vserver 1.9.5.x5
[linux-2.6.git] / drivers / net / pcmcia / xirc2ps_cs.c
1 /* [xirc2ps_cs.c wk 03.11.99] (1.40 1999/11/18 00:06:03)
2  * Xircom CreditCard Ethernet Adapter IIps driver
3  * Xircom Realport 10/100 (RE-100) driver 
4  *
5  * This driver supports various Xircom CreditCard Ethernet adapters
6  * including the CE2, CE IIps, RE-10, CEM28, CEM33, CE33, CEM56,
7  * CE3-100, CE3B, RE-100, REM10BT, and REM56G-100.
8  *
9  * 2000-09-24 <psheer@icon.co.za> The Xircom CE3B-100 may not
10  * autodetect the media properly. In this case use the
11  * if_port=1 (for 10BaseT) or if_port=4 (for 100BaseT) options
12  * to force the media type.
13  * 
14  * Written originally by Werner Koch based on David Hinds' skeleton of the
15  * PCMCIA driver.
16  *
17  * Copyright (c) 1997,1998 Werner Koch (dd9jn)
18  *
19  * This driver is free software; you can redistribute it and/or modify
20  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
21  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
22  * (at your option) any later version.
23  *
24  * It is distributed in the hope that it will be useful,
25  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
26  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
27  * GNU General Public License for more details.
28  *
29  * You should have received a copy of the GNU General Public License
30  * along with this program; if not, write to the Free Software
31  * Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA
32  *
33  *
34  * ALTERNATIVELY, this driver may be distributed under the terms of
35  * the following license, in which case the provisions of this license
36  * are required INSTEAD OF the GNU General Public License.  (This clause
37  * is necessary due to a potential bad interaction between the GPL and
38  * the restrictions contained in a BSD-style copyright.)
39  *
40  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
41  * modification, are permitted provided that the following conditions
42  * are met:
43  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
44  *    notice, and the entire permission notice in its entirety,
45  *    including the disclaimer of warranties.
46  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
47  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
48  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
49  * 3. The name of the author may not be used to endorse or promote
50  *    products derived from this software without specific prior
51  *    written permission.
52  *
53  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
54  * WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
55  * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
56  * DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
57  * INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
58  * (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
59  * SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
60  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
61  * STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
62  * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
63  * OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
64  */
65
66 #include <linux/module.h>
67 #include <linux/kernel.h>
68 #include <linux/init.h>
69 #include <linux/ptrace.h>
70 #include <linux/slab.h>
71 #include <linux/string.h>
72 #include <linux/timer.h>
73 #include <linux/interrupt.h>
74 #include <linux/in.h>
75 #include <linux/delay.h>
76 #include <linux/ethtool.h>
77 #include <linux/netdevice.h>
78 #include <linux/etherdevice.h>
79 #include <linux/skbuff.h>
80 #include <linux/if_arp.h>
81 #include <linux/ioport.h>
82 #include <linux/bitops.h>
83
84 #include <pcmcia/version.h>
85 #include <pcmcia/cs_types.h>
86 #include <pcmcia/cs.h>
87 #include <pcmcia/cistpl.h>
88 #include <pcmcia/cisreg.h>
89 #include <pcmcia/ciscode.h>
90
91 #include <asm/io.h>
92 #include <asm/system.h>
93 #include <asm/uaccess.h>
94
95 #ifndef MANFID_COMPAQ
96   #define MANFID_COMPAQ            0x0138
97   #define MANFID_COMPAQ2           0x0183  /* is this correct? */
98 #endif
99
100 #include <pcmcia/ds.h>
101
102 /* Time in jiffies before concluding Tx hung */
103 #define TX_TIMEOUT      ((400*HZ)/1000)
104
105 /****************
106  * Some constants used to access the hardware
107  */
108
109 /* Register offsets and value constans */
110 #define XIRCREG_CR  0   /* Command register (wr) */
111 enum xirc_cr {
112     TransmitPacket = 0x01,
113     SoftReset = 0x02,
114     EnableIntr = 0x04,
115     ForceIntr  = 0x08,
116     ClearTxFIFO = 0x10,
117     ClearRxOvrun = 0x20,
118     RestartTx    = 0x40
119 };
120 #define XIRCREG_ESR 0   /* Ethernet status register (rd) */
121 enum xirc_esr {
122     FullPktRcvd = 0x01, /* full packet in receive buffer */
123     PktRejected = 0x04, /* a packet has been rejected */
124     TxPktPend = 0x08,   /* TX Packet Pending */
125     IncorPolarity = 0x10,
126     MediaSelect = 0x20  /* set if TP, clear if AUI */
127 };
128 #define XIRCREG_PR  1   /* Page Register select */
129 #define XIRCREG_EDP 4   /* Ethernet Data Port Register */
130 #define XIRCREG_ISR 6   /* Ethernet Interrupt Status Register */
131 enum xirc_isr {
132     TxBufOvr = 0x01,    /* TX Buffer Overflow */
133     PktTxed  = 0x02,    /* Packet Transmitted */
134     MACIntr  = 0x04,    /* MAC Interrupt occurred */
135     TxResGrant = 0x08,  /* Tx Reservation Granted */
136     RxFullPkt = 0x20,   /* Rx Full Packet */
137     RxPktRej  = 0x40,   /* Rx Packet Rejected */
138     ForcedIntr= 0x80    /* Forced Interrupt */
139 };
140 #define XIRCREG1_IMR0 12 /* Ethernet Interrupt Mask Register (on page 1)*/
141 #define XIRCREG1_IMR1 13
142 #define XIRCREG0_TSO  8  /* Transmit Space Open Register (on page 0)*/
143 #define XIRCREG0_TRS  10 /* Transmit reservation Size Register (page 0)*/
144 #define XIRCREG0_DO   12 /* Data Offset Register (page 0) (wr) */
145 #define XIRCREG0_RSR  12 /* Receive Status Register (page 0) (rd) */
146 enum xirc_rsr {
147     PhyPkt = 0x01,      /* set:physical packet, clear: multicast packet */
148     BrdcstPkt = 0x02,   /* set if it is a broadcast packet */
149     PktTooLong = 0x04,  /* set if packet length > 1518 */
150     AlignErr = 0x10,    /* incorrect CRC and last octet not complete */
151     CRCErr = 0x20,      /* incorrect CRC and last octet is complete */
152     PktRxOk = 0x80      /* received ok */
153 };
154 #define XIRCREG0_PTR 13 /* packets transmitted register (rd) */
155 #define XIRCREG0_RBC 14 /* receive byte count regsister (rd) */
156 #define XIRCREG1_ECR 14 /* ethernet configurationn register */
157 enum xirc_ecr {
158     FullDuplex = 0x04,  /* enable full duplex mode */
159     LongTPMode = 0x08,  /* adjust for longer lengths of TP cable */
160     DisablePolCor = 0x10,/* disable auto polarity correction */
161     DisableLinkPulse = 0x20, /* disable link pulse generation */
162     DisableAutoTx = 0x40, /* disable auto-transmit */
163 };
164 #define XIRCREG2_RBS 8  /* receive buffer start register */
165 #define XIRCREG2_LED 10 /* LED Configuration register */
166 /* values for the leds:    Bits 2-0 for led 1
167  *  0 disabled             Bits 5-3 for led 2
168  *  1 collision
169  *  2 noncollision
170  *  3 link_detected
171  *  4 incor_polarity
172  *  5 jabber
173  *  6 auto_assertion
174  *  7 rx_tx_activity
175  */
176 #define XIRCREG2_MSR 12 /* Mohawk specific register */
177
178 #define XIRCREG4_GPR0 8 /* General Purpose Register 0 */
179 #define XIRCREG4_GPR1 9 /* General Purpose Register 1 */
180 #define XIRCREG2_GPR2 13 /* General Purpose Register 2 (page2!)*/
181 #define XIRCREG4_BOV 10 /* Bonding Version Register */
182 #define XIRCREG4_LMA 12 /* Local Memory Address Register */
183 #define XIRCREG4_LMD 14 /* Local Memory Data Port */
184 /* MAC register can only by accessed with 8 bit operations */
185 #define XIRCREG40_CMD0 8    /* Command Register (wr) */
186 enum xirc_cmd {             /* Commands */
187     Transmit = 0x01,
188     EnableRecv = 0x04,
189     DisableRecv = 0x08,
190     Abort = 0x10,
191     Online = 0x20,
192     IntrAck = 0x40,
193     Offline = 0x80
194 };
195 #define XIRCREG5_RHSA0  10  /* Rx Host Start Address */
196 #define XIRCREG40_RXST0 9   /* Receive Status Register */
197 #define XIRCREG40_TXST0 11  /* Transmit Status Register 0 */
198 #define XIRCREG40_TXST1 12  /* Transmit Status Register 10 */
199 #define XIRCREG40_RMASK0 13  /* Receive Mask Register */
200 #define XIRCREG40_TMASK0 14  /* Transmit Mask Register 0 */
201 #define XIRCREG40_TMASK1 15  /* Transmit Mask Register 0 */
202 #define XIRCREG42_SWC0  8   /* Software Configuration 0 */
203 #define XIRCREG42_SWC1  9   /* Software Configuration 1 */
204 #define XIRCREG42_BOC   10  /* Back-Off Configuration */
205 #define XIRCREG44_TDR0  8   /* Time Domain Reflectometry 0 */
206 #define XIRCREG44_TDR1  9   /* Time Domain Reflectometry 1 */
207 #define XIRCREG44_RXBC_LO 10 /* Rx Byte Count 0 (rd) */
208 #define XIRCREG44_RXBC_HI 11 /* Rx Byte Count 1 (rd) */
209 #define XIRCREG45_REV    15 /* Revision Register (rd) */
210 #define XIRCREG50_IA    8   /* Individual Address (8-13) */
211
212 static char *if_names[] = { "Auto", "10BaseT", "10Base2", "AUI", "100BaseT" };
213
214 /****************
215  * All the PCMCIA modules use PCMCIA_DEBUG to control debugging.  If
216  * you do not define PCMCIA_DEBUG at all, all the debug code will be
217  * left out.  If you compile with PCMCIA_DEBUG=0, the debug code will
218  * be present but disabled -- but it can then be enabled for specific
219  * modules at load time with a 'pc_debug=#' option to insmod.
