DM9000: Add support for DM9000A and DM9000B chips
[safe/jmp/linux-2.6] / drivers / net / dm9000.c
1 /*
2  *      Davicom DM9000 Fast Ethernet driver for Linux.
3  *      Copyright (C) 1997  Sten Wang
4  *
5  *      This program is free software; you can redistribute it and/or
6  *      modify it under the terms of the GNU General Public License
7  *      as published by the Free Software Foundation; either version 2
8  *      of the License, or (at your option) any later version.
9  *
10  *      This program is distributed in the hope that it will be useful,
11  *      but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12  *      MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
13  *      GNU General Public License for more details.
14  *
15  * (C) Copyright 1997-1998 DAVICOM Semiconductor,Inc. All Rights Reserved.
16  *
17  * Additional updates, Copyright:
18  *      Ben Dooks <ben@simtec.co.uk>
19  *      Sascha Hauer <s.hauer@pengutronix.de>
20  */
21
22 #include <linux/module.h>
23 #include <linux/ioport.h>
24 #include <linux/netdevice.h>
25 #include <linux/etherdevice.h>
26 #include <linux/init.h>
27 #include <linux/skbuff.h>
28 #include <linux/spinlock.h>
29 #include <linux/crc32.h>
30 #include <linux/mii.h>
31 #include <linux/ethtool.h>
32 #include <linux/dm9000.h>
33 #include <linux/delay.h>
34 #include <linux/platform_device.h>
35 #include <linux/irq.h>
36
37 #include <asm/delay.h>
38 #include <asm/irq.h>
39 #include <asm/io.h>
40
41 #include "dm9000.h"
42
43 /* Board/System/Debug information/definition ---------------- */
44
45 #define DM9000_PHY              0x40    /* PHY address 0x01 */
46
47 #define CARDNAME "dm9000"
48 #define PFX CARDNAME ": "
49 #define DRV_VERSION     "1.30"
50
51 #ifdef CONFIG_BLACKFIN
52 #define readsb  insb
53 #define readsw  insw
54 #define readsl  insl
55 #define writesb outsb
56 #define writesw outsw
57 #define writesl outsl
58 #define DEFAULT_TRIGGER IRQF_TRIGGER_HIGH
59 #else
60 #define DEFAULT_TRIGGER (0)
61 #endif
62
63 /*
64  * Transmit timeout, default 5 seconds.
65  */
66 static int watchdog = 5000;
67 module_param(watchdog, int, 0400);
68 MODULE_PARM_DESC(watchdog, "transmit timeout in milliseconds");
69
70 /* DM9000 register address locking.
71  *
72  * The DM9000 uses an address register to control where data written
73  * to the data register goes. This means that the address register
74  * must be preserved over interrupts or similar calls.
75  *
76  * During interrupt and other critical calls, a spinlock is used to
77  * protect the system, but the calls themselves save the address
78  * in the address register in case they are interrupting another
79  * access to the device.
80  *
81  * For general accesses a lock is provided so that calls which are
82  * allowed to sleep are serialised so that the address register does
83  * not need to be saved. This lock also serves to serialise access
84  * to the EEPROM and PHY access registers which are shared between
85  * these two devices.
86  */
87
88 /* The driver supports the original DM9000E, and now the two newer
89  * devices, DM9000A and DM9000B.
90  */
91
92 enum dm9000_type {
93         TYPE_DM9000E,   /* original DM9000 */
94         TYPE_DM9000A,
95         TYPE_DM9000B
96 };
97
98 /* Structure/enum declaration ------------------------------- */
99 typedef struct board_info {
100
101         void __iomem *io_addr;  /* Register I/O base address */
102         void __iomem *io_data;  /* Data I/O address */
103         u16 irq;                /* IRQ */
104
105         u16 tx_pkt_cnt;
106         u16 queue_pkt_len;
107         u16 queue_start_addr;
108         u16 dbug_cnt;
109         u8 io_mode;             /* 0:word, 2:byte */
110         u8 phy_addr;
111         u8 imr_all;
112         unsigned int flags;
113         unsigned int in_suspend :1;
114
115         enum dm9000_type type;
116         int debug_level;
117
118         void (*inblk)(void __iomem *port, void *data, int length);
119         void (*outblk)(void __iomem *port, void *data, int length);
120         void (*dumpblk)(void __iomem *port, int length);
121
122         struct device   *dev;        /* parent device */
123
124         struct resource *addr_res;   /* resources found */
125         struct resource *data_res;
126         struct resource *addr_req;   /* resources requested */
127         struct resource *data_req;
128         struct resource *irq_res;
129
130         struct mutex     addr_lock;     /* phy and eeprom access lock */
131
132         struct delayed_work phy_poll;
133         struct net_device  *ndev;
134
135         spinlock_t lock;
136
137         struct mii_if_info mii;
138         u32 msg_enable;
139 } board_info_t;
140
141 /* debug code */
142
143 #define dm9000_dbg(db, lev, msg...) do {                \
144         if ((lev) < CONFIG_DM9000_DEBUGLEVEL &&         \
145             (lev) < db->debug_level) {                  \
146                 dev_dbg(db->dev, msg);                  \
