ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.6.tar.bz2
[linux-2.6.git] / drivers / net / ne2.c
1 /* ne2.c: A NE/2 Ethernet Driver for Linux. */
2 /*
3    Based on the NE2000 driver written by Donald Becker (1992-94).
4    modified by Wim Dumon (Apr 1996)
5
6    This software may be used and distributed according to the terms
7    of the GNU General Public License, incorporated herein by reference.
8
9    The author may be reached as wimpie@linux.cc.kuleuven.ac.be
10
11    Currently supported: NE/2
12    This patch was never tested on other MCA-ethernet adapters, but it
13    might work. Just give it a try and let me know if you have problems.
14    Also mail me if it really works, please!
15
16    Changelog:
17    Mon Feb  3 16:26:02 MET 1997
18    - adapted the driver to work with the 2.1.25 kernel
19    - multiple ne2 support (untested)
20    - module support (untested)
21
22    Fri Aug 28 00:18:36 CET 1998 (David Weinehall)
23    - fixed a few minor typos
24    - made the MODULE_PARM conditional (it only works with the v2.1.x kernels)
25    - fixed the module support (Now it's working...)
26
27    Mon Sep  7 19:01:44 CET 1998 (David Weinehall)
28    - added support for Arco Electronics AE/2-card (experimental)
29
30    Mon Sep 14 09:53:42 CET 1998 (David Weinehall)
31    - added support for Compex ENET-16MC/P (experimental) 
32
33    Tue Sep 15 16:21:12 CET 1998 (David Weinehall, Magnus Jonsson, Tomas Ogren)
34    - Miscellaneous bugfixes
35
36    Tue Sep 19 16:21:12 CET 1998 (Magnus Jonsson)
37    - Cleanup
38
39    Wed Sep 23 14:33:34 CET 1998 (David Weinehall)
40    - Restructuring and rewriting for v2.1.x compliance
41
42    Wed Oct 14 17:19:21 CET 1998 (David Weinehall)
43    - Added code that unregisters irq and proc-info
44    - Version# bump
45
46    Mon Nov 16 15:28:23 CET 1998 (Wim Dumon)
47    - pass 'dev' as last parameter of request_irq in stead of 'NULL'   
48
49    Wed Feb  7 21:24:00 CET 2001 (Alfred Arnold)
50    - added support for the D-Link DE-320CT
51    
52    *    WARNING
53         -------
54         This is alpha-test software.  It is not guaranteed to work. As a
55         matter of fact, I'm quite sure there are *LOTS* of bugs in here. I
56         would like to hear from you if you use this driver, even if it works.
57         If it doesn't work, be sure to send me a mail with the problems !
58 */
59
60 static const char *version = "ne2.c:v0.91 Nov 16 1998 Wim Dumon <wimpie@kotnet.org>\n";
61
62 #include <linux/module.h>
63 #include <linux/kernel.h>
64 #include <linux/types.h>
65 #include <linux/fcntl.h>
66 #include <linux/interrupt.h>
67 #include <linux/ioport.h>
68 #include <linux/in.h>
69 #include <linux/slab.h>
70 #include <linux/string.h>
71 #include <linux/errno.h>
72 #include <linux/init.h>
73 #include <linux/mca-legacy.h>
74 #include <linux/netdevice.h>
75 #include <linux/etherdevice.h>
76 #include <linux/skbuff.h>
77
78 #include <asm/system.h>
79 #include <asm/bitops.h>
80 #include <asm/io.h>
81 #include <asm/dma.h>
82
83 #include "8390.h"
84
85 /* Some defines that people can play with if so inclined. */
86
87 /* Do we perform extra sanity checks on stuff ? */
88 /* #define NE_SANITY_CHECK */
89
90 /* Do we implement the read before write bugfix ? */
91 /* #define NE_RW_BUGFIX */
92
93 /* Do we have a non std. amount of memory? (in units of 256 byte pages) */
94 /* #define PACKETBUF_MEMSIZE    0x40 */
95
96
97 /* ---- No user-serviceable parts below ---- */
98
99 #define NE_BASE  (dev->base_addr)
100 #define NE_CMD          0x00
101 #define NE_DATAPORT     0x10    /* NatSemi-defined port window offset. */
102 #define NE_RESET        0x20    /* Issue a read to reset, a write to clear. */
103 #define NE_IO_EXTENT    0x30
104
105 #define NE1SM_START_PG  0x20    /* First page of TX buffer */
106 #define NE1SM_STOP_PG   0x40    /* Last page +1 of RX ring */
107 #define NESM_START_PG   0x40    /* First page of TX buffer */
108 #define NESM_STOP_PG    0x80    /* Last page +1 of RX ring */
109
110 /* From the .ADF file: */
111 static unsigned int addresses[7] __initdata =
112                 {0x1000, 0x2020, 0x8020, 0xa0a0, 0xb0b0, 0xc0c0, 0xc3d0};
113 static int irqs[4] __initdata = {3, 4, 5, 9};
114
115 /* From the D-Link ADF file: */
116 static unsigned int dlink_addresses[4] __initdata =