220  */
221 #ifdef PCMCIA_DEBUG
222 static int pc_debug = PCMCIA_DEBUG;
223 module_param(pc_debug, int, 0);
224 #define DEBUG(n, args...) if (pc_debug>(n)) printk(KDBG_XIRC args)
225 #else
226 #define DEBUG(n, args...)
227 #endif
228
229 #define KDBG_XIRC KERN_DEBUG   "xirc2ps_cs: "
230 #define KERR_XIRC KERN_ERR     "xirc2ps_cs: "
231 #define KWRN_XIRC KERN_WARNING "xirc2ps_cs: "
232 #define KNOT_XIRC KERN_NOTICE  "xirc2ps_cs: "
233 #define KINF_XIRC KERN_INFO    "xirc2ps_cs: "
234
235 /* card types */
236 #define XIR_UNKNOWN  0  /* unknown: not supported */
237 #define XIR_CE       1  /* (prodid 1) different hardware: not supported */
238 #define XIR_CE2      2  /* (prodid 2) */
239 #define XIR_CE3      3  /* (prodid 3) */
240 #define XIR_CEM      4  /* (prodid 1) different hardware: not supported */
241 #define XIR_CEM2     5  /* (prodid 2) */
242 #define XIR_CEM3     6  /* (prodid 3) */
243 #define XIR_CEM33    7  /* (prodid 4) */
244 #define XIR_CEM56M   8  /* (prodid 5) */
245 #define XIR_CEM56    9  /* (prodid 6) */
246 #define XIR_CM28    10  /* (prodid 3) modem only: not supported here */
247 #define XIR_CM33    11  /* (prodid 4) modem only: not supported here */
248 #define XIR_CM56    12  /* (prodid 5) modem only: not supported here */
249 #define XIR_CG      13  /* (prodid 1) GSM modem only: not supported */
250 #define XIR_CBE     14  /* (prodid 1) cardbus ethernet: not supported */
251 /*====================================================================*/
252
253 /* Module parameters */
254
255 MODULE_DESCRIPTION("Xircom PCMCIA ethernet driver");
256 MODULE_LICENSE("Dual MPL/GPL");
257
258 #define INT_MODULE_PARM(n, v) static int n = v; module_param(n, int, 0)
259
260 INT_MODULE_PARM(if_port,        0);
261 INT_MODULE_PARM(full_duplex,    0);
262 INT_MODULE_PARM(do_sound,       1);
263 INT_MODULE_PARM(lockup_hack,    0);  /* anti lockup hack */
264
265 /*====================================================================*/
266
267 /* We do not process more than these number of bytes during one
268  * interrupt. (Of course we receive complete packets, so this is not
269  * an exact value).
270  * Something between 2000..22000; first value gives best interrupt latency,
271  * the second enables the usage of the complete on-chip buffer. We use the
272  * high value as the initial value.
273  */
274 static unsigned maxrx_bytes = 22000;
275
276 /* MII management prototypes */
277 static void mii_idle(kio_addr_t ioaddr);
278 static void mii_putbit(kio_addr_t ioaddr, unsigned data);
279 static int  mii_getbit(kio_addr_t ioaddr);
280 static void mii_wbits(kio_addr_t ioaddr, unsigned data, int len);
281 static unsigned mii_rd(kio_addr_t ioaddr, u_char phyaddr, u_char phyreg);
282 static void mii_wr(kio_addr_t ioaddr, u_char phyaddr, u_char phyreg,
283                    unsigned data, int len);
284
285 /*
286  * The event() function is this driver's Card Services event handler.
287  * It will be called by Card Services when an appropriate card status
288  * event is received.  The config() and release() entry points are
289  * used to configure or release a socket, in response to card insertion
290  * and ejection events.  They are invoked from the event handler.
291  */
292
293 static int has_ce2_string(dev_link_t * link);
294 static void xirc2ps_config(dev_link_t * link);
295 static void xirc2ps_release(dev_link_t * link);
296 static int xirc2ps_event(event_t event, int priority,
297                          event_callback_args_t * args);
298
299 /****************
300  * The attach() and detach() entry points are used to create and destroy
301  * "instances" of the driver, where each instance represents everything
302  * needed to manage one actual PCMCIA card.
303  */
304
305 static dev_link_t *xirc2ps_attach(void);
306 static void xirc2ps_detach(dev_link_t *);
307
308 /****************
309  * You'll also need to prototype all the functions that will actually
310  * be used to talk to your device.  See 'pcmem_cs' for a good example
311  * of a fully self-sufficient driver; the other drivers rely more or
312  * less on other parts of the kernel.
313  */
314
315 static irqreturn_t xirc2ps_interrupt(int irq, void *dev_id, struct pt_regs *regs);
316
317 /*
318  * The dev_info variable is the "key" that is used to match up this
319  * device driver with appropriate cards, through the card configuration
320  * database.
321  */
322
323 static dev_info_t dev_info = "xirc2ps_cs";
324
325 /****************
326  * A linked list of "instances" of the device.  Each actual
327  * PCMCIA card corresponds to one device instance, and is described
328  * by one dev_link_t structure (defined in ds.h).
329  *
330  * You may not want to use a linked list for this -- for example, the
331  * memory card driver uses an array of dev_link_t pointers, where minor
332  * device numbers are used to derive the corresponding array index.
333  */
334
335 static dev_link_t *dev_list;
336
337 /****************
338  * A dev_link_t structure has fields for most things that are needed
339  * to keep track of a socket, but there will usually be some device
340  * specific information that also needs to be kept track of.  The
341  * 'priv' pointer in a dev_link_t structure can be used to point to
342  * a device-specific private data structure, like this.
343  *
344  * A driver needs to provide a dev_node_t structure for each device
345  * on a card.  In some cases, there is only one device per card (for
346  * example, ethernet cards, modems).  In other cases, there may be
347  * many actual or logical devices (SCSI adapters, memory cards with
348  * multiple partitions).  The dev_node_t structures need to be kept
349  * in a linked list starting at the 'dev' field of a dev_link_t
350  * structure.  We allocate them in the card's private data structure,
351  * because they generally can't be allocated dynamically.
352  */
353
354 typedef struct local_info_t {
355     dev_link_t link;
356     dev_node_t node;
357     struct net_device_stats stats;
358     int card_type;
359     int probe_port;
360     int silicon; /* silicon revision. 0=old CE2, 1=Scipper, 4=Mohawk */
361     int mohawk;  /* a CE3 type card */
362     int dingo;   /* a CEM56 type card */
363     int new_mii; /* has full 10baseT/100baseT MII */
364     int modem;   /* is a multi function card (i.e with a modem) */
365     void __iomem *dingo_ccr; /* only used for CEM56 cards */
366     unsigned last_ptr_value; /* last packets transmitted value */
367     const char *manf_str;
368 } local_info_t;
369
370 /****************
371  * Some more prototypes
372  */
373 static int do_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
374 static void do_tx_timeout(struct net_device *dev);
375 static struct net_device_stats *do_get_stats(struct net_device *dev);
376 static void set_addresses(struct net_device *dev);
377 static void set_multicast_list(struct net_device *dev);
378 static int set_card_type(dev_link_t *link, const void *s);
379 static int do_config(struct net_device *dev, struct ifmap *map);
380 static int do_open(struct net_device *dev);
381 static int do_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *rq, int cmd);
382 static struct ethtool_ops netdev_ethtool_ops;
383 static void hardreset(struct net_device *dev);
384 static void do_reset(struct net_device *dev, int full);
385 static int init_mii(struct net_device *dev);
386 static void do_powerdown(struct net_device *dev);
387 static int do_stop(struct net_device *dev);
388
389 /*=============== Helper functions =========================*/
390 static int
391 first_tuple(client_handle_t handle, tuple_t *tuple, cisparse_t *parse)
392 {
393         int err;
394
395         if ((err = pcmcia_get_first_tuple(handle, tuple)) == 0 &&
396                         (err = pcmcia_get_tuple_data(handle, tuple)) == 0)
397                 err = pcmcia_parse_tuple(handle, tuple, parse);
398         return err;
399 }
400
401 static int
402 next_tuple(client_handle_t handle, tuple_t *tuple, cisparse_t *parse)
403 {
404         int err;
405
406         if ((err = pcmcia_get_next_tuple(handle, tuple)) == 0 &&
407                         (err = pcmcia_get_tuple_data(handle, tuple)) == 0)
408                 err = pcmcia_parse_tuple(handle, tuple, parse);
409         return err;
410 }
411
412 #define SelectPage(pgnr)   outb((pgnr), ioaddr + XIRCREG_PR)
413 #define GetByte(reg)       ((unsigned)inb(ioaddr + (reg)))
414 #define GetWord(reg)       ((unsigned)inw(ioaddr + (reg)))
415 #define PutByte(reg,value) outb((value), ioaddr+(reg))
416 #define PutWord(reg,value) outw((value), ioaddr+(reg))
417
418 #define Wait(n) do { \
419         set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE); \
420         schedule_timeout(n); \
421 } while (0)
422
423 /*====== Functions used for debugging =================================*/
424 #if defined(PCMCIA_DEBUG) && 0 /* reading regs may change system status */
425 static void
426 PrintRegisters(struct net_device *dev)
427 {
428     kio_addr_t ioaddr = dev->base_addr;
429
430     if (pc_debug > 1) {
431         int i, page;
432
433         printk(KDBG_XIRC "Register  common: ");
434         for (i = 0; i < 8; i++)
435             printk(" %2.2x", GetByte(i));
436         printk("\n");
437         for (page = 0; page <= 8; page++) {
438             printk(KDBG_XIRC "Register page %2x: ", page);
439             SelectPage(page);
440             for (i = 8; i < 16; i++)
441                 printk(" %2.2x", GetByte(i));
442             printk("\n");
443         }
444         for (page=0x40 ; page <= 0x5f; page++) {
445             if (page == 0x43 || (page >= 0x46 && page <= 0x4f)
446                 || (page >= 0x51 && page <=0x5e))
447                 continue;
448             printk(KDBG_XIRC "Register page %2x: ", page);
449             SelectPage(page);
450             for (i = 8; i < 16; i++)
451                 printk(" %2.2x", GetByte(i));
452             printk("\n");
453         }
454     }
455 }
456 #endif /* PCMCIA_DEBUG */
457
