted_errors++;
1129                         if (status & TMD3_LCAR)
1130                                 lp->stats.tx_carrier_errors++;
1131                         if (status & TMD3_LCOL)
1132                                 lp->stats.tx_window_errors++;
1133                         if (status & TMD3_UFLO)
1134                                 lp->stats.tx_fifo_errors++;
1135                         if (status & (TMD3_BUFF | TMD3_UFLO)) {
1136                                 /* Trigger an immediate send demand. */
1137                                 outw(CSR0, DEPCA_ADDR);
1138                                 outw(INEA | TDMD, DEPCA_DATA);
1139                         }
1140                 } else if (status & (T_MORE | T_ONE)) {
1141                         lp->stats.collisions++;
1142                 } else {
1143                         lp->stats.tx_packets++;
1144                 }
1145
1146                 /* Update all the pointers */
1147                 lp->tx_old = (++lp->tx_old) & lp->txRingMask;
1148         }
1149
1150         return 0;
1151 }
1152
1153 static int depca_close(struct net_device *dev)
1154 {
1155         struct depca_private *lp = (struct depca_private *) dev->priv;
1156         s16 nicsr;
1157         u_long ioaddr = dev->base_addr;
1158
1159         netif_stop_queue(dev);
1160
1161         outw(CSR0, DEPCA_ADDR);
1162
1163         if (depca_debug > 1) {
1164                 printk("%s: Shutting down ethercard, status was %2.2x.\n", dev->name, inw(DEPCA_DATA));
1165         }
1166
1167         /* 
1168            ** We stop the DEPCA here -- it occasionally polls
1169            ** memory if we don't. 
1170          */
1171         outw(STOP, DEPCA_DATA);
1172
1173         /*
1174            ** Give back the ROM in case the user wants to go to DOS
1175          */
1176         if (lp->adapter != DEPCA) {
1177                 nicsr = inb(DEPCA_NICSR);
1178                 nicsr &= ~SHE;
1179                 outb(nicsr, DEPCA_NICSR);
1180         }
1181
1182         /*
1183            ** Free the associated irq
1184          */
1185         free_irq(dev->irq, dev);
1186         return 0;
1187 }
1188
1189 static void LoadCSRs(struct net_device *dev)
1190 {
1191         struct depca_private *lp = (struct depca_private *) dev->priv;
1192         u_long ioaddr = dev->base_addr;
1193
1194         outw(CSR1, DEPCA_ADDR); /* initialisation block address LSW */
1195         outw((u16) lp->device_ram_start, DEPCA_DATA);
1196         outw(CSR2, DEPCA_ADDR); /* initialisation block address MSW */
1197         outw((u16) (lp->device_ram_start >> 16), DEPCA_DATA);
1198         outw(CSR3, DEPCA_ADDR); /* ALE control */
1199         outw(ACON, DEPCA_DATA);
1200
1201         outw(CSR0, DEPCA_ADDR); /* Point back to CSR0 */
1202
1203         return;
1204 }
1205
1206 static int InitRestartDepca(struct net_device *dev)
1207 {
1208         struct depca_private *lp = (struct depca_private *) dev->priv;
1209         u_long ioaddr = dev->base_addr;
1210         int i, status = 0;
1211
1212         /* Copy the shadow init_block to shared memory */
1213         memcpy_toio(lp->sh_mem, &lp->init_block, sizeof(struct depca_init));
1214
1215         outw(CSR0, DEPCA_ADDR); /* point back to CSR0 */
1216         outw(INIT, DEPCA_DATA); /* initialize DEPCA */
1217
1218         /* wait for lance to complete initialisation */
1219         for (i = 0; (i < 100) && !(inw(DEPCA_DATA) & IDON); i++);
1220
1221         if (i != 100) {
1222                 /* clear IDON by writing a "1", enable interrupts and start lance */
1223                 outw(IDON | INEA | STRT, DEPCA_DATA);
1224                 if (depca_debug > 2) {
1225                         printk("%s: DEPCA open after %d ticks, init block 0x%08lx csr0 %4.4x.\n", dev->name, i, virt_to_phys(lp->sh_mem), inw(DEPCA_DATA));
1226                 }
1227         } else {
1228                 printk("%s: DEPCA unopen after %d ticks, init block 0x%08lx csr0 %4.4x.\n", dev->name, i, virt_to_phys(lp->sh_mem), inw(DEPCA_DATA));
1229                 status = -1;
1230         }
1231
1232         return status;
1233 }
1234
1235 static struct net_device_stats *depca_get_stats(struct net_device *dev)
1236 {
1237         struct depca_private *lp = (struct depca_private *) dev->priv;
1238
1239         /* Null body since there is no framing error counter */
1240
1241         return &lp->stats;
1242 }
1243
1244 /*
1245 ** Set or clear the multicast filter for this adaptor.
