ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.6.tar.bz2
[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 struct net_device * __init hp100_probe(int unit)
390 {
391         struct net_device *dev = alloc_etherdev(sizeof(struct hp100_private));
392         int err;
393
394         if (!dev)
395                 return ERR_PTR(-ENODEV);
396
397         SET_MODULE_OWNER(dev);
398
399 #ifdef HP100_DEBUG_B
400         hp100_outw(0x4200, TRACE);
401         printk("hp100: %s: probe\n", dev->name);
402 #endif
403
404         if (unit >= 0) {
405                 sprintf(dev->name, "eth%d", unit);
406                 netdev_boot_setup_check(dev);
407         }
408
409         err = hp100_isa_probe(dev, dev->base_addr);
410         if (err)
411                 goto out;
412
413         err = register_netdev(dev);
414         if (err)
415                 goto out1;
416         return dev;
417  out1:
418         release_region(dev->base_addr, HP100_REGION_SIZE);
419  out:
420         free_netdev(dev);
421         return ERR_PTR(err);
422 }
423
424 static int __init hp100_probe1(struct net_device *dev, int ioaddr,
425                                u_char bus, struct pci_dev *pci_dev)
426 {
427         int i;
428         int err = -ENODEV;
429         const char *eid;
430         u_int chip;
431         u_char uc;
432         u_int memory_size = 0, virt_memory_size = 0;
433         u_short local_mode, lsw;
434         short mem_mapped;
435         unsigned long mem_ptr_phys;
436         void **mem_ptr_virt;
437         struct hp100_private *lp;
438
439 #ifdef HP100_DEBUG_B
440         hp100_outw(0x4201, TRACE);
441         printk("hp100: %s: probe1\n", dev->name);
442 #endif
443
444         /* memory region for programmed i/o */
445         if (!request_region(ioaddr, HP100_REGION_SIZE, "hp100"))
446                 goto out1;
447
448         if (hp100_inw(HW_ID) != HP100_HW_ID_CASCADE) 
449                 goto out2;
450
451         chip = hp100_inw(PAGING) & HP100_CHIPID_MASK;
452 #ifdef HP100_DEBUG
453         if (chip == HP100_CHIPID_SHASTA)
454                 printk("hp100: %s: Shasta Chip detected. (This is a pre 802.12 chip)\n", dev->name);
455         else if (chip == HP100_CHIPID_RAINIER)
456                 printk("hp100: %s: Rainier Chip detected. (This is a pre 802.12 chip)\n", dev->name);
457         else if (chip == HP100_CHIPID_LASSEN)
458                 printk("hp100: %s: Lassen Chip detected.\n", dev->name);
459         else
460                 printk("hp100: %s: Warning: Unknown CASCADE chip (id=0x%.4x).\n", dev->name, chip);
461 #endif
462
463         dev->base_addr = ioaddr;
464
465         eid = hp100_read_id(ioaddr);
466         if (eid == NULL) {      /* bad checksum? */
467                 printk(KERN_WARNING "hp100_probe: bad ID checksum at base port 0x%x\n", ioaddr);
468                 goto out2;
469         }
470
471         hp100_page(ID_MAC_ADDR);
472         for (i = uc = 0; i < 7; i++)
473                 uc += hp100_inb(LAN_ADDR + i);
474         if (uc != 0xff) {
475                 printk(KERN_WARNING "hp100_probe: bad lan address checksum at port 0x%x)\n", ioaddr);
476                 err = -EIO;
477                 goto out2;
478         }
479
480         /* Make sure, that all registers are correctly updated... */
481
482         hp100_load_eeprom(dev, ioaddr);
483         wait();
484
485         /*
486          * Determine driver operation mode
487          *
488          * Use the variable "hp100_mode" upon insmod or as kernel parameter to
489          * force driver modes:
490          * hp100_mode=1 -> default, use busmaster mode if configured.
491          * hp100_mode=2 -> enable shared memory mode 
492          * hp100_mode=3 -> force use of i/o mapped mode.
493          * hp100_mode=4 -> same as 1, but re-set the enable bit on the card.
494          */
495
496         /*
497          * LSW values:
498          *   0x2278 -> J2585B, PnP shared memory mode
499          *   0x2270 -> J2585B, shared memory mode, 0xdc000
500          *   0xa23c -> J2585B, I/O mapped mode
501          *   0x2240 -> EISA COMPEX, BusMaster (Shasta Chip)
502          *   0x2220 -> EISA HP, I/O (Shasta Chip)
503          *   0x2260 -> EISA HP, BusMaster (Shasta Chip)
504          */
505
506 #if 0
507         local_mode = 0x2270;
508         hp100_outw(0xfefe, OPTION_LSW);
509         hp100_outw(local_mode | HP100_SET_LB | HP100_SET_HB, OPTION_LSW);
510 #endif
511
512         /* hp100_mode value maybe used in future by another card */
513         local_mode = hp100_mode;
514         if (local_mode < 1 || local_mode > 4)
515                 local_mode = 1; /* default */
516 #ifdef HP100_DEBUG
517         printk("hp100: %s: original LSW = 0x%x\n", dev->name,
518                hp100_inw(OPTION_LSW));
519 #endif
520
521         if (local_mode == 3) {
522                 hp100_outw(HP100_MEM_EN | HP100_RESET_LB, OPTION_LSW);
523                 hp100_outw(HP100_IO_EN | HP100_SET_LB, OPTION_LSW);
524                 hp100_outw(HP100_BM_WRITE | HP100_BM_READ | HP100_RESET_HB, OPTION_LSW);
525                 printk("hp100: IO mapped mode forced.\n");
526         } else if (local_mode == 2) {
527                 hp100_outw(HP100_MEM_EN | HP100_SET_LB, OPTION_LSW);
528                 hp100_outw(HP100_IO_EN | HP100_SET_LB, OPTION_LSW);
529                 hp100_outw(HP100_BM_WRITE | HP100_BM_READ | HP100_RESET_HB, OPTION_LSW);
530                 printk("hp100: Shared memory mode requested.\n");
531         } else if (local_mode == 4) {
532                 if (chip == HP100_CHIPID_LASSEN) {
533                         hp100_outw(HP100_BM_WRITE | HP100_BM_READ | HP100_SET_HB, OPTION_LSW);
534                         hp100_outw(HP100_IO_EN | HP100_MEM_EN | HP100_RESET_LB, OPTION_LSW);
535                         printk("hp100: Busmaster mode requested.\n");
536                 }
537                 local_mode = 1;
538         }
539
540         if (local_mode == 1) {  /* default behaviour */
541                 lsw = hp100_inw(OPTION_LSW);
542
543                 if ((lsw & HP100_IO_EN) && (~lsw & HP100_MEM_EN) &&
544                     (~lsw & (HP100_BM_WRITE | HP100_BM_READ))) {
545 #ifdef HP100_DEBUG
546                         printk("hp100: %s: IO_EN bit is set on card.\n", dev->name);
547 #endif
548                         local_mode = 3;
549                 } else if (chip == HP100_CHIPID_LASSEN &&
550                            (lsw & (HP100_BM_WRITE | HP100_BM_READ)) == (HP100_BM_WRITE | HP100_BM_READ)) {
551                         /* Conversion to new PCI API :
552                          * I don't have the doc, but I assume that the card
553                          * can map the full 32bit address space.
554                          * Also, we can have EISA Busmaster cards (not tested),
555                          * so beware !!! - Jean II */
556                         if((bus == HP100_BUS_PCI) &&
557                            (pci_set_dma_mask(pci_dev, 0xffffffff))) {
558                                 /* Gracefully fallback to shared memory */
559                                 goto busmasterfail;
560                         }
561                         printk("hp100: Busmaster mode enabled.\n");
562                         hp100_outw(HP100_MEM_EN | HP100_IO_EN | HP100_RESET_LB, OPTION_LSW);
563                 } else {
564                 busmasterfail:
565 #ifdef HP100_DEBUG
566                         printk("hp100: %s: Card not configured for BM or BM not supported with this card.\n", dev->name);
567                         printk("hp100: %s: Trying shared memory mode.\n", dev->name);
568 #endif
569                         /* In this case, try shared memory mode */
570                         local_mode = 2;
571                         hp100_outw(HP100_MEM_EN | HP100_SET_LB, OPTION_LSW);
572                         /* hp100_outw(HP100_IO_EN|HP100_RESET_LB, OPTION_LSW); */
573                 }
574         }
575 #ifdef HP100_DEBUG
576         printk("hp100: %s: new LSW = 0x%x\n", dev->name, hp100_inw(OPTION_LSW));
577 #endif
578
579         /* Check for shared memory on the card, eventually remap it */
580         hp100_page(HW_MAP);
581         mem_mapped = ((hp100_inw(OPTION_LSW) & (HP100_MEM_EN)) != 0);
582         mem_ptr_phys = 0UL;
583         mem_ptr_virt = NULL;
584         memory_size = (8192 << ((hp100_inb(SRAM) >> 5) & 0x07));
585         virt_memory_size = 0;
586
587         /* For memory mapped or busmaster mode, we want the memory address */
588         if (mem_mapped || (local_mode == 1)) {
589                 mem_ptr_phys = (hp100_inw(MEM_MAP_LSW) | (hp100_inw(MEM_MAP_MSW) << 16));
590                 mem_ptr_phys &= ~0x1fff;        /* 8k alignment */
591
592                 if (bus == HP100_BUS_ISA && (mem_ptr_phys & ~0xfffff) != 0) {
593                         printk("hp100: Can only use programmed i/o mode.\n");
594                         mem_ptr_phys = 0;
595                         mem_mapped = 0;
596                         local_mode = 3; /* Use programmed i/o */
597                 }
598
599                 /* We do not need access to shared memory in busmaster mode */
600                 /* However in slave mode we need to remap high (>1GB) card memory  */
601                 if (local_mode != 1) {  /* = not busmaster */
602                         /* We try with smaller memory sizes, if ioremap fails */
603                         for (virt_memory_size = memory_size; virt_memory_size > 16383; virt_memory_size >>= 1) {
604                                 if ((mem_ptr_virt = ioremap((u_long) mem_ptr_phys, virt_memory_size)) == NULL) {
605 #ifdef HP100_DEBUG
606                                         printk("hp100: %s: ioremap for 0x%x bytes high PCI memory at 0x%lx failed\n", dev->name, virt_memory_size, mem_ptr_phys);
607 #endif
608                                 } else {
609 #ifdef HP100_DEBUG
610                                         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);
611 #endif
612                                         break;
613                                 }
614                         }
615
616                         if (mem_ptr_virt == NULL) {     /* all ioremap tries failed */
617                                 printk("hp100: Failed to ioremap the PCI card memory. Will have to use i/o mapped mode.\n");
618                                 local_mode = 3;
619                                 virt_memory_size = 0;
620                         }
621                 }
622         }
623
624         if (local_mode == 3) {  /* io mapped forced */
625                 mem_mapped = 0;
626                 mem_ptr_phys = 0;
627                 mem_ptr_virt = NULL;
628                 printk("hp100: Using (slow) programmed i/o mode.\n");
629         }
630
631         /* Initialise the "private" data structure for this card. */
632         lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
633
634         spin_lock_init(&lp->lock);
635         strlcpy(lp->id, eid, HP100_SIG_LEN);
636         lp->chip = chip;
637         lp->mode = local_mode;
638         lp->bus = bus;
639         lp->pci_dev = pci_dev;
640         lp->priority_tx = hp100_priority_tx;
641         lp->rx_ratio = hp100_rx_ratio;
642         lp->mem_ptr_phys = mem_ptr_phys;
643         lp->mem_ptr_virt = mem_ptr_virt;
644         hp100_page(ID_MAC_ADDR);
645         lp->soft_model = hp100_inb(SOFT_MODEL);
646         lp->mac1_mode = HP100_MAC1MODE3;
647         lp->mac2_mode = HP100_MAC2MODE3;
648         memset(&lp->hash_bytes, 0x00, 8);
649
650         dev->base_addr = ioaddr;
651
652         lp->memory_size = memory_size;
653         lp->virt_memory_size = virt_memory_size;
654         lp->rx_ratio = hp100_rx_ratio;  /* can be conf'd with insmod */
655
656         dev->open = hp100_open;
657         dev->stop = hp100_close;
658
659         if (lp->mode == 1)      /* busmaster */
660                 dev->hard_start_xmit = hp100_start_xmit_bm;
661         else
662                 dev->hard_start_xmit = hp100_start_xmit;
663
664         dev->get_stats = hp100_get_stats;
665         dev->set_multicast_list = &hp100_set_multicast_list;
666
667         /* Ask the card for which IRQ line it is configured */
668         if (bus == HP100_BUS_PCI) {
669                 dev->irq = pci_dev->irq;
670         } else {
671                 hp100_page(HW_MAP);
672                 dev->irq = hp100_inb(IRQ_CHANNEL) & HP100_IRQMASK;
673                 if (dev->irq == 2)
674                         dev->irq = 9;
675         }
676
677         if (lp->mode == 1)      /* busmaster */
678                 dev->dma = 4;
679
680         /* Ask the card for its MAC address and store it for later use. */
681         hp100_page(ID_MAC_ADDR);
682         for (i = uc = 0; i < 6; i++)
683                 dev->dev_addr[i] = hp100_inb(LAN_ADDR + i);
684
685         /* Reset statistics (counters) */
686         hp100_clear_stats(lp, ioaddr);
687
688         /* If busmaster mode is wanted, a dma-capable memory area is needed for
689          * the rx and tx PDLs 
690          * PCI cards can access the whole PC memory. Therefore GFP_DMA is not
691          * needed for the allocation of the memory area. 
692          */
693
694         /* TODO: We do not need this with old cards, where PDLs are stored
695          * in the cards shared memory area. But currently, busmaster has been
696          * implemented/tested only with the lassen chip anyway... */
697         if (lp->mode == 1) {    /* busmaster */
698                 dma_addr_t page_baddr;
699                 /* Get physically continous memory for TX & RX PDLs    */
700                 /* Conversion to new PCI API :
701                  * Pages are always aligned and zeroed, no need to it ourself.