458 /*============== MII Management functions ===============*/
459
460 /****************
461  * Turn around for read
462  */
463 static void
464 mii_idle(kio_addr_t ioaddr)
465 {
466     PutByte(XIRCREG2_GPR2, 0x04|0); /* drive MDCK low */
467     udelay(1);
468     PutByte(XIRCREG2_GPR2, 0x04|1); /* and drive MDCK high */
469     udelay(1);
470 }
471
472 /****************
473  * Write a bit to MDI/O
474  */
475 static void
476 mii_putbit(kio_addr_t ioaddr, unsigned data)
477 {
478   #if 1
479     if (data) {
480         PutByte(XIRCREG2_GPR2, 0x0c|2|0); /* set MDIO */
481         udelay(1);
482         PutByte(XIRCREG2_GPR2, 0x0c|2|1); /* and drive MDCK high */
483         udelay(1);
484     } else {
485         PutByte(XIRCREG2_GPR2, 0x0c|0|0); /* clear MDIO */
486         udelay(1);
487         PutByte(XIRCREG2_GPR2, 0x0c|0|1); /* and drive MDCK high */
488         udelay(1);
489     }
490   #else
491     if (data) {
492         PutWord(XIRCREG2_GPR2-1, 0x0e0e);
493         udelay(1);
494         PutWord(XIRCREG2_GPR2-1, 0x0f0f);
495         udelay(1);
496     } else {
497         PutWord(XIRCREG2_GPR2-1, 0x0c0c);
498         udelay(1);
499         PutWord(XIRCREG2_GPR2-1, 0x0d0d);
500         udelay(1);
501     }
502   #endif
503 }
504
505 /****************
506  * Get a bit from MDI/O
507  */
508 static int
509 mii_getbit(kio_addr_t ioaddr)
510 {
511     unsigned d;
512
513     PutByte(XIRCREG2_GPR2, 4|0); /* drive MDCK low */
514     udelay(1);
515     d = GetByte(XIRCREG2_GPR2); /* read MDIO */
516     PutByte(XIRCREG2_GPR2, 4|1); /* drive MDCK high again */
517     udelay(1);
518     return d & 0x20; /* read MDIO */
519 }
520
521 static void
522 mii_wbits(kio_addr_t ioaddr, unsigned data, int len)
523 {
524     unsigned m = 1 << (len-1);
525     for (; m; m >>= 1)
526         mii_putbit(ioaddr, data & m);
527 }
528
529 static unsigned
530 mii_rd(kio_addr_t ioaddr,       u_char phyaddr, u_char phyreg)
531 {
532     int i;
533     unsigned data=0, m;
534
535     SelectPage(2);
536     for (i=0; i < 32; i++)              /* 32 bit preamble */
537         mii_putbit(ioaddr, 1);
538     mii_wbits(ioaddr, 0x06, 4);         /* Start and opcode for read */
539     mii_wbits(ioaddr, phyaddr, 5);      /* PHY address to be accessed */
540     mii_wbits(ioaddr, phyreg, 5);       /* PHY register to read */
541     mii_idle(ioaddr);                   /* turn around */
542     mii_getbit(ioaddr);
543
544     for (m = 1<<15; m; m >>= 1)
545         if (mii_getbit(ioaddr))
546             data |= m;
547     mii_idle(ioaddr);
548     return data;
549 }
550
551 static void
552 mii_wr(kio_addr_t ioaddr, u_char phyaddr, u_char phyreg, unsigned data, int len)
553 {
554     int i;
555
556     SelectPage(2);
557     for (i=0; i < 32; i++)              /* 32 bit preamble */
558         mii_putbit(ioaddr, 1);
559     mii_wbits(ioaddr, 0x05, 4);         /* Start and opcode for write */
560     mii_wbits(ioaddr, phyaddr, 5);      /* PHY address to be accessed */
561     mii_wbits(ioaddr, phyreg, 5);       /* PHY Register to write */
562     mii_putbit(ioaddr, 1);              /* turn around */
563     mii_putbit(ioaddr, 0);
564     mii_wbits(ioaddr, data, len);       /* And write the data */
565     mii_idle(ioaddr);
566 }
567
568 /*============= Main bulk of functions  =========================*/
569
570 /****************
571  * xirc2ps_attach() creates an "instance" of the driver, allocating
572  * local data structures for one device.  The device is registered
573  * with Card Services.
574  *
575  * The dev_link structure is initialized, but we don't actually
576  * configure the card at this point -- we wait until we receive a
577  * card insertion event.
578  */
579
580 static dev_link_t *
581 xirc2ps_attach(void)
582 {
583     client_reg_t client_reg;
584     dev_link_t *link;
585     struct net_device *dev;
586     local_info_t *local;
587     int err;
588
589     DEBUG(0, "attach()\n");
590
591     /* Allocate the device structure */
592     dev = alloc_etherdev(sizeof(local_info_t));
593     if (!dev)
594             return NULL;
595     local = netdev_priv(dev);
596     link = &local->link;
597     link->priv = dev;
598
599     /* General socket configuration */
600     link->conf.Attributes = CONF_ENABLE_IRQ;
601     link->conf.Vcc = 50;
602     link->conf.IntType = INT_MEMORY_AND_IO;
603     link->conf.ConfigIndex = 1;
604     link->conf.Present = PRESENT_OPTION;
605     link->irq.Handler = xirc2ps_interrupt;
606     link->irq.Instance = dev;
607
608     /* Fill in card specific entries */
609     SET_MODULE_OWNER(dev);
610     dev->hard_start_xmit = &do_start_xmit;
611     dev->set_config = &do_config;
612     dev->get_stats = &do_get_stats;
613     dev->do_ioctl = &do_ioctl;
614     SET_ETHTOOL_OPS(dev, &netdev_ethtool_ops);
615     dev->set_multicast_list = &set_multicast_list;
616     dev->open = &do_open;
617     dev->stop = &do_stop;
618 #ifdef HAVE_TX_TIMEOUT
619     dev->tx_timeout = do_tx_timeout;
620     dev->watchdog_timeo = TX_TIMEOUT;
621 #endif
622
623     /* Register with Card Services */
624     link->next = dev_list;
625     dev_list = link;
626     client_reg.dev_info = &dev_info;
627     client_reg.EventMask =
628         CS_EVENT_CARD_INSERTION | CS_EVENT_CARD_REMOVAL |
629         CS_EVENT_RESET_PHYSICAL | CS_EVENT_CARD_RESET |
630         CS_EVENT_PM_SUSPEND | CS_EVENT_PM_RESUME;
631     client_reg.event_handler = &xirc2ps_event;
632     client_reg.Version = 0x0210;
633     client_reg.event_callback_args.client_data = link;
634     if ((err = pcmcia_register_client(&link->handle, &client_reg))) {
635         cs_error(link->handle, RegisterClient, err);
636         xirc2ps_detach(link);
637         return NULL;
638     }
639
640     return link;
641 } /* xirc2ps_attach */
642
643 /****************
644  *  This deletes a driver "instance".  The device is de-registered
645  *  with Card Services.  If it has been released, all local data
646  *  structures are freed.  Otherwise, the structures will be freed
647  *  when the device is released.
648  */
649
650 static void
651 xirc2ps_detach(dev_link_t * link)
652 {
653     struct net_device *dev = link->priv;
654     dev_link_t **linkp;
655
656     DEBUG(0, "detach(0x%p)\n", link);
657
658     /* Locate device structure */
659     for (linkp = &dev_list; *linkp; linkp = &(*linkp)->next)
660         if (*linkp == link)
661             break;
662     if (!*linkp) {
663         DEBUG(0, "detach(0x%p): dev_link lost\n", link);
664         return;
665     }
666
667     if (link->dev)
668         unregister_netdev(dev);
669
670     /*
671      * If the device is currently configured and active, we won't
672      * actually delete it yet.  Instead, it is marked so that when
673      * the release() function is called, that will trigger a proper
674      * detach().
675      */
676     if (link->state & DEV_CONFIG)
677         xirc2ps_release(link);
678
679     /* Break the link with Card Services */
680     if (link->handle)
681         pcmcia_deregister_client(link->handle);
682
683     /* Unlink device structure, free it */
684     *linkp = link->next;
685     free_netdev(dev);
686 } /* xirc2ps_detach */
687
688 /****************
689  * Detect the type of the card. s is the buffer with the data of tuple 0x20
690  * Returns: 0 := not supported
691  *                     mediaid=11 and prodid=47
692  * Media-Id bits:
693  *  Ethernet        0x01
694  *  Tokenring       0x02
695  *  Arcnet          0x04
696  *  Wireless        0x08
697  *  Modem           0x10
698  *  GSM only        0x20
699  * Prod-Id bits:
700  *  Pocket          0x10
701  *  External        0x20
702  *  Creditcard      0x40
703  *  Cardbus         0x80
704  *
705  */
706 static int
707 set_card_type(dev_link_t *link, const void *s)
708 {
709     struct net_device *dev = link->priv;
710     local_info_t *local = netdev_priv(dev);
711   #ifdef PCMCIA_DEBUG
712     unsigned cisrev = ((const unsigned char *)s)[2];
713   #endif
714     unsigned mediaid= ((const unsigned char *)s)[3];
715     unsigned prodid = ((const unsigned char *)s)[4];
716
717     DEBUG(0, "cisrev=%02x mediaid=%02x prodid=%02x\n",
718           cisrev, mediaid, prodid);
719
720     local->mohawk = 0;
721     local->dingo = 0;
722     local->modem = 0;
723     local->card_type = XIR_UNKNOWN;
724     if (!(prodid & 0x40)) {
725         printk(KNOT_XIRC "Ooops: Not a creditcard\n");
726         return 0;
727     }
728     if (!(mediaid & 0x01)) {
729         printk(KNOT_XIRC "Not an Ethernet card\n");
730         return 0;
731     }
732     if (mediaid & 0x10) {
733         local->modem = 1;
734         switch(prodid & 15) {
735           case 1: local->card_type = XIR_CEM   ; break;
736           case 2: local->card_type = XIR_CEM2  ; break;
737           case 3: local->card_type = XIR_CEM3  ; break;
738           case 4: local->card_type = XIR_CEM33 ; break;
739           case 5: local->card_type = XIR_CEM56M;
740                   local->mohawk = 1;
741                   break;
742           case 6:
743           case 7: /* 7 is the RealPort 10/56 */
744                   local->card_type = XIR_CEM56 ;
745                   local->mohawk = 1;
746                   local->dingo = 1;
747                   break;
748         }
749     } else {
750         switch(prodid & 15) {
751           case 1: local->card_type = has_ce2_string(link)? XIR_CE2 : XIR_CE ;
752                   break;
753           case 2: local->card_type = XIR_CE2; break;
754           case 3: local->card_type = XIR_CE3;
755                   local->mohawk = 1;
756                   break;
757         }
758     }
759     if (local->card_type == XIR_CE || local->card_type == XIR_CEM) {
760         printk(KNOT_XIRC "Sorry, this is an old CE card\n");
761         return 0;
762     }
763     if (local->card_type == XIR_UNKNOWN)
764         printk(KNOT_XIRC "unknown card (mediaid=%02x prodid=%02x)\n",
765                mediaid, prodid);
766
767     return 1;
768 }
769
770 /****************
771  * There are some CE2 cards out which claim to be a CE card.
