GNU Linux-libre 5.10.153-gnu1
[releases.git] / drivers / net / wan / cosa.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
2 /* $Id: cosa.c,v 1.31 2000/03/08 17:47:16 kas Exp $ */
3
4 /*
5  *  Copyright (C) 1995-1997  Jan "Yenya" Kasprzak <kas@fi.muni.cz>
6  *  Generic HDLC port Copyright (C) 2008 Krzysztof Halasa <khc@pm.waw.pl>
7  */
8
9 /*
10  * The driver for the SRP and COSA synchronous serial cards.
11  *
12  * HARDWARE INFO
13  *
14  * Both cards are developed at the Institute of Computer Science,
15  * Masaryk University (https://www.ics.muni.cz/). The hardware is
16  * developed by Jiri Novotny <novotny@ics.muni.cz>. More information
17  * and the photo of both cards is available at
18  * http://www.pavoucek.cz/cosa.html. The card documentation, firmwares
19  * and other goods can be downloaded from ftp://ftp.ics.muni.cz/pub/cosa/.
20  * For Linux-specific utilities, see below in the "Software info" section.
21  * If you want to order the card, contact Jiri Novotny.
22  *
23  * The SRP (serial port?, the Czech word "srp" means "sickle") card
24  * is a 2-port intelligent (with its own 8-bit CPU) synchronous serial card
25  * with V.24 interfaces up to 80kb/s each.
26  *
27  * The COSA (communication serial adapter?, the Czech word "kosa" means
28  * "scythe") is a next-generation sync/async board with two interfaces
29  * - currently any of V.24, X.21, V.35 and V.36 can be selected.
30  * It has a 16-bit SAB80166 CPU and can do up to 10 Mb/s per channel.
31  * The 8-channels version is in development.
32  *
33  * Both types have downloadable firmware and communicate via ISA DMA.
34  * COSA can be also a bus-mastering device.
35  *
36  * SOFTWARE INFO
37  *
38  * The homepage of the Linux driver is at https://www.fi.muni.cz/~kas/cosa/.
39  * The CVS tree of Linux driver can be viewed there, as well as the
40  * firmware binaries and user-space utilities for downloading the firmware
41  * into the card and setting up the card.
42  *
43  * The Linux driver (unlike the present *BSD drivers :-) can work even
44  * for the COSA and SRP in one computer and allows each channel to work
45  * in one of the two modes (character or network device).
46  *
47  * AUTHOR
48  *
49  * The Linux driver was written by Jan "Yenya" Kasprzak <kas@fi.muni.cz>.
50  *
51  * You can mail me bugfixes and even success reports. I am especially
52  * interested in the SMP and/or muliti-channel success/failure reports
53  * (I wonder if I did the locking properly :-).
54  *
55  * THE AUTHOR USED THE FOLLOWING SOURCES WHEN PROGRAMMING THE DRIVER
56  *
57  * The COSA/SRP NetBSD driver by Zdenek Salvet and Ivos Cernohlavek
58  * The skeleton.c by Donald Becker
59  * The SDL Riscom/N2 driver by Mike Natale
60  * The Comtrol Hostess SV11 driver by Alan Cox
61  * The Sync PPP/Cisco HDLC layer (syncppp.c) ported to Linux by Alan Cox
62  */
63
64 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
65
66 #include <linux/module.h>
67 #include <linux/kernel.h>
68 #include <linux/sched/signal.h>
69 #include <linux/slab.h>
70 #include <linux/poll.h>
71 #include <linux/fs.h>
72 #include <linux/interrupt.h>
73 #include <linux/delay.h>
74 #include <linux/hdlc.h>
75 #include <linux/errno.h>
76 #include <linux/ioport.h>
77 #include <linux/netdevice.h>
78 #include <linux/spinlock.h>
79 #include <linux/mutex.h>
80 #include <linux/device.h>
81 #include <asm/io.h>
82 #include <asm/dma.h>
83 #include <asm/byteorder.h>
84
85 #undef COSA_SLOW_IO     /* for testing purposes only */
86
87 #include "cosa.h"
88
89 /* Maximum length of the identification string. */
90 #define COSA_MAX_ID_STRING      128
91
92 /* Maximum length of the channel name */
93 #define COSA_MAX_NAME           (sizeof("cosaXXXcXXX")+1)
94
95 /* Per-channel data structure */
96
97 struct channel_data {
98         int usage;      /* Usage count; >0 for chrdev, -1 for netdev */
99         int num;        /* Number of the channel */
100         struct cosa_data *cosa; /* Pointer to the per-card structure */
101         int txsize;     /* Size of transmitted data */
102         char *txbuf;    /* Transmit buffer */
103         char name[COSA_MAX_NAME];       /* channel name */
104
105         /* The HW layer interface */
106         /* routine called from the RX interrupt */
107         char *(*setup_rx)(struct channel_data *channel, int size);
108         /* routine called when the RX is done (from the EOT interrupt) */
109         int (*rx_done)(struct channel_data *channel);
110         /* routine called when the TX is done (from the EOT interrupt) */
111         int (*tx_done)(struct channel_data *channel, int size);
112
113         /* Character device parts */
114         struct mutex rlock;
115         struct semaphore wsem;
116         char *rxdata;
117         int rxsize;
118         wait_queue_head_t txwaitq, rxwaitq;
119         int tx_status, rx_status;
120
121         /* generic HDLC device parts */
122         struct net_device *netdev;
123         struct sk_buff *rx_skb, *tx_skb;
124 };
125
126 /* cosa->firmware_status bits */
127 #define COSA_FW_RESET           (1<<0)  /* Is the ROM monitor active? */
128 #define COSA_FW_DOWNLOAD        (1<<1)  /* Is the microcode downloaded? */
129 #define COSA_FW_START           (1<<2)  /* Is the microcode running? */
130
131 struct cosa_data {
132         int num;                        /* Card number */
133         char name[COSA_MAX_NAME];       /* Card name - e.g "cosa0" */
134         unsigned int datareg, statusreg;        /* I/O ports */
135         unsigned short irq, dma;        /* IRQ and DMA number */
136         unsigned short startaddr;       /* Firmware start address */
137         unsigned short busmaster;       /* Use busmastering? */
138         int nchannels;                  /* # of channels on this card */
139         int driver_status;              /* For communicating with firmware */
140         int firmware_status;            /* Downloaded, reseted, etc. */
141         unsigned long rxbitmap, txbitmap;/* Bitmap of channels who are willing to send/receive data */
142         unsigned long rxtx;             /* RX or TX in progress? */
143         int enabled;
144         int usage;                              /* usage count */
145         int txchan, txsize, rxsize;
146         struct channel_data *rxchan;
147         char *bouncebuf;
148         char *txbuf, *rxbuf;
149         struct channel_data *chan;
150         spinlock_t lock;        /* For exclusive operations on this structure */
151         char id_string[COSA_MAX_ID_STRING];     /* ROM monitor ID string */
152         char *type;                             /* card type */
153 };
154
155 /*
156  * Define this if you want all the possible ports to be autoprobed.
157  * It is here but it probably is not a good idea to use this.
158  */
159 /* #define COSA_ISA_AUTOPROBE   1 */
160
161 /*
162  * Character device major number. 117 was allocated for us.
163  * The value of 0 means to allocate a first free one.
164  */
165 static DEFINE_MUTEX(cosa_chardev_mutex);
166 static int cosa_major = 117;
167
168 /*
169  * Encoding of the minor numbers:
170  * The lowest CARD_MINOR_BITS bits means the channel on the single card,
171  * the highest bits means the card number.
172  */
173 #define CARD_MINOR_BITS 4       /* How many bits in minor number are reserved
174                                  * for the single card */
175 /*
176  * The following depends on CARD_MINOR_BITS. Unfortunately, the "MODULE_STRING"
177  * macro doesn't like anything other than the raw number as an argument :-(
178  */
179 #define MAX_CARDS       16
180 /* #define MAX_CARDS    (1 << (8-CARD_MINOR_BITS)) */
181
182 #define DRIVER_RX_READY         0x0001
183 #define DRIVER_TX_READY         0x0002
184 #define DRIVER_TXMAP_SHIFT      2
185 #define DRIVER_TXMAP_MASK       0x0c    /* FIXME: 0xfc for 8-channel version */
186
187 /*
188  * for cosa->rxtx - indicates whether either transmit or receive is
189  * in progress. These values are mean number of the bit.