702                  * Doc says should be OK for EISA bus as well - Jean II */
703                 if ((lp->page_vaddr_algn = pci_alloc_consistent(lp->pci_dev, MAX_RINGSIZE, &page_baddr)) == NULL) {
704                         err = -ENOMEM;
705                         goto out2;
706                 }
707                 lp->whatever_offset = ((u_long) page_baddr) - ((u_long) lp->page_vaddr_algn);
708
709 #ifdef HP100_DEBUG_BM
710                 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);
711 #endif
712                 lp->rxrcommit = lp->txrcommit = 0;
713                 lp->rxrhead = lp->rxrtail = &(lp->rxring[0]);
714                 lp->txrhead = lp->txrtail = &(lp->txring[0]);
715         }
716
717         /* Initialise the card. */
718         /* (I'm not really sure if it's a good idea to do this during probing, but 
719          * like this it's assured that the lan connection type can be sensed
720          * correctly)
721          */
722         hp100_hwinit(dev);
723
724         /* Try to find out which kind of LAN the card is connected to. */
725         lp->lan_type = hp100_sense_lan(dev);
726
727         /* Print out a message what about what we think we have probed. */
728         printk("hp100: at 0x%x, IRQ %d, ", ioaddr, dev->irq);
729         switch (bus) {
730         case HP100_BUS_EISA:
731                 printk("EISA");
732                 break;
733         case HP100_BUS_PCI:
734                 printk("PCI");
735                 break;
736         default:
737                 printk("ISA");
738                 break;
739         }
740         printk(" bus, %dk SRAM (rx/tx %d%%).\n", lp->memory_size >> 10, lp->rx_ratio);
741
742         if (lp->mode == 2) {    /* memory mapped */
743                 printk("hp100: Memory area at 0x%lx-0x%lx", mem_ptr_phys,
744                                 (mem_ptr_phys + (mem_ptr_phys > 0x100000 ? (u_long) lp->memory_size : 16 * 1024)) - 1);
745                 if (mem_ptr_virt)
746                         printk(" (virtual base %p)", mem_ptr_virt);
747                 printk(".\n");
748
749                 /* Set for info when doing ifconfig */
750                 dev->mem_start = mem_ptr_phys;
751                 dev->mem_end = mem_ptr_phys + lp->memory_size;
752         }
753
754         printk("hp100: ");
755         if (lp->lan_type != HP100_LAN_ERR)
756                 printk("Adapter is attached to ");
757         switch (lp->lan_type) {
758         case HP100_LAN_100:
759                 printk("100Mb/s Voice Grade AnyLAN network.\n");
760                 break;
761         case HP100_LAN_10:
762                 printk("10Mb/s network (10baseT).\n");
763                 break;
764         case HP100_LAN_COAX:
765                 printk("10Mb/s network (coax).\n");
766                 break;
767         default:
768                 printk("Warning! Link down.\n");
769         }
770
771         return 0;
772 out2:
773         release_region(ioaddr, HP100_REGION_SIZE);
774 out1:
775         return -ENODEV;
776 }
777
778 /* This procedure puts the card into a stable init state */
779 static void hp100_hwinit(struct net_device *dev)
780 {
781         int ioaddr = dev->base_addr;
782         struct hp100_private *lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
783
784 #ifdef HP100_DEBUG_B
785         hp100_outw(0x4202, TRACE);
786         printk("hp100: %s: hwinit\n", dev->name);
787 #endif
788
789         /* Initialise the card. -------------------------------------------- */
790
791         /* Clear all pending Ints and disable Ints */
792         hp100_page(PERFORMANCE);
793         hp100_outw(0xfefe, IRQ_MASK);   /* mask off all ints */
794         hp100_outw(0xffff, IRQ_STATUS); /* clear all pending ints */
795
796         hp100_outw(HP100_INT_EN | HP100_RESET_LB, OPTION_LSW);
797         hp100_outw(HP100_TRI_INT | HP100_SET_HB, OPTION_LSW);
798
799         if (lp->mode == 1) {
800                 hp100_BM_shutdown(dev); /* disables BM, puts cascade in reset */
801                 wait();
802         } else {
803                 hp100_outw(HP100_INT_EN | HP100_RESET_LB, OPTION_LSW);
804                 hp100_cascade_reset(dev, 1);
805                 hp100_page(MAC_CTRL);
806                 hp100_andb(~(HP100_RX_EN | HP100_TX_EN), MAC_CFG_1);
807         }
808
809         /* Initiate EEPROM reload */
810         hp100_load_eeprom(dev, 0);
811
812         wait();
813
814         /* Go into reset again. */
815         hp100_cascade_reset(dev, 1);
816
817         /* Set Option Registers to a safe state  */
818         hp100_outw(HP100_DEBUG_EN |
819                    HP100_RX_HDR |
820                    HP100_EE_EN |
821                    HP100_BM_WRITE |
822                    HP100_BM_READ | HP100_RESET_HB |
823                    HP100_FAKE_INT |
824                    HP100_INT_EN |
825                    HP100_MEM_EN |
826                    HP100_IO_EN | HP100_RESET_LB, OPTION_LSW);
827
828         hp100_outw(HP100_TRI_INT |
829                    HP100_MMAP_DIS | HP100_SET_HB, OPTION_LSW);
830
831         hp100_outb(HP100_PRIORITY_TX |
832                    HP100_ADV_NXT_PKT |
833                    HP100_TX_CMD | HP100_RESET_LB, OPTION_MSW);
834
835         /* TODO: Configure MMU for Ram Test. */
836         /* TODO: Ram Test. */
837
838         /* Re-check if adapter is still at same i/o location      */
839         /* (If the base i/o in eeprom has been changed but the    */
840         /* registers had not been changed, a reload of the eeprom */
841         /* would move the adapter to the address stored in eeprom */
842
843         /* TODO: Code to implement. */
844
845         /* Until here it was code from HWdiscover procedure. */
846         /* Next comes code from mmuinit procedure of SCO BM driver which is
847          * called from HWconfigure in the SCO driver.  */
848
849         /* Initialise MMU, eventually switch on Busmaster Mode, initialise 
850          * multicast filter...
851          */
852         hp100_mmuinit(dev);
853
854         /* We don't turn the interrupts on here - this is done by start_interface. */
855         wait();                 /* TODO: Do we really need this? */
856
857         /* Enable Hardware (e.g. unreset) */
858         hp100_cascade_reset(dev, 0);
859
860         /* ------- initialisation complete ----------- */
861
862         /* Finally try to log in the Hub if there may be a VG connection. */
863         if ((lp->lan_type == HP100_LAN_100) || (lp->lan_type == HP100_LAN_ERR))
864                 hp100_login_to_vg_hub(dev, 0);  /* relogin */
865
866 }
867 \f
868
869 /* 
870  * mmuinit - Reinitialise Cascade MMU and MAC settings.
871  * Note: Must already be in reset and leaves card in reset. 
872  */
873 static void hp100_mmuinit(struct net_device *dev)
874 {
875         int ioaddr = dev->base_addr;
876         struct hp100_private *lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
877         int i;
878
879 #ifdef HP100_DEBUG_B
880         hp100_outw(0x4203, TRACE);
881         printk("hp100: %s: mmuinit\n", dev->name);
882 #endif
883
884 #ifdef HP100_DEBUG
885         if (0 != (hp100_inw(OPTION_LSW) & HP100_HW_RST)) {
886                 printk("hp100: %s: Not in reset when entering mmuinit. Fix me.\n", dev->name);
887                 return;
888         }
889 #endif
890
891         /* Make sure IRQs are masked off and ack'ed. */
892         hp100_page(PERFORMANCE);
893         hp100_outw(0xfefe, IRQ_MASK);   /* mask off all ints */
894         hp100_outw(0xffff, IRQ_STATUS); /* ack IRQ */
895
896         /*
897          * Enable Hardware 
898          * - Clear Debug En, Rx Hdr Pipe, EE En, I/O En, Fake Int and Intr En
899          * - Set Tri-State Int, Bus Master Rd/Wr, and Mem Map Disable
900          * - Clear Priority, Advance Pkt and Xmit Cmd
901          */
902
903         hp100_outw(HP100_DEBUG_EN |
904                    HP100_RX_HDR |
905                    HP100_EE_EN | HP100_RESET_HB |
906                    HP100_IO_EN |
907                    HP100_FAKE_INT |
908                    HP100_INT_EN | HP100_RESET_LB, OPTION_LSW);
909
910         hp100_outw(HP100_TRI_INT | HP100_SET_HB, OPTION_LSW);
911
912         if (lp->mode == 1) {    /* busmaster */
913                 hp100_outw(HP100_BM_WRITE |
914                            HP100_BM_READ |
915                            HP100_MMAP_DIS | HP100_SET_HB, OPTION_LSW);
916         } else if (lp->mode == 2) {     /* memory mapped */
917                 hp100_outw(HP100_BM_WRITE |
918                            HP100_BM_READ | HP100_RESET_HB, OPTION_LSW);
919                 hp100_outw(HP100_MMAP_DIS | HP100_RESET_HB, OPTION_LSW);
920                 hp100_outw(HP100_MEM_EN | HP100_SET_LB, OPTION_LSW);
921                 hp100_outw(HP100_IO_EN | HP100_SET_LB, OPTION_LSW);
922         } else if (lp->mode == 3) {     /* i/o mapped mode */
923                 hp100_outw(HP100_MMAP_DIS | HP100_SET_HB |
924                            HP100_IO_EN | HP100_SET_LB, OPTION_LSW);
925         }
926
927         hp100_page(HW_MAP);
928         hp100_outb(0, EARLYRXCFG);
929         hp100_outw(0, EARLYTXCFG);
930
931         /*
932          * Enable Bus Master mode
933          */
934         if (lp->mode == 1) {    /* busmaster */
935                 /* Experimental: Set some PCI configuration bits */
936                 hp100_page(HW_MAP);
937                 hp100_andb(~HP100_PDL_USE3, MODECTRL1); /* BM engine read maximum */
938                 hp100_andb(~HP100_TX_DUALQ, MODECTRL1); /* No Queue for Priority TX */
939
940                 /* PCI Bus failures should result in a Misc. Interrupt */
941                 hp100_orb(HP100_EN_BUS_FAIL, MODECTRL2);
942
943                 hp100_outw(HP100_BM_READ | HP100_BM_WRITE | HP100_SET_HB, OPTION_LSW);
944                 hp100_page(HW_MAP);
945                 /* Use Burst Mode and switch on PAGE_CK */
946                 hp100_orb(HP100_BM_BURST_RD | HP100_BM_BURST_WR, BM);
947                 if ((lp->chip == HP100_CHIPID_RAINIER) || (lp->chip == HP100_CHIPID_SHASTA))
948                         hp100_orb(HP100_BM_PAGE_CK, BM);
949                 hp100_orb(HP100_BM_MASTER, BM);
950         } else {                /* not busmaster */
951
952                 hp100_page(HW_MAP);
953                 hp100_andb(~HP100_BM_MASTER, BM);
954         }
955
956         /*
957          * Divide card memory into regions for Rx, Tx and, if non-ETR chip, PDLs
958          */
959         hp100_page(MMU_CFG);
960         if (lp->mode == 1) {    /* only needed for Busmaster */
961                 int xmit_stop, recv_stop;
962
963                 if ((lp->chip == HP100_CHIPID_RAINIER)
964                     || (lp->chip == HP100_CHIPID_SHASTA)) {
965                         int pdl_stop;
966
967                         /*
968                          * Each pdl is 508 bytes long. (63 frags * 4 bytes for address and
969                          * 4 bytes for header). We will leave NUM_RXPDLS * 508 (rounded
970                          * to the next higher 1k boundary) bytes for the rx-pdl's
971                          * Note: For non-etr chips the transmit stop register must be
972                          * programmed on a 1k boundary, i.e. bits 9:0 must be zero. 