772  * This function looks for a "CE2" in the 3rd version field.
773  * Returns: true if this is a CE2
774  */
775 static int
776 has_ce2_string(dev_link_t * link)
777 {
778     client_handle_t handle = link->handle;
779     tuple_t tuple;
780     cisparse_t parse;
781     u_char buf[256];
782
783     tuple.Attributes = 0;
784     tuple.TupleData = buf;
785     tuple.TupleDataMax = 254;
786     tuple.TupleOffset = 0;
787     tuple.DesiredTuple = CISTPL_VERS_1;
788     if (!first_tuple(handle, &tuple, &parse) && parse.version_1.ns > 2) {
789         if (strstr(parse.version_1.str + parse.version_1.ofs[2], "CE2"))
790             return 1;
791     }
792     return 0;
793 }
794
795 /****************
796  * xirc2ps_config() is scheduled to run after a CARD_INSERTION event
797  * is received, to configure the PCMCIA socket, and to make the
798  * ethernet device available to the system.
799  */
800 static void
801 xirc2ps_config(dev_link_t * link)
802 {
803     client_handle_t handle = link->handle;
804     struct net_device *dev = link->priv;
805     local_info_t *local = netdev_priv(dev);
806     tuple_t tuple;
807     cisparse_t parse;
808     kio_addr_t ioaddr;
809     int err, i;
810     u_char buf[64];
811     cistpl_lan_node_id_t *node_id = (cistpl_lan_node_id_t*)parse.funce.data;
812     cistpl_cftable_entry_t *cf = &parse.cftable_entry;
813
814     local->dingo_ccr = NULL;
815
816     DEBUG(0, "config(0x%p)\n", link);
817
818     /*
819      * This reads the card's CONFIG tuple to find its configuration
820      * registers.
821      */
822     tuple.Attributes = 0;
823     tuple.TupleData = buf;
824     tuple.TupleDataMax = 64;
825     tuple.TupleOffset = 0;
826
827     /* Is this a valid  card */
828     tuple.DesiredTuple = CISTPL_MANFID;
829     if ((err=first_tuple(handle, &tuple, &parse))) {
830         printk(KNOT_XIRC "manfid not found in CIS\n");
831         goto failure;
832     }
833
834     switch(parse.manfid.manf) {
835       case MANFID_XIRCOM:
836         local->manf_str = "Xircom";
837         break;
838       case MANFID_ACCTON:
839         local->manf_str = "Accton";
840         break;
841       case MANFID_COMPAQ:
842       case MANFID_COMPAQ2:
843         local->manf_str = "Compaq";
844         break;
845       case MANFID_INTEL:
846         local->manf_str = "Intel";
847         break;
848       case MANFID_TOSHIBA:
849         local->manf_str = "Toshiba";
850         break;
851       default:
852         printk(KNOT_XIRC "Unknown Card Manufacturer ID: 0x%04x\n",
853                (unsigned)parse.manfid.manf);
854         goto failure;
855     }
856     DEBUG(0, "found %s card\n", local->manf_str);
857
858     if (!set_card_type(link, buf)) {
859         printk(KNOT_XIRC "this card is not supported\n");
860         goto failure;
861     }
862
863     /* get configuration stuff */
864     tuple.DesiredTuple = CISTPL_CONFIG;
865     if ((err=first_tuple(handle, &tuple, &parse)))
866         goto cis_error;
867     link->conf.ConfigBase = parse.config.base;
868     link->conf.Present =    parse.config.rmask[0];
869
870     /* get the ethernet address from the CIS */
871     tuple.DesiredTuple = CISTPL_FUNCE;
872     for (err = first_tuple(handle, &tuple, &parse); !err;
873                              err = next_tuple(handle, &tuple, &parse)) {
874         /* Once I saw two CISTPL_FUNCE_LAN_NODE_ID entries:
875          * the first one with a length of zero the second correct -
876          * so I skip all entries with length 0 */
877         if (parse.funce.type == CISTPL_FUNCE_LAN_NODE_ID
878             && ((cistpl_lan_node_id_t *)parse.funce.data)->nb)
879             break;
880     }
881     if (err) { /* not found: try to get the node-id from tuple 0x89 */
882         tuple.DesiredTuple = 0x89;  /* data layout looks like tuple 0x22 */
883         if ((err = pcmcia_get_first_tuple(handle, &tuple)) == 0 &&
884                 (err = pcmcia_get_tuple_data(handle, &tuple)) == 0) {
885             if (tuple.TupleDataLen == 8 && *buf == CISTPL_FUNCE_LAN_NODE_ID)
886                 memcpy(&parse, buf, 8);
887             else
888                 err = -1;
889         }
890     }
891     if (err) { /* another try   (James Lehmer's CE2 version 4.1)*/
892         tuple.DesiredTuple = CISTPL_FUNCE;
893         for (err = first_tuple(handle, &tuple, &parse); !err;
894                                  err = next_tuple(handle, &tuple, &parse)) {
895             if (parse.funce.type == 0x02 && parse.funce.data[0] == 1
896                 && parse.funce.data[1] == 6 && tuple.TupleDataLen == 13) {
897                 buf[1] = 4;
898                 memcpy(&parse, buf+1, 8);
899                 break;
900             }
901         }
902     }
903     if (err) {
904         printk(KNOT_XIRC "node-id not found in CIS\n");
905         goto failure;
906     }
907     node_id = (cistpl_lan_node_id_t *)parse.funce.data;
908     if (node_id->nb != 6) {
909         printk(KNOT_XIRC "malformed node-id in CIS\n");
910         goto failure;
911     }
912     for (i=0; i < 6; i++)
913         dev->dev_addr[i] = node_id->id[i];
914
915     /* Configure card */
916     link->state |= DEV_CONFIG;
917
918     link->io.IOAddrLines =10;
919     link->io.Attributes1 = IO_DATA_PATH_WIDTH_16;
920     link->irq.Attributes = IRQ_HANDLE_PRESENT;
921     link->irq.IRQInfo1 = IRQ_LEVEL_ID;
922     if (local->modem) {
923         int pass;
924
925         if (do_sound) {
926             link->conf.Attributes |= CONF_ENABLE_SPKR;
927             link->conf.Status |= CCSR_AUDIO_ENA;
928         }
929         link->irq.Attributes |= IRQ_TYPE_DYNAMIC_SHARING|IRQ_FIRST_SHARED ;
930         link->io.NumPorts2 = 8;
931         link->io.Attributes2 = IO_DATA_PATH_WIDTH_8;
932         if (local->dingo) {
933             /* Take the Modem IO port from the CIS and scan for a free
934              * Ethernet port */
935             link->io.NumPorts1 = 16; /* no Mako stuff anymore */
936             tuple.DesiredTuple = CISTPL_CFTABLE_ENTRY;
937             for (err = first_tuple(handle, &tuple, &parse); !err;
938                                  err = next_tuple(handle, &tuple, &parse)) {
939                 if (cf->io.nwin > 0  &&  (cf->io.win[0].base & 0xf) == 8) {
940                     for (ioaddr = 0x300; ioaddr < 0x400; ioaddr += 0x10) {
941                         link->conf.ConfigIndex = cf->index ;
942                         link->io.BasePort2 = cf->io.win[0].base;
943                         link->io.BasePort1 = ioaddr;
944                         if (!(err=pcmcia_request_io(link->handle, &link->io)))
945                             goto port_found;
946                     }
947                 }
948             }
949         } else {
950             link->io.NumPorts1 = 18;
951             /* We do 2 passes here: The first one uses the regular mapping and
952              * the second tries again, thereby considering that the 32 ports are
953              * mirrored every 32 bytes. Actually we use a mirrored port for
954              * the Mako if (on the first pass) the COR bit 5 is set.
955              */
956             for (pass=0; pass < 2; pass++) {
957                 tuple.DesiredTuple = CISTPL_CFTABLE_ENTRY;
958                 for (err = first_tuple(handle, &tuple, &parse); !err;
959                                      err = next_tuple(handle, &tuple, &parse)){
960                     if (cf->io.nwin > 0  &&  (cf->io.win[0].base & 0xf) == 8){
961                         link->conf.ConfigIndex = cf->index ;
962                         link->io.BasePort2 = cf->io.win[0].base;
963                         link->io.BasePort1 = link->io.BasePort2
964                                     + (pass ? (cf->index & 0x20 ? -24:8)
965                                             : (cf->index & 0x20 ?   8:-24));
966                         if (!(err=pcmcia_request_io(link->handle, &link->io)))
967                             goto port_found;
968                     }
969                 }
970             }
971             /* if special option:
972              * try to configure as Ethernet only.
973              * .... */
974         }
975         printk(KNOT_XIRC "no ports available\n");
976     } else {
977         link->irq.Attributes |= IRQ_TYPE_EXCLUSIVE;
978         link->io.NumPorts1 = 16;
979         for (ioaddr = 0x300; ioaddr < 0x400; ioaddr += 0x10) {
980             link->io.BasePort1 = ioaddr;
981             if (!(err=pcmcia_request_io(link->handle, &link->io)))
982                 goto port_found;
983         }
984         link->io.BasePort1 = 0; /* let CS decide */
985         if ((err=pcmcia_request_io(link->handle, &link->io))) {
986             cs_error(link->handle, RequestIO, err);
987             goto config_error;
988         }
989     }
990   port_found:
991     if (err)
992          goto config_error;
993
994     /****************
995      * Now allocate an interrupt line.  Note that this does not
996      * actually assign a handler to the interrupt.
997      */
998     if ((err=pcmcia_request_irq(link->handle, &link->irq))) {
999         cs_error(link->handle, RequestIRQ, err);
1000         goto config_error;
1001     }
1002
1003     /****************
1004      * This actually configures the PCMCIA socket -- setting up
1005      * the I/O windows and the interrupt mapping.
