GNU Linux-libre 4.9.287-gnu1
[releases.git] / drivers / net / ethernet / smsc / smc911x.c
1 /*
2  * smc911x.c
3  * This is a driver for SMSC's LAN911{5,6,7,8} single-chip Ethernet devices.
4  *
5  * Copyright (C) 2005 Sensoria Corp
6  *         Derived from the unified SMC91x driver by Nicolas Pitre
7  *         and the smsc911x.c reference driver by SMSC
8  *
9  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
11  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
12  * (at your option) any later version.
13  *
14  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
15  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17  * GNU General Public License for more details.
18  *
19  * You should have received a copy of the GNU General Public License
20  * along with this program; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
21  *
22  * Arguments:
23  *       watchdog  = TX watchdog timeout
24  *       tx_fifo_kb = Size of TX FIFO in KB
25  *
26  * History:
27  *        04/16/05      Dustin McIntire          Initial version
28  */
29 static const char version[] =
30          "smc911x.c: v1.0 04-16-2005 by Dustin McIntire <dustin@sensoria.com>\n";
31
32 /* Debugging options */
33 #define ENABLE_SMC_DEBUG_RX             0
34 #define ENABLE_SMC_DEBUG_TX             0
35 #define ENABLE_SMC_DEBUG_DMA            0
36 #define ENABLE_SMC_DEBUG_PKTS           0
37 #define ENABLE_SMC_DEBUG_MISC           0
38 #define ENABLE_SMC_DEBUG_FUNC           0
39
40 #define SMC_DEBUG_RX            ((ENABLE_SMC_DEBUG_RX   ? 1 : 0) << 0)
41 #define SMC_DEBUG_TX            ((ENABLE_SMC_DEBUG_TX   ? 1 : 0) << 1)
42 #define SMC_DEBUG_DMA           ((ENABLE_SMC_DEBUG_DMA  ? 1 : 0) << 2)
43 #define SMC_DEBUG_PKTS          ((ENABLE_SMC_DEBUG_PKTS ? 1 : 0) << 3)
44 #define SMC_DEBUG_MISC          ((ENABLE_SMC_DEBUG_MISC ? 1 : 0) << 4)
45 #define SMC_DEBUG_FUNC          ((ENABLE_SMC_DEBUG_FUNC ? 1 : 0) << 5)
46
47 #ifndef SMC_DEBUG
48 #define SMC_DEBUG        ( SMC_DEBUG_RX   | \
49                            SMC_DEBUG_TX   | \
50                            SMC_DEBUG_DMA  | \
51                            SMC_DEBUG_PKTS | \
52                            SMC_DEBUG_MISC | \
53                            SMC_DEBUG_FUNC   \
54                          )
55 #endif
56
57 #include <linux/module.h>
58 #include <linux/kernel.h>
59 #include <linux/sched.h>
60 #include <linux/delay.h>
61 #include <linux/interrupt.h>
62 #include <linux/errno.h>
63 #include <linux/ioport.h>
64 #include <linux/crc32.h>
65 #include <linux/device.h>
66 #include <linux/platform_device.h>
67 #include <linux/spinlock.h>
68 #include <linux/ethtool.h>
69 #include <linux/mii.h>
70 #include <linux/workqueue.h>
71
72 #include <linux/netdevice.h>
73 #include <linux/etherdevice.h>
74 #include <linux/skbuff.h>
75
76 #include <linux/dmaengine.h>
77 #include <linux/dma/pxa-dma.h>
78
79 #include <asm/io.h>
80
81 #include "smc911x.h"
82
83 /*
84  * Transmit timeout, default 5 seconds.
85  */
86 static int watchdog = 5000;
87 module_param(watchdog, int, 0400);
88 MODULE_PARM_DESC(watchdog, "transmit timeout in milliseconds");
89
90 static int tx_fifo_kb=8;
91 module_param(tx_fifo_kb, int, 0400);
92 MODULE_PARM_DESC(tx_fifo_kb,"transmit FIFO size in KB (1<x<15)(default=8)");
93
94 MODULE_LICENSE("GPL");
95 MODULE_ALIAS("platform:smc911x");
96
97 /*
98  * The internal workings of the driver.  If you are changing anything
99  * here with the SMC stuff, you should have the datasheet and know
100  * what you are doing.
101  */
102 #define CARDNAME "smc911x"
103
104 /*
105  * Use power-down feature of the chip
106  */
107 #define POWER_DOWN               1
108
109 #if SMC_DEBUG > 0
110 #define DBG(n, dev, args...)                     \
111         do {                                     \
112                 if (SMC_DEBUG & (n))             \
113                         netdev_dbg(dev, args);   \
114         } while (0)
115
116 #define PRINTK(dev, args...)   netdev_info(dev, args)
117 #else
118 #define DBG(n, dev, args...)   do { } while (0)
119 #define PRINTK(dev, args...)   netdev_dbg(dev, args)
120 #endif
121
122 #if SMC_DEBUG_PKTS > 0
123 static void PRINT_PKT(u_char *buf, int length)
124 {
125         int i;
126         int remainder;
127         int lines;
128
129         lines = length / 16;
130         remainder = length % 16;
131
132         for (i = 0; i < lines ; i ++) {
133                 int cur;
134                 printk(KERN_DEBUG);
135                 for (cur = 0; cur < 8; cur++) {
136                         u_char a, b;
137                         a = *buf++;
138                         b = *buf++;
139                         pr_cont("%02x%02x ", a, b);
140                 }
141                 pr_cont("\n");
142         }
143         printk(KERN_DEBUG);
144         for (i = 0; i < remainder/2 ; i++) {
145                 u_char a, b;
146                 a = *buf++;
147                 b = *buf++;
148                 pr_cont("%02x%02x ", a, b);
149         }
150         pr_cont("\n");
151 }
152 #else
153 #define PRINT_PKT(x...)  do { } while (0)
154 #endif
155
156
157 /* this enables an interrupt in the interrupt mask register */
158 #define SMC_ENABLE_INT(lp, x) do {                      \
159         unsigned int  __mask;                           \
160         __mask = SMC_GET_INT_EN((lp));                  \
161         __mask |= (x);                                  \
162         SMC_SET_INT_EN((lp), __mask);                   \
163 } while (0)
164
165 /* this disables an interrupt from the interrupt mask register */
166 #define SMC_DISABLE_INT(lp, x) do {                     \
167         unsigned int  __mask;                           \
168         __mask = SMC_GET_INT_EN((lp));                  \
169         __mask &= ~(x);                                 \
170         SMC_SET_INT_EN((lp), __mask);                   \
171 } while (0)
172
173 /*
174  * this does a soft reset on the device
175  */
176 static void smc911x_reset(struct net_device *dev)
177 {
178         struct smc911x_local *lp = netdev_priv(dev);
179         unsigned int reg, timeout=0, resets=1, irq_cfg;
180         unsigned long flags;
181
182         DBG(SMC_DEBUG_FUNC, dev, "--> %s\n", __func__);
183
184         /*       Take out of PM setting first */
185         if ((SMC_GET_PMT_CTRL(lp) & PMT_CTRL_READY_) == 0) {
186                 /* Write to the bytetest will take out of powerdown */
187                 SMC_SET_BYTE_TEST(lp, 0);
188                 timeout=10;
189                 do {
190                         udelay(10);
191                         reg = SMC_GET_PMT_CTRL(lp) & PMT_CTRL_READY_;
192                 } while (--timeout && !reg);
193                 if (timeout == 0) {
194                         PRINTK(dev, "smc911x_reset timeout waiting for PM restore\n");
195                         return;
196                 }
197         }
198
199         /* Disable all interrupts */
200         spin_lock_irqsave(&lp->lock, flags);
201         SMC_SET_INT_EN(lp, 0);
202         spin_unlock_irqrestore(&lp->lock, flags);
203
204         while (resets--) {
205                 SMC_SET_HW_CFG(lp, HW_CFG_SRST_);
206                 timeout=10;
207                 do {
208                         udelay(10);
209                         reg = SMC_GET_HW_CFG(lp);
210                         /* If chip indicates reset timeout then try again */
211                         if (reg & HW_CFG_SRST_TO_) {
212                                 PRINTK(dev, "chip reset timeout, retrying...\n");
213                                 resets++;
214                                 break;
215                         }
216                 } while (--timeout && (reg & HW_CFG_SRST_));
217         }
218         if (timeout == 0) {
219                 PRINTK(dev, "smc911x_reset timeout waiting for reset\n");
220                 return;
221         }
222
223         /* make sure EEPROM has finished loading before setting GPIO_CFG */
224         timeout=1000;
225         while (--timeout && (SMC_GET_E2P_CMD(lp) & E2P_CMD_EPC_BUSY_))
226                 udelay(10);
227
228         if (timeout == 0){
229                 PRINTK(dev, "smc911x_reset timeout waiting for EEPROM busy\n");
230                 return;
231         }
232
233         /* Initialize interrupts */
234         SMC_SET_INT_EN(lp, 0);
235         SMC_ACK_INT(lp, -1);
236
237         /* Reset the FIFO level and flow control settings */
238         SMC_SET_HW_CFG(lp, (lp->tx_fifo_kb & 0xF) << 16);
239 //TODO: Figure out what appropriate pause time is
240         SMC_SET_FLOW(lp, FLOW_FCPT_ | FLOW_FCEN_);
241         SMC_SET_AFC_CFG(lp, lp->afc_cfg);
242
243
244         /* Set to LED outputs */
245         SMC_SET_GPIO_CFG(lp, 0x70070000);
246
247         /*
248          * Deassert IRQ for 1*10us for edge type interrupts
249          * and drive IRQ pin push-pull
250          */
251         irq_cfg = (1 << 24) | INT_CFG_IRQ_EN_ | INT_CFG_IRQ_TYPE_;
252 #ifdef SMC_DYNAMIC_BUS_CONFIG
253         if (lp->cfg.irq_polarity)
254                 irq_cfg |= INT_CFG_IRQ_POL_;
255 #endif
256         SMC_SET_IRQ_CFG(lp, irq_cfg);
257
258         /* clear anything saved */
259         if (lp->pending_tx_skb != NULL) {
260                 dev_kfree_skb (lp->pending_tx_skb);
261                 lp->pending_tx_skb = NULL;
262                 dev->stats.tx_errors++;
263                 dev->stats.tx_aborted_errors++;
264         }
265 }
266
267 /*
268  * Enable Interrupts, Receive, and Transmit
269  */
270 static void smc911x_enable(struct net_device *dev)
271 {
272         struct smc911x_local *lp = netdev_priv(dev);
273         unsigned mask, cfg, cr;
274         unsigned long flags;
275
276         DBG(SMC_DEBUG_FUNC, dev, "--> %s\n", __func__);
277
278         spin_lock_irqsave(&lp->lock, flags);
279
280         SMC_SET_MAC_ADDR(lp, dev->dev_addr);
281
282         /* Enable TX */
283         cfg = SMC_GET_HW_CFG(lp);
284         cfg &= HW_CFG_TX_FIF_SZ_ | 0xFFF;
285         cfg |= HW_CFG_SF_;
286         SMC_SET_HW_CFG(lp, cfg);
287         SMC_SET_FIFO_TDA(lp, 0xFF);
288         /* Update TX stats on every 64 packets received or every 1 sec */
289         SMC_SET_FIFO_TSL(lp, 64);
290         SMC_SET_GPT_CFG(lp, GPT_CFG_TIMER_EN_ | 10000);
291
292         SMC_GET_MAC_CR(lp, cr);
293         cr |= MAC_CR_TXEN_ | MAC_CR_HBDIS_;
294         SMC_SET_MAC_CR(lp, cr);
295         SMC_SET_TX_CFG(lp, TX_CFG_TX_ON_);
296
297         /* Add 2 byte padding to start of packets */
298         SMC_SET_RX_CFG(lp, (2<<8) & RX_CFG_RXDOFF_);
299
300         /* Turn on receiver and enable RX */
301         if (cr & MAC_CR_RXEN_)
302                 DBG(SMC_DEBUG_RX, dev, "Receiver already enabled\n");
303
304         SMC_SET_MAC_CR(lp, cr | MAC_CR_RXEN_);
305
306         /* Interrupt on every received packet */
307         SMC_SET_FIFO_RSA(lp, 0x01);
308         SMC_SET_FIFO_RSL(lp, 0x00);
309
310         /* now, enable interrupts */
311         mask = INT_EN_TDFA_EN_ | INT_EN_TSFL_EN_ | INT_EN_RSFL_EN_ |
312                 INT_EN_GPT_INT_EN_ | INT_EN_RXDFH_INT_EN_ | INT_EN_RXE_EN_ |
313                 INT_EN_PHY_INT_EN_;
314         if (IS_REV_A(lp->revision))
315                 mask|=INT_EN_RDFL_EN_;
316         else {
317                 mask|=INT_EN_RDFO_EN_;
318         }
319         SMC_ENABLE_INT(lp, mask);
320
321         spin_unlock_irqrestore(&lp->lock, flags);
322 }
323
324 /*
325  * this puts the device in an inactive state
326  */
327 static void smc911x_shutdown(struct net_device *dev)
328 {
329         struct smc911x_local *lp = netdev_priv(dev);
330         unsigned cr;
331         unsigned long flags;
332
333         DBG(SMC_DEBUG_FUNC, dev, "%s: --> %s\n", CARDNAME, __func__);
334
335         /* Disable IRQ's */
336         SMC_SET_INT_EN(lp, 0);
337
338         /* Turn of Rx and TX */
339         spin_lock_irqsave(&lp->lock, flags);
340         SMC_GET_MAC_CR(lp, cr);
341         cr &= ~(MAC_CR_TXEN_ | MAC_CR_RXEN_ | MAC_CR_HBDIS_);
342         SMC_SET_MAC_CR(lp, cr);
343         SMC_SET_TX_CFG(lp, TX_CFG_STOP_TX_);
344         spin_unlock_irqrestore(&lp->lock, flags);
345 }
346
347 static inline void smc911x_drop_pkt(struct net_device *dev)
348 {
349         struct smc911x_local *lp = netdev_priv(dev);
350         unsigned int fifo_count, timeout, reg;
351
352         DBG(SMC_DEBUG_FUNC | SMC_DEBUG_RX, dev, "%s: --> %s\n",
353             CARDNAME, __func__);
354         fifo_count = SMC_GET_RX_FIFO_INF(lp) & 0xFFFF;
355         if (fifo_count <= 4) {
356                 /* Manually dump the packet data */
357                 while (fifo_count--)
358                         SMC_GET_RX_FIFO(lp);
359         } else   {
360                 /* Fast forward through the bad packet */
361                 SMC_SET_RX_DP_CTRL(lp, RX_DP_CTRL_FFWD_BUSY_);
362                 timeout=50;
363                 do {
364                         udelay(10);
365                         reg = SMC_GET_RX_DP_CTRL(lp) & RX_DP_CTRL_FFWD_BUSY_;
366                 } while (--timeout && reg);
367                 if (timeout == 0) {
368                         PRINTK(dev, "timeout waiting for RX fast forward\n");
369                 }
370         }
371 }
372
373 /*
374  * This is the procedure to handle the receipt of a packet.