117                 {0x300, 0x320, 0x340, 0x360};
118 static int dlink_irqs[8] __initdata = {3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15};
119
120 struct ne2_adapters_t {
121         unsigned int    id;
122         char            *name;
123 };
124
125 static struct ne2_adapters_t ne2_adapters[] __initdata = {
126         { 0x6354, "Arco Ethernet Adapter AE/2" },
127         { 0x70DE, "Compex ENET-16 MC/P" },
128         { 0x7154, "Novell Ethernet Adapter NE/2" },
129         { 0x56ea, "D-Link DE-320CT" },
130         { 0x0000, NULL }
131 };
132
133 extern int netcard_probe(struct net_device *dev);
134
135 static int ne2_probe1(struct net_device *dev, int slot);
136
137 static int ne_open(struct net_device *dev);
138 static int ne_close(struct net_device *dev);
139
140 static void ne_reset_8390(struct net_device *dev);
141 static void ne_get_8390_hdr(struct net_device *dev, struct e8390_pkt_hdr *hdr,
142                 int ring_page);
143 static void ne_block_input(struct net_device *dev, int count,
144                 struct sk_buff *skb, int ring_offset);
145 static void ne_block_output(struct net_device *dev, const int count,
146                 const unsigned char *buf, const int start_page);
147
148
149 /*
150  * special code to read the DE-320's MAC address EEPROM.  In contrast to a 
151  * standard NE design, this is a serial EEPROM (93C46) that has to be read
152  * bit by bit.  The EEPROM cotrol port at base + 0x1e has the following 
153  * layout:
154  *
155  * Bit 0 = Data out (read from EEPROM)
156  * Bit 1 = Data in  (write to EEPROM)
157  * Bit 2 = Clock
158  * Bit 3 = Chip Select
159  * Bit 7 = ~50 kHz clock for defined delays
160  *
161  */
162
163 static void __init dlink_put_eeprom(unsigned char value, unsigned int addr)
164 {
165         int z;
166         unsigned char v1, v2;
167
168         /* write the value to the NIC EEPROM register */
169
170         outb(value, addr + 0x1e);
171
172         /* now wait the clock line to toggle twice.  Effectively, we are
173            waiting (at least) for one clock cycle */
174
175         for (z = 0; z < 2; z++) {
176                 do {
177                         v1 = inb(addr + 0x1e);
178                         v2 = inb(addr + 0x1e);
179                 }
180                 while (!((v1 ^ v2) & 0x80));
181         }
182 }
183
184 static void __init dlink_send_eeprom_bit(unsigned int bit, unsigned int addr)
185 {
186         /* shift data bit into correct position */
187
188         bit = bit << 1;
189
190         /* write value, keep clock line high for two cycles */
191
192         dlink_put_eeprom(0x09 | bit, addr);
193         dlink_put_eeprom(0x0d | bit, addr);
194         dlink_put_eeprom(0x0d | bit, addr);
195         dlink_put_eeprom(0x09 | bit, addr);
196 }
197
198 static void __init dlink_send_eeprom_word(unsigned int value, unsigned int len, unsigned int addr)
199 {
200         int z;
201
202         /* adjust bits so that they are left-aligned in a 16-bit-word */
203
204         value = value << (16 - len);
205
206         /* shift bits out to the EEPROM */
207
208         for (z = 0; z < len; z++) {
209                 dlink_send_eeprom_bit((value & 0x8000) >> 15, addr);
210                 value = value << 1;
211         }
212 }
213
214 static unsigned int __init dlink_get_eeprom(unsigned int eeaddr, unsigned int addr)
215 {
216         int z;
217         unsigned int value = 0;
218  
219         /* pull the CS line low for a moment.  This resets the EEPROM-
220            internal logic, and makes it ready for a new command. */
221
222         dlink_put_eeprom(0x01, addr);
223         dlink_put_eeprom(0x09, addr);
224
225         /* send one start bit, read command (1 - 0), plus the address to
226            the EEPROM */
227
228         dlink_send_eeprom_word(0x0180 | (eeaddr & 0x3f), 9, addr);
229
230         /* get the data word.  We clock by sending 0s to the EEPROM, which
231            get ignored during the read process */
232
233         for (z = 0; z < 16; z++) {
234                 dlink_send_eeprom_bit(0, addr);
235                 value = (value << 1) | (inb(addr + 0x1e) & 0x01);
236         }
237
238         return value;
239 }
240
241 /*
242  * Note that at boot, this probe only picks up one card at a time.