190  */
191 #define TXBIT 0
192 #define RXBIT 1
193 #define IRQBIT 2
194
195 #define COSA_MTU 2000   /* FIXME: I don't know this exactly */
196
197 #undef DEBUG_DATA //1   /* Dump the data read or written to the channel */
198 #undef DEBUG_IRQS //1   /* Print the message when the IRQ is received */
199 #undef DEBUG_IO   //1   /* Dump the I/O traffic */
200
201 #define TX_TIMEOUT      (5*HZ)
202
203 /* Maybe the following should be allocated dynamically */
204 static struct cosa_data cosa_cards[MAX_CARDS];
205 static int nr_cards;
206
207 #ifdef COSA_ISA_AUTOPROBE
208 static int io[MAX_CARDS+1]  = { 0x220, 0x228, 0x210, 0x218, 0, };
209 /* NOTE: DMA is not autoprobed!!! */
210 static int dma[MAX_CARDS+1] = { 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 0, };
211 #else
212 static int io[MAX_CARDS+1];
213 static int dma[MAX_CARDS+1];
214 #endif
215 /* IRQ can be safely autoprobed */
216 static int irq[MAX_CARDS+1] = { -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, };
217
218 /* for class stuff*/
219 static struct class *cosa_class;
220
221 #ifdef MODULE
222 module_param_hw_array(io, int, ioport, NULL, 0);
223 MODULE_PARM_DESC(io, "The I/O bases of the COSA or SRP cards");
224 module_param_hw_array(irq, int, irq, NULL, 0);
225 MODULE_PARM_DESC(irq, "The IRQ lines of the COSA or SRP cards");
226 module_param_hw_array(dma, int, dma, NULL, 0);
227 MODULE_PARM_DESC(dma, "The DMA channels of the COSA or SRP cards");
228
229 MODULE_AUTHOR("Jan \"Yenya\" Kasprzak, <kas@fi.muni.cz>");
230 MODULE_DESCRIPTION("Modular driver for the COSA or SRP synchronous card");
231 MODULE_LICENSE("GPL");
232 #endif
233
234 /* I use this mainly for testing purposes */
235 #ifdef COSA_SLOW_IO
236 #define cosa_outb outb_p
237 #define cosa_outw outw_p
238 #define cosa_inb  inb_p
239 #define cosa_inw  inw_p
240 #else
241 #define cosa_outb outb
242 #define cosa_outw outw
243 #define cosa_inb  inb
244 #define cosa_inw  inw
245 #endif
246
247 #define is_8bit(cosa)           (!(cosa->datareg & 0x08))
248
249 #define cosa_getstatus(cosa)    (cosa_inb(cosa->statusreg))
250 #define cosa_putstatus(cosa, stat)      (cosa_outb(stat, cosa->statusreg))
251 #define cosa_getdata16(cosa)    (cosa_inw(cosa->datareg))
252 #define cosa_getdata8(cosa)     (cosa_inb(cosa->datareg))
253 #define cosa_putdata16(cosa, dt)        (cosa_outw(dt, cosa->datareg))
254 #define cosa_putdata8(cosa, dt) (cosa_outb(dt, cosa->datareg))
255
256 /* Initialization stuff */
257 static int cosa_probe(int ioaddr, int irq, int dma);
258
259 /* HW interface */
260 static void cosa_enable_rx(struct channel_data *chan);
261 static void cosa_disable_rx(struct channel_data *chan);
262 static int cosa_start_tx(struct channel_data *channel, char *buf, int size);
263 static void cosa_kick(struct cosa_data *cosa);
264 static int cosa_dma_able(struct channel_data *chan, char *buf, int data);
265
266 /* Network device stuff */
267 static int cosa_net_attach(struct net_device *dev, unsigned short encoding,
268                            unsigned short parity);
269 static int cosa_net_open(struct net_device *d);
270 static int cosa_net_close(struct net_device *d);
271 static void cosa_net_timeout(struct net_device *d, unsigned int txqueue);
272 static netdev_tx_t cosa_net_tx(struct sk_buff *skb, struct net_device *d);
273 static char *cosa_net_setup_rx(struct channel_data *channel, int size);
274 static int cosa_net_rx_done(struct channel_data *channel);
275 static int cosa_net_tx_done(struct channel_data *channel, int size);
276 static int cosa_net_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
277
278 /* Character device */
279 static char *chrdev_setup_rx(struct channel_data *channel, int size);
280 static int chrdev_rx_done(struct channel_data *channel);
281 static int chrdev_tx_done(struct channel_data *channel, int size);
282 static ssize_t cosa_read(struct file *file,
283         char __user *buf, size_t count, loff_t *ppos);
284 static ssize_t cosa_write(struct file *file,
285         const char __user *buf, size_t count, loff_t *ppos);
286 static unsigned int cosa_poll(struct file *file, poll_table *poll);
287 static int cosa_open(struct inode *inode, struct file *file);
288 static int cosa_release(struct inode *inode, struct file *file);
289 static long cosa_chardev_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd,
290                                 unsigned long arg);
291 #ifdef COSA_FASYNC_WORKING
292 static int cosa_fasync(struct inode *inode, struct file *file, int on);
293 #endif
294
295 static const struct file_operations cosa_fops = {
296         .owner          = THIS_MODULE,
297         .llseek         = no_llseek,
298         .read           = cosa_read,
299         .write          = cosa_write,
300         .poll           = cosa_poll,
301         .unlocked_ioctl = cosa_chardev_ioctl,
302         .open           = cosa_open,
303         .release        = cosa_release,
304 #ifdef COSA_FASYNC_WORKING
305         .fasync         = cosa_fasync,
306 #endif
307 };
308
309 /* Ioctls */
310 static int cosa_start(struct cosa_data *cosa, int address);
311 static int cosa_reset(struct cosa_data *cosa);
312 static int cosa_download(struct cosa_data *cosa, void __user *a);
313 static int cosa_readmem(struct cosa_data *cosa, void __user *a);
314
315 /* COSA/SRP ROM monitor */
316 static int download(struct cosa_data *cosa, const char __user *data, int addr, int len);
317 static int startmicrocode(struct cosa_data *cosa, int address);
318 static int readmem(struct cosa_data *cosa, char __user *data, int addr, int len);
319 static int cosa_reset_and_read_id(struct cosa_data *cosa, char *id);
320
321 /* Auxiliary functions */
322 static int get_wait_data(struct cosa_data *cosa);
323 static int put_wait_data(struct cosa_data *cosa, int data);
324 static int puthexnumber(struct cosa_data *cosa, int number);
325 static void put_driver_status(struct cosa_data *cosa);
326 static void put_driver_status_nolock(struct cosa_data *cosa);
327
328 /* Interrupt handling */
329 static irqreturn_t cosa_interrupt(int irq, void *cosa);
330
331 /* I/O ops debugging */
332 #ifdef DEBUG_IO
333 static void debug_data_in(struct cosa_data *cosa, int data);
334 static void debug_data_out(struct cosa_data *cosa, int data);
335 static void debug_data_cmd(struct cosa_data *cosa, int data);
336 static void debug_status_in(struct cosa_data *cosa, int status);
337 static void debug_status_out(struct cosa_data *cosa, int status);
338 #endif
339
340 static inline struct channel_data* dev_to_chan(struct net_device *dev)
341 {
342         return (struct channel_data *)dev_to_hdlc(dev)->priv;
343 }
344
345 /* ---------- Initialization stuff ---------- */
346
347 static int __init cosa_init(void)
348 {
349         int i, err = 0;
350
351         if (cosa_major > 0) {
352                 if (register_chrdev(cosa_major, "cosa", &cosa_fops)) {
353                         pr_warn("unable to get major %d\n", cosa_major);
354                         err = -EIO;
355                         goto out;
356                 }
357         } else {
358                 if (!(cosa_major=register_chrdev(0, "cosa", &cosa_fops))) {
359                         pr_warn("unable to register chardev\n");
360                         err = -EIO;
361                         goto out;
362                 }
363         }
364         for (i=0; i<MAX_CARDS; i++)
365                 cosa_cards[i].num = -1;
366         for (i=0; io[i] != 0 && i < MAX_CARDS; i++)
367                 cosa_probe(io[i], irq[i], dma[i]);
368         if (!nr_cards) {
369                 pr_warn("no devices found\n");
370                 unregister_chrdev(cosa_major, "cosa");
371                 err = -ENODEV;
372                 goto out;
373         }
374         cosa_class = class_create(THIS_MODULE, "cosa");
375         if (IS_ERR(cosa_class)) {
376                 err = PTR_ERR(cosa_class);
377                 goto out_chrdev;
378         }
379         for (i = 0; i < nr_cards; i++)
380                 device_create(cosa_class, NULL, MKDEV(cosa_major, i), NULL,
381                               "cosa%d", i);
382         err = 0;
383         goto out;
384
385 out_chrdev:
386         unregister_chrdev(cosa_major, "cosa");
387 out:
388         return err;
389 }
390 module_init(cosa_init);
391
392 static void __exit cosa_exit(void)
393 {
394         struct cosa_data *cosa;
395         int i;
396
397         for (i = 0; i < nr_cards; i++)
398                 device_destroy(cosa_class, MKDEV(cosa_major, i));
399         class_destroy(cosa_class);
400
401         for (cosa = cosa_cards; nr_cards--; cosa++) {
402                 /* Clean up the per-channel data */
403                 for (i = 0; i < cosa->nchannels; i++) {
404                         /* Chardev driver has no alloc'd per-channel data */
405                         unregister_hdlc_device(cosa->chan[i].netdev);
406                         free_netdev(cosa->chan[i].netdev);
407                 }
408                 /* Clean up the per-card data */
409                 kfree(cosa->chan);
410                 kfree(cosa->bouncebuf);
411                 free_irq(cosa->irq, cosa);
412                 free_dma(cosa->dma);
413                 release_region(cosa->datareg, is_8bit(cosa) ? 2 : 4);
414         }
415         unregister_chrdev(cosa_major, "cosa");
416 }
417 module_exit(cosa_exit);
418
419 static const struct net_device_ops cosa_ops = {
420         .ndo_open       = cosa_net_open,
421         .ndo_stop       = cosa_net_close,
422         .ndo_start_xmit = hdlc_start_xmit,
423         .ndo_do_ioctl   = cosa_net_ioctl,
424         .ndo_tx_timeout = cosa_net_timeout,
425 };
426
427 static int cosa_probe(int base, int irq, int dma)
428 {
429         struct cosa_data *cosa = cosa_cards+nr_cards;
430         int i, err = 0;
431
432         memset(cosa, 0, sizeof(struct cosa_data));
433
434         /* Checking validity of parameters: */
435         /* IRQ should be 2-7 or 10-15; negative IRQ means autoprobe */
436         if ((irq >= 0  && irq < 2) || irq > 15 || (irq < 10 && irq > 7)) {
437                 pr_info("invalid IRQ %d\n", irq);
438                 return -1;
439         }
440         /* I/O address should be between 0x100 and 0x3ff and should be
441          * multiple of 8. */
442         if (base < 0x100 || base > 0x3ff || base & 0x7) {
443                 pr_info("invalid I/O address 0x%x\n", base);
444                 return -1;
445         }
446         /* DMA should be 0,1 or 3-7 */
447         if (dma < 0 || dma == 4 || dma > 7) {
448                 pr_info("invalid DMA %d\n", dma);
449                 return -1;
450         }
451         /* and finally, on 16-bit COSA DMA should be 4-7 and 
452          * I/O base should not be multiple of 0x10 */
453         if (((base & 0x8) && dma < 4) || (!(base & 0x8) && dma > 3)) {
454                 pr_info("8/16 bit base and DMA mismatch (base=0x%x, dma=%d)\n",
455                         base, dma);
456                 return -1;
457         }
458
459         cosa->dma = dma;
460         cosa->datareg = base;
461         cosa->statusreg = is_8bit(cosa)?base+1:base+2;
462         spin_lock_init(&cosa->lock);
463
464         if (!request_region(base, is_8bit(cosa)?2:4,"cosa"))
465                 return -1;
466         
467         if (cosa_reset_and_read_id(cosa, cosa->id_string) < 0) {
468                 printk(KERN_DEBUG "probe at 0x%x failed.\n", base);
469                 err = -1;
470                 goto err_out;
471         }
472
473         /* Test the validity of identification string */
474         if (!strncmp(cosa->id_string, "SRP", 3))
475                 cosa->type = "srp";
476         else if (!strncmp(cosa->id_string, "COSA", 4))
477                 cosa->type = is_8bit(cosa)? "cosa8": "cosa16";
478         else {
479 /* Print a warning only if we are not autoprobing */
480 #ifndef COSA_ISA_AUTOPROBE
481                 pr_info("valid signature not found at 0x%x\n", base);
482 #endif
483                 err = -1;
484                 goto err_out;
485         }
486         /* Update the name of the region now we know the type of card */ 
487         release_region(base, is_8bit(cosa)?2:4);
488         if (!request_region(base, is_8bit(cosa)?2:4, cosa->type)) {
489                 printk(KERN_DEBUG "changing name at 0x%x failed.\n", base);
490                 return -1;
491         }
492
493         /* Now do IRQ autoprobe */
494         if (irq < 0) {
495                 unsigned long irqs;
496 /*              pr_info("IRQ autoprobe\n"); */
497                 irqs = probe_irq_on();
498                 /* 
499                  * Enable interrupt on tx buffer empty (it sure is) 
500                  * really sure ?