1006      */
1007     if ((err=pcmcia_request_configuration(link->handle, &link->conf))) {
1008         cs_error(link->handle, RequestConfiguration, err);
1009         goto config_error;
1010     }
1011
1012     if (local->dingo) {
1013         conf_reg_t reg;
1014         win_req_t req;
1015         memreq_t mem;
1016
1017         /* Reset the modem's BAR to the correct value
1018          * This is necessary because in the RequestConfiguration call,
1019          * the base address of the ethernet port (BasePort1) is written
1020          * to the BAR registers of the modem.
1021          */
1022         reg.Action = CS_WRITE;
1023         reg.Offset = CISREG_IOBASE_0;
1024         reg.Value = link->io.BasePort2 & 0xff;
1025         if ((err = pcmcia_access_configuration_register(link->handle, &reg))) {
1026             cs_error(link->handle, AccessConfigurationRegister, err);
1027             goto config_error;
1028         }
1029         reg.Action = CS_WRITE;
1030         reg.Offset = CISREG_IOBASE_1;
1031         reg.Value = (link->io.BasePort2 >> 8) & 0xff;
1032         if ((err = pcmcia_access_configuration_register(link->handle, &reg))) {
1033             cs_error(link->handle, AccessConfigurationRegister, err);
1034             goto config_error;
1035         }
1036
1037         /* There is no config entry for the Ethernet part which
1038          * is at 0x0800. So we allocate a window into the attribute
1039          * memory and write direct to the CIS registers
1040          */
1041         req.Attributes = WIN_DATA_WIDTH_8|WIN_MEMORY_TYPE_AM|WIN_ENABLE;
1042         req.Base = req.Size = 0;
1043         req.AccessSpeed = 0;
1044         if ((err = pcmcia_request_window(&link->handle, &req, &link->win))) {
1045             cs_error(link->handle, RequestWindow, err);
1046             goto config_error;
1047         }
1048         local->dingo_ccr = ioremap(req.Base,0x1000) + 0x0800;
1049         mem.CardOffset = 0x0;
1050         mem.Page = 0;
1051         if ((err = pcmcia_map_mem_page(link->win, &mem))) {
1052             cs_error(link->handle, MapMemPage, err);
1053             goto config_error;
1054         }
1055
1056         /* Setup the CCRs; there are no infos in the CIS about the Ethernet
1057          * part.
1058          */
1059         writeb(0x47, local->dingo_ccr + CISREG_COR);
1060         ioaddr = link->io.BasePort1;
1061         writeb(ioaddr & 0xff      , local->dingo_ccr + CISREG_IOBASE_0);
1062         writeb((ioaddr >> 8)&0xff , local->dingo_ccr + CISREG_IOBASE_1);
1063
1064       #if 0
1065         {
1066             u_char tmp;
1067             printk(KERN_INFO "ECOR:");
1068             for (i=0; i < 7; i++) {
1069                 tmp = readb(local->dingo_ccr + i*2);
1070                 printk(" %02x", tmp);
1071             }
1072             printk("\n");
1073             printk(KERN_INFO "DCOR:");
1074             for (i=0; i < 4; i++) {
1075                 tmp = readb(local->dingo_ccr + 0x20 + i*2);
1076                 printk(" %02x", tmp);
1077             }
1078             printk("\n");
1079             printk(KERN_INFO "SCOR:");
1080             for (i=0; i < 10; i++) {
1081                 tmp = readb(local->dingo_ccr + 0x40 + i*2);
1082                 printk(" %02x", tmp);
1083             }
1084             printk("\n");
1085         }
1086       #endif
1087
1088         writeb(0x01, local->dingo_ccr + 0x20);
1089         writeb(0x0c, local->dingo_ccr + 0x22);
1090         writeb(0x00, local->dingo_ccr + 0x24);
1091         writeb(0x00, local->dingo_ccr + 0x26);
1092         writeb(0x00, local->dingo_ccr + 0x28);
1093     }
1094
1095     /* The if_port symbol can be set when the module is loaded */
1096     local->probe_port=0;
1097     if (!if_port) {
1098         local->probe_port = dev->if_port = 1;
1099     } else if ((if_port >= 1 && if_port <= 2) ||
1100                (local->mohawk && if_port==4))
1101         dev->if_port = if_port;
1102     else
1103         printk(KNOT_XIRC "invalid if_port requested\n");
1104
1105     /* we can now register the device with the net subsystem */
1106     dev->irq = link->irq.AssignedIRQ;
1107     dev->base_addr = link->io.BasePort1;
1108
1109     if (local->dingo)
1110         do_reset(dev, 1); /* a kludge to make the cem56 work */
1111
1112     link->dev = &local->node;
1113     link->state &= ~DEV_CONFIG_PENDING;
1114     SET_NETDEV_DEV(dev, &handle_to_dev(handle));
1115
1116     if ((err=register_netdev(dev))) {
1117         printk(KNOT_XIRC "register_netdev() failed\n");
1118         link->dev = NULL;
1119         goto config_error;
1120     }
1121
1122     strcpy(local->node.dev_name, dev->name);
1123
1124     /* give some infos about the hardware */
1125     printk(KERN_INFO "%s: %s: port %#3lx, irq %d, hwaddr",
1126          dev->name, local->manf_str,(u_long)dev->base_addr, (int)dev->irq);
1127     for (i = 0; i < 6; i++)
1128         printk("%c%02X", i?':':' ', dev->dev_addr[i]);
1129     printk("\n");
1130
1131     return;
1132
1133   config_error:
1134     link->state &= ~DEV_CONFIG_PENDING;
1135     xirc2ps_release(link);
1136     return;
1137
1138   cis_error:
1139     printk(KNOT_XIRC "unable to parse CIS\n");
1140   failure:
1141     link->state &= ~DEV_CONFIG_PENDING;
1142 } /* xirc2ps_config */
1143
1144 /****************
1145  * After a card is removed, xirc2ps_release() will unregister the net
1146  * device, and release the PCMCIA configuration.  If the device is
1147  * still open, this will be postponed until it is closed.
1148  */
1149 static void
1150 xirc2ps_release(dev_link_t *link)
1151 {
1152
1153     DEBUG(0, "release(0x%p)\n", link);
1154
1155     if (link->win) {
1156         struct net_device *dev = link->priv;
1157         local_info_t *local = netdev_priv(dev);
1158         if (local->dingo)
1159             iounmap(local->dingo_ccr - 0x0800);
1160         pcmcia_release_window(link->win);
1161     }
1162     pcmcia_release_configuration(link->handle);
1163     pcmcia_release_io(link->handle, &link->io);
1164     pcmcia_release_irq(link->handle, &link->irq);
1165     link->state &= ~DEV_CONFIG;
1166
1167 } /* xirc2ps_release */
1168
1169 /*====================================================================*/
1170
1171 /****************
1172  * The card status event handler.  Mostly, this schedules other
1173  * stuff to run after an event is received.  A CARD_REMOVAL event
1174  * also sets some flags to discourage the net drivers from trying
1175  * to talk to the card any more.
1176  *
1177  * When a CARD_REMOVAL event is received, we immediately set a flag
1178  * to block future accesses to this device.  All the functions that
1179  * actually access the device should check this flag to make sure
1180  * the card is still present.
1181  */
1182
1183 static int
1184 xirc2ps_event(event_t event, int priority,
1185               event_callback_args_t * args)
1186 {
1187     dev_link_t *link = args->client_data;
1188     struct net_device *dev = link->priv;
1189
1190     DEBUG(0, "event(%d)\n", (int)event);
1191
1192     switch (event) {
1193     case CS_EVENT_REGISTRATION_COMPLETE:
1194         DEBUG(0, "registration complete\n");
1195         break;
1196     case CS_EVENT_CARD_REMOVAL:
1197         link->state &= ~DEV_PRESENT;
1198         if (link->state & DEV_CONFIG)
1199             netif_device_detach(dev);
1200         break;
1201     case CS_EVENT_CARD_INSERTION:
1202         link->state |= DEV_PRESENT | DEV_CONFIG_PENDING;
1203         xirc2ps_config(link);
1204         break;
1205     case CS_EVENT_PM_SUSPEND:
1206         link->state |= DEV_SUSPEND;
1207         /* Fall through... */
1208     case CS_EVENT_RESET_PHYSICAL:
1209         if (link->state & DEV_CONFIG) {
1210             if (link->open) {
1211                 netif_device_detach(dev);
1212                 do_powerdown(dev);
1213             }
1214             pcmcia_release_configuration(link->handle);
1215         }
1216         break;
1217     case CS_EVENT_PM_RESUME:
1218         link->state &= ~DEV_SUSPEND;
1219         /* Fall through... */
1220     case CS_EVENT_CARD_RESET:
1221         if (link->state & DEV_CONFIG) {
1222             pcmcia_request_configuration(link->handle, &link->conf);
1223             if (link->open) {
1224                 do_reset(dev,1);
1225                 netif_device_attach(dev);
1226             }
1227         }
1228         break;
1229     }
1230     return 0;
1231 } /* xirc2ps_event */
1232
1233 /*====================================================================*/
1234
1235 /****************
1236  * This is the Interrupt service route.
1237  */
1238 static irqreturn_t
1239 xirc2ps_interrupt(int irq, void *dev_id, struct pt_regs *regs)
1240 {
1241     struct net_device *dev = (struct net_device *)dev_id;
1242     local_info_t *lp = netdev_priv(dev);
1243     kio_addr_t ioaddr;
1244     u_char saved_page;
1245     unsigned bytes_rcvd;
1246     unsigned int_status, eth_status, rx_status, tx_status;
1247     unsigned rsr, pktlen;
1248     ulong start_ticks = jiffies; /* fixme: jiffies rollover every 497 days
1249                                   * is this something to worry about?
1250                                   * -- on a laptop?
1251                                   */
1252
1253     if (!netif_device_present(dev))
1254         return IRQ_HANDLED;
1255
1256     ioaddr = dev->base_addr;
1257     if (lp->mohawk) { /* must disable the interrupt */
1258         PutByte(XIRCREG_CR, 0);
1259     }
1260
1261     DEBUG(6, "%s: interrupt %d at %#x.\n", dev->name, irq, ioaddr);
1262
1263     saved_page = GetByte(XIRCREG_PR);
1264     /* Read the ISR to see whats the cause for the interrupt.
