VServer 1.9.2 (patch-2.6.8.1-vs1.9.2.diff)
[linux-2.6.git] / drivers / net / eepro.c
1 /* eepro.c: Intel EtherExpress Pro/10 device driver for Linux. */
2 /*
3         Written 1994, 1995,1996 by Bao C. Ha.
4
5         Copyright (C) 1994, 1995,1996 by Bao C. Ha.
6
7         This software may be used and distributed
8         according to the terms of the GNU General Public License,
9         incorporated herein by reference.
10
11         The author may be reached at bao.ha@srs.gov
12         or 418 Hastings Place, Martinez, GA 30907.
13
14         Things remaining to do:
15         Better record keeping of errors.
16         Eliminate transmit interrupt to reduce overhead.
17         Implement "concurrent processing". I won't be doing it!
18
19         Bugs:
20
21         If you have a problem of not detecting the 82595 during a
22         reboot (warm reset), disable the FLASH memory should fix it.
23         This is a compatibility hardware problem.
24
25         Versions:
26         0.13a   in memory shortage, drop packets also in board
27                 (Michael Westermann <mw@microdata-pos.de>, 07/30/2002)
28         0.13    irq sharing, rewrote probe function, fixed a nasty bug in
29                 hardware_send_packet and a major cleanup (aris, 11/08/2001)
30         0.12d   fixing a problem with single card detected as eight eth devices
31                 fixing a problem with sudden drop in card performance
32                 (chris (asdn@go2.pl), 10/29/2001)
33         0.12c   fixing some problems with old cards (aris, 01/08/2001)
34         0.12b   misc fixes (aris, 06/26/2000)
35         0.12a   port of version 0.12a of 2.2.x kernels to 2.3.x
36                 (aris (aris@conectiva.com.br), 05/19/2000)
37         0.11e   some tweaks about multiple cards support (PdP, jul/aug 1999)
38         0.11d   added __initdata, __init stuff; call spin_lock_init
39                 in eepro_probe1. Replaced "eepro" by dev->name. Augmented
40                 the code protected by spin_lock in interrupt routine
41                 (PdP, 12/12/1998)
42         0.11c   minor cleanup (PdP, RMC, 09/12/1998)
43         0.11b   Pascal Dupuis (dupuis@lei.ucl.ac.be): works as a module
44                 under 2.1.xx. Debug messages are flagged as KERN_DEBUG to
45                 avoid console flooding. Added locking at critical parts. Now
46                 the dawn thing is SMP safe.
47         0.11a   Attempt to get 2.1.xx support up (RMC)
48         0.11    Brian Candler added support for multiple cards. Tested as
49                 a module, no idea if it works when compiled into kernel.
50
51         0.10e   Rick Bressler notified me that ifconfig up;ifconfig down fails
52                 because the irq is lost somewhere. Fixed that by moving
53                 request_irq and free_irq to eepro_open and eepro_close respectively.
54         0.10d   Ugh! Now Wakeup works. Was seriously broken in my first attempt.
55                 I'll need to find a way to specify an ioport other than
56                 the default one in the PnP case. PnP definitively sucks.
57                 And, yes, this is not the only reason.
58         0.10c   PnP Wakeup Test for 595FX. uncomment #define PnPWakeup;
59                 to use.
60         0.10b   Should work now with (some) Pro/10+. At least for
61                 me (and my two cards) it does. _No_ guarantee for
62                 function with non-Pro/10+ cards! (don't have any)
63                 (RMC, 9/11/96)
64
65         0.10    Added support for the Etherexpress Pro/10+.  The
66                 IRQ map was changed significantly from the old
67                 pro/10.  The new interrupt map was provided by
68                 Rainer M. Canavan (Canavan@Zeus.cs.bonn.edu).
69                 (BCH, 9/3/96)
70
71         0.09    Fixed a race condition in the transmit algorithm,
72                 which causes crashes under heavy load with fast
73                 pentium computers.  The performance should also
74                 improve a bit.  The size of RX buffer, and hence
75                 TX buffer, can also be changed via lilo or insmod.
76                 (BCH, 7/31/96)
77
78         0.08    Implement 32-bit I/O for the 82595TX and 82595FX
79                 based lan cards.  Disable full-duplex mode if TPE
80                 is not used.  (BCH, 4/8/96)
81
82         0.07a   Fix a stat report which counts every packet as a
83                 heart-beat failure. (BCH, 6/3/95)
84
85         0.07    Modified to support all other 82595-based lan cards.
86                 The IRQ vector of the EtherExpress Pro will be set
87                 according to the value saved in the EEPROM.  For other
88                 cards, I will do autoirq_request() to grab the next
89                 available interrupt vector. (BCH, 3/17/95)
90
91         0.06a,b Interim released.  Minor changes in the comments and
92                 print out format. (BCH, 3/9/95 and 3/14/95)
93
94         0.06    First stable release that I am comfortable with. (BCH,
95                 3/2/95)
96
97         0.05    Complete testing of multicast. (BCH, 2/23/95)
98
99         0.04    Adding multicast support. (BCH, 2/14/95)
100
101         0.03    First widely alpha release for public testing.
102                 (BCH, 2/14/95)
103
104 */
105
106 static const char version[] =
107         "eepro.c: v0.13 11/08/2001 aris@cathedrallabs.org\n";
108
109 #include <linux/module.h>
110
111 /*
112   Sources:
113
114         This driver wouldn't have been written without the availability
115         of the Crynwr's Lan595 driver source code.  It helps me to
116         familiarize with the 82595 chipset while waiting for the Intel
117         documentation.  I also learned how to detect the 82595 using
118         the packet driver's technique.
119
120         This driver is written by cutting and pasting the skeleton.c driver
121         provided by Donald Becker.  I also borrowed the EEPROM routine from
122         Donald Becker's 82586 driver.
123
124         Datasheet for the Intel 82595 (including the TX and FX version). It
125         provides just enough info that the casual reader might think that it
126         documents the i82595.
127
128         The User Manual for the 82595.  It provides a lot of the missing
129         information.
130
131 */
132
133 #include <linux/kernel.h>
134 #include <linux/types.h>
135 #include <linux/fcntl.h>
136 #include <linux/interrupt.h>
137 #include <linux/ioport.h>
138 #include <linux/in.h>
139 #include <linux/slab.h>
140 #include <linux/string.h>
141 #include <linux/errno.h>
142 #include <linux/netdevice.h>
143 #include <linux/etherdevice.h>
144 #include <linux/skbuff.h>
145 #include <linux/spinlock.h>
146 #include <linux/init.h>
147 #include <linux/delay.h>
148
149 #include <asm/system.h>
150 #include <asm/bitops.h>
151 #include <asm/io.h>
152 #include <asm/dma.h>
153
154 #define DRV_NAME "eepro"
155
156 #define compat_dev_kfree_skb( skb, mode ) dev_kfree_skb( (skb) )
157 /* I had reports of looong delays with SLOW_DOWN defined as udelay(2) */
158 #define SLOW_DOWN inb(0x80)
159 /* udelay(2) */
160 #define compat_init_data     __initdata
161
162
163 /* First, a few definitions that the brave might change. */
164 /* A zero-terminated list of I/O addresses to be probed. */
165 static unsigned int eepro_portlist[] compat_init_data =
166    { 0x300, 0x210, 0x240, 0x280, 0x2C0, 0x200, 0x320, 0x340, 0x360, 0};
167 /* note: 0x300 is default, the 595FX supports ALL IO Ports
168   from 0x000 to 0x3F0, some of which are reserved in PCs */
169
170 /* To try the (not-really PnP Wakeup: */
171 /*
172 #define PnPWakeup
173 */
174
175 /* use 0 for production, 1 for verification, >2 for debug */
176 #ifndef NET_DEBUG
177 #define NET_DEBUG 0
178 #endif
179 static unsigned int net_debug = NET_DEBUG;
180
181 /* The number of low I/O ports used by the ethercard. */
182 #define EEPRO_IO_EXTENT 16
183
184 /* Different 82595 chips */
185 #define LAN595          0
186 #define LAN595TX        1
187 #define LAN595FX        2
188 #define LAN595FX_10ISA  3
189
190 /* Information that need to be kept for each board. */
191 struct eepro_local {
192         struct net_device_stats stats;
193         unsigned rx_start;
194         unsigned tx_start; /* start of the transmit chain */
195         int tx_last;  /* pointer to last packet in the transmit chain */
196         unsigned tx_end;   /* end of the transmit chain (plus 1) */
197         int eepro;      /* 1 for the EtherExpress Pro/10,
198                            2 for the EtherExpress Pro/10+,
199                            3 for the EtherExpress 10 (blue cards),
200                            0 for other 82595-based lan cards. */
201         int version;    /* a flag to indicate if this is a TX or FX
202                                    version of the 82595 chip. */
203         int stepping;