501                  * FIXME: When this code is not used as module, we should
502                  * probably call udelay() instead of the interruptible sleep.
503                  */
504                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
505                 cosa_putstatus(cosa, SR_TX_INT_ENA);
506                 schedule_timeout(msecs_to_jiffies(300));
507                 irq = probe_irq_off(irqs);
508                 /* Disable all IRQs from the card */
509                 cosa_putstatus(cosa, 0);
510                 /* Empty the received data register */
511                 cosa_getdata8(cosa);
512
513                 if (irq < 0) {
514                         pr_info("multiple interrupts obtained (%d, board at 0x%x)\n",
515                                 irq, cosa->datareg);
516                         err = -1;
517                         goto err_out;
518                 }
519                 if (irq == 0) {
520                         pr_info("no interrupt obtained (board at 0x%x)\n",
521                                 cosa->datareg);
522                 /*      return -1; */
523                 }
524         }
525
526         cosa->irq = irq;
527         cosa->num = nr_cards;
528         cosa->usage = 0;
529         cosa->nchannels = 2;    /* FIXME: how to determine this? */
530
531         if (request_irq(cosa->irq, cosa_interrupt, 0, cosa->type, cosa)) {
532                 err = -1;
533                 goto err_out;
534         }
535         if (request_dma(cosa->dma, cosa->type)) {
536                 err = -1;
537                 goto err_out1;
538         }
539         
540         cosa->bouncebuf = kmalloc(COSA_MTU, GFP_KERNEL|GFP_DMA);
541         if (!cosa->bouncebuf) {
542                 err = -ENOMEM;
543                 goto err_out2;
544         }
545         sprintf(cosa->name, "cosa%d", cosa->num);
546
547         /* Initialize the per-channel data */
548         cosa->chan = kcalloc(cosa->nchannels, sizeof(struct channel_data), GFP_KERNEL);
549         if (!cosa->chan) {
550                 err = -ENOMEM;
551                 goto err_out3;
552         }
553
554         for (i = 0; i < cosa->nchannels; i++) {
555                 struct channel_data *chan = &cosa->chan[i];
556
557                 chan->cosa = cosa;
558                 chan->num = i;
559                 sprintf(chan->name, "cosa%dc%d", chan->cosa->num, i);
560
561                 /* Initialize the chardev data structures */
562                 mutex_init(&chan->rlock);
563                 sema_init(&chan->wsem, 1);
564
565                 /* Register the network interface */
566                 if (!(chan->netdev = alloc_hdlcdev(chan))) {
567                         pr_warn("%s: alloc_hdlcdev failed\n", chan->name);
568                         err = -ENOMEM;
569                         goto err_hdlcdev;
570                 }
571                 dev_to_hdlc(chan->netdev)->attach = cosa_net_attach;
572                 dev_to_hdlc(chan->netdev)->xmit = cosa_net_tx;
573                 chan->netdev->netdev_ops = &cosa_ops;
574                 chan->netdev->watchdog_timeo = TX_TIMEOUT;
575                 chan->netdev->base_addr = chan->cosa->datareg;
576                 chan->netdev->irq = chan->cosa->irq;
577                 chan->netdev->dma = chan->cosa->dma;
578                 err = register_hdlc_device(chan->netdev);
579                 if (err) {
580                         netdev_warn(chan->netdev,
581                                     "register_hdlc_device() failed\n");
582                         free_netdev(chan->netdev);
583                         goto err_hdlcdev;
584                 }
585         }
586
587         pr_info("cosa%d: %s (%s at 0x%x irq %d dma %d), %d channels\n",
588                 cosa->num, cosa->id_string, cosa->type,
589                 cosa->datareg, cosa->irq, cosa->dma, cosa->nchannels);
590
591         return nr_cards++;
592
593 err_hdlcdev:
594         while (i-- > 0) {
595                 unregister_hdlc_device(cosa->chan[i].netdev);
596                 free_netdev(cosa->chan[i].netdev);
597         }
598         kfree(cosa->chan);
599 err_out3:
600         kfree(cosa->bouncebuf);
601 err_out2:
602         free_dma(cosa->dma);
603 err_out1:
604         free_irq(cosa->irq, cosa);
605 err_out:
606         release_region(cosa->datareg,is_8bit(cosa)?2:4);
607         pr_notice("cosa%d: allocating resources failed\n", cosa->num);
608         return err;
609 }
610
611 \f
612 /*---------- network device ---------- */
613
614 static int cosa_net_attach(struct net_device *dev, unsigned short encoding,
615                            unsigned short parity)
616 {
617         if (encoding == ENCODING_NRZ && parity == PARITY_CRC16_PR1_CCITT)
618                 return 0;
619         return -EINVAL;
620 }
621
622 static int cosa_net_open(struct net_device *dev)
623 {
624         struct channel_data *chan = dev_to_chan(dev);
625         int err;
626         unsigned long flags;
627
628         if (!(chan->cosa->firmware_status & COSA_FW_START)) {
629                 pr_notice("%s: start the firmware first (status %d)\n",
630                           chan->cosa->name, chan->cosa->firmware_status);
631                 return -EPERM;
632         }
633         spin_lock_irqsave(&chan->cosa->lock, flags);
634         if (chan->usage != 0) {
635                 pr_warn("%s: cosa_net_open called with usage count %d\n",
636                         chan->name, chan->usage);
637                 spin_unlock_irqrestore(&chan->cosa->lock, flags);
638                 return -EBUSY;
639         }
640         chan->setup_rx = cosa_net_setup_rx;
641         chan->tx_done = cosa_net_tx_done;
642         chan->rx_done = cosa_net_rx_done;
643         chan->usage = -1;
644         chan->cosa->usage++;
645         spin_unlock_irqrestore(&chan->cosa->lock, flags);
646
647         err = hdlc_open(dev);
648         if (err) {
649                 spin_lock_irqsave(&chan->cosa->lock, flags);
650                 chan->usage = 0;
651                 chan->cosa->usage--;
652                 spin_unlock_irqrestore(&chan->cosa->lock, flags);
653                 return err;
654         }
655
656         netif_start_queue(dev);
657         cosa_enable_rx(chan);
658         return 0;
659 }
660
661 static netdev_tx_t cosa_net_tx(struct sk_buff *skb,
662                                      struct net_device *dev)
663 {
664         struct channel_data *chan = dev_to_chan(dev);
665
666         netif_stop_queue(dev);
667
668         chan->tx_skb = skb;
669         cosa_start_tx(chan, skb->data, skb->len);
670         return NETDEV_TX_OK;
671 }
672
673 static void cosa_net_timeout(struct net_device *dev, unsigned int txqueue)
674 {
675         struct channel_data *chan = dev_to_chan(dev);
676
677         if (test_bit(RXBIT, &chan->cosa->rxtx)) {
678                 chan->netdev->stats.rx_errors++;
679                 chan->netdev->stats.rx_missed_errors++;
680         } else {
681                 chan->netdev->stats.tx_errors++;
682                 chan->netdev->stats.tx_aborted_errors++;
683         }
684         cosa_kick(chan->cosa);
685         if (chan->tx_skb) {
686                 dev_kfree_skb(chan->tx_skb);
687                 chan->tx_skb = NULL;
688         }
689         netif_wake_queue(dev);
690 }
691
692 static int cosa_net_close(struct net_device *dev)
693 {
694         struct channel_data *chan = dev_to_chan(dev);
695         unsigned long flags;
696
697         netif_stop_queue(dev);
698         hdlc_close(dev);
699         cosa_disable_rx(chan);
700         spin_lock_irqsave(&chan->cosa->lock, flags);
701         if (chan->rx_skb) {
702                 kfree_skb(chan->rx_skb);
703                 chan->rx_skb = NULL;
704         }
705         if (chan->tx_skb) {
706                 kfree_skb(chan->tx_skb);
707                 chan->tx_skb = NULL;
708         }
709         chan->usage = 0;
710         chan->cosa->usage--;
711         spin_unlock_irqrestore(&chan->cosa->lock, flags);
712         return 0;
713 }
714
715 static char *cosa_net_setup_rx(struct channel_data *chan, int size)
716 {
717         /*
718          * We can safely fall back to non-dma-able memory, because we have
719          * the cosa->bouncebuf pre-allocated.