375  * It should be called after checking for packet presence in
376  * the RX status FIFO.   It must be called with the spin lock
377  * already held.
378  */
379 static inline void       smc911x_rcv(struct net_device *dev)
380 {
381         struct smc911x_local *lp = netdev_priv(dev);
382         unsigned int pkt_len, status;
383         struct sk_buff *skb;
384         unsigned char *data;
385
386         DBG(SMC_DEBUG_FUNC | SMC_DEBUG_RX, dev, "--> %s\n",
387             __func__);
388         status = SMC_GET_RX_STS_FIFO(lp);
389         DBG(SMC_DEBUG_RX, dev, "Rx pkt len %d status 0x%08x\n",
390             (status & 0x3fff0000) >> 16, status & 0xc000ffff);
391         pkt_len = (status & RX_STS_PKT_LEN_) >> 16;
392         if (status & RX_STS_ES_) {
393                 /* Deal with a bad packet */
394                 dev->stats.rx_errors++;
395                 if (status & RX_STS_CRC_ERR_)
396                         dev->stats.rx_crc_errors++;
397                 else {
398                         if (status & RX_STS_LEN_ERR_)
399                                 dev->stats.rx_length_errors++;
400                         if (status & RX_STS_MCAST_)
401                                 dev->stats.multicast++;
402                 }
403                 /* Remove the bad packet data from the RX FIFO */
404                 smc911x_drop_pkt(dev);
405         } else {
406                 /* Receive a valid packet */
407                 /* Alloc a buffer with extra room for DMA alignment */
408                 skb = netdev_alloc_skb(dev, pkt_len+32);
409                 if (unlikely(skb == NULL)) {
410                         PRINTK(dev, "Low memory, rcvd packet dropped.\n");
411                         dev->stats.rx_dropped++;
412                         smc911x_drop_pkt(dev);
413                         return;
414                 }
415                 /* Align IP header to 32 bits
416                  * Note that the device is configured to add a 2
417                  * byte padding to the packet start, so we really
418                  * want to write to the orignal data pointer */
419                 data = skb->data;
420                 skb_reserve(skb, 2);
421                 skb_put(skb,pkt_len-4);
422 #ifdef SMC_USE_DMA
423                 {
424                 unsigned int fifo;
425                 /* Lower the FIFO threshold if possible */
426                 fifo = SMC_GET_FIFO_INT(lp);
427                 if (fifo & 0xFF) fifo--;
428                 DBG(SMC_DEBUG_RX, dev, "Setting RX stat FIFO threshold to %d\n",
429                     fifo & 0xff);
430                 SMC_SET_FIFO_INT(lp, fifo);
431                 /* Setup RX DMA */
432                 SMC_SET_RX_CFG(lp, RX_CFG_RX_END_ALGN16_ | ((2<<8) & RX_CFG_RXDOFF_));
433                 lp->rxdma_active = 1;
434                 lp->current_rx_skb = skb;
435                 SMC_PULL_DATA(lp, data, (pkt_len+2+15) & ~15);
436                 /* Packet processing deferred to DMA RX interrupt */
437                 }
438 #else
439                 SMC_SET_RX_CFG(lp, RX_CFG_RX_END_ALGN4_ | ((2<<8) & RX_CFG_RXDOFF_));
440                 SMC_PULL_DATA(lp, data, pkt_len+2+3);
441
442                 DBG(SMC_DEBUG_PKTS, dev, "Received packet\n");
443                 PRINT_PKT(data, ((pkt_len - 4) <= 64) ? pkt_len - 4 : 64);
444                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
445                 netif_rx(skb);
446                 dev->stats.rx_packets++;
447                 dev->stats.rx_bytes += pkt_len-4;
448 #endif
449         }
450 }
451
452 /*
453  * This is called to actually send a packet to the chip.
454  */
455 static void smc911x_hardware_send_pkt(struct net_device *dev)
456 {
457         struct smc911x_local *lp = netdev_priv(dev);
458         struct sk_buff *skb;
459         unsigned int cmdA, cmdB, len;
460         unsigned char *buf;
461
462         DBG(SMC_DEBUG_FUNC | SMC_DEBUG_TX, dev, "--> %s\n", __func__);
463         BUG_ON(lp->pending_tx_skb == NULL);
464
465         skb = lp->pending_tx_skb;
466         lp->pending_tx_skb = NULL;
467
468         /* cmdA {25:24] data alignment [20:16] start offset [10:0] buffer length */
469         /* cmdB {31:16] pkt tag [10:0] length */
470 #ifdef SMC_USE_DMA
471         /* 16 byte buffer alignment mode */
472         buf = (char*)((u32)(skb->data) & ~0xF);
473         len = (skb->len + 0xF + ((u32)skb->data & 0xF)) & ~0xF;
474         cmdA = (1<<24) | (((u32)skb->data & 0xF)<<16) |
475                         TX_CMD_A_INT_FIRST_SEG_ | TX_CMD_A_INT_LAST_SEG_ |
476                         skb->len;
477 #else
478         buf = (char*)((u32)skb->data & ~0x3);
479         len = (skb->len + 3 + ((u32)skb->data & 3)) & ~0x3;
480         cmdA = (((u32)skb->data & 0x3) << 16) |
481                         TX_CMD_A_INT_FIRST_SEG_ | TX_CMD_A_INT_LAST_SEG_ |
482                         skb->len;
483 #endif
484         /* tag is packet length so we can use this in stats update later */
485         cmdB = (skb->len  << 16) | (skb->len & 0x7FF);
486
487         DBG(SMC_DEBUG_TX, dev, "TX PKT LENGTH 0x%04x (%d) BUF 0x%p CMDA 0x%08x CMDB 0x%08x\n",
488             len, len, buf, cmdA, cmdB);
489         SMC_SET_TX_FIFO(lp, cmdA);
490         SMC_SET_TX_FIFO(lp, cmdB);
491
492         DBG(SMC_DEBUG_PKTS, dev, "Transmitted packet\n");
493         PRINT_PKT(buf, len <= 64 ? len : 64);
494
495         /* Send pkt via PIO or DMA */
496 #ifdef SMC_USE_DMA
497         lp->current_tx_skb = skb;
498         SMC_PUSH_DATA(lp, buf, len);
499         /* DMA complete IRQ will free buffer and set jiffies */
500 #else
501         SMC_PUSH_DATA(lp, buf, len);
502         netif_trans_update(dev);
503         dev_kfree_skb_irq(skb);
504 #endif
505         if (!lp->tx_throttle) {
506                 netif_wake_queue(dev);
507         }
508         SMC_ENABLE_INT(lp, INT_EN_TDFA_EN_ | INT_EN_TSFL_EN_);
509 }
510
511 /*
512  * Since I am not sure if I will have enough room in the chip's ram
513  * to store the packet, I call this routine which either sends it
514  * now, or set the card to generates an interrupt when ready
515  * for the packet.
516  */
517 static netdev_tx_t
518 smc911x_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
519 {
520         struct smc911x_local *lp = netdev_priv(dev);
521         unsigned int free;
522         unsigned long flags;
523
524         DBG(SMC_DEBUG_FUNC | SMC_DEBUG_TX, dev, "--> %s\n",
525             __func__);
526
527         spin_lock_irqsave(&lp->lock, flags);
528
529         BUG_ON(lp->pending_tx_skb != NULL);
530
531         free = SMC_GET_TX_FIFO_INF(lp) & TX_FIFO_INF_TDFREE_;
532         DBG(SMC_DEBUG_TX, dev, "TX free space %d\n", free);
533
534         /* Turn off the flow when running out of space in FIFO */
535         if (free <= SMC911X_TX_FIFO_LOW_THRESHOLD) {
536                 DBG(SMC_DEBUG_TX, dev, "Disabling data flow due to low FIFO space (%d)\n",
537                     free);
538                 /* Reenable when at least 1 packet of size MTU present */
539                 SMC_SET_FIFO_TDA(lp, (SMC911X_TX_FIFO_LOW_THRESHOLD)/64);
540                 lp->tx_throttle = 1;
541                 netif_stop_queue(dev);
542         }
543
544         /* Drop packets when we run out of space in TX FIFO
545          * Account for overhead required for:
546          *
547          *        Tx command words                       8 bytes
548          *        Start offset                           15 bytes
549          *        End padding                            15 bytes
550          */
551         if (unlikely(free < (skb->len + 8 + 15 + 15))) {
552                 netdev_warn(dev, "No Tx free space %d < %d\n",
553                             free, skb->len);
554                 lp->pending_tx_skb = NULL;
555                 dev->stats.tx_errors++;
556                 dev->stats.tx_dropped++;
557                 spin_unlock_irqrestore(&lp->lock, flags);
558                 dev_kfree_skb_any(skb);
559                 return NETDEV_TX_OK;
560         }
561
562 #ifdef SMC_USE_DMA
563         {
564                 /* If the DMA is already running then defer this packet Tx until
565                  * the DMA IRQ starts it
566                  */
567                 if (lp->txdma_active) {
568                         DBG(SMC_DEBUG_TX | SMC_DEBUG_DMA, dev, "Tx DMA running, deferring packet\n");
569                         lp->pending_tx_skb = skb;
570                         netif_stop_queue(dev);
571                         spin_unlock_irqrestore(&lp->lock, flags);
572                         return NETDEV_TX_OK;
573                 } else {
574                         DBG(SMC_DEBUG_TX | SMC_DEBUG_DMA, dev, "Activating Tx DMA\n");
575                         lp->txdma_active = 1;
576                 }
577         }
578 #endif
579         lp->pending_tx_skb = skb;
580         smc911x_hardware_send_pkt(dev);
581         spin_unlock_irqrestore(&lp->lock, flags);
582
583         return NETDEV_TX_OK;
584 }
585
586 /*
587  * This handles a TX status interrupt, which is only called when:
588  * - a TX error occurred, or
589  * - TX of a packet completed.