204
205         spinlock_t lock; /* Serializing lock  */
206
207         unsigned rcv_ram;       /* pre-calculated space for rx */
208         unsigned xmt_ram;       /* pre-calculated space for tx */
209         unsigned char xmt_bar;
210         unsigned char xmt_lower_limit_reg;
211         unsigned char xmt_upper_limit_reg;
212         short xmt_lower_limit;
213         short xmt_upper_limit;
214         short rcv_lower_limit;
215         short rcv_upper_limit;
216         unsigned char eeprom_reg;
217 };
218
219 /* The station (ethernet) address prefix, used for IDing the board. */
220 #define SA_ADDR0 0x00   /* Etherexpress Pro/10 */
221 #define SA_ADDR1 0xaa
222 #define SA_ADDR2 0x00
223
224 #define GetBit(x,y) ((x & (1<<y))>>y)
225
226 /* EEPROM Word 0: */
227 #define ee_PnP       0  /* Plug 'n Play enable bit */
228 #define ee_Word1     1  /* Word 1? */
229 #define ee_BusWidth  2  /* 8/16 bit */
230 #define ee_FlashAddr 3  /* Flash Address */
231 #define ee_FlashMask 0x7   /* Mask */
232 #define ee_AutoIO    6  /* */
233 #define ee_reserved0 7  /* =0! */
234 #define ee_Flash     8  /* Flash there? */
235 #define ee_AutoNeg   9  /* Auto Negotiation enabled? */
236 #define ee_IO0       10 /* IO Address LSB */
237 #define ee_IO0Mask   0x /*...*/
238 #define ee_IO1       15 /* IO MSB */
239
240 /* EEPROM Word 1: */
241 #define ee_IntSel    0   /* Interrupt */
242 #define ee_IntMask   0x7
243 #define ee_LI        3   /* Link Integrity 0= enabled */
244 #define ee_PC        4   /* Polarity Correction 0= enabled */
245 #define ee_TPE_AUI   5   /* PortSelection 1=TPE */
246 #define ee_Jabber    6   /* Jabber prevention 0= enabled */
247 #define ee_AutoPort  7   /* Auto Port Selection 1= Disabled */
248 #define ee_SMOUT     8   /* SMout Pin Control 0= Input */
249 #define ee_PROM      9   /* Flash EPROM / PROM 0=Flash */
250 #define ee_reserved1 10  /* .. 12 =0! */
251 #define ee_AltReady  13  /* Alternate Ready, 0=normal */
252 #define ee_reserved2 14  /* =0! */
253 #define ee_Duplex    15
254
255 /* Word2,3,4: */
256 #define ee_IA5       0 /*bit start for individual Addr Byte 5 */
257 #define ee_IA4       8 /*bit start for individual Addr Byte 5 */
258 #define ee_IA3       0 /*bit start for individual Addr Byte 5 */
259 #define ee_IA2       8 /*bit start for individual Addr Byte 5 */
260 #define ee_IA1       0 /*bit start for individual Addr Byte 5 */
261 #define ee_IA0       8 /*bit start for individual Addr Byte 5 */
262
263 /* Word 5: */
264 #define ee_BNC_TPE   0 /* 0=TPE */
265 #define ee_BootType  1 /* 00=None, 01=IPX, 10=ODI, 11=NDIS */
266 #define ee_BootTypeMask 0x3
267 #define ee_NumConn   3  /* Number of Connections 0= One or Two */
268 #define ee_FlashSock 4  /* Presence of Flash Socket 0= Present */
269 #define ee_PortTPE   5
270 #define ee_PortBNC   6
271 #define ee_PortAUI   7
272 #define ee_PowerMgt  10 /* 0= disabled */
273 #define ee_CP        13 /* Concurrent Processing */
274 #define ee_CPMask    0x7
275
276 /* Word 6: */
277 #define ee_Stepping  0 /* Stepping info */
278 #define ee_StepMask  0x0F
279 #define ee_BoardID   4 /* Manucaturer Board ID, reserved */
280 #define ee_BoardMask 0x0FFF
281
282 /* Word 7: */
283 #define ee_INT_TO_IRQ 0 /* int to IRQ Mapping  = 0x1EB8 for Pro/10+ */
284 #define ee_FX_INT2IRQ 0x1EB8 /* the _only_ mapping allowed for FX chips */
285
286 /*..*/
287 #define ee_SIZE 0x40 /* total EEprom Size */
288 #define ee_Checksum 0xBABA /* initial and final value for adding checksum */
289
290
291 /* Card identification via EEprom:   */
292 #define ee_addr_vendor 0x10  /* Word offset for EISA Vendor ID */
293 #define ee_addr_id 0x11      /* Word offset for Card ID */
294 #define ee_addr_SN 0x12      /* Serial Number */
295 #define ee_addr_CRC_8 0x14   /* CRC over last thee Bytes */
296
297
298 #define ee_vendor_intel0 0x25  /* Vendor ID Intel */
299 #define ee_vendor_intel1 0xD4
300 #define ee_id_eepro10p0 0x10   /* ID for eepro/10+ */
301 #define ee_id_eepro10p1 0x31
302
303 #define TX_TIMEOUT 40
304
305 /* Index to functions, as function prototypes. */
306
307 static int      eepro_probe1(struct net_device *dev, int autoprobe);
308 static int      eepro_open(struct net_device *dev);
309 static int      eepro_send_packet(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
310 static irqreturn_t eepro_interrupt(int irq, void *dev_id, struct pt_regs *regs);
311 static void     eepro_rx(struct net_device *dev);
312 static void     eepro_transmit_interrupt(struct net_device *dev);
313 static int      eepro_close(struct net_device *dev);
314 static struct net_device_stats *eepro_get_stats(struct net_device *dev);
315 static void     set_multicast_list(struct net_device *dev);
316 static void     eepro_tx_timeout (struct net_device *dev);
317
318 static int read_eeprom(int ioaddr, int location, struct net_device *dev);
319 static int      hardware_send_packet(struct net_device *dev, void *buf, short length);
320 static int      eepro_grab_irq(struct net_device *dev);
321
322 /*
323                         Details of the i82595.
324
325 You will need either the datasheet or the user manual to understand what
326 is going on here.  The 82595 is very different from the 82586, 82593.
327
328 The receive algorithm in eepro_rx() is just an implementation of the
329 RCV ring structure that the Intel 82595 imposes at the hardware level.
330 The receive buffer is set at 24K, and the transmit buffer is 8K.  I
331 am assuming that the total buffer memory is 32K, which is true for the
332 Intel EtherExpress Pro/10.  If it is less than that on a generic card,
333 the driver will be broken.
334
335 The transmit algorithm in the hardware_send_packet() is similar to the
336 one in the eepro_rx().  The transmit buffer is a ring linked list.
337 I just queue the next available packet to the end of the list.  In my
338 system, the 82595 is so fast that the list seems to always contain a
339 single packet.  In other systems with faster computers and more congested
340 network traffics, the ring linked list should improve performance by
341 allowing up to 8K worth of packets to be queued.
342
343 The sizes of the receive and transmit buffers can now be changed via lilo
344 or insmod.  Lilo uses the appended line "ether=io,irq,debug,rx-buffer,eth0"
345 where rx-buffer is in KB unit.  Modules uses the parameter mem which is
346 also in KB unit, for example "insmod io=io-address irq=0 mem=rx-buffer."
347 The receive buffer has to be more than 3K or less than 29K.  Otherwise,
348 it is reset to the default of 24K, and, hence, 8K for the trasnmit
349 buffer (transmit-buffer = 32K - receive-buffer).
350
351 */
352 #define RAM_SIZE        0x8000
353
354 #define RCV_HEADER      8
355 #define RCV_DEFAULT_RAM 0x6000
356
357 #define XMT_HEADER      8
358 #define XMT_DEFAULT_RAM (RAM_SIZE - RCV_DEFAULT_RAM)
359
360 #define XMT_START_PRO   RCV_DEFAULT_RAM
361 #define XMT_START_10    0x0000
362 #define RCV_START_PRO   0x0000
363 #define RCV_START_10    XMT_DEFAULT_RAM
364
365 #define RCV_DONE        0x0008
366 #define RX_OK           0x2000
367 #define RX_ERROR        0x0d81
368
369 #define TX_DONE_BIT     0x0080
370 #define TX_OK           0x2000
371 #define CHAIN_BIT       0x8000
372 #define XMT_STATUS      0x02
373 #define XMT_CHAIN       0x04
374 #define XMT_COUNT       0x06
375
376 #define BANK0_SELECT    0x00
377 #define BANK1_SELECT    0x40
378 #define BANK2_SELECT    0x80
379
380 /* Bank 0 registers */
381 #define COMMAND_REG     0x00    /* Register 0 */
382 #define MC_SETUP        0x03
383 #define XMT_CMD         0x04
384 #define DIAGNOSE_CMD    0x07
385 #define RCV_ENABLE_CMD  0x08
386 #define RCV_DISABLE_CMD 0x0a
387 #define STOP_RCV_CMD    0x0b
388 #define RESET_CMD       0x0e
389 #define POWER_DOWN_CMD  0x18
390 #define RESUME_XMT_CMD  0x1c
391 #define SEL_RESET_CMD   0x1e
392 #define STATUS_REG      0x01    /* Register 1 */
393 #define RX_INT          0x02
394 #define TX_INT          0x04
395 #define EXEC_STATUS     0x30
396 #define ID_REG          0x02    /* Register 2   */
397 #define R_ROBIN_BITS    0xc0    /* round robin counter */
398 #define ID_REG_MASK     0x2c
399 #define ID_REG_SIG      0x24
400 #define AUTO_ENABLE     0x10
401 #define INT_MASK_REG    0x03    /* Register 3   */
402 #define RX_STOP_MASK    0x01
403 #define RX_MASK         0x02
404 #define TX_MASK         0x04
405 #define EXEC_MASK       0x08
406 #define ALL_MASK        0x0f
407 #define IO_32_BIT       0x10
408 #define RCV_BAR         0x04    /* The following are word (16-bit) registers */
409 #define RCV_STOP        0x06
410
411 #define XMT_BAR_PRO     0x0a
412 #define XMT_BAR_10      0x0b
413
414 #define HOST_ADDRESS_REG        0x0c
415 #define IO_PORT         0x0e
416 #define IO_PORT_32_BIT  0x0c
417
418 /* Bank 1 registers */
419 #define REG1    0x01
420 #define WORD_WIDTH      0x02
421 #define INT_ENABLE      0x80
422 #define INT_NO_REG      0x02
