vserver 1.9.3
[linux-2.6.git] / drivers / net / hp100.c
1 /*
2 ** hp100.c 
3 ** HP CASCADE Architecture Driver for 100VG-AnyLan Network Adapters
4 **
5 ** $Id: hp100.c,v 1.58 2001/09/24 18:03:01 perex Exp perex $
6 **
7 ** Based on the HP100 driver written by Jaroslav Kysela <perex@jcu.cz>
8 ** Extended for new busmaster capable chipsets by 
9 ** Siegfried "Frieder" Loeffler (dg1sek) <floeff@mathematik.uni-stuttgart.de>
10 **
11 ** Maintained by: Jaroslav Kysela <perex@suse.cz>
12 ** 
13 ** This driver has only been tested with
14 ** -- HP J2585B 10/100 Mbit/s PCI Busmaster
15 ** -- HP J2585A 10/100 Mbit/s PCI 
16 ** -- HP J2970  10 Mbit/s PCI Combo 10base-T/BNC
17 ** -- HP J2973  10 Mbit/s PCI 10base-T
18 ** -- HP J2573  10/100 ISA
19 ** -- Compex ReadyLink ENET100-VG4  10/100 Mbit/s PCI / EISA
20 ** -- Compex FreedomLine 100/VG  10/100 Mbit/s ISA / EISA / PCI
21 ** 
22 ** but it should also work with the other CASCADE based adapters.
23 **
24 ** TODO:
25 **       -  J2573 seems to hang sometimes when in shared memory mode.
26 **       -  Mode for Priority TX
27 **       -  Check PCI registers, performance might be improved?
28 **       -  To reduce interrupt load in busmaster, one could switch off
29 **          the interrupts that are used to refill the queues whenever the
30 **          queues are filled up to more than a certain threshold.
31 **       -  some updates for EISA version of card
32 **
33 **
34 **   This code is free software; you can redistribute it and/or modify
35 **   it under the terms of the GNU General Public License as published by
36 **   the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
37 **   (at your option) any later version.
38 **
39 **   This code is distributed in the hope that it will be useful,
40 **   but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
41 **   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
42 **   GNU General Public License for more details.
43 **
44 **   You should have received a copy of the GNU General Public License
45 **   along with this program; if not, write to the Free Software
46 **   Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
47 **
48 ** 1.57c -> 1.58
49 **   - used indent to change coding-style
50 **   - added KTI DP-200 EISA ID
51 **   - ioremap is also used for low (<1MB) memory (multi-architecture support)
52 **
53 ** 1.57b -> 1.57c - Arnaldo Carvalho de Melo <acme@conectiva.com.br>
54 **   - release resources on failure in init_module
55 **
56 ** 1.57 -> 1.57b - Jean II
57 **   - fix spinlocks, SMP is now working !
58 **
59 ** 1.56 -> 1.57
60 **   - updates for new PCI interface for 2.1 kernels
61 **
62 ** 1.55 -> 1.56
63 **   - removed printk in misc. interrupt and update statistics to allow
64 **     monitoring of card status
65 **   - timing changes in xmit routines, relogin to 100VG hub added when
66 **     driver does reset
67 **   - included fix for Compex FreedomLine PCI adapter
68 ** 
69 ** 1.54 -> 1.55
70 **   - fixed bad initialization in init_module
71 **   - added Compex FreedomLine adapter
72 **   - some fixes in card initialization
73 **
74 ** 1.53 -> 1.54
75 **   - added hardware multicast filter support (doesn't work)
76 **   - little changes in hp100_sense_lan routine 
77 **     - added support for Coax and AUI (J2970)
78 **   - fix for multiple cards and hp100_mode parameter (insmod)
79 **   - fix for shared IRQ 
80 **
81 ** 1.52 -> 1.53
82 **   - fixed bug in multicast support
83 **
84 */
85
86 #define HP100_DEFAULT_PRIORITY_TX 0
87
88 #undef HP100_DEBUG
89 #undef HP100_DEBUG_B            /* Trace  */
90 #undef HP100_DEBUG_BM           /* Debug busmaster code (PDL stuff) */
91
92 #undef HP100_DEBUG_TRAINING     /* Debug login-to-hub procedure */
93 #undef HP100_DEBUG_TX
94 #undef HP100_DEBUG_IRQ
95 #undef HP100_DEBUG_RX
96
97 #undef HP100_MULTICAST_FILTER   /* Need to be debugged... */
98
99 #include <linux/version.h>
100 #include <linux/module.h>
101 #include <linux/kernel.h>
102 #include <linux/string.h>
103 #include <linux/errno.h>
104 #include <linux/ioport.h>
105 #include <linux/slab.h>
106 #include <linux/interrupt.h>
107 #include <linux/eisa.h>
108 #include <linux/pci.h>
109 #include <linux/spinlock.h>
110 #include <linux/netdevice.h>
111 #include <linux/etherdevice.h>
112 #include <linux/skbuff.h>
113 #include <linux/types.h>
114 #include <linux/config.h>       /* for CONFIG_PCI */
115 #include <linux/delay.h>
116 #include <linux/init.h>
117
118 #include <asm/bitops.h>
119 #include <asm/io.h>
120
121 #include "hp100.h"
122
123 /*
124  *  defines
125  */
126
127 #define HP100_BUS_ISA     0
128 #define HP100_BUS_EISA    1
129 #define HP100_BUS_PCI     2
130
131 #define HP100_REGION_SIZE       0x20    /* for ioports */
132 #define HP100_SIG_LEN           8       /* same as EISA_SIG_LEN */
133
134 #define HP100_MAX_PACKET_SIZE   (1536+4)
135 #define HP100_MIN_PACKET_SIZE   60
136
137 #ifndef HP100_DEFAULT_RX_RATIO
138 /* default - 75% onboard memory on the card are used for RX packets */
139 #define HP100_DEFAULT_RX_RATIO  75
140 #endif
141
142 #ifndef HP100_DEFAULT_PRIORITY_TX
143 /* default - don't enable transmit outgoing packets as priority */
144 #define HP100_DEFAULT_PRIORITY_TX 0
145 #endif
146
147 /*
148  *  structures
149  */
150
151 struct hp100_private {
152         spinlock_t lock;
153         char id[HP100_SIG_LEN];
154         u_short chip;
155         u_short soft_model;
156         u_int memory_size;
157         u_int virt_memory_size;
158         u_short rx_ratio;       /* 1 - 99 */
159         u_short priority_tx;    /* != 0 - priority tx */
160         u_short mode;           /* PIO, Shared Mem or Busmaster */
161         u_char bus;
162         struct pci_dev *pci_dev;
163         short mem_mapped;       /* memory mapped access */
164         void *mem_ptr_virt;     /* virtual memory mapped area, maybe NULL */
165         unsigned long mem_ptr_phys;     /* physical memory mapped area */
166         short lan_type;         /* 10Mb/s, 100Mb/s or -1 (error) */
167         int hub_status;         /* was login to hub successful? */
168         u_char mac1_mode;
169         u_char mac2_mode;
170         u_char hash_bytes[8];
171         struct net_device_stats stats;
172
173         /* Rings for busmaster mode: */
174         hp100_ring_t *rxrhead;  /* Head (oldest) index into rxring */
175         hp100_ring_t *rxrtail;  /* Tail (newest) index into rxring */
176         hp100_ring_t *txrhead;  /* Head (oldest) index into txring */
177         hp100_ring_t *txrtail;  /* Tail (newest) index into txring */
178
179         hp100_ring_t rxring[MAX_RX_PDL];
180         hp100_ring_t txring[MAX_TX_PDL];
181
182         u_int *page_vaddr_algn; /* Aligned virtual address of allocated page */
183         u_long whatever_offset; /* Offset to bus/phys/dma address */
184         int rxrcommit;          /* # Rx PDLs commited to adapter */
185         int txrcommit;          /* # Tx PDLs commited to adapter */
186 };
187
188 /*
189  *  variables
190  */
191 static const char *hp100_isa_tbl[] = {
192         "HWPF150", /* HP J2573 rev A */
193         "HWP1950", /* HP J2573 */
194 };
195
196 #ifdef CONFIG_EISA
197 static struct eisa_device_id hp100_eisa_tbl[] = {
198         { "HWPF180" }, /* HP J2577 rev A */
199         { "HWP1920" }, /* HP 27248B */
200         { "HWP1940" }, /* HP J2577 */
201         { "HWP1990" }, /* HP J2577 */
202         { "CPX0301" }, /* ReadyLink ENET100-VG4 */
203         { "CPX0401" }, /* FreedomLine 100/VG */
204         { "" }         /* Mandatory final entry ! */
205 };
206 MODULE_DEVICE_TABLE(eisa, hp100_eisa_tbl);
207 #endif
208
209 #ifdef CONFIG_PCI
210 static struct pci_device_id hp100_pci_tbl[] = {
211         {PCI_VENDOR_ID_HP, PCI_DEVICE_ID_HP_J2585A, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID,},
212         {PCI_VENDOR_ID_HP, PCI_DEVICE_ID_HP_J2585B, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID,},
213         {PCI_VENDOR_ID_HP, PCI_DEVICE_ID_HP_J2970A, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID,},
214         {PCI_VENDOR_ID_HP, PCI_DEVICE_ID_HP_J2973A, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID,},
215         {PCI_VENDOR_ID_COMPEX, PCI_DEVICE_ID_COMPEX_ENET100VG4, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID,},
216         {PCI_VENDOR_ID_COMPEX2, PCI_DEVICE_ID_COMPEX2_100VG, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID,},
217 /*      {PCI_VENDOR_ID_KTI, PCI_DEVICE_ID_KTI_DP200, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID }, */
218         {}                      /* Terminating entry */
219 };
220 MODULE_DEVICE_TABLE(pci, hp100_pci_tbl);
221 #endif
222
223 static int hp100_rx_ratio = HP100_DEFAULT_RX_RATIO;
224 static int hp100_priority_tx = HP100_DEFAULT_PRIORITY_TX;
225 static int hp100_mode = 1;
226
227 MODULE_PARM(hp100_rx_ratio, "1i");
228 MODULE_PARM(hp100_priority_tx, "1i");
229 MODULE_PARM(hp100_mode, "1i");
230
231 /*
232  *  prototypes
233  */
234
235 static int hp100_probe1(struct net_device *dev, int ioaddr, u_char bus,
236                         struct pci_dev *pci_dev);
237
238
239 static int hp100_open(struct net_device *dev);
240 static int hp100_close(struct net_device *dev);
241 static int hp100_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
242 static int hp100_start_xmit_bm(struct sk_buff *skb,
243                                struct net_device *dev);
244 static void hp100_rx(struct net_device *dev);
245 static struct net_device_stats *hp100_get_stats(struct net_device *dev);
246 static void hp100_misc_interrupt(struct net_device *dev);
247 static void hp100_update_stats(struct net_device *dev);
248 static void hp100_clear_stats(struct hp100_private *lp, int ioaddr);
249 static void hp100_set_multicast_list(struct net_device *dev);
250 static irqreturn_t hp100_interrupt(int irq, void *dev_id, struct pt_regs *regs);
251 static void hp100_start_interface(struct net_device *dev);
252 static void hp100_stop_interface(struct net_device *dev);
253 static void hp100_load_eeprom(struct net_device *dev, u_short ioaddr);
254 static int hp100_sense_lan(struct net_device *dev);
255 static int hp100_login_to_vg_hub(struct net_device *dev,
256                                  u_short force_relogin);
257 static int hp100_down_vg_link(struct net_device *dev);
258 static void hp100_cascade_reset(struct net_device *dev, u_short enable);
259 static void hp100_BM_shutdown(struct net_device *dev);
260 static void hp100_mmuinit(struct net_device *dev);
261 static void hp100_init_pdls(struct net_device *dev);
262 static int hp100_init_rxpdl(struct net_device *dev,
263                             register hp100_ring_t * ringptr,
264                             register u_int * pdlptr);
265 static int hp100_init_txpdl(struct net_device *dev,
266                             register hp100_ring_t * ringptr,
267                             register u_int * pdlptr);
268 static void hp100_rxfill(struct net_device *dev);
269 static void hp100_hwinit(struct net_device *dev);
270 static void hp100_clean_txring(struct net_device *dev);
271 #ifdef HP100_DEBUG
272 static void hp100_RegisterDump(struct net_device *dev);
273 #endif
274
275 /* Conversion to new PCI API :
276  * Convert an address in a kernel buffer to a bus/phys/dma address.
277  * This work *only* for memory fragments part of lp->page_vaddr,
278  * because it was properly DMA allocated via pci_alloc_consistent(),
279  * so we just need to "retreive" the original mapping to bus/phys/dma
280  * address - Jean II */
281 static inline dma_addr_t virt_to_whatever(struct net_device *dev, u32 * ptr)
282 {
283         return ((u_long) ptr) +
284                 ((struct hp100_private *) (dev->priv))->whatever_offset;
285 }
286
287 /* TODO: This function should not really be needed in a good design... */
288 static void wait(void)
289 {
290         mdelay(1);
291 }
292
293 /*
294  *  probe functions
295  *  These functions should - if possible - avoid doing write operations
296  *  since this could cause problems when the card is not installed.
297  */
298
299 /*
300  * Read board id and convert to string.
301  * Effectively same code as decode_eisa_sig
302  */
303 static __init const char *hp100_read_id(int ioaddr)
304 {
305         int i;
306         static char str[HP100_SIG_LEN];
307         unsigned char sig[4], sum;
308         unsigned short rev;
309
310         hp100_page(ID_MAC_ADDR);
311         sum = 0;
312         for (i = 0; i < 4; i++) {
313                 sig[i] = hp100_inb(BOARD_ID + i);
314                 sum += sig[i];
315         }
316
317         sum += hp100_inb(BOARD_ID + i);
318         if (sum != 0xff)
319                 return NULL;    /* bad checksum */
320
321         str[0] = ((sig[0] >> 2) & 0x1f) + ('A' - 1);
322         str[1] = (((sig[0] & 3) << 3) | (sig[1] >> 5)) + ('A' - 1);
323         str[2] = (sig[1] & 0x1f) + ('A' - 1);
324         rev = (sig[2] << 8) | sig[3];
325         sprintf(str + 3, "%04X", rev);
326
327         return str;
328 }
329
330 static __init int hp100_isa_probe1(struct net_device *dev, int ioaddr)
331 {
332         const char *sig;
333         int i;
334
335         if (!request_region(ioaddr, HP100_REGION_SIZE, "hp100"))
336                 goto err;
337
338         if (hp100_inw(HW_ID) != HP100_HW_ID_CASCADE) {
339                 release_region(ioaddr, HP100_REGION_SIZE);
340                 goto err;
341         }
342
343         sig = hp100_read_id(ioaddr);
344         release_region(ioaddr, HP100_REGION_SIZE);
345
346         if (sig == NULL)
347                 goto err;
348
349         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(hp100_isa_tbl); i++) {
350                 if (!strcmp(hp100_isa_tbl[i], sig)) 
351                         break;
352
353         }
354
355         if (i < ARRAY_SIZE(hp100_isa_tbl))
356                 return hp100_probe1(dev, ioaddr, HP100_BUS_ISA, NULL);
357  err:
358         return -ENODEV;
359
360 }
361 /*
362  * Probe for ISA board.
363  * EISA and PCI are handled by device infrastructure.