1246 */
1247 static void set_multicast_list(struct net_device *dev)
1248 {
1249         struct depca_private *lp = (struct depca_private *) dev->priv;
1250         u_long ioaddr = dev->base_addr;
1251
1252         if (dev) {
1253                 netif_stop_queue(dev);
1254                 while (lp->tx_old != lp->tx_new);       /* Wait for the ring to empty */
1255
1256                 STOP_DEPCA;     /* Temporarily stop the depca.  */
1257                 depca_init_ring(dev);   /* Initialize the descriptor rings */
1258
1259                 if (dev->flags & IFF_PROMISC) { /* Set promiscuous mode */
1260                         lp->init_block.mode |= PROM;
1261                 } else {
1262                         SetMulticastFilter(dev);
1263                         lp->init_block.mode &= ~PROM;   /* Unset promiscuous mode */
1264                 }
1265
1266                 LoadCSRs(dev);  /* Reload CSR3 */
1267                 InitRestartDepca(dev);  /* Resume normal operation. */
1268                 netif_start_queue(dev); /* Unlock the TX ring */
1269         }
1270 }
1271
1272 /*
1273 ** Calculate the hash code and update the logical address filter
1274 ** from a list of ethernet multicast addresses.
1275 ** Big endian crc one liner is mine, all mine, ha ha ha ha!
1276 ** LANCE calculates its hash codes big endian.
1277 */
1278 static void SetMulticastFilter(struct net_device *dev)
1279 {
1280         struct depca_private *lp = (struct depca_private *) dev->priv;
1281         struct dev_mc_list *dmi = dev->mc_list;
1282         char *addrs;
1283         int i, j, bit, byte;
1284         u16 hashcode;
1285         u32 crc;
1286
1287         if (dev->flags & IFF_ALLMULTI) {        /* Set all multicast bits */
1288                 for (i = 0; i < (HASH_TABLE_LEN >> 3); i++) {
1289                         lp->init_block.mcast_table[i] = (char) 0xff;
1290                 }
1291         } else {
1292                 for (i = 0; i < (HASH_TABLE_LEN >> 3); i++) {   /* Clear the multicast table */
1293                         lp->init_block.mcast_table[i] = 0;
1294                 }
1295                 /* Add multicast addresses */
1296                 for (i = 0; i < dev->mc_count; i++) {   /* for each address in the list */
1297                         addrs = dmi->dmi_addr;
1298                         dmi = dmi->next;
1299                         if ((*addrs & 0x01) == 1) {     /* multicast address? */
1300                                 crc = ether_crc(ETH_ALEN, addrs);
1301                                 hashcode = (crc & 1);   /* hashcode is 6 LSb of CRC ... */
1302                                 for (j = 0; j < 5; j++) {       /* ... in reverse order. */
1303                                         hashcode = (hashcode << 1) | ((crc >>= 1) & 1);
1304                                 }
1305
1306
1307                                 byte = hashcode >> 3;   /* bit[3-5] -> byte in filter */
1308                                 bit = 1 << (hashcode & 0x07);   /* bit[0-2] -> bit in byte */
1309                                 lp->init_block.mcast_table[byte] |= bit;
1310                         }
1311                 }
1312         }
1313
1314         return;
1315 }
1316
1317 static int __init depca_common_init (u_long ioaddr, struct net_device **devp)
1318 {
1319         int status = 0;
1320         
1321         if (!request_region (ioaddr, DEPCA_TOTAL_SIZE, depca_string)) {
1322                 status = -EBUSY;
1323                 goto out;
1324         }
1325         
1326         if (DevicePresent(ioaddr)) {
1327                 status = -ENODEV;
1328                 goto out_release;
1329         }
1330
1331         if (!(*devp = alloc_etherdev (sizeof (struct depca_private)))) {
1332                 status = -ENOMEM;
1333                 goto out_release;
1334         }
1335
1336         return 0;
1337         
1338  out_release:
1339         release_region (ioaddr, DEPCA_TOTAL_SIZE);
1340  out:
1341         return status;
1342 }
1343
1344 #ifdef CONFIG_MCA
1345 /*
1346 ** Microchannel bus I/O device probe
1347 */
1348 static int __init depca_mca_probe(struct device *device)
1349 {
1350         unsigned char pos[2];
1351         unsigned char where;
1352         unsigned long iobase, mem_start;
1353         int irq, err;
1354         struct mca_device *mdev = to_mca_device (device);
1355         struct net_device *dev;
1356         struct depca_private *lp;
1357
1358         /*
1359         ** Search for the adapter.  If an address has been given, search 
1360         ** specifically for the card at that address.  Otherwise find the
1361         ** first card in the system.
1362         */
1363         
1364         pos[0] = mca_device_read_stored_pos(mdev, 2);
1365         pos[1] = mca_device_read_stored_pos(mdev, 3);
1366
1367         /*
1368         ** IO of card is handled by bits 1 and 2 of pos0.    
1369         **
1370         **    bit2 bit1    IO
1371         **       0    0    0x2c00
1372         **       0    1    0x2c10
1373         **       1    0    0x2c20
1374         **       1    1    0x2c30
1375         */
1376         where = (pos[0] & 6) >> 1;
1377         iobase = 0x2c00 + (0x10 * where);
1378
1379         /*
1380         ** Found the adapter we were looking for. Now start setting it up.