720          */
721         kfree_skb(chan->rx_skb);
722         chan->rx_skb = dev_alloc_skb(size);
723         if (chan->rx_skb == NULL) {
724                 pr_notice("%s: Memory squeeze, dropping packet\n", chan->name);
725                 chan->netdev->stats.rx_dropped++;
726                 return NULL;
727         }
728         netif_trans_update(chan->netdev);
729         return skb_put(chan->rx_skb, size);
730 }
731
732 static int cosa_net_rx_done(struct channel_data *chan)
733 {
734         if (!chan->rx_skb) {
735                 pr_warn("%s: rx_done with empty skb!\n", chan->name);
736                 chan->netdev->stats.rx_errors++;
737                 chan->netdev->stats.rx_frame_errors++;
738                 return 0;
739         }
740         chan->rx_skb->protocol = hdlc_type_trans(chan->rx_skb, chan->netdev);
741         chan->rx_skb->dev = chan->netdev;
742         skb_reset_mac_header(chan->rx_skb);
743         chan->netdev->stats.rx_packets++;
744         chan->netdev->stats.rx_bytes += chan->cosa->rxsize;
745         netif_rx(chan->rx_skb);
746         chan->rx_skb = NULL;
747         return 0;
748 }
749
750 /* ARGSUSED */
751 static int cosa_net_tx_done(struct channel_data *chan, int size)
752 {
753         if (!chan->tx_skb) {
754                 pr_warn("%s: tx_done with empty skb!\n", chan->name);
755                 chan->netdev->stats.tx_errors++;
756                 chan->netdev->stats.tx_aborted_errors++;
757                 return 1;
758         }
759         dev_consume_skb_irq(chan->tx_skb);
760         chan->tx_skb = NULL;
761         chan->netdev->stats.tx_packets++;
762         chan->netdev->stats.tx_bytes += size;
763         netif_wake_queue(chan->netdev);
764         return 1;
765 }
766
767 /*---------- Character device ---------- */
768
769 static ssize_t cosa_read(struct file *file,
770         char __user *buf, size_t count, loff_t *ppos)
771 {
772         DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
773         unsigned long flags;
774         struct channel_data *chan = file->private_data;
775         struct cosa_data *cosa = chan->cosa;
776         char *kbuf;
777
778         if (!(cosa->firmware_status & COSA_FW_START)) {
779                 pr_notice("%s: start the firmware first (status %d)\n",
780                           cosa->name, cosa->firmware_status);
781                 return -EPERM;
782         }
783         if (mutex_lock_interruptible(&chan->rlock))
784                 return -ERESTARTSYS;
785         
786         chan->rxdata = kmalloc(COSA_MTU, GFP_DMA|GFP_KERNEL);
787         if (chan->rxdata == NULL) {
788                 mutex_unlock(&chan->rlock);
789                 return -ENOMEM;
790         }
791
792         chan->rx_status = 0;
793         cosa_enable_rx(chan);
794         spin_lock_irqsave(&cosa->lock, flags);
795         add_wait_queue(&chan->rxwaitq, &wait);
796         while (!chan->rx_status) {
797                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
798                 spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
799                 schedule();
800                 spin_lock_irqsave(&cosa->lock, flags);
801                 if (signal_pending(current) && chan->rx_status == 0) {
802                         chan->rx_status = 1;
803                         remove_wait_queue(&chan->rxwaitq, &wait);
804                         __set_current_state(TASK_RUNNING);
805                         spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
806                         mutex_unlock(&chan->rlock);
807                         return -ERESTARTSYS;
808                 }
809         }
810         remove_wait_queue(&chan->rxwaitq, &wait);
811         __set_current_state(TASK_RUNNING);
812         kbuf = chan->rxdata;
813         count = chan->rxsize;
814         spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
815         mutex_unlock(&chan->rlock);
816
817         if (copy_to_user(buf, kbuf, count)) {
818                 kfree(kbuf);
819                 return -EFAULT;
820         }
821         kfree(kbuf);
822         return count;
823 }
824
825 static char *chrdev_setup_rx(struct channel_data *chan, int size)
826 {
827         /* Expect size <= COSA_MTU */
828         chan->rxsize = size;
829         return chan->rxdata;
830 }
831
832 static int chrdev_rx_done(struct channel_data *chan)
833 {
834         if (chan->rx_status) { /* Reader has died */
835                 kfree(chan->rxdata);
836                 up(&chan->wsem);
837         }
838         chan->rx_status = 1;
839         wake_up_interruptible(&chan->rxwaitq);
840         return 1;
841 }
842
843
844 static ssize_t cosa_write(struct file *file,
845         const char __user *buf, size_t count, loff_t *ppos)
846 {
847         DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
848         struct channel_data *chan = file->private_data;
849         struct cosa_data *cosa = chan->cosa;
850         unsigned long flags;
851         char *kbuf;
852
853         if (!(cosa->firmware_status & COSA_FW_START)) {
854                 pr_notice("%s: start the firmware first (status %d)\n",
855                           cosa->name, cosa->firmware_status);
856                 return -EPERM;
857         }
858         if (down_interruptible(&chan->wsem))
859                 return -ERESTARTSYS;
860
861         if (count > COSA_MTU)
862                 count = COSA_MTU;
863         
864         /* Allocate the buffer */
865         kbuf = kmalloc(count, GFP_KERNEL|GFP_DMA);
866         if (kbuf == NULL) {
867                 up(&chan->wsem);
868                 return -ENOMEM;
869         }
870         if (copy_from_user(kbuf, buf, count)) {
871                 up(&chan->wsem);
872                 kfree(kbuf);
873                 return -EFAULT;
874         }
875         chan->tx_status=0;
876         cosa_start_tx(chan, kbuf, count);
877
878         spin_lock_irqsave(&cosa->lock, flags);
879         add_wait_queue(&chan->txwaitq, &wait);
880         while (!chan->tx_status) {
881                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
882                 spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
883                 schedule();
884                 spin_lock_irqsave(&cosa->lock, flags);
885                 if (signal_pending(current) && chan->tx_status == 0) {
886                         chan->tx_status = 1;
887                         remove_wait_queue(&chan->txwaitq, &wait);
888                         __set_current_state(TASK_RUNNING);
889                         chan->tx_status = 1;
890                         spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
891                         up(&chan->wsem);
892                         kfree(kbuf);
893                         return -ERESTARTSYS;
894                 }
895         }
896         remove_wait_queue(&chan->txwaitq, &wait);
897         __set_current_state(TASK_RUNNING);
898         up(&chan->wsem);
899         spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
900         kfree(kbuf);
901         return count;
902 }
903
904 static int chrdev_tx_done(struct channel_data *chan, int size)
905 {
906         if (chan->tx_status) { /* Writer was interrupted */
907                 kfree(chan->txbuf);
908                 up(&chan->wsem);
909         }
910         chan->tx_status = 1;
911         wake_up_interruptible(&chan->txwaitq);
912         return 1;
913 }
914
915 static __poll_t cosa_poll(struct file *file, poll_table *poll)
916 {
917         pr_info("cosa_poll is here\n");
918         return 0;
919 }
920
921 static int cosa_open(struct inode *inode, struct file *file)
922 {
923         struct cosa_data *cosa;
924         struct channel_data *chan;
925         unsigned long flags;
926         int n;
927         int ret = 0;
928
929         mutex_lock(&cosa_chardev_mutex);
930         if ((n=iminor(file_inode(file))>>CARD_MINOR_BITS)
931                 >= nr_cards) {
932                 ret = -ENODEV;
933                 goto out;
934         }
935         cosa = cosa_cards+n;
936
937         if ((n=iminor(file_inode(file))
938                 & ((1<<CARD_MINOR_BITS)-1)) >= cosa->nchannels) {
939                 ret = -ENODEV;
940                 goto out;
941         }
942         chan = cosa->chan + n;
943         
944         file->private_data = chan;
945
946         spin_lock_irqsave(&cosa->lock, flags);
947
948         if (chan->usage < 0) { /* in netdev mode */
949                 spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
950                 ret = -EBUSY;
951                 goto out;
952         }
953         cosa->usage++;
954         chan->usage++;
955
956         chan->tx_done = chrdev_tx_done;
957         chan->setup_rx = chrdev_setup_rx;
958         chan->rx_done = chrdev_rx_done;
959         spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
960 out:
961         mutex_unlock(&cosa_chardev_mutex);
962         return ret;
963 }
964
965 static int cosa_release(struct inode *inode, struct file *file)
966 {
967         struct channel_data *channel = file->private_data;
968         struct cosa_data *cosa;
969         unsigned long flags;
970
971         cosa = channel->cosa;
972         spin_lock_irqsave(&cosa->lock, flags);
973         cosa->usage--;
974         channel->usage--;
975         spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
976         return 0;
977 }
978
979 #ifdef COSA_FASYNC_WORKING
980 static struct fasync_struct *fasync[256] = { NULL, };
981
982 /* To be done ... */
983 static int cosa_fasync(struct inode *inode, struct file *file, int on)
984 {
985         int port = iminor(inode);
986
987         return fasync_helper(inode, file, on, &fasync[port]);
988 }
989 #endif
990
991 \f
992 /* ---------- Ioctls ---------- */
993
994 /*
995  * Ioctl subroutines can safely be made inline, because they are called
996  * only from cosa_ioctl().