1265      * This also clears the interrupt flags on CE2 cards
1266      */
1267     int_status = GetByte(XIRCREG_ISR);
1268     bytes_rcvd = 0;
1269   loop_entry:
1270     if (int_status == 0xff) { /* card may be ejected */
1271         DEBUG(3, "%s: interrupt %d for dead card\n", dev->name, irq);
1272         goto leave;
1273     }
1274     eth_status = GetByte(XIRCREG_ESR);
1275
1276     SelectPage(0x40);
1277     rx_status  = GetByte(XIRCREG40_RXST0);
1278     PutByte(XIRCREG40_RXST0, (~rx_status & 0xff));
1279     tx_status = GetByte(XIRCREG40_TXST0);
1280     tx_status |= GetByte(XIRCREG40_TXST1) << 8;
1281     PutByte(XIRCREG40_TXST0, 0);
1282     PutByte(XIRCREG40_TXST1, 0);
1283
1284     DEBUG(3, "%s: ISR=%#2.2x ESR=%#2.2x RSR=%#2.2x TSR=%#4.4x\n",
1285           dev->name, int_status, eth_status, rx_status, tx_status);
1286
1287     /***** receive section ******/
1288     SelectPage(0);
1289     while (eth_status & FullPktRcvd) {
1290         rsr = GetByte(XIRCREG0_RSR);
1291         if (bytes_rcvd > maxrx_bytes && (rsr & PktRxOk)) {
1292             /* too many bytes received during this int, drop the rest of the
1293              * packets */
1294             lp->stats.rx_dropped++;
1295             DEBUG(2, "%s: RX drop, too much done\n", dev->name);
1296         } else if (rsr & PktRxOk) {
1297             struct sk_buff *skb;
1298
1299             pktlen = GetWord(XIRCREG0_RBC);
1300             bytes_rcvd += pktlen;
1301
1302             DEBUG(5, "rsr=%#02x packet_length=%u\n", rsr, pktlen);
1303
1304             skb = dev_alloc_skb(pktlen+3); /* 1 extra so we can use insw */
1305             if (!skb) {
1306                 printk(KNOT_XIRC "low memory, packet dropped (size=%u)\n",
1307                        pktlen);
1308                 lp->stats.rx_dropped++;
1309             } else { /* okay get the packet */
1310                 skb_reserve(skb, 2);
1311                 if (lp->silicon == 0 ) { /* work around a hardware bug */
1312                     unsigned rhsa; /* receive start address */
1313
1314                     SelectPage(5);
1315                     rhsa = GetWord(XIRCREG5_RHSA0);
1316                     SelectPage(0);
1317                     rhsa += 3; /* skip control infos */
1318                     if (rhsa >= 0x8000)
1319                         rhsa = 0;
1320                     if (rhsa + pktlen > 0x8000) {
1321                         unsigned i;
1322                         u_char *buf = skb_put(skb, pktlen);
1323                         for (i=0; i < pktlen ; i++, rhsa++) {
1324                             buf[i] = GetByte(XIRCREG_EDP);
1325                             if (rhsa == 0x8000) {
1326                                 rhsa = 0;
1327                                 i--;
1328                             }
1329                         }
1330                     } else {
1331                         insw(ioaddr+XIRCREG_EDP,
1332                                 skb_put(skb, pktlen), (pktlen+1)>>1);
1333                     }
1334                 }
1335               #if 0
1336                 else if (lp->mohawk) {
1337                     /* To use this 32 bit access we should use
1338                      * a manual optimized loop
1339                      * Also the words are swapped, we can get more
1340                      * performance by using 32 bit access and swapping
1341                      * the words in a register. Will need this for cardbus
1342                      *
1343                      * Note: don't forget to change the ALLOC_SKB to .. +3
1344                      */
1345                     unsigned i;
1346                     u_long *p = skb_put(skb, pktlen);
1347                     register u_long a;
1348                     kio_addr_t edpreg = ioaddr+XIRCREG_EDP-2;
1349                     for (i=0; i < len ; i += 4, p++) {
1350                         a = inl(edpreg);
1351                         __asm__("rorl $16,%0\n\t"
1352                                 :"=q" (a)
1353                                 : "0" (a));
1354                         *p = a;
1355                     }
1356                 }
1357               #endif
1358                 else {
1359                     insw(ioaddr+XIRCREG_EDP, skb_put(skb, pktlen),
1360                             (pktlen+1)>>1);
1361                 }
1362                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
1363                 skb->dev = dev;
1364                 netif_rx(skb);
1365                 dev->last_rx = jiffies;
1366                 lp->stats.rx_packets++;
1367                 lp->stats.rx_bytes += pktlen;
1368                 if (!(rsr & PhyPkt))
1369                     lp->stats.multicast++;
1370             }
1371         } else { /* bad packet */
1372             DEBUG(5, "rsr=%#02x\n", rsr);
1373         }
1374         if (rsr & PktTooLong) {
1375             lp->stats.rx_frame_errors++;
1376             DEBUG(3, "%s: Packet too long\n", dev->name);
1377         }
1378         if (rsr & CRCErr) {
1379             lp->stats.rx_crc_errors++;
1380             DEBUG(3, "%s: CRC error\n", dev->name);
1381         }
1382         if (rsr & AlignErr) {
1383             lp->stats.rx_fifo_errors++; /* okay ? */
1384             DEBUG(3, "%s: Alignment error\n", dev->name);
1385         }
1386
1387         /* clear the received/dropped/error packet */
1388         PutWord(XIRCREG0_DO, 0x8000); /* issue cmd: skip_rx_packet */
1389
1390         /* get the new ethernet status */
1391         eth_status = GetByte(XIRCREG_ESR);
1392     }
1393     if (rx_status & 0x10) { /* Receive overrun */
1394         lp->stats.rx_over_errors++;
1395         PutByte(XIRCREG_CR, ClearRxOvrun);
1396         DEBUG(3, "receive overrun cleared\n");
1397     }
1398
1399     /***** transmit section ******/
1400     if (int_status & PktTxed) {
1401         unsigned n, nn;
1402
1403         n = lp->last_ptr_value;
1404         nn = GetByte(XIRCREG0_PTR);
1405         lp->last_ptr_value = nn;
1406         if (nn < n) /* rollover */
1407             lp->stats.tx_packets += 256 - n;
1408         else if (n == nn) { /* happens sometimes - don't know why */
1409             DEBUG(0, "PTR not changed?\n");
1410         } else
1411             lp->stats.tx_packets += lp->last_ptr_value - n;
1412         netif_wake_queue(dev);
1413     }
1414     if (tx_status & 0x0002) {   /* Execessive collissions */
1415         DEBUG(0, "tx restarted due to execssive collissions\n");
1416         PutByte(XIRCREG_CR, RestartTx);  /* restart transmitter process */
1417     }
1418     if (tx_status & 0x0040)
1419         lp->stats.tx_aborted_errors++;
1420
1421     /* recalculate our work chunk so that we limit the duration of this
1422      * ISR to about 1/10 of a second.
1423      * Calculate only if we received a reasonable amount of bytes.
1424      */
1425     if (bytes_rcvd > 1000) {
1426         u_long duration = jiffies - start_ticks;
1427
1428         if (duration >= HZ/10) { /* if more than about 1/10 second */
1429             maxrx_bytes = (bytes_rcvd * (HZ/10)) / duration;
1430             if (maxrx_bytes < 2000)
1431                 maxrx_bytes = 2000;
1432             else if (maxrx_bytes > 22000)
1433                 maxrx_bytes = 22000;
1434             DEBUG(1, "set maxrx=%u (rcvd=%u ticks=%lu)\n",
1435                   maxrx_bytes, bytes_rcvd, duration);
1436         } else if (!duration && maxrx_bytes < 22000) {
1437             /* now much faster */
1438             maxrx_bytes += 2000;
1439             if (maxrx_bytes > 22000)
1440                 maxrx_bytes = 22000;
1441             DEBUG(1, "set maxrx=%u\n", maxrx_bytes);
1442         }
1443     }
1444
1445   leave:
1446     if (lockup_hack) {
1447         if (int_status != 0xff && (int_status = GetByte(XIRCREG_ISR)) != 0)
1448             goto loop_entry;
1449     }
1450     SelectPage(saved_page);
1451     PutByte(XIRCREG_CR, EnableIntr);  /* re-enable interrupts */
1452     /* Instead of dropping packets during a receive, we could
1453      * force an interrupt with this command:
1454      *    PutByte(XIRCREG_CR, EnableIntr|ForceIntr);
1455      */
1456     return IRQ_HANDLED;
1457 } /* xirc2ps_interrupt */
1458
1459 /*====================================================================*/
1460
1461 static void
1462 do_tx_timeout(struct net_device *dev)
1463 {
1464     local_info_t *lp = netdev_priv(dev);
1465     printk(KERN_NOTICE "%s: transmit timed out\n", dev->name);
1466     lp->stats.tx_errors++;
1467     /* reset the card */
1468     do_reset(dev,1);
1469     dev->trans_start = jiffies;
1470     netif_wake_queue(dev);
1471 }
1472
1473 static int
1474 do_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1475 {
1476     local_info_t *lp = netdev_priv(dev);
1477     kio_addr_t ioaddr = dev->base_addr;
1478     int okay;
1479     unsigned freespace;
1480     unsigned pktlen = skb? skb->len : 0;
1481
1482     DEBUG(1, "do_start_xmit(skb=%p, dev=%p) len=%u\n",
1483           skb, dev, pktlen);
1484
1485
1486     /* adjust the packet length to min. required
1487      * and hope that the buffer is large enough
1488      * to provide some random data.