423 #define RCV_LOWER_LIMIT_REG     0x08
424 #define RCV_UPPER_LIMIT_REG     0x09
425
426 #define XMT_LOWER_LIMIT_REG_PRO 0x0a
427 #define XMT_UPPER_LIMIT_REG_PRO 0x0b
428 #define XMT_LOWER_LIMIT_REG_10  0x0b
429 #define XMT_UPPER_LIMIT_REG_10  0x0a
430
431 /* Bank 2 registers */
432 #define XMT_Chain_Int   0x20    /* Interrupt at the end of the transmit chain */
433 #define XMT_Chain_ErrStop       0x40 /* Interrupt at the end of the chain even if there are errors */
434 #define RCV_Discard_BadFrame    0x80 /* Throw bad frames away, and continue to receive others */
435 #define REG2            0x02
436 #define PRMSC_Mode      0x01
437 #define Multi_IA        0x20
438 #define REG3            0x03
439 #define TPE_BIT         0x04
440 #define BNC_BIT         0x20
441 #define REG13           0x0d
442 #define FDX             0x00
443 #define A_N_ENABLE      0x02
444
445 #define I_ADD_REG0      0x04
446 #define I_ADD_REG1      0x05
447 #define I_ADD_REG2      0x06
448 #define I_ADD_REG3      0x07
449 #define I_ADD_REG4      0x08
450 #define I_ADD_REG5      0x09
451
452 #define EEPROM_REG_PRO 0x0a
453 #define EEPROM_REG_10  0x0b
454
455 #define EESK 0x01
456 #define EECS 0x02
457 #define EEDI 0x04
458 #define EEDO 0x08
459
460 /* do a full reset */
461 #define eepro_reset(ioaddr) outb(RESET_CMD, ioaddr)
462
463 /* do a nice reset */
464 #define eepro_sel_reset(ioaddr)         { \
465                                         outb(SEL_RESET_CMD, ioaddr); \
466                                         SLOW_DOWN; \
467                                         SLOW_DOWN; \
468                                         }
469
470 /* disable all interrupts */
471 #define eepro_dis_int(ioaddr) outb(ALL_MASK, ioaddr + INT_MASK_REG)
472
473 /* clear all interrupts */
474 #define eepro_clear_int(ioaddr) outb(ALL_MASK, ioaddr + STATUS_REG)
475
476 /* enable tx/rx */
477 #define eepro_en_int(ioaddr) outb(ALL_MASK & ~(RX_MASK | TX_MASK), \
478                                                         ioaddr + INT_MASK_REG)
479
480 /* enable exec event interrupt */
481 #define eepro_en_intexec(ioaddr) outb(ALL_MASK & ~(EXEC_MASK), ioaddr + INT_MASK_REG)
482
483 /* enable rx */
484 #define eepro_en_rx(ioaddr) outb(RCV_ENABLE_CMD, ioaddr)
485
486 /* disable rx */
487 #define eepro_dis_rx(ioaddr) outb(RCV_DISABLE_CMD, ioaddr)
488
489 /* switch bank */
490 #define eepro_sw2bank0(ioaddr) outb(BANK0_SELECT, ioaddr)
491 #define eepro_sw2bank1(ioaddr) outb(BANK1_SELECT, ioaddr)
492 #define eepro_sw2bank2(ioaddr) outb(BANK2_SELECT, ioaddr)
493
494 /* enable interrupt line */
495 #define eepro_en_intline(ioaddr) outb(inb(ioaddr + REG1) | INT_ENABLE,\
496                                 ioaddr + REG1)
497
498 /* disable interrupt line */
499 #define eepro_dis_intline(ioaddr) outb(inb(ioaddr + REG1) & 0x7f, \
500                                 ioaddr + REG1);
501
502 /* set diagnose flag */
503 #define eepro_diag(ioaddr) outb(DIAGNOSE_CMD, ioaddr)
504
505 /* ack for rx int */
506 #define eepro_ack_rx(ioaddr) outb (RX_INT, ioaddr + STATUS_REG)
507
508 /* ack for tx int */
509 #define eepro_ack_tx(ioaddr) outb (TX_INT, ioaddr + STATUS_REG)
510
511 /* a complete sel reset */
512 #define eepro_complete_selreset(ioaddr) { \
513                                                 lp->stats.tx_errors++;\
514                                                 eepro_sel_reset(ioaddr);\
515                                                 lp->tx_end = \
516                                                         lp->xmt_lower_limit;\
517                                                 lp->tx_start = lp->tx_end;\
518                                                 lp->tx_last = 0;\
519                                                 dev->trans_start = jiffies;\
520                                                 netif_wake_queue(dev);\
521                                                 eepro_en_rx(ioaddr);\
522                                         }
523
524 /* Check for a network adaptor of this type, and return '0' if one exists.
525    If dev->base_addr == 0, probe all likely locations.
526    If dev->base_addr == 1, always return failure.
527    If dev->base_addr == 2, allocate space for the device and return success
528    (detachable devices only).
529    */
530 static int __init do_eepro_probe(struct net_device *dev)
531 {
532         int i;
533         int base_addr = dev->base_addr;
534         int irq = dev->irq;
535
536         SET_MODULE_OWNER(dev);
537
538 #ifdef PnPWakeup
539         /* XXXX for multiple cards should this only be run once? */
540
541         /* Wakeup: */
542         #define WakeupPort 0x279
543         #define WakeupSeq    {0x6A, 0xB5, 0xDA, 0xED, 0xF6, 0xFB, 0x7D, 0xBE,\
544                               0xDF, 0x6F, 0x37, 0x1B, 0x0D, 0x86, 0xC3, 0x61,\
545                               0xB0, 0x58, 0x2C, 0x16, 0x8B, 0x45, 0xA2, 0xD1,\
546                               0xE8, 0x74, 0x3A, 0x9D, 0xCE, 0xE7, 0x73, 0x43}
547
548         {
549                 unsigned short int WS[32]=WakeupSeq;
550
551                 if (check_region(WakeupPort, 2)==0) {
552
553                         if (net_debug>5)
554                                 printk(KERN_DEBUG "Waking UP\n");
555
556                         outb_p(0,WakeupPort);
557                         outb_p(0,WakeupPort);
558                         for (i=0; i<32; i++) {
559                                 outb_p(WS[i],WakeupPort);
560                                 if (net_debug>5) printk(KERN_DEBUG ": %#x ",WS[i]);
561                         }
562                 } else printk(KERN_WARNING "Checkregion Failed!\n");
563         }
564 #endif
565
566         if (base_addr > 0x1ff)          /* Check a single specified location. */
567                 return eepro_probe1(dev, 0);
568
569         else if (base_addr != 0)        /* Don't probe at all. */
570                 return -ENXIO;
571
572         for (i = 0; eepro_portlist[i]; i++) {
573                 dev->base_addr = eepro_portlist[i];
574                 dev->irq = irq;
575                 if (eepro_probe1(dev, 1) == 0)
576                         return 0;
577         }
578
579         return -ENODEV;
580 }
581
582 #ifndef MODULE
583 struct net_device * __init eepro_probe(int unit)
584 {
585         struct net_device *dev = alloc_etherdev(sizeof(struct eepro_local));
586         int err;
587
588         if (!dev)
589                 return ERR_PTR(-ENODEV);
590
591         SET_MODULE_OWNER(dev);
592
593         sprintf(dev->name, "eth%d", unit);
594         netdev_boot_setup_check(dev);
595
596         err = do_eepro_probe(dev);
597         if (err)
598                 goto out;
599         err = register_netdev(dev);
600         if (err)
601                 goto out1;
602         return dev;
603 out1:
604         release_region(dev->base_addr, EEPRO_IO_EXTENT);
605 out:
606         free_netdev(dev);
607         return ERR_PTR(err);
608 }
609 #endif
610
611 static void __init printEEPROMInfo(short ioaddr, struct net_device *dev)
612 {
613         unsigned short Word;
614         int i,j;
615
616         for (i=0, j=ee_Checksum; i<ee_SIZE; i++)
617                 j+=read_eeprom(ioaddr,i,dev);
618         printk(KERN_DEBUG "Checksum: %#x\n",j&0xffff);
619
620         Word=read_eeprom(ioaddr, 0, dev);
621         printk(KERN_DEBUG "Word0:\n");
622         printk(KERN_DEBUG " Plug 'n Pray: %d\n",GetBit(Word,ee_PnP));
623         printk(KERN_DEBUG " Buswidth: %d\n",(GetBit(Word,ee_BusWidth)+1)*8 );
624         printk(KERN_DEBUG " AutoNegotiation: %d\n",GetBit(Word,ee_AutoNeg));
625         printk(KERN_DEBUG " IO Address: %#x\n", (Word>>ee_IO0)<<4);
626
627         if (net_debug>4)  {
628                 Word=read_eeprom(ioaddr, 1, dev);
629                 printk(KERN_DEBUG "Word1:\n");
630                 printk(KERN_DEBUG " INT: %d\n", Word & ee_IntMask);
631                 printk(KERN_DEBUG " LI: %d\n", GetBit(Word,ee_LI));
632                 printk(KERN_DEBUG " PC: %d\n", GetBit(Word,ee_PC));
633                 printk(KERN_DEBUG " TPE/AUI: %d\n", GetBit(Word,ee_TPE_AUI));
634                 printk(KERN_DEBUG " Jabber: %d\n", GetBit(Word,ee_Jabber));
635                 printk(KERN_DEBUG " AutoPort: %d\n", GetBit(!Word,ee_Jabber));
636                 printk(KERN_DEBUG " Duplex: %d\n", GetBit(Word,ee_Duplex));
637         }
638
639         Word=read_eeprom(ioaddr, 5, dev);
640         printk(KERN_DEBUG "Word5:\n");
641         printk(KERN_DEBUG " BNC: %d\n",GetBit(Word,ee_BNC_TPE));
642         printk(KERN_DEBUG " NumConnectors: %d\n",GetBit(Word,ee_NumConn));
643         printk(KERN_DEBUG " Has ");
644         if (GetBit(Word,ee_PortTPE)) printk(KERN_DEBUG "TPE ");
645         if (GetBit(Word,ee_PortBNC)) printk(KERN_DEBUG "BNC ");
646         if (GetBit(Word,ee_PortAUI)) printk(KERN_DEBUG "AUI ");
647         printk(KERN_DEBUG "port(s) \n");
648
649         Word=read_eeprom(ioaddr, 6, dev);