997  */
998 static inline int cosa_reset(struct cosa_data *cosa)
999 {
1000         char idstring[COSA_MAX_ID_STRING];
1001         if (cosa->usage > 1)
1002                 pr_info("cosa%d: WARNING: reset requested with cosa->usage > 1 (%d). Odd things may happen.\n",
1003                         cosa->num, cosa->usage);
1004         cosa->firmware_status &= ~(COSA_FW_RESET|COSA_FW_START);
1005         if (cosa_reset_and_read_id(cosa, idstring) < 0) {
1006                 pr_notice("cosa%d: reset failed\n", cosa->num);
1007                 return -EIO;
1008         }
1009         pr_info("cosa%d: resetting device: %s\n", cosa->num, idstring);
1010         cosa->firmware_status |= COSA_FW_RESET;
1011         return 0;
1012 }
1013
1014 /* High-level function to download data into COSA memory. Calls download() */
1015 static inline int cosa_download(struct cosa_data *cosa, void __user *arg)
1016 {
1017         struct cosa_download d;
1018         int i;
1019
1020         if (cosa->usage > 1)
1021                 pr_info("%s: WARNING: download of microcode requested with cosa->usage > 1 (%d). Odd things may happen.\n",
1022                         cosa->name, cosa->usage);
1023         if (!(cosa->firmware_status & COSA_FW_RESET)) {
1024                 pr_notice("%s: reset the card first (status %d)\n",
1025                           cosa->name, cosa->firmware_status);
1026                 return -EPERM;
1027         }
1028         
1029         if (copy_from_user(&d, arg, sizeof(d)))
1030                 return -EFAULT;
1031
1032         if (d.addr < 0 || d.addr > COSA_MAX_FIRMWARE_SIZE)
1033                 return -EINVAL;
1034         if (d.len < 0 || d.len > COSA_MAX_FIRMWARE_SIZE)
1035                 return -EINVAL;
1036
1037
1038         /* If something fails, force the user to reset the card */
1039         cosa->firmware_status &= ~(COSA_FW_RESET|COSA_FW_DOWNLOAD);
1040
1041         i = download(cosa, d.code, d.len, d.addr);
1042         if (i < 0) {
1043                 pr_notice("cosa%d: microcode download failed: %d\n",
1044                           cosa->num, i);
1045                 return -EIO;
1046         }
1047         pr_info("cosa%d: downloading microcode - 0x%04x bytes at 0x%04x\n",
1048                 cosa->num, d.len, d.addr);
1049         cosa->firmware_status |= COSA_FW_RESET|COSA_FW_DOWNLOAD;
1050         return 0;
1051 }
1052
1053 /* High-level function to read COSA memory. Calls readmem() */
1054 static inline int cosa_readmem(struct cosa_data *cosa, void __user *arg)
1055 {
1056         struct cosa_download d;
1057         int i;
1058
1059         if (cosa->usage > 1)
1060                 pr_info("cosa%d: WARNING: readmem requested with cosa->usage > 1 (%d). Odd things may happen.\n",
1061                         cosa->num, cosa->usage);
1062         if (!(cosa->firmware_status & COSA_FW_RESET)) {
1063                 pr_notice("%s: reset the card first (status %d)\n",
1064                           cosa->name, cosa->firmware_status);
1065                 return -EPERM;
1066         }
1067
1068         if (copy_from_user(&d, arg, sizeof(d)))
1069                 return -EFAULT;
1070
1071         /* If something fails, force the user to reset the card */
1072         cosa->firmware_status &= ~COSA_FW_RESET;
1073
1074         i = readmem(cosa, d.code, d.len, d.addr);
1075         if (i < 0) {
1076                 pr_notice("cosa%d: reading memory failed: %d\n", cosa->num, i);
1077                 return -EIO;
1078         }
1079         pr_info("cosa%d: reading card memory - 0x%04x bytes at 0x%04x\n",
1080                 cosa->num, d.len, d.addr);
1081         cosa->firmware_status |= COSA_FW_RESET;
1082         return 0;
1083 }
1084
1085 /* High-level function to start microcode. Calls startmicrocode(). */
1086 static inline int cosa_start(struct cosa_data *cosa, int address)
1087 {
1088         int i;
1089
1090         if (cosa->usage > 1)
1091                 pr_info("cosa%d: WARNING: start microcode requested with cosa->usage > 1 (%d). Odd things may happen.\n",
1092                         cosa->num, cosa->usage);
1093
1094         if ((cosa->firmware_status & (COSA_FW_RESET|COSA_FW_DOWNLOAD))
1095                 != (COSA_FW_RESET|COSA_FW_DOWNLOAD)) {
1096                 pr_notice("%s: download the microcode and/or reset the card first (status %d)\n",
1097                           cosa->name, cosa->firmware_status);
1098                 return -EPERM;
1099         }
1100         cosa->firmware_status &= ~COSA_FW_RESET;
1101         if ((i=startmicrocode(cosa, address)) < 0) {
1102                 pr_notice("cosa%d: start microcode at 0x%04x failed: %d\n",
1103                           cosa->num, address, i);
1104                 return -EIO;
1105         }
1106         pr_info("cosa%d: starting microcode at 0x%04x\n", cosa->num, address);
1107         cosa->startaddr = address;
1108         cosa->firmware_status |= COSA_FW_START;
1109         return 0;
1110 }
1111                 
1112 /* Buffer of size at least COSA_MAX_ID_STRING is expected */
1113 static inline int cosa_getidstr(struct cosa_data *cosa, char __user *string)
1114 {
1115         int l = strlen(cosa->id_string)+1;
1116         if (copy_to_user(string, cosa->id_string, l))
1117                 return -EFAULT;
1118         return l;
1119 }
1120
1121 /* Buffer of size at least COSA_MAX_ID_STRING is expected */
1122 static inline int cosa_gettype(struct cosa_data *cosa, char __user *string)
1123 {
1124         int l = strlen(cosa->type)+1;
1125         if (copy_to_user(string, cosa->type, l))
1126                 return -EFAULT;
1127         return l;
1128 }
1129
1130 static int cosa_ioctl_common(struct cosa_data *cosa,
1131         struct channel_data *channel, unsigned int cmd, unsigned long arg)
1132 {
1133         void __user *argp = (void __user *)arg;
1134         switch (cmd) {
1135         case COSAIORSET:        /* Reset the device */
1136                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
1137                         return -EACCES;
1138                 return cosa_reset(cosa);
1139         case COSAIOSTRT:        /* Start the firmware */
1140                 if (!capable(CAP_SYS_RAWIO))
1141                         return -EACCES;
1142                 return cosa_start(cosa, arg);
1143         case COSAIODOWNLD:      /* Download the firmware */
1144                 if (!capable(CAP_SYS_RAWIO))
1145                         return -EACCES;
1146                 
1147                 return cosa_download(cosa, argp);
1148         case COSAIORMEM:
1149                 if (!capable(CAP_SYS_RAWIO))
1150                         return -EACCES;
1151                 return cosa_readmem(cosa, argp);
1152         case COSAIORTYPE:
1153                 return cosa_gettype(cosa, argp);
1154         case COSAIORIDSTR:
1155                 return cosa_getidstr(cosa, argp);
1156         case COSAIONRCARDS:
1157                 return nr_cards;
1158         case COSAIONRCHANS:
1159                 return cosa->nchannels;
1160         case COSAIOBMSET:
1161                 if (!capable(CAP_SYS_RAWIO))
1162                         return -EACCES;
1163                 if (is_8bit(cosa))
1164                         return -EINVAL;
1165                 if (arg != COSA_BM_OFF && arg != COSA_BM_ON)
1166                         return -EINVAL;
1167                 cosa->busmaster = arg;
1168                 return 0;
1169         case COSAIOBMGET:
1170                 return cosa->busmaster;
1171         }
1172         return -ENOIOCTLCMD;
1173 }
1174
1175 static int cosa_net_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd)
1176 {
1177         int rv;
1178         struct channel_data *chan = dev_to_chan(dev);
1179         rv = cosa_ioctl_common(chan->cosa, chan, cmd,
1180                                (unsigned long)ifr->ifr_data);
1181         if (rv != -ENOIOCTLCMD)
1182                 return rv;
1183         return hdlc_ioctl(dev, ifr, cmd);
1184 }
1185
1186 static long cosa_chardev_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd,
1187                                                         unsigned long arg)
1188 {
1189         struct channel_data *channel = file->private_data;
1190         struct cosa_data *cosa;
1191         long ret;
1192
1193         mutex_lock(&cosa_chardev_mutex);
1194         cosa = channel->cosa;
1195         ret = cosa_ioctl_common(cosa, channel, cmd, arg);
1196         mutex_unlock(&cosa_chardev_mutex);
1197         return ret;
1198 }
1199
1200 \f
1201 /*---------- HW layer interface ---------- */
1202
1203 /*
1204  * The higher layer can bind itself to the HW layer by setting the callbacks
1205  * in the channel_data structure and by using these routines.
1206  */
1207 static void cosa_enable_rx(struct channel_data *chan)
1208 {
1209         struct cosa_data *cosa = chan->cosa;
1210
1211         if (!test_and_set_bit(chan->num, &cosa->rxbitmap))
1212                 put_driver_status(cosa);
1213 }
1214
1215 static void cosa_disable_rx(struct channel_data *chan)
1216 {
1217         struct cosa_data *cosa = chan->cosa;
1218
1219         if (test_and_clear_bit(chan->num, &cosa->rxbitmap))
1220                 put_driver_status(cosa);
1221 }
1222
1223 /*
1224  * FIXME: This routine probably should check for cosa_start_tx() called when
1225  * the previous transmit is still unfinished. In this case the non-zero
1226  * return value should indicate to the caller that the queuing(sp?) up
1227  * the transmit has failed.
1228  */
1229 static int cosa_start_tx(struct channel_data *chan, char *buf, int len)
1230 {
1231         struct cosa_data *cosa = chan->cosa;
1232         unsigned long flags;
1233 #ifdef DEBUG_DATA
1234         int i;
1235
1236         pr_info("cosa%dc%d: starting tx(0x%x)",
1237                 chan->cosa->num, chan->num, len);
1238         for (i=0; i<len; i++)
1239                 pr_cont(" %02x", buf[i]&0xff);
1240         pr_cont("\n");
1241 #endif
1242         spin_lock_irqsave(&cosa->lock, flags);
1243         chan->txbuf = buf;
1244         chan->txsize = len;
1245         if (len > COSA_MTU)
1246                 chan->txsize = COSA_MTU;
1247         spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
1248
1249         /* Tell the firmware we are ready */
1250         set_bit(chan->num, &cosa->txbitmap);
1251         put_driver_status(cosa);
1252
1253         return 0;
1254 }
1255
1256 static void put_driver_status(struct cosa_data *cosa)
1257 {
1258         unsigned long flags;
1259         int status;
1260
1261         spin_lock_irqsave(&cosa->lock, flags);
1262
1263         status = (cosa->rxbitmap ? DRIVER_RX_READY : 0)
1264                 | (cosa->txbitmap ? DRIVER_TX_READY : 0)
1265                 | (cosa->txbitmap? ~(cosa->txbitmap<<DRIVER_TXMAP_SHIFT)
1266                         &DRIVER_TXMAP_MASK : 0);
1267         if (!cosa->rxtx) {
1268                 if (cosa->rxbitmap|cosa->txbitmap) {
1269                         if (!cosa->enabled) {
1270                                 cosa_putstatus(cosa, SR_RX_INT_ENA);
1271 #ifdef DEBUG_IO
1272                                 debug_status_out(cosa, SR_RX_INT_ENA);
1273 #endif
1274                                 cosa->enabled = 1;
1275                         }
1276                 } else if (cosa->enabled) {
1277                         cosa->enabled = 0;
1278                         cosa_putstatus(cosa, 0);
1279 #ifdef DEBUG_IO
1280                         debug_status_out(cosa, 0);
1281 #endif
1282                 }
1283                 cosa_putdata8(cosa, status);
1284 #ifdef DEBUG_IO
1285                 debug_data_cmd(cosa, status);
1286 #endif
1287         }
1288         spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
1289 }
1290
1291 static void put_driver_status_nolock(struct cosa_data *cosa)
1292 {
1293         int status;
1294
1295         status = (cosa->rxbitmap ? DRIVER_RX_READY : 0)
1296                 | (cosa->txbitmap ? DRIVER_TX_READY : 0)
1297                 | (cosa->txbitmap? ~(cosa->txbitmap<<DRIVER_TXMAP_SHIFT)
1298                         &DRIVER_TXMAP_MASK : 0);
1299
1300         if (cosa->rxbitmap|cosa->txbitmap) {
1301                 cosa_putstatus(cosa, SR_RX_INT_ENA);
1302 #ifdef DEBUG_IO
1303                 debug_status_out(cosa, SR_RX_INT_ENA);
1304 #endif
1305                 cosa->enabled = 1;
1306         } else {
1307                 cosa_putstatus(cosa, 0);
1308 #ifdef DEBUG_IO
1309                 debug_status_out(cosa, 0);
1310 #endif
1311                 cosa->enabled = 0;
1312         }
1313         cosa_putdata8(cosa, status);
1314 #ifdef DEBUG_IO
1315         debug_data_cmd(cosa, status);
1316 #endif
1317 }
1318
1319 /*
1320  * The "kickme" function: When the DMA times out, this is called to
1321  * clean up the driver status.