243  */
244
245 static int __init do_ne2_probe(struct net_device *dev)
246 {
247         static int current_mca_slot = -1;
248         int i;
249         int adapter_found = 0;
250
251         SET_MODULE_OWNER(dev);
252
253         /* Do not check any supplied i/o locations. 
254            POS registers usually don't fail :) */
255
256         /* MCA cards have POS registers.  
257            Autodetecting MCA cards is extremely simple. 
258            Just search for the card. */
259
260         for(i = 0; (ne2_adapters[i].name != NULL) && !adapter_found; i++) {
261                 current_mca_slot = 
262                         mca_find_unused_adapter(ne2_adapters[i].id, 0);
263
264                 if((current_mca_slot != MCA_NOTFOUND) && !adapter_found) {
265                         int res;
266                         mca_set_adapter_name(current_mca_slot, 
267                                         ne2_adapters[i].name);
268                         mca_mark_as_used(current_mca_slot);
269                         
270                         res = ne2_probe1(dev, current_mca_slot);
271                         if (res)
272                                 mca_mark_as_unused(current_mca_slot);
273                         return res;
274                 }
275         }
276         return -ENODEV;
277 }
278
279 static void cleanup_card(struct net_device *dev)
280 {
281         mca_mark_as_unused(ei_status.priv);
282         mca_set_adapter_procfn( ei_status.priv, NULL, NULL);
283         free_irq(dev->irq, dev);
284         release_region(dev->base_addr, NE_IO_EXTENT);
285 }
286
287 struct net_device * __init ne2_probe(int unit)
288 {
289         struct net_device *dev = alloc_ei_netdev();
290         int err;
291
292         if (!dev)
293                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
294
295         sprintf(dev->name, "eth%d", unit);
296         netdev_boot_setup_check(dev);
297
298         err = do_ne2_probe(dev);
299         if (err)
300                 goto out;
301         err = register_netdev(dev);
302         if (err)
303                 goto out1;
304         return dev;
305 out1:
306         cleanup_card(dev);
307 out:
308         free_netdev(dev);
309         return ERR_PTR(err);
310 }
311
312 static int ne2_procinfo(char *buf, int slot, struct net_device *dev)
313 {
314         int len=0;
315
316         len += sprintf(buf+len, "The NE/2 Ethernet Adapter\n" );
317         len += sprintf(buf+len, "Driver written by Wim Dumon ");
318         len += sprintf(buf+len, "<wimpie@kotnet.org>\n"); 
319         len += sprintf(buf+len, "Modified by ");
320         len += sprintf(buf+len, "David Weinehall <tao@acc.umu.se>\n");
321         len += sprintf(buf+len, "and by Magnus Jonsson <bigfoot@acc.umu.se>\n");
322         len += sprintf(buf+len, "Based on the original NE2000 drivers\n" );
323         len += sprintf(buf+len, "Base IO: %#x\n", (unsigned int)dev->base_addr);
324         len += sprintf(buf+len, "IRQ    : %d\n", dev->irq);
325
326 #define HW_ADDR(i) dev->dev_addr[i]
327         len += sprintf(buf+len, "HW addr : %x:%x:%x:%x:%x:%x\n", 
328                         HW_ADDR(0), HW_ADDR(1), HW_ADDR(2), 
329                         HW_ADDR(3), HW_ADDR(4), HW_ADDR(5) );
330 #undef HW_ADDR
331
332         return len;
333 }
334
335 static int __init ne2_probe1(struct net_device *dev, int slot)