364  */
365
366 static int  __init hp100_isa_probe(struct net_device *dev, int addr)
367 {
368         int err = -ENODEV;
369
370         /* Probe for a specific ISA address */          
371         if (addr > 0xff && addr < 0x400)
372                 err = hp100_isa_probe1(dev, addr);
373
374         else if (addr != 0) 
375                 err = -ENXIO;
376
377         else {
378                 /* Probe all ISA possible port regions */
379                 for (addr = 0x100; addr < 0x400; addr += 0x20) {
380                         err = hp100_isa_probe1(dev, addr);
381                         if (!err)
382                                 break;
383                 }
384         }
385         return err;
386 }
387
388
389 #ifndef MODULE
390 struct net_device * __init hp100_probe(int unit)
391 {
392         struct net_device *dev = alloc_etherdev(sizeof(struct hp100_private));
393         int err;
394
395         if (!dev)
396                 return ERR_PTR(-ENODEV);
397
398         SET_MODULE_OWNER(dev);
399
400 #ifdef HP100_DEBUG_B
401         hp100_outw(0x4200, TRACE);
402         printk("hp100: %s: probe\n", dev->name);
403 #endif
404
405         if (unit >= 0) {
406                 sprintf(dev->name, "eth%d", unit);
407                 netdev_boot_setup_check(dev);
408         }
409
410         err = hp100_isa_probe(dev, dev->base_addr);
411         if (err)
412                 goto out;
413
414         err = register_netdev(dev);
415         if (err)
416                 goto out1;
417         return dev;
418  out1:
419         release_region(dev->base_addr, HP100_REGION_SIZE);
420  out:
421         free_netdev(dev);
422         return ERR_PTR(err);
423 }
424 #endif
425
426 static int __init hp100_probe1(struct net_device *dev, int ioaddr,
427                                u_char bus, struct pci_dev *pci_dev)
428 {
429         int i;
430         int err = -ENODEV;
431         const char *eid;
432         u_int chip;
433         u_char uc;
434         u_int memory_size = 0, virt_memory_size = 0;
435         u_short local_mode, lsw;
436         short mem_mapped;
437         unsigned long mem_ptr_phys;
438         void **mem_ptr_virt;
439         struct hp100_private *lp;
440
441 #ifdef HP100_DEBUG_B
442         hp100_outw(0x4201, TRACE);
443         printk("hp100: %s: probe1\n", dev->name);
444 #endif
445
446         /* memory region for programmed i/o */
447         if (!request_region(ioaddr, HP100_REGION_SIZE, "hp100"))
448                 goto out1;
449
450         if (hp100_inw(HW_ID) != HP100_HW_ID_CASCADE) 
451                 goto out2;
452
453         chip = hp100_inw(PAGING) & HP100_CHIPID_MASK;
454 #ifdef HP100_DEBUG
455         if (chip == HP100_CHIPID_SHASTA)
456                 printk("hp100: %s: Shasta Chip detected. (This is a pre 802.12 chip)\n", dev->name);
457         else if (chip == HP100_CHIPID_RAINIER)
458                 printk("hp100: %s: Rainier Chip detected. (This is a pre 802.12 chip)\n", dev->name);
459         else if (chip == HP100_CHIPID_LASSEN)
460                 printk("hp100: %s: Lassen Chip detected.\n", dev->name);
461         else
462                 printk("hp100: %s: Warning: Unknown CASCADE chip (id=0x%.4x).\n", dev->name, chip);
463 #endif
464
465         dev->base_addr = ioaddr;
466
467         eid = hp100_read_id(ioaddr);
468         if (eid == NULL) {      /* bad checksum? */
469                 printk(KERN_WARNING "hp100_probe: bad ID checksum at base port 0x%x\n", ioaddr);
470                 goto out2;
471         }
472
473         hp100_page(ID_MAC_ADDR);
474         for (i = uc = 0; i < 7; i++)
475                 uc += hp100_inb(LAN_ADDR + i);
476         if (uc != 0xff) {
477                 printk(KERN_WARNING "hp100_probe: bad lan address checksum at port 0x%x)\n", ioaddr);
478                 err = -EIO;
479                 goto out2;
480         }
481
482         /* Make sure, that all registers are correctly updated... */
483
484         hp100_load_eeprom(dev, ioaddr);
485         wait();
486
487         /*
488          * Determine driver operation mode
489          *
490          * Use the variable "hp100_mode" upon insmod or as kernel parameter to
491          * force driver modes:
492          * hp100_mode=1 -> default, use busmaster mode if configured.
493          * hp100_mode=2 -> enable shared memory mode 
494          * hp100_mode=3 -> force use of i/o mapped mode.
495          * hp100_mode=4 -> same as 1, but re-set the enable bit on the card.
496          */
497
498         /*
499          * LSW values:
500          *   0x2278 -> J2585B, PnP shared memory mode
501          *   0x2270 -> J2585B, shared memory mode, 0xdc000
502          *   0xa23c -> J2585B, I/O mapped mode
503          *   0x2240 -> EISA COMPEX, BusMaster (Shasta Chip)
504          *   0x2220 -> EISA HP, I/O (Shasta Chip)
505          *   0x2260 -> EISA HP, BusMaster (Shasta Chip)
506          */
507
508 #if 0
509         local_mode = 0x2270;
510         hp100_outw(0xfefe, OPTION_LSW);
511         hp100_outw(local_mode | HP100_SET_LB | HP100_SET_HB, OPTION_LSW);
512 #endif
513
514         /* hp100_mode value maybe used in future by another card */
515         local_mode = hp100_mode;
516         if (local_mode < 1 || local_mode > 4)
517                 local_mode = 1; /* default */
518 #ifdef HP100_DEBUG
519         printk("hp100: %s: original LSW = 0x%x\n", dev->name,
520                hp100_inw(OPTION_LSW));
521 #endif
522
523         if (local_mode == 3) {
524                 hp100_outw(HP100_MEM_EN | HP100_RESET_LB, OPTION_LSW);
525                 hp100_outw(HP100_IO_EN | HP100_SET_LB, OPTION_LSW);
526                 hp100_outw(HP100_BM_WRITE | HP100_BM_READ | HP100_RESET_HB, OPTION_LSW);
527                 printk("hp100: IO mapped mode forced.\n");
528         } else if (local_mode == 2) {
529                 hp100_outw(HP100_MEM_EN | HP100_SET_LB, OPTION_LSW);
530                 hp100_outw(HP100_IO_EN | HP100_SET_LB, OPTION_LSW);
531                 hp100_outw(HP100_BM_WRITE | HP100_BM_READ | HP100_RESET_HB, OPTION_LSW);
532                 printk("hp100: Shared memory mode requested.\n");
533         } else if (local_mode == 4) {
534                 if (chip == HP100_CHIPID_LASSEN) {
535                         hp100_outw(HP100_BM_WRITE | HP100_BM_READ | HP100_SET_HB, OPTION_LSW);
536                         hp100_outw(HP100_IO_EN | HP100_MEM_EN | HP100_RESET_LB, OPTION_LSW);
537                         printk("hp100: Busmaster mode requested.\n");
538                 }
539                 local_mode = 1;
540         }
541
542         if (local_mode == 1) {  /* default behaviour */
543                 lsw = hp100_inw(OPTION_LSW);
544
545                 if ((lsw & HP100_IO_EN) && (~lsw & HP100_MEM_EN) &&
546                     (~lsw & (HP100_BM_WRITE | HP100_BM_READ))) {
547 #ifdef HP100_DEBUG
548                         printk("hp100: %s: IO_EN bit is set on card.\n", dev->name);
549 #endif
550                         local_mode = 3;
551                 } else if (chip == HP100_CHIPID_LASSEN &&
552                            (lsw & (HP100_BM_WRITE | HP100_BM_READ)) == (HP100_BM_WRITE | HP100_BM_READ)) {
553                         /* Conversion to new PCI API :
554                          * I don't have the doc, but I assume that the card
555                          * can map the full 32bit address space.
556                          * Also, we can have EISA Busmaster cards (not tested),
557                          * so beware !!! - Jean II */
558                         if((bus == HP100_BUS_PCI) &&
559                            (pci_set_dma_mask(pci_dev, 0xffffffff))) {
560                                 /* Gracefully fallback to shared memory */
561                                 goto busmasterfail;
562                         }
563                         printk("hp100: Busmaster mode enabled.\n");
564                         hp100_outw(HP100_MEM_EN | HP100_IO_EN | HP100_RESET_LB, OPTION_LSW);
565                 } else {
566                 busmasterfail:
567 #ifdef HP100_DEBUG
568                         printk("hp100: %s: Card not configured for BM or BM not supported with this card.\n", dev->name);
569                         printk("hp100: %s: Trying shared memory mode.\n", dev->name);
570 #endif
571                         /* In this case, try shared memory mode */
572                         local_mode = 2;
573                         hp100_outw(HP100_MEM_EN | HP100_SET_LB, OPTION_LSW);
574                         /* hp100_outw(HP100_IO_EN|HP100_RESET_LB, OPTION_LSW); */
575                 }
576         }
577 #ifdef HP100_DEBUG
578         printk("hp100: %s: new LSW = 0x%x\n", dev->name, hp100_inw(OPTION_LSW));
579 #endif
580
581         /* Check for shared memory on the card, eventually remap it */
582         hp100_page(HW_MAP);
583         mem_mapped = ((hp100_inw(OPTION_LSW) & (HP100_MEM_EN)) != 0);
584         mem_ptr_phys = 0UL;
585         mem_ptr_virt = NULL;
586         memory_size = (8192 << ((hp100_inb(SRAM) >> 5) & 0x07));
587         virt_memory_size = 0;
588
589         /* For memory mapped or busmaster mode, we want the memory address */
590         if (mem_mapped || (local_mode == 1)) {
591                 mem_ptr_phys = (hp100_inw(MEM_MAP_LSW) | (hp100_inw(MEM_MAP_MSW) << 16));
592                 mem_ptr_phys &= ~0x1fff;        /* 8k alignment */
593
594                 if (bus == HP100_BUS_ISA && (mem_ptr_phys & ~0xfffff) != 0) {
595                         printk("hp100: Can only use programmed i/o mode.\n");
596                         mem_ptr_phys = 0;
597                         mem_mapped = 0;
598                         local_mode = 3; /* Use programmed i/o */
599                 }
600
601                 /* We do not need access to shared memory in busmaster mode */
602                 /* However in slave mode we need to remap high (>1GB) card memory  */
603                 if (local_mode != 1) {  /* = not busmaster */
604                         /* We try with smaller memory sizes, if ioremap fails */
605                         for (virt_memory_size = memory_size; virt_memory_size > 16383; virt_memory_size >>= 1) {
606                                 if ((mem_ptr_virt = ioremap((u_long) mem_ptr_phys, virt_memory_size)) == NULL) {
607 #ifdef HP100_DEBUG
608                                         printk("hp100: %s: ioremap for 0x%x bytes high PCI memory at 0x%lx failed\n", dev->name, virt_memory_size, mem_ptr_phys);
609 #endif
610                                 } else {
611 #ifdef HP100_DEBUG
612                                         printk("hp100: %s: remapped 0x%x bytes high PCI memory at 0x%lx to %p.\n", dev->name, virt_memory_size, mem_ptr_phys, mem_ptr_virt);
613 #endif
614                                         break;
615                                 }
616                         }
617
618                         if (mem_ptr_virt == NULL) {     /* all ioremap tries failed */
619                                 printk("hp100: Failed to ioremap the PCI card memory. Will have to use i/o mapped mode.\n");
620                                 local_mode = 3;
621                                 virt_memory_size = 0;
622                         }
623                 }
624         }
625
626         if (local_mode == 3) {  /* io mapped forced */
627                 mem_mapped = 0;
628                 mem_ptr_phys = 0;
629                 mem_ptr_virt = NULL;
630                 printk("hp100: Using (slow) programmed i/o mode.\n");
631         }
632
633         /* Initialise the "private" data structure for this card. */
634         lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
635
636         spin_lock_init(&lp->lock);
637         strlcpy(lp->id, eid, HP100_SIG_LEN);
638         lp->chip = chip;
639         lp->mode = local_mode;
640         lp->bus = bus;
641         lp->pci_dev = pci_dev;
642         lp->priority_tx = hp100_priority_tx;
643         lp->rx_ratio = hp100_rx_ratio;
644         lp->mem_ptr_phys = mem_ptr_phys;
645         lp->mem_ptr_virt = mem_ptr_virt;
646         hp100_page(ID_MAC_ADDR);
647         lp->soft_model = hp100_inb(SOFT_MODEL);
648         lp->mac1_mode = HP100_MAC1MODE3;
649         lp->mac2_mode = HP100_MAC2MODE3;
650         memset(&lp->hash_bytes, 0x00, 8);
651
652         dev->base_addr = ioaddr;
653
654         lp->memory_size = memory_size;
655         lp->virt_memory_size = virt_memory_size;
656         lp->rx_ratio = hp100_rx_ratio;  /* can be conf'd with insmod */
657
658         dev->open = hp100_open;
659         dev->stop = hp100_close;
660
661         if (lp->mode == 1)      /* busmaster */
662                 dev->hard_start_xmit = hp100_start_xmit_bm;
663         else
664                 dev->hard_start_xmit = hp100_start_xmit;
665
666         dev->get_stats = hp100_get_stats;
667         dev->set_multicast_list = &hp100_set_multicast_list;
668
669         /* Ask the card for which IRQ line it is configured */
670         if (bus == HP100_BUS_PCI) {
671                 dev->irq = pci_dev->irq;
672         } else {
673                 hp100_page(HW_MAP);
674                 dev->irq = hp100_inb(IRQ_CHANNEL) & HP100_IRQMASK;
675                 if (dev->irq == 2)
676                         dev->irq = 9;
677         }
678
679         if (lp->mode == 1)      /* busmaster */
680                 dev->dma = 4;
681
682         /* Ask the card for its MAC address and store it for later use. */
683         hp100_page(ID_MAC_ADDR);
684         for (i = uc = 0; i < 6; i++)
685                 dev->dev_addr[i] = hp100_inb(LAN_ADDR + i);
686
687         /* Reset statistics (counters) */
688         hp100_clear_stats(lp, ioaddr);
689
690         /* If busmaster mode is wanted, a dma-capable memory area is needed for
691          * the rx and tx PDLs 
692          * PCI cards can access the whole PC memory. Therefore GFP_DMA is not
693          * needed for the allocation of the memory area. 
694          */
695
696         /* TODO: We do not need this with old cards, where PDLs are stored
697          * in the cards shared memory area. But currently, busmaster has been
698          * implemented/tested only with the lassen chip anyway... */
699         if (lp->mode == 1) {    /* busmaster */
700                 dma_addr_t page_baddr;
701                 /* Get physically continous memory for TX & RX PDLs    */
702                 /* Conversion to new PCI API :
703                  * Pages are always aligned and zeroed, no need to it ourself.
704                  * Doc says should be OK for EISA bus as well - Jean II */
705                 if ((lp->page_vaddr_algn = pci_alloc_consistent(lp->pci_dev, MAX_RINGSIZE, &page_baddr)) == NULL) {
706                         err = -ENOMEM;
707                         goto out2;
708                 }
709                 lp->whatever_offset = ((u_long) page_baddr) - ((u_long) lp->page_vaddr_algn);
710
711 #ifdef HP100_DEBUG_BM
712                 printk("hp100: %s: Reserved DMA memory from 0x%x to 0x%x\n", dev->name, (u_int) lp->page_vaddr_algn, (u_int) lp->page_vaddr_algn + MAX_RINGSIZE);
713 #endif
714                 lp->rxrcommit = lp->txrcommit = 0;
715                 lp->rxrhead = lp->rxrtail = &(lp->rxring[0]);
716                 lp->txrhead = lp->txrtail = &(lp->txring[0]);
717         }
718
719         /* Initialise the card. */
720         /* (I'm not really sure if it's a good idea to do this during probing, but 
721          * like this it's assured that the lan connection type can be sensed
722          * correctly)
723          */
724         hp100_hwinit(dev);
725
726         /* Try to find out which kind of LAN the card is connected to. */
727         lp->lan_type = hp100_sense_lan(dev);
728
729         /* Print out a message what about what we think we have probed. */
730         printk("hp100: at 0x%x, IRQ %d, ", ioaddr, dev->irq);
731         switch (bus) {
732         case HP100_BUS_EISA:
733                 printk("EISA");
734                 break;
735         case HP100_BUS_PCI:
736                 printk("PCI");
737                 break;
738         default:
739                 printk("ISA");
740                 break;
741         }
742         printk(" bus, %dk SRAM (rx/tx %d%%).\n", lp->memory_size >> 10, lp->rx_ratio);
743
744         if (lp->mode == 2) {    /* memory mapped */
745                 printk("hp100: Memory area at 0x%lx-0x%lx", mem_ptr_phys,
746                                 (mem_ptr_phys + (mem_ptr_phys > 0x100000 ? (u_long) lp->memory_size : 16 * 1024)) - 1);
747                 if (mem_ptr_virt)
748                         printk(" (virtual base %p)", mem_ptr_virt);
749                 printk(".\n");
750
751                 /* Set for info when doing ifconfig */
752                 dev->mem_start = mem_ptr_phys;
753                 dev->mem_end = mem_ptr_phys + lp->memory_size;
754         }
755
756         printk("hp100: ");
757         if (lp->lan_type != HP100_LAN_ERR)
758                 printk("Adapter is attached to ");
759         switch (lp->lan_type) {
760         case HP100_LAN_100:
761                 printk("100Mb/s Voice Grade AnyLAN network.\n");
762                 break;
763         case HP100_LAN_10:
764                 printk("10Mb/s network (10baseT).\n");
765                 break;
766         case HP100_LAN_COAX:
767                 printk("10Mb/s network (coax).\n");
768                 break;
769         default:
770                 printk("Warning! Link down.\n");
771         }
772
773         return 0;
774 out2:
775         release_region(ioaddr, HP100_REGION_SIZE);
776 out1:
777         return -ENODEV;
778 }
779
780 /* This procedure puts the card into a stable init state */
781 static void hp100_hwinit(struct net_device *dev)
782 {
783         int ioaddr = dev->base_addr;
784         struct hp100_private *lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
785
786 #ifdef HP100_DEBUG_B
787         hp100_outw(0x4202, TRACE);
788         printk("hp100: %s: hwinit\n", dev->name);
789 #endif
790
791         /* Initialise the card. -------------------------------------------- */
792
793         /* Clear all pending Ints and disable Ints */
794         hp100_page(PERFORMANCE);
795         hp100_outw(0xfefe, IRQ_MASK);   /* mask off all ints */
796         hp100_outw(0xffff, IRQ_STATUS); /* clear all pending ints */
797
798         hp100_outw(HP100_INT_EN | HP100_RESET_LB, OPTION_LSW);
799         hp100_outw(HP100_TRI_INT | HP100_SET_HB, OPTION_LSW);
800
801         if (lp->mode == 1) {
802                 hp100_BM_shutdown(dev); /* disables BM, puts cascade in reset */
803                 wait();
804         } else {
805                 hp100_outw(HP100_INT_EN | HP100_RESET_LB, OPTION_LSW);
806                 hp100_cascade_reset(dev, 1);
807                 hp100_page(MAC_CTRL);
808                 hp100_andb(~(HP100_RX_EN | HP100_TX_EN), MAC_CFG_1);
809         }
810
811         /* Initiate EEPROM reload */
812         hp100_load_eeprom(dev, 0);
813
814         wait();
815
816         /* Go into reset again. */
817         hp100_cascade_reset(dev, 1);
818
819         /* Set Option Registers to a safe state  */
820         hp100_outw(HP100_DEBUG_EN |
821                    HP100_RX_HDR |
822                    HP100_EE_EN |
823                    HP100_BM_WRITE |
824                    HP100_BM_READ | HP100_RESET_HB |
825                    HP100_FAKE_INT |
826                    HP100_INT_EN |
827                    HP100_MEM_EN |
828                    HP100_IO_EN | HP100_RESET_LB, OPTION_LSW);
829
830         hp100_outw(HP100_TRI_INT |
831                    HP100_MMAP_DIS | HP100_SET_HB, OPTION_LSW);
832
833         hp100_outb(HP100_PRIORITY_TX |
834                    HP100_ADV_NXT_PKT |
835                    HP100_TX_CMD | HP100_RESET_LB, OPTION_MSW);
836
837         /* TODO: Configure MMU for Ram Test. */
838         /* TODO: Ram Test. */
839
840         /* Re-check if adapter is still at same i/o location      */
841         /* (If the base i/o in eeprom has been changed but the    */
842         /* registers had not been changed, a reload of the eeprom */
843         /* would move the adapter to the address stored in eeprom */
844
845         /* TODO: Code to implement. */
846
847         /* Until here it was code from HWdiscover procedure. */
848         /* Next comes code from mmuinit procedure of SCO BM driver which is
849          * called from HWconfigure in the SCO driver.  */
850
851         /* Initialise MMU, eventually switch on Busmaster Mode, initialise 
852          * multicast filter...