973                          */
974                         pdl_stop = lp->memory_size;
975                         xmit_stop = (pdl_stop - 508 * (MAX_RX_PDL) - 16) & ~(0x03ff);
976                         recv_stop = (xmit_stop * (lp->rx_ratio) / 100) & ~(0x03ff);
977                         hp100_outw((pdl_stop >> 4) - 1, PDL_MEM_STOP);
978 #ifdef HP100_DEBUG_BM
979                         printk("hp100: %s: PDL_STOP = 0x%x\n", dev->name, pdl_stop);
980 #endif
981                 } else {
982                         /* ETR chip (Lassen) in busmaster mode */
983                         xmit_stop = (lp->memory_size) - 1;
984                         recv_stop = ((lp->memory_size * lp->rx_ratio) / 100) & ~(0x03ff);
985                 }
986
987                 hp100_outw(xmit_stop >> 4, TX_MEM_STOP);
988                 hp100_outw(recv_stop >> 4, RX_MEM_STOP);
989 #ifdef HP100_DEBUG_BM
990                 printk("hp100: %s: TX_STOP  = 0x%x\n", dev->name, xmit_stop >> 4);
991                 printk("hp100: %s: RX_STOP  = 0x%x\n", dev->name, recv_stop >> 4);
992 #endif
993         } else {
994                 /* Slave modes (memory mapped and programmed io)  */
995                 hp100_outw((((lp->memory_size * lp->rx_ratio) / 100) >> 4), RX_MEM_STOP);
996                 hp100_outw(((lp->memory_size - 1) >> 4), TX_MEM_STOP);
997 #ifdef HP100_DEBUG
998                 printk("hp100: %s: TX_MEM_STOP: 0x%x\n", dev->name, hp100_inw(TX_MEM_STOP));
999                 printk("hp100: %s: RX_MEM_STOP: 0x%x\n", dev->name, hp100_inw(RX_MEM_STOP));
1000 #endif
1001         }
1002
1003         /* Write MAC address into page 1 */
1004         hp100_page(MAC_ADDRESS);
1005         for (i = 0; i < 6; i++)
1006                 hp100_outb(dev->dev_addr[i], MAC_ADDR + i);
1007
1008         /* Zero the multicast hash registers */
1009         for (i = 0; i < 8; i++)
1010                 hp100_outb(0x0, HASH_BYTE0 + i);
1011
1012         /* Set up MAC defaults */
1013         hp100_page(MAC_CTRL);
1014
1015         /* Go to LAN Page and zero all filter bits */
1016         /* Zero accept error, accept multicast, accept broadcast and accept */
1017         /* all directed packet bits */
1018         hp100_andb(~(HP100_RX_EN |
1019                      HP100_TX_EN |
1020                      HP100_ACC_ERRORED |
1021                      HP100_ACC_MC |
1022                      HP100_ACC_BC | HP100_ACC_PHY), MAC_CFG_1);
1023
1024         hp100_outb(0x00, MAC_CFG_2);
1025
1026         /* Zero the frame format bit. This works around a training bug in the */
1027         /* new hubs. */
1028         hp100_outb(0x00, VG_LAN_CFG_2); /* (use 802.3) */
1029
1030         if (lp->priority_tx)
1031                 hp100_outb(HP100_PRIORITY_TX | HP100_SET_LB, OPTION_MSW);
1032         else
1033                 hp100_outb(HP100_PRIORITY_TX | HP100_RESET_LB, OPTION_MSW);
1034
1035         hp100_outb(HP100_ADV_NXT_PKT |
1036                    HP100_TX_CMD | HP100_RESET_LB, OPTION_MSW);
1037
1038         /* If busmaster, initialize the PDLs */
1039         if (lp->mode == 1)
1040                 hp100_init_pdls(dev);
1041
1042         /* Go to performance page and initalize isr and imr registers */
1043         hp100_page(PERFORMANCE);
1044         hp100_outw(0xfefe, IRQ_MASK);   /* mask off all ints */
1045         hp100_outw(0xffff, IRQ_STATUS); /* ack IRQ */
1046 }
1047
1048 /*
1049  *  open/close functions
1050  */
1051
1052 static int hp100_open(struct net_device *dev)
1053 {
1054         struct hp100_private *lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
1055 #ifdef HP100_DEBUG_B
1056         int ioaddr = dev->base_addr;
1057 #endif
1058
1059 #ifdef HP100_DEBUG_B
1060         hp100_outw(0x4204, TRACE);
1061         printk("hp100: %s: open\n", dev->name);
1062 #endif
1063
1064         /* New: if bus is PCI or EISA, interrupts might be shared interrupts */
1065         if (request_irq(dev->irq, hp100_interrupt,
1066                         lp->bus == HP100_BUS_PCI || lp->bus ==
1067                         HP100_BUS_EISA ? SA_SHIRQ : SA_INTERRUPT,
1068                         "hp100", dev)) {
1069                 printk("hp100: %s: unable to get IRQ %d\n", dev->name, dev->irq);
1070                 return -EAGAIN;
1071         }
1072
1073         dev->trans_start = jiffies;
1074         netif_start_queue(dev);
1075
1076         lp->lan_type = hp100_sense_lan(dev);
1077         lp->mac1_mode = HP100_MAC1MODE3;
1078         lp->mac2_mode = HP100_MAC2MODE3;
1079         memset(&lp->hash_bytes, 0x00, 8);
1080
1081         hp100_stop_interface(dev);
1082
1083         hp100_hwinit(dev);
1084
1085         hp100_start_interface(dev);     /* sets mac modes, enables interrupts */
1086
1087         return 0;
1088 }
1089
1090 /* The close function is called when the interface is to be brought down */
1091 static int hp100_close(struct net_device *dev)
1092 {
1093         int ioaddr = dev->base_addr;
1094         struct hp100_private *lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
1095
1096 #ifdef HP100_DEBUG_B
1097         hp100_outw(0x4205, TRACE);
1098         printk("hp100: %s: close\n", dev->name);
1099 #endif
1100
1101         hp100_page(PERFORMANCE);
1102         hp100_outw(0xfefe, IRQ_MASK);   /* mask off all IRQs */
1103
1104         hp100_stop_interface(dev);
1105
1106         if (lp->lan_type == HP100_LAN_100)
1107                 lp->hub_status = hp100_login_to_vg_hub(dev, 0);
1108
1109         netif_stop_queue(dev);
1110
1111         free_irq(dev->irq, dev);
1112
1113 #ifdef HP100_DEBUG
1114         printk("hp100: %s: close LSW = 0x%x\n", dev->name,
1115                hp100_inw(OPTION_LSW));
1116 #endif
1117
1118         return 0;
1119 }
1120 \f
1121
1122 /*
1123  * Configure the PDL Rx rings and LAN 
1124  */
1125 static void hp100_init_pdls(struct net_device *dev)
1126 {
1127         struct hp100_private *lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
1128         hp100_ring_t *ringptr;
1129         u_int *pageptr;         /* Warning : increment by 4 - Jean II */
1130         int i;
1131
1132 #ifdef HP100_DEBUG_B
1133         int ioaddr = dev->base_addr;
1134 #endif
1135
1136 #ifdef HP100_DEBUG_B
1137         hp100_outw(0x4206, TRACE);
1138         printk("hp100: %s: init pdls\n", dev->name);
1139 #endif
1140
1141         if (0 == lp->page_vaddr_algn)
1142                 printk("hp100: %s: Warning: lp->page_vaddr_algn not initialised!\n", dev->name);
1143         else {
1144                 /* pageptr shall point into the DMA accessible memory region  */
1145                 /* we use this pointer to status the upper limit of allocated */
1146                 /* memory in the allocated page. */
1147                 /* note: align the pointers to the pci cache line size */
1148                 memset(lp->page_vaddr_algn, 0, MAX_RINGSIZE);   /* Zero  Rx/Tx ring page */
1149                 pageptr = lp->page_vaddr_algn;
1150
1151                 lp->rxrcommit = 0;
1152                 ringptr = lp->rxrhead = lp->rxrtail = &(lp->rxring[0]);
1153
1154                 /* Initialise Rx Ring */
1155                 for (i = MAX_RX_PDL - 1; i >= 0; i--) {
1156                         lp->rxring[i].next = ringptr;
1157                         ringptr = &(lp->rxring[i]);
1158                         pageptr += hp100_init_rxpdl(dev, ringptr, pageptr);
1159                 }
1160
1161                 /* Initialise Tx Ring */
1162                 lp->txrcommit = 0;
1163                 ringptr = lp->txrhead = lp->txrtail = &(lp->txring[0]);
1164                 for (i = MAX_TX_PDL - 1; i >= 0; i--) {
1165                         lp->txring[i].next = ringptr;
1166                         ringptr = &(lp->txring[i]);
1167                         pageptr += hp100_init_txpdl(dev, ringptr, pageptr);
1168                 }
1169         }
1170 }
1171 \f
1172
1173 /* These functions "format" the entries in the pdl structure   */
1174 /* They return how much memory the fragments need.            */
1175 static int hp100_init_rxpdl(struct net_device *dev,
1176                             register hp100_ring_t * ringptr,
1177                             register u32 * pdlptr)
1178 {
1179         /* pdlptr is starting address for this pdl */
1180
1181         if (0 != (((unsigned long) pdlptr) & 0xf))
1182                 printk("hp100: %s: Init rxpdl: Unaligned pdlptr 0x%lx.\n",
1183                        dev->name, (unsigned long) pdlptr);
1184
1185         ringptr->pdl = pdlptr + 1;
1186         ringptr->pdl_paddr = virt_to_whatever(dev, pdlptr + 1);
1187         ringptr->skb = (void *) NULL;
1188
1189         /* 
1190          * Write address and length of first PDL Fragment (which is used for
1191          * storing the RX-Header
1192          * We use the 4 bytes _before_ the PDH in the pdl memory area to 
1193          * store this information. (PDH is at offset 0x04)
1194          */
1195         /* Note that pdlptr+1 and not pdlptr is the pointer to the PDH */
1196
1197         *(pdlptr + 2) = (u_int) virt_to_whatever(dev, pdlptr);  /* Address Frag 1 */
1198         *(pdlptr + 3) = 4;      /* Length  Frag 1 */
1199
1200         return ((((MAX_RX_FRAG * 2 + 2) + 3) / 4) * 4);
1201 }
1202
1203
1204 static int hp100_init_txpdl(struct net_device *dev,
1205                             register hp100_ring_t * ringptr,
1206                             register u32 * pdlptr)
1207 {
1208         if (0 != (((unsigned long) pdlptr) & 0xf))
1209                 printk("hp100: %s: Init txpdl: Unaligned pdlptr 0x%lx.\n", dev->name, (unsigned long) pdlptr);
1210
1211         ringptr->pdl = pdlptr;  /* +1; */
1212         ringptr->pdl_paddr = virt_to_whatever(dev, pdlptr);     /* +1 */
1213         ringptr->skb = (void *) NULL;
1214
1215         return ((((MAX_TX_FRAG * 2 + 2) + 3) / 4) * 4);
1216 }
1217
1218 /*
1219  * hp100_build_rx_pdl allocates an skb_buff of maximum size plus two bytes 
1220  * for possible odd word alignment rounding up to next dword and set PDL
1221  * address for fragment#2 
1222  * Returns: 0 if unable to allocate skb_buff
1223  *          1 if successful
1224  */
1225 static int hp100_build_rx_pdl(hp100_ring_t * ringptr,
1226                               struct net_device *dev)
1227 {
1228 #ifdef HP100_DEBUG_B
1229         int ioaddr = dev->base_addr;
1230 #endif
1231 #ifdef HP100_DEBUG_BM
1232         u_int *p;
1233 #endif
1234
1235 #ifdef HP100_DEBUG_B
1236         hp100_outw(0x4207, TRACE);
1237         printk("hp100: %s: build rx pdl\n", dev->name);
1238 #endif
1239
1240         /* Allocate skb buffer of maximum size */
1241         /* Note: This depends on the alloc_skb functions allocating more 
1242          * space than requested, i.e. aligning to 16bytes */
1243
1244         ringptr->skb = dev_alloc_skb(((MAX_ETHER_SIZE + 2 + 3) / 4) * 4);
1245
1246         if (NULL != ringptr->skb) {
1247                 /* 
1248                  * Reserve 2 bytes at the head of the buffer to land the IP header
1249                  * on a long word boundary (According to the Network Driver section
1250                  * in the Linux KHG, this should help to increase performance.)
1251                  */
1252                 skb_reserve(ringptr->skb, 2);
1253
1254                 ringptr->skb->dev = dev;
1255                 ringptr->skb->data = (u_char *) skb_put(ringptr->skb, MAX_ETHER_SIZE);
1256
1257                 /* ringptr->pdl points to the beginning of the PDL, i.e. the PDH */
1258                 /* Note: 1st Fragment is used for the 4 byte packet status
1259                  * (receive header). Its PDL entries are set up by init_rxpdl. So 
1260                  * here we only have to set up the PDL fragment entries for the data
1261                  * part. Those 4 bytes will be stored in the DMA memory region 
1262                  * directly before the PDL. 
1263                  */
1264 #ifdef HP100_DEBUG_BM
1265                 printk("hp100: %s: build_rx_pdl: PDH@0x%x, skb->data (len %d) at 0x%x\n",
1266                                      dev->name, (u_int) ringptr->pdl,
1267                                      ((MAX_ETHER_SIZE + 2 + 3) / 4) * 4,
1268                                      (unsigned int) ringptr->skb->data);
1269 #endif
1270
1271                 /* Conversion to new PCI API : map skbuf data to PCI bus.
1272                  * Doc says it's OK for EISA as well - Jean II */
1273                 ringptr->pdl[0] = 0x00020000;   /* Write PDH */
1274                 ringptr->pdl[3] = ((u_int) pci_map_single(((struct hp100_private *) (dev->priv))->pci_dev, ringptr->skb->data, MAX_ETHER_SIZE, PCI_DMA_FROMDEVICE));
1275                 ringptr->pdl[4] = MAX_ETHER_SIZE;       /* Length of Data */
1276
1277 #ifdef HP100_DEBUG_BM
1278                 for (p = (ringptr->pdl); p < (ringptr->pdl + 5); p++)
1279                         printk("hp100: %s: Adr 0x%.8x = 0x%.8x\n", dev->name, (u_int) p, (u_int) * p);
1280 #endif
1281                 return (1);
1282         }
1283         /* else: */
1284         /* alloc_skb failed (no memory) -> still can receive the header
1285          * fragment into PDL memory. make PDL safe by clearing msgptr and
1286          * making the PDL only 1 fragment (i.e. the 4 byte packet status)
1287          */
1288 #ifdef HP100_DEBUG_BM
1289         printk("hp100: %s: build_rx_pdl: PDH@0x%x, No space for skb.\n", dev->name, (u_int) ringptr->pdl);
1290 #endif
1291
1292         ringptr->pdl[0] = 0x00010000;   /* PDH: Count=1 Fragment */
1293
1294         return (0);
1295 }
1296
1297 /*
1298  *  hp100_rxfill - attempt to fill the Rx Ring will empty skb's
1299  *
1300  * Makes assumption that skb's are always contiguous memory areas and
1301  * therefore PDLs contain only 2 physical fragments.
1302  * -  While the number of Rx PDLs with buffers is less than maximum
1303  *      a.  Get a maximum packet size skb
1304  *      b.  Put the physical address of the buffer into the PDL.
1305  *      c.  Output physical address of PDL to adapter.
1306  */
1307 static void hp100_rxfill(struct net_device *dev)
1308 {
1309         int ioaddr = dev->base_addr;
1310
1311         struct hp100_private *lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
1312         hp100_ring_t *ringptr;
1313
1314 #ifdef HP100_DEBUG_B
1315         hp100_outw(0x4208, TRACE);
1316         printk("hp100: %s: rxfill\n", dev->name);
1317 #endif
1318
1319         hp100_page(PERFORMANCE);
1320
1321         while (lp->rxrcommit < MAX_RX_PDL) {
1322                 /*
1323                    ** Attempt to get a buffer and build a Rx PDL.
1324                  */
1325                 ringptr = lp->rxrtail;
1326                 if (0 == hp100_build_rx_pdl(ringptr, dev)) {
1327                         return; /* None available, return */
1328                 }
1329
1330                 /* Hand this PDL over to the card */
1331                 /* Note: This needs performance page selected! */
1332 #ifdef HP100_DEBUG_BM
1333                 printk("hp100: %s: rxfill: Hand to card: pdl #%d @0x%x phys:0x%x, buffer: 0x%x\n",
1334                                      dev->name, lp->rxrcommit, (u_int) ringptr->pdl,
1335                                      (u_int) ringptr->pdl_paddr, (u_int) ringptr->pdl[3]);
1336 #endif
1337
1338                 hp100_outl((u32) ringptr->pdl_paddr, RX_PDA);
1339
1340                 lp->rxrcommit += 1;
1341                 lp->rxrtail = ringptr->next;
1342         }
1343 }
1344
1345 /*
1346  * BM_shutdown - shutdown bus mastering and leave chip in reset state
1347  */
1348
1349 static void hp100_BM_shutdown(struct net_device *dev)
1350 {
1351         int ioaddr = dev->base_addr;
1352         struct hp100_private *lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
1353         unsigned long time;
1354
1355 #ifdef HP100_DEBUG_B
1356         hp100_outw(0x4209, TRACE);
1357         printk("hp100: %s: bm shutdown\n", dev->name);
1358 #endif
1359
1360         hp100_page(PERFORMANCE);
1361         hp100_outw(0xfefe, IRQ_MASK);   /* mask off all ints */
1362         hp100_outw(0xffff, IRQ_STATUS); /* Ack all ints */
1363
1364         /* Ensure Interrupts are off */
1365         hp100_outw(HP100_INT_EN | HP100_RESET_LB, OPTION_LSW);
1366
1367         /* Disable all MAC activity */
1368         hp100_page(MAC_CTRL);
1369         hp100_andb(~(HP100_RX_EN | HP100_TX_EN), MAC_CFG_1);    /* stop rx/tx */
1370
1371         /* If cascade MMU is not already in reset */
1372         if (0 != (hp100_inw(OPTION_LSW) & HP100_HW_RST)) {
1373                 /* Wait 1.3ms (10Mb max packet time) to ensure MAC is idle so
1374                  * MMU pointers will not be reset out from underneath
1375                  */
1376                 hp100_page(MAC_CTRL);
1377                 for (time = 0; time < 5000; time++) {
1378                         if ((hp100_inb(MAC_CFG_1) & (HP100_TX_IDLE | HP100_RX_IDLE)) == (HP100_TX_IDLE | HP100_RX_IDLE))
1379                                 break;
1380                 }
1381
1382                 /* Shutdown algorithm depends on the generation of Cascade */
1383                 if (lp->chip == HP100_CHIPID_LASSEN) {  /* ETR shutdown/reset */
1384                         /* Disable Busmaster mode and wait for bit to go to zero. */
1385                         hp100_page(HW_MAP);
1386                         hp100_andb(~HP100_BM_MASTER, BM);
1387                         /* 100 ms timeout */
1388                         for (time = 0; time < 32000; time++) {
1389                                 if (0 == (hp100_inb(BM) & HP100_BM_MASTER))
1390                                         break;
1391                         }
1392                 } else {        /* Shasta or Rainier Shutdown/Reset */
1393                         /* To ensure all bus master inloading activity has ceased,
1394                          * wait for no Rx PDAs or no Rx packets on card. 