1489      * fixme: For Mohawk we can change this by sending
1490      * a larger packetlen than we actually have; the chip will
1491      * pad this in his buffer with random bytes
1492      */
1493     if (pktlen < ETH_ZLEN)
1494     {
1495         skb = skb_padto(skb, ETH_ZLEN);
1496         if (skb == NULL)
1497                 return 0;
1498         pktlen = ETH_ZLEN;
1499     }
1500
1501     netif_stop_queue(dev);
1502     SelectPage(0);
1503     PutWord(XIRCREG0_TRS, (u_short)pktlen+2);
1504     freespace = GetWord(XIRCREG0_TSO);
1505     okay = freespace & 0x8000;
1506     freespace &= 0x7fff;
1507     /* TRS doesn't work - (indeed it is eliminated with sil-rev 1) */
1508     okay = pktlen +2 < freespace;
1509     DEBUG(2 + (okay ? 2 : 0), "%s: avail. tx space=%u%s\n",
1510           dev->name, freespace, okay ? " (okay)":" (not enough)");
1511     if (!okay) { /* not enough space */
1512         return 1;  /* upper layer may decide to requeue this packet */
1513     }
1514     /* send the packet */
1515     PutWord(XIRCREG_EDP, (u_short)pktlen);
1516     outsw(ioaddr+XIRCREG_EDP, skb->data, pktlen>>1);
1517     if (pktlen & 1)
1518         PutByte(XIRCREG_EDP, skb->data[pktlen-1]);
1519
1520     if (lp->mohawk)
1521         PutByte(XIRCREG_CR, TransmitPacket|EnableIntr);
1522
1523     dev_kfree_skb (skb);
1524     dev->trans_start = jiffies;
1525     lp->stats.tx_bytes += pktlen;
1526     netif_start_queue(dev);
1527     return 0;
1528 }
1529
1530 static struct net_device_stats *
1531 do_get_stats(struct net_device *dev)
1532 {
1533     local_info_t *lp = netdev_priv(dev);
1534
1535     /*  lp->stats.rx_missed_errors = GetByte(?) */
1536     return &lp->stats;
1537 }
1538
1539 /****************
1540  * Set all addresses: This first one is the individual address,
1541  * the next 9 addresses are taken from the multicast list and
1542  * the rest is filled with the individual address.
1543  */
1544 static void
1545 set_addresses(struct net_device *dev)
1546 {
1547     kio_addr_t ioaddr = dev->base_addr;
1548     local_info_t *lp = netdev_priv(dev);
1549     struct dev_mc_list *dmi = dev->mc_list;
1550     char *addr;
1551     int i,j,k,n;
1552
1553     SelectPage(k=0x50);
1554     for (i=0,j=8,n=0; ; i++, j++) {
1555         if (i > 5) {
1556             if (++n > 9)
1557                 break;
1558             i = 0;
1559         }
1560         if (j > 15) {
1561             j = 8;
1562             k++;
1563             SelectPage(k);
1564         }
1565
1566         if (n && n <= dev->mc_count && dmi) {
1567             addr = dmi->dmi_addr;
1568             dmi = dmi->next;
1569         } else
1570             addr = dev->dev_addr;
1571
1572         if (lp->mohawk)
1573             PutByte(j, addr[5-i]);
1574         else
1575             PutByte(j, addr[i]);
1576     }
1577     SelectPage(0);
1578 }
1579
1580 /****************
1581  * Set or clear the multicast filter for this adaptor.
1582  * We can filter up to 9 addresses, if more are requested we set
1583  * multicast promiscuous mode.
1584  */
1585
1586 static void
1587 set_multicast_list(struct net_device *dev)
1588 {
1589     kio_addr_t ioaddr = dev->base_addr;
1590
1591     SelectPage(0x42);
1592     if (dev->flags & IFF_PROMISC) { /* snoop */
1593         PutByte(XIRCREG42_SWC1, 0x06); /* set MPE and PME */
1594     } else if (dev->mc_count > 9 || (dev->flags & IFF_ALLMULTI)) {
1595         PutByte(XIRCREG42_SWC1, 0x06); /* set MPE */
1596     } else if (dev->mc_count) {
1597         /* the chip can filter 9 addresses perfectly */
1598         PutByte(XIRCREG42_SWC1, 0x00);
1599         SelectPage(0x40);
1600         PutByte(XIRCREG40_CMD0, Offline);
1601         set_addresses(dev);
1602         SelectPage(0x40);
1603         PutByte(XIRCREG40_CMD0, EnableRecv | Online);
1604     } else { /* standard usage */
1605         PutByte(XIRCREG42_SWC1, 0x00);
1606     }
1607     SelectPage(0);
1608 }
1609
1610 static int
1611 do_config(struct net_device *dev, struct ifmap *map)
1612 {
1613     local_info_t *local = netdev_priv(dev);
1614
1615     DEBUG(0, "do_config(%p)\n", dev);
1616     if (map->port != 255 && map->port != dev->if_port) {
1617         if (map->port > 4)
1618             return -EINVAL;
1619         if (!map->port) {
1620             local->probe_port = 1;
1621             dev->if_port = 1;
1622         } else {
1623             local->probe_port = 0;
1624             dev->if_port = map->port;
1625         }
1626         printk(KERN_INFO "%s: switching to %s port\n",
1627                dev->name, if_names[dev->if_port]);
1628         do_reset(dev,1);  /* not the fine way :-) */
1629     }
1630     return 0;
1631 }
1632
1633 /****************
1634  * Open the driver
1635  */
1636 static int
1637 do_open(struct net_device *dev)
1638 {
1639     local_info_t *lp = netdev_priv(dev);
1640     dev_link_t *link = &lp->link;
1641
1642     DEBUG(0, "do_open(%p)\n", dev);
1643
1644     /* Check that the PCMCIA card is still here. */
1645     /* Physical device present signature. */
1646     if (!DEV_OK(link))
1647         return -ENODEV;
1648
1649     /* okay */
1650     link->open++;
1651
1652     netif_start_queue(dev);
1653     do_reset(dev,1);
1654
1655     return 0;
1656 }
1657
1658 static void netdev_get_drvinfo(struct net_device *dev,
1659                                struct ethtool_drvinfo *info)
1660 {
1661         strcpy(info->driver, "xirc2ps_cs");
1662         sprintf(info->bus_info, "PCMCIA 0x%lx", dev->base_addr);
1663 }
1664
1665 static struct ethtool_ops netdev_ethtool_ops = {
1666         .get_drvinfo            = netdev_get_drvinfo,
1667 };
1668
1669 static int
1670 do_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *rq, int cmd)
1671 {
1672     local_info_t *local = netdev_priv(dev);
1673     kio_addr_t ioaddr = dev->base_addr;
1674     u16 *data = (u16 *)&rq->ifr_ifru;
1675
1676     DEBUG(1, "%s: ioctl(%-.6s, %#04x) %04x %04x %04x %04x\n",
1677           dev->name, rq->ifr_ifrn.ifrn_name, cmd,
1678           data[0], data[1], data[2], data[3]);
1679
1680     if (!local->mohawk)
1681         return -EOPNOTSUPP;
1682
1683     switch(cmd) {
1684       case SIOCGMIIPHY:         /* Get the address of the PHY in use. */
1685         data[0] = 0;            /* we have only this address */
1686         /* fall trough */
1687       case SIOCGMIIREG:         /* Read the specified MII register. */
1688         data[3] = mii_rd(ioaddr, data[0] & 0x1f, data[1] & 0x1f);
1689         break;
1690       case SIOCSMIIREG:         /* Write the specified MII register */
1691         if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
1692             return -EPERM;
1693         mii_wr(ioaddr, data[0] & 0x1f, data[1] & 0x1f, data[2], 16);
1694         break;
1695       default:
1696         return -EOPNOTSUPP;
1697     }
1698     return 0;
1699 }
1700
1701 static void
1702 hardreset(struct net_device *dev)
1703 {
1704     local_info_t *local = netdev_priv(dev);
1705     kio_addr_t ioaddr = dev->base_addr;
1706
1707     SelectPage(4);
1708     udelay(1);
1709     PutByte(XIRCREG4_GPR1, 0);       /* clear bit 0: power down */
1710     Wait(HZ/25);                     /* wait 40 msec */
1711     if (local->mohawk)
1712         PutByte(XIRCREG4_GPR1, 1);       /* set bit 0: power up */
1713     else
1714         PutByte(XIRCREG4_GPR1, 1 | 4);   /* set bit 0: power up, bit 2: AIC */
1715     Wait(HZ/50);                     /* wait 20 msec */
1716 }
1717
1718 static void
1719 do_reset(struct net_device *dev, int full)
1720 {
1721     local_info_t *local = netdev_priv(dev);
1722     kio_addr_t ioaddr = dev->base_addr;
1723     unsigned value;
1724
1725     DEBUG(0, "%s: do_reset(%p,%d)\n", dev? dev->name:"eth?", dev, full);
1726
1727     hardreset(dev);
1728     PutByte(XIRCREG_CR, SoftReset); /* set */
1729     Wait(HZ/50);                     /* wait 20 msec */
1730     PutByte(XIRCREG_CR, 0);          /* clear */
1731     Wait(HZ/25);                     /* wait 40 msec */
1732     if (local->mohawk) {
1733         SelectPage(4);
1734         /* set pin GP1 and GP2 to output  (0x0c)
1735          * set GP1 to low to power up the ML6692 (0x00)
1736          * set GP2 to high to power up the 10Mhz chip  (0x02)
1737          */
1738         PutByte(XIRCREG4_GPR0, 0x0e);
1739     }
1740
1741     /* give the circuits some time to power up */
1742     Wait(HZ/2);         /* about 500ms */
1743
1744     local->last_ptr_value = 0;
1745     local->silicon = local->mohawk ? (GetByte(XIRCREG4_BOV) & 0x70) >> 4
1746                                    : (GetByte(XIRCREG4_BOV) & 0x30) >> 4;
1747
1748     if (local->probe_port) {
1749         if (!local->mohawk) {
1750             SelectPage(4);
1751             PutByte(XIRCREG4_GPR0, 4);
1752             local->probe_port = 0;
1753         }
1754     } else if (dev->if_port == 2) { /* enable 10Base2 */
1755         SelectPage(0x42);
1756         PutByte(XIRCREG42_SWC1, 0xC0);
1757     } else { /* enable 10BaseT */
1758         SelectPage(0x42);
1759         PutByte(XIRCREG42_SWC1, 0x80);
1760     }
1761     Wait(HZ/25);                     /* wait 40 msec to let it complete */
1762
1763   #ifdef PCMCIA_DEBUG
1764     if (pc_debug) {
1765         SelectPage(0);
1766         value = GetByte(XIRCREG_ESR);    /* read the ESR */
1767         printk(KERN_DEBUG "%s: ESR is: %#02x\n", dev->name, value);
1768     }
1769   #endif
1770
1771     /* setup the ECR */
1772     SelectPage(1);
1773     PutByte(XIRCREG1_IMR0, 0xff); /* allow all ints */
1774     PutByte(XIRCREG1_IMR1, 1    ); /* and Set TxUnderrunDetect */
1775     value = GetByte(XIRCREG1_ECR);
1776   #if 0
1777     if (local->mohawk)
1778         value |= DisableLinkPulse;
1779     PutByte(XIRCREG1_ECR, value);
1780   #endif
1781     DEBUG(0, "%s: ECR is: %#02x\n", dev->name, value);
1782
1783     SelectPage(0x42);
1784     PutByte(XIRCREG42_SWC0, 0x20); /* disable source insertion */
1785
1786     if (local->silicon != 1) {
1787         /* set the local memory dividing line.