853          */
854         hp100_mmuinit(dev);
855
856         /* We don't turn the interrupts on here - this is done by start_interface. */
857         wait();                 /* TODO: Do we really need this? */
858
859         /* Enable Hardware (e.g. unreset) */
860         hp100_cascade_reset(dev, 0);
861
862         /* ------- initialisation complete ----------- */
863
864         /* Finally try to log in the Hub if there may be a VG connection. */
865         if ((lp->lan_type == HP100_LAN_100) || (lp->lan_type == HP100_LAN_ERR))
866                 hp100_login_to_vg_hub(dev, 0);  /* relogin */
867
868 }
869 \f
870
871 /* 
872  * mmuinit - Reinitialise Cascade MMU and MAC settings.
873  * Note: Must already be in reset and leaves card in reset. 
874  */
875 static void hp100_mmuinit(struct net_device *dev)
876 {
877         int ioaddr = dev->base_addr;
878         struct hp100_private *lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
879         int i;
880
881 #ifdef HP100_DEBUG_B
882         hp100_outw(0x4203, TRACE);
883         printk("hp100: %s: mmuinit\n", dev->name);
884 #endif
885
886 #ifdef HP100_DEBUG
887         if (0 != (hp100_inw(OPTION_LSW) & HP100_HW_RST)) {
888                 printk("hp100: %s: Not in reset when entering mmuinit. Fix me.\n", dev->name);
889                 return;
890         }
891 #endif
892
893         /* Make sure IRQs are masked off and ack'ed. */
894         hp100_page(PERFORMANCE);
895         hp100_outw(0xfefe, IRQ_MASK);   /* mask off all ints */
896         hp100_outw(0xffff, IRQ_STATUS); /* ack IRQ */
897
898         /*
899          * Enable Hardware 
900          * - Clear Debug En, Rx Hdr Pipe, EE En, I/O En, Fake Int and Intr En
901          * - Set Tri-State Int, Bus Master Rd/Wr, and Mem Map Disable
902          * - Clear Priority, Advance Pkt and Xmit Cmd
903          */
904
905         hp100_outw(HP100_DEBUG_EN |
906                    HP100_RX_HDR |
907                    HP100_EE_EN | HP100_RESET_HB |
908                    HP100_IO_EN |
909                    HP100_FAKE_INT |
910                    HP100_INT_EN | HP100_RESET_LB, OPTION_LSW);
911
912         hp100_outw(HP100_TRI_INT | HP100_SET_HB, OPTION_LSW);
913
914         if (lp->mode == 1) {    /* busmaster */
915                 hp100_outw(HP100_BM_WRITE |
916                            HP100_BM_READ |
917                            HP100_MMAP_DIS | HP100_SET_HB, OPTION_LSW);
918         } else if (lp->mode == 2) {     /* memory mapped */
919                 hp100_outw(HP100_BM_WRITE |
920                            HP100_BM_READ | HP100_RESET_HB, OPTION_LSW);
921                 hp100_outw(HP100_MMAP_DIS | HP100_RESET_HB, OPTION_LSW);
922                 hp100_outw(HP100_MEM_EN | HP100_SET_LB, OPTION_LSW);
923                 hp100_outw(HP100_IO_EN | HP100_SET_LB, OPTION_LSW);
924         } else if (lp->mode == 3) {     /* i/o mapped mode */
925                 hp100_outw(HP100_MMAP_DIS | HP100_SET_HB |
926                            HP100_IO_EN | HP100_SET_LB, OPTION_LSW);
927         }
928
929         hp100_page(HW_MAP);
930         hp100_outb(0, EARLYRXCFG);
931         hp100_outw(0, EARLYTXCFG);
932
933         /*
934          * Enable Bus Master mode
935          */
936         if (lp->mode == 1) {    /* busmaster */
937                 /* Experimental: Set some PCI configuration bits */
938                 hp100_page(HW_MAP);
939                 hp100_andb(~HP100_PDL_USE3, MODECTRL1); /* BM engine read maximum */
940                 hp100_andb(~HP100_TX_DUALQ, MODECTRL1); /* No Queue for Priority TX */
941
942                 /* PCI Bus failures should result in a Misc. Interrupt */
943                 hp100_orb(HP100_EN_BUS_FAIL, MODECTRL2);
944
945                 hp100_outw(HP100_BM_READ | HP100_BM_WRITE | HP100_SET_HB, OPTION_LSW);
946                 hp100_page(HW_MAP);
947                 /* Use Burst Mode and switch on PAGE_CK */
948                 hp100_orb(HP100_BM_BURST_RD | HP100_BM_BURST_WR, BM);
949                 if ((lp->chip == HP100_CHIPID_RAINIER) || (lp->chip == HP100_CHIPID_SHASTA))
950                         hp100_orb(HP100_BM_PAGE_CK, BM);
951                 hp100_orb(HP100_BM_MASTER, BM);
952         } else {                /* not busmaster */
953
954                 hp100_page(HW_MAP);
955                 hp100_andb(~HP100_BM_MASTER, BM);
956         }
957
958         /*
959          * Divide card memory into regions for Rx, Tx and, if non-ETR chip, PDLs
960          */
961         hp100_page(MMU_CFG);
962         if (lp->mode == 1) {    /* only needed for Busmaster */
963                 int xmit_stop, recv_stop;
964
965                 if ((lp->chip == HP100_CHIPID_RAINIER)
966                     || (lp->chip == HP100_CHIPID_SHASTA)) {
967                         int pdl_stop;
968
969                         /*
970                          * Each pdl is 508 bytes long. (63 frags * 4 bytes for address and
971                          * 4 bytes for header). We will leave NUM_RXPDLS * 508 (rounded
972                          * to the next higher 1k boundary) bytes for the rx-pdl's
973                          * Note: For non-etr chips the transmit stop register must be
974                          * programmed on a 1k boundary, i.e. bits 9:0 must be zero. 
975                          */
976                         pdl_stop = lp->memory_size;
977                         xmit_stop = (pdl_stop - 508 * (MAX_RX_PDL) - 16) & ~(0x03ff);
978                         recv_stop = (xmit_stop * (lp->rx_ratio) / 100) & ~(0x03ff);
979                         hp100_outw((pdl_stop >> 4) - 1, PDL_MEM_STOP);
980 #ifdef HP100_DEBUG_BM
981                         printk("hp100: %s: PDL_STOP = 0x%x\n", dev->name, pdl_stop);
982 #endif
983                 } else {
984                         /* ETR chip (Lassen) in busmaster mode */
985                         xmit_stop = (lp->memory_size) - 1;
986                         recv_stop = ((lp->memory_size * lp->rx_ratio) / 100) & ~(0x03ff);
987                 }
988
989                 hp100_outw(xmit_stop >> 4, TX_MEM_STOP);
990                 hp100_outw(recv_stop >> 4, RX_MEM_STOP);
991 #ifdef HP100_DEBUG_BM
992                 printk("hp100: %s: TX_STOP  = 0x%x\n", dev->name, xmit_stop >> 4);
993                 printk("hp100: %s: RX_STOP  = 0x%x\n", dev->name, recv_stop >> 4);
994 #endif
995         } else {
996                 /* Slave modes (memory mapped and programmed io)  */
997                 hp100_outw((((lp->memory_size * lp->rx_ratio) / 100) >> 4), RX_MEM_STOP);
998                 hp100_outw(((lp->memory_size - 1) >> 4), TX_MEM_STOP);
999 #ifdef HP100_DEBUG
1000                 printk("hp100: %s: TX_MEM_STOP: 0x%x\n", dev->name, hp100_inw(TX_MEM_STOP));
1001                 printk("hp100: %s: RX_MEM_STOP: 0x%x\n", dev->name, hp100_inw(RX_MEM_STOP));
1002 #endif
1003         }
1004
1005         /* Write MAC address into page 1 */
1006         hp100_page(MAC_ADDRESS);
1007         for (i = 0; i < 6; i++)
1008                 hp100_outb(dev->dev_addr[i], MAC_ADDR + i);
1009
1010         /* Zero the multicast hash registers */
1011         for (i = 0; i < 8; i++)
1012                 hp100_outb(0x0, HASH_BYTE0 + i);
1013
1014         /* Set up MAC defaults */
1015         hp100_page(MAC_CTRL);
1016
1017         /* Go to LAN Page and zero all filter bits */
1018         /* Zero accept error, accept multicast, accept broadcast and accept */
1019         /* all directed packet bits */
1020         hp100_andb(~(HP100_RX_EN |
1021                      HP100_TX_EN |
1022                      HP100_ACC_ERRORED |
1023                      HP100_ACC_MC |
1024                      HP100_ACC_BC | HP100_ACC_PHY), MAC_CFG_1);
1025
1026         hp100_outb(0x00, MAC_CFG_2);
1027
1028         /* Zero the frame format bit. This works around a training bug in the */
1029         /* new hubs. */
1030         hp100_outb(0x00, VG_LAN_CFG_2); /* (use 802.3) */
1031
1032         if (lp->priority_tx)
1033                 hp100_outb(HP100_PRIORITY_TX | HP100_SET_LB, OPTION_MSW);
1034         else
1035                 hp100_outb(HP100_PRIORITY_TX | HP100_RESET_LB, OPTION_MSW);
1036
1037         hp100_outb(HP100_ADV_NXT_PKT |
1038                    HP100_TX_CMD | HP100_RESET_LB, OPTION_MSW);
1039
1040         /* If busmaster, initialize the PDLs */
1041         if (lp->mode == 1)
1042                 hp100_init_pdls(dev);
1043
1044         /* Go to performance page and initalize isr and imr registers */
1045         hp100_page(PERFORMANCE);
1046         hp100_outw(0xfefe, IRQ_MASK);   /* mask off all ints */
1047         hp100_outw(0xffff, IRQ_STATUS); /* ack IRQ */
1048 }
1049
1050 /*
1051  *  open/close functions
1052  */
1053
1054 static int hp100_open(struct net_device *dev)
1055 {
1056         struct hp100_private *lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
1057 #ifdef HP100_DEBUG_B
1058         int ioaddr = dev->base_addr;
1059 #endif
1060
1061 #ifdef HP100_DEBUG_B
1062         hp100_outw(0x4204, TRACE);
1063         printk("hp100: %s: open\n", dev->name);
1064 #endif
1065
1066         /* New: if bus is PCI or EISA, interrupts might be shared interrupts */
1067         if (request_irq(dev->irq, hp100_interrupt,
1068                         lp->bus == HP100_BUS_PCI || lp->bus ==
1069                         HP100_BUS_EISA ? SA_SHIRQ : SA_INTERRUPT,
1070                         "hp100", dev)) {
1071                 printk("hp100: %s: unable to get IRQ %d\n", dev->name, dev->irq);
1072                 return -EAGAIN;
1073         }
1074
1075         dev->trans_start = jiffies;
1076         netif_start_queue(dev);
1077
1078         lp->lan_type = hp100_sense_lan(dev);
1079         lp->mac1_mode = HP100_MAC1MODE3;
1080         lp->mac2_mode = HP100_MAC2MODE3;
1081         memset(&lp->hash_bytes, 0x00, 8);
1082
1083         hp100_stop_interface(dev);
1084
1085         hp100_hwinit(dev);
1086
1087         hp100_start_interface(dev);     /* sets mac modes, enables interrupts */
1088
1089         return 0;
1090 }
1091
1092 /* The close function is called when the interface is to be brought down */
1093 static int hp100_close(struct net_device *dev)
1094 {
1095         int ioaddr = dev->base_addr;
1096         struct hp100_private *lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
1097
1098 #ifdef HP100_DEBUG_B
1099         hp100_outw(0x4205, TRACE);
1100         printk("hp100: %s: close\n", dev->name);
1101 #endif
1102
1103         hp100_page(PERFORMANCE);
1104         hp100_outw(0xfefe, IRQ_MASK);   /* mask off all IRQs */
1105
1106         hp100_stop_interface(dev);
1107
1108         if (lp->lan_type == HP100_LAN_100)
1109                 lp->hub_status = hp100_login_to_vg_hub(dev, 0);
1110
1111         netif_stop_queue(dev);
1112
1113         free_irq(dev->irq, dev);
1114
1115 #ifdef HP100_DEBUG
1116         printk("hp100: %s: close LSW = 0x%x\n", dev->name,
1117                hp100_inw(OPTION_LSW));
1118 #endif
1119
1120         return 0;
1121 }
1122 \f
1123
1124 /*
1125  * Configure the PDL Rx rings and LAN 
1126  */
1127 static void hp100_init_pdls(struct net_device *dev)
1128 {
1129         struct hp100_private *lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
1130         hp100_ring_t *ringptr;
1131         u_int *pageptr;         /* Warning : increment by 4 - Jean II */
1132         int i;
1133
1134 #ifdef HP100_DEBUG_B
1135         int ioaddr = dev->base_addr;
1136 #endif
1137
1138 #ifdef HP100_DEBUG_B
1139         hp100_outw(0x4206, TRACE);
1140         printk("hp100: %s: init pdls\n", dev->name);
1141 #endif
1142
1143         if (0 == lp->page_vaddr_algn)
1144                 printk("hp100: %s: Warning: lp->page_vaddr_algn not initialised!\n", dev->name);
1145         else {
1146                 /* pageptr shall point into the DMA accessible memory region  */
1147                 /* we use this pointer to status the upper limit of allocated */
1148                 /* memory in the allocated page. */
1149                 /* note: align the pointers to the pci cache line size */
1150                 memset(lp->page_vaddr_algn, 0, MAX_RINGSIZE);   /* Zero  Rx/Tx ring page */
1151                 pageptr = lp->page_vaddr_algn;
1152
1153                 lp->rxrcommit = 0;
1154                 ringptr = lp->rxrhead = lp->rxrtail = &(lp->rxring[0]);
1155
1156                 /* Initialise Rx Ring */
1157                 for (i = MAX_RX_PDL - 1; i >= 0; i--) {
1158                         lp->rxring[i].next = ringptr;
1159                         ringptr = &(lp->rxring[i]);
1160                         pageptr += hp100_init_rxpdl(dev, ringptr, pageptr);
1161                 }
1162
1163                 /* Initialise Tx Ring */
1164                 lp->txrcommit = 0;
1165                 ringptr = lp->txrhead = lp->txrtail = &(lp->txring[0]);
1166                 for (i = MAX_TX_PDL - 1; i >= 0; i--) {
1167                         lp->txring[i].next = ringptr;
1168                         ringptr = &(lp->txring[i]);
1169                         pageptr += hp100_init_txpdl(dev, ringptr, pageptr);
1170                 }
1171         }
1172 }
1173 \f
1174
1175 /* These functions "format" the entries in the pdl structure   */
1176 /* They return how much memory the fragments need.            */
1177 static int hp100_init_rxpdl(struct net_device *dev,
1178                             register hp100_ring_t * ringptr,
1179                             register u32 * pdlptr)
1180 {
1181         /* pdlptr is starting address for this pdl */
1182
1183         if (0 != (((unsigned long) pdlptr) & 0xf))
1184                 printk("hp100: %s: Init rxpdl: Unaligned pdlptr 0x%lx.\n",
1185                        dev->name, (unsigned long) pdlptr);
1186
1187         ringptr->pdl = pdlptr + 1;
1188         ringptr->pdl_paddr = virt_to_whatever(dev, pdlptr + 1);
1189         ringptr->skb = (void *) NULL;
1190
1191         /* 
1192          * Write address and length of first PDL Fragment (which is used for
1193          * storing the RX-Header
1194          * We use the 4 bytes _before_ the PDH in the pdl memory area to 
1195          * store this information. (PDH is at offset 0x04)
1196          */
1197         /* Note that pdlptr+1 and not pdlptr is the pointer to the PDH */
1198
1199         *(pdlptr + 2) = (u_int) virt_to_whatever(dev, pdlptr);  /* Address Frag 1 */
1200         *(pdlptr + 3) = 4;      /* Length  Frag 1 */
1201
1202         return ((((MAX_RX_FRAG * 2 + 2) + 3) / 4) * 4);
1203 }
1204
1205
1206 static int hp100_init_txpdl(struct net_device *dev,
1207                             register hp100_ring_t * ringptr,
1208                             register u32 * pdlptr)
1209 {
1210         if (0 != (((unsigned long) pdlptr) & 0xf))
1211                 printk("hp100: %s: Init txpdl: Unaligned pdlptr 0x%lx.\n", dev->name, (unsigned long) pdlptr);
1212
1213         ringptr->pdl = pdlptr;  /* +1; */
1214         ringptr->pdl_paddr = virt_to_whatever(dev, pdlptr);     /* +1 */
1215         ringptr->skb = (void *) NULL;
1216
1217         return ((((MAX_TX_FRAG * 2 + 2) + 3) / 4) * 4);
1218 }
1219
1220 /*
1221  * hp100_build_rx_pdl allocates an skb_buff of maximum size plus two bytes 
1222  * for possible odd word alignment rounding up to next dword and set PDL
1223  * address for fragment#2 
1224  * Returns: 0 if unable to allocate skb_buff
1225  *          1 if successful
1226  */
1227 static int hp100_build_rx_pdl(hp100_ring_t * ringptr,
1228                               struct net_device *dev)
1229 {
1230 #ifdef HP100_DEBUG_B
1231         int ioaddr = dev->base_addr;
1232 #endif
1233 #ifdef HP100_DEBUG_BM
1234         u_int *p;
1235 #endif
1236
1237 #ifdef HP100_DEBUG_B
1238         hp100_outw(0x4207, TRACE);
1239         printk("hp100: %s: build rx pdl\n", dev->name);
1240 #endif
1241
1242         /* Allocate skb buffer of maximum size */
1243         /* Note: This depends on the alloc_skb functions allocating more 
1244          * space than requested, i.e. aligning to 16bytes */
1245
1246         ringptr->skb = dev_alloc_skb(((MAX_ETHER_SIZE + 2 + 3) / 4) * 4);
1247
1248         if (NULL != ringptr->skb) {
1249                 /* 
1250                  * Reserve 2 bytes at the head of the buffer to land the IP header
1251                  * on a long word boundary (According to the Network Driver section
1252                  * in the Linux KHG, this should help to increase performance.)