1381         ** 
1382         ** First work on decoding the IRQ.  It's stored in the lower 4 bits
1383         ** of pos1.  Bits are as follows (from the ADF file):
1384         **
1385         **      Bits           
1386         **   3   2   1   0    IRQ 
1387         **   --------------------
1388         **   0   0   1   0     5
1389         **   0   0   0   1     9
1390         **   0   1   0   0    10
1391         **   1   0   0   0    11
1392         */
1393         where = pos[1] & 0x0f;
1394         switch (where) {
1395         case 1:
1396                 irq = 9;
1397                 break;
1398         case 2:
1399                 irq = 5;
1400                 break;
1401         case 4:
1402                 irq = 10;
1403                 break;
1404         case 8:
1405                 irq = 11;
1406                 break;
1407         default:
1408                 printk("%s: mca_probe IRQ error.  You should never get here (%d).\n", dev->name, where);
1409                 return -EINVAL;
1410         }
1411
1412         /*
1413         ** Shared memory address of adapter is stored in bits 3-5 of pos0.
1414         ** They are mapped as follows:
1415         **
1416         **    Bit
1417         **   5  4  3       Memory Addresses
1418         **   0  0  0       C0000-CFFFF (64K)
1419         **   1  0  0       C8000-CFFFF (32K)
1420         **   0  0  1       D0000-DFFFF (64K)
1421         **   1  0  1       D8000-DFFFF (32K)
1422         **   0  1  0       E0000-EFFFF (64K)
1423         **   1  1  0       E8000-EFFFF (32K)
1424         */
1425         where = (pos[0] & 0x18) >> 3;
1426         mem_start = 0xc0000 + (where * 0x10000);
1427         if (pos[0] & 0x20) {
1428                 mem_start += 0x8000;
1429         }
1430
1431         /* claim the slot */
1432         strncpy(mdev->name, depca_mca_adapter_name[mdev->index],
1433                 sizeof(mdev->name));
1434         mca_device_set_claim(mdev, 1);
1435         
1436         /*
1437         ** Get everything allocated and initialized...  (almost just
1438         ** like the ISA and EISA probes)
1439         */
1440         irq = mca_device_transform_irq(mdev, irq);
1441         iobase = mca_device_transform_ioport(mdev, iobase);
1442
1443         if ((err = depca_common_init (iobase, &dev)))
1444                 goto out_unclaim;
1445
1446         dev->irq = irq;
1447         dev->base_addr = iobase;
1448         lp = dev->priv;
1449         lp->depca_bus = DEPCA_BUS_MCA;
1450         lp->adapter = depca_mca_adapter_type[mdev->index];
1451         lp->mem_start = mem_start;
1452         
1453         if ((err = depca_hw_init(dev, device)))
1454                 goto out_free;
1455                         
1456         return 0;
1457
1458  out_free:
1459         free_netdev (dev);
1460         release_region (iobase, DEPCA_TOTAL_SIZE);
1461  out_unclaim:
1462         mca_device_set_claim(mdev, 0);
1463
1464         return err;
1465 }
1466 #endif
1467
1468 /*
1469 ** ISA bus I/O device probe
1470 */
1471
1472 static void depca_platform_release (struct device *device)
1473 {
1474         struct platform_device *pldev;
1475
1476         /* free device */
1477         pldev = to_platform_device (device);
1478         kfree (pldev);
1479 }
1480
1481 static void __init depca_platform_probe (void)
1482 {
1483         int i;
1484         struct platform_device *pldev;
1485
1486         for (i = 0; depca_io_ports[i].iobase; i++) {
1487                 depca_io_ports[i].device = NULL;
1488                 
1489                 /* if an address has been specified on the command
1490                  * line, use it (if valid) */
1491                 if (io && io != depca_io_ports[i].iobase)
1492                         continue;
1493                 
1494                 if (!(pldev = kmalloc (sizeof (*pldev), GFP_KERNEL)))
1495                         continue;
1496
1497                 memset (pldev, 0, sizeof (*pldev));
1498                 pldev->name = depca_string;
1499                 pldev->id   = i;
1500                 pldev->dev.platform_data = (void *) depca_io_ports[i].iobase;
1501                 pldev->dev.release       = depca_platform_release;
1502                 depca_io_ports[i].device = pldev;
1503
1504                 if (platform_device_register (pldev)) {
1505                         kfree (pldev);
1506                         depca_io_ports[i].device = NULL;
1507                         continue;
1508                 }
1509
1510                 if (!pldev->dev.driver) {