147         }                                               \
148 } while (0)
149
150 static inline board_info_t *to_dm9000_board(struct net_device *dev)
151 {
152         return dev->priv;
153 }
154
155 /* function declaration ------------------------------------- */
156 static int dm9000_probe(struct platform_device *);
157 static int dm9000_open(struct net_device *);
158 static int dm9000_start_xmit(struct sk_buff *, struct net_device *);
159 static int dm9000_stop(struct net_device *);
160 static int dm9000_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *req, int cmd);
161
162 static void dm9000_init_dm9000(struct net_device *);
163
164 static irqreturn_t dm9000_interrupt(int, void *);
165
166 static int dm9000_phy_read(struct net_device *dev, int phyaddr_unsused, int reg);
167 static void dm9000_phy_write(struct net_device *dev, int phyaddr_unused, int reg,
168                            int value);
169
170 static void dm9000_read_eeprom(board_info_t *, int addr, u8 *to);
171 static void dm9000_write_eeprom(board_info_t *, int addr, u8 *dp);
172 static void dm9000_rx(struct net_device *);
173 static void dm9000_hash_table(struct net_device *);
174
175 /* DM9000 network board routine ---------------------------- */
176
177 static void
178 dm9000_reset(board_info_t * db)
179 {
180         dev_dbg(db->dev, "resetting device\n");
181
182         /* RESET device */
183         writeb(DM9000_NCR, db->io_addr);
184         udelay(200);
185         writeb(NCR_RST, db->io_data);
186         udelay(200);
187 }
188
189 /*
190  *   Read a byte from I/O port
191  */
192 static u8
193 ior(board_info_t * db, int reg)
194 {
195         writeb(reg, db->io_addr);
196         return readb(db->io_data);
197 }
198
199 /*
200  *   Write a byte to I/O port
201  */
202
203 static void
204 iow(board_info_t * db, int reg, int value)
205 {
206         writeb(reg, db->io_addr);
207         writeb(value, db->io_data);
208 }
209
210 /* routines for sending block to chip */
211
212 static void dm9000_outblk_8bit(void __iomem *reg, void *data, int count)
213 {
214         writesb(reg, data, count);
215 }
216
217 static void dm9000_outblk_16bit(void __iomem *reg, void *data, int count)
218 {
219         writesw(reg, data, (count+1) >> 1);
220 }
221
222 static void dm9000_outblk_32bit(void __iomem *reg, void *data, int count)
223 {
224         writesl(reg, data, (count+3) >> 2);
225 }
226
227 /* input block from chip to memory */
228
229 static void dm9000_inblk_8bit(void __iomem *reg, void *data, int count)
230 {
231         readsb(reg, data, count);
232 }
233
234
235 static void dm9000_inblk_16bit(void __iomem *reg, void *data, int count)
236 {
237         readsw(reg, data, (count+1) >> 1);
238 }
239
240 static void dm9000_inblk_32bit(void __iomem *reg, void *data, int count)
241 {
242         readsl(reg, data, (count+3) >> 2);
243 }
244
245 /* dump block from chip to null */
246
247 static void dm9000_dumpblk_8bit(void __iomem *reg, int count)
248 {
249         int i;
250         int tmp;
251
252         for (i = 0; i < count; i++)
253                 tmp = readb(reg);
254 }
255
256 static void dm9000_dumpblk_16bit(void __iomem *reg, int count)
257 {
258         int i;
259         int tmp;
260
261         count = (count + 1) >> 1;
262
263         for (i = 0; i < count; i++)
264                 tmp = readw(reg);
265 }
266
267 static void dm9000_dumpblk_32bit(void __iomem *reg, int count)
268 {
269         int i;
270         int tmp;
271
272         count = (count + 3) >> 2;
273
274         for (i = 0; i < count; i++)
275                 tmp = readl(reg);
276 }
277
278 /* dm9000_set_io
279  *
280  * select the specified set of io routines to use with the
281  * device
282  */
283
284 static void dm9000_set_io(struct board_info *db, int byte_width)
285 {
286         /* use the size of the data resource to work out what IO
287          * routines we want to use
288          */
289
290         switch (byte_width) {
291         case 1:
292                 db->dumpblk = dm9000_dumpblk_8bit;
293                 db->outblk  = dm9000_outblk_8bit;
294                 db->inblk   = dm9000_inblk_8bit;
295                 break;
296
297
298         case 3:
299                 dev_dbg(db->dev, ": 3 byte IO, falling back to 16bit\n");
300         case 2:
301                 db->dumpblk = dm9000_dumpblk_16bit;
302                 db->outblk  = dm9000_outblk_16bit;
303                 db->inblk   = dm9000_inblk_16bit;
304                 break;
305
306         case 4:
307         default:
308                 db->dumpblk = dm9000_dumpblk_32bit;
309                 db->outblk  = dm9000_outblk_32bit;
310                 db->inblk   = dm9000_inblk_32bit;
311                 break;
312         }
313 }
314
315 static void dm9000_schedule_poll(board_info_t *db)
316 {
317         if (db->type == TYPE_DM9000E)
318                 schedule_delayed_work(&db->phy_poll, HZ * 2);
319 }
320
321 /* Our watchdog timed out. Called by the networking layer */
322 static void dm9000_timeout(struct net_device *dev)