1253                  */
1254                 skb_reserve(ringptr->skb, 2);
1255
1256                 ringptr->skb->dev = dev;
1257                 ringptr->skb->data = (u_char *) skb_put(ringptr->skb, MAX_ETHER_SIZE);
1258
1259                 /* ringptr->pdl points to the beginning of the PDL, i.e. the PDH */
1260                 /* Note: 1st Fragment is used for the 4 byte packet status
1261                  * (receive header). Its PDL entries are set up by init_rxpdl. So 
1262                  * here we only have to set up the PDL fragment entries for the data
1263                  * part. Those 4 bytes will be stored in the DMA memory region 
1264                  * directly before the PDL. 
1265                  */
1266 #ifdef HP100_DEBUG_BM
1267                 printk("hp100: %s: build_rx_pdl: PDH@0x%x, skb->data (len %d) at 0x%x\n",
1268                                      dev->name, (u_int) ringptr->pdl,
1269                                      ((MAX_ETHER_SIZE + 2 + 3) / 4) * 4,
1270                                      (unsigned int) ringptr->skb->data);
1271 #endif
1272
1273                 /* Conversion to new PCI API : map skbuf data to PCI bus.
1274                  * Doc says it's OK for EISA as well - Jean II */
1275                 ringptr->pdl[0] = 0x00020000;   /* Write PDH */
1276                 ringptr->pdl[3] = ((u_int) pci_map_single(((struct hp100_private *) (dev->priv))->pci_dev, ringptr->skb->data, MAX_ETHER_SIZE, PCI_DMA_FROMDEVICE));
1277                 ringptr->pdl[4] = MAX_ETHER_SIZE;       /* Length of Data */
1278
1279 #ifdef HP100_DEBUG_BM
1280                 for (p = (ringptr->pdl); p < (ringptr->pdl + 5); p++)
1281                         printk("hp100: %s: Adr 0x%.8x = 0x%.8x\n", dev->name, (u_int) p, (u_int) * p);
1282 #endif
1283                 return (1);
1284         }
1285         /* else: */
1286         /* alloc_skb failed (no memory) -> still can receive the header
1287          * fragment into PDL memory. make PDL safe by clearing msgptr and
1288          * making the PDL only 1 fragment (i.e. the 4 byte packet status)
1289          */
1290 #ifdef HP100_DEBUG_BM
1291         printk("hp100: %s: build_rx_pdl: PDH@0x%x, No space for skb.\n", dev->name, (u_int) ringptr->pdl);
1292 #endif
1293
1294         ringptr->pdl[0] = 0x00010000;   /* PDH: Count=1 Fragment */
1295
1296         return (0);
1297 }
1298
1299 /*
1300  *  hp100_rxfill - attempt to fill the Rx Ring will empty skb's
1301  *
1302  * Makes assumption that skb's are always contiguous memory areas and
1303  * therefore PDLs contain only 2 physical fragments.
1304  * -  While the number of Rx PDLs with buffers is less than maximum
1305  *      a.  Get a maximum packet size skb
1306  *      b.  Put the physical address of the buffer into the PDL.
1307  *      c.  Output physical address of PDL to adapter.
1308  */
1309 static void hp100_rxfill(struct net_device *dev)
1310 {
1311         int ioaddr = dev->base_addr;
1312
1313         struct hp100_private *lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
1314         hp100_ring_t *ringptr;
1315
1316 #ifdef HP100_DEBUG_B
1317         hp100_outw(0x4208, TRACE);
1318         printk("hp100: %s: rxfill\n", dev->name);
1319 #endif
1320
1321         hp100_page(PERFORMANCE);
1322
1323         while (lp->rxrcommit < MAX_RX_PDL) {
1324                 /*
1325                    ** Attempt to get a buffer and build a Rx PDL.
1326                  */
1327                 ringptr = lp->rxrtail;
1328                 if (0 == hp100_build_rx_pdl(ringptr, dev)) {
1329                         return; /* None available, return */
1330                 }
1331
1332                 /* Hand this PDL over to the card */
1333                 /* Note: This needs performance page selected! */
1334 #ifdef HP100_DEBUG_BM
1335                 printk("hp100: %s: rxfill: Hand to card: pdl #%d @0x%x phys:0x%x, buffer: 0x%x\n",
1336                                      dev->name, lp->rxrcommit, (u_int) ringptr->pdl,
1337                                      (u_int) ringptr->pdl_paddr, (u_int) ringptr->pdl[3]);
1338 #endif
1339
1340                 hp100_outl((u32) ringptr->pdl_paddr, RX_PDA);
1341
1342                 lp->rxrcommit += 1;
1343                 lp->rxrtail = ringptr->next;
1344         }
1345 }
1346
1347 /*
1348  * BM_shutdown - shutdown bus mastering and leave chip in reset state
1349  */
1350
1351 static void hp100_BM_shutdown(struct net_device *dev)
1352 {
1353         int ioaddr = dev->base_addr;
1354         struct hp100_private *lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
1355         unsigned long time;
1356
1357 #ifdef HP100_DEBUG_B
1358         hp100_outw(0x4209, TRACE);
1359         printk("hp100: %s: bm shutdown\n", dev->name);
1360 #endif
1361
1362         hp100_page(PERFORMANCE);
1363         hp100_outw(0xfefe, IRQ_MASK);   /* mask off all ints */
1364         hp100_outw(0xffff, IRQ_STATUS); /* Ack all ints */
1365
1366         /* Ensure Interrupts are off */
1367         hp100_outw(HP100_INT_EN | HP100_RESET_LB, OPTION_LSW);
1368
1369         /* Disable all MAC activity */
1370         hp100_page(MAC_CTRL);
1371         hp100_andb(~(HP100_RX_EN | HP100_TX_EN), MAC_CFG_1);    /* stop rx/tx */
1372
1373         /* If cascade MMU is not already in reset */
1374         if (0 != (hp100_inw(OPTION_LSW) & HP100_HW_RST)) {
1375                 /* Wait 1.3ms (10Mb max packet time) to ensure MAC is idle so
1376                  * MMU pointers will not be reset out from underneath
1377                  */
1378                 hp100_page(MAC_CTRL);
1379                 for (time = 0; time < 5000; time++) {
1380                         if ((hp100_inb(MAC_CFG_1) & (HP100_TX_IDLE | HP100_RX_IDLE)) == (HP100_TX_IDLE | HP100_RX_IDLE))
1381                                 break;
1382                 }
1383
1384                 /* Shutdown algorithm depends on the generation of Cascade */
1385                 if (lp->chip == HP100_CHIPID_LASSEN) {  /* ETR shutdown/reset */
1386                         /* Disable Busmaster mode and wait for bit to go to zero. */
1387                         hp100_page(HW_MAP);
1388                         hp100_andb(~HP100_BM_MASTER, BM);
1389                         /* 100 ms timeout */
1390                         for (time = 0; time < 32000; time++) {
1391                                 if (0 == (hp100_inb(BM) & HP100_BM_MASTER))
1392                                         break;
1393                         }
1394                 } else {        /* Shasta or Rainier Shutdown/Reset */
1395                         /* To ensure all bus master inloading activity has ceased,
1396                          * wait for no Rx PDAs or no Rx packets on card. 
1397                          */
1398                         hp100_page(PERFORMANCE);
1399                         /* 100 ms timeout */
1400                         for (time = 0; time < 10000; time++) {
1401                                 /* RX_PDL: PDLs not executed. */
1402                                 /* RX_PKT_CNT: RX'd packets on card. */
1403                                 if ((hp100_inb(RX_PDL) == 0) && (hp100_inb(RX_PKT_CNT) == 0))
1404                                         break;
1405                         }
1406
1407                         if (time >= 10000)
1408                                 printk("hp100: %s: BM shutdown error.\n", dev->name);
1409
1410                         /* To ensure all bus master outloading activity has ceased,
1411                          * wait until the Tx PDA count goes to zero or no more Tx space
1412                          * available in the Tx region of the card. 
1413                          */
1414                         /* 100 ms timeout */
1415                         for (time = 0; time < 10000; time++) {
1416                                 if ((0 == hp100_inb(TX_PKT_CNT)) &&
1417                                     (0 != (hp100_inb(TX_MEM_FREE) & HP100_AUTO_COMPARE)))
1418                                         break;
1419                         }
1420
1421                         /* Disable Busmaster mode */
1422                         hp100_page(HW_MAP);
1423                         hp100_andb(~HP100_BM_MASTER, BM);
1424                 }       /* end of shutdown procedure for non-etr parts */
1425
1426                 hp100_cascade_reset(dev, 1);
1427         }
1428         hp100_page(PERFORMANCE);
1429         /* hp100_outw( HP100_BM_READ | HP100_BM_WRITE | HP100_RESET_HB, OPTION_LSW ); */
1430         /* Busmaster mode should be shut down now. */
1431 }
1432
1433 static int hp100_check_lan(struct net_device *dev)
1434 {
1435         struct hp100_private *lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
1436
1437         if (lp->lan_type < 0) { /* no LAN type detected yet? */
1438                 hp100_stop_interface(dev);
1439                 if ((lp->lan_type = hp100_sense_lan(dev)) < 0) {
1440                         printk("hp100: %s: no connection found - check wire\n", dev->name);
1441                         hp100_start_interface(dev);     /* 10Mb/s RX packets maybe handled */
1442                         return -EIO;
1443                 }
1444                 if (lp->lan_type == HP100_LAN_100)
1445                         lp->hub_status = hp100_login_to_vg_hub(dev, 0); /* relogin */
1446                 hp100_start_interface(dev);
1447         }
1448         return 0;
1449 }
1450
1451 /* 
1452  *  transmit functions
1453  */
1454
1455 /* tx function for busmaster mode */
1456 static int hp100_start_xmit_bm(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1457 {
1458         unsigned long flags;
1459         int i, ok_flag;
1460         int ioaddr = dev->base_addr;
1461         struct hp100_private *lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
1462         hp100_ring_t *ringptr;
1463
1464 #ifdef HP100_DEBUG_B
1465         hp100_outw(0x4210, TRACE);
1466         printk("hp100: %s: start_xmit_bm\n", dev->name);
1467 #endif
1468
1469         if (skb == NULL) {
1470                 return 0;
1471         }
1472
1473         if (skb->len <= 0)
1474                 return 0;
1475                 
1476         if (skb->len < ETH_ZLEN && lp->chip == HP100_CHIPID_SHASTA) {
1477                 skb = skb_padto(skb, ETH_ZLEN);
1478                 if (skb == NULL)
1479                         return 0;
1480         }
1481
1482         /* Get Tx ring tail pointer */
1483         if (lp->txrtail->next == lp->txrhead) {
1484                 /* No memory. */
1485 #ifdef HP100_DEBUG
1486                 printk("hp100: %s: start_xmit_bm: No TX PDL available.\n", dev->name);
1487 #endif
1488                 /* not waited long enough since last tx? */
1489                 if (jiffies - dev->trans_start < HZ)
1490                         return -EAGAIN;
1491
1492                 if (hp100_check_lan(dev))
1493                         return -EIO;
1494
1495                 if (lp->lan_type == HP100_LAN_100 && lp->hub_status < 0) {
1496                         /* we have a 100Mb/s adapter but it isn't connected to hub */
1497                         printk("hp100: %s: login to 100Mb/s hub retry\n", dev->name);
1498                         hp100_stop_interface(dev);
1499                         lp->hub_status = hp100_login_to_vg_hub(dev, 0);
1500                         hp100_start_interface(dev);
1501                 } else {
1502                         spin_lock_irqsave(&lp->lock, flags);
1503                         hp100_ints_off();       /* Useful ? Jean II */
1504                         i = hp100_sense_lan(dev);
1505                         hp100_ints_on();
1506                         spin_unlock_irqrestore(&lp->lock, flags);
1507                         if (i == HP100_LAN_ERR)
1508                                 printk("hp100: %s: link down detected\n", dev->name);
1509                         else if (lp->lan_type != i) {   /* cable change! */
1510                                 /* it's very hard - all network settings must be changed!!! */
1511                                 printk("hp100: %s: cable change 10Mb/s <-> 100Mb/s detected\n", dev->name);
1512                                 lp->lan_type = i;
1513                                 hp100_stop_interface(dev);
1514                                 if (lp->lan_type == HP100_LAN_100)
1515                                         lp->hub_status = hp100_login_to_vg_hub(dev, 0);
1516                                 hp100_start_interface(dev);
1517                         } else {
1518                                 printk("hp100: %s: interface reset\n", dev->name);
1519                                 hp100_stop_interface(dev);
1520                                 if (lp->lan_type == HP100_LAN_100)
1521                                         lp->hub_status = hp100_login_to_vg_hub(dev, 0);
1522                                 hp100_start_interface(dev);
1523                         }
1524                 }
1525
1526                 dev->trans_start = jiffies;
1527                 return -EAGAIN;
1528         }
1529
1530         /*
1531          * we have to turn int's off before modifying this, otherwise
1532          * a tx_pdl_cleanup could occur at the same time
1533          */
1534         spin_lock_irqsave(&lp->lock, flags);
1535         ringptr = lp->txrtail;
1536         lp->txrtail = ringptr->next;
1537
1538         /* Check whether packet has minimal packet size */
1539         ok_flag = skb->len >= HP100_MIN_PACKET_SIZE;
1540         i = ok_flag ? skb->len : HP100_MIN_PACKET_SIZE;
1541
1542         ringptr->skb = skb;
1543         ringptr->pdl[0] = ((1 << 16) | i);      /* PDH: 1 Fragment & length */
1544         if (lp->chip == HP100_CHIPID_SHASTA) {
1545                 /* TODO:Could someone who has the EISA card please check if this works? */
1546                 ringptr->pdl[2] = i;
1547         } else {                /* Lassen */
1548                 /* In the PDL, don't use the padded size but the real packet size: */
1549                 ringptr->pdl[2] = skb->len;     /* 1st Frag: Length of frag */
1550         }
1551         /* Conversion to new PCI API : map skbuf data to PCI bus.