590  */
591 static void smc911x_tx(struct net_device *dev)
592 {
593         struct smc911x_local *lp = netdev_priv(dev);
594         unsigned int tx_status;
595
596         DBG(SMC_DEBUG_FUNC | SMC_DEBUG_TX, dev, "--> %s\n",
597             __func__);
598
599         /* Collect the TX status */
600         while (((SMC_GET_TX_FIFO_INF(lp) & TX_FIFO_INF_TSUSED_) >> 16) != 0) {
601                 DBG(SMC_DEBUG_TX, dev, "Tx stat FIFO used 0x%04x\n",
602                     (SMC_GET_TX_FIFO_INF(lp) & TX_FIFO_INF_TSUSED_) >> 16);
603                 tx_status = SMC_GET_TX_STS_FIFO(lp);
604                 dev->stats.tx_packets++;
605                 dev->stats.tx_bytes+=tx_status>>16;
606                 DBG(SMC_DEBUG_TX, dev, "Tx FIFO tag 0x%04x status 0x%04x\n",
607                     (tx_status & 0xffff0000) >> 16,
608                     tx_status & 0x0000ffff);
609                 /* count Tx errors, but ignore lost carrier errors when in
610                  * full-duplex mode */
611                 if ((tx_status & TX_STS_ES_) && !(lp->ctl_rfduplx &&
612                     !(tx_status & 0x00000306))) {
613                         dev->stats.tx_errors++;
614                 }
615                 if (tx_status & TX_STS_MANY_COLL_) {
616                         dev->stats.collisions+=16;
617                         dev->stats.tx_aborted_errors++;
618                 } else {
619                         dev->stats.collisions+=(tx_status & TX_STS_COLL_CNT_) >> 3;
620                 }
621                 /* carrier error only has meaning for half-duplex communication */
622                 if ((tx_status & (TX_STS_LOC_ | TX_STS_NO_CARR_)) &&
623                     !lp->ctl_rfduplx) {
624                         dev->stats.tx_carrier_errors++;
625                 }
626                 if (tx_status & TX_STS_LATE_COLL_) {
627                         dev->stats.collisions++;
628                         dev->stats.tx_aborted_errors++;
629                 }
630         }
631 }
632
633
634 /*---PHY CONTROL AND CONFIGURATION-----------------------------------------*/
635 /*
636  * Reads a register from the MII Management serial interface
637  */
638
639 static int smc911x_phy_read(struct net_device *dev, int phyaddr, int phyreg)
640 {
641         struct smc911x_local *lp = netdev_priv(dev);
642         unsigned int phydata;
643
644         SMC_GET_MII(lp, phyreg, phyaddr, phydata);
645
646         DBG(SMC_DEBUG_MISC, dev, "%s: phyaddr=0x%x, phyreg=0x%02x, phydata=0x%04x\n",
647             __func__, phyaddr, phyreg, phydata);
648         return phydata;
649 }
650
651
652 /*
653  * Writes a register to the MII Management serial interface
654  */
655 static void smc911x_phy_write(struct net_device *dev, int phyaddr, int phyreg,
656                         int phydata)
657 {
658         struct smc911x_local *lp = netdev_priv(dev);
659
660         DBG(SMC_DEBUG_MISC, dev, "%s: phyaddr=0x%x, phyreg=0x%x, phydata=0x%x\n",
661             __func__, phyaddr, phyreg, phydata);
662
663         SMC_SET_MII(lp, phyreg, phyaddr, phydata);
664 }
665
666 /*
667  * Finds and reports the PHY address (115 and 117 have external
668  * PHY interface 118 has internal only
669  */
670 static void smc911x_phy_detect(struct net_device *dev)
671 {
672         struct smc911x_local *lp = netdev_priv(dev);
673         int phyaddr;
674         unsigned int cfg, id1, id2;
675
676         DBG(SMC_DEBUG_FUNC, dev, "--> %s\n", __func__);
677
678         lp->phy_type = 0;
679
680         /*
681          * Scan all 32 PHY addresses if necessary, starting at
682          * PHY#1 to PHY#31, and then PHY#0 last.
683          */
684         switch(lp->version) {
685                 case CHIP_9115:
686                 case CHIP_9117:
687                 case CHIP_9215:
688                 case CHIP_9217:
689                         cfg = SMC_GET_HW_CFG(lp);
690                         if (cfg & HW_CFG_EXT_PHY_DET_) {
691                                 cfg &= ~HW_CFG_PHY_CLK_SEL_;
692                                 cfg |= HW_CFG_PHY_CLK_SEL_CLK_DIS_;
693                                 SMC_SET_HW_CFG(lp, cfg);
694                                 udelay(10); /* Wait for clocks to stop */
695
696                                 cfg |= HW_CFG_EXT_PHY_EN_;
697                                 SMC_SET_HW_CFG(lp, cfg);
698                                 udelay(10); /* Wait for clocks to stop */
699
700                                 cfg &= ~HW_CFG_PHY_CLK_SEL_;
701                                 cfg |= HW_CFG_PHY_CLK_SEL_EXT_PHY_;
702                                 SMC_SET_HW_CFG(lp, cfg);
703                                 udelay(10); /* Wait for clocks to stop */
704
705                                 cfg |= HW_CFG_SMI_SEL_;
706                                 SMC_SET_HW_CFG(lp, cfg);
707
708                                 for (phyaddr = 1; phyaddr < 32; ++phyaddr) {
709
710                                         /* Read the PHY identifiers */
711                                         SMC_GET_PHY_ID1(lp, phyaddr & 31, id1);
712                                         SMC_GET_PHY_ID2(lp, phyaddr & 31, id2);
713
714                                         /* Make sure it is a valid identifier */
715                                         if (id1 != 0x0000 && id1 != 0xffff &&
716                                             id1 != 0x8000 && id2 != 0x0000 &&
717                                             id2 != 0xffff && id2 != 0x8000) {
718                                                 /* Save the PHY's address */
719                                                 lp->mii.phy_id = phyaddr & 31;
720                                                 lp->phy_type = id1 << 16 | id2;
721                                                 break;
722                                         }
723                                 }
724                                 if (phyaddr < 32)
725                                         /* Found an external PHY */
726                                         break;
727                         }
728                 default:
729                         /* Internal media only */
730                         SMC_GET_PHY_ID1(lp, 1, id1);
731                         SMC_GET_PHY_ID2(lp, 1, id2);
732                         /* Save the PHY's address */
733                         lp->mii.phy_id = 1;
734                         lp->phy_type = id1 << 16 | id2;
735         }
736
737         DBG(SMC_DEBUG_MISC, dev, "phy_id1=0x%x, phy_id2=0x%x phyaddr=0x%x\n",
738             id1, id2, lp->mii.phy_id);
739 }
740
741 /*
742  * Sets the PHY to a configuration as determined by the user.
743  * Called with spin_lock held.
744  */
745 static int smc911x_phy_fixed(struct net_device *dev)
746 {
747         struct smc911x_local *lp = netdev_priv(dev);
748         int phyaddr = lp->mii.phy_id;
749         int bmcr;
750
751         DBG(SMC_DEBUG_FUNC, dev, "--> %s\n", __func__);
752
753         /* Enter Link Disable state */
754         SMC_GET_PHY_BMCR(lp, phyaddr, bmcr);
755         bmcr |= BMCR_PDOWN;
756         SMC_SET_PHY_BMCR(lp, phyaddr, bmcr);
757
758         /*
759          * Set our fixed capabilities
760          * Disable auto-negotiation
761          */
762         bmcr &= ~BMCR_ANENABLE;
763         if (lp->ctl_rfduplx)
764                 bmcr |= BMCR_FULLDPLX;
765
766         if (lp->ctl_rspeed == 100)
767                 bmcr |= BMCR_SPEED100;
768
769         /* Write our capabilities to the phy control register */
770         SMC_SET_PHY_BMCR(lp, phyaddr, bmcr);
771
772         /* Re-Configure the Receive/Phy Control register */
773         bmcr &= ~BMCR_PDOWN;
774         SMC_SET_PHY_BMCR(lp, phyaddr, bmcr);
775
776         return 1;
777 }
778
779 /**
780  * smc911x_phy_reset - reset the phy
781  * @dev: net device
782  * @phy: phy address
783  *
784  * Issue a software reset for the specified PHY and
785  * wait up to 100ms for the reset to complete.   We should
786  * not access the PHY for 50ms after issuing the reset.
787  *
788  * The time to wait appears to be dependent on the PHY.
789  *
790  */
791 static int smc911x_phy_reset(struct net_device *dev, int phy)
792 {
793         struct smc911x_local *lp = netdev_priv(dev);
794         int timeout;
795         unsigned long flags;
796         unsigned int reg;
797
798         DBG(SMC_DEBUG_FUNC, dev, "--> %s()\n", __func__);
799
800         spin_lock_irqsave(&lp->lock, flags);
801         reg = SMC_GET_PMT_CTRL(lp);
802         reg &= ~0xfffff030;
803         reg |= PMT_CTRL_PHY_RST_;
804         SMC_SET_PMT_CTRL(lp, reg);
805         spin_unlock_irqrestore(&lp->lock, flags);
806         for (timeout = 2; timeout; timeout--) {
807                 msleep(50);
808                 spin_lock_irqsave(&lp->lock, flags);
809                 reg = SMC_GET_PMT_CTRL(lp);
810                 spin_unlock_irqrestore(&lp->lock, flags);
811                 if (!(reg & PMT_CTRL_PHY_RST_)) {
812                         /* extra delay required because the phy may
813                          * not be completed with its reset
814                          * when PHY_BCR_RESET_ is cleared. 256us
815                          * should suffice, but use 500us to be safe
816                          */
817                         udelay(500);
818                 break;
819                 }
820         }
821
822         return reg & PMT_CTRL_PHY_RST_;
823 }
824
825 /**
826  * smc911x_phy_powerdown - powerdown phy
827  * @dev: net device
828  * @phy: phy address
829  *
830  * Power down the specified PHY
831  */
832 static void smc911x_phy_powerdown(struct net_device *dev, int phy)
833 {
834         struct smc911x_local *lp = netdev_priv(dev);
835         unsigned int bmcr;
836
837         /* Enter Link Disable state */
838         SMC_GET_PHY_BMCR(lp, phy, bmcr);
839         bmcr |= BMCR_PDOWN;
840         SMC_SET_PHY_BMCR(lp, phy, bmcr);
841 }
842
843 /**
844  * smc911x_phy_check_media - check the media status and adjust BMCR
845  * @dev: net device
846  * @init: set true for initialisation
847  *
848  * Select duplex mode depending on negotiation state.   This
849  * also updates our carrier state.