323 {
324         board_info_t *db = (board_info_t *) dev->priv;
325         u8 reg_save;
326         unsigned long flags;
327
328         /* Save previous register address */
329         reg_save = readb(db->io_addr);
330         spin_lock_irqsave(&db->lock,flags);
331
332         netif_stop_queue(dev);
333         dm9000_reset(db);
334         dm9000_init_dm9000(dev);
335         /* We can accept TX packets again */
336         dev->trans_start = jiffies;
337         netif_wake_queue(dev);
338
339         /* Restore previous register address */
340         writeb(reg_save, db->io_addr);
341         spin_unlock_irqrestore(&db->lock,flags);
342 }
343
344 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
345 /*
346  *Used by netconsole
347  */
348 static void dm9000_poll_controller(struct net_device *dev)
349 {
350         disable_irq(dev->irq);
351         dm9000_interrupt(dev->irq,dev);
352         enable_irq(dev->irq);
353 }
354 #endif
355
356 static int dm9000_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *req, int cmd)
357 {
358         board_info_t *dm = to_dm9000_board(dev);
359
360         if (!netif_running(dev))
361                 return -EINVAL;
362
363         return generic_mii_ioctl(&dm->mii, if_mii(req), cmd, NULL);
364 }
365
366 /* ethtool ops */
367
368 static void dm9000_get_drvinfo(struct net_device *dev,
369                                struct ethtool_drvinfo *info)
370 {
371         board_info_t *dm = to_dm9000_board(dev);
372
373         strcpy(info->driver, CARDNAME);
374         strcpy(info->version, DRV_VERSION);
375         strcpy(info->bus_info, to_platform_device(dm->dev)->name);
376 }
377
378 static u32 dm9000_get_msglevel(struct net_device *dev)
379 {
380         board_info_t *dm = to_dm9000_board(dev);
381
382         return dm->msg_enable;
383 }
384
385 static void dm9000_set_msglevel(struct net_device *dev, u32 value)
386 {
387         board_info_t *dm = to_dm9000_board(dev);
388
389         dm->msg_enable = value;
390 }
391
392 static int dm9000_get_settings(struct net_device *dev, struct ethtool_cmd *cmd)
393 {
394         board_info_t *dm = to_dm9000_board(dev);
395
396         mii_ethtool_gset(&dm->mii, cmd);
397         return 0;
398 }
399
400 static int dm9000_set_settings(struct net_device *dev, struct ethtool_cmd *cmd)
401 {
402         board_info_t *dm = to_dm9000_board(dev);
403
404         return mii_ethtool_sset(&dm->mii, cmd);
405 }
406
407 static int dm9000_nway_reset(struct net_device *dev)
408 {
409         board_info_t *dm = to_dm9000_board(dev);
410         return mii_nway_restart(&dm->mii);
411 }
412
413 static u32 dm9000_get_link(struct net_device *dev)
414 {
415         board_info_t *dm = to_dm9000_board(dev);
416         return mii_link_ok(&dm->mii);
417 }
418
419 #define DM_EEPROM_MAGIC         (0x444D394B)
420
421 static int dm9000_get_eeprom_len(struct net_device *dev)
422 {
423         return 128;
424 }
425
426 static int dm9000_get_eeprom(struct net_device *dev,
427                              struct ethtool_eeprom *ee, u8 *data)
428 {
429         board_info_t *dm = to_dm9000_board(dev);
430         int offset = ee->offset;
431         int len = ee->len;
432         int i;
433
434         /* EEPROM access is aligned to two bytes */
435
436         if ((len & 1) != 0 || (offset & 1) != 0)
437                 return -EINVAL;
438
439         if (dm->flags & DM9000_PLATF_NO_EEPROM)
440                 return -ENOENT;
441
442         ee->magic = DM_EEPROM_MAGIC;
443
444         for (i = 0; i < len; i += 2)
445                 dm9000_read_eeprom(dm, (offset + i) / 2, data + i);
446
447         return 0;
448 }
449
450 static int dm9000_set_eeprom(struct net_device *dev,
451                              struct ethtool_eeprom *ee, u8 *data)
452 {
453         board_info_t *dm = to_dm9000_board(dev);
454         int offset = ee->offset;
455         int len = ee->len;
456         int i;
457
458         /* EEPROM access is aligned to two bytes */
459
460         if ((len & 1) != 0 || (offset & 1) != 0)
461                 return -EINVAL;
462
463         if (dm->flags & DM9000_PLATF_NO_EEPROM)
464                 return -ENOENT;
465
466         if (ee->magic != DM_EEPROM_MAGIC)
467                 return -EINVAL;
468
469         for (i = 0; i < len; i += 2)
470                 dm9000_write_eeprom(dm, (offset + i) / 2, data + i);
471
472         return 0;
473 }
474
475 static const struct ethtool_ops dm9000_ethtool_ops = {
476         .get_drvinfo            = dm9000_get_drvinfo,
477         .get_settings           = dm9000_get_settings,
478         .set_settings           = dm9000_set_settings,
479         .get_msglevel           = dm9000_get_msglevel,
480         .set_msglevel           = dm9000_set_msglevel,
481         .nway_reset             = dm9000_nway_reset,
482         .get_link               = dm9000_get_link,
483         .get_eeprom_len         = dm9000_get_eeprom_len,
484         .get_eeprom             = dm9000_get_eeprom,