336 {
337         int i, base_addr, irq, retval;
338         unsigned char POS;
339         unsigned char SA_prom[32];
340         const char *name = "NE/2";
341         int start_page, stop_page;
342         static unsigned version_printed;
343
344         if (ei_debug && version_printed++ == 0)
345                 printk(version);
346
347         printk("NE/2 ethercard found in slot %d:", slot);
348
349         /* Read base IO and IRQ from the POS-registers */
350         POS = mca_read_stored_pos(slot, 2);
351         if(!(POS % 2)) {
352                 printk(" disabled.\n");
353                 return -ENODEV;
354         }
355
356         /* handle different POS register structure for D-Link card */
357
358         if (mca_read_stored_pos(slot, 0) == 0xea) {
359                 base_addr = dlink_addresses[(POS >> 5) & 0x03];
360                 irq = dlink_irqs[(POS >> 2) & 0x07];
361         }
362         else {
363                 i = (POS & 0xE)>>1;
364                 /* printk("Halleluja sdog, als er na de pijl een 1 staat is 1 - 1 == 0"
365                 " en zou het moeten werken -> %d\n", i);
366                 The above line was for remote testing, thanx to sdog ... */
367                 base_addr = addresses[i - 1];
368                 irq = irqs[(POS & 0x60)>>5];
369         }
370
371         if (!request_region(base_addr, NE_IO_EXTENT, dev->name))
372                 return -EBUSY;
373
374 #ifdef DEBUG
375         printk("POS info : pos 2 = %#x ; base = %#x ; irq = %ld\n", POS,
376                         base_addr, irq);
377 #endif
378
379 #ifndef CRYNWR_WAY
380         /* Reset the card the way they do it in the Crynwr packet driver */
381         for (i=0; i<8; i++) 
382                 outb(0x0, base_addr + NE_RESET);
383         inb(base_addr + NE_RESET);
384         outb(0x21, base_addr + NE_CMD);
385         if (inb(base_addr + NE_CMD) != 0x21) {
386                 printk("NE/2 adapter not responding\n");
387                 retval = -ENODEV;
388                 goto out;
389         }
390
391         /* In the crynwr sources they do a RAM-test here. I skip it. I suppose
392            my RAM is okay.  Suppose your memory is broken.  Then this test
393            should fail and you won't be able to use your card.  But if I do not
394            test, you won't be able to use your card, neither.  So this test
395            won't help you. */
396
397 #else  /* _I_ never tested it this way .. Go ahead and try ...*/
398         /* Reset card. Who knows what dain-bramaged state it was left in. */
399         { 
400                 unsigned long reset_start_time = jiffies;
401
402                 /* DON'T change these to inb_p/outb_p or reset will fail on 
403                    clones.. */
404                 outb(inb(base_addr + NE_RESET), base_addr + NE_RESET);
405
406                 while ((inb_p(base_addr + EN0_ISR) & ENISR_RESET) == 0)
407                         if (jiffies - reset_start_time > 2*HZ/100) {
408                                 printk(" not found (no reset ack).\n");
409                                 retval = -ENODEV;
410                                 goto out;
411                         }
412
413                 outb_p(0xff, base_addr + EN0_ISR);         /* Ack all intr. */
414         }
415 #endif
416
417
418         /* Read the 16 bytes of station address PROM.