850  */
851 static void smc911x_phy_check_media(struct net_device *dev, int init)
852 {
853         struct smc911x_local *lp = netdev_priv(dev);
854         int phyaddr = lp->mii.phy_id;
855         unsigned int bmcr, cr;
856
857         DBG(SMC_DEBUG_FUNC, dev, "--> %s\n", __func__);
858
859         if (mii_check_media(&lp->mii, netif_msg_link(lp), init)) {
860                 /* duplex state has changed */
861                 SMC_GET_PHY_BMCR(lp, phyaddr, bmcr);
862                 SMC_GET_MAC_CR(lp, cr);
863                 if (lp->mii.full_duplex) {
864                         DBG(SMC_DEBUG_MISC, dev, "Configuring for full-duplex mode\n");
865                         bmcr |= BMCR_FULLDPLX;
866                         cr |= MAC_CR_RCVOWN_;
867                 } else {
868                         DBG(SMC_DEBUG_MISC, dev, "Configuring for half-duplex mode\n");
869                         bmcr &= ~BMCR_FULLDPLX;
870                         cr &= ~MAC_CR_RCVOWN_;
871                 }
872                 SMC_SET_PHY_BMCR(lp, phyaddr, bmcr);
873                 SMC_SET_MAC_CR(lp, cr);
874         }
875 }
876
877 /*
878  * Configures the specified PHY through the MII management interface
879  * using Autonegotiation.
880  * Calls smc911x_phy_fixed() if the user has requested a certain config.
881  * If RPC ANEG bit is set, the media selection is dependent purely on
882  * the selection by the MII (either in the MII BMCR reg or the result
883  * of autonegotiation.)  If the RPC ANEG bit is cleared, the selection
884  * is controlled by the RPC SPEED and RPC DPLX bits.
885  */
886 static void smc911x_phy_configure(struct work_struct *work)
887 {
888         struct smc911x_local *lp = container_of(work, struct smc911x_local,
889                                                 phy_configure);
890         struct net_device *dev = lp->netdev;
891         int phyaddr = lp->mii.phy_id;
892         int my_phy_caps; /* My PHY capabilities */
893         int my_ad_caps; /* My Advertised capabilities */
894         int status;
895         unsigned long flags;
896
897         DBG(SMC_DEBUG_FUNC, dev, "--> %s()\n", __func__);
898
899         /*
900          * We should not be called if phy_type is zero.
901          */
902         if (lp->phy_type == 0)
903                 return;
904
905         if (smc911x_phy_reset(dev, phyaddr)) {
906                 netdev_info(dev, "PHY reset timed out\n");
907                 return;
908         }
909         spin_lock_irqsave(&lp->lock, flags);
910
911         /*
912          * Enable PHY Interrupts (for register 18)
913          * Interrupts listed here are enabled
914          */
915         SMC_SET_PHY_INT_MASK(lp, phyaddr, PHY_INT_MASK_ENERGY_ON_ |
916                  PHY_INT_MASK_ANEG_COMP_ | PHY_INT_MASK_REMOTE_FAULT_ |
917                  PHY_INT_MASK_LINK_DOWN_);
918
919         /* If the user requested no auto neg, then go set his request */
920         if (lp->mii.force_media) {
921                 smc911x_phy_fixed(dev);
922                 goto smc911x_phy_configure_exit;
923         }
924
925         /* Copy our capabilities from MII_BMSR to MII_ADVERTISE */
926         SMC_GET_PHY_BMSR(lp, phyaddr, my_phy_caps);
927         if (!(my_phy_caps & BMSR_ANEGCAPABLE)) {
928                 netdev_info(dev, "Auto negotiation NOT supported\n");
929                 smc911x_phy_fixed(dev);
930                 goto smc911x_phy_configure_exit;
931         }
932
933         /* CSMA capable w/ both pauses */
934         my_ad_caps = ADVERTISE_CSMA | ADVERTISE_PAUSE_CAP | ADVERTISE_PAUSE_ASYM;
935
936         if (my_phy_caps & BMSR_100BASE4)
937                 my_ad_caps |= ADVERTISE_100BASE4;
938         if (my_phy_caps & BMSR_100FULL)
939                 my_ad_caps |= ADVERTISE_100FULL;
940         if (my_phy_caps & BMSR_100HALF)
941                 my_ad_caps |= ADVERTISE_100HALF;
942         if (my_phy_caps & BMSR_10FULL)
943                 my_ad_caps |= ADVERTISE_10FULL;
944         if (my_phy_caps & BMSR_10HALF)
945                 my_ad_caps |= ADVERTISE_10HALF;
946
947         /* Disable capabilities not selected by our user */
948         if (lp->ctl_rspeed != 100)
949                 my_ad_caps &= ~(ADVERTISE_100BASE4|ADVERTISE_100FULL|ADVERTISE_100HALF);
950
951         if (!lp->ctl_rfduplx)
952                 my_ad_caps &= ~(ADVERTISE_100FULL|ADVERTISE_10FULL);
953
954         /* Update our Auto-Neg Advertisement Register */
955         SMC_SET_PHY_MII_ADV(lp, phyaddr, my_ad_caps);
956         lp->mii.advertising = my_ad_caps;
957
958         /*
959          * Read the register back.       Without this, it appears that when
960          * auto-negotiation is restarted, sometimes it isn't ready and
961          * the link does not come up.
962          */
963         udelay(10);
964         SMC_GET_PHY_MII_ADV(lp, phyaddr, status);
965
966         DBG(SMC_DEBUG_MISC, dev, "phy caps=0x%04x\n", my_phy_caps);
967         DBG(SMC_DEBUG_MISC, dev, "phy advertised caps=0x%04x\n", my_ad_caps);
968
969         /* Restart auto-negotiation process in order to advertise my caps */
970         SMC_SET_PHY_BMCR(lp, phyaddr, BMCR_ANENABLE | BMCR_ANRESTART);
971
972         smc911x_phy_check_media(dev, 1);
973
974 smc911x_phy_configure_exit:
975         spin_unlock_irqrestore(&lp->lock, flags);
976 }
977
978 /*
979  * smc911x_phy_interrupt
980  *
981  * Purpose:  Handle interrupts relating to PHY register 18. This is
982  *       called from the "hard" interrupt handler under our private spinlock.
983  */
984 static void smc911x_phy_interrupt(struct net_device *dev)
985 {
986         struct smc911x_local *lp = netdev_priv(dev);
987         int phyaddr = lp->mii.phy_id;
988         int status;
989
990         DBG(SMC_DEBUG_FUNC, dev, "--> %s\n", __func__);
991
992         if (lp->phy_type == 0)
993                 return;
994
995         smc911x_phy_check_media(dev, 0);
996         /* read to clear status bits */
997         SMC_GET_PHY_INT_SRC(lp, phyaddr,status);
998         DBG(SMC_DEBUG_MISC, dev, "PHY interrupt status 0x%04x\n",
999             status & 0xffff);
1000         DBG(SMC_DEBUG_MISC, dev, "AFC_CFG 0x%08x\n",
1001             SMC_GET_AFC_CFG(lp));
1002 }
1003
1004 /*--- END PHY CONTROL AND CONFIGURATION-------------------------------------*/
1005
1006 /*
1007  * This is the main routine of the driver, to handle the device when
1008  * it needs some attention.
1009  */
1010 static irqreturn_t smc911x_interrupt(int irq, void *dev_id)
1011 {
1012         struct net_device *dev = dev_id;
1013         struct smc911x_local *lp = netdev_priv(dev);
1014         unsigned int status, mask, timeout;
1015         unsigned int rx_overrun=0, cr, pkts;
1016         unsigned long flags;
1017
1018         DBG(SMC_DEBUG_FUNC, dev, "--> %s\n", __func__);
1019
1020         spin_lock_irqsave(&lp->lock, flags);
1021
1022         /* Spurious interrupt check */
1023         if ((SMC_GET_IRQ_CFG(lp) & (INT_CFG_IRQ_INT_ | INT_CFG_IRQ_EN_)) !=
1024                 (INT_CFG_IRQ_INT_ | INT_CFG_IRQ_EN_)) {
1025                 spin_unlock_irqrestore(&lp->lock, flags);
1026                 return IRQ_NONE;
1027         }
1028
1029         mask = SMC_GET_INT_EN(lp);
1030         SMC_SET_INT_EN(lp, 0);
1031
1032         /* set a timeout value, so I don't stay here forever */
1033         timeout = 8;
1034
1035
1036         do {
1037                 status = SMC_GET_INT(lp);
1038
1039                 DBG(SMC_DEBUG_MISC, dev, "INT 0x%08x MASK 0x%08x OUTSIDE MASK 0x%08x\n",
1040                     status, mask, status & ~mask);
1041
1042                 status &= mask;
1043                 if (!status)
1044                         break;
1045
1046                 /* Handle SW interrupt condition */
1047                 if (status & INT_STS_SW_INT_) {
1048                         SMC_ACK_INT(lp, INT_STS_SW_INT_);
1049                         mask &= ~INT_EN_SW_INT_EN_;
1050                 }
1051                 /* Handle various error conditions */
1052                 if (status & INT_STS_RXE_) {
1053                         SMC_ACK_INT(lp, INT_STS_RXE_);
1054                         dev->stats.rx_errors++;
1055                 }
1056                 if (status & INT_STS_RXDFH_INT_) {
1057                         SMC_ACK_INT(lp, INT_STS_RXDFH_INT_);
1058                         dev->stats.rx_dropped+=SMC_GET_RX_DROP(lp);
1059                  }
1060                 /* Undocumented interrupt-what is the right thing to do here? */
1061                 if (status & INT_STS_RXDF_INT_) {
1062                         SMC_ACK_INT(lp, INT_STS_RXDF_INT_);
1063                 }
1064
1065                 /* Rx Data FIFO exceeds set level */
1066                 if (status & INT_STS_RDFL_) {
1067                         if (IS_REV_A(lp->revision)) {
1068                                 rx_overrun=1;
1069                                 SMC_GET_MAC_CR(lp, cr);
1070                                 cr &= ~MAC_CR_RXEN_;
1071                                 SMC_SET_MAC_CR(lp, cr);
1072                                 DBG(SMC_DEBUG_RX, dev, "RX overrun\n");
1073                                 dev->stats.rx_errors++;
1074                                 dev->stats.rx_fifo_errors++;
1075                         }
1076                         SMC_ACK_INT(lp, INT_STS_RDFL_);
1077                 }
1078                 if (status & INT_STS_RDFO_) {
1079                         if (!IS_REV_A(lp->revision)) {
1080                                 SMC_GET_MAC_CR(lp, cr);
1081                                 cr &= ~MAC_CR_RXEN_;
1082                                 SMC_SET_MAC_CR(lp, cr);
1083                                 rx_overrun=1;
1084                                 DBG(SMC_DEBUG_RX, dev, "RX overrun\n");
1085                                 dev->stats.rx_errors++;
1086                                 dev->stats.rx_fifo_errors++;
1087                         }
1088                         SMC_ACK_INT(lp, INT_STS_RDFO_);
1089                 }
1090                 /* Handle receive condition */
1091                 if ((status & INT_STS_RSFL_) || rx_overrun) {
1092                         unsigned int fifo;
1093                         DBG(SMC_DEBUG_RX, dev, "RX irq\n");
1094                         fifo = SMC_GET_RX_FIFO_INF(lp);
1095                         pkts = (fifo & RX_FIFO_INF_RXSUSED_) >> 16;
1096                         DBG(SMC_DEBUG_RX, dev, "Rx FIFO pkts %d, bytes %d\n",