1552          * Doc says it's OK for EISA as well - Jean II */
1553         ringptr->pdl[1] = ((u32) pci_map_single(lp->pci_dev, skb->data, ringptr->pdl[2], PCI_DMA_TODEVICE));    /* 1st Frag: Adr. of data */
1554
1555         /* Hand this PDL to the card. */
1556         hp100_outl(ringptr->pdl_paddr, TX_PDA_L);       /* Low Prio. Queue */
1557
1558         lp->txrcommit++;
1559         spin_unlock_irqrestore(&lp->lock, flags);
1560
1561         /* Update statistics */
1562         lp->stats.tx_packets++;
1563         lp->stats.tx_bytes += skb->len;
1564         dev->trans_start = jiffies;
1565
1566         return 0;
1567 }
1568 \f
1569
1570 /* clean_txring checks if packets have been sent by the card by reading
1571  * the TX_PDL register from the performance page and comparing it to the
1572  * number of commited packets. It then frees the skb's of the packets that
1573  * obviously have been sent to the network.
1574  *
1575  * Needs the PERFORMANCE page selected. 
1576  */
1577 static void hp100_clean_txring(struct net_device *dev)
1578 {
1579         struct hp100_private *lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
1580         int ioaddr = dev->base_addr;
1581         int donecount;
1582
1583 #ifdef HP100_DEBUG_B
1584         hp100_outw(0x4211, TRACE);
1585         printk("hp100: %s: clean txring\n", dev->name);
1586 #endif
1587
1588         /* How many PDLs have been transmitted? */
1589         donecount = (lp->txrcommit) - hp100_inb(TX_PDL);
1590
1591 #ifdef HP100_DEBUG
1592         if (donecount > MAX_TX_PDL)
1593                 printk("hp100: %s: Warning: More PDLs transmitted than commited to card???\n", dev->name);
1594 #endif
1595
1596         for (; 0 != donecount; donecount--) {
1597 #ifdef HP100_DEBUG_BM
1598                 printk("hp100: %s: Free skb: data @0x%.8x txrcommit=0x%x TXPDL=0x%x, done=0x%x\n",
1599                                 dev->name, (u_int) lp->txrhead->skb->data,
1600                                 lp->txrcommit, hp100_inb(TX_PDL), donecount);
1601 #endif
1602                 /* Conversion to new PCI API : NOP */
1603                 pci_unmap_single(lp->pci_dev, (dma_addr_t) lp->txrhead->pdl[1], lp->txrhead->pdl[2], PCI_DMA_TODEVICE);
1604                 dev_kfree_skb_any(lp->txrhead->skb);
1605                 lp->txrhead->skb = (void *) NULL;
1606                 lp->txrhead = lp->txrhead->next;
1607                 lp->txrcommit--;
1608         }
1609 }
1610
1611 /* tx function for slave modes */
1612 static int hp100_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1613 {
1614         unsigned long flags;
1615         int i, ok_flag;
1616         int ioaddr = dev->base_addr;
1617         u_short val;
1618         struct hp100_private *lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
1619
1620 #ifdef HP100_DEBUG_B
1621         hp100_outw(0x4212, TRACE);
1622         printk("hp100: %s: start_xmit\n", dev->name);
1623 #endif
1624
1625         if (skb == NULL) {
1626                 return 0;
1627         }
1628
1629         if (skb->len <= 0)
1630                 return 0;
1631
1632         if (hp100_check_lan(dev))
1633                 return -EIO;
1634
1635         /* If there is not enough free memory on the card... */
1636         i = hp100_inl(TX_MEM_FREE) & 0x7fffffff;
1637         if (!(((i / 2) - 539) > (skb->len + 16) && (hp100_inb(TX_PKT_CNT) < 255))) {
1638 #ifdef HP100_DEBUG
1639                 printk("hp100: %s: start_xmit: tx free mem = 0x%x\n", dev->name, i);
1640 #endif
1641                 /* not waited long enough since last failed tx try? */
1642                 if (jiffies - dev->trans_start < HZ) {
1643 #ifdef HP100_DEBUG
1644                         printk("hp100: %s: trans_start timing problem\n",
1645                                dev->name);
1646 #endif
1647                         return -EAGAIN;
1648                 }
1649                 if (lp->lan_type == HP100_LAN_100 && lp->hub_status < 0) {
1650                         /* we have a 100Mb/s adapter but it isn't connected to hub */
1651                         printk("hp100: %s: login to 100Mb/s hub retry\n", dev->name);
1652                         hp100_stop_interface(dev);
1653                         lp->hub_status = hp100_login_to_vg_hub(dev, 0);
1654                         hp100_start_interface(dev);
1655                 } else {
1656                         spin_lock_irqsave(&lp->lock, flags);
1657                         hp100_ints_off();       /* Useful ? Jean II */
1658                         i = hp100_sense_lan(dev);
1659                         hp100_ints_on();
1660                         spin_unlock_irqrestore(&lp->lock, flags);
1661                         if (i == HP100_LAN_ERR)
1662                                 printk("hp100: %s: link down detected\n", dev->name);
1663                         else if (lp->lan_type != i) {   /* cable change! */
1664                                 /* it's very hard - all network setting must be changed!!! */
1665                                 printk("hp100: %s: cable change 10Mb/s <-> 100Mb/s detected\n", dev->name);
1666                                 lp->lan_type = i;
1667                                 hp100_stop_interface(dev);
1668                                 if (lp->lan_type == HP100_LAN_100)
1669                                         lp->hub_status = hp100_login_to_vg_hub(dev, 0);
1670                                 hp100_start_interface(dev);
1671                         } else {
1672                                 printk("hp100: %s: interface reset\n", dev->name);
1673                                 hp100_stop_interface(dev);
1674                                 if (lp->lan_type == HP100_LAN_100)
1675                                         lp->hub_status = hp100_login_to_vg_hub(dev, 0);
1676                                 hp100_start_interface(dev);
1677                                 mdelay(1);
1678                         }
1679                 }
1680                 dev->trans_start = jiffies;
1681                 return -EAGAIN;
1682         }
1683
1684         for (i = 0; i < 6000 && (hp100_inb(OPTION_MSW) & HP100_TX_CMD); i++) {
1685 #ifdef HP100_DEBUG_TX
1686                 printk("hp100: %s: start_xmit: busy\n", dev->name);
1687 #endif
1688         }
1689
1690         spin_lock_irqsave(&lp->lock, flags);
1691         hp100_ints_off();
1692         val = hp100_inw(IRQ_STATUS);
1693         /* Ack / clear the interrupt TX_COMPLETE interrupt - this interrupt is set
1694          * when the current packet being transmitted on the wire is completed. */
1695         hp100_outw(HP100_TX_COMPLETE, IRQ_STATUS);
1696 #ifdef HP100_DEBUG_TX
1697         printk("hp100: %s: start_xmit: irq_status=0x%.4x, irqmask=0x%.4x, len=%d\n",
1698                         dev->name, val, hp100_inw(IRQ_MASK), (int) skb->len);
1699 #endif
1700
1701         ok_flag = skb->len >= HP100_MIN_PACKET_SIZE;
1702         i = ok_flag ? skb->len : HP100_MIN_PACKET_SIZE;
1703
1704         hp100_outw(i, DATA32);  /* tell card the total packet length */
1705         hp100_outw(i, FRAGMENT_LEN);    /* and first/only fragment length    */
1706
1707         if (lp->mode == 2) {    /* memory mapped */
1708                 if (lp->mem_ptr_virt) { /* high pci memory was remapped */
1709                         /* Note: The J2585B needs alignment to 32bits here!  */
1710                         memcpy_toio(lp->mem_ptr_virt, skb->data, (skb->len + 3) & ~3);
1711                         if (!ok_flag)
1712                                 memset_io(lp->mem_ptr_virt, 0, HP100_MIN_PACKET_SIZE - skb->len);
1713                 } else {
1714                         /* Note: The J2585B needs alignment to 32bits here!  */
1715                         isa_memcpy_toio(lp->mem_ptr_phys, skb->data, (skb->len + 3) & ~3);
1716                         if (!ok_flag)
1717                                 isa_memset_io(lp->mem_ptr_phys, 0, HP100_MIN_PACKET_SIZE - skb->len);
1718                 }
1719         } else {                /* programmed i/o */
1720                 outsl(ioaddr + HP100_REG_DATA32, skb->data,
1721                       (skb->len + 3) >> 2);
1722                 if (!ok_flag)
1723                         for (i = (skb->len + 3) & ~3; i < HP100_MIN_PACKET_SIZE; i += 4)
1724                                 hp100_outl(0, DATA32);
1725         }
1726
1727         hp100_outb(HP100_TX_CMD | HP100_SET_LB, OPTION_MSW);    /* send packet */
1728
1729         lp->stats.tx_packets++;
1730         lp->stats.tx_bytes += skb->len;
1731         dev->trans_start = jiffies;
1732         hp100_ints_on();
1733         spin_unlock_irqrestore(&lp->lock, flags);
1734
1735         dev_kfree_skb_any(skb);
1736
1737 #ifdef HP100_DEBUG_TX
1738         printk("hp100: %s: start_xmit: end\n", dev->name);
1739 #endif
1740
1741         return 0;
1742 }
1743 \f
1744
1745 /*
1746  * Receive Function (Non-Busmaster mode)
1747  * Called when an "Receive Packet" interrupt occurs, i.e. the receive 
1748  * packet counter is non-zero.
1749  * For non-busmaster, this function does the whole work of transfering
1750  * the packet to the host memory and then up to higher layers via skb
1751  * and netif_rx. 
1752  */
1753
1754 static void hp100_rx(struct net_device *dev)
1755 {
1756         int packets, pkt_len;
1757         int ioaddr = dev->base_addr;
1758         struct hp100_private *lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
1759         u_int header;
1760         struct sk_buff *skb;
1761
1762 #ifdef DEBUG_B
1763         hp100_outw(0x4213, TRACE);
1764         printk("hp100: %s: rx\n", dev->name);
1765 #endif
1766
1767         /* First get indication of received lan packet */
1768         /* RX_PKT_CND indicates the number of packets which have been fully */
1769         /* received onto the card but have not been fully transferred of the card */
1770         packets = hp100_inb(RX_PKT_CNT);
1771 #ifdef HP100_DEBUG_RX
1772         if (packets > 1)
1773                 printk("hp100: %s: rx: waiting packets = %d\n", dev->name, packets);
1774 #endif
1775
1776         while (packets-- > 0) {
1777                 /* If ADV_NXT_PKT is still set, we have to wait until the card has */
1778                 /* really advanced to the next packet. */
1779                 for (pkt_len = 0; pkt_len < 6000 && (hp100_inb(OPTION_MSW) & HP100_ADV_NXT_PKT); pkt_len++) {
1780 #ifdef HP100_DEBUG_RX
1781                         printk ("hp100: %s: rx: busy, remaining packets = %d\n", dev->name, packets);
1782 #endif
1783                 }
1784
1785                 /* First we get the header, which contains information about the */
1786                 /* actual length of the received packet. */
1787                 if (lp->mode == 2) {    /* memory mapped mode */
1788                         if (lp->mem_ptr_virt)   /* if memory was remapped */
1789                                 header = readl(lp->mem_ptr_virt);
1790                         else
1791                                 header = isa_readl(lp->mem_ptr_phys);
1792                 } else          /* programmed i/o */
1793                         header = hp100_inl(DATA32);
1794
1795                 pkt_len = ((header & HP100_PKT_LEN_MASK) + 3) & ~3;
1796
1797 #ifdef HP100_DEBUG_RX
1798                 printk("hp100: %s: rx: new packet - length=%d, errors=0x%x, dest=0x%x\n",
1799                                      dev->name, header & HP100_PKT_LEN_MASK,
1800                                      (header >> 16) & 0xfff8, (header >> 16) & 7);
1801 #endif
1802
1803                 /* Now we allocate the skb and transfer the data into it. */
1804                 skb = dev_alloc_skb(pkt_len+2);
1805                 if (skb == NULL) {      /* Not enough memory->drop packet */
1806 #ifdef HP100_DEBUG
1807                         printk("hp100: %s: rx: couldn't allocate a sk_buff of size %d\n",
1808                                              dev->name, pkt_len);
1809 #endif
1810                         lp->stats.rx_dropped++;
1811                 } else {        /* skb successfully allocated */
1812
1813                         u_char *ptr;
1814
1815                         skb_reserve(skb,2);
1816                         skb->dev = dev;
1817
1818                         /* ptr to start of the sk_buff data area */
1819                         skb_put(skb, pkt_len);
1820                         ptr = skb->data;
1821
1822                         /* Now transfer the data from the card into that area */
1823                         if (lp->mode == 2) {
1824                                 if (lp->mem_ptr_virt)
1825                                         memcpy_fromio(ptr, lp->mem_ptr_virt,pkt_len);
1826                                 /* Note alignment to 32bit transfers */
1827                                 else
1828                                         isa_memcpy_fromio(ptr, lp->mem_ptr_phys, pkt_len);
1829                         } else  /* io mapped */
1830                                 insl(ioaddr + HP100_REG_DATA32, ptr, pkt_len >> 2);
1831
1832                         skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
1833
1834 #ifdef HP100_DEBUG_RX
1835                         printk("hp100: %s: rx: %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x\n",
1836                                         dev->name, ptr[0], ptr[1], ptr[2], ptr[3],
1837                                         ptr[4], ptr[5], ptr[6], ptr[7], ptr[8],
1838                                         ptr[9], ptr[10], ptr[11]);
1839 #endif
1840                         netif_rx(skb);
1841                         dev->last_rx = jiffies;
1842                         lp->stats.rx_packets++;
1843                         lp->stats.rx_bytes += pkt_len;
1844                 }
1845
1846                 /* Indicate the card that we have got the packet */
1847                 hp100_outb(HP100_ADV_NXT_PKT | HP100_SET_LB, OPTION_MSW);
1848
1849                 switch (header & 0x00070000) {
1850                 case (HP100_MULTI_ADDR_HASH << 16):
1851                 case (HP100_MULTI_ADDR_NO_HASH << 16):
1852                         lp->stats.multicast++;
1853                         break;
1854                 }
1855         }                       /* end of while(there are packets) loop */
1856 #ifdef HP100_DEBUG_RX
1857         printk("hp100_rx: %s: end\n", dev->name);
1858 #endif
1859 }
1860
1861 /* 
1862  * Receive Function for Busmaster Mode
1863  */
1864 static void hp100_rx_bm(struct net_device *dev)
1865 {
1866         int ioaddr = dev->base_addr;
1867         struct hp100_private *lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
1868         hp100_ring_t *ptr;
1869         u_int header;
1870         int pkt_len;
1871
1872 #ifdef HP100_DEBUG_B
1873         hp100_outw(0x4214, TRACE);
1874         printk("hp100: %s: rx_bm\n", dev->name);
1875 #endif
1876
1877 #ifdef HP100_DEBUG
1878         if (0 == lp->rxrcommit) {
1879                 printk("hp100: %s: rx_bm called although no PDLs were committed to adapter?\n", dev->name);
1880                 return;
1881         } else
1882                 /* RX_PKT_CNT states how many PDLs are currently formatted and available to 
1883                  * the cards BM engine */
1884         if ((hp100_inw(RX_PKT_CNT) & 0x00ff) >= lp->rxrcommit) {
1885                 printk("hp100: %s: More packets received than commited? RX_PKT_CNT=0x%x, commit=0x%x\n",
1886                                      dev->name, hp100_inw(RX_PKT_CNT) & 0x00ff,
1887                                      lp->rxrcommit);
1888                 return;
1889         }
1890 #endif
1891
1892         while ((lp->rxrcommit > hp100_inb(RX_PDL))) {
1893                 /*
1894                  * The packet was received into the pdl pointed to by lp->rxrhead (
1895                  * the oldest pdl in the ring 
1896                  */
1897
1898                 /* First we get the header, which contains information about the */
1899                 /* actual length of the received packet. */
1900
1901                 ptr = lp->rxrhead;
1902
1903                 header = *(ptr->pdl - 1);
1904                 pkt_len = (header & HP100_PKT_LEN_MASK);
1905
1906                 /* Conversion to new PCI API : NOP */
1907                 pci_unmap_single(lp->pci_dev, (dma_addr_t) ptr->pdl[3], MAX_ETHER_SIZE, PCI_DMA_FROMDEVICE);
1908
1909 #ifdef HP100_DEBUG_BM
1910                 printk("hp100: %s: rx_bm: header@0x%x=0x%x length=%d, errors=0x%x, dest=0x%x\n",
1911                                 dev->name, (u_int) (ptr->pdl - 1), (u_int) header,
1912                                 pkt_len, (header >> 16) & 0xfff8, (header >> 16) & 7);
1913                 printk("hp100: %s: RX_PDL_COUNT:0x%x TX_PDL_COUNT:0x%x, RX_PKT_CNT=0x%x PDH=0x%x, Data@0x%x len=0x%x\n",
1914                                 dev->name, hp100_inb(RX_PDL), hp100_inb(TX_PDL),
1915                                 hp100_inb(RX_PKT_CNT), (u_int) * (ptr->pdl),
1916                                 (u_int) * (ptr->pdl + 3), (u_int) * (ptr->pdl + 4));
1917 #endif
1918
1919                 if ((pkt_len >= MIN_ETHER_SIZE) &&
1920                     (pkt_len <= MAX_ETHER_SIZE)) {
1921                         if (ptr->skb == NULL) {
1922                                 printk("hp100: %s: rx_bm: skb null\n", dev->name);
1923                                 /* can happen if we only allocated room for the pdh due to memory shortage. */
1924                                 lp->stats.rx_dropped++;
1925                         } else {
1926                                 skb_trim(ptr->skb, pkt_len);    /* Shorten it */
1927                                 ptr->skb->protocol =
1928                                     eth_type_trans(ptr->skb, dev);
1929
1930                                 netif_rx(ptr->skb);     /* Up and away... */
1931
1932                                 dev->last_rx = jiffies;
1933                                 lp->stats.rx_packets++;
1934                                 lp->stats.rx_bytes += pkt_len;
1935                         }
1936
1937                         switch (header & 0x00070000) {
1938                         case (HP100_MULTI_ADDR_HASH << 16):
1939                         case (HP100_MULTI_ADDR_NO_HASH << 16):
1940                                 lp->stats.multicast++;
1941                                 break;
1942                         }
1943                 } else {
1944 #ifdef HP100_DEBUG
1945                         printk("hp100: %s: rx_bm: Received bad packet (length=%d)\n", dev->name, pkt_len);
1946 #endif
1947                         if (ptr->skb != NULL)
1948                                 dev_kfree_skb_any(ptr->skb);
1949                         lp->stats.rx_errors++;
1950                 }
1951
1952                 lp->rxrhead = lp->rxrhead->next;
1953
1954                 /* Allocate a new rx PDL (so lp->rxrcommit stays the same) */
1955                 if (0 == hp100_build_rx_pdl(lp->rxrtail, dev)) {
1956                         /* No space for skb, header can still be received. */
1957 #ifdef HP100_DEBUG
1958                         printk("hp100: %s: rx_bm: No space for new PDL.\n", dev->name);
1959 #endif
1960                         return;
1961                 } else {        /* successfully allocated new PDL - put it in ringlist at tail. */
1962                         hp100_outl((u32) lp->rxrtail->pdl_paddr, RX_PDA);
1963                         lp->rxrtail = lp->rxrtail->next;
1964                 }
1965
1966         }
1967 }
1968
1969 /*
1970  *  statistics
1971  */
1972 static struct net_device_stats *hp100_get_stats(struct net_device *dev)
1973 {
1974         unsigned long flags;
1975         int ioaddr = dev->base_addr;
1976         struct hp100_private *lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
1977
1978 #ifdef HP100_DEBUG_B
1979         hp100_outw(0x4215, TRACE);
1980 #endif
1981
1982         spin_lock_irqsave(&lp->lock, flags);
1983         hp100_ints_off();       /* Useful ? Jean II */
1984         hp100_update_stats(dev);
1985         hp100_ints_on();
1986         spin_unlock_irqrestore(&lp->lock, flags);
1987         return &(lp->stats);
1988 }
1989
1990 static void hp100_update_stats(struct net_device *dev)
1991 {
1992         int ioaddr = dev->base_addr;
1993         u_short val;
1994         struct hp100_private *lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
1995
1996 #ifdef HP100_DEBUG_B
1997         hp100_outw(0x4216, TRACE);
1998         printk("hp100: %s: update-stats\n", dev->name);
1999 #endif
2000
2001         /* Note: Statistics counters clear when read. */
2002         hp100_page(MAC_CTRL);
2003         val = hp100_inw(DROPPED) & 0x0fff;
2004         lp->stats.rx_errors += val;
2005         lp->stats.rx_over_errors += val;
2006         val = hp100_inb(CRC);
2007         lp->stats.rx_errors += val;
2008         lp->stats.rx_crc_errors += val;
2009         val = hp100_inb(ABORT);
2010         lp->stats.tx_errors += val;
2011         lp->stats.tx_aborted_errors += val;
2012         hp100_page(PERFORMANCE);
2013 }
2014
2015 static void hp100_misc_interrupt(struct net_device *dev)
2016 {
2017 #ifdef HP100_DEBUG_B
2018         int ioaddr = dev->base_addr;
2019 #endif
2020         struct hp100_private *lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
2021
2022 #ifdef HP100_DEBUG_B
2023         int ioaddr = dev->base_addr;
2024         hp100_outw(0x4216, TRACE);
2025         printk("hp100: %s: misc_interrupt\n", dev->name);
2026 #endif
2027
2028         /* Note: Statistics counters clear when read. */
2029         lp->stats.rx_errors++;
2030         lp->stats.tx_errors++;
2031 }
2032
2033 static void hp100_clear_stats(struct hp100_private *lp, int ioaddr)
2034 {
2035         unsigned long flags;
2036
2037 #ifdef HP100_DEBUG_B
2038         hp100_outw(0x4217, TRACE);
2039         printk("hp100: %s: clear_stats\n", dev->name);
2040 #endif
2041
2042         spin_lock_irqsave(&lp->lock, flags);
2043         hp100_page(MAC_CTRL);   /* get all statistics bytes */
2044         hp100_inw(DROPPED);
2045         hp100_inb(CRC);
2046         hp100_inb(ABORT);
2047         hp100_page(PERFORMANCE);
2048         spin_unlock_irqrestore(&lp->lock, flags);
2049 }
2050 \f
2051
2052 /*
2053  *  multicast setup
2054  */
2055
2056 /*
2057  *  Set or clear the multicast filter for this adapter.