650         printk(KERN_DEBUG "Word6:\n");
651         printk(KERN_DEBUG " Stepping: %d\n",Word & ee_StepMask);
652         printk(KERN_DEBUG " BoardID: %d\n",Word>>ee_BoardID);
653
654         Word=read_eeprom(ioaddr, 7, dev);
655         printk(KERN_DEBUG "Word7:\n");
656         printk(KERN_DEBUG " INT to IRQ:\n");
657
658         for (i=0, j=0; i<15; i++)
659                 if (GetBit(Word,i)) printk(KERN_DEBUG " INT%d -> IRQ %d;",j++,i);
660
661         printk(KERN_DEBUG "\n");
662 }
663
664 /* function to recalculate the limits of buffer based on rcv_ram */
665 static void eepro_recalc (struct net_device *dev)
666 {
667         struct eepro_local *    lp;
668
669         lp = netdev_priv(dev);
670         lp->xmt_ram = RAM_SIZE - lp->rcv_ram;
671
672         if (lp->eepro == LAN595FX_10ISA) {
673                 lp->xmt_lower_limit = XMT_START_10;
674                 lp->xmt_upper_limit = (lp->xmt_ram - 2);
675                 lp->rcv_lower_limit = lp->xmt_ram;
676                 lp->rcv_upper_limit = (RAM_SIZE - 2);
677         }
678         else {
679                 lp->rcv_lower_limit = RCV_START_PRO;
680                 lp->rcv_upper_limit = (lp->rcv_ram - 2);
681                 lp->xmt_lower_limit = lp->rcv_ram;
682                 lp->xmt_upper_limit = (RAM_SIZE - 2);
683         }
684 }
685
686 /* prints boot-time info */
687 static void __init eepro_print_info (struct net_device *dev)
688 {
689         struct eepro_local *    lp = netdev_priv(dev);
690         int                     i;
691         const char *            ifmap[] = {"AUI", "10Base2", "10BaseT"};
692
693         i = inb(dev->base_addr + ID_REG);
694         printk(KERN_DEBUG " id: %#x ",i);
695         printk(" io: %#x ", (unsigned)dev->base_addr);
696
697         switch (lp->eepro) {
698                 case LAN595FX_10ISA:
699                         printk("%s: Intel EtherExpress 10 ISA\n at %#x,",
700                                         dev->name, (unsigned)dev->base_addr);
701                         break;
702                 case LAN595FX:
703                         printk("%s: Intel EtherExpress Pro/10+ ISA\n at %#x,", 
704                                         dev->name, (unsigned)dev->base_addr);
705                         break;
706                 case LAN595TX:
707                         printk("%s: Intel EtherExpress Pro/10 ISA at %#x,",
708                                         dev->name, (unsigned)dev->base_addr);
709                         break;
710                 case LAN595:
711                         printk("%s: Intel 82595-based lan card at %#x,", 
712                                         dev->name, (unsigned)dev->base_addr);
713         }
714
715         for (i=0; i < 6; i++)
716                 printk("%c%02x", i ? ':' : ' ', dev->dev_addr[i]);
717
718         if (net_debug > 3)
719                 printk(KERN_DEBUG ", %dK RCV buffer",
720                                 (int)(lp->rcv_ram)/1024);
721
722         if (dev->irq > 2)
723                 printk(", IRQ %d, %s.\n", dev->irq, ifmap[dev->if_port]);
724         else 
725                 printk(", %s.\n", ifmap[dev->if_port]);
726
727         if (net_debug > 3) {
728                 i = read_eeprom(dev->base_addr, 5, dev);
729                 if (i & 0x2000) /* bit 13 of EEPROM word 5 */
730                         printk(KERN_DEBUG "%s: Concurrent Processing is "
731                                 "enabled but not used!\n", dev->name);
732         }
733
734         /* Check the station address for the manufacturer's code */
735         if (net_debug>3)
736                 printEEPROMInfo(dev->base_addr, dev);
737 }
738
739 /* This is the real probe routine.  Linux has a history of friendly device
740    probes on the ISA bus.  A good device probe avoids doing writes, and
741    verifies that the correct device exists and functions.  */
742
743 static int __init eepro_probe1(struct net_device *dev, int autoprobe)
744 {
745         unsigned short station_addr[6], id, counter;
746         int i;
747         struct eepro_local *lp;
748         enum iftype { AUI=0, BNC=1, TPE=2 };
749         int ioaddr = dev->base_addr;
750
751         /* Grab the region so we can find another board if autoIRQ fails. */
752         if (!request_region(ioaddr, EEPRO_IO_EXTENT, DRV_NAME)) { 
753                 if (!autoprobe)
754                         printk(KERN_WARNING "EEPRO: io-port 0x%04x in use \n",
755                                 ioaddr);
756                 return -EBUSY;
757         }
758
759         /* Now, we are going to check for the signature of the
760            ID_REG (register 2 of bank 0) */
761
762         id = inb(ioaddr + ID_REG);
763
764         if ((id & ID_REG_MASK) != ID_REG_SIG)
765                 goto exit;
766
767         /* We seem to have the 82595 signature, let's
768            play with its counter (last 2 bits of
769            register 2 of bank 0) to be sure. */
770
771         counter = id & R_ROBIN_BITS;
772
773         if ((inb(ioaddr + ID_REG) & R_ROBIN_BITS) != (counter + 0x40))
774                 goto exit;
775
776         lp = netdev_priv(dev);
777         memset(lp, 0, sizeof(struct eepro_local));
778         lp->xmt_bar = XMT_BAR_PRO;
779         lp->xmt_lower_limit_reg = XMT_LOWER_LIMIT_REG_PRO;
780         lp->xmt_upper_limit_reg = XMT_UPPER_LIMIT_REG_PRO;
781         lp->eeprom_reg = EEPROM_REG_PRO;
782         spin_lock_init(&lp->lock);
783
784         /* Now, get the ethernet hardware address from
785            the EEPROM */
786         station_addr[0] = read_eeprom(ioaddr, 2, dev);
787
788         /* FIXME - find another way to know that we've found
789          * an Etherexpress 10
790          */
791         if (station_addr[0] == 0x0000 || station_addr[0] == 0xffff) {
792                 lp->eepro = LAN595FX_10ISA;
793                 lp->eeprom_reg = EEPROM_REG_10;
794                 lp->xmt_lower_limit_reg = XMT_LOWER_LIMIT_REG_10;
795                 lp->xmt_upper_limit_reg = XMT_UPPER_LIMIT_REG_10;
796                 lp->xmt_bar = XMT_BAR_10;
797                 station_addr[0] = read_eeprom(ioaddr, 2, dev);
798         }
799         station_addr[1] = read_eeprom(ioaddr, 3, dev);
800         station_addr[2] = read_eeprom(ioaddr, 4, dev);
801
802         if (!lp->eepro) {
803                 if (read_eeprom(ioaddr,7,dev)== ee_FX_INT2IRQ)
804                         lp->eepro = 2;
805                 else if (station_addr[2] == SA_ADDR1)
806                         lp->eepro = 1;
807         }
808
809         /* Fill in the 'dev' fields. */
810         for (i=0; i < 6; i++)
811                 dev->dev_addr[i] = ((unsigned char *) station_addr)[5-i];
812
813         /* RX buffer must be more than 3K and less than 29K */
814         if (dev->mem_end < 3072 || dev->mem_end > 29696)
815                 lp->rcv_ram = RCV_DEFAULT_RAM;
816
817         /* calculate {xmt,rcv}_{lower,upper}_limit */
818         eepro_recalc(dev);
819
820         if (GetBit( read_eeprom(ioaddr, 5, dev),ee_BNC_TPE))
821                 dev->if_port = BNC;
822         else
823                 dev->if_port = TPE;
824
825         if (dev->irq < 2 && lp->eepro != 0) {
826                 /* Mask off INT number */
827                 int count = read_eeprom(ioaddr, 1, dev) & 7;
828                 unsigned irqMask = read_eeprom(ioaddr, 7, dev);
829  
830                 while (count--)
831                         irqMask &= irqMask - 1;
832  
833                 count = ffs(irqMask);
834  
835                 if (count)
836                         dev->irq = count - 1;
837  
838                 if (dev->irq < 2) {
839                         printk(KERN_ERR " Duh! illegal interrupt vector stored in EEPROM.\n");
840                         goto exit;
841                 } else if (dev->irq == 2) {
842                         dev->irq = 9;
843                 }
844         }
845  
846         dev->open               = eepro_open;
847         dev->stop               = eepro_close;
848         dev->hard_start_xmit    = eepro_send_packet;
849         dev->get_stats          = eepro_get_stats;
850         dev->set_multicast_list = &set_multicast_list;
851         dev->tx_timeout         = eepro_tx_timeout;
852         dev->watchdog_timeo     = TX_TIMEOUT;
853  
854         /* print boot time info */
855         eepro_print_info(dev);
856
857         /* reset 82595 */
858         eepro_reset(ioaddr);
859         return 0;
860 exit:
861         release_region(dev->base_addr, EEPRO_IO_EXTENT);
862         return -ENODEV;
863 }
864
865 /* Open/initialize the board.  This is called (in the current kernel)
866    sometime after booting when the 'ifconfig' program is run.
867
868    This routine should set everything up anew at each open, even
869    registers that "should" only need to be set once at boot, so that
870    there is non-reboot way to recover if something goes wrong.