1395                          */
1396                         hp100_page(PERFORMANCE);
1397                         /* 100 ms timeout */
1398                         for (time = 0; time < 10000; time++) {
1399                                 /* RX_PDL: PDLs not executed. */
1400                                 /* RX_PKT_CNT: RX'd packets on card. */
1401                                 if ((hp100_inb(RX_PDL) == 0) && (hp100_inb(RX_PKT_CNT) == 0))
1402                                         break;
1403                         }
1404
1405                         if (time >= 10000)
1406                                 printk("hp100: %s: BM shutdown error.\n", dev->name);
1407
1408                         /* To ensure all bus master outloading activity has ceased,
1409                          * wait until the Tx PDA count goes to zero or no more Tx space
1410                          * available in the Tx region of the card. 
1411                          */
1412                         /* 100 ms timeout */
1413                         for (time = 0; time < 10000; time++) {
1414                                 if ((0 == hp100_inb(TX_PKT_CNT)) &&
1415                                     (0 != (hp100_inb(TX_MEM_FREE) & HP100_AUTO_COMPARE)))
1416                                         break;
1417                         }
1418
1419                         /* Disable Busmaster mode */
1420                         hp100_page(HW_MAP);
1421                         hp100_andb(~HP100_BM_MASTER, BM);
1422                 }       /* end of shutdown procedure for non-etr parts */
1423
1424                 hp100_cascade_reset(dev, 1);
1425         }
1426         hp100_page(PERFORMANCE);
1427         /* hp100_outw( HP100_BM_READ | HP100_BM_WRITE | HP100_RESET_HB, OPTION_LSW ); */
1428         /* Busmaster mode should be shut down now. */
1429 }
1430
1431 static int hp100_check_lan(struct net_device *dev)
1432 {
1433         struct hp100_private *lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
1434
1435         if (lp->lan_type < 0) { /* no LAN type detected yet? */
1436                 hp100_stop_interface(dev);
1437                 if ((lp->lan_type = hp100_sense_lan(dev)) < 0) {
1438                         printk("hp100: %s: no connection found - check wire\n", dev->name);
1439                         hp100_start_interface(dev);     /* 10Mb/s RX packets maybe handled */
1440                         return -EIO;
1441                 }
1442                 if (lp->lan_type == HP100_LAN_100)
1443                         lp->hub_status = hp100_login_to_vg_hub(dev, 0); /* relogin */
1444                 hp100_start_interface(dev);
1445         }
1446         return 0;
1447 }
1448
1449 /* 
1450  *  transmit functions
1451  */
1452
1453 /* tx function for busmaster mode */
1454 static int hp100_start_xmit_bm(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1455 {
1456         unsigned long flags;
1457         int i, ok_flag;
1458         int ioaddr = dev->base_addr;
1459         struct hp100_private *lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
1460         hp100_ring_t *ringptr;
1461
1462 #ifdef HP100_DEBUG_B
1463         hp100_outw(0x4210, TRACE);
1464         printk("hp100: %s: start_xmit_bm\n", dev->name);
1465 #endif
1466
1467         if (skb == NULL) {
1468                 return 0;
1469         }
1470
1471         if (skb->len <= 0)
1472                 return 0;
1473                 
1474         if (skb->len < ETH_ZLEN && lp->chip == HP100_CHIPID_SHASTA) {
1475                 skb = skb_padto(skb, ETH_ZLEN);
1476                 if (skb == NULL)
1477                         return 0;
1478         }
1479
1480         /* Get Tx ring tail pointer */
1481         if (lp->txrtail->next == lp->txrhead) {
1482                 /* No memory. */
1483 #ifdef HP100_DEBUG
1484                 printk("hp100: %s: start_xmit_bm: No TX PDL available.\n", dev->name);
1485 #endif
1486                 /* not waited long enough since last tx? */
1487                 if (jiffies - dev->trans_start < HZ)
1488                         return -EAGAIN;
1489
1490                 if (hp100_check_lan(dev))
1491                         return -EIO;
1492
1493                 if (lp->lan_type == HP100_LAN_100 && lp->hub_status < 0) {
1494                         /* we have a 100Mb/s adapter but it isn't connected to hub */
1495                         printk("hp100: %s: login to 100Mb/s hub retry\n", dev->name);
1496                         hp100_stop_interface(dev);
1497                         lp->hub_status = hp100_login_to_vg_hub(dev, 0);
1498                         hp100_start_interface(dev);
1499                 } else {
1500                         spin_lock_irqsave(&lp->lock, flags);
1501                         hp100_ints_off();       /* Useful ? Jean II */
1502                         i = hp100_sense_lan(dev);
1503                         hp100_ints_on();
1504                         spin_unlock_irqrestore(&lp->lock, flags);
1505                         if (i == HP100_LAN_ERR)
1506                                 printk("hp100: %s: link down detected\n", dev->name);
1507                         else if (lp->lan_type != i) {   /* cable change! */
1508                                 /* it's very hard - all network settings must be changed!!! */
1509                                 printk("hp100: %s: cable change 10Mb/s <-> 100Mb/s detected\n", dev->name);
1510                                 lp->lan_type = i;
1511                                 hp100_stop_interface(dev);
1512                                 if (lp->lan_type == HP100_LAN_100)
1513                                         lp->hub_status = hp100_login_to_vg_hub(dev, 0);
1514                                 hp100_start_interface(dev);
1515                         } else {
1516                                 printk("hp100: %s: interface reset\n", dev->name);
1517                                 hp100_stop_interface(dev);
1518                                 if (lp->lan_type == HP100_LAN_100)
1519                                         lp->hub_status = hp100_login_to_vg_hub(dev, 0);
1520                                 hp100_start_interface(dev);
1521                         }
1522                 }
1523
1524                 dev->trans_start = jiffies;
1525                 return -EAGAIN;
1526         }
1527
1528         /*
1529          * we have to turn int's off before modifying this, otherwise
1530          * a tx_pdl_cleanup could occur at the same time
1531          */
1532         spin_lock_irqsave(&lp->lock, flags);
1533         ringptr = lp->txrtail;
1534         lp->txrtail = ringptr->next;
1535
1536         /* Check whether packet has minimal packet size */
1537         ok_flag = skb->len >= HP100_MIN_PACKET_SIZE;
1538         i = ok_flag ? skb->len : HP100_MIN_PACKET_SIZE;
1539
1540         ringptr->skb = skb;
1541         ringptr->pdl[0] = ((1 << 16) | i);      /* PDH: 1 Fragment & length */
1542         if (lp->chip == HP100_CHIPID_SHASTA) {
1543                 /* TODO:Could someone who has the EISA card please check if this works? */
1544                 ringptr->pdl[2] = i;
1545         } else {                /* Lassen */
1546                 /* In the PDL, don't use the padded size but the real packet size: */
1547                 ringptr->pdl[2] = skb->len;     /* 1st Frag: Length of frag */
1548         }
1549         /* Conversion to new PCI API : map skbuf data to PCI bus.
1550          * Doc says it's OK for EISA as well - Jean II */
1551         ringptr->pdl[1] = ((u32) pci_map_single(lp->pci_dev, skb->data, ringptr->pdl[2], PCI_DMA_TODEVICE));    /* 1st Frag: Adr. of data */
1552
1553         /* Hand this PDL to the card. */
1554         hp100_outl(ringptr->pdl_paddr, TX_PDA_L);       /* Low Prio. Queue */
1555
1556         lp->txrcommit++;
1557         spin_unlock_irqrestore(&lp->lock, flags);
1558
1559         /* Update statistics */
1560         lp->stats.tx_packets++;
1561         lp->stats.tx_bytes += skb->len;
1562         dev->trans_start = jiffies;
1563
1564         return 0;
1565 }
1566 \f
1567
1568 /* clean_txring checks if packets have been sent by the card by reading
1569  * the TX_PDL register from the performance page and comparing it to the
1570  * number of commited packets. It then frees the skb's of the packets that
1571  * obviously have been sent to the network.
1572  *
1573  * Needs the PERFORMANCE page selected. 
1574  */
1575 static void hp100_clean_txring(struct net_device *dev)
1576 {
1577         struct hp100_private *lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
1578         int ioaddr = dev->base_addr;
1579         int donecount;
1580
1581 #ifdef HP100_DEBUG_B
1582         hp100_outw(0x4211, TRACE);
1583         printk("hp100: %s: clean txring\n", dev->name);
1584 #endif
1585
1586         /* How many PDLs have been transmitted? */
1587         donecount = (lp->txrcommit) - hp100_inb(TX_PDL);
1588
1589 #ifdef HP100_DEBUG
1590         if (donecount > MAX_TX_PDL)
1591                 printk("hp100: %s: Warning: More PDLs transmitted than commited to card???\n", dev->name);
1592 #endif
1593
1594         for (; 0 != donecount; donecount--) {
1595 #ifdef HP100_DEBUG_BM
1596                 printk("hp100: %s: Free skb: data @0x%.8x txrcommit=0x%x TXPDL=0x%x, done=0x%x\n",
1597                                 dev->name, (u_int) lp->txrhead->skb->data,
1598                                 lp->txrcommit, hp100_inb(TX_PDL), donecount);
1599 #endif
1600                 /* Conversion to new PCI API : NOP */
1601                 pci_unmap_single(lp->pci_dev, (dma_addr_t) lp->txrhead->pdl[1], lp->txrhead->pdl[2], PCI_DMA_TODEVICE);
1602                 dev_kfree_skb_any(lp->txrhead->skb);
1603                 lp->txrhead->skb = (void *) NULL;
1604                 lp->txrhead = lp->txrhead->next;
1605                 lp->txrcommit--;
1606         }
1607 }
1608
1609 /* tx function for slave modes */
1610 static int hp100_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1611 {
1612         unsigned long flags;
1613         int i, ok_flag;
1614         int ioaddr = dev->base_addr;
1615         u_short val;
1616         struct hp100_private *lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
1617
1618 #ifdef HP100_DEBUG_B
1619         hp100_outw(0x4212, TRACE);
1620         printk("hp100: %s: start_xmit\n", dev->name);
1621 #endif
1622
1623         if (skb == NULL) {
1624                 return 0;
1625         }
1626
1627         if (skb->len <= 0)
1628                 return 0;
1629
1630         if (hp100_check_lan(dev))
1631                 return -EIO;
1632
1633         /* If there is not enough free memory on the card... */
1634         i = hp100_inl(TX_MEM_FREE) & 0x7fffffff;
1635         if (!(((i / 2) - 539) > (skb->len + 16) && (hp100_inb(TX_PKT_CNT) < 255))) {
1636 #ifdef HP100_DEBUG
1637                 printk("hp100: %s: start_xmit: tx free mem = 0x%x\n", dev->name, i);
1638 #endif
1639                 /* not waited long enough since last failed tx try? */
1640                 if (jiffies - dev->trans_start < HZ) {
1641 #ifdef HP100_DEBUG
1642                         printk("hp100: %s: trans_start timing problem\n",
1643                                dev->name);
1644 #endif
1645                         return -EAGAIN;
1646                 }
1647                 if (lp->lan_type == HP100_LAN_100 && lp->hub_status < 0) {
1648                         /* we have a 100Mb/s adapter but it isn't connected to hub */
1649                         printk("hp100: %s: login to 100Mb/s hub retry\n", dev->name);
1650                         hp100_stop_interface(dev);
1651                         lp->hub_status = hp100_login_to_vg_hub(dev, 0);
1652                         hp100_start_interface(dev);
1653                 } else {
1654                         spin_lock_irqsave(&lp->lock, flags);
1655                         hp100_ints_off();       /* Useful ? Jean II */
1656                         i = hp100_sense_lan(dev);
1657                         hp100_ints_on();
1658                         spin_unlock_irqrestore(&lp->lock, flags);
1659                         if (i == HP100_LAN_ERR)
1660                                 printk("hp100: %s: link down detected\n", dev->name);
1661                         else if (lp->lan_type != i) {   /* cable change! */
1662                                 /* it's very hard - all network setting must be changed!!! */
1663                                 printk("hp100: %s: cable change 10Mb/s <-> 100Mb/s detected\n", dev->name);
1664                                 lp->lan_type = i;
1665                                 hp100_stop_interface(dev);
1666                                 if (lp->lan_type == HP100_LAN_100)
1667                                         lp->hub_status = hp100_login_to_vg_hub(dev, 0);
1668                                 hp100_start_interface(dev);
1669                         } else {
1670                                 printk("hp100: %s: interface reset\n", dev->name);
1671                                 hp100_stop_interface(dev);
1672                                 if (lp->lan_type == HP100_LAN_100)
1673                                         lp->hub_status = hp100_login_to_vg_hub(dev, 0);
1674                                 hp100_start_interface(dev);
1675                                 mdelay(1);
1676                         }
1677                 }
1678                 dev->trans_start = jiffies;
1679                 return -EAGAIN;
1680         }
1681
1682         for (i = 0; i < 6000 && (hp100_inb(OPTION_MSW) & HP100_TX_CMD); i++) {
1683 #ifdef HP100_DEBUG_TX
1684                 printk("hp100: %s: start_xmit: busy\n", dev->name);
1685 #endif
1686         }
1687
1688         spin_lock_irqsave(&lp->lock, flags);
1689         hp100_ints_off();
1690         val = hp100_inw(IRQ_STATUS);
1691         /* Ack / clear the interrupt TX_COMPLETE interrupt - this interrupt is set
1692          * when the current packet being transmitted on the wire is completed. */
1693         hp100_outw(HP100_TX_COMPLETE, IRQ_STATUS);
1694 #ifdef HP100_DEBUG_TX
1695         printk("hp100: %s: start_xmit: irq_status=0x%.4x, irqmask=0x%.4x, len=%d\n",
1696                         dev->name, val, hp100_inw(IRQ_MASK), (int) skb->len);
1697 #endif
1698
1699         ok_flag = skb->len >= HP100_MIN_PACKET_SIZE;
1700         i = ok_flag ? skb->len : HP100_MIN_PACKET_SIZE;
1701
1702         hp100_outw(i, DATA32);  /* tell card the total packet length */
1703         hp100_outw(i, FRAGMENT_LEN);    /* and first/only fragment length    */
1704
1705         if (lp->mode == 2) {    /* memory mapped */
1706                 if (lp->mem_ptr_virt) { /* high pci memory was remapped */
1707                         /* Note: The J2585B needs alignment to 32bits here!  */
1708                         memcpy_toio(lp->mem_ptr_virt, skb->data, (skb->len + 3) & ~3);
1709                         if (!ok_flag)
1710                                 memset_io(lp->mem_ptr_virt, 0, HP100_MIN_PACKET_SIZE - skb->len);
1711                 } else {
1712                         /* Note: The J2585B needs alignment to 32bits here!  */
1713                         isa_memcpy_toio(lp->mem_ptr_phys, skb->data, (skb->len + 3) & ~3);
1714                         if (!ok_flag)
1715                                 isa_memset_io(lp->mem_ptr_phys, 0, HP100_MIN_PACKET_SIZE - skb->len);
1716                 }
1717         } else {                /* programmed i/o */
1718                 outsl(ioaddr + HP100_REG_DATA32, skb->data,
1719                       (skb->len + 3) >> 2);
1720                 if (!ok_flag)
1721                         for (i = (skb->len + 3) & ~3; i < HP100_MIN_PACKET_SIZE; i += 4)
1722                                 hp100_outl(0, DATA32);
1723         }
1724
1725         hp100_outb(HP100_TX_CMD | HP100_SET_LB, OPTION_MSW);    /* send packet */
1726
1727         lp->stats.tx_packets++;
1728         lp->stats.tx_bytes += skb->len;
1729         dev->trans_start = jiffies;
1730         hp100_ints_on();
1731         spin_unlock_irqrestore(&lp->lock, flags);
1732
1733         dev_kfree_skb_any(skb);
1734
1735 #ifdef HP100_DEBUG_TX
1736         printk("hp100: %s: start_xmit: end\n", dev->name);
1737 #endif
1738
1739         return 0;
1740 }
1741 \f
1742
1743 /*
1744  * Receive Function (Non-Busmaster mode)
1745  * Called when an "Receive Packet" interrupt occurs, i.e. the receive 
1746  * packet counter is non-zero.