485         .set_eeprom             = dm9000_set_eeprom,
486 };
487
488 static void
489 dm9000_poll_work(struct work_struct *w)
490 {
491         struct delayed_work *dw = container_of(w, struct delayed_work, work);
492         board_info_t *db = container_of(dw, board_info_t, phy_poll);
493
494         mii_check_media(&db->mii, netif_msg_link(db), 0);
495         
496         if (netif_running(db->ndev))
497                 dm9000_schedule_poll(db);
498 }
499
500 /* dm9000_release_board
501  *
502  * release a board, and any mapped resources
503  */
504
505 static void
506 dm9000_release_board(struct platform_device *pdev, struct board_info *db)
507 {
508         if (db->data_res == NULL) {
509                 if (db->addr_res != NULL)
510                         release_mem_region((unsigned long)db->io_addr, 4);
511                 return;
512         }
513
514         /* unmap our resources */
515
516         iounmap(db->io_addr);
517         iounmap(db->io_data);
518
519         /* release the resources */
520
521         if (db->data_req != NULL) {
522                 release_resource(db->data_req);
523                 kfree(db->data_req);
524         }
525
526         if (db->addr_req != NULL) {
527                 release_resource(db->addr_req);
528                 kfree(db->addr_req);
529         }
530 }
531
532 static unsigned char dm9000_type_to_char(enum dm9000_type type)
533 {
534         switch (type) {
535         case TYPE_DM9000E: return 'e';
536         case TYPE_DM9000A: return 'a';
537         case TYPE_DM9000B: return 'b';
538         }
539
540         return '?';
541 }
542
543 #define res_size(_r) (((_r)->end - (_r)->start) + 1)
544
545 /*
546  * Search DM9000 board, allocate space and register it
547  */
548 static int __devinit
549 dm9000_probe(struct platform_device *pdev)
550 {
551         struct dm9000_plat_data *pdata = pdev->dev.platform_data;
552         struct board_info *db;  /* Point a board information structure */
553         struct net_device *ndev;
554         const unsigned char *mac_src;
555         int ret = 0;
556         int iosize;
557         int i;
558         u32 id_val;
559
560         /* Init network device */
561         ndev = alloc_etherdev(sizeof (struct board_info));
562         if (!ndev) {
563                 dev_err(&pdev->dev, "could not allocate device.\n");
564                 return -ENOMEM;
565         }
566
567         SET_NETDEV_DEV(ndev, &pdev->dev);
568
569         dev_dbg(&pdev->dev, "dm9000_probe()\n");
570
571         /* setup board info structure */
572         db = (struct board_info *) ndev->priv;
573         memset(db, 0, sizeof (*db));
574
575         db->dev = &pdev->dev;
576         db->ndev = ndev;
577
578         spin_lock_init(&db->lock);
579         mutex_init(&db->addr_lock);
580
581         INIT_DELAYED_WORK(&db->phy_poll, dm9000_poll_work);
582
583
584         if (pdev->num_resources < 3) {
585                 ret = -ENODEV;
586                 goto out;
587         }
588
589         db->addr_res = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM, 0);
590         db->data_res = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM, 1);
591         db->irq_res  = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_IRQ, 0);
592
593         if (db->addr_res == NULL || db->data_res == NULL ||
594             db->irq_res == NULL) {
595                 dev_err(db->dev, "insufficient resources\n");
596                 ret = -ENOENT;
597                 goto out;
598         }
599
600         iosize = res_size(db->addr_res);
601         db->addr_req = request_mem_region(db->addr_res->start, iosize,
602                                           pdev->name);
603
604         if (db->addr_req == NULL) {
605                 dev_err(db->dev, "cannot claim address reg area\n");
606                 ret = -EIO;
607                 goto out;
608         }
609
610         db->io_addr = ioremap(db->addr_res->start, iosize);
611
612         if (db->io_addr == NULL) {
613                 dev_err(db->dev, "failed to ioremap address reg\n");
614                 ret = -EINVAL;
615                 goto out;
616         }
617
618         iosize = res_size(db->data_res);
619         db->data_req = request_mem_region(db->data_res->start, iosize,
620                                           pdev->name);
621
622         if (db->data_req == NULL) {
623                 dev_err(db->dev, "cannot claim data reg area\n");
624                 ret = -EIO;
625                 goto out;
626         }
627
628         db->io_data = ioremap(db->data_res->start, iosize);
629
630         if (db->io_data == NULL) {
631                 dev_err(db->dev, "failed to ioremap data reg\n");
632                 ret = -EINVAL;
633                 goto out;
634         }
635
636         /* fill in parameters for net-dev structure */
637         ndev->base_addr = (unsigned long)db->io_addr;
638         ndev->irq       = db->irq_res->start;
639
640         /* ensure at least we have a default set of IO routines */