1322  * FIXME: Preliminary support, the interface is probably wrong.
1323  */
1324 static void cosa_kick(struct cosa_data *cosa)
1325 {
1326         unsigned long flags, flags1;
1327         char *s = "(probably) IRQ";
1328
1329         if (test_bit(RXBIT, &cosa->rxtx))
1330                 s = "RX DMA";
1331         if (test_bit(TXBIT, &cosa->rxtx))
1332                 s = "TX DMA";
1333
1334         pr_info("%s: %s timeout - restarting\n", cosa->name, s);
1335         spin_lock_irqsave(&cosa->lock, flags);
1336         cosa->rxtx = 0;
1337
1338         flags1 = claim_dma_lock();
1339         disable_dma(cosa->dma);
1340         clear_dma_ff(cosa->dma);
1341         release_dma_lock(flags1);
1342
1343         /* FIXME: Anything else? */
1344         udelay(100);
1345         cosa_putstatus(cosa, 0);
1346         udelay(100);
1347         (void) cosa_getdata8(cosa);
1348         udelay(100);
1349         cosa_putdata8(cosa, 0);
1350         udelay(100);
1351         put_driver_status_nolock(cosa);
1352         spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
1353 }
1354
1355 /*
1356  * Check if the whole buffer is DMA-able. It means it is below the 16M of
1357  * physical memory and doesn't span the 64k boundary. For now it seems
1358  * SKB's never do this, but we'll check this anyway.
1359  */
1360 static int cosa_dma_able(struct channel_data *chan, char *buf, int len)
1361 {
1362         static int count;
1363         unsigned long b = (unsigned long)buf;
1364         if (b+len >= MAX_DMA_ADDRESS)
1365                 return 0;
1366         if ((b^ (b+len)) & 0x10000) {
1367                 if (count++ < 5)
1368                         pr_info("%s: packet spanning a 64k boundary\n",
1369                                 chan->name);
1370                 return 0;
1371         }
1372         return 1;
1373 }
1374
1375 \f
1376 /* ---------- The SRP/COSA ROM monitor functions ---------- */
1377
1378 /*
1379  * Downloading SRP microcode: say "w" to SRP monitor, it answers by "w=",
1380  * drivers need to say 4-digit hex number meaning start address of the microcode
1381  * separated by a single space. Monitor replies by saying " =". Now driver
1382  * has to write 4-digit hex number meaning the last byte address ended
1383  * by a single space. Monitor has to reply with a space. Now the download
1384  * begins. After the download monitor replies with "\r\n." (CR LF dot).
1385  */
1386 static int download(struct cosa_data *cosa, const char __user *microcode, int length, int address)
1387 {
1388         int i;
1389
1390         if (put_wait_data(cosa, 'w') == -1) return -1;
1391         if ((i=get_wait_data(cosa)) != 'w') { printk("dnld: 0x%04x\n",i); return -2;}
1392         if (get_wait_data(cosa) != '=') return -3;
1393
1394         if (puthexnumber(cosa, address) < 0) return -4;
1395         if (put_wait_data(cosa, ' ') == -1) return -10;
1396         if (get_wait_data(cosa) != ' ') return -11;
1397         if (get_wait_data(cosa) != '=') return -12;
1398
1399         if (puthexnumber(cosa, address+length-1) < 0) return -13;
1400         if (put_wait_data(cosa, ' ') == -1) return -18;
1401         if (get_wait_data(cosa) != ' ') return -19;
1402
1403         while (length--) {
1404                 char c;
1405 #ifndef SRP_DOWNLOAD_AT_BOOT
1406                 if (get_user(c, microcode))
1407                         return -23; /* ??? */
1408 #else
1409                 c = *microcode;
1410 #endif
1411                 if (put_wait_data(cosa, c) == -1)
1412                         return -20;
1413                 microcode++;
1414         }
1415
1416         if (get_wait_data(cosa) != '\r') return -21;
1417         if (get_wait_data(cosa) != '\n') return -22;
1418         if (get_wait_data(cosa) != '.') return -23;
1419 #if 0
1420         printk(KERN_DEBUG "cosa%d: download completed.\n", cosa->num);
1421 #endif
1422         return 0;
1423 }
1424
1425
1426 /*
1427  * Starting microcode is done via the "g" command of the SRP monitor.
1428  * The chat should be the following: "g" "g=" "<addr><CR>"
1429  * "<CR><CR><LF><CR><LF>".
1430  */
1431 static int startmicrocode(struct cosa_data *cosa, int address)
1432 {
1433         if (put_wait_data(cosa, 'g') == -1) return -1;
1434         if (get_wait_data(cosa) != 'g') return -2;
1435         if (get_wait_data(cosa) != '=') return -3;
1436
1437         if (puthexnumber(cosa, address) < 0) return -4;
1438         if (put_wait_data(cosa, '\r') == -1) return -5;
1439         
1440         if (get_wait_data(cosa) != '\r') return -6;
1441         if (get_wait_data(cosa) != '\r') return -7;
1442         if (get_wait_data(cosa) != '\n') return -8;
1443         if (get_wait_data(cosa) != '\r') return -9;
1444         if (get_wait_data(cosa) != '\n') return -10;
1445 #if 0
1446         printk(KERN_DEBUG "cosa%d: microcode started\n", cosa->num);
1447 #endif
1448         return 0;
1449 }
1450
1451 /*
1452  * Reading memory is done via the "r" command of the SRP monitor.
1453  * The chat is the following "r" "r=" "<addr> " " =" "<last_byte> " " "
1454  * Then driver can read the data and the conversation is finished
1455  * by SRP monitor sending "<CR><LF>." (dot at the end).
1456  *
1457  * This routine is not needed during the normal operation and serves
1458  * for debugging purposes only.
1459  */
1460 static int readmem(struct cosa_data *cosa, char __user *microcode, int length, int address)
1461 {
1462         if (put_wait_data(cosa, 'r') == -1) return -1;
1463         if ((get_wait_data(cosa)) != 'r') return -2;
1464         if ((get_wait_data(cosa)) != '=') return -3;
1465
1466         if (puthexnumber(cosa, address) < 0) return -4;
1467         if (put_wait_data(cosa, ' ') == -1) return -5;
1468         if (get_wait_data(cosa) != ' ') return -6;
1469         if (get_wait_data(cosa) != '=') return -7;
1470
1471         if (puthexnumber(cosa, address+length-1) < 0) return -8;
1472         if (put_wait_data(cosa, ' ') == -1) return -9;
1473         if (get_wait_data(cosa) != ' ') return -10;
1474
1475         while (length--) {
1476                 char c;
1477                 int i;
1478                 if ((i=get_wait_data(cosa)) == -1) {
1479                         pr_info("0x%04x bytes remaining\n", length);
1480                         return -11;
1481                 }
1482                 c=i;
1483 #if 1
1484                 if (put_user(c, microcode))
1485                         return -23; /* ??? */
1486 #else
1487                 *microcode = c;
1488 #endif
1489                 microcode++;
1490         }
1491
1492         if (get_wait_data(cosa) != '\r') return -21;
1493         if (get_wait_data(cosa) != '\n') return -22;
1494         if (get_wait_data(cosa) != '.') return -23;
1495 #if 0
1496         printk(KERN_DEBUG "cosa%d: readmem completed.\n", cosa->num);
1497 #endif
1498         return 0;
1499 }
1500
1501 /*
1502  * This function resets the device and reads the initial prompt
1503  * of the device's ROM monitor.
1504  */
1505 static int cosa_reset_and_read_id(struct cosa_data *cosa, char *idstring)
1506 {
1507         int i=0, id=0, prev=0, curr=0;
1508
1509         /* Reset the card ... */
1510         cosa_putstatus(cosa, 0);
1511         cosa_getdata8(cosa);
1512         cosa_putstatus(cosa, SR_RST);
1513         msleep(500);
1514         /* Disable all IRQs from the card */
1515         cosa_putstatus(cosa, 0);
1516
1517         /*
1518          * Try to read the ID string. The card then prints out the
1519          * identification string ended by the "\n\x2e".
1520          *
1521          * The following loop is indexed through i (instead of id)
1522          * to avoid looping forever when for any reason
1523          * the port returns '\r', '\n' or '\x2e' permanently.
1524          */
1525         for (i=0; i<COSA_MAX_ID_STRING-1; i++, prev=curr) {
1526                 if ((curr = get_wait_data(cosa)) == -1) {
1527                         return -1;
1528                 }
1529                 curr &= 0xff;
1530                 if (curr != '\r' && curr != '\n' && curr != 0x2e)
1531                         idstring[id++] = curr;
1532                 if (curr == 0x2e && prev == '\n')
1533                         break;
1534         }
1535         /* Perhaps we should fail when i==COSA_MAX_ID_STRING-1 ? */
1536         idstring[id] = '\0';
1537         return id;
1538 }
1539
1540 \f
1541 /* ---------- Auxiliary routines for COSA/SRP monitor ---------- */
1542
1543 /*
1544  * This routine gets the data byte from the card waiting for the SR_RX_RDY
1545  * bit to be set in a loop. It should be used in the exceptional cases
1546  * only (for example when resetting the card or downloading the firmware.
1547  */
1548 static int get_wait_data(struct cosa_data *cosa)
1549 {
1550         int retries = 1000;
1551
1552         while (--retries) {
1553                 /* read data and return them */
1554                 if (cosa_getstatus(cosa) & SR_RX_RDY) {
1555                         short r;
1556                         r = cosa_getdata8(cosa);
1557 #if 0
1558                         pr_info("get_wait_data returning after %d retries\n",
1559                                 999-retries);
1560 #endif
1561                         return r;
1562                 }
1563                 /* sleep if not ready to read */
1564                 schedule_timeout_interruptible(1);
1565         }
1566         pr_info("timeout in get_wait_data (status 0x%x)\n",
1567                 cosa_getstatus(cosa));
1568         return -1;
1569 }
1570
1571 /*
1572  * This routine puts the data byte to the card waiting for the SR_TX_RDY
1573  * bit to be set in a loop. It should be used in the exceptional cases
1574  * only (for example when resetting the card or downloading the firmware).