1511                 /* The driver was not bound to this device, there was
1512                  * no hardware at this address. Unregister it, as the
1513                  * release fuction will take care of freeing the
1514                  * allocated structure */
1515                         
1516                         depca_io_ports[i].device = NULL;
1517                         platform_device_unregister (pldev);
1518                 }
1519         }
1520 }
1521
1522 static enum depca_type __init depca_shmem_probe (ulong *mem_start)
1523 {
1524         u_long mem_base[] = DEPCA_RAM_BASE_ADDRESSES;
1525         enum depca_type adapter = unknown;
1526         int i;
1527
1528         for (i = 0; mem_base[i]; i++) {
1529                 *mem_start = mem ? mem : mem_base[i];
1530                 adapter = DepcaSignature (adapter_name, *mem_start);
1531                 if (adapter != unknown)
1532                         break;
1533         }
1534
1535         return adapter;
1536 }
1537
1538 static int __init depca_isa_probe (struct device *device)
1539 {
1540         struct net_device *dev;
1541         struct depca_private *lp;
1542         u_long ioaddr, mem_start = 0;
1543         enum depca_type adapter = unknown;
1544         int status = 0;
1545
1546         ioaddr = (u_long) device->platform_data;
1547
1548         if ((status = depca_common_init (ioaddr, &dev)))
1549                 goto out;
1550
1551         adapter = depca_shmem_probe (&mem_start);
1552         
1553         if (adapter == unknown) {
1554                 status = -ENODEV;
1555                 goto out_free;
1556         }
1557
1558         dev->base_addr = ioaddr;
1559         dev->irq = irq;         /* Use whatever value the user gave
1560                                  * us, and 0 if he didn't. */
1561         lp = dev->priv;
1562         lp->depca_bus = DEPCA_BUS_ISA;
1563         lp->adapter = adapter;
1564         lp->mem_start = mem_start;
1565         
1566         if ((status = depca_hw_init(dev, device)))
1567                 goto out_free;
1568         
1569         return 0;
1570
1571  out_free:
1572         free_netdev (dev);
1573         release_region (ioaddr, DEPCA_TOTAL_SIZE);
1574  out:
1575         return status;
1576 }
1577
1578 /*
1579 ** EISA callbacks from sysfs.
1580 */
1581
1582 #ifdef CONFIG_EISA
1583 static int __init depca_eisa_probe (struct device *device)
1584 {
1585         struct eisa_device *edev;
1586         struct net_device *dev;
1587         struct depca_private *lp;
1588         u_long ioaddr, mem_start;
1589         int status = 0;
1590
1591         edev = to_eisa_device (device);
1592         ioaddr = edev->base_addr + DEPCA_EISA_IO_PORTS;
1593
1594         if ((status = depca_common_init (ioaddr, &dev)))
1595                 goto out;
1596
1597         /* It would have been nice to get card configuration from the
1598          * card. Unfortunately, this register is write-only (shares
1599          * it's address with the ethernet prom)... As we don't parse
1600          * the EISA configuration structures (yet... :-), just rely on
1601          * the ISA probing to sort it out... */
1602         
1603         depca_shmem_probe (&mem_start);
1604
1605         dev->base_addr = ioaddr;
1606         dev->irq = irq;
1607         lp = dev->priv;
1608         lp->depca_bus = DEPCA_BUS_EISA;
1609         lp->adapter = edev->id.driver_data;
1610         lp->mem_start = mem_start;
1611         
1612         if ((status = depca_hw_init(dev, device)))
1613                 goto out_free;
1614         
1615         return 0;
1616
1617  out_free:
1618         free_netdev (dev);
1619         release_region (ioaddr, DEPCA_TOTAL_SIZE);
1620  out:
1621         return status;
1622 }
1623 #endif
1624
1625 static int __devexit depca_device_remove (struct device *device)
1626 {
1627         struct net_device *dev;
1628         struct depca_private *lp;
1629         int bus;
1630
1631         dev  = device->driver_data;
1632         lp   = dev->priv;
1633
1634         unregister_netdev (dev);
1635         iounmap (lp->sh_mem);
1636         release_mem_region (lp->mem_start, lp->mem_len);
1637         release_region (dev->base_addr, DEPCA_TOTAL_SIZE);
1638         bus = lp->depca_bus;
1639         free_netdev (dev);
1640
1641         return 0;
1642 }
1643
1644 /*
1645 ** Look for a particular board name in the on-board Remote Diagnostics
1646 ** and Boot (readb) ROM. This will also give us a clue to the network RAM
1647 ** base address.