641         dm9000_set_io(db, iosize);
642
643         /* check to see if anything is being over-ridden */
644         if (pdata != NULL) {
645                 /* check to see if the driver wants to over-ride the
646                  * default IO width */
647
648                 if (pdata->flags & DM9000_PLATF_8BITONLY)
649                         dm9000_set_io(db, 1);
650
651                 if (pdata->flags & DM9000_PLATF_16BITONLY)
652                         dm9000_set_io(db, 2);
653
654                 if (pdata->flags & DM9000_PLATF_32BITONLY)
655                         dm9000_set_io(db, 4);
656
657                 /* check to see if there are any IO routine
658                  * over-rides */
659
660                 if (pdata->inblk != NULL)
661                         db->inblk = pdata->inblk;
662
663                 if (pdata->outblk != NULL)
664                         db->outblk = pdata->outblk;
665
666                 if (pdata->dumpblk != NULL)
667                         db->dumpblk = pdata->dumpblk;
668
669                 db->flags = pdata->flags;
670         }
671
672         dm9000_reset(db);
673
674         /* try two times, DM9000 sometimes gets the first read wrong */
675         for (i = 0; i < 8; i++) {
676                 id_val  = ior(db, DM9000_VIDL);
677                 id_val |= (u32)ior(db, DM9000_VIDH) << 8;
678                 id_val |= (u32)ior(db, DM9000_PIDL) << 16;
679                 id_val |= (u32)ior(db, DM9000_PIDH) << 24;
680
681                 if (id_val == DM9000_ID)
682                         break;
683                 dev_err(db->dev, "read wrong id 0x%08x\n", id_val);
684         }
685
686         if (id_val != DM9000_ID) {
687                 dev_err(db->dev, "wrong id: 0x%08x\n", id_val);
688                 ret = -ENODEV;
689                 goto out;
690         }
691
692         /* Identify what type of DM9000 we are working on */
693
694         id_val = ior(db, DM9000_CHIPR);
695         dev_dbg(db->dev, "dm9000 revision 0x%02x\n", id_val);
696
697         switch (id_val) {
698         case CHIPR_DM9000A:
699                 db->type = TYPE_DM9000A;
700                 break;
701         case CHIPR_DM9000B:
702                 db->type = TYPE_DM9000B;
703                 break;
704         default:
705                 dev_dbg(db->dev, "ID %02x => defaulting to DM9000E\n", id_val);
706                 db->type = TYPE_DM9000E;
707         }
708
709         /* from this point we assume that we have found a DM9000 */
710
711         /* driver system function */
712         ether_setup(ndev);
713
714         ndev->open               = &dm9000_open;
715         ndev->hard_start_xmit    = &dm9000_start_xmit;
716         ndev->tx_timeout         = &dm9000_timeout;
717         ndev->watchdog_timeo = msecs_to_jiffies(watchdog);
718         ndev->stop               = &dm9000_stop;
719         ndev->set_multicast_list = &dm9000_hash_table;
720         ndev->ethtool_ops        = &dm9000_ethtool_ops;
721         ndev->do_ioctl           = &dm9000_ioctl;
722
723 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
724         ndev->poll_controller    = &dm9000_poll_controller;
725 #endif
726
727         db->msg_enable       = NETIF_MSG_LINK;
728         db->mii.phy_id_mask  = 0x1f;
729         db->mii.reg_num_mask = 0x1f;
730         db->mii.force_media  = 0;
731         db->mii.full_duplex  = 0;
732         db->mii.dev          = ndev;
733         db->mii.mdio_read    = dm9000_phy_read;
734         db->mii.mdio_write   = dm9000_phy_write;
735
736         mac_src = "eeprom";
737
738         /* try reading the node address from the attached EEPROM */
739         for (i = 0; i < 6; i += 2)
740                 dm9000_read_eeprom(db, i / 2, ndev->dev_addr+i);
741
742         if (!is_valid_ether_addr(ndev->dev_addr)) {
743                 /* try reading from mac */
744
745                 mac_src = "chip";
746                 for (i = 0; i < 6; i++)
747                         ndev->dev_addr[i] = ior(db, i+DM9000_PAR);
748         }
749
750         if (!is_valid_ether_addr(ndev->dev_addr))
751                 dev_warn(db->dev, "%s: Invalid ethernet MAC address. Please "
752                          "set using ifconfig\n", ndev->name);
753
754         platform_set_drvdata(pdev, ndev);
755         ret = register_netdev(ndev);
756
757         if (ret == 0) {
758                 DECLARE_MAC_BUF(mac);
759                 printk(KERN_INFO "%s: dm9000%c at %p,%p IRQ %d MAC: %s (%s)\n",
760                        ndev->name, dm9000_type_to_char(db->type),
761                        db->io_addr, db->io_data, ndev->irq,
762                        print_mac(mac, ndev->dev_addr), mac_src);
763         }
764         return 0;
765
766 out:
767         dev_err(db->dev, "not found (%d).\n", ret);
768
769         dm9000_release_board(pdev, db);
770         free_netdev(ndev);
771
772         return ret;
773 }
774
775 /*
776  *  Open the interface.
777  *  The interface is opened whenever "ifconfig" actives it.