1747  * For non-busmaster, this function does the whole work of transfering
1748  * the packet to the host memory and then up to higher layers via skb
1749  * and netif_rx. 
1750  */
1751
1752 static void hp100_rx(struct net_device *dev)
1753 {
1754         int packets, pkt_len;
1755         int ioaddr = dev->base_addr;
1756         struct hp100_private *lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
1757         u_int header;
1758         struct sk_buff *skb;
1759
1760 #ifdef DEBUG_B
1761         hp100_outw(0x4213, TRACE);
1762         printk("hp100: %s: rx\n", dev->name);
1763 #endif
1764
1765         /* First get indication of received lan packet */
1766         /* RX_PKT_CND indicates the number of packets which have been fully */
1767         /* received onto the card but have not been fully transferred of the card */
1768         packets = hp100_inb(RX_PKT_CNT);
1769 #ifdef HP100_DEBUG_RX
1770         if (packets > 1)
1771                 printk("hp100: %s: rx: waiting packets = %d\n", dev->name, packets);
1772 #endif
1773
1774         while (packets-- > 0) {
1775                 /* If ADV_NXT_PKT is still set, we have to wait until the card has */
1776                 /* really advanced to the next packet. */
1777                 for (pkt_len = 0; pkt_len < 6000 && (hp100_inb(OPTION_MSW) & HP100_ADV_NXT_PKT); pkt_len++) {
1778 #ifdef HP100_DEBUG_RX
1779                         printk ("hp100: %s: rx: busy, remaining packets = %d\n", dev->name, packets);
1780 #endif
1781                 }
1782
1783                 /* First we get the header, which contains information about the */
1784                 /* actual length of the received packet. */
1785                 if (lp->mode == 2) {    /* memory mapped mode */
1786                         if (lp->mem_ptr_virt)   /* if memory was remapped */
1787                                 header = readl(lp->mem_ptr_virt);
1788                         else
1789                                 header = isa_readl(lp->mem_ptr_phys);
1790                 } else          /* programmed i/o */
1791                         header = hp100_inl(DATA32);
1792
1793                 pkt_len = ((header & HP100_PKT_LEN_MASK) + 3) & ~3;
1794
1795 #ifdef HP100_DEBUG_RX
1796                 printk("hp100: %s: rx: new packet - length=%d, errors=0x%x, dest=0x%x\n",
1797                                      dev->name, header & HP100_PKT_LEN_MASK,
1798                                      (header >> 16) & 0xfff8, (header >> 16) & 7);
1799 #endif
1800
1801                 /* Now we allocate the skb and transfer the data into it. */
1802                 skb = dev_alloc_skb(pkt_len+2);
1803                 if (skb == NULL) {      /* Not enough memory->drop packet */
1804 #ifdef HP100_DEBUG
1805                         printk("hp100: %s: rx: couldn't allocate a sk_buff of size %d\n",
1806                                              dev->name, pkt_len);
1807 #endif
1808                         lp->stats.rx_dropped++;
1809                 } else {        /* skb successfully allocated */
1810
1811                         u_char *ptr;
1812
1813                         skb_reserve(skb,2);
1814                         skb->dev = dev;
1815
1816                         /* ptr to start of the sk_buff data area */
1817                         skb_put(skb, pkt_len);
1818                         ptr = skb->data;
1819
1820                         /* Now transfer the data from the card into that area */
1821                         if (lp->mode == 2) {
1822                                 if (lp->mem_ptr_virt)
1823                                         memcpy_fromio(ptr, lp->mem_ptr_virt,pkt_len);
1824                                 /* Note alignment to 32bit transfers */
1825                                 else
1826                                         isa_memcpy_fromio(ptr, lp->mem_ptr_phys, pkt_len);
1827                         } else  /* io mapped */
1828                                 insl(ioaddr + HP100_REG_DATA32, ptr, pkt_len >> 2);
1829
1830                         skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
1831
1832 #ifdef HP100_DEBUG_RX
1833                         printk("hp100: %s: rx: %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x\n",
1834                                         dev->name, ptr[0], ptr[1], ptr[2], ptr[3],
1835                                         ptr[4], ptr[5], ptr[6], ptr[7], ptr[8],
1836                                         ptr[9], ptr[10], ptr[11]);
1837 #endif
1838                         netif_rx(skb);
1839                         dev->last_rx = jiffies;
1840                         lp->stats.rx_packets++;
1841                         lp->stats.rx_bytes += pkt_len;
1842                 }
1843
1844                 /* Indicate the card that we have got the packet */
1845                 hp100_outb(HP100_ADV_NXT_PKT | HP100_SET_LB, OPTION_MSW);
1846
1847                 switch (header & 0x00070000) {
1848                 case (HP100_MULTI_ADDR_HASH << 16):
1849                 case (HP100_MULTI_ADDR_NO_HASH << 16):
1850                         lp->stats.multicast++;
1851                         break;
1852                 }
1853         }                       /* end of while(there are packets) loop */
1854 #ifdef HP100_DEBUG_RX
1855         printk("hp100_rx: %s: end\n", dev->name);
1856 #endif
1857 }
1858
1859 /* 
1860  * Receive Function for Busmaster Mode
1861  */
1862 static void hp100_rx_bm(struct net_device *dev)
1863 {
1864         int ioaddr = dev->base_addr;
1865         struct hp100_private *lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
1866         hp100_ring_t *ptr;
1867         u_int header;
1868         int pkt_len;
1869
1870 #ifdef HP100_DEBUG_B
1871         hp100_outw(0x4214, TRACE);
1872         printk("hp100: %s: rx_bm\n", dev->name);
1873 #endif
1874
1875 #ifdef HP100_DEBUG
1876         if (0 == lp->rxrcommit) {
1877                 printk("hp100: %s: rx_bm called although no PDLs were committed to adapter?\n", dev->name);
1878                 return;
1879         } else
1880                 /* RX_PKT_CNT states how many PDLs are currently formatted and available to 
1881                  * the cards BM engine */
1882         if ((hp100_inw(RX_PKT_CNT) & 0x00ff) >= lp->rxrcommit) {
1883                 printk("hp100: %s: More packets received than commited? RX_PKT_CNT=0x%x, commit=0x%x\n",
1884                                      dev->name, hp100_inw(RX_PKT_CNT) & 0x00ff,
1885                                      lp->rxrcommit);
1886                 return;
1887         }
1888 #endif
1889
1890         while ((lp->rxrcommit > hp100_inb(RX_PDL))) {
1891                 /*
1892                  * The packet was received into the pdl pointed to by lp->rxrhead (
1893                  * the oldest pdl in the ring 
1894                  */
1895
1896                 /* First we get the header, which contains information about the */
1897                 /* actual length of the received packet. */
1898
1899                 ptr = lp->rxrhead;
1900
1901                 header = *(ptr->pdl - 1);
1902                 pkt_len = (header & HP100_PKT_LEN_MASK);
1903
1904                 /* Conversion to new PCI API : NOP */
1905                 pci_unmap_single(lp->pci_dev, (dma_addr_t) ptr->pdl[3], MAX_ETHER_SIZE, PCI_DMA_FROMDEVICE);
1906
1907 #ifdef HP100_DEBUG_BM
1908                 printk("hp100: %s: rx_bm: header@0x%x=0x%x length=%d, errors=0x%x, dest=0x%x\n",
1909                                 dev->name, (u_int) (ptr->pdl - 1), (u_int) header,
1910                                 pkt_len, (header >> 16) & 0xfff8, (header >> 16) & 7);
1911                 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",
1912                                 dev->name, hp100_inb(RX_PDL), hp100_inb(TX_PDL),
1913                                 hp100_inb(RX_PKT_CNT), (u_int) * (ptr->pdl),
1914                                 (u_int) * (ptr->pdl + 3), (u_int) * (ptr->pdl + 4));
1915 #endif
1916
1917                 if ((pkt_len >= MIN_ETHER_SIZE) &&
1918                     (pkt_len <= MAX_ETHER_SIZE)) {
1919                         if (ptr->skb == NULL) {
1920                                 printk("hp100: %s: rx_bm: skb null\n", dev->name);
1921                                 /* can happen if we only allocated room for the pdh due to memory shortage. */
1922                                 lp->stats.rx_dropped++;
1923                         } else {
1924                                 skb_trim(ptr->skb, pkt_len);    /* Shorten it */
1925                                 ptr->skb->protocol =
1926                                     eth_type_trans(ptr->skb, dev);
1927
1928                                 netif_rx(ptr->skb);     /* Up and away... */
1929
1930                                 dev->last_rx = jiffies;
1931                                 lp->stats.rx_packets++;
1932                                 lp->stats.rx_bytes += pkt_len;
1933                         }
1934
1935                         switch (header & 0x00070000) {
1936                         case (HP100_MULTI_ADDR_HASH << 16):
1937                         case (HP100_MULTI_ADDR_NO_HASH << 16):
1938                                 lp->stats.multicast++;
1939                                 break;
1940                         }
1941                 } else {
1942 #ifdef HP100_DEBUG
1943                         printk("hp100: %s: rx_bm: Received bad packet (length=%d)\n", dev->name, pkt_len);
1944 #endif
1945                         if (ptr->skb != NULL)
1946                                 dev_kfree_skb_any(ptr->skb);
1947                         lp->stats.rx_errors++;
1948                 }
1949
1950                 lp->rxrhead = lp->rxrhead->next;
1951
1952                 /* Allocate a new rx PDL (so lp->rxrcommit stays the same) */
1953                 if (0 == hp100_build_rx_pdl(lp->rxrtail, dev)) {
1954                         /* No space for skb, header can still be received. */
1955 #ifdef HP100_DEBUG
1956                         printk("hp100: %s: rx_bm: No space for new PDL.\n", dev->name);
1957 #endif
1958                         return;
1959                 } else {        /* successfully allocated new PDL - put it in ringlist at tail. */
1960                         hp100_outl((u32) lp->rxrtail->pdl_paddr, RX_PDA);
1961                         lp->rxrtail = lp->rxrtail->next;
1962                 }
1963
1964         }
1965 }
1966
1967 /*
1968  *  statistics
1969  */
1970 static struct net_device_stats *hp100_get_stats(struct net_device *dev)
1971 {
1972         unsigned long flags;
1973         int ioaddr = dev->base_addr;
1974         struct hp100_private *lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
1975
1976 #ifdef HP100_DEBUG_B
1977         hp100_outw(0x4215, TRACE);
1978 #endif
1979
1980         spin_lock_irqsave(&lp->lock, flags);
1981         hp100_ints_off();       /* Useful ? Jean II */
1982         hp100_update_stats(dev);
1983         hp100_ints_on();
1984         spin_unlock_irqrestore(&lp->lock, flags);
1985         return &(lp->stats);
1986 }
1987
1988 static void hp100_update_stats(struct net_device *dev)
1989 {
1990         int ioaddr = dev->base_addr;
1991         u_short val;
1992         struct hp100_private *lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
1993
1994 #ifdef HP100_DEBUG_B
1995         hp100_outw(0x4216, TRACE);
1996         printk("hp100: %s: update-stats\n", dev->name);
1997 #endif
1998
1999         /* Note: Statistics counters clear when read. */
2000         hp100_page(MAC_CTRL);
2001         val = hp100_inw(DROPPED) & 0x0fff;
2002         lp->stats.rx_errors += val;
2003         lp->stats.rx_over_errors += val;
2004         val = hp100_inb(CRC);
2005         lp->stats.rx_errors += val;
2006         lp->stats.rx_crc_errors += val;
2007         val = hp100_inb(ABORT);
2008         lp->stats.tx_errors += val;
2009         lp->stats.tx_aborted_errors += val;
2010         hp100_page(PERFORMANCE);
2011 }
2012
2013 static void hp100_misc_interrupt(struct net_device *dev)
2014 {
2015 #ifdef HP100_DEBUG_B
2016         int ioaddr = dev->base_addr;
2017 #endif
2018         struct hp100_private *lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
2019
2020 #ifdef HP100_DEBUG_B
2021         int ioaddr = dev->base_addr;
2022         hp100_outw(0x4216, TRACE);
2023         printk("hp100: %s: misc_interrupt\n", dev->name);
2024 #endif
2025
2026         /* Note: Statistics counters clear when read. */
2027         lp->stats.rx_errors++;
2028         lp->stats.tx_errors++;
2029 }
2030
2031 static void hp100_clear_stats(struct hp100_private *lp, int ioaddr)
2032 {
2033         unsigned long flags;
2034
2035 #ifdef HP100_DEBUG_B
2036         hp100_outw(0x4217, TRACE);
2037         printk("hp100: %s: clear_stats\n", dev->name);
2038 #endif
2039
2040         spin_lock_irqsave(&lp->lock, flags);
2041         hp100_page(MAC_CTRL);   /* get all statistics bytes */
2042         hp100_inw(DROPPED);
2043         hp100_inb(CRC);
2044         hp100_inb(ABORT);
2045         hp100_page(PERFORMANCE);
2046         spin_unlock_irqrestore(&lp->lock, flags);
2047 }
2048 \f
2049
2050 /*
2051  *  multicast setup
2052  */
2053
2054 /*
2055  *  Set or clear the multicast filter for this adapter.