871    */
872
873 static char irqrmap[] = {-1,-1,0,1,-1,2,-1,-1,-1,0,3,4,-1,-1,-1,-1};
874 static char irqrmap2[] = {-1,-1,4,0,1,2,-1,3,-1,4,5,6,7,-1,-1,-1};
875 static int      eepro_grab_irq(struct net_device *dev)
876 {
877         int irqlist[] = { 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 0 };
878         int *irqp = irqlist, temp_reg, ioaddr = dev->base_addr;
879
880         eepro_sw2bank1(ioaddr); /* be CAREFUL, BANK 1 now */
881
882         /* Enable the interrupt line. */
883         eepro_en_intline(ioaddr);
884
885         /* be CAREFUL, BANK 0 now */
886         eepro_sw2bank0(ioaddr);
887
888         /* clear all interrupts */
889         eepro_clear_int(ioaddr);
890
891         /* Let EXEC event to interrupt */
892         eepro_en_intexec(ioaddr);
893
894         do {
895                 eepro_sw2bank1(ioaddr); /* be CAREFUL, BANK 1 now */
896
897                 temp_reg = inb(ioaddr + INT_NO_REG);
898                 outb((temp_reg & 0xf8) | irqrmap[*irqp], ioaddr + INT_NO_REG);
899
900                 eepro_sw2bank0(ioaddr); /* Switch back to Bank 0 */
901
902                 if (request_irq (*irqp, NULL, SA_SHIRQ, "bogus", dev) != EBUSY) {
903                         unsigned long irq_mask;
904                         /* Twinkle the interrupt, and check if it's seen */
905                         irq_mask = probe_irq_on();
906
907                         eepro_diag(ioaddr); /* RESET the 82595 */
908                         mdelay(20);
909
910                         if (*irqp == probe_irq_off(irq_mask))  /* It's a good IRQ line */
911                                 break;
912
913                         /* clear all interrupts */
914                         eepro_clear_int(ioaddr);
915                 }
916         } while (*++irqp);
917
918         eepro_sw2bank1(ioaddr); /* Switch back to Bank 1 */
919
920         /* Disable the physical interrupt line. */
921         eepro_dis_intline(ioaddr);
922
923         eepro_sw2bank0(ioaddr); /* Switch back to Bank 0 */
924
925         /* Mask all the interrupts. */
926         eepro_dis_int(ioaddr);
927
928         /* clear all interrupts */
929         eepro_clear_int(ioaddr);
930
931         return dev->irq;
932 }
933
934 static int eepro_open(struct net_device *dev)
935 {
936         unsigned short temp_reg, old8, old9;
937         int irqMask;
938         int i, ioaddr = dev->base_addr;
939         struct eepro_local *lp = netdev_priv(dev);
940
941         if (net_debug > 3)
942                 printk(KERN_DEBUG "%s: entering eepro_open routine.\n", dev->name);
943
944         irqMask = read_eeprom(ioaddr,7,dev);
945
946         if (lp->eepro == LAN595FX_10ISA) {
947                 if (net_debug > 3) printk(KERN_DEBUG "p->eepro = 3;\n");
948         }
949         else if (irqMask == ee_FX_INT2IRQ) /* INT to IRQ Mask */
950                 {
951                         lp->eepro = 2; /* Yes, an Intel EtherExpress Pro/10+ */
952                         if (net_debug > 3) printk(KERN_DEBUG "p->eepro = 2;\n");
953                 }
954
955         else if ((dev->dev_addr[0] == SA_ADDR0 &&
956                         dev->dev_addr[1] == SA_ADDR1 &&
957                         dev->dev_addr[2] == SA_ADDR2))
958                 {
959                         lp->eepro = 1;
960                         if (net_debug > 3) printk(KERN_DEBUG "p->eepro = 1;\n");
961                 }  /* Yes, an Intel EtherExpress Pro/10 */
962
963         else lp->eepro = 0; /* No, it is a generic 82585 lan card */
964
965         /* Get the interrupt vector for the 82595 */
966         if (dev->irq < 2 && eepro_grab_irq(dev) == 0) {
967                 printk(KERN_ERR "%s: unable to get IRQ %d.\n", dev->name, dev->irq);
968                 return -EAGAIN;
969         }
970
971         if (request_irq(dev->irq , &eepro_interrupt, 0, dev->name, dev)) {
972                 printk(KERN_ERR "%s: unable to get IRQ %d.\n", dev->name, dev->irq);
973                 return -EAGAIN;
974         }
975
976 #ifdef irq2dev_map
977         if  (((irq2dev_map[dev->irq] != 0)
978                 || (irq2dev_map[dev->irq] = dev) == 0) &&
979                 (irq2dev_map[dev->irq]!=dev)) {
980                 /* printk("%s: IRQ map wrong\n", dev->name); */
981                 free_irq(dev->irq, dev);
982                 return -EAGAIN;
983         }
984 #endif
985
986         /* Initialize the 82595. */
987
988         eepro_sw2bank2(ioaddr); /* be CAREFUL, BANK 2 now */
989         temp_reg = inb(ioaddr + lp->eeprom_reg);
990
991         lp->stepping = temp_reg >> 5;   /* Get the stepping number of the 595 */
992
993         if (net_debug > 3)
994                 printk(KERN_DEBUG "The stepping of the 82595 is %d\n", lp->stepping);
995
996         if (temp_reg & 0x10) /* Check the TurnOff Enable bit */
997                 outb(temp_reg & 0xef, ioaddr + lp->eeprom_reg);
998         for (i=0; i < 6; i++)
999                 outb(dev->dev_addr[i] , ioaddr + I_ADD_REG0 + i);
1000
1001         temp_reg = inb(ioaddr + REG1);    /* Setup Transmit Chaining */
1002         outb(temp_reg | XMT_Chain_Int | XMT_Chain_ErrStop /* and discard bad RCV frames */
1003                 | RCV_Discard_BadFrame, ioaddr + REG1);
1004
1005         temp_reg = inb(ioaddr + REG2); /* Match broadcast */
1006         outb(temp_reg | 0x14, ioaddr + REG2);
1007
1008         temp_reg = inb(ioaddr + REG3);
1009         outb(temp_reg & 0x3f, ioaddr + REG3); /* clear test mode */
1010
1011         /* Set the receiving mode */
1012         eepro_sw2bank1(ioaddr); /* be CAREFUL, BANK 1 now */
1013
1014         /* Set the interrupt vector */
1015         temp_reg = inb(ioaddr + INT_NO_REG);
1016         if (lp->eepro == LAN595FX || lp->eepro == LAN595FX_10ISA)
1017                 outb((temp_reg & 0xf8) | irqrmap2[dev->irq], ioaddr + INT_NO_REG);
1018         else outb((temp_reg & 0xf8) | irqrmap[dev->irq], ioaddr + INT_NO_REG);
1019
1020
1021         temp_reg = inb(ioaddr + INT_NO_REG);
1022         if (lp->eepro == LAN595FX || lp->eepro == LAN595FX_10ISA)
1023                 outb((temp_reg & 0xf0) | irqrmap2[dev->irq] | 0x08,ioaddr+INT_NO_REG);
1024         else outb((temp_reg & 0xf8) | irqrmap[dev->irq], ioaddr + INT_NO_REG);
1025
1026         if (net_debug > 3)
1027                 printk(KERN_DEBUG "eepro_open: content of INT Reg is %x\n", temp_reg);
1028
1029
1030         /* Initialize the RCV and XMT upper and lower limits */
1031         outb(lp->rcv_lower_limit >> 8, ioaddr + RCV_LOWER_LIMIT_REG); 
1032         outb(lp->rcv_upper_limit >> 8, ioaddr + RCV_UPPER_LIMIT_REG); 
1033         outb(lp->xmt_lower_limit >> 8, ioaddr + lp->xmt_lower_limit_reg);
1034         outb(lp->xmt_upper_limit >> 8, ioaddr + lp->xmt_upper_limit_reg);
1035
1036         /* Enable the interrupt line. */
1037         eepro_en_intline(ioaddr);
1038
1039         /* Switch back to Bank 0 */
1040         eepro_sw2bank0(ioaddr);
1041
1042         /* Let RX and TX events to interrupt */
1043         eepro_en_int(ioaddr);
1044
1045         /* clear all interrupts */
1046         eepro_clear_int(ioaddr);
1047
1048         /* Initialize RCV */
1049         outw(lp->rcv_lower_limit, ioaddr + RCV_BAR); 
1050         lp->rx_start = lp->rcv_lower_limit;
1051         outw(lp->rcv_upper_limit | 0xfe, ioaddr + RCV_STOP); 
1052
1053         /* Initialize XMT */
1054         outw(lp->xmt_lower_limit, ioaddr + lp->xmt_bar); 
1055         lp->tx_start = lp->tx_end = lp->xmt_lower_limit;
1056         lp->tx_last = 0;
1057
1058         /* Check for the i82595TX and i82595FX */
1059         old8 = inb(ioaddr + 8);
1060         outb(~old8, ioaddr + 8);
1061
1062         if ((temp_reg = inb(ioaddr + 8)) == old8) {
1063                 if (net_debug > 3)
1064                         printk(KERN_DEBUG "i82595 detected!\n");
1065                 lp->version = LAN595;
1066         }
1067         else {
1068                 lp->version = LAN595TX;
1069                 outb(old8, ioaddr + 8);
1070                 old9 = inb(ioaddr + 9);
1071
1072                 if (irqMask==ee_FX_INT2IRQ) {
1073                         enum iftype { AUI=0, BNC=1, TPE=2 };
1074
1075                         if (net_debug > 3) {
1076                                 printk(KERN_DEBUG "IrqMask: %#x\n",irqMask);
1077                                 printk(KERN_DEBUG "i82595FX detected!\n");
1078                         }