778  */
779 static int
780 dm9000_open(struct net_device *dev)
781 {
782         board_info_t *db = (board_info_t *) dev->priv;
783         unsigned long irqflags = db->irq_res->flags & IRQF_TRIGGER_MASK;
784
785         if (netif_msg_ifup(db))
786                 dev_dbg(db->dev, "enabling %s\n", dev->name);
787
788         /* If there is no IRQ type specified, default to something that
789          * may work, and tell the user that this is a problem */
790
791         if (irqflags == IRQF_TRIGGER_NONE) {
792                 dev_warn(db->dev, "WARNING: no IRQ resource flags set.\n");
793                 irqflags = DEFAULT_TRIGGER;
794         }
795
796         irqflags |= IRQF_SHARED;
797
798         if (request_irq(dev->irq, &dm9000_interrupt, irqflags, dev->name, dev))
799                 return -EAGAIN;
800
801         /* Initialize DM9000 board */
802         dm9000_reset(db);
803         dm9000_init_dm9000(dev);
804
805         /* Init driver variable */
806         db->dbug_cnt = 0;
807
808         mii_check_media(&db->mii, netif_msg_link(db), 1);
809         netif_start_queue(dev);
810         
811         dm9000_schedule_poll(db);
812
813         return 0;
814 }
815
816 /*
817  * Initilize dm9000 board
818  */
819 static void
820 dm9000_init_dm9000(struct net_device *dev)
821 {
822         board_info_t *db = (board_info_t *) dev->priv;
823         unsigned int imr;
824
825         dm9000_dbg(db, 1, "entering %s\n", __func__);
826
827         /* I/O mode */
828         db->io_mode = ior(db, DM9000_ISR) >> 6; /* ISR bit7:6 keeps I/O mode */
829
830         /* GPIO0 on pre-activate PHY */
831         iow(db, DM9000_GPR, 0); /* REG_1F bit0 activate phyxcer */
832         iow(db, DM9000_GPCR, GPCR_GEP_CNTL);    /* Let GPIO0 output */
833         iow(db, DM9000_GPR, 0); /* Enable PHY */
834
835         if (db->flags & DM9000_PLATF_EXT_PHY)
836                 iow(db, DM9000_NCR, NCR_EXT_PHY);
837
838         /* Program operating register */
839         iow(db, DM9000_TCR, 0);         /* TX Polling clear */
840         iow(db, DM9000_BPTR, 0x3f);     /* Less 3Kb, 200us */
841         iow(db, DM9000_FCR, 0xff);      /* Flow Control */
842         iow(db, DM9000_SMCR, 0);        /* Special Mode */
843         /* clear TX status */
844         iow(db, DM9000_NSR, NSR_WAKEST | NSR_TX2END | NSR_TX1END);
845         iow(db, DM9000_ISR, ISR_CLR_STATUS); /* Clear interrupt status */
846
847         /* Set address filter table */
848         dm9000_hash_table(dev);
849
850         imr = IMR_PAR | IMR_PTM | IMR_PRM;
851         if (db->type != TYPE_DM9000E)
852                 imr |= IMR_LNKCHNG;
853
854         db->imr_all = imr;
855
856         /* Enable TX/RX interrupt mask */
857         iow(db, DM9000_IMR, imr);
858
859         /* Init Driver variable */
860         db->tx_pkt_cnt = 0;
861         db->queue_pkt_len = 0;
862         dev->trans_start = 0;
863 }
864
865 /*
866  *  Hardware start transmission.
867  *  Send a packet to media from the upper layer.
868  */
869 static int
870 dm9000_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
871 {
872         unsigned long flags;
873         board_info_t *db = (board_info_t *) dev->priv;
874
875         dm9000_dbg(db, 3, "%s:\n", __func__);
876
877         if (db->tx_pkt_cnt > 1)
878                 return 1;
879
880         spin_lock_irqsave(&db->lock, flags);
881
882         /* Move data to DM9000 TX RAM */
883         writeb(DM9000_MWCMD, db->io_addr);
884
885         (db->outblk)(db->io_data, skb->data, skb->len);
886         dev->stats.tx_bytes += skb->len;
887
888         db->tx_pkt_cnt++;
889         /* TX control: First packet immediately send, second packet queue */
890         if (db->tx_pkt_cnt == 1) {
891                 /* Set TX length to DM9000 */
892                 iow(db, DM9000_TXPLL, skb->len);
893                 iow(db, DM9000_TXPLH, skb->len >> 8);
894
895                 /* Issue TX polling command */
896                 iow(db, DM9000_TCR, TCR_TXREQ); /* Cleared after TX complete */
897
898                 dev->trans_start = jiffies;     /* save the time stamp */
899         } else {
900                 /* Second packet */
901                 db->queue_pkt_len = skb->len;
902                 netif_stop_queue(dev);
903         }
904
905         spin_unlock_irqrestore(&db->lock, flags);
906
907         /* free this SKB */
908         dev_kfree_skb(skb);
909
910         return 0;
911 }
912
913 static void
914 dm9000_shutdown(struct net_device *dev)
915 {
916         board_info_t *db = (board_info_t *) dev->priv;
917
918         /* RESET device */
919         dm9000_phy_write(dev, 0, MII_BMCR, BMCR_RESET); /* PHY RESET */
920         iow(db, DM9000_GPR, 0x01);      /* Power-Down PHY */
921         iow(db, DM9000_IMR, IMR_PAR);   /* Disable all interrupt */
922         iow(db, DM9000_RCR, 0x00);      /* Disable RX */
923 }
924
925 /*
926  * Stop the interface.