1097                             pkts, fifo & 0xFFFF);
1098                         if (pkts != 0) {
1099 #ifdef SMC_USE_DMA
1100                                 unsigned int fifo;
1101                                 if (lp->rxdma_active){
1102                                         DBG(SMC_DEBUG_RX | SMC_DEBUG_DMA, dev,
1103                                             "RX DMA active\n");
1104                                         /* The DMA is already running so up the IRQ threshold */
1105                                         fifo = SMC_GET_FIFO_INT(lp) & ~0xFF;
1106                                         fifo |= pkts & 0xFF;
1107                                         DBG(SMC_DEBUG_RX, dev,
1108                                             "Setting RX stat FIFO threshold to %d\n",
1109                                             fifo & 0xff);
1110                                         SMC_SET_FIFO_INT(lp, fifo);
1111                                 } else
1112 #endif
1113                                 smc911x_rcv(dev);
1114                         }
1115                         SMC_ACK_INT(lp, INT_STS_RSFL_);
1116                 }
1117                 /* Handle transmit FIFO available */
1118                 if (status & INT_STS_TDFA_) {
1119                         DBG(SMC_DEBUG_TX, dev, "TX data FIFO space available irq\n");
1120                         SMC_SET_FIFO_TDA(lp, 0xFF);
1121                         lp->tx_throttle = 0;
1122 #ifdef SMC_USE_DMA
1123                         if (!lp->txdma_active)
1124 #endif
1125                                 netif_wake_queue(dev);
1126                         SMC_ACK_INT(lp, INT_STS_TDFA_);
1127                 }
1128                 /* Handle transmit done condition */
1129 #if 1
1130                 if (status & (INT_STS_TSFL_ | INT_STS_GPT_INT_)) {
1131                         DBG(SMC_DEBUG_TX | SMC_DEBUG_MISC, dev,
1132                             "Tx stat FIFO limit (%d) /GPT irq\n",
1133                             (SMC_GET_FIFO_INT(lp) & 0x00ff0000) >> 16);
1134                         smc911x_tx(dev);
1135                         SMC_SET_GPT_CFG(lp, GPT_CFG_TIMER_EN_ | 10000);
1136                         SMC_ACK_INT(lp, INT_STS_TSFL_);
1137                         SMC_ACK_INT(lp, INT_STS_TSFL_ | INT_STS_GPT_INT_);
1138                 }
1139 #else
1140                 if (status & INT_STS_TSFL_) {
1141                         DBG(SMC_DEBUG_TX, dev, "TX status FIFO limit (%d) irq\n", ?);
1142                         smc911x_tx(dev);
1143                         SMC_ACK_INT(lp, INT_STS_TSFL_);
1144                 }
1145
1146                 if (status & INT_STS_GPT_INT_) {
1147                         DBG(SMC_DEBUG_RX, dev, "IRQ_CFG 0x%08x FIFO_INT 0x%08x RX_CFG 0x%08x\n",
1148                             SMC_GET_IRQ_CFG(lp),
1149                             SMC_GET_FIFO_INT(lp),
1150                             SMC_GET_RX_CFG(lp));
1151                         DBG(SMC_DEBUG_RX, dev, "Rx Stat FIFO Used 0x%02x Data FIFO Used 0x%04x Stat FIFO 0x%08x\n",
1152                             (SMC_GET_RX_FIFO_INF(lp) & 0x00ff0000) >> 16,
1153                             SMC_GET_RX_FIFO_INF(lp) & 0xffff,
1154                             SMC_GET_RX_STS_FIFO_PEEK(lp));
1155                         SMC_SET_GPT_CFG(lp, GPT_CFG_TIMER_EN_ | 10000);
1156                         SMC_ACK_INT(lp, INT_STS_GPT_INT_);
1157                 }
1158 #endif
1159
1160                 /* Handle PHY interrupt condition */
1161                 if (status & INT_STS_PHY_INT_) {
1162                         DBG(SMC_DEBUG_MISC, dev, "PHY irq\n");
1163                         smc911x_phy_interrupt(dev);
1164                         SMC_ACK_INT(lp, INT_STS_PHY_INT_);
1165                 }
1166         } while (--timeout);
1167
1168         /* restore mask state */
1169         SMC_SET_INT_EN(lp, mask);
1170
1171         DBG(SMC_DEBUG_MISC, dev, "Interrupt done (%d loops)\n",
1172             8-timeout);
1173
1174         spin_unlock_irqrestore(&lp->lock, flags);
1175
1176         return IRQ_HANDLED;
1177 }
1178
1179 #ifdef SMC_USE_DMA
1180 static void
1181 smc911x_tx_dma_irq(void *data)
1182 {
1183         struct smc911x_local *lp = data;
1184         struct net_device *dev = lp->netdev;
1185         struct sk_buff *skb = lp->current_tx_skb;
1186         unsigned long flags;
1187
1188         DBG(SMC_DEBUG_FUNC, dev, "--> %s\n", __func__);
1189
1190         DBG(SMC_DEBUG_TX | SMC_DEBUG_DMA, dev, "TX DMA irq handler\n");
1191         BUG_ON(skb == NULL);
1192         dma_unmap_single(NULL, tx_dmabuf, tx_dmalen, DMA_TO_DEVICE);
1193         netif_trans_update(dev);
1194         dev_kfree_skb_irq(skb);
1195         lp->current_tx_skb = NULL;
1196         if (lp->pending_tx_skb != NULL)
1197                 smc911x_hardware_send_pkt(dev);
1198         else {
1199                 DBG(SMC_DEBUG_TX | SMC_DEBUG_DMA, dev,
1200                     "No pending Tx packets. DMA disabled\n");
1201                 spin_lock_irqsave(&lp->lock, flags);
1202                 lp->txdma_active = 0;
1203                 if (!lp->tx_throttle) {
1204                         netif_wake_queue(dev);
1205                 }
1206                 spin_unlock_irqrestore(&lp->lock, flags);
1207         }
1208
1209         DBG(SMC_DEBUG_TX | SMC_DEBUG_DMA, dev,
1210             "TX DMA irq completed\n");
1211 }
1212 static void
1213 smc911x_rx_dma_irq(void *data)
1214 {
1215         struct smc911x_local *lp = data;
1216         struct net_device *dev = lp->netdev;
1217         struct sk_buff *skb = lp->current_rx_skb;
1218         unsigned long flags;
1219         unsigned int pkts;
1220
1221         DBG(SMC_DEBUG_FUNC, dev, "--> %s\n", __func__);
1222         DBG(SMC_DEBUG_RX | SMC_DEBUG_DMA, dev, "RX DMA irq handler\n");
1223         dma_unmap_single(NULL, rx_dmabuf, rx_dmalen, DMA_FROM_DEVICE);
1224         BUG_ON(skb == NULL);
1225         lp->current_rx_skb = NULL;
1226         PRINT_PKT(skb->data, skb->len);
1227         skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
1228         dev->stats.rx_packets++;
1229         dev->stats.rx_bytes += skb->len;
1230         netif_rx(skb);
1231
1232         spin_lock_irqsave(&lp->lock, flags);
1233         pkts = (SMC_GET_RX_FIFO_INF(lp) & RX_FIFO_INF_RXSUSED_) >> 16;
1234         if (pkts != 0) {
1235                 smc911x_rcv(dev);
1236         }else {
1237                 lp->rxdma_active = 0;
1238         }
1239         spin_unlock_irqrestore(&lp->lock, flags);
1240         DBG(SMC_DEBUG_RX | SMC_DEBUG_DMA, dev,
1241             "RX DMA irq completed. DMA RX FIFO PKTS %d\n",
1242             pkts);
1243 }
1244 #endif   /* SMC_USE_DMA */
1245
1246 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
1247 /*
1248  * Polling receive - used by netconsole and other diagnostic tools
1249  * to allow network i/o with interrupts disabled.
1250  */
1251 static void smc911x_poll_controller(struct net_device *dev)
1252 {
1253         disable_irq(dev->irq);
1254         smc911x_interrupt(dev->irq, dev);
1255         enable_irq(dev->irq);
1256 }
1257 #endif
1258
1259 /* Our watchdog timed out. Called by the networking layer */
1260 static void smc911x_timeout(struct net_device *dev)
1261 {
1262         struct smc911x_local *lp = netdev_priv(dev);
1263         int status, mask;
1264         unsigned long flags;
1265
1266         DBG(SMC_DEBUG_FUNC, dev, "--> %s\n", __func__);
1267
1268         spin_lock_irqsave(&lp->lock, flags);
1269         status = SMC_GET_INT(lp);
1270         mask = SMC_GET_INT_EN(lp);
1271         spin_unlock_irqrestore(&lp->lock, flags);
1272         DBG(SMC_DEBUG_MISC, dev, "INT 0x%02x MASK 0x%02x\n",
1273             status, mask);
1274
1275         /* Dump the current TX FIFO contents and restart */
1276         mask = SMC_GET_TX_CFG(lp);
1277         SMC_SET_TX_CFG(lp, mask | TX_CFG_TXS_DUMP_ | TX_CFG_TXD_DUMP_);
1278         /*
1279          * Reconfiguring the PHY doesn't seem like a bad idea here, but
1280          * smc911x_phy_configure() calls msleep() which calls schedule_timeout()
1281          * which calls schedule().       Hence we use a work queue.
1282          */
1283         if (lp->phy_type != 0)
1284                 schedule_work(&lp->phy_configure);
1285
1286         /* We can accept TX packets again */
1287         netif_trans_update(dev); /* prevent tx timeout */
1288         netif_wake_queue(dev);
1289 }
1290
1291 /*
1292  * This routine will, depending on the values passed to it,
1293  * either make it accept multicast packets, go into
1294  * promiscuous mode (for TCPDUMP and cousins) or accept
1295  * a select set of multicast packets
1296  */
1297 static void smc911x_set_multicast_list(struct net_device *dev)
1298 {
1299         struct smc911x_local *lp = netdev_priv(dev);
1300         unsigned int multicast_table[2];
1301         unsigned int mcr, update_multicast = 0;
1302         unsigned long flags;
1303
1304         DBG(SMC_DEBUG_FUNC, dev, "--> %s\n", __func__);
1305
1306         spin_lock_irqsave(&lp->lock, flags);
1307         SMC_GET_MAC_CR(lp, mcr);
1308         spin_unlock_irqrestore(&lp->lock, flags);
1309
1310         if (dev->flags & IFF_PROMISC) {
1311
1312                 DBG(SMC_DEBUG_MISC, dev, "RCR_PRMS\n");
1313                 mcr |= MAC_CR_PRMS_;
1314         }
1315         /*
1316          * Here, I am setting this to accept all multicast packets.
1317          * I don't need to zero the multicast table, because the flag is
1318          * checked before the table is
1319          */
1320         else if (dev->flags & IFF_ALLMULTI || netdev_mc_count(dev) > 16) {
1321                 DBG(SMC_DEBUG_MISC, dev, "RCR_ALMUL\n");
1322                 mcr |= MAC_CR_MCPAS_;
1323         }
1324
1325         /*
1326          * This sets the internal hardware table to filter out unwanted
1327          * multicast packets before they take up memory.
1328          *
1329          * The SMC chip uses a hash table where the high 6 bits of the CRC of
1330          * address are the offset into the table.       If that bit is 1, then the
1331          * multicast packet is accepted.  Otherwise, it's dropped silently.
1332          *
1333          * To use the 6 bits as an offset into the table, the high 1 bit is
1334          * the number of the 32 bit register, while the low 5 bits are the bit
1335          * within that register.