1079                         lp->version = LAN595FX;
1080                         outb(old9, ioaddr + 9);
1081                         if (dev->if_port != TPE) {      /* Hopefully, this will fix the
1082                                                         problem of using Pentiums and
1083                                                         pro/10 w/ BNC. */
1084                                 eepro_sw2bank2(ioaddr); /* be CAREFUL, BANK 2 now */
1085                                 temp_reg = inb(ioaddr + REG13);
1086                                 /* disable the full duplex mode since it is not
1087                                 applicable with the 10Base2 cable. */
1088                                 outb(temp_reg & ~(FDX | A_N_ENABLE), REG13);
1089                                 eepro_sw2bank0(ioaddr); /* be CAREFUL, BANK 0 now */
1090                         }
1091                 }
1092                 else if (net_debug > 3) {
1093                         printk(KERN_DEBUG "temp_reg: %#x  ~old9: %#x\n",temp_reg,((~old9)&0xff));
1094                         printk(KERN_DEBUG "i82595TX detected!\n");
1095                 }
1096         }
1097
1098         eepro_sel_reset(ioaddr);
1099
1100         netif_start_queue(dev);
1101
1102         if (net_debug > 3)
1103                 printk(KERN_DEBUG "%s: exiting eepro_open routine.\n", dev->name);
1104
1105         /* enabling rx */
1106         eepro_en_rx(ioaddr);
1107
1108         return 0;
1109 }
1110
1111 static void eepro_tx_timeout (struct net_device *dev)
1112 {
1113         struct eepro_local *lp = netdev_priv(dev);
1114         int ioaddr = dev->base_addr;
1115
1116         /* if (net_debug > 1) */
1117         printk (KERN_ERR "%s: transmit timed out, %s?\n", dev->name,
1118                 "network cable problem");
1119         /* This is not a duplicate. One message for the console,
1120            one for the the log file  */
1121         printk (KERN_DEBUG "%s: transmit timed out, %s?\n", dev->name,
1122                 "network cable problem");
1123         eepro_complete_selreset(ioaddr);
1124 }
1125
1126
1127 static int eepro_send_packet(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1128 {
1129         struct eepro_local *lp = netdev_priv(dev);
1130         unsigned long flags;
1131         int ioaddr = dev->base_addr;
1132         short length = skb->len;
1133
1134         if (net_debug > 5)
1135                 printk(KERN_DEBUG  "%s: entering eepro_send_packet routine.\n", dev->name);
1136
1137         if (length < ETH_ZLEN) {
1138                 skb = skb_padto(skb, ETH_ZLEN);
1139                 if (skb == NULL)
1140                         return 0;
1141                 length = ETH_ZLEN;
1142         }
1143         netif_stop_queue (dev);
1144
1145         eepro_dis_int(ioaddr);
1146         spin_lock_irqsave(&lp->lock, flags);
1147
1148         {
1149                 unsigned char *buf = skb->data;
1150
1151                 if (hardware_send_packet(dev, buf, length))
1152                         /* we won't wake queue here because we're out of space */
1153                         lp->stats.tx_dropped++;
1154                 else {
1155                 lp->stats.tx_bytes+=skb->len;
1156                 dev->trans_start = jiffies;
1157                         netif_wake_queue(dev);
1158                 }
1159
1160         }
1161
1162         dev_kfree_skb (skb);
1163
1164         /* You might need to clean up and record Tx statistics here. */
1165         /* lp->stats.tx_aborted_errors++; */
1166
1167         if (net_debug > 5)
1168                 printk(KERN_DEBUG "%s: exiting eepro_send_packet routine.\n", dev->name);
1169
1170         eepro_en_int(ioaddr);
1171         spin_unlock_irqrestore(&lp->lock, flags);
1172
1173         return 0;
1174 }
1175
1176
1177 /*      The typical workload of the driver:
1178         Handle the network interface interrupts. */
1179
1180 static irqreturn_t
1181 eepro_interrupt(int irq, void *dev_id, struct pt_regs * regs)
1182 {
1183         struct net_device *dev =  (struct net_device *)dev_id;
1184                               /* (struct net_device *)(irq2dev_map[irq]);*/
1185         struct eepro_local *lp;
1186         int ioaddr, status, boguscount = 20;
1187         int handled = 0;
1188
1189         if (dev == NULL) {
1190                 printk (KERN_ERR "eepro_interrupt(): irq %d for unknown device.\\n", irq);
1191                 return IRQ_NONE;
1192         }
1193
1194         lp = netdev_priv(dev);
1195
1196         spin_lock(&lp->lock);
1197
1198         if (net_debug > 5)
1199                 printk(KERN_DEBUG "%s: entering eepro_interrupt routine.\n", dev->name);
1200
1201         ioaddr = dev->base_addr;
1202
1203         while (((status = inb(ioaddr + STATUS_REG)) & (RX_INT|TX_INT)) && (boguscount--))
1204         {
1205                 handled = 1;
1206                 if (status & RX_INT) {
1207                         if (net_debug > 4)
1208                                 printk(KERN_DEBUG "%s: packet received interrupt.\n", dev->name);
1209
1210                         eepro_dis_int(ioaddr);
1211
1212                         /* Get the received packets */
1213                         eepro_ack_rx(ioaddr);
1214                         eepro_rx(dev);
1215
1216                         eepro_en_int(ioaddr);
1217                 }
1218                 if (status & TX_INT) {
1219                         if (net_debug > 4)
1220                                 printk(KERN_DEBUG "%s: packet transmit interrupt.\n", dev->name);
1221
1222
1223                         eepro_dis_int(ioaddr);
1224
1225                         /* Process the status of transmitted packets */
1226                         eepro_ack_tx(ioaddr);
1227                         eepro_transmit_interrupt(dev);
1228
1229                         eepro_en_int(ioaddr);
1230                 }
1231         }
1232
1233         if (net_debug > 5)
1234                 printk(KERN_DEBUG "%s: exiting eepro_interrupt routine.\n", dev->name);
1235
1236         spin_unlock(&lp->lock);
1237         return IRQ_RETVAL(handled);
1238 }
1239
1240 static int eepro_close(struct net_device *dev)
1241 {
1242         struct eepro_local *lp = netdev_priv(dev);
1243         int ioaddr = dev->base_addr;
1244         short temp_reg;
1245
1246         netif_stop_queue(dev);
1247
1248         eepro_sw2bank1(ioaddr); /* Switch back to Bank 1 */
1249
1250         /* Disable the physical interrupt line. */
1251         temp_reg = inb(ioaddr + REG1);
1252         outb(temp_reg & 0x7f, ioaddr + REG1);
1253
1254         eepro_sw2bank0(ioaddr); /* Switch back to Bank 0 */
1255
1256         /* Flush the Tx and disable Rx. */
1257         outb(STOP_RCV_CMD, ioaddr);
1258         lp->tx_start = lp->tx_end = lp->xmt_lower_limit;
1259         lp->tx_last = 0;
1260
1261         /* Mask all the interrupts. */
1262         eepro_dis_int(ioaddr);
1263
1264         /* clear all interrupts */
1265         eepro_clear_int(ioaddr);
1266
1267         /* Reset the 82595 */
1268         eepro_reset(ioaddr);
1269
1270         /* release the interrupt */
1271         free_irq(dev->irq, dev);
1272
1273 #ifdef irq2dev_map
1274         irq2dev_map[dev->irq] = 0;
1275 #endif
1276
1277         /* Update the statistics here. What statistics? */
1278
1279         return 0;
1280 }
1281
1282 /* Get the current statistics.  This may be called with the card open or
1283    closed. */
1284 static struct net_device_stats *
1285 eepro_get_stats(struct net_device *dev)
1286 {
1287         struct eepro_local *lp = netdev_priv(dev);
1288
1289         return &lp->stats;
1290 }
1291
1292 /* Set or clear the multicast filter for this adaptor.
1293  */
1294 static void
1295 set_multicast_list(struct net_device *dev)
1296 {
1297         struct eepro_local *lp = netdev_priv(dev);
1298         short ioaddr = dev->base_addr;
1299         unsigned short mode;
1300         struct dev_mc_list *dmi=dev->mc_list;
1301
1302         if (dev->flags&(IFF_ALLMULTI|IFF_PROMISC) || dev->mc_count > 63)
1303         {
1304                 /*
1305                  *      We must make the kernel realise we had to move
1306                  *      into promisc mode or we start all out war on
1307                  *      the cable. If it was a promisc request the
1308                  *      flag is already set. If not we assert it.