1648 */
1649 static int __init DepcaSignature(char *name, u_long base_addr)
1650 {
1651         u_int i, j, k;
1652         void *ptr;
1653         char tmpstr[16];
1654         u_long prom_addr = base_addr + 0xc000;
1655         u_long mem_addr = base_addr + 0x8000; /* 32KB */
1656
1657         /* Can't reserve the prom region, it is already marked as
1658          * used, at least on x86. Instead, reserve a memory region a
1659          * board would certainly use. If it works, go ahead. If not,
1660          * run like hell... */
1661         
1662         if (!request_mem_region (mem_addr, 16, depca_string))
1663                 return unknown;
1664
1665         /* Copy the first 16 bytes of ROM */
1666
1667         ptr = ioremap(prom_addr, 16);
1668         if (ptr == NULL) {
1669                 printk(KERN_ERR "depca: I/O remap failed at %lx\n", prom_addr);
1670                 return unknown;
1671         }
1672         for (i = 0; i < 16; i++) {
1673                 tmpstr[i] = readb(ptr + i);
1674         }
1675         iounmap(ptr);
1676
1677         release_mem_region (mem_addr, 16);
1678
1679         /* Check if PROM contains a valid string */
1680         for (i = 0; *depca_signature[i] != '\0'; i++) {
1681                 for (j = 0, k = 0; j < 16 && k < strlen(depca_signature[i]); j++) {
1682                         if (depca_signature[i][k] == tmpstr[j]) {       /* track signature */
1683                                 k++;
1684                         } else {        /* lost signature; begin search again */
1685                                 k = 0;
1686                         }
1687                 }
1688                 if (k == strlen(depca_signature[i]))
1689                         break;
1690         }
1691
1692         /* Check if name string is valid, provided there's no PROM */
1693         if (name && *name && (i == unknown)) {
1694                 for (i = 0; *depca_signature[i] != '\0'; i++) {
1695                         if (strcmp(name, depca_signature[i]) == 0)
1696                                 break;
1697                 }
1698         }
1699
1700         return i;
1701 }
1702
1703 /*
1704 ** Look for a special sequence in the Ethernet station address PROM that
1705 ** is common across all DEPCA products. Note that the original DEPCA needs
1706 ** its ROM address counter to be initialized and enabled. Only enable
1707 ** if the first address octet is a 0x08 - this minimises the chances of
1708 ** messing around with some other hardware, but it assumes that this DEPCA
1709 ** card initialized itself correctly.
1710 ** 
1711 ** Search the Ethernet address ROM for the signature. Since the ROM address
1712 ** counter can start at an arbitrary point, the search must include the entire
1713 ** probe sequence length plus the (length_of_the_signature - 1).
1714 ** Stop the search IMMEDIATELY after the signature is found so that the
1715 ** PROM address counter is correctly positioned at the start of the
1716 ** ethernet address for later read out.
1717 */
1718 static int __init DevicePresent(u_long ioaddr)
1719 {
1720         union {
1721                 struct {
1722                         u32 a;
1723                         u32 b;
1724                 } llsig;
1725                 char Sig[sizeof(u32) << 1];
1726         }
1727         dev;
1728         short sigLength = 0;
1729         s8 data;
1730         s16 nicsr;
1731         int i, j, status = 0;
1732
1733         data = inb(DEPCA_PROM); /* clear counter on DEPCA */
1734         data = inb(DEPCA_PROM); /* read data */
1735
1736         if (data == 0x08) {     /* Enable counter on DEPCA */
1737                 nicsr = inb(DEPCA_NICSR);
1738                 nicsr |= AAC;
1739                 outb(nicsr, DEPCA_NICSR);
1740         }
1741
1742         dev.llsig.a = ETH_PROM_SIG;
1743         dev.llsig.b = ETH_PROM_SIG;
1744         sigLength = sizeof(u32) << 1;
1745
1746         for (i = 0, j = 0; j < sigLength && i < PROBE_LENGTH + sigLength - 1; i++) {
1747                 data = inb(DEPCA_PROM);
1748                 if (dev.Sig[j] == data) {       /* track signature */
1749                         j++;
1750                 } else {        /* lost signature; begin search again */
1751                         if (data == dev.Sig[0]) {       /* rare case.... */
1752                                 j = 1;
1753                         } else {
1754                                 j = 0;
1755                         }
1756                 }
1757         }
1758
1759         if (j != sigLength) {
1760                 status = -ENODEV;       /* search failed */
1761         }
1762
1763         return status;
1764 }
1765
1766 /*
1767 ** The DE100 and DE101 PROM accesses were made non-standard for some bizarre
1768 ** reason: access the upper half of the PROM with x=0; access the lower half
1769 ** with x=1.
1770 */
1771 static int __init get_hw_addr(struct net_device *dev)
1772 {
1773         u_long ioaddr = dev->base_addr;
1774         struct depca_private *lp = dev->priv;
1775         int i, k, tmp, status = 0;
1776         u_short j, x, chksum;
1777
1778         x = (((lp->adapter == de100) || (lp->adapter == de101)) ? 1 : 0);
1779
1780         for (i = 0, k = 0, j = 0; j < 3; j++) {
1781                 k <<= 1;
1782                 if (k > 0xffff)
1783                         k -= 0xffff;
1784
1785                 k += (u_char) (tmp = inb(DEPCA_PROM + x));
1786                 dev->dev_addr[i++] = (u_char) tmp;
1787                 k += (u_short) ((tmp = inb(DEPCA_PROM + x)) << 8);
1788                 dev->dev_addr[i++] = (u_char) tmp;
1789
1790                 if (k > 0xffff)
1791                         k -= 0xffff;
1792         }
1793         if (k == 0xffff)
1794                 k = 0;
1795
1796         chksum = (u_char) inb(DEPCA_PROM + x);
1797         chksum |= (u_short) (inb(DEPCA_PROM + x) << 8);
1798         if (k != chksum)
1799                 status = -1;
1800
1801         return status;
1802 }
1803
1804 /*
1805 ** Load a packet into the shared memory
1806 */
1807 static int load_packet(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1808 {
1809         struct depca_private *lp = (struct depca_private *) dev->priv;
1810         int i, entry, end, len, status = 0;
1811
1812         entry = lp->tx_new;     /* Ring around buffer number. */
1813         end = (entry + (skb->len - 1) / TX_BUFF_SZ) & lp->txRingMask;
1814         if (!(readl(&lp->tx_ring[end].base) & T_OWN)) { /* Enough room? */
1815                 /* 
1816                    ** Caution: the write order is important here... don't set up the
1817                    ** ownership rights until all the other information is in place.