927  * The interface is stopped when it is brought.
928  */
929 static int
930 dm9000_stop(struct net_device *ndev)
931 {
932         board_info_t *db = (board_info_t *) ndev->priv;
933
934         if (netif_msg_ifdown(db))
935                 dev_dbg(db->dev, "shutting down %s\n", ndev->name);
936
937         cancel_delayed_work_sync(&db->phy_poll);
938
939         netif_stop_queue(ndev);
940         netif_carrier_off(ndev);
941
942         /* free interrupt */
943         free_irq(ndev->irq, ndev);
944
945         dm9000_shutdown(ndev);
946
947         return 0;
948 }
949
950 /*
951  * DM9000 interrupt handler
952  * receive the packet to upper layer, free the transmitted packet
953  */
954
955 static void
956 dm9000_tx_done(struct net_device *dev, board_info_t * db)
957 {
958         int tx_status = ior(db, DM9000_NSR);    /* Got TX status */
959
960         if (tx_status & (NSR_TX2END | NSR_TX1END)) {
961                 /* One packet sent complete */
962                 db->tx_pkt_cnt--;
963                 dev->stats.tx_packets++;
964
965                 if (netif_msg_tx_done(db))
966                         dev_dbg(db->dev, "tx done, NSR %02x\n", tx_status);
967
968                 /* Queue packet check & send */
969                 if (db->tx_pkt_cnt > 0) {
970                         iow(db, DM9000_TXPLL, db->queue_pkt_len);
971                         iow(db, DM9000_TXPLH, db->queue_pkt_len >> 8);
972                         iow(db, DM9000_TCR, TCR_TXREQ);
973                         dev->trans_start = jiffies;
974                 }
975                 netif_wake_queue(dev);
976         }
977 }
978
979 static irqreturn_t
980 dm9000_interrupt(int irq, void *dev_id)
981 {
982         struct net_device *dev = dev_id;
983         board_info_t *db = (board_info_t *) dev->priv;
984         int int_status;
985         u8 reg_save;
986
987         dm9000_dbg(db, 3, "entering %s\n", __func__);
988
989         /* A real interrupt coming */
990
991         spin_lock(&db->lock);
992
993         /* Save previous register address */
994         reg_save = readb(db->io_addr);
995
996         /* Disable all interrupts */
997         iow(db, DM9000_IMR, IMR_PAR);
998
999         /* Got DM9000 interrupt status */
1000         int_status = ior(db, DM9000_ISR);       /* Got ISR */
1001         iow(db, DM9000_ISR, int_status);        /* Clear ISR status */
1002
1003         if (netif_msg_intr(db))
1004                 dev_dbg(db->dev, "interrupt status %02x\n", int_status);
1005
1006         /* Received the coming packet */
1007         if (int_status & ISR_PRS)
1008                 dm9000_rx(dev);
1009
1010         /* Trnasmit Interrupt check */
1011         if (int_status & ISR_PTS)
1012                 dm9000_tx_done(dev, db);
1013
1014         if (db->type != TYPE_DM9000E) {
1015                 if (int_status & ISR_LNKCHNG) {
1016                         /* fire a link-change request */
1017                         schedule_delayed_work(&db->phy_poll, 1);
1018                 }
1019         }
1020
1021         /* Re-enable interrupt mask */
1022         iow(db, DM9000_IMR, db->imr_all);
1023
1024         /* Restore previous register address */
1025         writeb(reg_save, db->io_addr);
1026
1027         spin_unlock(&db->lock);
1028
1029         return IRQ_HANDLED;
1030 }
1031
1032 struct dm9000_rxhdr {
1033         u8      RxPktReady;
1034         u8      RxStatus;
1035         __le16  RxLen;
1036 } __attribute__((__packed__));
1037
1038 /*
1039  *  Received a packet and pass to upper layer
1040  */
1041 static void
1042 dm9000_rx(struct net_device *dev)
1043 {
1044         board_info_t *db = (board_info_t *) dev->priv;
1045         struct dm9000_rxhdr rxhdr;
1046         struct sk_buff *skb;
1047         u8 rxbyte, *rdptr;
1048         bool GoodPacket;
1049         int RxLen;
1050
1051         /* Check packet ready or not */
1052         do {
1053                 ior(db, DM9000_MRCMDX); /* Dummy read */
1054
1055                 /* Get most updated data */
1056                 rxbyte = readb(db->io_data);
1057
1058                 /* Status check: this byte must be 0 or 1 */
1059                 if (rxbyte > DM9000_PKT_RDY) {
1060                         dev_warn(db->dev, "status check fail: %d\n", rxbyte);
1061                         iow(db, DM9000_RCR, 0x00);      /* Stop Device */
1062                         iow(db, DM9000_ISR, IMR_PAR);   /* Stop INT request */
1063                         return;
1064                 }
1065
1066                 if (rxbyte != DM9000_PKT_RDY)
1067                         return;
1068
1069                 /* A packet ready now  & Get status/length */
1070                 GoodPacket = true;
1071                 writeb(DM9000_MRCMD, db->io_addr);
1072
1073                 (db->inblk)(db->io_data, &rxhdr, sizeof(rxhdr));
1074
1075                 RxLen = le16_to_cpu(rxhdr.RxLen);
1076
1077                 if (netif_msg_rx_status(db))
1078                         dev_dbg(db->dev, "RX: status %02x, length %04x\n",