419            We must first initialize registers, similar to 
420            NS8390_init(eifdev, 0).
421            We can't reliably read the SAPROM address without this.
422            (I learned the hard way!). */
423         {
424                 struct { 
425                         unsigned char value, offset; 
426                 } program_seq[] = {
427                                                 /* Select page 0 */
428                         {E8390_NODMA+E8390_PAGE0+E8390_STOP, E8390_CMD}, 
429                         {0x49,  EN0_DCFG},  /* Set WORD-wide (0x49) access. */
430                         {0x00,  EN0_RCNTLO},  /* Clear the count regs. */
431                         {0x00,  EN0_RCNTHI},
432                         {0x00,  EN0_IMR},  /* Mask completion irq. */
433                         {0xFF,  EN0_ISR},
434                         {E8390_RXOFF, EN0_RXCR},  /* 0x20  Set to monitor */
435                         {E8390_TXOFF, EN0_TXCR},  /* 0x02  and loopback mode. */
436                         {32,    EN0_RCNTLO},
437                         {0x00,  EN0_RCNTHI},
438                         {0x00,  EN0_RSARLO},  /* DMA starting at 0x0000. */
439                         {0x00,  EN0_RSARHI},
440                         {E8390_RREAD+E8390_START, E8390_CMD},
441                 };
442
443                 for (i = 0; i < sizeof(program_seq)/sizeof(program_seq[0]); i++)
444                         outb_p(program_seq[i].value, base_addr + 
445                                 program_seq[i].offset);
446
447         }
448         for(i = 0; i < 6 /*sizeof(SA_prom)*/; i+=1) {
449                 SA_prom[i] = inb(base_addr + NE_DATAPORT);
450         }
451
452         /* I don't know whether the previous sequence includes the general
453            board reset procedure, so better don't omit it and just overwrite
454            the garbage read from a DE-320 with correct stuff. */
455
456         if (mca_read_stored_pos(slot, 0) == 0xea) {
457                 unsigned int v;
458
459                 for (i = 0; i < 3; i++) {
460                         v = dlink_get_eeprom(i, base_addr);
461                         SA_prom[(i << 1)    ] = v & 0xff;
462                         SA_prom[(i << 1) + 1] = (v >> 8) & 0xff;
463                 }
464         }
465
466         start_page = NESM_START_PG;
467         stop_page = NESM_STOP_PG;
468
469         dev->irq=irq;
470
471         /* Snarf the interrupt now.  There's no point in waiting since we cannot
472            share and the board will usually be enabled. */
473         retval = request_irq(dev->irq, ei_interrupt, 0, dev->name, dev);
474         if (retval) {
475                 printk (" unable to get IRQ %d (irqval=%d).\n", 
476                                 dev->irq, retval);
477                 goto out;
478         }
479
480         dev->base_addr = base_addr;
481
482         for(i = 0; i < ETHER_ADDR_LEN; i++) {
483                 printk(" %2.2x", SA_prom[i]);
484                 dev->dev_addr[i] = SA_prom[i];
485         }
486
487         printk("\n%s: %s found at %#x, using IRQ %d.\n",
488                         dev->name, name, base_addr, dev->irq);
489
490         mca_set_adapter_procfn(slot, (MCA_ProcFn) ne2_procinfo, dev);
491
492         ei_status.name = name;
493         ei_status.tx_start_page = start_page;
494         ei_status.stop_page = stop_page;
495         ei_status.word16 = (2 == 2);
496
497         ei_status.rx_start_page = start_page + TX_PAGES;
498 #ifdef PACKETBUF_MEMSIZE
499         /* Allow the packet buffer size to be overridden by know-it-alls. */
500         ei_status.stop_page = ei_status.tx_start_page + PACKETBUF_MEMSIZE;
501 #endif
502
503         ei_status.reset_8390 = &ne_reset_8390;
504         ei_status.block_input = &ne_block_input;
505         ei_status.block_output = &ne_block_output;
506         ei_status.get_8390_hdr = &ne_get_8390_hdr;
507         
508         ei_status.priv = slot;
509         
510         dev->open = &ne_open;