1818                  */
1819                 if (end < entry) {      /* wrapped buffer */
1820                         len = (lp->txRingMask - entry + 1) * TX_BUFF_SZ;
1821                         memcpy_toio(lp->tx_buff[entry], skb->data, len);
1822                         memcpy_toio(lp->tx_buff[0], skb->data + len, skb->len - len);
1823                 } else {        /* linear buffer */
1824                         memcpy_toio(lp->tx_buff[entry], skb->data, skb->len);
1825                 }
1826
1827                 /* set up the buffer descriptors */
1828                 len = (skb->len < ETH_ZLEN) ? ETH_ZLEN : skb->len;
1829                 for (i = entry; i != end; i = (++i) & lp->txRingMask) {
1830                         /* clean out flags */
1831                         writel(readl(&lp->tx_ring[i].base) & ~T_FLAGS, &lp->tx_ring[i].base);
1832                         writew(0x0000, &lp->tx_ring[i].misc);   /* clears other error flags */
1833                         writew(-TX_BUFF_SZ, &lp->tx_ring[i].length);    /* packet length in buffer */
1834                         len -= TX_BUFF_SZ;
1835                 }
1836                 /* clean out flags */
1837                 writel(readl(&lp->tx_ring[end].base) & ~T_FLAGS, &lp->tx_ring[end].base);
1838                 writew(0x0000, &lp->tx_ring[end].misc); /* clears other error flags */
1839                 writew(-len, &lp->tx_ring[end].length); /* packet length in last buff */
1840
1841                 /* start of packet */
1842                 writel(readl(&lp->tx_ring[entry].base) | T_STP, &lp->tx_ring[entry].base);
1843                 /* end of packet */
1844                 writel(readl(&lp->tx_ring[end].base) | T_ENP, &lp->tx_ring[end].base);
1845
1846                 for (i = end; i != entry; --i) {
1847                         /* ownership of packet */
1848                         writel(readl(&lp->tx_ring[i].base) | T_OWN, &lp->tx_ring[i].base);
1849                         if (i == 0)
1850                                 i = lp->txRingMask + 1;
1851                 }
1852                 writel(readl(&lp->tx_ring[entry].base) | T_OWN, &lp->tx_ring[entry].base);
1853
1854                 lp->tx_new = (++end) & lp->txRingMask;  /* update current pointers */
1855         } else {
1856                 status = -1;
1857         }
1858
1859         return status;
1860 }
1861
1862 static void depca_dbg_open(struct net_device *dev)
1863 {
1864         struct depca_private *lp = (struct depca_private *) dev->priv;
1865         u_long ioaddr = dev->base_addr;
1866         struct depca_init *p = &lp->init_block;
1867         int i;
1868
1869         if (depca_debug > 1) {
1870                 /* Do not copy the shadow init block into shared memory */
1871                 /* Debugging should not affect normal operation! */
1872                 /* The shadow init block will get copied across during InitRestartDepca */
1873                 printk("%s: depca open with irq %d\n", dev->name, dev->irq);
1874                 printk("Descriptor head addresses (CPU):\n");
1875                 printk("        0x%lx  0x%lx\n", (u_long) lp->rx_ring, (u_long) lp->tx_ring);
1876                 printk("Descriptor addresses (CPU):\nRX: ");
1877                 for (i = 0; i < lp->rxRingMask; i++) {
1878                         if (i < 3) {
1879                                 printk("0x%8.8lx ", (long) &lp->rx_ring[i].base);
1880                         }
1881                 }
1882                 printk("...0x%8.8lx\n", (long) &lp->rx_ring[i].base);
1883                 printk("TX: ");
1884                 for (i = 0; i < lp->txRingMask; i++) {
1885                         if (i < 3) {
1886                                 printk("0x%8.8lx ", (long) &lp->tx_ring[i].base);
1887                         }
1888                 }
1889                 printk("...0x%8.8lx\n", (long) &lp->tx_ring[i].base);
1890                 printk("\nDescriptor buffers (Device):\nRX: ");
1891                 for (i = 0; i < lp->rxRingMask; i++) {
1892                         if (i < 3) {
1893                                 printk("0x%8.8x  ", readl(&lp->rx_ring[i].base));
1894                         }
1895                 }
1896                 printk("...0x%8.8x\n", readl(&lp->rx_ring[i].base));
1897                 printk("TX: ");
1898                 for (i = 0; i < lp->txRingMask; i++) {
1899                         if (i < 3) {
1900                                 printk("0x%8.8x  ", readl(&lp->tx_ring[i].base));
1901                         }
1902                 }
1903                 printk("...0x%8.8x\n", readl(&lp->tx_ring[i].base));
1904                 printk("Initialisation block at 0x%8.8lx(Phys)\n", virt_to_phys(lp->sh_mem));
1905                 printk("        mode: 0x%4.4x\n", p->mode);
1906                 printk("        physical address: ");