2056  */
2057
2058 static void hp100_set_multicast_list(struct net_device *dev)
2059 {
2060         unsigned long flags;
2061         int ioaddr = dev->base_addr;
2062         struct hp100_private *lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
2063
2064 #ifdef HP100_DEBUG_B
2065         hp100_outw(0x4218, TRACE);
2066         printk("hp100: %s: set_mc_list\n", dev->name);
2067 #endif
2068
2069         spin_lock_irqsave(&lp->lock, flags);
2070         hp100_ints_off();
2071         hp100_page(MAC_CTRL);
2072         hp100_andb(~(HP100_RX_EN | HP100_TX_EN), MAC_CFG_1);    /* stop rx/tx */
2073
2074         if (dev->flags & IFF_PROMISC) {
2075                 lp->mac2_mode = HP100_MAC2MODE6;        /* promiscuous mode = get all good */
2076                 lp->mac1_mode = HP100_MAC1MODE6;        /* packets on the net */
2077                 memset(&lp->hash_bytes, 0xff, 8);
2078         } else if (dev->mc_count || (dev->flags & IFF_ALLMULTI)) {
2079                 lp->mac2_mode = HP100_MAC2MODE5;        /* multicast mode = get packets for */
2080                 lp->mac1_mode = HP100_MAC1MODE5;        /* me, broadcasts and all multicasts */
2081 #ifdef HP100_MULTICAST_FILTER   /* doesn't work!!! */
2082                 if (dev->flags & IFF_ALLMULTI) {
2083                         /* set hash filter to receive all multicast packets */
2084                         memset(&lp->hash_bytes, 0xff, 8);
2085                 } else {
2086                         int i, j, idx;
2087                         u_char *addrs;
2088                         struct dev_mc_list *dmi;
2089
2090                         memset(&lp->hash_bytes, 0x00, 8);
2091 #ifdef HP100_DEBUG
2092                         printk("hp100: %s: computing hash filter - mc_count = %i\n", dev->name, dev->mc_count);
2093 #endif
2094                         for (i = 0, dmi = dev->mc_list; i < dev->mc_count; i++, dmi = dmi->next) {
2095                                 addrs = dmi->dmi_addr;
2096                                 if ((*addrs & 0x01) == 0x01) {  /* multicast address? */
2097 #ifdef HP100_DEBUG
2098                                         printk("hp100: %s: multicast = %02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x, ",
2099                                                      dev->name, addrs[0], addrs[1], addrs[2],
2100                                                      addrs[3], addrs[4], addrs[5]);
2101 #endif
2102                                         for (j = idx = 0; j < 6; j++) {
2103                                                 idx ^= *addrs++ & 0x3f;
2104                                                 printk(":%02x:", idx);
2105                                         }
2106 #ifdef HP100_DEBUG
2107                                         printk("idx = %i\n", idx);
2108 #endif
2109                                         lp->hash_bytes[idx >> 3] |= (1 << (idx & 7));
2110                                 }
2111                         }
2112                 }
2113 #else
2114                 memset(&lp->hash_bytes, 0xff, 8);
2115 #endif
2116         } else {
2117                 lp->mac2_mode = HP100_MAC2MODE3;        /* normal mode = get packets for me */
2118                 lp->mac1_mode = HP100_MAC1MODE3;        /* and broadcasts */
2119                 memset(&lp->hash_bytes, 0x00, 8);
2120         }
2121
2122         if (((hp100_inb(MAC_CFG_1) & 0x0f) != lp->mac1_mode) ||
2123             (hp100_inb(MAC_CFG_2) != lp->mac2_mode)) {
2124                 int i;
2125
2126                 hp100_outb(lp->mac2_mode, MAC_CFG_2);
2127                 hp100_andb(HP100_MAC1MODEMASK, MAC_CFG_1);      /* clear mac1 mode bits */
2128                 hp100_orb(lp->mac1_mode, MAC_CFG_1);    /* and set the new mode */
2129
2130                 hp100_page(MAC_ADDRESS);
2131                 for (i = 0; i < 8; i++)
2132                         hp100_outb(lp->hash_bytes[i], HASH_BYTE0 + i);
2133 #ifdef HP100_DEBUG
2134                 printk("hp100: %s: mac1 = 0x%x, mac2 = 0x%x, multicast hash = %02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x\n",
2135                                      dev->name, lp->mac1_mode, lp->mac2_mode,
2136                                      lp->hash_bytes[0], lp->hash_bytes[1],
2137                                      lp->hash_bytes[2], lp->hash_bytes[3],
2138                                      lp->hash_bytes[4], lp->hash_bytes[5],
2139                                      lp->hash_bytes[6], lp->hash_bytes[7]);
2140 #endif
2141
2142                 if (lp->lan_type == HP100_LAN_100) {
2143 #ifdef HP100_DEBUG
2144                         printk("hp100: %s: 100VG MAC settings have changed - relogin.\n", dev->name);
2145 #endif
2146                         lp->hub_status = hp100_login_to_vg_hub(dev, 1); /* force a relogin to the hub */
2147                 }
2148         } else {
2149                 int i;
2150                 u_char old_hash_bytes[8];
2151
2152                 hp100_page(MAC_ADDRESS);
2153                 for (i = 0; i < 8; i++)
2154                         old_hash_bytes[i] = hp100_inb(HASH_BYTE0 + i);
2155                 if (memcmp(old_hash_bytes, &lp->hash_bytes, 8)) {
2156                         for (i = 0; i < 8; i++)
2157                                 hp100_outb(lp->hash_bytes[i], HASH_BYTE0 + i);
2158 #ifdef HP100_DEBUG
2159                         printk("hp100: %s: multicast hash = %02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x\n",
2160                                         dev->name, lp->hash_bytes[0],
2161                                         lp->hash_bytes[1], lp->hash_bytes[2],
2162                                         lp->hash_bytes[3], lp->hash_bytes[4],
2163                                         lp->hash_bytes[5], lp->hash_bytes[6],
2164                                         lp->hash_bytes[7]);
2165 #endif
2166
2167                         if (lp->lan_type == HP100_LAN_100) {
2168 #ifdef HP100_DEBUG
2169                                 printk("hp100: %s: 100VG MAC settings have changed - relogin.\n", dev->name);
2170 #endif
2171                                 lp->hub_status = hp100_login_to_vg_hub(dev, 1); /* force a relogin to the hub */
2172                         }
2173                 }
2174         }
2175
2176         hp100_page(MAC_CTRL);
2177         hp100_orb(HP100_RX_EN | HP100_RX_IDLE | /* enable rx */
2178                   HP100_TX_EN | HP100_TX_IDLE, MAC_CFG_1);      /* enable tx */
2179
2180         hp100_page(PERFORMANCE);
2181         hp100_ints_on();
2182         spin_unlock_irqrestore(&lp->lock, flags);
2183 }
2184
2185 /*
2186  *  hardware interrupt handling
2187  */
2188
2189 static irqreturn_t hp100_interrupt(int irq, void *dev_id, struct pt_regs *regs)
2190 {
2191         struct net_device *dev = (struct net_device *) dev_id;
2192         struct hp100_private *lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
2193
2194         int ioaddr;
2195         u_int val;
2196
2197         if (dev == NULL)
2198                 return IRQ_NONE;
2199         ioaddr = dev->base_addr;
2200
2201         spin_lock(&lp->lock);
2202
2203         hp100_ints_off();
2204
2205 #ifdef HP100_DEBUG_B
2206         hp100_outw(0x4219, TRACE);
2207 #endif
2208
2209         /*  hp100_page( PERFORMANCE ); */
2210         val = hp100_inw(IRQ_STATUS);
2211 #ifdef HP100_DEBUG_IRQ
2212         printk("hp100: %s: mode=%x,IRQ_STAT=0x%.4x,RXPKTCNT=0x%.2x RXPDL=0x%.2x TXPKTCNT=0x%.2x TXPDL=0x%.2x\n",
2213                              dev->name, lp->mode, (u_int) val, hp100_inb(RX_PKT_CNT),
2214                              hp100_inb(RX_PDL), hp100_inb(TX_PKT_CNT), hp100_inb(TX_PDL));
2215 #endif
2216
2217         if (val == 0) {         /* might be a shared interrupt */
2218                 spin_unlock(&lp->lock);
2219                 hp100_ints_on();
2220                 return IRQ_NONE;
2221         }
2222         /* We're only interested in those interrupts we really enabled. */
2223         /* val &= hp100_inw( IRQ_MASK ); */
2224
2225         /* 
2226          * RX_PDL_FILL_COMPL is set whenever a RX_PDL has been executed. A RX_PDL 
2227          * is considered executed whenever the RX_PDL data structure is no longer 
2228          * needed.
2229          */
2230         if (val & HP100_RX_PDL_FILL_COMPL) {
2231                 if (lp->mode == 1)
2232                         hp100_rx_bm(dev);
2233                 else {
2234                         printk("hp100: %s: rx_pdl_fill_compl interrupt although not busmaster?\n", dev->name);
2235                 }
2236         }
2237
2238         /* 
2239          * The RX_PACKET interrupt is set, when the receive packet counter is
2240          * non zero. We use this interrupt for receiving in slave mode. In
2241          * busmaster mode, we use it to make sure we did not miss any rx_pdl_fill
2242          * interrupts. If rx_pdl_fill_compl is not set and rx_packet is set, then
2243          * we somehow have missed a rx_pdl_fill_compl interrupt.
2244          */
2245
2246         if (val & HP100_RX_PACKET) {    /* Receive Packet Counter is non zero */
2247                 if (lp->mode != 1)      /* non busmaster */
2248                         hp100_rx(dev);
2249                 else if (!(val & HP100_RX_PDL_FILL_COMPL)) {
2250                         /* Shouldnt happen - maybe we missed a RX_PDL_FILL Interrupt?  */
2251                         hp100_rx_bm(dev);
2252                 }
2253         }
2254
2255         /*
2256          * Ack. that we have noticed the interrupt and thereby allow next one.
2257          * Note that this is now done after the slave rx function, since first
2258          * acknowledging and then setting ADV_NXT_PKT caused an extra interrupt
2259          * on the J2573.
2260          */
2261         hp100_outw(val, IRQ_STATUS);
2262
2263         /*
2264          * RX_ERROR is set when a packet is dropped due to no memory resources on 
2265          * the card or when a RCV_ERR occurs. 
2266          * TX_ERROR is set when a TX_ABORT condition occurs in the MAC->exists  
2267          * only in the 802.3 MAC and happens when 16 collisions occur during a TX 
2268          */
2269         if (val & (HP100_TX_ERROR | HP100_RX_ERROR)) {
2270 #ifdef HP100_DEBUG_IRQ
2271                 printk("hp100: %s: TX/RX Error IRQ\n", dev->name);
2272 #endif
2273                 hp100_update_stats(dev);
2274                 if (lp->mode == 1) {
2275                         hp100_rxfill(dev);
2276                         hp100_clean_txring(dev);
2277                 }
2278         }
2279
2280         /* 
2281          * RX_PDA_ZERO is set when the PDA count goes from non-zero to zero. 
2282          */
2283         if ((lp->mode == 1) && (val & (HP100_RX_PDA_ZERO)))
2284                 hp100_rxfill(dev);
2285
2286         /* 
2287          * HP100_TX_COMPLETE interrupt occurs when packet transmitted on wire 
2288          * is completed 
2289          */
2290         if ((lp->mode == 1) && (val & (HP100_TX_COMPLETE)))
2291                 hp100_clean_txring(dev);
2292
2293         /* 
2294          * MISC_ERROR is set when either the LAN link goes down or a detected
2295          * bus error occurs.
2296          */
2297         if (val & HP100_MISC_ERROR) {   /* New for J2585B */
2298 #ifdef HP100_DEBUG_IRQ
2299                 printk
2300                     ("hp100: %s: Misc. Error Interrupt - Check cabling.\n",
2301                      dev->name);
2302 #endif
2303                 if (lp->mode == 1) {
2304                         hp100_clean_txring(dev);
2305                         hp100_rxfill(dev);
2306                 }
2307                 hp100_misc_interrupt(dev);
2308         }
2309
2310         spin_unlock(&lp->lock);
2311         hp100_ints_on();
2312         return IRQ_HANDLED;
2313 }
2314
2315 /*
2316  *  some misc functions
2317  */
2318
2319 static void hp100_start_interface(struct net_device *dev)
2320 {
2321         unsigned long flags;
2322         int ioaddr = dev->base_addr;
2323         struct hp100_private *lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
2324
2325 #ifdef HP100_DEBUG_B
2326         hp100_outw(0x4220, TRACE);
2327         printk("hp100: %s: hp100_start_interface\n", dev->name);
2328 #endif
2329
2330         spin_lock_irqsave(&lp->lock, flags);
2331
2332         /* Ensure the adapter does not want to request an interrupt when */
2333         /* enabling the IRQ line to be active on the bus (i.e. not tri-stated) */
2334         hp100_page(PERFORMANCE);
2335         hp100_outw(0xfefe, IRQ_MASK);   /* mask off all ints */
2336         hp100_outw(0xffff, IRQ_STATUS); /* ack all IRQs */
2337         hp100_outw(HP100_FAKE_INT | HP100_INT_EN | HP100_RESET_LB,
2338                    OPTION_LSW);
2339         /* Un Tri-state int. TODO: Check if shared interrupts can be realised? */
2340         hp100_outw(HP100_TRI_INT | HP100_RESET_HB, OPTION_LSW);
2341
2342         if (lp->mode == 1) {
2343                 /* Make sure BM bit is set... */
2344                 hp100_page(HW_MAP);
2345                 hp100_orb(HP100_BM_MASTER, BM);
2346                 hp100_rxfill(dev);
2347         } else if (lp->mode == 2) {
2348                 /* Enable memory mapping. Note: Don't do this when busmaster. */
2349                 hp100_outw(HP100_MMAP_DIS | HP100_RESET_HB, OPTION_LSW);
2350         }
2351
2352         hp100_page(PERFORMANCE);
2353         hp100_outw(0xfefe, IRQ_MASK);   /* mask off all ints */
2354         hp100_outw(0xffff, IRQ_STATUS); /* ack IRQ */
2355
2356         /* enable a few interrupts: */
2357         if (lp->mode == 1) {    /* busmaster mode */
2358                 hp100_outw(HP100_RX_PDL_FILL_COMPL |
2359                            HP100_RX_PDA_ZERO | HP100_RX_ERROR |
2360                            /* HP100_RX_PACKET    | */
2361                            /* HP100_RX_EARLY_INT |  */ HP100_SET_HB |
2362                            /* HP100_TX_PDA_ZERO  |  */
2363                            HP100_TX_COMPLETE |
2364                            /* HP100_MISC_ERROR   |  */
2365                            HP100_TX_ERROR | HP100_SET_LB, IRQ_MASK);
2366         } else {
2367                 hp100_outw(HP100_RX_PACKET |
2368                            HP100_RX_ERROR | HP100_SET_HB |
2369                            HP100_TX_ERROR | HP100_SET_LB, IRQ_MASK);
2370         }
2371
2372         /* Note : before hp100_set_multicast_list(), because it will play with
2373          * spinlock itself... Jean II */
2374         spin_unlock_irqrestore(&lp->lock, flags);
2375
2376         /* Enable MAC Tx and RX, set MAC modes, ... */
2377         hp100_set_multicast_list(dev);
2378 }
2379
2380 static void hp100_stop_interface(struct net_device *dev)
2381 {
2382         struct hp100_private *lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
2383         int ioaddr = dev->base_addr;
2384         u_int val;
2385
2386 #ifdef HP100_DEBUG_B
2387         printk("hp100: %s: hp100_stop_interface\n", dev->name);
2388         hp100_outw(0x4221, TRACE);
2389 #endif
2390
2391         if (lp->mode == 1)
2392                 hp100_BM_shutdown(dev);
2393         else {
2394                 /* Note: MMAP_DIS will be reenabled by start_interface */
2395                 hp100_outw(HP100_INT_EN | HP100_RESET_LB |
2396                            HP100_TRI_INT | HP100_MMAP_DIS | HP100_SET_HB,
2397                            OPTION_LSW);
2398                 val = hp100_inw(OPTION_LSW);
2399
2400                 hp100_page(MAC_CTRL);
2401                 hp100_andb(~(HP100_RX_EN | HP100_TX_EN), MAC_CFG_1);
2402
2403                 if (!(val & HP100_HW_RST))
2404                         return; /* If reset, imm. return ... */
2405                 /* ... else: busy wait until idle */
2406                 for (val = 0; val < 6000; val++)
2407                         if ((hp100_inb(MAC_CFG_1) & (HP100_TX_IDLE | HP100_RX_IDLE)) == (HP100_TX_IDLE | HP100_RX_IDLE)) {
2408                                 hp100_page(PERFORMANCE);
2409                                 return;
2410                         }
2411                 printk("hp100: %s: hp100_stop_interface - timeout\n", dev->name);
2412                 hp100_page(PERFORMANCE);
2413         }
2414 }
2415
2416 static void hp100_load_eeprom(struct net_device *dev, u_short probe_ioaddr)
2417 {
2418         int i;
2419         int ioaddr = probe_ioaddr > 0 ? probe_ioaddr : dev->base_addr;
2420
2421 #ifdef HP100_DEBUG_B
2422         hp100_outw(0x4222, TRACE);
2423 #endif
2424
2425         hp100_page(EEPROM_CTRL);
2426         hp100_andw(~HP100_EEPROM_LOAD, EEPROM_CTRL);
2427         hp100_orw(HP100_EEPROM_LOAD, EEPROM_CTRL);
2428         for (i = 0; i < 10000; i++)
2429                 if (!(hp100_inb(OPTION_MSW) & HP100_EE_LOAD))
2430                         return;
2431         printk("hp100: %s: hp100_load_eeprom - timeout\n", dev->name);
2432 }
2433
2434 /*  Sense connection status.