1336          */
1337         else if (!netdev_mc_empty(dev)) {
1338                 struct netdev_hw_addr *ha;
1339
1340                 /* Set the Hash perfec mode */
1341                 mcr |= MAC_CR_HPFILT_;
1342
1343                 /* start with a table of all zeros: reject all */
1344                 memset(multicast_table, 0, sizeof(multicast_table));
1345
1346                 netdev_for_each_mc_addr(ha, dev) {
1347                         u32 position;
1348
1349                         /* upper 6 bits are used as hash index */
1350                         position = ether_crc(ETH_ALEN, ha->addr)>>26;
1351
1352                         multicast_table[position>>5] |= 1 << (position&0x1f);
1353                 }
1354
1355                 /* be sure I get rid of flags I might have set */
1356                 mcr &= ~(MAC_CR_PRMS_ | MAC_CR_MCPAS_);
1357
1358                 /* now, the table can be loaded into the chipset */
1359                 update_multicast = 1;
1360         } else   {
1361                 DBG(SMC_DEBUG_MISC, dev, "~(MAC_CR_PRMS_|MAC_CR_MCPAS_)\n");
1362                 mcr &= ~(MAC_CR_PRMS_ | MAC_CR_MCPAS_);
1363
1364                 /*
1365                  * since I'm disabling all multicast entirely, I need to
1366                  * clear the multicast list
1367                  */
1368                 memset(multicast_table, 0, sizeof(multicast_table));
1369                 update_multicast = 1;
1370         }
1371
1372         spin_lock_irqsave(&lp->lock, flags);
1373         SMC_SET_MAC_CR(lp, mcr);
1374         if (update_multicast) {
1375                 DBG(SMC_DEBUG_MISC, dev,
1376                     "update mcast hash table 0x%08x 0x%08x\n",
1377                     multicast_table[0], multicast_table[1]);
1378                 SMC_SET_HASHL(lp, multicast_table[0]);
1379                 SMC_SET_HASHH(lp, multicast_table[1]);
1380         }
1381         spin_unlock_irqrestore(&lp->lock, flags);
1382 }
1383
1384
1385 /*
1386  * Open and Initialize the board
1387  *
1388  * Set up everything, reset the card, etc..
1389  */
1390 static int
1391 smc911x_open(struct net_device *dev)
1392 {
1393         struct smc911x_local *lp = netdev_priv(dev);
1394
1395         DBG(SMC_DEBUG_FUNC, dev, "--> %s\n", __func__);
1396
1397         /* reset the hardware */
1398         smc911x_reset(dev);
1399
1400         /* Configure the PHY, initialize the link state */
1401         smc911x_phy_configure(&lp->phy_configure);
1402
1403         /* Turn on Tx + Rx */
1404         smc911x_enable(dev);
1405
1406         netif_start_queue(dev);
1407
1408         return 0;
1409 }
1410
1411 /*
1412  * smc911x_close
1413  *
1414  * this makes the board clean up everything that it can
1415  * and not talk to the outside world.    Caused by
1416  * an 'ifconfig ethX down'
1417  */
1418 static int smc911x_close(struct net_device *dev)
1419 {
1420         struct smc911x_local *lp = netdev_priv(dev);
1421
1422         DBG(SMC_DEBUG_FUNC, dev, "--> %s\n", __func__);
1423
1424         netif_stop_queue(dev);
1425         netif_carrier_off(dev);
1426
1427         /* clear everything */
1428         smc911x_shutdown(dev);
1429
1430         if (lp->phy_type != 0) {
1431                 /* We need to ensure that no calls to
1432                  * smc911x_phy_configure are pending.
1433                  */
1434                 cancel_work_sync(&lp->phy_configure);
1435                 smc911x_phy_powerdown(dev, lp->mii.phy_id);
1436         }
1437
1438         if (lp->pending_tx_skb) {
1439                 dev_kfree_skb(lp->pending_tx_skb);
1440                 lp->pending_tx_skb = NULL;
1441         }
1442
1443         return 0;
1444 }
1445
1446 /*
1447  * Ethtool support
1448  */
1449 static int
1450 smc911x_ethtool_getsettings(struct net_device *dev, struct ethtool_cmd *cmd)
1451 {
1452         struct smc911x_local *lp = netdev_priv(dev);
1453         int ret, status;
1454         unsigned long flags;
1455
1456         DBG(SMC_DEBUG_FUNC, dev, "--> %s\n", __func__);
1457         cmd->maxtxpkt = 1;
1458         cmd->maxrxpkt = 1;
1459
1460         if (lp->phy_type != 0) {
1461                 spin_lock_irqsave(&lp->lock, flags);
1462                 ret = mii_ethtool_gset(&lp->mii, cmd);
1463                 spin_unlock_irqrestore(&lp->lock, flags);
1464         } else {
1465                 cmd->supported = SUPPORTED_10baseT_Half |
1466                                 SUPPORTED_10baseT_Full |
1467                                 SUPPORTED_TP | SUPPORTED_AUI;
1468
1469                 if (lp->ctl_rspeed == 10)
1470                         ethtool_cmd_speed_set(cmd, SPEED_10);
1471                 else if (lp->ctl_rspeed == 100)
1472                         ethtool_cmd_speed_set(cmd, SPEED_100);
1473
1474                 cmd->autoneg = AUTONEG_DISABLE;
1475                 if (lp->mii.phy_id==1)
1476                         cmd->transceiver = XCVR_INTERNAL;
1477                 else
1478                         cmd->transceiver = XCVR_EXTERNAL;
1479                 cmd->port = 0;
1480                 SMC_GET_PHY_SPECIAL(lp, lp->mii.phy_id, status);
1481                 cmd->duplex =
1482                         (status & (PHY_SPECIAL_SPD_10FULL_ | PHY_SPECIAL_SPD_100FULL_)) ?
1483                                 DUPLEX_FULL : DUPLEX_HALF;
1484                 ret = 0;
1485         }
1486
1487         return ret;
1488 }
1489
1490 static int
1491 smc911x_ethtool_setsettings(struct net_device *dev, struct ethtool_cmd *cmd)
1492 {
1493         struct smc911x_local *lp = netdev_priv(dev);
1494         int ret;
1495         unsigned long flags;
1496
1497         if (lp->phy_type != 0) {
1498                 spin_lock_irqsave(&lp->lock, flags);
1499                 ret = mii_ethtool_sset(&lp->mii, cmd);
1500                 spin_unlock_irqrestore(&lp->lock, flags);
1501         } else {
1502                 if (cmd->autoneg != AUTONEG_DISABLE ||
1503                         cmd->speed != SPEED_10 ||
1504                         (cmd->duplex != DUPLEX_HALF && cmd->duplex != DUPLEX_FULL) ||
1505                         (cmd->port != PORT_TP && cmd->port != PORT_AUI))
1506                         return -EINVAL;
1507
1508                 lp->ctl_rfduplx = cmd->duplex == DUPLEX_FULL;
1509
1510                 ret = 0;
1511         }
1512
1513         return ret;
1514 }
1515
1516 static void
1517 smc911x_ethtool_getdrvinfo(struct net_device *dev, struct ethtool_drvinfo *info)
1518 {
1519         strlcpy(info->driver, CARDNAME, sizeof(info->driver));
1520         strlcpy(info->version, version, sizeof(info->version));
1521         strlcpy(info->bus_info, dev_name(dev->dev.parent),
1522                 sizeof(info->bus_info));
1523 }
1524
1525 static int smc911x_ethtool_nwayreset(struct net_device *dev)
1526 {
1527         struct smc911x_local *lp = netdev_priv(dev);
1528         int ret = -EINVAL;
1529         unsigned long flags;
1530
1531         if (lp->phy_type != 0) {
1532                 spin_lock_irqsave(&lp->lock, flags);
1533                 ret = mii_nway_restart(&lp->mii);
1534                 spin_unlock_irqrestore(&lp->lock, flags);
1535         }
1536
1537         return ret;
1538 }
1539
1540 static u32 smc911x_ethtool_getmsglevel(struct net_device *dev)
1541 {
1542         struct smc911x_local *lp = netdev_priv(dev);
1543         return lp->msg_enable;
1544 }
1545
1546 static void smc911x_ethtool_setmsglevel(struct net_device *dev, u32 level)
1547 {
1548         struct smc911x_local *lp = netdev_priv(dev);
1549         lp->msg_enable = level;
1550 }
1551
1552 static int smc911x_ethtool_getregslen(struct net_device *dev)
1553 {
1554         /* System regs + MAC regs + PHY regs */
1555         return (((E2P_CMD - ID_REV)/4 + 1) +
1556                         (WUCSR - MAC_CR)+1 + 32) * sizeof(u32);
1557 }
1558
1559 static void smc911x_ethtool_getregs(struct net_device *dev,
1560                                                                                  struct ethtool_regs* regs, void *buf)
1561 {
1562         struct smc911x_local *lp = netdev_priv(dev);
1563         unsigned long flags;
1564         u32 reg,i,j=0;
1565         u32 *data = (u32*)buf;
1566
1567         regs->version = lp->version;
1568         for(i=ID_REV;i<=E2P_CMD;i+=4) {
1569                 data[j++] = SMC_inl(lp, i);
1570         }
1571         for(i=MAC_CR;i<=WUCSR;i++) {
1572                 spin_lock_irqsave(&lp->lock, flags);
1573                 SMC_GET_MAC_CSR(lp, i, reg);
1574                 spin_unlock_irqrestore(&lp->lock, flags);
1575                 data[j++] = reg;
1576         }
1577         for(i=0;i<=31;i++) {
1578                 spin_lock_irqsave(&lp->lock, flags);
1579                 SMC_GET_MII(lp, i, lp->mii.phy_id, reg);
1580                 spin_unlock_irqrestore(&lp->lock, flags);
1581                 data[j++] = reg & 0xFFFF;
1582         }
1583 }
1584
1585 static int smc911x_ethtool_wait_eeprom_ready(struct net_device *dev)
1586 {
1587         struct smc911x_local *lp = netdev_priv(dev);
1588         unsigned int timeout;
1589         int e2p_cmd;
1590
1591         e2p_cmd = SMC_GET_E2P_CMD(lp);
1592         for(timeout=10;(e2p_cmd & E2P_CMD_EPC_BUSY_) && timeout; timeout--) {
1593                 if (e2p_cmd & E2P_CMD_EPC_TIMEOUT_) {
1594                         PRINTK(dev, "%s timeout waiting for EEPROM to respond\n",
1595                                __func__);
1596                         return -EFAULT;
1597                 }
1598                 mdelay(1);
1599                 e2p_cmd = SMC_GET_E2P_CMD(lp);
1600         }
1601         if (timeout == 0) {
1602                 PRINTK(dev, "%s timeout waiting for EEPROM CMD not busy\n",
1603                        __func__);
1604                 return -ETIMEDOUT;
1605         }
1606         return 0;
1607 }
1608
1609 static inline int smc911x_ethtool_write_eeprom_cmd(struct net_device *dev,
1610                                                                                                         int cmd, int addr)
1611 {
1612         struct smc911x_local *lp = netdev_priv(dev);
1613         int ret;
1614
1615         if ((ret = smc911x_ethtool_wait_eeprom_ready(dev))!=0)
1616                 return ret;
1617         SMC_SET_E2P_CMD(lp, E2P_CMD_EPC_BUSY_ |
1618                 ((cmd) & (0x7<<28)) |
1619                 ((addr) & 0xFF));
1620         return 0;
1621 }
1622
1623 static inline int smc911x_ethtool_read_eeprom_byte(struct net_device *dev,
1624                                                                                                         u8 *data)
1625 {
1626         struct smc911x_local *lp = netdev_priv(dev);
1627         int ret;
1628
1629         if ((ret = smc911x_ethtool_wait_eeprom_ready(dev))!=0)
1630                 return ret;
1631         *data = SMC_GET_E2P_DATA(lp);
1632         return 0;
1633 }
1634
1635 static inline int smc911x_ethtool_write_eeprom_byte(struct net_device *dev,
1636                                                                                                          u8 data)
1637 {
1638         struct smc911x_local *lp = netdev_priv(dev);
1639         int ret;
1640
1641         if ((ret = smc911x_ethtool_wait_eeprom_ready(dev))!=0)