1907                 for (i = 0; i < ETH_ALEN - 1; i++) {
1908                         printk("%2.2x:", p->phys_addr[i]);
1909                 }
1910                 printk("%2.2x\n", p->phys_addr[i]);
1911                 printk("        multicast hash table: ");
1912                 for (i = 0; i < (HASH_TABLE_LEN >> 3) - 1; i++) {
1913                         printk("%2.2x:", p->mcast_table[i]);
1914                 }
1915                 printk("%2.2x\n", p->mcast_table[i]);
1916                 printk("        rx_ring at: 0x%8.8x\n", p->rx_ring);
1917                 printk("        tx_ring at: 0x%8.8x\n", p->tx_ring);
1918                 printk("buffers (Phys): 0x%8.8lx\n", virt_to_phys(lp->sh_mem) + lp->buffs_offset);
1919                 printk("Ring size:\nRX: %d  Log2(rxRingMask): 0x%8.8x\n", (int) lp->rxRingMask + 1, lp->rx_rlen);
1920                 printk("TX: %d  Log2(txRingMask): 0x%8.8x\n", (int) lp->txRingMask + 1, lp->tx_rlen);
1921                 outw(CSR2, DEPCA_ADDR);
1922                 printk("CSR2&1: 0x%4.4x", inw(DEPCA_DATA));
1923                 outw(CSR1, DEPCA_ADDR);
1924                 printk("%4.4x\n", inw(DEPCA_DATA));
1925                 outw(CSR3, DEPCA_ADDR);
1926                 printk("CSR3: 0x%4.4x\n", inw(DEPCA_DATA));
1927         }
1928
1929         return;
1930 }
1931
1932 /*
1933 ** Perform IOCTL call functions here. Some are privileged operations and the
1934 ** effective uid is checked in those cases.
1935 ** All multicast IOCTLs will not work here and are for testing purposes only.
1936 */
1937 static int depca_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *rq, int cmd)
1938 {
1939         struct depca_private *lp = (struct depca_private *) dev->priv;
1940         struct depca_ioctl *ioc = (struct depca_ioctl *) &rq->ifr_ifru;
1941         int i, status = 0;
1942         u_long ioaddr = dev->base_addr;
1943         union {
1944                 u8 addr[(HASH_TABLE_LEN * ETH_ALEN)];
1945                 u16 sval[(HASH_TABLE_LEN * ETH_ALEN) >> 1];
1946                 u32 lval[(HASH_TABLE_LEN * ETH_ALEN) >> 2];
1947         } tmp;
1948         unsigned long flags;
1949         void *buf;
1950
1951         switch (ioc->cmd) {
1952         case DEPCA_GET_HWADDR:  /* Get the hardware address */
1953                 for (i = 0; i < ETH_ALEN; i++) {
1954                         tmp.addr[i] = dev->dev_addr[i];
1955                 }
1956                 ioc->len = ETH_ALEN;
1957                 if (copy_to_user(ioc->data, tmp.addr, ioc->len))
1958                         return -EFAULT;
1959                 break;
1960
1961         case DEPCA_SET_HWADDR:  /* Set the hardware address */
1962                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
1963                         return -EPERM;
1964                 if (copy_from_user(tmp.addr, ioc->data, ETH_ALEN))
1965                         return -EFAULT;
1966                 for (i = 0; i < ETH_ALEN; i++) {
1967                         dev->dev_addr[i] = tmp.addr[i];
1968                 }
1969                 netif_stop_queue(dev);
1970                 while (lp->tx_old != lp->tx_new)
1971                         cpu_relax();    /* Wait for the ring to empty */
1972
1973                 STOP_DEPCA;     /* Temporarily stop the depca.  */
1974                 depca_init_ring(dev);   /* Initialize the descriptor rings */
1975                 LoadCSRs(dev);  /* Reload CSR3 */
1976                 InitRestartDepca(dev);  /* Resume normal operation. */
1977                 netif_start_queue(dev); /* Unlock the TX ring */
1978                 break;
1979
1980         case DEPCA_SET_PROM:    /* Set Promiscuous Mode */
1981                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
1982                         return -EPERM;
1983                 netif_stop_queue(dev);
1984                 while (lp->tx_old != lp->tx_new)
1985                         cpu_relax();    /* Wait for the ring to empty */
1986
1987                 STOP_DEPCA;     /* Temporarily stop the depca.  */
1988                 depca_init_ring(dev);   /* Initialize the descriptor rings */
1989                 lp->init_block.mode |= PROM;    /* Set promiscuous mode */
1990
1991                 LoadCSRs(dev);  /* Reload CSR3 */
1992                 InitRestartDepca(dev);  /* Resume normal operation. */
1993                 netif_start_queue(dev); /* Unlock the TX ring */
1994                 break;
1995
1996         case DEPCA_CLR_PROM:    /* Clear Promiscuous Mode */
1997                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
1998                         return -EPERM;
1999                 netif_stop_queue(dev);
2000                 while (lp->tx_old != lp->tx_new)
2001                         cpu_relax();    /* Wait for the ring to empty */
2002
2003                 STOP_DEPCA;     /* Temporarily stop the depca.  */