2435  *  return values: LAN_10  - Connected to 10Mbit/s network
2436  *                 LAN_100 - Connected to 100Mbit/s network
2437  *                 LAN_ERR - not connected or 100Mbit/s Hub down
2438  */
2439 static int hp100_sense_lan(struct net_device *dev)
2440 {
2441         int ioaddr = dev->base_addr;
2442         u_short val_VG, val_10;
2443         struct hp100_private *lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
2444
2445 #ifdef HP100_DEBUG_B
2446         hp100_outw(0x4223, TRACE);
2447 #endif
2448
2449         hp100_page(MAC_CTRL);
2450         val_10 = hp100_inb(10_LAN_CFG_1);
2451         val_VG = hp100_inb(VG_LAN_CFG_1);
2452         hp100_page(PERFORMANCE);
2453 #ifdef HP100_DEBUG
2454         printk("hp100: %s: sense_lan: val_VG = 0x%04x, val_10 = 0x%04x\n",
2455                dev->name, val_VG, val_10);
2456 #endif
2457
2458         if (val_10 & HP100_LINK_BEAT_ST)        /* 10Mb connection is active */
2459                 return HP100_LAN_10;
2460
2461         if (val_10 & HP100_AUI_ST) {    /* have we BNC or AUI onboard? */
2462                 /*
2463                  * This can be overriden by dos utility, so if this has no effect,
2464                  * perhaps you need to download that utility from HP and set card
2465                  * back to "auto detect".
2466                  */
2467                 val_10 |= HP100_AUI_SEL | HP100_LOW_TH;
2468                 hp100_page(MAC_CTRL);
2469                 hp100_outb(val_10, 10_LAN_CFG_1);
2470                 hp100_page(PERFORMANCE);
2471                 return HP100_LAN_COAX;
2472         }
2473
2474         /* Those cards don't have a 100 Mbit connector */
2475         if ( !strcmp(lp->id, "HWP1920")  ||
2476              (lp->pci_dev && 
2477               lp->pci_dev->vendor == PCI_VENDOR_ID && 
2478               (lp->pci_dev->device == PCI_DEVICE_ID_HP_J2970A ||
2479                lp->pci_dev->device == PCI_DEVICE_ID_HP_J2973A)))
2480                 return HP100_LAN_ERR;
2481         
2482         if (val_VG & HP100_LINK_CABLE_ST)       /* Can hear the HUBs tone. */
2483                 return HP100_LAN_100;
2484         return HP100_LAN_ERR;
2485 }
2486
2487 static int hp100_down_vg_link(struct net_device *dev)
2488 {
2489         struct hp100_private *lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
2490         int ioaddr = dev->base_addr;
2491         unsigned long time;
2492         long savelan, newlan;
2493
2494 #ifdef HP100_DEBUG_B
2495         hp100_outw(0x4224, TRACE);
2496         printk("hp100: %s: down_vg_link\n", dev->name);
2497 #endif
2498
2499         hp100_page(MAC_CTRL);
2500         time = jiffies + (HZ / 4);
2501         do {
2502                 if (hp100_inb(VG_LAN_CFG_1) & HP100_LINK_CABLE_ST)
2503                         break;
2504                 if (!in_interrupt()) {
2505                         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
2506                         schedule_timeout(1);
2507                 }
2508         } while (time_after(time, jiffies));
2509
2510         if (time_after_eq(jiffies, time))       /* no signal->no logout */
2511                 return 0;
2512
2513         /* Drop the VG Link by clearing the link up cmd and load addr. */
2514
2515         hp100_andb(~(HP100_LOAD_ADDR | HP100_LINK_CMD), VG_LAN_CFG_1);
2516         hp100_orb(HP100_VG_SEL, VG_LAN_CFG_1);
2517
2518         /* Conditionally stall for >250ms on Link-Up Status (to go down) */
2519         time = jiffies + (HZ / 2);
2520         do {
2521                 if (!(hp100_inb(VG_LAN_CFG_1) & HP100_LINK_UP_ST))
2522                         break;
2523                 if (!in_interrupt()) {
2524                         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
2525                         schedule_timeout(1);
2526                 }
2527         } while (time_after(time, jiffies));
2528
2529 #ifdef HP100_DEBUG
2530         if (time_after_eq(jiffies, time))
2531                 printk("hp100: %s: down_vg_link: Link does not go down?\n", dev->name);
2532 #endif
2533
2534         /* To prevent condition where Rev 1 VG MAC and old hubs do not complete */
2535         /* logout under traffic (even though all the status bits are cleared),  */
2536         /* do this workaround to get the Rev 1 MAC in its idle state */
2537         if (lp->chip == HP100_CHIPID_LASSEN) {
2538                 /* Reset VG MAC to insure it leaves the logoff state even if */
2539                 /* the Hub is still emitting tones */
2540                 hp100_andb(~HP100_VG_RESET, VG_LAN_CFG_1);
2541                 udelay(1500);   /* wait for >1ms */
2542                 hp100_orb(HP100_VG_RESET, VG_LAN_CFG_1);        /* Release Reset */
2543                 udelay(1500);
2544         }
2545
2546         /* New: For lassen, switch to 10 Mbps mac briefly to clear training ACK */
2547         /* to get the VG mac to full reset. This is not req.d with later chips */
2548         /* Note: It will take the between 1 and 2 seconds for the VG mac to be */
2549         /* selected again! This will be left to the connect hub function to */
2550         /* perform if desired.  */
2551         if (lp->chip == HP100_CHIPID_LASSEN) {
2552                 /* Have to write to 10 and 100VG control registers simultaneously */
2553                 savelan = newlan = hp100_inl(10_LAN_CFG_1);     /* read 10+100 LAN_CFG regs */
2554                 newlan &= ~(HP100_VG_SEL << 16);
2555                 newlan |= (HP100_DOT3_MAC) << 8;
2556                 hp100_andb(~HP100_AUTO_MODE, MAC_CFG_3);        /* Autosel off */
2557                 hp100_outl(newlan, 10_LAN_CFG_1);
2558
2559                 /* Conditionally stall for 5sec on VG selected. */
2560                 time = jiffies + (HZ * 5);
2561                 do {
2562                         if (!(hp100_inb(MAC_CFG_4) & HP100_MAC_SEL_ST))
2563                                 break;
2564                         if (!in_interrupt()) {
2565                                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
2566                                 schedule_timeout(1);
2567                         }
2568                 } while (time_after(time, jiffies));
2569
2570                 hp100_orb(HP100_AUTO_MODE, MAC_CFG_3);  /* Autosel back on */
2571                 hp100_outl(savelan, 10_LAN_CFG_1);
2572         }
2573
2574         time = jiffies + (3 * HZ);      /* Timeout 3s */
2575         do {
2576                 if ((hp100_inb(VG_LAN_CFG_1) & HP100_LINK_CABLE_ST) == 0)
2577                         break;
2578                 if (!in_interrupt()) {
2579                         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
2580                         schedule_timeout(1);
2581                 }
2582         } while (time_after(time, jiffies));
2583
2584         if (time_before_eq(time, jiffies)) {
2585 #ifdef HP100_DEBUG
2586                 printk("hp100: %s: down_vg_link: timeout\n", dev->name);
2587 #endif
2588                 return -EIO;
2589         }
2590
2591         time = jiffies + (2 * HZ);      /* This seems to take a while.... */
2592         do {
2593                 if (!in_interrupt()) {
2594                         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
2595                         schedule_timeout(1);
2596                 }
2597         } while (time_after(time, jiffies));
2598
2599         return 0;
2600 }
2601
2602 static int hp100_login_to_vg_hub(struct net_device *dev, u_short force_relogin)
2603 {
2604         int ioaddr = dev->base_addr;
2605         struct hp100_private *lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
2606         u_short val = 0;
2607         unsigned long time;
2608         int startst;
2609
2610 #ifdef HP100_DEBUG_B
2611         hp100_outw(0x4225, TRACE);
2612         printk("hp100: %s: login_to_vg_hub\n", dev->name);
2613 #endif
2614
2615         /* Initiate a login sequence iff VG MAC is enabled and either Load Address
2616          * bit is zero or the force relogin flag is set (e.g. due to MAC address or
2617          * promiscuous mode change)
2618          */
2619         hp100_page(MAC_CTRL);
2620         startst = hp100_inb(VG_LAN_CFG_1);
2621         if ((force_relogin == 1) || (hp100_inb(MAC_CFG_4) & HP100_MAC_SEL_ST)) {
2622 #ifdef HP100_DEBUG_TRAINING
2623                 printk("hp100: %s: Start training\n", dev->name);
2624 #endif
2625
2626                 /* Ensure VG Reset bit is 1 (i.e., do not reset) */
2627                 hp100_orb(HP100_VG_RESET, VG_LAN_CFG_1);
2628
2629                 /* If Lassen AND auto-select-mode AND VG tones were sensed on */
2630                 /* entry then temporarily put them into force 100Mbit mode */
2631                 if ((lp->chip == HP100_CHIPID_LASSEN) && (startst & HP100_LINK_CABLE_ST))
2632                         hp100_andb(~HP100_DOT3_MAC, 10_LAN_CFG_2);
2633
2634                 /* Drop the VG link by zeroing Link Up Command and Load Address  */
2635                 hp100_andb(~(HP100_LINK_CMD /* |HP100_LOAD_ADDR */ ), VG_LAN_CFG_1);
2636
2637 #ifdef HP100_DEBUG_TRAINING
2638                 printk("hp100: %s: Bring down the link\n", dev->name);
2639 #endif
2640
2641                 /* Wait for link to drop */
2642                 time = jiffies + (HZ / 10);
2643                 do {
2644                         if (~(hp100_inb(VG_LAN_CFG_1) & HP100_LINK_UP_ST))
2645                                 break;
2646                         if (!in_interrupt()) {
2647                                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
2648                                 schedule_timeout(1);
2649                         }
2650                 } while (time_after(time, jiffies));
2651
2652                 /* Start an addressed training and optionally request promiscuous port */
2653                 if ((dev->flags) & IFF_PROMISC) {
2654                         hp100_orb(HP100_PROM_MODE, VG_LAN_CFG_2);
2655                         if (lp->chip == HP100_CHIPID_LASSEN)
2656                                 hp100_orw(HP100_MACRQ_PROMSC, TRAIN_REQUEST);
2657                 } else {
2658                         hp100_andb(~HP100_PROM_MODE, VG_LAN_CFG_2);
2659                         /* For ETR parts we need to reset the prom. bit in the training
2660                          * register, otherwise promiscious mode won't be disabled.