511         dev->stop = &ne_close;
512 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
513         dev->poll_controller = ei_poll;
514 #endif
515         NS8390_init(dev, 0);
516         return 0;
517 out:
518         release_region(base_addr, NE_IO_EXTENT);
519         return retval;
520 }
521
522 static int ne_open(struct net_device *dev)
523 {
524         ei_open(dev);
525         return 0;
526 }
527
528 static int ne_close(struct net_device *dev)
529 {
530         if (ei_debug > 1)
531                 printk("%s: Shutting down ethercard.\n", dev->name);
532         ei_close(dev);
533         return 0;
534 }
535
536 /* Hard reset the card.  This used to pause for the same period that a
537    8390 reset command required, but that shouldn't be necessary. */
538 static void ne_reset_8390(struct net_device *dev)
539 {
540         unsigned long reset_start_time = jiffies;
541
542         if (ei_debug > 1) 
543                 printk("resetting the 8390 t=%ld...", jiffies);
544
545         /* DON'T change these to inb_p/outb_p or reset will fail on clones. */
546         outb(inb(NE_BASE + NE_RESET), NE_BASE + NE_RESET);
547
548         ei_status.txing = 0;
549         ei_status.dmaing = 0;
550
551         /* This check _should_not_ be necessary, omit eventually. */
552         while ((inb_p(NE_BASE+EN0_ISR) & ENISR_RESET) == 0)
553                 if (jiffies - reset_start_time > 2*HZ/100) {
554                         printk("%s: ne_reset_8390() did not complete.\n", 
555                                         dev->name);
556                         break;
557                 }
558         outb_p(ENISR_RESET, NE_BASE + EN0_ISR); /* Ack intr. */
559 }
560
561 /* Grab the 8390 specific header. Similar to the block_input routine, but
562    we don't need to be concerned with ring wrap as the header will be at
563    the start of a page, so we optimize accordingly. */
564
565 static void ne_get_8390_hdr(struct net_device *dev, struct e8390_pkt_hdr *hdr, 
566                 int ring_page)
567 {
568
569         int nic_base = dev->base_addr;
570
571         /* This *shouldn't* happen. 
572            If it does, it's the last thing you'll see */
573         if (ei_status.dmaing) {
574                 printk("%s: DMAing conflict in ne_get_8390_hdr "
575                                 "[DMAstat:%d][irqlock:%d].\n",
576                                 dev->name, ei_status.dmaing, ei_status.irqlock);
577                 return;
578         }
579
580         ei_status.dmaing |= 0x01;
581         outb_p(E8390_NODMA+E8390_PAGE0+E8390_START, nic_base+ NE_CMD);
582         outb_p(sizeof(struct e8390_pkt_hdr), nic_base + EN0_RCNTLO);
583         outb_p(0, nic_base + EN0_RCNTHI);
584         outb_p(0, nic_base + EN0_RSARLO);               /* On page boundary */
585         outb_p(ring_page, nic_base + EN0_RSARHI);
586         outb_p(E8390_RREAD+E8390_START, nic_base + NE_CMD);
587
588         if (ei_status.word16)
589                 insw(NE_BASE + NE_DATAPORT, hdr, 
590                                 sizeof(struct e8390_pkt_hdr)>>1);
591         else
592                 insb(NE_BASE + NE_DATAPORT, hdr, 
593                                 sizeof(struct e8390_pkt_hdr));
594
595         outb_p(ENISR_RDC, nic_base + EN0_ISR);  /* Ack intr. */
596         ei_status.dmaing &= ~0x01;
597 }
598
599 /* Block input and output, similar to the Crynwr packet driver.  If you
600    are porting to a new ethercard, look at the packet driver source for
601    hints. The NEx000 doesn't share the on-board packet memory -- you have
602    to put the packet out through the "remote DMA" dataport using outb. */
603
604 static void ne_block_input(struct net_device *dev, int count, struct sk_buff *skb, 
605                 int ring_offset)
606 {
607 #ifdef NE_SANITY_CHECK
608         int xfer_count = count;
609 #endif
610         int nic_base = dev->base_addr;
611         char *buf = skb->data;
612
613         /* This *shouldn't* happen. 