2058  */
2059
2060 static void hp100_set_multicast_list(struct net_device *dev)
2061 {
2062         unsigned long flags;
2063         int ioaddr = dev->base_addr;
2064         struct hp100_private *lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
2065
2066 #ifdef HP100_DEBUG_B
2067         hp100_outw(0x4218, TRACE);
2068         printk("hp100: %s: set_mc_list\n", dev->name);
2069 #endif
2070
2071         spin_lock_irqsave(&lp->lock, flags);
2072         hp100_ints_off();
2073         hp100_page(MAC_CTRL);
2074         hp100_andb(~(HP100_RX_EN | HP100_TX_EN), MAC_CFG_1);    /* stop rx/tx */
2075
2076         if (dev->flags & IFF_PROMISC) {
2077                 lp->mac2_mode = HP100_MAC2MODE6;        /* promiscuous mode = get all good */
2078                 lp->mac1_mode = HP100_MAC1MODE6;        /* packets on the net */
2079                 memset(&lp->hash_bytes, 0xff, 8);
2080         } else if (dev->mc_count || (dev->flags & IFF_ALLMULTI)) {
2081                 lp->mac2_mode = HP100_MAC2MODE5;        /* multicast mode = get packets for */
2082                 lp->mac1_mode = HP100_MAC1MODE5;        /* me, broadcasts and all multicasts */
2083 #ifdef HP100_MULTICAST_FILTER   /* doesn't work!!! */
2084                 if (dev->flags & IFF_ALLMULTI) {
2085                         /* set hash filter to receive all multicast packets */
2086                         memset(&lp->hash_bytes, 0xff, 8);
2087                 } else {
2088                         int i, j, idx;
2089                         u_char *addrs;
2090                         struct dev_mc_list *dmi;
2091
2092                         memset(&lp->hash_bytes, 0x00, 8);
2093 #ifdef HP100_DEBUG
2094                         printk("hp100: %s: computing hash filter - mc_count = %i\n", dev->name, dev->mc_count);
2095 #endif
2096                         for (i = 0, dmi = dev->mc_list; i < dev->mc_count; i++, dmi = dmi->next) {
2097                                 addrs = dmi->dmi_addr;
2098                                 if ((*addrs & 0x01) == 0x01) {  /* multicast address? */
2099 #ifdef HP100_DEBUG
2100                                         printk("hp100: %s: multicast = %02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x, ",
2101                                                      dev->name, addrs[0], addrs[1], addrs[2],
2102                                                      addrs[3], addrs[4], addrs[5]);
2103 #endif
2104                                         for (j = idx = 0; j < 6; j++) {
2105                                                 idx ^= *addrs++ & 0x3f;
2106                                                 printk(":%02x:", idx);
2107                                         }
2108 #ifdef HP100_DEBUG
2109                                         printk("idx = %i\n", idx);
2110 #endif
2111                                         lp->hash_bytes[idx >> 3] |= (1 << (idx & 7));
2112                                 }
2113                         }
2114                 }
2115 #else
2116                 memset(&lp->hash_bytes, 0xff, 8);
2117 #endif
2118         } else {
2119                 lp->mac2_mode = HP100_MAC2MODE3;        /* normal mode = get packets for me */
2120                 lp->mac1_mode = HP100_MAC1MODE3;        /* and broadcasts */
2121                 memset(&lp->hash_bytes, 0x00, 8);
2122         }
2123
2124         if (((hp100_inb(MAC_CFG_1) & 0x0f) != lp->mac1_mode) ||
2125             (hp100_inb(MAC_CFG_2) != lp->mac2_mode)) {
2126                 int i;
2127
2128                 hp100_outb(lp->mac2_mode, MAC_CFG_2);
2129                 hp100_andb(HP100_MAC1MODEMASK, MAC_CFG_1);      /* clear mac1 mode bits */
2130                 hp100_orb(lp->mac1_mode, MAC_CFG_1);    /* and set the new mode */
2131
2132                 hp100_page(MAC_ADDRESS);
2133                 for (i = 0; i < 8; i++)
2134                         hp100_outb(lp->hash_bytes[i], HASH_BYTE0 + i);
2135 #ifdef HP100_DEBUG
2136                 printk("hp100: %s: mac1 = 0x%x, mac2 = 0x%x, multicast hash = %02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x\n",
2137                                      dev->name, lp->mac1_mode, lp->mac2_mode,
2138                                      lp->hash_bytes[0], lp->hash_bytes[1],
2139                                      lp->hash_bytes[2], lp->hash_bytes[3],
2140                                      lp->hash_bytes[4], lp->hash_bytes[5],
2141                                      lp->hash_bytes[6], lp->hash_bytes[7]);
2142 #endif
2143
2144                 if (lp->lan_type == HP100_LAN_100) {
2145 #ifdef HP100_DEBUG
2146                         printk("hp100: %s: 100VG MAC settings have changed - relogin.\n", dev->name);
2147 #endif
2148                         lp->hub_status = hp100_login_to_vg_hub(dev, 1); /* force a relogin to the hub */
2149                 }
2150         } else {
2151                 int i;
2152                 u_char old_hash_bytes[8];
2153
2154                 hp100_page(MAC_ADDRESS);
2155                 for (i = 0; i < 8; i++)
2156                         old_hash_bytes[i] = hp100_inb(HASH_BYTE0 + i);
2157                 if (memcmp(old_hash_bytes, &lp->hash_bytes, 8)) {
2158                         for (i = 0; i < 8; i++)
2159                                 hp100_outb(lp->hash_bytes[i], HASH_BYTE0 + i);
2160 #ifdef HP100_DEBUG
2161                         printk("hp100: %s: multicast hash = %02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x\n",
2162                                         dev->name, lp->hash_bytes[0],
2163                                         lp->hash_bytes[1], lp->hash_bytes[2],
2164                                         lp->hash_bytes[3], lp->hash_bytes[4],
2165                                         lp->hash_bytes[5], lp->hash_bytes[6],
2166                                         lp->hash_bytes[7]);
2167 #endif
2168
2169                         if (lp->lan_type == HP100_LAN_100) {
2170 #ifdef HP100_DEBUG
2171                                 printk("hp100: %s: 100VG MAC settings have changed - relogin.\n", dev->name);
2172 #endif
2173                                 lp->hub_status = hp100_login_to_vg_hub(dev, 1); /* force a relogin to the hub */
2174                         }
2175                 }
2176         }
2177
2178         hp100_page(MAC_CTRL);
2179         hp100_orb(HP100_RX_EN | HP100_RX_IDLE | /* enable rx */
2180                   HP100_TX_EN | HP100_TX_IDLE, MAC_CFG_1);      /* enable tx */
2181
2182         hp100_page(PERFORMANCE);
2183         hp100_ints_on();
2184         spin_unlock_irqrestore(&lp->lock, flags);
2185 }
2186
2187 /*
2188  *  hardware interrupt handling
2189  */
2190
2191 static irqreturn_t hp100_interrupt(int irq, void *dev_id, struct pt_regs *regs)
2192 {
2193         struct net_device *dev = (struct net_device *) dev_id;
2194         struct hp100_private *lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
2195
2196         int ioaddr;
2197         u_int val;
2198
2199         if (dev == NULL)
2200                 return IRQ_NONE;
2201         ioaddr = dev->base_addr;
2202
2203         spin_lock(&lp->lock);
2204
2205         hp100_ints_off();
2206
2207 #ifdef HP100_DEBUG_B
2208         hp100_outw(0x4219, TRACE);
2209 #endif
2210
2211         /*  hp100_page( PERFORMANCE ); */
2212         val = hp100_inw(IRQ_STATUS);
2213 #ifdef HP100_DEBUG_IRQ
2214         printk("hp100: %s: mode=%x,IRQ_STAT=0x%.4x,RXPKTCNT=0x%.2x RXPDL=0x%.2x TXPKTCNT=0x%.2x TXPDL=0x%.2x\n",
2215                              dev->name, lp->mode, (u_int) val, hp100_inb(RX_PKT_CNT),
2216                              hp100_inb(RX_PDL), hp100_inb(TX_PKT_CNT), hp100_inb(TX_PDL));
2217 #endif
2218
2219         if (val == 0) {         /* might be a shared interrupt */
2220                 spin_unlock(&lp->lock);
2221                 hp100_ints_on();
2222                 return IRQ_NONE;
2223         }
2224         /* We're only interested in those interrupts we really enabled. */
2225         /* val &= hp100_inw( IRQ_MASK ); */
2226
2227         /* 
2228          * RX_PDL_FILL_COMPL is set whenever a RX_PDL has been executed. A RX_PDL 
2229          * is considered executed whenever the RX_PDL data structure is no longer 
2230          * needed.
2231          */
2232         if (val & HP100_RX_PDL_FILL_COMPL) {
2233                 if (lp->mode == 1)
2234                         hp100_rx_bm(dev);
2235                 else {
2236                         printk("hp100: %s: rx_pdl_fill_compl interrupt although not busmaster?\n", dev->name);
2237                 }
2238         }
2239
2240         /* 
2241          * The RX_PACKET interrupt is set, when the receive packet counter is
2242          * non zero. We use this interrupt for receiving in slave mode. In
2243          * busmaster mode, we use it to make sure we did not miss any rx_pdl_fill
2244          * interrupts. If rx_pdl_fill_compl is not set and rx_packet is set, then
2245          * we somehow have missed a rx_pdl_fill_compl interrupt.
2246          */
2247
2248         if (val & HP100_RX_PACKET) {    /* Receive Packet Counter is non zero */
2249                 if (lp->mode != 1)      /* non busmaster */
2250                         hp100_rx(dev);
2251                 else if (!(val & HP100_RX_PDL_FILL_COMPL)) {
2252                         /* Shouldnt happen - maybe we missed a RX_PDL_FILL Interrupt?  */
2253                         hp100_rx_bm(dev);
2254                 }
2255         }
2256
2257         /*
2258          * Ack. that we have noticed the interrupt and thereby allow next one.
2259          * Note that this is now done after the slave rx function, since first
2260          * acknowledging and then setting ADV_NXT_PKT caused an extra interrupt
2261          * on the J2573.
2262          */
2263         hp100_outw(val, IRQ_STATUS);
2264
2265         /*
2266          * RX_ERROR is set when a packet is dropped due to no memory resources on 
2267          * the card or when a RCV_ERR occurs. 
2268          * TX_ERROR is set when a TX_ABORT condition occurs in the MAC->exists  
2269          * only in the 802.3 MAC and happens when 16 collisions occur during a TX 
2270          */
2271         if (val & (HP100_TX_ERROR | HP100_RX_ERROR)) {
2272 #ifdef HP100_DEBUG_IRQ
2273                 printk("hp100: %s: TX/RX Error IRQ\n", dev->name);
2274 #endif
2275                 hp100_update_stats(dev);
2276                 if (lp->mode == 1) {
2277                         hp100_rxfill(dev);
2278                         hp100_clean_txring(dev);
2279                 }
2280         }
2281
2282         /* 
2283          * RX_PDA_ZERO is set when the PDA count goes from non-zero to zero. 
2284          */
2285         if ((lp->mode == 1) && (val & (HP100_RX_PDA_ZERO)))
2286                 hp100_rxfill(dev);
2287
2288         /* 
2289          * HP100_TX_COMPLETE interrupt occurs when packet transmitted on wire 
2290          * is completed 
2291          */
2292         if ((lp->mode == 1) && (val & (HP100_TX_COMPLETE)))
2293                 hp100_clean_txring(dev);
2294
2295         /* 
2296          * MISC_ERROR is set when either the LAN link goes down or a detected
2297          * bus error occurs.