2661                          */
2662                         if (lp->chip == HP100_CHIPID_LASSEN) {
2663                                 hp100_andw(~HP100_MACRQ_PROMSC, TRAIN_REQUEST);
2664                         }
2665                 }
2666
2667                 /* With ETR parts, frame format request bits can be set. */
2668                 if (lp->chip == HP100_CHIPID_LASSEN)
2669                         hp100_orb(HP100_MACRQ_FRAMEFMT_EITHER, TRAIN_REQUEST);
2670
2671                 hp100_orb(HP100_LINK_CMD | HP100_LOAD_ADDR | HP100_VG_RESET, VG_LAN_CFG_1);
2672
2673                 /* Note: Next wait could be omitted for Hood and earlier chips under */
2674                 /* certain circumstances */
2675                 /* TODO: check if hood/earlier and skip wait. */
2676
2677                 /* Wait for either short timeout for VG tones or long for login    */
2678                 /* Wait for the card hardware to signalise link cable status ok... */
2679                 hp100_page(MAC_CTRL);
2680                 time = jiffies + (1 * HZ);      /* 1 sec timeout for cable st */
2681                 do {
2682                         if (hp100_inb(VG_LAN_CFG_1) & HP100_LINK_CABLE_ST)
2683                                 break;
2684                         if (!in_interrupt()) {
2685                                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
2686                                 schedule_timeout(1);
2687                         }
2688                 } while (time_before(jiffies, time));
2689
2690                 if (time_after_eq(jiffies, time)) {
2691 #ifdef HP100_DEBUG_TRAINING
2692                         printk("hp100: %s: Link cable status not ok? Training aborted.\n", dev->name);
2693 #endif
2694                 } else {
2695 #ifdef HP100_DEBUG_TRAINING
2696                         printk
2697                             ("hp100: %s: HUB tones detected. Trying to train.\n",
2698                              dev->name);
2699 #endif
2700
2701                         time = jiffies + (2 * HZ);      /* again a timeout */
2702                         do {
2703                                 val = hp100_inb(VG_LAN_CFG_1);
2704                                 if ((val & (HP100_LINK_UP_ST))) {
2705 #ifdef HP100_DEBUG_TRAINING
2706                                         printk("hp100: %s: Passed training.\n", dev->name);
2707 #endif
2708                                         break;
2709                                 }
2710                                 if (!in_interrupt()) {
2711                                         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
2712                                         schedule_timeout(1);
2713                                 }
2714                         } while (time_after(time, jiffies));
2715                 }
2716
2717                 /* If LINK_UP_ST is set, then we are logged into the hub. */
2718                 if (time_before_eq(jiffies, time) && (val & HP100_LINK_UP_ST)) {
2719 #ifdef HP100_DEBUG_TRAINING
2720                         printk("hp100: %s: Successfully logged into the HUB.\n", dev->name);
2721                         if (lp->chip == HP100_CHIPID_LASSEN) {
2722                                 val = hp100_inw(TRAIN_ALLOW);
2723                                 printk("hp100: %s: Card supports 100VG MAC Version \"%s\" ",
2724                                              dev->name, (hp100_inw(TRAIN_REQUEST) & HP100_CARD_MACVER) ? "802.12" : "Pre");
2725                                 printk("Driver will use MAC Version \"%s\"\n", (val & HP100_HUB_MACVER) ? "802.12" : "Pre");
2726                                 printk("hp100: %s: Frame format is %s.\n", dev->name, (val & HP100_MALLOW_FRAMEFMT) ? "802.5" : "802.3");
2727                         }
2728 #endif
2729                 } else {
2730                         /* If LINK_UP_ST is not set, login was not successful */
2731                         printk("hp100: %s: Problem logging into the HUB.\n", dev->name);
2732                         if (lp->chip == HP100_CHIPID_LASSEN) {
2733                                 /* Check allowed Register to find out why there is a problem. */
2734                                 val = hp100_inw(TRAIN_ALLOW);   /* won't work on non-ETR card */
2735 #ifdef HP100_DEBUG_TRAINING
2736                                 printk("hp100: %s: MAC Configuration requested: 0x%04x, HUB allowed: 0x%04x\n", dev->name, hp100_inw(TRAIN_REQUEST), val);
2737 #endif
2738                                 if (val & HP100_MALLOW_ACCDENIED)
2739                                         printk("hp100: %s: HUB access denied.\n", dev->name);
2740                                 if (val & HP100_MALLOW_CONFIGURE)
2741                                         printk("hp100: %s: MAC Configuration is incompatible with the Network.\n", dev->name);
2742                                 if (val & HP100_MALLOW_DUPADDR)
2743                                         printk("hp100: %s: Duplicate MAC Address on the Network.\n", dev->name);
2744                         }
2745                 }
2746
2747                 /* If we have put the chip into forced 100 Mbit mode earlier, go back */
2748                 /* to auto-select mode */
2749
2750                 if ((lp->chip == HP100_CHIPID_LASSEN) && (startst & HP100_LINK_CABLE_ST)) {
2751                         hp100_page(MAC_CTRL);
2752                         hp100_orb(HP100_DOT3_MAC, 10_LAN_CFG_2);
2753                 }
2754
2755                 val = hp100_inb(VG_LAN_CFG_1);
2756
2757                 /* Clear the MISC_ERROR Interrupt, which might be generated when doing the relogin */
2758                 hp100_page(PERFORMANCE);
2759                 hp100_outw(HP100_MISC_ERROR, IRQ_STATUS);
2760
2761                 if (val & HP100_LINK_UP_ST)
2762                         return (0);     /* login was ok */
2763                 else {
2764                         printk("hp100: %s: Training failed.\n", dev->name);
2765                         hp100_down_vg_link(dev);
2766                         return -EIO;
2767                 }
2768         }
2769         /* no forced relogin & already link there->no training. */
2770         return -EIO;
2771 }
2772
2773 static void hp100_cascade_reset(struct net_device *dev, u_short enable)
2774 {
2775         int ioaddr = dev->base_addr;
2776         struct hp100_private *lp = (struct hp100_private *) dev->priv;
2777
2778 #ifdef HP100_DEBUG_B
2779         hp100_outw(0x4226, TRACE);
2780         printk("hp100: %s: cascade_reset\n", dev->name);
2781 #endif
2782
2783         if (enable) {
2784                 hp100_outw(HP100_HW_RST | HP100_RESET_LB, OPTION_LSW);
2785                 if (lp->chip == HP100_CHIPID_LASSEN) {
2786                         /* Lassen requires a PCI transmit fifo reset */
2787                         hp100_page(HW_MAP);
2788                         hp100_andb(~HP100_PCI_RESET, PCICTRL2);
2789                         hp100_orb(HP100_PCI_RESET, PCICTRL2);
2790                         /* Wait for min. 300 ns */
2791                         /* we can't use jiffies here, because it may be */
2792                         /* that we have disabled the timer... */
2793                         udelay(400);
2794                         hp100_andb(~HP100_PCI_RESET, PCICTRL2);
2795                         hp100_page(PERFORMANCE);
2796                 }
2797         } else {                /* bring out of reset */
2798                 hp100_outw(HP100_HW_RST | HP100_SET_LB, OPTION_LSW);
2799                 udelay(400);
2800                 hp100_page(PERFORMANCE);
2801         }
2802 }
2803
2804 #ifdef HP100_DEBUG
2805 void hp100_RegisterDump(struct net_device *dev)
2806 {
2807         int ioaddr = dev->base_addr;
2808         int Page;
2809         int Register;
2810
2811         /* Dump common registers */
2812         printk("hp100: %s: Cascade Register Dump\n", dev->name);
2813         printk("hardware id #1: 0x%.2x\n", hp100_inb(HW_ID));
2814         printk("hardware id #2/paging: 0x%.2x\n", hp100_inb(PAGING));
2815         printk("option #1: 0x%.4x\n", hp100_inw(OPTION_LSW));
2816         printk("option #2: 0x%.4x\n", hp100_inw(OPTION_MSW));
2817
2818         /* Dump paged registers */
2819         for (Page = 0; Page < 8; Page++) {
2820                 /* Dump registers */
2821                 printk("page: 0x%.2x\n", Page);
2822                 outw(Page, ioaddr + 0x02);
2823                 for (Register = 0x8; Register < 0x22; Register += 2) {
2824                         /* Display Register contents except data port */
2825                         if (((Register != 0x10) && (Register != 0x12)) || (Page > 0)) {
2826                                 printk("0x%.2x = 0x%.4x\n", Register, inw(ioaddr + Register));
2827                         }
2828                 }
2829         }
2830         hp100_page(PERFORMANCE);
2831 }
2832 #endif
2833
2834
2835 static void cleanup_dev(struct net_device *d)
2836 {
2837         struct hp100_private *p = (struct hp100_private *) d->priv;
2838
2839         unregister_netdev(d);
2840         release_region(d->base_addr, HP100_REGION_SIZE);
2841
2842         if (p->mode == 1)       /* busmaster */
2843                 pci_free_consistent(p->pci_dev, MAX_RINGSIZE + 0x0f, 
2844                                     p->page_vaddr_algn, 
2845                                     virt_to_whatever(d, p->page_vaddr_algn));
2846         if (p->mem_ptr_virt)
2847                 iounmap(p->mem_ptr_virt);
2848
2849         free_netdev(d);
2850 }
2851
2852 #ifdef CONFIG_EISA
2853 static int __init hp100_eisa_probe (struct device *gendev)
2854 {
2855         struct net_device *dev = alloc_etherdev(sizeof(struct hp100_private));
2856         struct eisa_device *edev = to_eisa_device(gendev);
2857         int err;
2858
2859         if (!dev)
2860                 return -ENOMEM;
2861
2862         SET_MODULE_OWNER(dev);
2863         SET_NETDEV_DEV(dev, &edev->dev);
2864
2865         err = hp100_probe1(dev, edev->base_addr + 0xC38, HP100_BUS_EISA, NULL);
2866         if (err)
2867                 goto out1;
2868
2869         err = register_netdev(dev);
2870         if (err)
2871                 goto out2;
2872         
2873 #ifdef HP100_DEBUG
2874         printk("hp100: %s: EISA adapter found at 0x%x\n", dev->name, 
2875                dev->base_addr);
2876 #endif
2877         gendev->driver_data = dev;
2878         return 0;
2879  out2:
2880         release_region(dev->base_addr, HP100_REGION_SIZE);
2881  out1:
2882         free_netdev(dev);
2883         return err;
2884 }
2885
2886 static int __devexit hp100_eisa_remove (struct device *gendev)
2887 {
2888         struct net_device *dev = gendev->driver_data;
2889         cleanup_dev(dev);
2890         return 0;
2891 }
2892
2893 static struct eisa_driver hp100_eisa_driver = {
2894         .id_table = hp100_eisa_tbl,
2895         .driver   = {
2896                 .name    = "hp100",
2897                 .probe   = hp100_eisa_probe,
2898                 .remove  = __devexit_p (hp100_eisa_remove),
2899         }
2900 };
2901 #endif
2902
2903 #ifdef CONFIG_PCI
2904 static int __devinit hp100_pci_probe (struct pci_dev *pdev,
2905                                      const struct pci_device_id *ent)
2906 {
2907         struct net_device *dev = alloc_etherdev(sizeof(struct hp100_private));
2908         int ioaddr = pci_resource_start(pdev, 0);
2909         u_short pci_command;
2910         int err;
2911         
2912         if (!dev)
2913                 return -ENOMEM;
2914
2915         SET_MODULE_OWNER(dev);
2916         SET_NETDEV_DEV(dev, &pdev->dev);
2917
2918         pci_read_config_word(pdev, PCI_COMMAND, &pci_command);
2919         if (!(pci_command & PCI_COMMAND_IO)) {
2920 #ifdef HP100_DEBUG
2921                 printk("hp100: %s: PCI I/O Bit has not been set. Setting...\n", dev->name);
2922 #endif
2923                 pci_command |= PCI_COMMAND_IO;
2924                 pci_write_config_word(pdev, PCI_COMMAND, pci_command);
2925         }
2926
2927         if (!(pci_command & PCI_COMMAND_MASTER)) {
2928 #ifdef HP100_DEBUG
2929                 printk("hp100: %s: PCI Master Bit has not been set. Setting...\n", dev->name);
2930 #endif
2931                 pci_command |= PCI_COMMAND_MASTER;
2932                 pci_write_config_word(pdev, PCI_COMMAND, pci_command);
2933         }
2934         
2935
2936         err = hp100_probe1(dev, ioaddr, HP100_BUS_PCI, pdev);
2937         if (err) 
2938                 goto out1;
2939         err = register_netdev(dev);
2940         if (err)
2941                 goto out2;
2942         
2943 #ifdef HP100_DEBUG
2944         printk("hp100: %s: PCI adapter found at 0x%x\n", dev->name, ioaddr);
2945 #endif
2946         pci_set_drvdata(pdev, dev);
2947         return 0;
2948  out2:
2949         release_region(dev->base_addr, HP100_REGION_SIZE);
2950  out1:
2951         free_netdev(dev);
2952         return err;
2953 }
2954
2955 static void __devexit hp100_pci_remove (struct pci_dev *pdev)
2956 {
2957         struct net_device *dev = pci_get_drvdata(pdev);
2958
2959         cleanup_dev(dev);
2960 }
2961
2962
2963 static struct pci_driver hp100_pci_driver = {
2964         .name           = "hp100",
2965         .id_table       = hp100_pci_tbl,
2966         .probe          = hp100_pci_probe,
2967         .remove         = __devexit_p(hp100_pci_remove),
2968 };
2969 #endif
2970
2971 /*
2972  *  module section
2973  */
2974
2975 MODULE_LICENSE("GPL");
2976 MODULE_AUTHOR("Jaroslav Kysela <perex@suse.cz>, "
2977               "Siegfried \"Frieder\" Loeffler (dg1sek) <floeff@mathematik.uni-stuttgart.de>");
2978 MODULE_DESCRIPTION("HP CASCADE Architecture Driver for 100VG-AnyLan Network Adapters");
2979
2980 /*
2981  * Note: to register three isa devices, use:
2982  * option hp100 hp100_port=0,0,0
2983  *        to register one card at io 0x280 as eth239, use:
2984  * option hp100 hp100_port=0x280
2985  */
2986 #if defined(MODULE) && defined(CONFIG_ISA)
2987 #define HP100_DEVICES 5
2988 /* Parameters set by insmod */
2989 static int hp100_port[HP100_DEVICES] = { 0, [1 ... (HP100_DEVICES-1)] = -1 };
2990 MODULE_PARM(hp100_port, "1-" __MODULE_STRING(HP100_DEVICES) "i");
2991
2992 /* List of devices */
2993 static struct net_device *hp100_devlist[HP100_DEVICES];
2994
2995 static int __init hp100_isa_init(void)
2996 {
2997         struct net_device *dev;
2998         int i, err, cards = 0;
2999
3000         /* Don't autoprobe ISA bus */
3001         if (hp100_port[0] == 0)
3002                 return -ENODEV;
3003
3004         /* Loop on all possible base addresses */
3005         for (i = 0; i < HP100_DEVICES && hp100_port[i] != -1; ++i) {
3006                 dev = alloc_etherdev(sizeof(struct hp100_private));
3007                 if (!dev) {
3008                         printk(KERN_WARNING "hp100: no memory for network device\n");
3009                         while (cards > 0)
3010                                 cleanup_dev(hp100_devlist[--cards]);
3011
3012                         return -ENOMEM;
3013                 }
3014                 SET_MODULE_OWNER(dev);
3015
3016                 err = hp100_isa_probe(dev, hp100_port[i]);
3017                 if (!err) {
3018                         err = register_netdev(dev);
3019                         if (!err) 
3020                                 hp100_devlist[cards++] = dev;
3021                         else
3022                                 release_region(dev->base_addr, HP100_REGION_SIZE);
3023                 }
3024
3025                 if (err)
3026                         free_netdev(dev);
3027         }
3028
3029         return cards > 0 ? 0 : -ENODEV;
3030 }
3031
3032 static void __exit hp100_isa_cleanup(void) 
3033 {
3034         int i;
3035
3036         for (i = 0; i < HP100_DEVICES; i++) {
3037                 struct net_device *dev = hp100_devlist[i];
3038                 if (dev)
3039                         cleanup_dev(dev);
3040         }
3041 }
3042 #else
3043 #define hp100_isa_init()        (0)
3044 #define hp100_isa_cleanup()     do { } while(0)
3045 #endif
3046
3047 static int __init hp100_module_init(void)
3048 {
3049         int err;
3050
3051         err = hp100_isa_init();
3052         if (err && err != -ENODEV)
3053                 goto out;
3054 #ifdef CONFIG_EISA
3055         err = eisa_driver_register(&hp100_eisa_driver);
3056         if (err && err != -ENODEV) 
3057                 goto out2;
3058 #endif
3059 #ifdef CONFIG_PCI
3060         err = pci_module_init(&hp100_pci_driver);
3061         if (err && err != -ENODEV) 
3062                 goto out3;
3063 #endif
3064  out:
3065         return err;
3066  out3:
3067 #ifdef CONFIG_EISA
3068         eisa_driver_unregister (&hp100_eisa_driver);
3069  out2:
3070 #endif
3071         hp100_isa_cleanup();
3072         goto out;
3073 }
3074
3075
3076 static void __exit hp100_module_exit(void)
3077 {
3078         hp100_isa_cleanup();
3079 #ifdef CONFIG_EISA
3080         eisa_driver_unregister (&hp100_eisa_driver);
3081 #endif
3082 #ifdef CONFIG_PCI
3083         pci_unregister_driver (&hp100_pci_driver);
3084 #endif
3085 }
3086
3087 module_init(hp100_module_init)
3088 module_exit(hp100_module_exit)
3089
3090
3091 /*
3092  * Local variables:
3093  *  compile-command: "gcc -D__KERNEL__ -I/usr/src/linux/net/inet -Wall -Wstrict-prototypes -O6 -m486 -c hp100.c"
3094  *  c-indent-level: 2
3095  *  tab-width: 8
3096  * End:
3097  */