1309                  */
1310                 dev->flags|=IFF_PROMISC;
1311
1312                 eepro_sw2bank2(ioaddr); /* be CAREFUL, BANK 2 now */
1313                 mode = inb(ioaddr + REG2);
1314                 outb(mode | PRMSC_Mode, ioaddr + REG2);
1315                 mode = inb(ioaddr + REG3);
1316                 outb(mode, ioaddr + REG3); /* writing reg. 3 to complete the update */
1317                 eepro_sw2bank0(ioaddr); /* Return to BANK 0 now */
1318                 printk(KERN_INFO "%s: promiscuous mode enabled.\n", dev->name);
1319         }
1320
1321         else if (dev->mc_count==0 )
1322         {
1323                 eepro_sw2bank2(ioaddr); /* be CAREFUL, BANK 2 now */
1324                 mode = inb(ioaddr + REG2);
1325                 outb(mode & 0xd6, ioaddr + REG2); /* Turn off Multi-IA and PRMSC_Mode bits */
1326                 mode = inb(ioaddr + REG3);
1327                 outb(mode, ioaddr + REG3); /* writing reg. 3 to complete the update */
1328                 eepro_sw2bank0(ioaddr); /* Return to BANK 0 now */
1329         }
1330
1331         else
1332         {
1333                 unsigned short status, *eaddrs;
1334                 int i, boguscount = 0;
1335
1336                 /* Disable RX and TX interrupts.  Necessary to avoid
1337                    corruption of the HOST_ADDRESS_REG by interrupt
1338                    service routines. */
1339                 eepro_dis_int(ioaddr);
1340
1341                 eepro_sw2bank2(ioaddr); /* be CAREFUL, BANK 2 now */
1342                 mode = inb(ioaddr + REG2);
1343                 outb(mode | Multi_IA, ioaddr + REG2);
1344                 mode = inb(ioaddr + REG3);
1345                 outb(mode, ioaddr + REG3); /* writing reg. 3 to complete the update */
1346                 eepro_sw2bank0(ioaddr); /* Return to BANK 0 now */
1347                 outw(lp->tx_end, ioaddr + HOST_ADDRESS_REG);
1348                 outw(MC_SETUP, ioaddr + IO_PORT);
1349                 outw(0, ioaddr + IO_PORT);
1350                 outw(0, ioaddr + IO_PORT);
1351                 outw(6*(dev->mc_count + 1), ioaddr + IO_PORT);
1352
1353                 for (i = 0; i < dev->mc_count; i++)
1354                 {
1355                         eaddrs=(unsigned short *)dmi->dmi_addr;
1356                         dmi=dmi->next;
1357                         outw(*eaddrs++, ioaddr + IO_PORT);
1358                         outw(*eaddrs++, ioaddr + IO_PORT);
1359                         outw(*eaddrs++, ioaddr + IO_PORT);
1360                 }
1361
1362                 eaddrs = (unsigned short *) dev->dev_addr;
1363                 outw(eaddrs[0], ioaddr + IO_PORT);
1364                 outw(eaddrs[1], ioaddr + IO_PORT);
1365                 outw(eaddrs[2], ioaddr + IO_PORT);
1366                 outw(lp->tx_end, ioaddr + lp->xmt_bar);
1367                 outb(MC_SETUP, ioaddr);
1368
1369                 /* Update the transmit queue */
1370                 i = lp->tx_end + XMT_HEADER + 6*(dev->mc_count + 1);
1371
1372                 if (lp->tx_start != lp->tx_end)
1373                 {
1374                         /* update the next address and the chain bit in the
1375                            last packet */
1376                         outw(lp->tx_last + XMT_CHAIN, ioaddr + HOST_ADDRESS_REG);
1377                         outw(i, ioaddr + IO_PORT);
1378                         outw(lp->tx_last + XMT_COUNT, ioaddr + HOST_ADDRESS_REG);
1379                         status = inw(ioaddr + IO_PORT);
1380                         outw(status | CHAIN_BIT, ioaddr + IO_PORT);
1381                         lp->tx_end = i ;
1382                 }
1383                 else {
1384                         lp->tx_start = lp->tx_end = i ;
1385                 }
1386
1387                 /* Acknowledge that the MC setup is done */
1388                 do { /* We should be doing this in the eepro_interrupt()! */
1389                         SLOW_DOWN;
1390                         SLOW_DOWN;
1391                         if (inb(ioaddr + STATUS_REG) & 0x08)
1392                         {
1393                                 i = inb(ioaddr);
1394                                 outb(0x08, ioaddr + STATUS_REG);
1395
1396                                 if (i & 0x20) { /* command ABORTed */
1397                                         printk(KERN_NOTICE "%s: multicast setup failed.\n", 
1398                                                 dev->name);
1399                                         break;
1400                                 } else if ((i & 0x0f) == 0x03)  { /* MC-Done */
1401                                         printk(KERN_DEBUG "%s: set Rx mode to %d address%s.\n",
1402                                                 dev->name, dev->mc_count,
1403                                                 dev->mc_count > 1 ? "es":"");
1404                                         break;
1405                                 }
1406                         }
1407                 } while (++boguscount < 100);
1408
1409                 /* Re-enable RX and TX interrupts */
1410                 eepro_en_int(ioaddr);
1411         }
1412         if (lp->eepro == LAN595FX_10ISA) {
1413                 eepro_complete_selreset(ioaddr);
1414         }
1415         else
1416                 eepro_en_rx(ioaddr);
1417 }
1418
1419 /* The horrible routine to read a word from the serial EEPROM. */
1420 /* IMPORTANT - the 82595 will be set to Bank 0 after the eeprom is read */
1421
1422 /* The delay between EEPROM clock transitions. */
1423 #define eeprom_delay() { udelay(40); }
1424 #define EE_READ_CMD (6 << 6)
1425
1426 int
1427 read_eeprom(int ioaddr, int location, struct net_device *dev)
1428 {
1429         int i;
1430         unsigned short retval = 0;
1431         struct eepro_local *lp = netdev_priv(dev);
1432         short ee_addr = ioaddr + lp->eeprom_reg;
1433         int read_cmd = location | EE_READ_CMD;
1434         short ctrl_val = EECS ;
1435
1436         /* XXXX - black magic */
1437                 eepro_sw2bank1(ioaddr);
1438                 outb(0x00, ioaddr + STATUS_REG);
1439         /* XXXX - black magic */
1440
1441         eepro_sw2bank2(ioaddr);
1442         outb(ctrl_val, ee_addr);
1443
1444         /* Shift the read command bits out. */
1445         for (i = 8; i >= 0; i--) {
1446                 short outval = (read_cmd & (1 << i)) ? ctrl_val | EEDI
1447                         : ctrl_val;
1448                 outb(outval, ee_addr);
1449                 outb(outval | EESK, ee_addr);   /* EEPROM clock tick. */
1450                 eeprom_delay();
1451                 outb(outval, ee_addr);  /* Finish EEPROM a clock tick. */
1452                 eeprom_delay();
1453         }
1454         outb(ctrl_val, ee_addr);
1455
1456         for (i = 16; i > 0; i--) {
1457                 outb(ctrl_val | EESK, ee_addr);  eeprom_delay();
1458                 retval = (retval << 1) | ((inb(ee_addr) & EEDO) ? 1 : 0);
1459                 outb(ctrl_val, ee_addr);  eeprom_delay();
1460         }
1461
1462         /* Terminate the EEPROM access. */
1463         ctrl_val &= ~EECS;
1464         outb(ctrl_val | EESK, ee_addr);
1465         eeprom_delay();
1466         outb(ctrl_val, ee_addr);
1467         eeprom_delay();
1468         eepro_sw2bank0(ioaddr);
1469         return retval;
1470 }
1471
1472 static int
1473 hardware_send_packet(struct net_device *dev, void *buf, short length)
1474 {
1475         struct eepro_local *lp = netdev_priv(dev);
1476         short ioaddr = dev->base_addr;
1477         unsigned status, tx_available, last, end;
1478
1479         if (net_debug > 5)
1480                 printk(KERN_DEBUG "%s: entering hardware_send_packet routine.\n", dev->name);
1481
1482                 /* determine how much of the transmit buffer space is available */
1483                 if (lp->tx_end > lp->tx_start)
1484                 tx_available = lp->xmt_ram - (lp->tx_end - lp->tx_start);
1485                 else if (lp->tx_end < lp->tx_start)
1486                         tx_available = lp->tx_start - lp->tx_end;
1487         else tx_available = lp->xmt_ram;
1488
1489         if (((((length + 3) >> 1) << 1) + 2*XMT_HEADER) >= tx_available) {
1490                 /* No space available ??? */
1491                 return 1;
1492                 }
1493
1494                 last = lp->tx_end;
1495                 end = last + (((length + 3) >> 1) << 1) + XMT_HEADER;
1496
1497         if (end >= lp->xmt_upper_limit + 2) { /* the transmit buffer is wrapped around */
1498                 if ((lp->xmt_upper_limit + 2 - last) <= XMT_HEADER) {   
1499                                 /* Arrrr!!!, must keep the xmt header together,
1500                                 several days were lost to chase this one down. */
1501                         last = lp->xmt_lower_limit;
1502                                 end = last + (((length + 3) >> 1) << 1) + XMT_HEADER;
1503                         }
1504                 else end = lp->xmt_lower_limit + (end -
1505                                                 lp->xmt_upper_limit + 2);
1506                 }
1507
1508                 outw(last, ioaddr + HOST_ADDRESS_REG);
1509                 outw(XMT_CMD, ioaddr + IO_PORT);
1510                 outw(0, ioaddr + IO_PORT);
1511                 outw(end, ioaddr + IO_PORT);
1512                 outw(length, ioaddr + IO_PORT);
1513
1514                 if (lp->version == LAN595)
1515                         outsw(ioaddr + IO_PORT, buf, (length + 3) >> 1);
1516                 else {  /* LAN595TX or LAN595FX, capable of 32-bit I/O processing */
1517                         unsigned short temp = inb(ioaddr + INT_MASK_REG);
1518                         outb(temp | IO_32_BIT, ioaddr + INT_MASK_REG);
1519                         outsl(ioaddr + IO_PORT_32_BIT, buf, (length + 3) >> 2);
1520                         outb(temp & ~(IO_32_BIT), ioaddr + INT_MASK_REG);
1521                 }
1522
1523                 /* A dummy read to flush the DRAM write pipeline */
1524                 status = inw(ioaddr + IO_PORT);
1525
1526                 if (lp->tx_start == lp->tx_end) {
1527                 outw(last, ioaddr + lp->xmt_bar);
1528                         outb(XMT_CMD, ioaddr);
1529                         lp->tx_start = last;   /* I don't like to change tx_start here */
1530                 }
1531                 else {