1642                 return ret;
1643         SMC_SET_E2P_DATA(lp, data);
1644         return 0;
1645 }
1646
1647 static int smc911x_ethtool_geteeprom(struct net_device *dev,
1648                                                                           struct ethtool_eeprom *eeprom, u8 *data)
1649 {
1650         u8 eebuf[SMC911X_EEPROM_LEN];
1651         int i, ret;
1652
1653         for(i=0;i<SMC911X_EEPROM_LEN;i++) {
1654                 if ((ret=smc911x_ethtool_write_eeprom_cmd(dev, E2P_CMD_EPC_CMD_READ_, i ))!=0)
1655                         return ret;
1656                 if ((ret=smc911x_ethtool_read_eeprom_byte(dev, &eebuf[i]))!=0)
1657                         return ret;
1658                 }
1659         memcpy(data, eebuf+eeprom->offset, eeprom->len);
1660         return 0;
1661 }
1662
1663 static int smc911x_ethtool_seteeprom(struct net_device *dev,
1664                                                                            struct ethtool_eeprom *eeprom, u8 *data)
1665 {
1666         int i, ret;
1667
1668         /* Enable erase */
1669         if ((ret=smc911x_ethtool_write_eeprom_cmd(dev, E2P_CMD_EPC_CMD_EWEN_, 0 ))!=0)
1670                 return ret;
1671         for(i=eeprom->offset;i<(eeprom->offset+eeprom->len);i++) {
1672                 /* erase byte */
1673                 if ((ret=smc911x_ethtool_write_eeprom_cmd(dev, E2P_CMD_EPC_CMD_ERASE_, i ))!=0)
1674                         return ret;
1675                 /* write byte */
1676                 if ((ret=smc911x_ethtool_write_eeprom_byte(dev, *data))!=0)
1677                          return ret;
1678                 if ((ret=smc911x_ethtool_write_eeprom_cmd(dev, E2P_CMD_EPC_CMD_WRITE_, i ))!=0)
1679                         return ret;
1680                 }
1681          return 0;
1682 }
1683
1684 static int smc911x_ethtool_geteeprom_len(struct net_device *dev)
1685 {
1686          return SMC911X_EEPROM_LEN;
1687 }
1688
1689 static const struct ethtool_ops smc911x_ethtool_ops = {
1690         .get_settings    = smc911x_ethtool_getsettings,
1691         .set_settings    = smc911x_ethtool_setsettings,
1692         .get_drvinfo     = smc911x_ethtool_getdrvinfo,
1693         .get_msglevel    = smc911x_ethtool_getmsglevel,
1694         .set_msglevel    = smc911x_ethtool_setmsglevel,
1695         .nway_reset = smc911x_ethtool_nwayreset,
1696         .get_link        = ethtool_op_get_link,
1697         .get_regs_len    = smc911x_ethtool_getregslen,
1698         .get_regs        = smc911x_ethtool_getregs,
1699         .get_eeprom_len = smc911x_ethtool_geteeprom_len,
1700         .get_eeprom = smc911x_ethtool_geteeprom,
1701         .set_eeprom = smc911x_ethtool_seteeprom,
1702 };
1703
1704 /*
1705  * smc911x_findirq
1706  *
1707  * This routine has a simple purpose -- make the SMC chip generate an
1708  * interrupt, so an auto-detect routine can detect it, and find the IRQ,
1709  */
1710 static int smc911x_findirq(struct net_device *dev)
1711 {
1712         struct smc911x_local *lp = netdev_priv(dev);
1713         int timeout = 20;
1714         unsigned long cookie;
1715
1716         DBG(SMC_DEBUG_FUNC, dev, "--> %s\n", __func__);
1717
1718         cookie = probe_irq_on();
1719
1720         /*
1721          * Force a SW interrupt
1722          */
1723
1724         SMC_SET_INT_EN(lp, INT_EN_SW_INT_EN_);
1725
1726         /*
1727          * Wait until positive that the interrupt has been generated
1728          */
1729         do {
1730                 int int_status;
1731                 udelay(10);
1732                 int_status = SMC_GET_INT_EN(lp);
1733                 if (int_status & INT_EN_SW_INT_EN_)
1734                          break;         /* got the interrupt */
1735         } while (--timeout);
1736
1737         /*
1738          * there is really nothing that I can do here if timeout fails,
1739          * as autoirq_report will return a 0 anyway, which is what I
1740          * want in this case.    Plus, the clean up is needed in both
1741          * cases.
1742          */
1743
1744         /* and disable all interrupts again */
1745         SMC_SET_INT_EN(lp, 0);
1746
1747         /* and return what I found */
1748         return probe_irq_off(cookie);
1749 }
1750
1751 static const struct net_device_ops smc911x_netdev_ops = {
1752         .ndo_open               = smc911x_open,
1753         .ndo_stop               = smc911x_close,
1754         .ndo_start_xmit         = smc911x_hard_start_xmit,
1755         .ndo_tx_timeout         = smc911x_timeout,
1756         .ndo_set_rx_mode        = smc911x_set_multicast_list,
1757         .ndo_change_mtu         = eth_change_mtu,
1758         .ndo_validate_addr      = eth_validate_addr,
1759         .ndo_set_mac_address    = eth_mac_addr,
1760 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
1761         .ndo_poll_controller    = smc911x_poll_controller,
1762 #endif
1763 };
1764
1765 /*
1766  * Function: smc911x_probe(unsigned long ioaddr)
1767  *
1768  * Purpose:
1769  *       Tests to see if a given ioaddr points to an SMC911x chip.
1770  *       Returns a 0 on success
1771  *
1772  * Algorithm:
1773  *       (1) see if the endian word is OK
1774  *       (1) see if I recognize the chip ID in the appropriate register
1775  *
1776  * Here I do typical initialization tasks.
1777  *
1778  * o  Initialize the structure if needed
1779  * o  print out my vanity message if not done so already
1780  * o  print out what type of hardware is detected
1781  * o  print out the ethernet address
1782  * o  find the IRQ
1783  * o  set up my private data
1784  * o  configure the dev structure with my subroutines
1785  * o  actually GRAB the irq.
1786  * o  GRAB the region
1787  */
1788 static int smc911x_probe(struct net_device *dev)
1789 {
1790         struct smc911x_local *lp = netdev_priv(dev);
1791         int i, retval;
1792         unsigned int val, chip_id, revision;
1793         const char *version_string;
1794         unsigned long irq_flags;
1795 #ifdef SMC_USE_DMA
1796         struct dma_slave_config config;
1797         dma_cap_mask_t mask;
1798         struct pxad_param param;
1799 #endif
1800
1801         DBG(SMC_DEBUG_FUNC, dev, "--> %s\n", __func__);
1802
1803         /* First, see if the endian word is recognized */
1804         val = SMC_GET_BYTE_TEST(lp);
1805         DBG(SMC_DEBUG_MISC, dev, "%s: endian probe returned 0x%04x\n",
1806             CARDNAME, val);
1807         if (val != 0x87654321) {
1808                 netdev_err(dev, "Invalid chip endian 0x%08x\n", val);
1809                 retval = -ENODEV;
1810                 goto err_out;
1811         }
1812
1813         /*
1814          * check if the revision register is something that I
1815          * recognize.   These might need to be added to later,
1816          * as future revisions could be added.
1817          */
1818         chip_id = SMC_GET_PN(lp);
1819         DBG(SMC_DEBUG_MISC, dev, "%s: id probe returned 0x%04x\n",
1820             CARDNAME, chip_id);
1821         for(i=0;chip_ids[i].id != 0; i++) {
1822                 if (chip_ids[i].id == chip_id) break;
1823         }
1824         if (!chip_ids[i].id) {
1825                 netdev_err(dev, "Unknown chip ID %04x\n", chip_id);
1826                 retval = -ENODEV;
1827                 goto err_out;
1828         }
1829         version_string = chip_ids[i].name;
1830
1831         revision = SMC_GET_REV(lp);
1832         DBG(SMC_DEBUG_MISC, dev, "%s: revision = 0x%04x\n", CARDNAME, revision);
1833
1834         /* At this point I'll assume that the chip is an SMC911x. */
1835         DBG(SMC_DEBUG_MISC, dev, "%s: Found a %s\n",
1836             CARDNAME, chip_ids[i].name);
1837
1838         /* Validate the TX FIFO size requested */
1839         if ((tx_fifo_kb < 2) || (tx_fifo_kb > 14)) {
1840                 netdev_err(dev, "Invalid TX FIFO size requested %d\n",
1841                            tx_fifo_kb);
1842                 retval = -EINVAL;
1843                 goto err_out;
1844         }
1845
1846         /* fill in some of the fields */
1847         lp->version = chip_ids[i].id;
1848         lp->revision = revision;
1849         lp->tx_fifo_kb = tx_fifo_kb;
1850         /* Reverse calculate the RX FIFO size from the TX */
1851         lp->tx_fifo_size=(lp->tx_fifo_kb<<10) - 512;
1852         lp->rx_fifo_size= ((0x4000 - 512 - lp->tx_fifo_size) / 16) * 15;
1853
1854         /* Set the automatic flow control values */
1855         switch(lp->tx_fifo_kb) {
1856                 /*
1857                  *       AFC_HI is about ((Rx Data Fifo Size)*2/3)/64
1858                  *       AFC_LO is AFC_HI/2
1859                  *       BACK_DUR is about 5uS*(AFC_LO) rounded down
1860                  */
1861                 case 2:/* 13440 Rx Data Fifo Size */
1862                         lp->afc_cfg=0x008C46AF;break;
1863                 case 3:/* 12480 Rx Data Fifo Size */
1864                         lp->afc_cfg=0x0082419F;break;
1865                 case 4:/* 11520 Rx Data Fifo Size */
1866                         lp->afc_cfg=0x00783C9F;break;
1867                 case 5:/* 10560 Rx Data Fifo Size */
1868                         lp->afc_cfg=0x006E374F;break;
1869                 case 6:/* 9600 Rx Data Fifo Size */
1870                         lp->afc_cfg=0x0064328F;break;
1871                 case 7:/* 8640 Rx Data Fifo Size */
1872                         lp->afc_cfg=0x005A2D7F;break;
1873                 case 8:/* 7680 Rx Data Fifo Size */
1874                         lp->afc_cfg=0x0050287F;break;
1875                 case 9:/* 6720 Rx Data Fifo Size */
1876                         lp->afc_cfg=0x0046236F;break;
1877                 case 10:/* 5760 Rx Data Fifo Size */
1878                         lp->afc_cfg=0x003C1E6F;break;
1879                 case 11:/* 4800 Rx Data Fifo Size */
1880                         lp->afc_cfg=0x0032195F;break;
1881                 /*
1882                  *       AFC_HI is ~1520 bytes less than RX Data Fifo Size
1883                  *       AFC_LO is AFC_HI/2
1884                  *       BACK_DUR is about 5uS*(AFC_LO) rounded down
1885                  */
1886                 case 12:/* 3840 Rx Data Fifo Size */
1887                         lp->afc_cfg=0x0024124F;break;
1888                 case 13:/* 2880 Rx Data Fifo Size */
1889                         lp->afc_cfg=0x0015073F;break;
1890                 case 14:/* 1920 Rx Data Fifo Size */
1891                         lp->afc_cfg=0x0006032F;break;
1892                  default:
1893                          PRINTK(dev, "ERROR -- no AFC_CFG setting found");
1894                          break;
1895         }
1896
1897         DBG(SMC_DEBUG_MISC | SMC_DEBUG_TX | SMC_DEBUG_RX, dev,
1898             "%s: tx_fifo %d rx_fifo %d afc_cfg 0x%08x\n", CARDNAME,
1899             lp->tx_fifo_size, lp->rx_fifo_size, lp->afc_cfg);
1900
1901         spin_lock_init(&lp->lock);
1902
1903         /* Get the MAC address */
1904         SMC_GET_MAC_ADDR(lp, dev->dev_addr);
1905
1906         /* now, reset the chip, and put it into a known state */
1907         smc911x_reset(dev);
1908
1909         /*
1910          * If dev->irq is 0, then the device has to be banged on to see
1911          * what the IRQ is.