2298          */
2299         if (val & HP100_MISC_ERROR) {   /* New for J2585B */
2300 #ifdef HP100_DEBUG_IRQ
2301                 printk
2302                     ("hp100: %s: Misc. Error Interrupt - Check cabling.\n",
2303                      dev->name);
2304 #endif
2305                 if (lp->mode == 1) {
2306                         hp100_clean_txring(dev);
2307                         hp100_rxfill(dev);
2308                 }
2309                 hp100_misc_interrupt(dev);
2310         }
2311
2312         spin_unlock(&lp->lock);
2313         hp100_ints_on();
2314         return IRQ_HANDLED;
2315 }
2316
2317 /*
2318  *  some misc functions
2319  */
2320
2321 static void hp100_start_interface(struct net_device *dev)
2322 {
2323         unsigned long flags;
2324         int ioaddr = dev->base_addr;
2325         struct hp100_private *lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
2326
2327 #ifdef HP100_DEBUG_B
2328         hp100_outw(0x4220, TRACE);
2329         printk("hp100: %s: hp100_start_interface\n", dev->name);
2330 #endif
2331
2332         spin_lock_irqsave(&lp->lock, flags);
2333
2334         /* Ensure the adapter does not want to request an interrupt when */
2335         /* enabling the IRQ line to be active on the bus (i.e. not tri-stated) */
2336         hp100_page(PERFORMANCE);
2337         hp100_outw(0xfefe, IRQ_MASK);   /* mask off all ints */
2338         hp100_outw(0xffff, IRQ_STATUS); /* ack all IRQs */
2339         hp100_outw(HP100_FAKE_INT | HP100_INT_EN | HP100_RESET_LB,
2340                    OPTION_LSW);
2341         /* Un Tri-state int. TODO: Check if shared interrupts can be realised? */
2342         hp100_outw(HP100_TRI_INT | HP100_RESET_HB, OPTION_LSW);
2343
2344         if (lp->mode == 1) {
2345                 /* Make sure BM bit is set... */
2346                 hp100_page(HW_MAP);
2347                 hp100_orb(HP100_BM_MASTER, BM);
2348                 hp100_rxfill(dev);
2349         } else if (lp->mode == 2) {
2350                 /* Enable memory mapping. Note: Don't do this when busmaster. */
2351                 hp100_outw(HP100_MMAP_DIS | HP100_RESET_HB, OPTION_LSW);
2352         }
2353
2354         hp100_page(PERFORMANCE);
2355         hp100_outw(0xfefe, IRQ_MASK);   /* mask off all ints */
2356         hp100_outw(0xffff, IRQ_STATUS); /* ack IRQ */
2357
2358         /* enable a few interrupts: */
2359         if (lp->mode == 1) {    /* busmaster mode */
2360                 hp100_outw(HP100_RX_PDL_FILL_COMPL |
2361                            HP100_RX_PDA_ZERO | HP100_RX_ERROR |
2362                            /* HP100_RX_PACKET    | */
2363                            /* HP100_RX_EARLY_INT |  */ HP100_SET_HB |
2364                            /* HP100_TX_PDA_ZERO  |  */
2365                            HP100_TX_COMPLETE |
2366                            /* HP100_MISC_ERROR   |  */
2367                            HP100_TX_ERROR | HP100_SET_LB, IRQ_MASK);
2368         } else {
2369                 hp100_outw(HP100_RX_PACKET |
2370                            HP100_RX_ERROR | HP100_SET_HB |
2371                            HP100_TX_ERROR | HP100_SET_LB, IRQ_MASK);
2372         }
2373
2374         /* Note : before hp100_set_multicast_list(), because it will play with
2375          * spinlock itself... Jean II */
2376         spin_unlock_irqrestore(&lp->lock, flags);
2377
2378         /* Enable MAC Tx and RX, set MAC modes, ... */
2379         hp100_set_multicast_list(dev);
2380 }
2381
2382 static void hp100_stop_interface(struct net_device *dev)
2383 {
2384         struct hp100_private *lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
2385         int ioaddr = dev->base_addr;
2386         u_int val;
2387
2388 #ifdef HP100_DEBUG_B
2389         printk("hp100: %s: hp100_stop_interface\n", dev->name);
2390         hp100_outw(0x4221, TRACE);
2391 #endif
2392
2393         if (lp->mode == 1)
2394                 hp100_BM_shutdown(dev);
2395         else {
2396                 /* Note: MMAP_DIS will be reenabled by start_interface */
2397                 hp100_outw(HP100_INT_EN | HP100_RESET_LB |
2398                            HP100_TRI_INT | HP100_MMAP_DIS | HP100_SET_HB,
2399                            OPTION_LSW);
2400                 val = hp100_inw(OPTION_LSW);
2401
2402                 hp100_page(MAC_CTRL);
2403                 hp100_andb(~(HP100_RX_EN | HP100_TX_EN), MAC_CFG_1);
2404
2405                 if (!(val & HP100_HW_RST))
2406                         return; /* If reset, imm. return ... */
2407                 /* ... else: busy wait until idle */
2408                 for (val = 0; val < 6000; val++)
2409                         if ((hp100_inb(MAC_CFG_1) & (HP100_TX_IDLE | HP100_RX_IDLE)) == (HP100_TX_IDLE | HP100_RX_IDLE)) {
2410                                 hp100_page(PERFORMANCE);
2411                                 return;
2412                         }
2413                 printk("hp100: %s: hp100_stop_interface - timeout\n", dev->name);
2414                 hp100_page(PERFORMANCE);
2415         }
2416 }
2417
2418 static void hp100_load_eeprom(struct net_device *dev, u_short probe_ioaddr)
2419 {
2420         int i;
2421         int ioaddr = probe_ioaddr > 0 ? probe_ioaddr : dev->base_addr;
2422
2423 #ifdef HP100_DEBUG_B
2424         hp100_outw(0x4222, TRACE);
2425 #endif
2426
2427         hp100_page(EEPROM_CTRL);
2428         hp100_andw(~HP100_EEPROM_LOAD, EEPROM_CTRL);
2429         hp100_orw(HP100_EEPROM_LOAD, EEPROM_CTRL);
2430         for (i = 0; i < 10000; i++)
2431                 if (!(hp100_inb(OPTION_MSW) & HP100_EE_LOAD))
2432                         return;
2433         printk("hp100: %s: hp100_load_eeprom - timeout\n", dev->name);
2434 }
2435
2436 /*  Sense connection status.
2437  *  return values: LAN_10  - Connected to 10Mbit/s network
2438  *                 LAN_100 - Connected to 100Mbit/s network
2439  *                 LAN_ERR - not connected or 100Mbit/s Hub down
2440  */
2441 static int hp100_sense_lan(struct net_device *dev)
2442 {
2443         int ioaddr = dev->base_addr;
2444         u_short val_VG, val_10;
2445         struct hp100_private *lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
2446
2447 #ifdef HP100_DEBUG_B
2448         hp100_outw(0x4223, TRACE);
2449 #endif
2450
2451         hp100_page(MAC_CTRL);
2452         val_10 = hp100_inb(10_LAN_CFG_1);
2453         val_VG = hp100_inb(VG_LAN_CFG_1);
2454         hp100_page(PERFORMANCE);
2455 #ifdef HP100_DEBUG
2456         printk("hp100: %s: sense_lan: val_VG = 0x%04x, val_10 = 0x%04x\n",
2457                dev->name, val_VG, val_10);
2458 #endif
2459
2460         if (val_10 & HP100_LINK_BEAT_ST)        /* 10Mb connection is active */
2461                 return HP100_LAN_10;
2462
2463         if (val_10 & HP100_AUI_ST) {    /* have we BNC or AUI onboard? */
2464                 /*
2465                  * This can be overriden by dos utility, so if this has no effect,
2466                  * perhaps you need to download that utility from HP and set card
2467                  * back to "auto detect".
2468                  */
2469                 val_10 |= HP100_AUI_SEL | HP100_LOW_TH;
2470                 hp100_page(MAC_CTRL);
2471                 hp100_outb(val_10, 10_LAN_CFG_1);
2472                 hp100_page(PERFORMANCE);
2473                 return HP100_LAN_COAX;
2474         }
2475
2476         /* Those cards don't have a 100 Mbit connector */
2477         if ( !strcmp(lp->id, "HWP1920")  ||
2478              (lp->pci_dev && 
2479               lp->pci_dev->vendor == PCI_VENDOR_ID && 
2480               (lp->pci_dev->device == PCI_DEVICE_ID_HP_J2970A ||
2481                lp->pci_dev->device == PCI_DEVICE_ID_HP_J2973A)))
2482                 return HP100_LAN_ERR;
2483         
2484         if (val_VG & HP100_LINK_CABLE_ST)       /* Can hear the HUBs tone. */
2485                 return HP100_LAN_100;
2486         return HP100_LAN_ERR;
2487 }
2488
2489 static int hp100_down_vg_link(struct net_device *dev)
2490 {
2491         struct hp100_private *lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
2492         int ioaddr = dev->base_addr;
2493         unsigned long time;
2494         long savelan, newlan;
2495
2496 #ifdef HP100_DEBUG_B
2497         hp100_outw(0x4224, TRACE);
2498         printk("hp100: %s: down_vg_link\n", dev->name);
2499 #endif
2500
2501         hp100_page(MAC_CTRL);
2502         time = jiffies + (HZ / 4);
2503         do {
2504                 if (hp100_inb(VG_LAN_CFG_1) & HP100_LINK_CABLE_ST)
2505                         break;
2506                 if (!in_interrupt()) {
2507                         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
2508                         schedule_timeout(1);
2509                 }
2510         } while (time_after(time, jiffies));
2511
2512         if (time_after_eq(jiffies, time))       /* no signal->no logout */
2513                 return 0;
2514
2515         /* Drop the VG Link by clearing the link up cmd and load addr. */
2516
2517         hp100_andb(~(HP100_LOAD_ADDR | HP100_LINK_CMD), VG_LAN_CFG_1);
2518         hp100_orb(HP100_VG_SEL, VG_LAN_CFG_1);
2519
2520         /* Conditionally stall for >250ms on Link-Up Status (to go down) */
2521         time = jiffies + (HZ / 2);
2522         do {
2523                 if (!(hp100_inb(VG_LAN_CFG_1) & HP100_LINK_UP_ST))
2524                         break;
2525                 if (!in_interrupt()) {
2526                         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
2527                         schedule_timeout(1);
2528                 }
2529         } while (time_after(time, jiffies));
2530
2531 #ifdef HP100_DEBUG
2532         if (time_after_eq(jiffies, time))
2533                 printk("hp100: %s: down_vg_link: Link does not go down?\n", dev->name);
2534 #endif
2535
2536         /* To prevent condition where Rev 1 VG MAC and old hubs do not complete */
2537         /* logout under traffic (even though all the status bits are cleared),  */
2538         /* do this workaround to get the Rev 1 MAC in its idle state */
2539         if (lp->chip == HP100_CHIPID_LASSEN) {
2540                 /* Reset VG MAC to insure it leaves the logoff state even if */
2541                 /* the Hub is still emitting tones */
2542                 hp100_andb(~HP100_VG_RESET, VG_LAN_CFG_1);
2543                 udelay(1500);   /* wait for >1ms */
2544                 hp100_orb(HP100_VG_RESET, VG_LAN_CFG_1);        /* Release Reset */
2545                 udelay(1500);
2546         }
2547
2548         /* New: For lassen, switch to 10 Mbps mac briefly to clear training ACK */
2549         /* to get the VG mac to full reset. This is not req.d with later chips */
2550         /* Note: It will take the between 1 and 2 seconds for the VG mac to be */
2551         /* selected again! This will be left to the connect hub function to */
2552         /* perform if desired.  */
2553         if (lp->chip == HP100_CHIPID_LASSEN) {
2554                 /* Have to write to 10 and 100VG control registers simultaneously */
2555                 savelan = newlan = hp100_inl(10_LAN_CFG_1);     /* read 10+100 LAN_CFG regs */
2556                 newlan &= ~(HP100_VG_SEL << 16);
2557                 newlan |= (HP100_DOT3_MAC) << 8;
2558                 hp100_andb(~HP100_AUTO_MODE, MAC_CFG_3);        /* Autosel off */
2559                 hp100_outl(newlan, 10_LAN_CFG_1);
2560
2561                 /* Conditionally stall for 5sec on VG selected. */
2562                 time = jiffies + (HZ * 5);
2563                 do {
2564                         if (!(hp100_inb(MAC_CFG_4) & HP100_MAC_SEL_ST))
2565                                 break;
2566                         if (!in_interrupt()) {
2567                                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
2568                                 schedule_timeout(1);
2569                         }
2570                 } while (time_after(time, jiffies));
2571
2572                 hp100_orb(HP100_AUTO_MODE, MAC_CFG_3);  /* Autosel back on */
2573                 hp100_outl(savelan, 10_LAN_CFG_1);
2574         }
2575
2576         time = jiffies + (3 * HZ);      /* Timeout 3s */
2577         do {
2578                 if ((hp100_inb(VG_LAN_CFG_1) & HP100_LINK_CABLE_ST) == 0)
2579                         break;
2580                 if (!in_interrupt()) {
2581                         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
2582                         schedule_timeout(1);
2583                 }
2584         } while (time_after(time, jiffies));
2585
2586         if (time_before_eq(time, jiffies)) {
2587 #ifdef HP100_DEBUG
2588                 printk("hp100: %s: down_vg_link: timeout\n", dev->name);
2589 #endif
2590                 return -EIO;
2591         }
2592
2593         time = jiffies + (2 * HZ);      /* This seems to take a while.... */
2594         do {
2595                 if (!in_interrupt()) {
2596                         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
2597                         schedule_timeout(1);
2598                 }
2599         } while (time_after(time, jiffies));
2600
2601         return 0;
2602 }
2603
2604 static int hp100_login_to_vg_hub(struct net_device *dev, u_short force_relogin)
2605 {
2606         int ioaddr = dev->base_addr;
2607         struct hp100_private *lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
2608         u_short val = 0;
2609         unsigned long time;
2610         int startst;
2611
2612 #ifdef HP100_DEBUG_B
2613         hp100_outw(0x4225, TRACE);
2614         printk("hp100: %s: login_to_vg_hub\n", dev->name);
2615 #endif
2616
2617         /* Initiate a login sequence iff VG MAC is enabled and either Load Address
2618          * bit is zero or the force relogin flag is set (e.g. due to MAC address or
2619          * promiscuous mode change)
2620          */
2621         hp100_page(MAC_CTRL);
2622         startst = hp100_inb(VG_LAN_CFG_1);
2623         if ((force_relogin == 1) || (hp100_inb(MAC_CFG_4) & HP100_MAC_SEL_ST)) {
2624 #ifdef HP100_DEBUG_TRAINING
2625                 printk("hp100: %s: Start training\n", dev->name);
2626 #endif
2627
2628                 /* Ensure VG Reset bit is 1 (i.e., do not reset) */
2629                 hp100_orb(HP100_VG_RESET, VG_LAN_CFG_1);
2630
2631                 /* If Lassen AND auto-select-mode AND VG tones were sensed on */
2632                 /* entry then temporarily put them into force 100Mbit mode */
2633                 if ((lp->chip == HP100_CHIPID_LASSEN) && (startst & HP100_LINK_CABLE_ST))
2634                         hp100_andb(~HP100_DOT3_MAC, 10_LAN_CFG_2);
2635
2636                 /* Drop the VG link by zeroing Link Up Command and Load Address  */
2637                 hp100_andb(~(HP100_LINK_CMD /* |HP100_LOAD_ADDR */ ), VG_LAN_CFG_1);
2638
2639 #ifdef HP100_DEBUG_TRAINING
2640                 printk("hp100: %s: Bring down the link\n", dev->name);
2641 #endif
2642
2643                 /* Wait for link to drop */
2644                 time = jiffies + (HZ / 10);
2645                 do {
2646                         if (~(hp100_inb(VG_LAN_CFG_1) & HP100_LINK_UP_ST))
2647                                 break;
2648                         if (!in_interrupt()) {
2649                                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
2650                                 schedule_timeout(1);
2651                         }
2652                 } while (time_after(time, jiffies));
2653
2654                 /* Start an addressed training and optionally request promiscuous port */
2655                 if ((dev->flags) & IFF_PROMISC) {
2656                         hp100_orb(HP100_PROM_MODE, VG_LAN_CFG_2);
2657                         if (lp->chip == HP100_CHIPID_LASSEN)
2658                                 hp100_orw(HP100_MACRQ_PROMSC, TRAIN_REQUEST);
2659                 } else {
2660                         hp100_andb(~HP100_PROM_MODE, VG_LAN_CFG_2);
2661                         /* For ETR parts we need to reset the prom. bit in the training
2662                          * register, otherwise promiscious mode won't be disabled.