1788          * The comments in the sample code say that this is only
1789          * settable with the scipper version 2 which is revision 0.
1790          * Always for CE3 cards
1791          */
1792         SelectPage(2);
1793         PutWord(XIRCREG2_RBS, 0x2000);
1794     }
1795
1796     if (full)
1797         set_addresses(dev);
1798
1799     /* Hardware workaround:
1800      * The receive byte pointer after reset is off by 1 so we need
1801      * to move the offset pointer back to 0.
1802      */
1803     SelectPage(0);
1804     PutWord(XIRCREG0_DO, 0x2000); /* change offset command, off=0 */
1805
1806     /* setup MAC IMRs and clear status registers */
1807     SelectPage(0x40);                /* Bit 7 ... bit 0 */
1808     PutByte(XIRCREG40_RMASK0, 0xff); /* ROK, RAB, rsv, RO, CRC, AE, PTL, MP */
1809     PutByte(XIRCREG40_TMASK0, 0xff); /* TOK, TAB, SQE, LL, TU, JAB, EXC, CRS */
1810     PutByte(XIRCREG40_TMASK1, 0xb0); /* rsv, rsv, PTD, EXT, rsv,rsv,rsv, rsv*/
1811     PutByte(XIRCREG40_RXST0,  0x00); /* ROK, RAB, REN, RO, CRC, AE, PTL, MP */
1812     PutByte(XIRCREG40_TXST0,  0x00); /* TOK, TAB, SQE, LL, TU, JAB, EXC, CRS */
1813     PutByte(XIRCREG40_TXST1,  0x00); /* TEN, rsv, PTD, EXT, retry_counter:4  */
1814
1815     if (full && local->mohawk && init_mii(dev)) {
1816         if (dev->if_port == 4 || local->dingo || local->new_mii) {
1817             printk(KERN_INFO "%s: MII selected\n", dev->name);
1818             SelectPage(2);
1819             PutByte(XIRCREG2_MSR, GetByte(XIRCREG2_MSR) | 0x08);
1820             Wait(HZ/50);
1821         } else {
1822             printk(KERN_INFO "%s: MII detected; using 10mbs\n",
1823                    dev->name);
1824             SelectPage(0x42);
1825             if (dev->if_port == 2) /* enable 10Base2 */
1826                 PutByte(XIRCREG42_SWC1, 0xC0);
1827             else  /* enable 10BaseT */
1828                 PutByte(XIRCREG42_SWC1, 0x80);
1829             Wait(HZ/25);        /* wait 40 msec to let it complete */
1830         }
1831         if (full_duplex)
1832             PutByte(XIRCREG1_ECR, GetByte(XIRCREG1_ECR | FullDuplex));
1833     } else {  /* No MII */
1834         SelectPage(0);
1835         value = GetByte(XIRCREG_ESR);    /* read the ESR */
1836         dev->if_port = (value & MediaSelect) ? 1 : 2;
1837     }
1838
1839     /* configure the LEDs */
1840     SelectPage(2);
1841     if (dev->if_port == 1 || dev->if_port == 4) /* TP: Link and Activity */
1842         PutByte(XIRCREG2_LED, 0x3b);
1843     else                              /* Coax: Not-Collision and Activity */
1844         PutByte(XIRCREG2_LED, 0x3a);
1845
1846     if (local->dingo)
1847         PutByte(0x0b, 0x04); /* 100 Mbit LED */
1848
1849     /* enable receiver and put the mac online */
1850     if (full) {
1851         SelectPage(0x40);
1852         PutByte(XIRCREG40_CMD0, EnableRecv | Online);
1853     }
1854
1855     /* setup Ethernet IMR and enable interrupts */
1856     SelectPage(1);
1857     PutByte(XIRCREG1_IMR0, 0xff);
1858     udelay(1);
1859     SelectPage(0);
1860     PutByte(XIRCREG_CR, EnableIntr);
1861     if (local->modem && !local->dingo) { /* do some magic */
1862         if (!(GetByte(0x10) & 0x01))
1863             PutByte(0x10, 0x11); /* unmask master-int bit */
1864     }
1865
1866     if (full)
1867         printk(KERN_INFO "%s: media %s, silicon revision %d\n",
1868                dev->name, if_names[dev->if_port], local->silicon);
1869     /* We should switch back to page 0 to avoid a bug in revision 0
1870      * where regs with offset below 8 can't be read after an access
1871      * to the MAC registers */
1872     SelectPage(0);
1873 }
1874
1875 /****************
1876  * Initialize the Media-Independent-Interface
1877  * Returns: True if we have a good MII
1878  */
1879 static int
1880 init_mii(struct net_device *dev)
1881 {
1882     local_info_t *local = netdev_priv(dev);
1883     kio_addr_t ioaddr = dev->base_addr;
1884     unsigned control, status, linkpartner;
1885     int i;
1886
1887     if (if_port == 4 || if_port == 1) { /* force 100BaseT or 10BaseT */
1888         dev->if_port = if_port;
1889         local->probe_port = 0;
1890         return 1;
1891     }
1892
1893     status = mii_rd(ioaddr,  0, 1);
1894     if ((status & 0xff00) != 0x7800)
1895         return 0; /* No MII */
1896
1897     local->new_mii = (mii_rd(ioaddr, 0, 2) != 0xffff);
1898     
1899     if (local->probe_port)
1900         control = 0x1000; /* auto neg */
1901     else if (dev->if_port == 4)
1902         control = 0x2000; /* no auto neg, 100mbs mode */
1903     else
1904         control = 0x0000; /* no auto neg, 10mbs mode */
1905     mii_wr(ioaddr,  0, 0, control, 16);
1906     udelay(100);
1907     control = mii_rd(ioaddr, 0, 0);
1908
1909     if (control & 0x0400) {
1910         printk(KERN_NOTICE "%s can't take PHY out of isolation mode\n",
1911                dev->name);
1912         local->probe_port = 0;
1913         return 0;
1914     }
1915
1916     if (local->probe_port) {
1917         /* according to the DP83840A specs the auto negotiation process
1918          * may take up to 3.5 sec, so we use this also for our ML6692
1919          * Fixme: Better to use a timer here!
1920          */
1921         for (i=0; i < 35; i++) {
1922             Wait(HZ/10);         /* wait 100 msec */
1923             status = mii_rd(ioaddr,  0, 1);
1924             if ((status & 0x0020) && (status & 0x0004))
1925                 break;
1926         }
1927
1928         if (!(status & 0x0020)) {
1929             printk(KERN_INFO "%s: autonegotiation failed;"
1930                    " using 10mbs\n", dev->name);
1931             if (!local->new_mii) {
1932                 control = 0x0000;
1933                 mii_wr(ioaddr,  0, 0, control, 16);
1934                 udelay(100);
1935                 SelectPage(0);
1936                 dev->if_port = (GetByte(XIRCREG_ESR) & MediaSelect) ? 1 : 2;
1937             }
1938         } else {
1939             linkpartner = mii_rd(ioaddr, 0, 5);
1940             printk(KERN_INFO "%s: MII link partner: %04x\n",
1941                    dev->name, linkpartner);
1942             if (linkpartner & 0x0080) {
1943                 dev->if_port = 4;
1944             } else
1945                 dev->if_port = 1;
1946         }
1947     }
1948
1949     return 1;
1950 }
1951
1952 static void
1953 do_powerdown(struct net_device *dev)
1954 {
1955
1956     kio_addr_t ioaddr = dev->base_addr;
1957
1958     DEBUG(0, "do_powerdown(%p)\n", dev);
1959
1960     SelectPage(4);
1961     PutByte(XIRCREG4_GPR1, 0);       /* clear bit 0: power down */
1962     SelectPage(0);
1963 }
1964
1965 static int
1966 do_stop(struct net_device *dev)
1967 {
1968     kio_addr_t ioaddr = dev->base_addr;
1969     local_info_t *lp = netdev_priv(dev);
1970     dev_link_t *link = &lp->link;
1971
1972     DEBUG(0, "do_stop(%p)\n", dev);
1973
1974     if (!link)
1975         return -ENODEV;
1976
1977     netif_stop_queue(dev);
1978
1979     SelectPage(0);
1980     PutByte(XIRCREG_CR, 0);  /* disable interrupts */
1981     SelectPage(0x01);
1982     PutByte(XIRCREG1_IMR0, 0x00); /* forbid all ints */
1983     SelectPage(4);
1984     PutByte(XIRCREG4_GPR1, 0);  /* clear bit 0: power down */
1985     SelectPage(0);
1986
1987     link->open--;
1988     return 0;
1989 }
1990
1991 static struct pcmcia_driver xirc2ps_cs_driver = {
1992         .owner          = THIS_MODULE,
1993         .drv            = {
1994                 .name   = "xirc2ps_cs",
1995         },
1996         .attach         = xirc2ps_attach,
1997         .detach         = xirc2ps_detach,
1998 };
1999
2000 static int __init
2001 init_xirc2ps_cs(void)
2002 {
2003         return pcmcia_register_driver(&xirc2ps_cs_driver);
2004 }
2005
2006 static void __exit
2007 exit_xirc2ps_cs(void)
2008 {
2009         pcmcia_unregister_driver(&xirc2ps_cs_driver);
2010         BUG_ON(dev_list != NULL);
2011 }
2012
2013 module_init(init_xirc2ps_cs);
2014 module_exit(exit_xirc2ps_cs);
2015
2016 #ifndef MODULE
2017 static int __init setup_xirc2ps_cs(char *str)
2018 {
2019         /* if_port, full_duplex, do_sound, lockup_hack
2020          */
2021         int ints[10] = { -1 };
2022
2023         str = get_options(str, 9, ints);
2024
2025 #define MAYBE_SET(X,Y) if (ints[0] >= Y && ints[Y] != -1) { X = ints[Y]; }
2026         MAYBE_SET(if_port, 3);
2027         MAYBE_SET(full_duplex, 4);
2028         MAYBE_SET(do_sound, 5);
2029         MAYBE_SET(lockup_hack, 6);
2030 #undef  MAYBE_SET
2031
2032         return 0;
2033 }
2034
2035 __setup("xirc2ps_cs=", setup_xirc2ps_cs);
2036 #endif