2004                 depca_init_ring(dev);   /* Initialize the descriptor rings */
2005                 lp->init_block.mode &= ~PROM;   /* Clear promiscuous mode */
2006
2007                 LoadCSRs(dev);  /* Reload CSR3 */
2008                 InitRestartDepca(dev);  /* Resume normal operation. */
2009                 netif_start_queue(dev); /* Unlock the TX ring */
2010                 break;
2011
2012         case DEPCA_SAY_BOO:     /* Say "Boo!" to the kernel log file */
2013                 if(!capable(CAP_NET_ADMIN))
2014                         return -EPERM;
2015                 printk("%s: Boo!\n", dev->name);
2016                 break;
2017
2018         case DEPCA_GET_MCA:     /* Get the multicast address table */
2019                 ioc->len = (HASH_TABLE_LEN >> 3);
2020                 if (copy_to_user(ioc->data, lp->init_block.mcast_table, ioc->len))
2021                         return -EFAULT;
2022                 break;
2023
2024         case DEPCA_SET_MCA:     /* Set a multicast address */
2025                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
2026                         return -EPERM;
2027                 if (ioc->len >= HASH_TABLE_LEN)
2028                         return -EINVAL;
2029                 if (copy_from_user(tmp.addr, ioc->data, ETH_ALEN * ioc->len))
2030                         return -EFAULT;
2031                 set_multicast_list(dev);
2032                 break;
2033
2034         case DEPCA_CLR_MCA:     /* Clear all multicast addresses */
2035                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
2036                         return -EPERM;
2037                 set_multicast_list(dev);
2038                 break;
2039
2040         case DEPCA_MCA_EN:      /* Enable pass all multicast addressing */
2041                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
2042                         return -EPERM;
2043                 set_multicast_list(dev);
2044                 break;
2045
2046         case DEPCA_GET_STATS:   /* Get the driver statistics */
2047                 ioc->len = sizeof(lp->pktStats);
2048                 buf = kmalloc(ioc->len, GFP_KERNEL);
2049                 if(!buf)
2050                         return -ENOMEM;
2051                 spin_lock_irqsave(&lp->lock, flags);
2052                 memcpy(buf, &lp->pktStats, ioc->len);
2053                 spin_unlock_irqrestore(&lp->lock, flags);
2054                 if (copy_to_user(ioc->data, buf, ioc->len))
2055                         status = -EFAULT;
2056                 kfree(buf);
2057                 break;
2058
2059         case DEPCA_CLR_STATS:   /* Zero out the driver statistics */
2060                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
2061                         return -EPERM;
2062                 spin_lock_irqsave(&lp->lock, flags);
2063                 memset(&lp->pktStats, 0, sizeof(lp->pktStats));
2064                 spin_unlock_irqrestore(&lp->lock, flags);
2065                 break;
2066
2067         case DEPCA_GET_REG:     /* Get the DEPCA Registers */
2068                 i = 0;
2069                 tmp.sval[i++] = inw(DEPCA_NICSR);
2070                 outw(CSR0, DEPCA_ADDR); /* status register */
2071                 tmp.sval[i++] = inw(DEPCA_DATA);
2072                 memcpy(&tmp.sval[i], &lp->init_block, sizeof(struct depca_init));
2073                 ioc->len = i + sizeof(struct depca_init);
2074                 if (copy_to_user(ioc->data, tmp.addr, ioc->len))
2075                         return -EFAULT;
2076                 break;
2077
2078         default:
2079                 return -EOPNOTSUPP;
2080         }
2081
2082         return status;
2083 }
2084
2085 static int __init depca_module_init (void)
2086 {
2087         int err = 0;
2088
2089 #ifdef CONFIG_MCA
2090         err = mca_register_driver (&depca_mca_driver);
2091 #endif
2092 #ifdef CONFIG_EISA
2093         err |= eisa_driver_register (&depca_eisa_driver);
2094 #endif
2095         err |= driver_register (&depca_isa_driver);
2096         depca_platform_probe ();
2097         
2098         return err;
2099 }
2100
2101 static void __exit depca_module_exit (void)
2102 {
2103         int i;
2104 #ifdef CONFIG_MCA
2105         mca_unregister_driver (&depca_mca_driver);
2106 #endif
2107 #ifdef CONFIG_EISA
2108         eisa_driver_unregister (&depca_eisa_driver);
2109 #endif
2110         driver_unregister (&depca_isa_driver);
2111
2112         for (i = 0; depca_io_ports[i].iobase; i++) {
2113                 if (depca_io_ports[i].device) {
2114                         platform_device_unregister (depca_io_ports[i].device);
2115                         depca_io_ports[i].device = NULL;
2116                 }
2117         }
2118 }
2119
2120 module_init (depca_module_init);
2121 module_exit (depca_module_exit);