2663                          */
2664                         if (lp->chip == HP100_CHIPID_LASSEN) {
2665                                 hp100_andw(~HP100_MACRQ_PROMSC, TRAIN_REQUEST);
2666                         }
2667                 }
2668
2669                 /* With ETR parts, frame format request bits can be set. */
2670                 if (lp->chip == HP100_CHIPID_LASSEN)
2671                         hp100_orb(HP100_MACRQ_FRAMEFMT_EITHER, TRAIN_REQUEST);
2672
2673                 hp100_orb(HP100_LINK_CMD | HP100_LOAD_ADDR | HP100_VG_RESET, VG_LAN_CFG_1);
2674
2675                 /* Note: Next wait could be omitted for Hood and earlier chips under */
2676                 /* certain circumstances */
2677                 /* TODO: check if hood/earlier and skip wait. */
2678
2679                 /* Wait for either short timeout for VG tones or long for login    */
2680                 /* Wait for the card hardware to signalise link cable status ok... */
2681                 hp100_page(MAC_CTRL);
2682                 time = jiffies + (1 * HZ);      /* 1 sec timeout for cable st */
2683                 do {
2684                         if (hp100_inb(VG_LAN_CFG_1) & HP100_LINK_CABLE_ST)
2685                                 break;
2686                         if (!in_interrupt()) {
2687                                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
2688                                 schedule_timeout(1);
2689                         }
2690                 } while (time_before(jiffies, time));
2691
2692                 if (time_after_eq(jiffies, time)) {
2693 #ifdef HP100_DEBUG_TRAINING
2694                         printk("hp100: %s: Link cable status not ok? Training aborted.\n", dev->name);
2695 #endif
2696                 } else {
2697 #ifdef HP100_DEBUG_TRAINING
2698                         printk
2699                             ("hp100: %s: HUB tones detected. Trying to train.\n",
2700                              dev->name);
2701 #endif
2702
2703                         time = jiffies + (2 * HZ);      /* again a timeout */
2704                         do {
2705                                 val = hp100_inb(VG_LAN_CFG_1);
2706                                 if ((val & (HP100_LINK_UP_ST))) {
2707 #ifdef HP100_DEBUG_TRAINING
2708                                         printk("hp100: %s: Passed training.\n", dev->name);
2709 #endif
2710                                         break;
2711                                 }
2712                                 if (!in_interrupt()) {
2713                                         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
2714                                         schedule_timeout(1);
2715                                 }
2716                         } while (time_after(time, jiffies));
2717                 }
2718
2719                 /* If LINK_UP_ST is set, then we are logged into the hub. */
2720                 if (time_before_eq(jiffies, time) && (val & HP100_LINK_UP_ST)) {
2721 #ifdef HP100_DEBUG_TRAINING
2722                         printk("hp100: %s: Successfully logged into the HUB.\n", dev->name);
2723                         if (lp->chip == HP100_CHIPID_LASSEN) {
2724                                 val = hp100_inw(TRAIN_ALLOW);
2725                                 printk("hp100: %s: Card supports 100VG MAC Version \"%s\" ",
2726                                              dev->name, (hp100_inw(TRAIN_REQUEST) & HP100_CARD_MACVER) ? "802.12" : "Pre");
2727                                 printk("Driver will use MAC Version \"%s\"\n", (val & HP100_HUB_MACVER) ? "802.12" : "Pre");
2728                                 printk("hp100: %s: Frame format is %s.\n", dev->name, (val & HP100_MALLOW_FRAMEFMT) ? "802.5" : "802.3");
2729                         }
2730 #endif
2731                 } else {
2732                         /* If LINK_UP_ST is not set, login was not successful */
2733                         printk("hp100: %s: Problem logging into the HUB.\n", dev->name);
2734                         if (lp->chip == HP100_CHIPID_LASSEN) {
2735                                 /* Check allowed Register to find out why there is a problem. */
2736                                 val = hp100_inw(TRAIN_ALLOW);   /* won't work on non-ETR card */
2737 #ifdef HP100_DEBUG_TRAINING
2738                                 printk("hp100: %s: MAC Configuration requested: 0x%04x, HUB allowed: 0x%04x\n", dev->name, hp100_inw(TRAIN_REQUEST), val);
2739 #endif
2740                                 if (val & HP100_MALLOW_ACCDENIED)
2741                                         printk("hp100: %s: HUB access denied.\n", dev->name);
2742                                 if (val & HP100_MALLOW_CONFIGURE)
2743                                         printk("hp100: %s: MAC Configuration is incompatible with the Network.\n", dev->name);
2744                                 if (val & HP100_MALLOW_DUPADDR)
2745                                         printk("hp100: %s: Duplicate MAC Address on the Network.\n", dev->name);
2746                         }
2747                 }
2748
2749                 /* If we have put the chip into forced 100 Mbit mode earlier, go back */
2750                 /* to auto-select mode */
2751
2752                 if ((lp->chip == HP100_CHIPID_LASSEN) && (startst & HP100_LINK_CABLE_ST)) {
2753                         hp100_page(MAC_CTRL);
2754                         hp100_orb(HP100_DOT3_MAC, 10_LAN_CFG_2);
2755                 }
2756
2757                 val = hp100_inb(VG_LAN_CFG_1);
2758
2759                 /* Clear the MISC_ERROR Interrupt, which might be generated when doing the relogin */
2760                 hp100_page(PERFORMANCE);
2761                 hp100_outw(HP100_MISC_ERROR, IRQ_STATUS);
2762
2763                 if (val & HP100_LINK_UP_ST)
2764                         return (0);     /* login was ok */
2765                 else {
2766                         printk("hp100: %s: Training failed.\n", dev->name);
2767                         hp100_down_vg_link(dev);
2768                         return -EIO;
2769                 }
2770         }
2771         /* no forced relogin & already link there->no training. */
2772         return -EIO;
2773 }
2774
2775 static void hp100_cascade_reset(struct net_device *dev, u_short enable)
2776 {
2777         int ioaddr = dev->base_addr;
2778         struct hp100_private *lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
2779
2780 #ifdef HP100_DEBUG_B
2781         hp100_outw(0x4226, TRACE);
2782         printk("hp100: %s: cascade_reset\n", dev->name);
2783 #endif
2784
2785         if (enable) {
2786                 hp100_outw(HP100_HW_RST | HP100_RESET_LB, OPTION_LSW);
2787                 if (lp->chip == HP100_CHIPID_LASSEN) {
2788                         /* Lassen requires a PCI transmit fifo reset */
2789                         hp100_page(HW_MAP);
2790                         hp100_andb(~HP100_PCI_RESET, PCICTRL2);
2791                         hp100_orb(HP100_PCI_RESET, PCICTRL2);
2792                         /* Wait for min. 300 ns */
2793                         /* we can't use jiffies here, because it may be */
2794                         /* that we have disabled the timer... */
2795                         udelay(400);
2796                         hp100_andb(~HP100_PCI_RESET, PCICTRL2);
2797                         hp100_page(PERFORMANCE);
2798                 }
2799         } else {                /* bring out of reset */
2800                 hp100_outw(HP100_HW_RST | HP100_SET_LB, OPTION_LSW);
2801                 udelay(400);
2802                 hp100_page(PERFORMANCE);
2803         }
2804 }
2805
2806 #ifdef HP100_DEBUG
2807 void hp100_RegisterDump(struct net_device *dev)
2808 {
2809         int ioaddr = dev->base_addr;
2810         int Page;
2811         int Register;
2812
2813         /* Dump common registers */
2814         printk("hp100: %s: Cascade Register Dump\n", dev->name);
2815         printk("hardware id #1: 0x%.2x\n", hp100_inb(HW_ID));
2816         printk("hardware id #2/paging: 0x%.2x\n", hp100_inb(PAGING));
2817         printk("option #1: 0x%.4x\n", hp100_inw(OPTION_LSW));
2818         printk("option #2: 0x%.4x\n", hp100_inw(OPTION_MSW));
2819
2820         /* Dump paged registers */
2821         for (Page = 0; Page < 8; Page++) {
2822                 /* Dump registers */
2823                 printk("page: 0x%.2x\n", Page);
2824                 outw(Page, ioaddr + 0x02);
2825                 for (Register = 0x8; Register < 0x22; Register += 2) {
2826                         /* Display Register contents except data port */
2827                         if (((Register != 0x10) && (Register != 0x12)) || (Page > 0)) {
2828                                 printk("0x%.2x = 0x%.4x\n", Register, inw(ioaddr + Register));
2829                         }
2830                 }
2831         }
2832         hp100_page(PERFORMANCE);
2833 }
2834 #endif
2835
2836
2837 static void cleanup_dev(struct net_device *d)
2838 {
2839         struct hp100_private *p = (struct hp100_private *) d->priv;
2840
2841         unregister_netdev(d);
2842         release_region(d->base_addr, HP100_REGION_SIZE);
2843
2844         if (p->mode == 1)       /* busmaster */
2845                 pci_free_consistent(p->pci_dev, MAX_RINGSIZE + 0x0f, 
2846                                     p->page_vaddr_algn, 
2847                                     virt_to_whatever(d, p->page_vaddr_algn));
2848         if (p->mem_ptr_virt)
2849                 iounmap(p->mem_ptr_virt);
2850
2851         free_netdev(d);
2852 }
2853
2854 #ifdef CONFIG_EISA
2855 static int __init hp100_eisa_probe (struct device *gendev)
2856 {
2857         struct net_device *dev = alloc_etherdev(sizeof(struct hp100_private));
2858         struct eisa_device *edev = to_eisa_device(gendev);
2859         int err;
2860
2861         if (!dev)
2862                 return -ENOMEM;
2863
2864         SET_MODULE_OWNER(dev);
2865         SET_NETDEV_DEV(dev, &edev->dev);
2866
2867         err = hp100_probe1(dev, edev->base_addr + 0xC38, HP100_BUS_EISA, NULL);
2868         if (err)
2869                 goto out1;
2870
2871         err = register_netdev(dev);
2872         if (err)
2873                 goto out2;
2874         
2875 #ifdef HP100_DEBUG
2876         printk("hp100: %s: EISA adapter found at 0x%x\n", dev->name, 
2877                dev->base_addr);
2878 #endif
2879         gendev->driver_data = dev;
2880         return 0;
2881  out2:
2882         release_region(dev->base_addr, HP100_REGION_SIZE);
2883  out1:
2884         free_netdev(dev);
2885         return err;
2886 }
2887
2888 static int __devexit hp100_eisa_remove (struct device *gendev)
2889 {
2890         struct net_device *dev = gendev->driver_data;
2891         cleanup_dev(dev);
2892         return 0;
2893 }
2894
2895 static struct eisa_driver hp100_eisa_driver = {
2896         .id_table = hp100_eisa_tbl,
2897         .driver   = {
2898                 .name    = "hp100",
2899                 .probe   = hp100_eisa_probe,
2900                 .remove  = __devexit_p (hp100_eisa_remove),
2901         }
2902 };
2903 #endif
2904
2905 #ifdef CONFIG_PCI
2906 static int __devinit hp100_pci_probe (struct pci_dev *pdev,
2907                                      const struct pci_device_id *ent)
2908 {
2909         struct net_device *dev;
2910         int ioaddr;
2911         u_short pci_command;
2912         int err;
2913
2914         if (pci_enable_device(pdev))
2915                 return -ENODEV;
2916
2917         dev = alloc_etherdev(sizeof(struct hp100_private));
2918         if (!dev) {
2919                 err = -ENOMEM;
2920                 goto out0;
2921         }
2922
2923         SET_MODULE_OWNER(dev);
2924         SET_NETDEV_DEV(dev, &pdev->dev);
2925
2926         pci_read_config_word(pdev, PCI_COMMAND, &pci_command);
2927         if (!(pci_command & PCI_COMMAND_IO)) {
2928 #ifdef HP100_DEBUG
2929                 printk("hp100: %s: PCI I/O Bit has not been set. Setting...\n", dev->name);
2930 #endif
2931                 pci_command |= PCI_COMMAND_IO;
2932                 pci_write_config_word(pdev, PCI_COMMAND, pci_command);
2933         }
2934
2935         if (!(pci_command & PCI_COMMAND_MASTER)) {
2936 #ifdef HP100_DEBUG
2937                 printk("hp100: %s: PCI Master Bit has not been set. Setting...\n", dev->name);
2938 #endif
2939                 pci_command |= PCI_COMMAND_MASTER;
2940                 pci_write_config_word(pdev, PCI_COMMAND, pci_command);
2941         }
2942         
2943         ioaddr = pci_resource_start(pdev, 0);
2944         err = hp100_probe1(dev, ioaddr, HP100_BUS_PCI, pdev);
2945         if (err) 
2946                 goto out1;
2947         err = register_netdev(dev);
2948         if (err)
2949                 goto out2;
2950         
2951 #ifdef HP100_DEBUG
2952         printk("hp100: %s: PCI adapter found at 0x%x\n", dev->name, ioaddr);
2953 #endif
2954         pci_set_drvdata(pdev, dev);
2955         return 0;
2956  out2:
2957         release_region(dev->base_addr, HP100_REGION_SIZE);
2958  out1:
2959         free_netdev(dev);
2960  out0:
2961         pci_disable_device(pdev);
2962         return err;
2963 }
2964
2965 static void __devexit hp100_pci_remove (struct pci_dev *pdev)
2966 {
2967         struct net_device *dev = pci_get_drvdata(pdev);
2968
2969         cleanup_dev(dev);
2970         pci_disable_device(pdev);
2971 }
2972
2973
2974 static struct pci_driver hp100_pci_driver = {
2975         .name           = "hp100",
2976         .id_table       = hp100_pci_tbl,
2977         .probe          = hp100_pci_probe,
2978         .remove         = __devexit_p(hp100_pci_remove),
2979 };
2980 #endif
2981
2982 /*
2983  *  module section
2984  */
2985
2986 MODULE_LICENSE("GPL");
2987 MODULE_AUTHOR("Jaroslav Kysela <perex@suse.cz>, "
2988               "Siegfried \"Frieder\" Loeffler (dg1sek) <floeff@mathematik.uni-stuttgart.de>");
2989 MODULE_DESCRIPTION("HP CASCADE Architecture Driver for 100VG-AnyLan Network Adapters");
2990
2991 /*
2992  * Note: to register three isa devices, use:
2993  * option hp100 hp100_port=0,0,0
2994  *        to register one card at io 0x280 as eth239, use:
2995  * option hp100 hp100_port=0x280
2996  */
2997 #if defined(MODULE) && defined(CONFIG_ISA)
2998 #define HP100_DEVICES 5
2999 /* Parameters set by insmod */
3000 static int hp100_port[HP100_DEVICES] = { 0, [1 ... (HP100_DEVICES-1)] = -1 };
3001 MODULE_PARM(hp100_port, "1-" __MODULE_STRING(HP100_DEVICES) "i");
3002
3003 /* List of devices */
3004 static struct net_device *hp100_devlist[HP100_DEVICES];
3005
3006 static int __init hp100_isa_init(void)
3007 {
3008         struct net_device *dev;
3009         int i, err, cards = 0;
3010
3011         /* Don't autoprobe ISA bus */
3012         if (hp100_port[0] == 0)
3013                 return -ENODEV;
3014
3015         /* Loop on all possible base addresses */
3016         for (i = 0; i < HP100_DEVICES && hp100_port[i] != -1; ++i) {
3017                 dev = alloc_etherdev(sizeof(struct hp100_private));
3018                 if (!dev) {
3019                         printk(KERN_WARNING "hp100: no memory for network device\n");
3020                         while (cards > 0)
3021                                 cleanup_dev(hp100_devlist[--cards]);
3022
3023                         return -ENOMEM;
3024                 }
3025                 SET_MODULE_OWNER(dev);
3026
3027                 err = hp100_isa_probe(dev, hp100_port[i]);
3028                 if (!err) {
3029                         err = register_netdev(dev);
3030                         if (!err) 
3031                                 hp100_devlist[cards++] = dev;
3032                         else
3033                                 release_region(dev->base_addr, HP100_REGION_SIZE);
3034                 }
3035
3036                 if (err)
3037                         free_netdev(dev);
3038         }
3039
3040         return cards > 0 ? 0 : -ENODEV;
3041 }
3042
3043 static void __exit hp100_isa_cleanup(void) 
3044 {
3045         int i;
3046
3047         for (i = 0; i < HP100_DEVICES; i++) {
3048                 struct net_device *dev = hp100_devlist[i];
3049                 if (dev)
3050                         cleanup_dev(dev);
3051         }
3052 }
3053 #else
3054 #define hp100_isa_init()        (0)
3055 #define hp100_isa_cleanup()     do { } while(0)
3056 #endif
3057
3058 static int __init hp100_module_init(void)
3059 {
3060         int err;
3061
3062         err = hp100_isa_init();
3063         if (err && err != -ENODEV)
3064                 goto out;
3065 #ifdef CONFIG_EISA
3066         err = eisa_driver_register(&hp100_eisa_driver);
3067         if (err && err != -ENODEV) 
3068                 goto out2;
3069 #endif
3070 #ifdef CONFIG_PCI
3071         err = pci_module_init(&hp100_pci_driver);
3072         if (err && err != -ENODEV) 
3073                 goto out3;
3074 #endif
3075  out:
3076         return err;
3077  out3:
3078 #ifdef CONFIG_EISA
3079         eisa_driver_unregister (&hp100_eisa_driver);
3080  out2:
3081 #endif
3082         hp100_isa_cleanup();
3083         goto out;
3084 }
3085
3086
3087 static void __exit hp100_module_exit(void)
3088 {
3089         hp100_isa_cleanup();
3090 #ifdef CONFIG_EISA
3091         eisa_driver_unregister (&hp100_eisa_driver);
3092 #endif
3093 #ifdef CONFIG_PCI
3094         pci_unregister_driver (&hp100_pci_driver);
3095 #endif
3096 }
3097
3098 module_init(hp100_module_init)
3099 module_exit(hp100_module_exit)
3100
3101
3102 /*
3103  * Local variables:
3104  *  compile-command: "gcc -D__KERNEL__ -I/usr/src/linux/net/inet -Wall -Wstrict-prototypes -O6 -m486 -c hp100.c"
3105  *  c-indent-level: 2
3106  *  tab-width: 8
3107  * End:
3108  */