1575  */
1576 static int put_wait_data(struct cosa_data *cosa, int data)
1577 {
1578         int retries = 1000;
1579         while (--retries) {
1580                 /* read data and return them */
1581                 if (cosa_getstatus(cosa) & SR_TX_RDY) {
1582                         cosa_putdata8(cosa, data);
1583 #if 0
1584                         pr_info("Putdata: %d retries\n", 999-retries);
1585 #endif
1586                         return 0;
1587                 }
1588 #if 0
1589                 /* sleep if not ready to read */
1590                 schedule_timeout_interruptible(1);
1591 #endif
1592         }
1593         pr_info("cosa%d: timeout in put_wait_data (status 0x%x)\n",
1594                 cosa->num, cosa_getstatus(cosa));
1595         return -1;
1596 }
1597         
1598 /* 
1599  * The following routine puts the hexadecimal number into the SRP monitor
1600  * and verifies the proper echo of the sent bytes. Returns 0 on success,
1601  * negative number on failure (-1,-3,-5,-7) means that put_wait_data() failed,
1602  * (-2,-4,-6,-8) means that reading echo failed.
1603  */
1604 static int puthexnumber(struct cosa_data *cosa, int number)
1605 {
1606         char temp[5];
1607         int i;
1608
1609         /* Well, I should probably replace this by something faster. */
1610         sprintf(temp, "%04X", number);
1611         for (i=0; i<4; i++) {
1612                 if (put_wait_data(cosa, temp[i]) == -1) {
1613                         pr_notice("cosa%d: puthexnumber failed to write byte %d\n",
1614                                   cosa->num, i);
1615                         return -1-2*i;
1616                 }
1617                 if (get_wait_data(cosa) != temp[i]) {
1618                         pr_notice("cosa%d: puthexhumber failed to read echo of byte %d\n",
1619                                   cosa->num, i);
1620                         return -2-2*i;
1621                 }
1622         }
1623         return 0;
1624 }
1625
1626 \f
1627 /* ---------- Interrupt routines ---------- */
1628
1629 /*
1630  * There are three types of interrupt:
1631  * At the beginning of transmit - this handled is in tx_interrupt(),
1632  * at the beginning of receive - it is in rx_interrupt() and
1633  * at the end of transmit/receive - it is the eot_interrupt() function.
1634  * These functions are multiplexed by cosa_interrupt() according to the
1635  * COSA status byte. I have moved the rx/tx/eot interrupt handling into
1636  * separate functions to make it more readable. These functions are inline,
1637  * so there should be no overhead of function call.
1638  * 
1639  * In the COSA bus-master mode, we need to tell the card the address of a
1640  * buffer. Unfortunately, COSA may be too slow for us, so we must busy-wait.
1641  * It's time to use the bottom half :-(
1642  */
1643
1644 /*
1645  * Transmit interrupt routine - called when COSA is willing to obtain
1646  * data from the OS. The most tricky part of the routine is selection
1647  * of channel we (OS) want to send packet for. For SRP we should probably
1648  * use the round-robin approach. The newer COSA firmwares have a simple
1649  * flow-control - in the status word has bits 2 and 3 set to 1 means that the
1650  * channel 0 or 1 doesn't want to receive data.
1651  *
1652  * It seems there is a bug in COSA firmware (need to trace it further):
1653  * When the driver status says that the kernel has no more data for transmit
1654  * (e.g. at the end of TX DMA) and then the kernel changes its mind
1655  * (e.g. new packet is queued to hard_start_xmit()), the card issues
1656  * the TX interrupt but does not mark the channel as ready-to-transmit.
1657  * The fix seems to be to push the packet to COSA despite its request.
1658  * We first try to obey the card's opinion, and then fall back to forced TX.
1659  */
1660 static inline void tx_interrupt(struct cosa_data *cosa, int status)
1661 {
1662         unsigned long flags, flags1;
1663 #ifdef DEBUG_IRQS
1664         pr_info("cosa%d: SR_DOWN_REQUEST status=0x%04x\n", cosa->num, status);
1665 #endif
1666         spin_lock_irqsave(&cosa->lock, flags);
1667         set_bit(TXBIT, &cosa->rxtx);
1668         if (!test_bit(IRQBIT, &cosa->rxtx)) {
1669                 /* flow control, see the comment above */
1670                 int i=0;
1671                 if (!cosa->txbitmap) {
1672                         pr_warn("%s: No channel wants data in TX IRQ. Expect DMA timeout.\n",
1673                                 cosa->name);
1674                         put_driver_status_nolock(cosa);
1675                         clear_bit(TXBIT, &cosa->rxtx);
1676                         spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
1677                         return;
1678                 }
1679                 while (1) {
1680                         cosa->txchan++;
1681                         i++;
1682                         if (cosa->txchan >= cosa->nchannels)
1683                                 cosa->txchan = 0;
1684                         if (!(cosa->txbitmap & (1<<cosa->txchan)))
1685                                 continue;
1686                         if (~status & (1 << (cosa->txchan+DRIVER_TXMAP_SHIFT)))
1687                                 break;
1688                         /* in second pass, accept first ready-to-TX channel */
1689                         if (i > cosa->nchannels) {
1690                                 /* Can be safely ignored */
1691 #ifdef DEBUG_IRQS
1692                                 printk(KERN_DEBUG "%s: Forcing TX "
1693                                         "to not-ready channel %d\n",
1694                                         cosa->name, cosa->txchan);
1695 #endif
1696                                 break;
1697                         }
1698                 }
1699
1700                 cosa->txsize = cosa->chan[cosa->txchan].txsize;
1701                 if (cosa_dma_able(cosa->chan+cosa->txchan,
1702                         cosa->chan[cosa->txchan].txbuf, cosa->txsize)) {
1703                         cosa->txbuf = cosa->chan[cosa->txchan].txbuf;
1704                 } else {
1705                         memcpy(cosa->bouncebuf, cosa->chan[cosa->txchan].txbuf,
1706                                 cosa->txsize);
1707                         cosa->txbuf = cosa->bouncebuf;
1708                 }
1709         }
1710
1711         if (is_8bit(cosa)) {
1712                 if (!test_bit(IRQBIT, &cosa->rxtx)) {
1713                         cosa_putstatus(cosa, SR_TX_INT_ENA);
1714                         cosa_putdata8(cosa, ((cosa->txchan << 5) & 0xe0)|
1715                                 ((cosa->txsize >> 8) & 0x1f));
1716 #ifdef DEBUG_IO
1717                         debug_status_out(cosa, SR_TX_INT_ENA);
1718                         debug_data_out(cosa, ((cosa->txchan << 5) & 0xe0)|
1719                                 ((cosa->txsize >> 8) & 0x1f));
1720                         debug_data_in(cosa, cosa_getdata8(cosa));
1721 #else
1722                         cosa_getdata8(cosa);
1723 #endif
1724                         set_bit(IRQBIT, &cosa->rxtx);
1725                         spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
1726                         return;
1727                 } else {
1728                         clear_bit(IRQBIT, &cosa->rxtx);
1729                         cosa_putstatus(cosa, 0);
1730                         cosa_putdata8(cosa, cosa->txsize&0xff);
1731 #ifdef DEBUG_IO
1732                         debug_status_out(cosa, 0);
1733                         debug_data_out(cosa, cosa->txsize&0xff);
1734 #endif
1735                 }
1736         } else {
1737                 cosa_putstatus(cosa, SR_TX_INT_ENA);
1738                 cosa_putdata16(cosa, ((cosa->txchan<<13) & 0xe000)
1739                         | (cosa->txsize & 0x1fff));
1740 #ifdef DEBUG_IO
1741                 debug_status_out(cosa, SR_TX_INT_ENA);
1742                 debug_data_out(cosa, ((cosa->txchan<<13) & 0xe000)
1743                         | (cosa->txsize & 0x1fff));
1744                 debug_data_in(cosa, cosa_getdata8(cosa));
1745                 debug_status_out(cosa, 0);
1746 #else
1747                 cosa_getdata8(cosa);
1748 #endif
1749                 cosa_putstatus(cosa, 0);
1750         }
1751
1752         if (cosa->busmaster) {
1753                 unsigned long addr = virt_to_bus(cosa->txbuf);
1754                 int count=0;
1755                 pr_info("busmaster IRQ\n");
1756                 while (!(cosa_getstatus(cosa)&SR_TX_RDY)) {
1757                         count++;
1758                         udelay(10);
1759                         if (count > 1000) break;
1760                 }
1761                 pr_info("status %x\n", cosa_getstatus(cosa));
1762                 pr_info("ready after %d loops\n", count);
1763                 cosa_putdata16(cosa, (addr >> 16)&0xffff);
1764
1765                 count = 0;
1766                 while (!(cosa_getstatus(cosa)&SR_TX_RDY)) {
1767                         count++;
1768                         if (count > 1000) break;
1769                         udelay(10);
1770                 }
1771                 pr_info("ready after %d loops\n", count);
1772                 cosa_putdata16(cosa, addr &0xffff);
1773                 flags1 = claim_dma_lock();
1774                 set_dma_mode(cosa->dma, DMA_MODE_CASCADE);
1775                 enable_dma(cosa->dma);
1776                 release_dma_lock(flags1);
1777         } else {
1778                 /* start the DMA */
1779                 flags1 = claim_dma_lock();
1780                 disable_dma(cosa->dma);
1781                 clear_dma_ff(cosa->dma);
1782                 set_dma_mode(cosa->dma, DMA_MODE_WRITE);
1783                 set_dma_addr(cosa->dma, virt_to_bus(cosa->txbuf));
1784                 set_dma_count(cosa->dma, cosa->txsize);
1785                 enable_dma(cosa->dma);
1786                 release_dma_lock(flags1);
1787         }
1788         cosa_putstatus(cosa, SR_TX_DMA_ENA|SR_USR_INT_ENA);