1532                         /* update the next address and the chain bit in the
1533                         last packet */
1534
1535                         if (lp->tx_end != last) {
1536                                 outw(lp->tx_last + XMT_CHAIN, ioaddr + HOST_ADDRESS_REG);
1537                                 outw(last, ioaddr + IO_PORT);
1538                         }
1539
1540                         outw(lp->tx_last + XMT_COUNT, ioaddr + HOST_ADDRESS_REG);
1541                         status = inw(ioaddr + IO_PORT);
1542                         outw(status | CHAIN_BIT, ioaddr + IO_PORT);
1543
1544                         /* Continue the transmit command */
1545                         outb(RESUME_XMT_CMD, ioaddr);
1546                 }
1547
1548                 lp->tx_last = last;
1549                 lp->tx_end = end;
1550
1551                 if (net_debug > 5)
1552                         printk(KERN_DEBUG "%s: exiting hardware_send_packet routine.\n", dev->name);
1553
1554         return 0;
1555 }
1556
1557 static void
1558 eepro_rx(struct net_device *dev)
1559 {
1560         struct eepro_local *lp = netdev_priv(dev);
1561         short ioaddr = dev->base_addr;
1562         short boguscount = 20;
1563         short rcv_car = lp->rx_start;
1564         unsigned rcv_event, rcv_status, rcv_next_frame, rcv_size;
1565
1566         if (net_debug > 5)
1567                 printk(KERN_DEBUG "%s: entering eepro_rx routine.\n", dev->name);
1568
1569         /* Set the read pointer to the start of the RCV */
1570         outw(rcv_car, ioaddr + HOST_ADDRESS_REG);
1571
1572         rcv_event = inw(ioaddr + IO_PORT);
1573
1574         while (rcv_event == RCV_DONE) {
1575
1576                 rcv_status = inw(ioaddr + IO_PORT);
1577                 rcv_next_frame = inw(ioaddr + IO_PORT);
1578                 rcv_size = inw(ioaddr + IO_PORT);
1579
1580                 if ((rcv_status & (RX_OK | RX_ERROR)) == RX_OK) {
1581
1582                         /* Malloc up new buffer. */
1583                         struct sk_buff *skb;
1584
1585                         lp->stats.rx_bytes+=rcv_size;
1586                         rcv_size &= 0x3fff;
1587                         skb = dev_alloc_skb(rcv_size+5);
1588                         if (skb == NULL) {
1589                                 printk(KERN_NOTICE "%s: Memory squeeze, dropping packet.\n", dev->name);
1590                                 lp->stats.rx_dropped++;
1591                                 rcv_car = lp->rx_start + RCV_HEADER + rcv_size;
1592                                 lp->rx_start = rcv_next_frame;
1593                                 outw(rcv_next_frame, ioaddr + HOST_ADDRESS_REG);
1594
1595                                 break;
1596                         }
1597                         skb->dev = dev;
1598                         skb_reserve(skb,2);
1599
1600                         if (lp->version == LAN595)
1601                                 insw(ioaddr+IO_PORT, skb_put(skb,rcv_size), (rcv_size + 3) >> 1);
1602                         else { /* LAN595TX or LAN595FX, capable of 32-bit I/O processing */
1603                                 unsigned short temp = inb(ioaddr + INT_MASK_REG);
1604                                 outb(temp | IO_32_BIT, ioaddr + INT_MASK_REG);
1605                                 insl(ioaddr+IO_PORT_32_BIT, skb_put(skb,rcv_size),
1606                                         (rcv_size + 3) >> 2);
1607                                 outb(temp & ~(IO_32_BIT), ioaddr + INT_MASK_REG);
1608                         }
1609
1610                         skb->protocol = eth_type_trans(skb,dev);
1611                         netif_rx(skb);
1612                         dev->last_rx = jiffies;
1613                         lp->stats.rx_packets++;
1614                 }
1615
1616                 else { /* Not sure will ever reach here,
1617                         I set the 595 to discard bad received frames */
1618                         lp->stats.rx_errors++;
1619
1620                         if (rcv_status & 0x0100)
1621                                 lp->stats.rx_over_errors++;
1622
1623                         else if (rcv_status & 0x0400)
1624                                 lp->stats.rx_frame_errors++;
1625
1626                         else if (rcv_status & 0x0800)
1627                                 lp->stats.rx_crc_errors++;
1628
1629                         printk(KERN_DEBUG "%s: event = %#x, status = %#x, next = %#x, size = %#x\n", 
1630                                 dev->name, rcv_event, rcv_status, rcv_next_frame, rcv_size);
1631                 }
1632
1633                 if (rcv_status & 0x1000)
1634                         lp->stats.rx_length_errors++;
1635
1636                 rcv_car = lp->rx_start + RCV_HEADER + rcv_size;
1637                 lp->rx_start = rcv_next_frame;
1638
1639                 if (--boguscount == 0)
1640                         break;
1641
1642                 outw(rcv_next_frame, ioaddr + HOST_ADDRESS_REG);
1643                 rcv_event = inw(ioaddr + IO_PORT);
1644
1645         }
1646         if (rcv_car == 0)
1647                 rcv_car = lp->rcv_upper_limit | 0xff;
1648
1649         outw(rcv_car - 1, ioaddr + RCV_STOP);
1650
1651         if (net_debug > 5)
1652                 printk(KERN_DEBUG "%s: exiting eepro_rx routine.\n", dev->name);
1653 }
1654
1655 static void
1656 eepro_transmit_interrupt(struct net_device *dev)
1657 {
1658         struct eepro_local *lp = netdev_priv(dev);
1659         short ioaddr = dev->base_addr;
1660         short boguscount = 25; 
1661         short xmt_status;
1662
1663         while ((lp->tx_start != lp->tx_end) && boguscount--) { 
1664
1665                 outw(lp->tx_start, ioaddr + HOST_ADDRESS_REG);
1666                 xmt_status = inw(ioaddr+IO_PORT);
1667
1668                 if (!(xmt_status & TX_DONE_BIT))
1669                                 break;
1670
1671                 xmt_status = inw(ioaddr+IO_PORT);
1672                 lp->tx_start = inw(ioaddr+IO_PORT);
1673
1674                 netif_wake_queue (dev);
1675
1676                 if (xmt_status & TX_OK)
1677                         lp->stats.tx_packets++;
1678                 else {
1679                         lp->stats.tx_errors++;
1680                         if (xmt_status & 0x0400) {
1681                                 lp->stats.tx_carrier_errors++;
1682                                 printk(KERN_DEBUG "%s: carrier error\n",
1683                                         dev->name);
1684                                 printk(KERN_DEBUG "%s: XMT status = %#x\n",
1685                                         dev->name, xmt_status);
1686                         }
1687                         else {
1688                                 printk(KERN_DEBUG "%s: XMT status = %#x\n",
1689                                         dev->name, xmt_status);
1690                                 printk(KERN_DEBUG "%s: XMT status = %#x\n",
1691                                         dev->name, xmt_status);
1692                         }
1693                 }
1694                 if (xmt_status & 0x000f) {
1695                         lp->stats.collisions += (xmt_status & 0x000f);
1696                 }
1697
1698                 if ((xmt_status & 0x0040) == 0x0) {
1699                         lp->stats.tx_heartbeat_errors++;
1700                 }
1701         }
1702 }
1703
1704 #ifdef MODULE
1705
1706 #define MAX_EEPRO 8
1707 static struct net_device *dev_eepro[MAX_EEPRO];
1708
1709 static int io[MAX_EEPRO];
1710 static int irq[MAX_EEPRO];
1711 static int mem[MAX_EEPRO] = {   /* Size of the rx buffer in KB */
1712   [0 ... MAX_EEPRO-1] = RCV_DEFAULT_RAM/1024
1713 };
1714 static int autodetect;
1715
1716 static int n_eepro;
1717 /* For linux 2.1.xx */
1718
1719 MODULE_AUTHOR("Pascal Dupuis, and aris@cathedrallabs.org");
1720 MODULE_DESCRIPTION("Intel i82595 ISA EtherExpressPro10/10+ driver");
1721 MODULE_LICENSE("GPL");
1722
1723 MODULE_PARM(io, "1-" __MODULE_STRING(MAX_EEPRO) "i");
1724 MODULE_PARM(irq, "1-" __MODULE_STRING(MAX_EEPRO) "i");
1725 MODULE_PARM(mem, "1-" __MODULE_STRING(MAX_EEPRO) "i");
1726 MODULE_PARM(autodetect, "1-" __MODULE_STRING(1) "i");
1727 MODULE_PARM_DESC(io, "EtherExpress Pro/10 I/O base addres(es)");
1728 MODULE_PARM_DESC(irq, "EtherExpress Pro/10 IRQ number(s)");
1729 MODULE_PARM_DESC(mem, "EtherExpress Pro/10 Rx buffer size(es) in kB (3-29)");
1730 MODULE_PARM_DESC(autodetect, "EtherExpress Pro/10 force board(s) detection (0-1)");
1731
1732 int
1733 init_module(void)
1734 {
1735         struct net_device *dev;
1736         int i;
1737         if (io[0] == 0 && autodetect == 0) {
1738                 printk(KERN_WARNING "eepro_init_module: Probe is very dangerous in ISA boards!\n");
1739                 printk(KERN_WARNING "eepro_init_module: Please add \"autodetect=1\" to force probe\n");
1740                 return 1;
1741         }
1742         else if (autodetect) {
1743                 /* if autodetect is set then we must force detection */
1744                 io[0] = 0;
1745
1746                 printk(KERN_INFO "eepro_init_module: Auto-detecting boards (May God protect us...)\n");
1747         }
1748
1749         for (i = 0; i < MAX_EEPRO; i++) {
1750                 dev = alloc_etherdev(sizeof(struct eepro_local));
1751                 if (!dev)
1752                         break;
1753
1754                 dev->mem_end = mem[i];
1755                 dev->base_addr = io[i];
1756                 dev->irq = irq[i];
1757
1758                 if (do_eepro_probe(dev) == 0) {
1759                         if (register_netdev(dev) == 0) {
1760                                 dev_eepro[n_eepro++] = dev;
1761                                 continue;
1762                         }
1763                         release_region(dev->base_addr, EEPRO_IO_EXTENT);
1764                 }
1765                 free_netdev(dev);
1766                 break;
1767         }
1768
1769         if (n_eepro)
1770                 printk(KERN_INFO "%s", version);
1771
1772         return n_eepro ? 0 : -ENODEV;
1773 }
1774
1775 void
1776 cleanup_module(void)
1777 {
1778         int i;
1779
1780         for (i=0; i<n_eepro; i++) {
1781                 struct net_device *dev = dev_eepro[i];
1782                 unregister_netdev(dev);
1783                 release_region(dev->base_addr, EEPRO_IO_EXTENT);
1784                 free_netdev(dev);
1785         }
1786 }
1787 #endif /* MODULE */