614            If it does, it's the last thing you'll see */
615         if (ei_status.dmaing) {
616                 printk("%s: DMAing conflict in ne_block_input "
617                                 "[DMAstat:%d][irqlock:%d].\n",
618                                 dev->name, ei_status.dmaing, ei_status.irqlock);
619                 return;
620         }
621         ei_status.dmaing |= 0x01;
622         outb_p(E8390_NODMA+E8390_PAGE0+E8390_START, nic_base+ NE_CMD);
623         outb_p(count & 0xff, nic_base + EN0_RCNTLO);
624         outb_p(count >> 8, nic_base + EN0_RCNTHI);
625         outb_p(ring_offset & 0xff, nic_base + EN0_RSARLO);
626         outb_p(ring_offset >> 8, nic_base + EN0_RSARHI);
627         outb_p(E8390_RREAD+E8390_START, nic_base + NE_CMD);
628         if (ei_status.word16) {
629                 insw(NE_BASE + NE_DATAPORT,buf,count>>1);
630                 if (count & 0x01) {
631                         buf[count-1] = inb(NE_BASE + NE_DATAPORT);
632 #ifdef NE_SANITY_CHECK
633                         xfer_count++;
634 #endif
635                 }
636         } else {
637                 insb(NE_BASE + NE_DATAPORT, buf, count);
638         }
639
640 #ifdef NE_SANITY_CHECK
641         /* This was for the ALPHA version only, but enough people have
642            been encountering problems so it is still here.  If you see
643            this message you either 1) have a slightly incompatible clone
644            or 2) have noise/speed problems with your bus. */
645         if (ei_debug > 1) {     /* DMA termination address check... */
646                 int addr, tries = 20;
647                 do {
648                         /* DON'T check for 'inb_p(EN0_ISR) & ENISR_RDC' here
649                            -- it's broken for Rx on some cards! */
650                         int high = inb_p(nic_base + EN0_RSARHI);
651                         int low = inb_p(nic_base + EN0_RSARLO);
652                         addr = (high << 8) + low;
653                         if (((ring_offset + xfer_count) & 0xff) == low)
654                                 break;
655                 } while (--tries > 0);
656                 if (tries <= 0)
657                         printk("%s: RX transfer address mismatch,"
658                                 "%#4.4x (expected) vs. %#4.4x (actual).\n",
659                                 dev->name, ring_offset + xfer_count, addr);
660         }
661 #endif
662         outb_p(ENISR_RDC, nic_base + EN0_ISR);  /* Ack intr. */
663         ei_status.dmaing &= ~0x01;
664 }
665
666 static void ne_block_output(struct net_device *dev, int count,
667                 const unsigned char *buf, const int start_page)
668 {
669         int nic_base = NE_BASE;
670         unsigned long dma_start;
671 #ifdef NE_SANITY_CHECK
672         int retries = 0;
673 #endif
674
675         /* Round the count up for word writes. Do we need to do this?
676            What effect will an odd byte count have on the 8390?
677            I should check someday. */
678         if (ei_status.word16 && (count & 0x01))
679                 count++;
680
681         /* This *shouldn't* happen. 
682            If it does, it's the last thing you'll see */
683         if (ei_status.dmaing) {
684                 printk("%s: DMAing conflict in ne_block_output."
685                                 "[DMAstat:%d][irqlock:%d]\n",
686                                 dev->name, ei_status.dmaing, ei_status.irqlock);
687                 return;
688         }
689         ei_status.dmaing |= 0x01;
690         /* We should already be in page 0, but to be safe... */
691         outb_p(E8390_PAGE0+E8390_START+E8390_NODMA, nic_base + NE_CMD);
692
693 #ifdef NE_SANITY_CHECK
694 retry:
695 #endif
696
697 #ifdef NE8390_RW_BUGFIX
698         /* Handle the read-before-write bug the same way as the
699            Crynwr packet driver -- the NatSemi method doesn't work.
700            Actually this doesn't always work either, but if you have
701            problems with your NEx000 this is better than nothing! */
702         outb_p(0x42, nic_base + EN0_RCNTLO);
703         outb_p(0x00, nic_base + EN0_RCNTHI);
704         outb_p(0x42, nic_base + EN0_RSARLO);
705         outb_p(0x00, nic_base + EN0_RSARHI);
706         outb_p(E8390_RREAD+E8390_START, nic_base + NE_CMD);
707         /* Make certain that the dummy read has occurred. */
708         SLOW_DOWN_IO;
709         SLOW_DOWN_IO;
710         SLOW_DOWN_IO;
711 #endif
712
713         outb_p(ENISR_RDC, nic_base + EN0_ISR);
714
715         /* Now the normal output. */
716         outb_p(count & 0xff, nic_base + EN0_RCNTLO);
717         outb_p(count >> 8,   nic_base + EN0_RCNTHI);
718         outb_p(0x00, nic_base + EN0_RSARLO);
719         outb_p(start_page, nic_base + EN0_RSARHI);
720
721         outb_p(E8390_RWRITE+E8390_START, nic_base + NE_CMD);
722         if (ei_status.word16) {
723                 outsw(NE_BASE + NE_DATAPORT, buf, count>>1);
724         } else {
725                 outsb(NE_BASE + NE_DATAPORT, buf, count);
726         }
727
728         dma_start = jiffies;
729
730 #ifdef NE_SANITY_CHECK
731         /* This was for the ALPHA version only, but enough people have
732            been encountering problems so it is still here. */
733
734         if (ei_debug > 1) {             /* DMA termination address check... */
735                 int addr, tries = 20;
736                 do {
737                         int high = inb_p(nic_base + EN0_RSARHI);
738                         int low = inb_p(nic_base + EN0_RSARLO);
739                         addr = (high << 8) + low;
740                         if ((start_page << 8) + count == addr)
741                                 break;
742                 } while (--tries > 0);
743                 if (tries <= 0) {
744                         printk("%s: Tx packet transfer address mismatch,"
745                                         "%#4.4x (expected) vs. %#4.4x (actual).\n",
746                                         dev->name, (start_page << 8) + count, addr);
747                         if (retries++ == 0)
748                                 goto retry;
749                 }
750         }
751 #endif
752
753         while ((inb_p(nic_base + EN0_ISR) & ENISR_RDC) == 0)
754                 if (jiffies - dma_start > 2*HZ/100) {           /* 20ms */
755                         printk("%s: timeout waiting for Tx RDC.\n", dev->name);
756                         ne_reset_8390(dev);
757                         NS8390_init(dev,1);
758                         break;
759                 }
760
761         outb_p(ENISR_RDC, nic_base + EN0_ISR);  /* Ack intr. */
762         ei_status.dmaing &= ~0x01;
763         return;
764 }
765
766
767 #ifdef MODULE
768 #define MAX_NE_CARDS    4       /* Max number of NE cards per module */
769 static struct net_device *dev_ne[MAX_NE_CARDS];
770 static int io[MAX_NE_CARDS];
771 static int irq[MAX_NE_CARDS];
772 static int bad[MAX_NE_CARDS];   /* 0xbad = bad sig or no reset ack */
773 MODULE_LICENSE("GPL");
774
775 #ifdef MODULE_PARM
776 MODULE_PARM(io, "1-" __MODULE_STRING(MAX_NE_CARDS) "i");
777 MODULE_PARM(irq, "1-" __MODULE_STRING(MAX_NE_CARDS) "i");
778 MODULE_PARM(bad, "1-" __MODULE_STRING(MAX_NE_CARDS) "i");
779 MODULE_PARM_DESC(io, "(ignored)");
780 MODULE_PARM_DESC(irq, "(ignored)");
781 MODULE_PARM_DESC(bad, "(ignored)");
782 #endif
783
784 /* Module code fixed by David Weinehall */
785
786 int init_module(void)
787 {
788         struct net_device *dev;
789         int this_dev, found = 0;
790
791         for (this_dev = 0; this_dev < MAX_NE_CARDS; this_dev++) {
792                 dev = alloc_ei_netdev();
793                 if (!dev)
794                         break;
795                 dev->irq = irq[this_dev];
796                 dev->mem_end = bad[this_dev];
797                 dev->base_addr = io[this_dev];
798                 if (do_ne2_probe(dev) == 0) {
799                         if (register_netdev(dev) == 0) {
800                                 dev_ne[found++] = dev;
801                                 continue;
802                         }
803                         cleanup_card(dev);
804                 }
805                 free_netdev(dev);
806                 break;
807         }
808         if (found)
809                 return 0;
810         printk(KERN_WARNING "ne2.c: No NE/2 card found\n");
811         return -ENXIO;
812 }
813
814 void cleanup_module(void)
815 {
816         int this_dev;
817
818         for (this_dev = 0; this_dev < MAX_NE_CARDS; this_dev++) {
819                 struct net_device *dev = dev_ne[this_dev];
820                 if (dev) {
821                         unregister_netdev(dev);
822                         cleanup_card(dev);
823                         free_netdev(dev);
824                 }
825         }
826 }
827 #endif /* MODULE */