1912          *
1913          * Specifying an IRQ is done with the assumption that the user knows
1914          * what (s)he is doing.  No checking is done!!!!
1915          */
1916         if (dev->irq < 1) {
1917                 int trials;
1918
1919                 trials = 3;
1920                 while (trials--) {
1921                         dev->irq = smc911x_findirq(dev);
1922                         if (dev->irq)
1923                                 break;
1924                         /* kick the card and try again */
1925                         smc911x_reset(dev);
1926                 }
1927         }
1928         if (dev->irq == 0) {
1929                 netdev_warn(dev, "Couldn't autodetect your IRQ. Use irq=xx.\n");
1930                 retval = -ENODEV;
1931                 goto err_out;
1932         }
1933         dev->irq = irq_canonicalize(dev->irq);
1934
1935         dev->netdev_ops = &smc911x_netdev_ops;
1936         dev->watchdog_timeo = msecs_to_jiffies(watchdog);
1937         dev->ethtool_ops = &smc911x_ethtool_ops;
1938
1939         INIT_WORK(&lp->phy_configure, smc911x_phy_configure);
1940         lp->mii.phy_id_mask = 0x1f;
1941         lp->mii.reg_num_mask = 0x1f;
1942         lp->mii.force_media = 0;
1943         lp->mii.full_duplex = 0;
1944         lp->mii.dev = dev;
1945         lp->mii.mdio_read = smc911x_phy_read;
1946         lp->mii.mdio_write = smc911x_phy_write;
1947
1948         /*
1949          * Locate the phy, if any.
1950          */
1951         smc911x_phy_detect(dev);
1952
1953         /* Set default parameters */
1954         lp->msg_enable = NETIF_MSG_LINK;
1955         lp->ctl_rfduplx = 1;
1956         lp->ctl_rspeed = 100;
1957
1958 #ifdef SMC_DYNAMIC_BUS_CONFIG
1959         irq_flags = lp->cfg.irq_flags;
1960 #else
1961         irq_flags = IRQF_SHARED | SMC_IRQ_SENSE;
1962 #endif
1963
1964         /* Grab the IRQ */
1965         retval = request_irq(dev->irq, smc911x_interrupt,
1966                              irq_flags, dev->name, dev);
1967         if (retval)
1968                 goto err_out;
1969
1970 #ifdef SMC_USE_DMA
1971
1972         dma_cap_zero(mask);
1973         dma_cap_set(DMA_SLAVE, mask);
1974         param.prio = PXAD_PRIO_LOWEST;
1975         param.drcmr = -1UL;
1976
1977         lp->rxdma =
1978                 dma_request_slave_channel_compat(mask, pxad_filter_fn,
1979                                                  &param, &dev->dev, "rx");
1980         lp->txdma =
1981                 dma_request_slave_channel_compat(mask, pxad_filter_fn,
1982                                                  &param, &dev->dev, "tx");
1983         lp->rxdma_active = 0;
1984         lp->txdma_active = 0;
1985
1986         memset(&config, 0, sizeof(config));
1987         config.src_addr_width = DMA_SLAVE_BUSWIDTH_4_BYTES;
1988         config.dst_addr_width = DMA_SLAVE_BUSWIDTH_4_BYTES;
1989         config.src_addr = lp->physaddr + RX_DATA_FIFO;
1990         config.dst_addr = lp->physaddr + TX_DATA_FIFO;
1991         config.src_maxburst = 32;
1992         config.dst_maxburst = 32;
1993         retval = dmaengine_slave_config(lp->rxdma, &config);
1994         if (retval) {
1995                 dev_err(lp->dev, "dma rx channel configuration failed: %d\n",
1996                         retval);
1997                 goto err_out;
1998         }
1999         retval = dmaengine_slave_config(lp->txdma, &config);
2000         if (retval) {
2001                 dev_err(lp->dev, "dma tx channel configuration failed: %d\n",
2002                         retval);
2003                 goto err_out;
2004         }
2005 #endif
2006
2007         retval = register_netdev(dev);
2008         if (retval == 0) {
2009                 /* now, print out the card info, in a short format.. */
2010                 netdev_info(dev, "%s (rev %d) at %#lx IRQ %d",
2011                             version_string, lp->revision,
2012                             dev->base_addr, dev->irq);
2013
2014 #ifdef SMC_USE_DMA
2015                 if (lp->rxdma)
2016                         pr_cont(" RXDMA %p", lp->rxdma);
2017
2018                 if (lp->txdma)
2019                         pr_cont(" TXDMA %p", lp->txdma);
2020 #endif
2021                 pr_cont("\n");
2022                 if (!is_valid_ether_addr(dev->dev_addr)) {
2023                         netdev_warn(dev, "Invalid ethernet MAC address. Please set using ifconfig\n");
2024                 } else {
2025                         /* Print the Ethernet address */
2026                         netdev_info(dev, "Ethernet addr: %pM\n",
2027                                     dev->dev_addr);
2028                 }
2029
2030                 if (lp->phy_type == 0) {
2031                         PRINTK(dev, "No PHY found\n");
2032                 } else if ((lp->phy_type & ~0xff) == LAN911X_INTERNAL_PHY_ID) {
2033                         PRINTK(dev, "LAN911x Internal PHY\n");
2034                 } else {
2035                         PRINTK(dev, "External PHY 0x%08x\n", lp->phy_type);
2036                 }
2037         }
2038
2039 err_out:
2040 #ifdef SMC_USE_DMA
2041         if (retval) {
2042                 if (lp->rxdma)
2043                         dma_release_channel(lp->rxdma);
2044                 if (lp->txdma)
2045                         dma_release_channel(lp->txdma);
2046         }
2047 #endif
2048         return retval;
2049 }
2050
2051 /*
2052  * smc911x_drv_probe(void)
2053  *
2054  *        Output:
2055  *       0 --> there is a device
2056  *       anything else, error
2057  */
2058 static int smc911x_drv_probe(struct platform_device *pdev)
2059 {
2060         struct net_device *ndev;
2061         struct resource *res;
2062         struct smc911x_local *lp;
2063         void __iomem *addr;
2064         int ret;
2065
2066         /* ndev is not valid yet, so avoid passing it in. */
2067         DBG(SMC_DEBUG_FUNC, "--> %s\n",  __func__);
2068         res = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM, 0);
2069         if (!res) {
2070                 ret = -ENODEV;
2071                 goto out;
2072         }
2073
2074         /*
2075          * Request the regions.
2076          */
2077         if (!request_mem_region(res->start, SMC911X_IO_EXTENT, CARDNAME)) {
2078                  ret = -EBUSY;
2079                  goto out;
2080         }
2081
2082         ndev = alloc_etherdev(sizeof(struct smc911x_local));
2083         if (!ndev) {
2084                 ret = -ENOMEM;
2085                 goto release_1;
2086         }
2087         SET_NETDEV_DEV(ndev, &pdev->dev);
2088
2089         ndev->dma = (unsigned char)-1;
2090         ndev->irq = platform_get_irq(pdev, 0);
2091         lp = netdev_priv(ndev);
2092         lp->netdev = ndev;
2093 #ifdef SMC_DYNAMIC_BUS_CONFIG
2094         {
2095                 struct smc911x_platdata *pd = dev_get_platdata(&pdev->dev);
2096                 if (!pd) {
2097                         ret = -EINVAL;
2098                         goto release_both;
2099                 }
2100                 memcpy(&lp->cfg, pd, sizeof(lp->cfg));
2101         }
2102 #endif
2103
2104         addr = ioremap(res->start, SMC911X_IO_EXTENT);
2105         if (!addr) {
2106                 ret = -ENOMEM;
2107                 goto release_both;
2108         }
2109
2110         platform_set_drvdata(pdev, ndev);
2111         lp->base = addr;
2112         ndev->base_addr = res->start;
2113         ret = smc911x_probe(ndev);
2114         if (ret != 0) {
2115                 iounmap(addr);
2116 release_both:
2117                 free_netdev(ndev);
2118 release_1:
2119                 release_mem_region(res->start, SMC911X_IO_EXTENT);
2120 out:
2121                 pr_info("%s: not found (%d).\n", CARDNAME, ret);
2122         }
2123 #ifdef SMC_USE_DMA
2124         else {
2125                 lp->physaddr = res->start;
2126                 lp->dev = &pdev->dev;
2127         }
2128 #endif
2129
2130         return ret;
2131 }
2132
2133 static int smc911x_drv_remove(struct platform_device *pdev)
2134 {
2135         struct net_device *ndev = platform_get_drvdata(pdev);
2136         struct smc911x_local *lp = netdev_priv(ndev);
2137         struct resource *res;
2138
2139         DBG(SMC_DEBUG_FUNC, ndev, "--> %s\n", __func__);
2140
2141         unregister_netdev(ndev);
2142
2143         free_irq(ndev->irq, ndev);
2144
2145 #ifdef SMC_USE_DMA
2146         {
2147                 if (lp->rxdma)
2148                         dma_release_channel(lp->rxdma);
2149                 if (lp->txdma)
2150                         dma_release_channel(lp->txdma);
2151         }
2152 #endif
2153         iounmap(lp->base);
2154         res = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM, 0);
2155         release_mem_region(res->start, SMC911X_IO_EXTENT);
2156
2157         free_netdev(ndev);
2158         return 0;
2159 }
2160
2161 static int smc911x_drv_suspend(struct platform_device *dev, pm_message_t state)
2162 {
2163         struct net_device *ndev = platform_get_drvdata(dev);
2164         struct smc911x_local *lp = netdev_priv(ndev);
2165
2166         DBG(SMC_DEBUG_FUNC, ndev, "--> %s\n", __func__);
2167         if (ndev) {
2168                 if (netif_running(ndev)) {
2169                         netif_device_detach(ndev);
2170                         smc911x_shutdown(ndev);
2171 #if POWER_DOWN
2172                         /* Set D2 - Energy detect only setting */
2173                         SMC_SET_PMT_CTRL(lp, 2<<12);
2174 #endif
2175                 }
2176         }
2177         return 0;
2178 }
2179
2180 static int smc911x_drv_resume(struct platform_device *dev)
2181 {
2182         struct net_device *ndev = platform_get_drvdata(dev);
2183
2184         DBG(SMC_DEBUG_FUNC, ndev, "--> %s\n", __func__);
2185         if (ndev) {
2186                 struct smc911x_local *lp = netdev_priv(ndev);
2187
2188                 if (netif_running(ndev)) {
2189                         smc911x_reset(ndev);
2190                         if (lp->phy_type != 0)
2191                                 smc911x_phy_configure(&lp->phy_configure);
2192                         smc911x_enable(ndev);
2193                         netif_device_attach(ndev);
2194                 }
2195         }
2196         return 0;
2197 }
2198
2199 static struct platform_driver smc911x_driver = {
2200         .probe           = smc911x_drv_probe,
2201         .remove  = smc911x_drv_remove,
2202         .suspend         = smc911x_drv_suspend,
2203         .resume  = smc911x_drv_resume,
2204         .driver  = {
2205                 .name    = CARDNAME,
2206         },
2207 };
2208
2209 module_platform_driver(smc911x_driver);