1789 #ifdef DEBUG_IO
1790         debug_status_out(cosa, SR_TX_DMA_ENA|SR_USR_INT_ENA);
1791 #endif
1792         spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
1793 }
1794
1795 static inline void rx_interrupt(struct cosa_data *cosa, int status)
1796 {
1797         unsigned long flags;
1798 #ifdef DEBUG_IRQS
1799         pr_info("cosa%d: SR_UP_REQUEST\n", cosa->num);
1800 #endif
1801
1802         spin_lock_irqsave(&cosa->lock, flags);
1803         set_bit(RXBIT, &cosa->rxtx);
1804
1805         if (is_8bit(cosa)) {
1806                 if (!test_bit(IRQBIT, &cosa->rxtx)) {
1807                         set_bit(IRQBIT, &cosa->rxtx);
1808                         put_driver_status_nolock(cosa);
1809                         cosa->rxsize = cosa_getdata8(cosa) <<8;
1810 #ifdef DEBUG_IO
1811                         debug_data_in(cosa, cosa->rxsize >> 8);
1812 #endif
1813                         spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
1814                         return;
1815                 } else {
1816                         clear_bit(IRQBIT, &cosa->rxtx);
1817                         cosa->rxsize |= cosa_getdata8(cosa) & 0xff;
1818 #ifdef DEBUG_IO
1819                         debug_data_in(cosa, cosa->rxsize & 0xff);
1820 #endif
1821 #if 0
1822                         pr_info("cosa%d: receive rxsize = (0x%04x)\n",
1823                                 cosa->num, cosa->rxsize);
1824 #endif
1825                 }
1826         } else {
1827                 cosa->rxsize = cosa_getdata16(cosa);
1828 #ifdef DEBUG_IO
1829                 debug_data_in(cosa, cosa->rxsize);
1830 #endif
1831 #if 0
1832                 pr_info("cosa%d: receive rxsize = (0x%04x)\n",
1833                         cosa->num, cosa->rxsize);
1834 #endif
1835         }
1836         if (((cosa->rxsize & 0xe000) >> 13) >= cosa->nchannels) {
1837                 pr_warn("%s: rx for unknown channel (0x%04x)\n",
1838                         cosa->name, cosa->rxsize);
1839                 spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
1840                 goto reject;
1841         }
1842         cosa->rxchan = cosa->chan + ((cosa->rxsize & 0xe000) >> 13);
1843         cosa->rxsize &= 0x1fff;
1844         spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
1845
1846         cosa->rxbuf = NULL;
1847         if (cosa->rxchan->setup_rx)
1848                 cosa->rxbuf = cosa->rxchan->setup_rx(cosa->rxchan, cosa->rxsize);
1849
1850         if (!cosa->rxbuf) {
1851 reject:         /* Reject the packet */
1852                 pr_info("cosa%d: rejecting packet on channel %d\n",
1853                         cosa->num, cosa->rxchan->num);
1854                 cosa->rxbuf = cosa->bouncebuf;
1855         }
1856
1857         /* start the DMA */
1858         flags = claim_dma_lock();
1859         disable_dma(cosa->dma);
1860         clear_dma_ff(cosa->dma);
1861         set_dma_mode(cosa->dma, DMA_MODE_READ);
1862         if (cosa_dma_able(cosa->rxchan, cosa->rxbuf, cosa->rxsize & 0x1fff)) {
1863                 set_dma_addr(cosa->dma, virt_to_bus(cosa->rxbuf));
1864         } else {
1865                 set_dma_addr(cosa->dma, virt_to_bus(cosa->bouncebuf));
1866         }
1867         set_dma_count(cosa->dma, (cosa->rxsize&0x1fff));
1868         enable_dma(cosa->dma);
1869         release_dma_lock(flags);
1870         spin_lock_irqsave(&cosa->lock, flags);
1871         cosa_putstatus(cosa, SR_RX_DMA_ENA|SR_USR_INT_ENA);
1872         if (!is_8bit(cosa) && (status & SR_TX_RDY))
1873                 cosa_putdata8(cosa, DRIVER_RX_READY);
1874 #ifdef DEBUG_IO
1875         debug_status_out(cosa, SR_RX_DMA_ENA|SR_USR_INT_ENA);
1876         if (!is_8bit(cosa) && (status & SR_TX_RDY))
1877                 debug_data_cmd(cosa, DRIVER_RX_READY);
1878 #endif
1879         spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
1880 }
1881
1882 static inline void eot_interrupt(struct cosa_data *cosa, int status)
1883 {
1884         unsigned long flags, flags1;
1885         spin_lock_irqsave(&cosa->lock, flags);
1886         flags1 = claim_dma_lock();
1887         disable_dma(cosa->dma);
1888         clear_dma_ff(cosa->dma);
1889         release_dma_lock(flags1);
1890         if (test_bit(TXBIT, &cosa->rxtx)) {
1891                 struct channel_data *chan = cosa->chan+cosa->txchan;
1892                 if (chan->tx_done)
1893                         if (chan->tx_done(chan, cosa->txsize))
1894                                 clear_bit(chan->num, &cosa->txbitmap);
1895         } else if (test_bit(RXBIT, &cosa->rxtx)) {
1896 #ifdef DEBUG_DATA
1897         {
1898                 int i;
1899                 pr_info("cosa%dc%d: done rx(0x%x)",
1900                         cosa->num, cosa->rxchan->num, cosa->rxsize);
1901                 for (i=0; i<cosa->rxsize; i++)
1902                         pr_cont(" %02x", cosa->rxbuf[i]&0xff);
1903                 pr_cont("\n");
1904         }
1905 #endif
1906                 /* Packet for unknown channel? */
1907                 if (cosa->rxbuf == cosa->bouncebuf)
1908                         goto out;
1909                 if (!cosa_dma_able(cosa->rxchan, cosa->rxbuf, cosa->rxsize))
1910                         memcpy(cosa->rxbuf, cosa->bouncebuf, cosa->rxsize);
1911                 if (cosa->rxchan->rx_done)
1912                         if (cosa->rxchan->rx_done(cosa->rxchan))
1913                                 clear_bit(cosa->rxchan->num, &cosa->rxbitmap);
1914         } else {
1915                 pr_notice("cosa%d: unexpected EOT interrupt\n", cosa->num);
1916         }
1917         /*
1918          * Clear the RXBIT, TXBIT and IRQBIT (the latest should be
1919          * cleared anyway). We should do it as soon as possible
1920          * so that we can tell the COSA we are done and to give it a time
1921          * for recovery.
1922          */
1923 out:
1924         cosa->rxtx = 0;
1925         put_driver_status_nolock(cosa);
1926         spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
1927 }
1928
1929 static irqreturn_t cosa_interrupt(int irq, void *cosa_)
1930 {
1931         unsigned status;
1932         int count = 0;
1933         struct cosa_data *cosa = cosa_;
1934 again:
1935         status = cosa_getstatus(cosa);
1936 #ifdef DEBUG_IRQS
1937         pr_info("cosa%d: got IRQ, status 0x%02x\n", cosa->num, status & 0xff);
1938 #endif
1939 #ifdef DEBUG_IO
1940         debug_status_in(cosa, status);
1941 #endif
1942         switch (status & SR_CMD_FROM_SRP_MASK) {
1943         case SR_DOWN_REQUEST:
1944                 tx_interrupt(cosa, status);
1945                 break;
1946         case SR_UP_REQUEST:
1947                 rx_interrupt(cosa, status);
1948                 break;
1949         case SR_END_OF_TRANSFER:
1950                 eot_interrupt(cosa, status);
1951                 break;
1952         default:
1953                 /* We may be too fast for SRP. Try to wait a bit more. */
1954                 if (count++ < 100) {
1955                         udelay(100);
1956                         goto again;
1957                 }
1958                 pr_info("cosa%d: unknown status 0x%02x in IRQ after %d retries\n",
1959                         cosa->num, status & 0xff, count);
1960         }
1961 #ifdef DEBUG_IRQS
1962         if (count)
1963                 pr_info("%s: %d-times got unknown status in IRQ\n",
1964                         cosa->name, count);
1965         else
1966                 pr_info("%s: returning from IRQ\n", cosa->name);
1967 #endif
1968         return IRQ_HANDLED;
1969 }
1970
1971 \f
1972 /* ---------- I/O debugging routines ---------- */
1973 /*
1974  * These routines can be used to monitor COSA/SRP I/O and to printk()
1975  * the data being transferred on the data and status I/O port in a
1976  * readable way.
1977  */
1978
1979 #ifdef DEBUG_IO
1980 static void debug_status_in(struct cosa_data *cosa, int status)
1981 {
1982         char *s;
1983         switch (status & SR_CMD_FROM_SRP_MASK) {
1984         case SR_UP_REQUEST:
1985                 s = "RX_REQ";
1986                 break;
1987         case SR_DOWN_REQUEST:
1988                 s = "TX_REQ";
1989                 break;
1990         case SR_END_OF_TRANSFER:
1991                 s = "ET_REQ";
1992                 break;
1993         default:
1994                 s = "NO_REQ";
1995                 break;
1996         }
1997         pr_info("%s: IO: status -> 0x%02x (%s%s%s%s)\n",
1998                 cosa->name,
1999                 status,
2000                 status & SR_USR_RQ ? "USR_RQ|" : "",
2001                 status & SR_TX_RDY ? "TX_RDY|" : "",
2002                 status & SR_RX_RDY ? "RX_RDY|" : "",
2003                 s);
2004 }
2005
2006 static void debug_status_out(struct cosa_data *cosa, int status)
2007 {
2008         pr_info("%s: IO: status <- 0x%02x (%s%s%s%s%s%s)\n",
2009                 cosa->name,
2010                 status,
2011                 status & SR_RX_DMA_ENA  ? "RXDMA|"  : "!rxdma|",
2012                 status & SR_TX_DMA_ENA  ? "TXDMA|"  : "!txdma|",
2013                 status & SR_RST         ? "RESET|"  : "",
2014                 status & SR_USR_INT_ENA ? "USRINT|" : "!usrint|",
2015                 status & SR_TX_INT_ENA  ? "TXINT|"  : "!txint|",
2016                 status & SR_RX_INT_ENA  ? "RXINT"   : "!rxint");
2017 }
2018
2019 static void debug_data_in(struct cosa_data *cosa, int data)
2020 {
2021         pr_info("%s: IO: data -> 0x%04x\n", cosa->name, data);
2022 }
2023
2024 static void debug_data_out(struct cosa_data *cosa, int data)
2025 {
2026         pr_info("%s: IO: data <- 0x%04x\n", cosa->name, data);
2027 }
2028
2029 static void debug_data_cmd(struct cosa_data *cosa, int data)
2030 {
2031         pr_info("%s: IO: data <- 0x%04x (%s|%s)\n",
2032                 cosa->name, data,
2033                 data & SR_RDY_RCV ? "RX_RDY" : "!rx_rdy",
2034                 data & SR_RDY_SND ? "TX_RDY" : "!tx_rdy");
2035 }
2036 #endif
2037
2038 /* EOF -- this file has not been truncated */