1079                                 rxhdr.RxStatus, RxLen);
1080
1081                 /* Packet Status check */
1082                 if (RxLen < 0x40) {
1083                         GoodPacket = false;
1084                         if (netif_msg_rx_err(db))
1085                                 dev_dbg(db->dev, "RX: Bad Packet (runt)\n");
1086                 }
1087
1088                 if (RxLen > DM9000_PKT_MAX) {
1089                         dev_dbg(db->dev, "RST: RX Len:%x\n", RxLen);
1090                 }
1091
1092                 if (rxhdr.RxStatus & 0xbf) {
1093                         GoodPacket = false;
1094                         if (rxhdr.RxStatus & 0x01) {
1095                                 if (netif_msg_rx_err(db))
1096                                         dev_dbg(db->dev, "fifo error\n");
1097                                 dev->stats.rx_fifo_errors++;
1098                         }
1099                         if (rxhdr.RxStatus & 0x02) {
1100                                 if (netif_msg_rx_err(db))
1101                                         dev_dbg(db->dev, "crc error\n");
1102                                 dev->stats.rx_crc_errors++;
1103                         }
1104                         if (rxhdr.RxStatus & 0x80) {
1105                                 if (netif_msg_rx_err(db))
1106                                         dev_dbg(db->dev, "length error\n");
1107                                 dev->stats.rx_length_errors++;
1108                         }
1109                 }
1110
1111                 /* Move data from DM9000 */
1112                 if (GoodPacket
1113                     && ((skb = dev_alloc_skb(RxLen + 4)) != NULL)) {
1114                         skb_reserve(skb, 2);
1115                         rdptr = (u8 *) skb_put(skb, RxLen - 4);
1116
1117                         /* Read received packet from RX SRAM */
1118
1119                         (db->inblk)(db->io_data, rdptr, RxLen);
1120                         dev->stats.rx_bytes += RxLen;
1121
1122                         /* Pass to upper layer */
1123                         skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
1124                         netif_rx(skb);
1125                         dev->stats.rx_packets++;
1126
1127                 } else {
1128                         /* need to dump the packet's data */
1129
1130                         (db->dumpblk)(db->io_data, RxLen);
1131                 }
1132         } while (rxbyte == DM9000_PKT_RDY);
1133 }
1134
1135 static unsigned int
1136 dm9000_read_locked(board_info_t *db, int reg)
1137 {
1138         unsigned long flags;
1139         unsigned int ret;
1140
1141         spin_lock_irqsave(&db->lock, flags);
1142         ret = ior(db, reg);
1143         spin_unlock_irqrestore(&db->lock, flags);
1144
1145         return ret;
1146 }
1147
1148 static int dm9000_wait_eeprom(board_info_t *db)
1149 {
1150         unsigned int status;
1151         int timeout = 8;        /* wait max 8msec */
1152
1153         /* The DM9000 data sheets say we should be able to
1154          * poll the ERRE bit in EPCR to wait for the EEPROM
1155          * operation. From testing several chips, this bit
1156          * does not seem to work.
1157          *
1158          * We attempt to use the bit, but fall back to the
1159          * timeout (which is why we do not return an error
1160          * on expiry) to say that the EEPROM operation has
1161          * completed.
1162          */
1163
1164         while (1) {
1165                 status = dm9000_read_locked(db, DM9000_EPCR);
1166
1167                 if ((status & EPCR_ERRE) == 0)
1168                         break;
1169
1170                 if (timeout-- < 0) {
1171                         dev_dbg(db->dev, "timeout waiting EEPROM\n");
1172                         break;
1173                 }
1174         }
1175
1176         return 0;
1177 }
1178
1179 /*
1180  *  Read a word data from EEPROM
1181  */
1182 static void
1183 dm9000_read_eeprom(board_info_t *db, int offset, u8 *to)
1184 {
1185         unsigned long flags;
1186
1187         if (db->flags & DM9000_PLATF_NO_EEPROM) {
1188                 to[0] = 0xff;
1189                 to[1] = 0xff;
1190                 return;
1191         }
1192
1193         mutex_lock(&db->addr_lock);
1194
1195         spin_lock_irqsave(&db->lock, flags);
1196
1197         iow(db, DM9000_EPAR, offset);
1198         iow(db, DM9000_EPCR, EPCR_ERPRR);
1199
1200         spin_unlock_irqrestore(&db->lock, flags);
1201
1202         dm9000_wait_eeprom(db);
1203
1204         /* delay for at-least 150uS */
1205         msleep(1);
1206
1207         spin_lock_irqsave(&db->lock, flags);
1208
1209         iow(db, DM9000_EPCR, 0x0);
1210
1211         to[0] = ior(db, DM9000_EPDRL);
1212         to[1] = ior(db, DM9000_EPDRH);
1213
1214         spin_unlock_irqrestore(&db->lock, flags);
1215
1216         mutex_unlock(&db->addr_lock);
1217 }
1218
1219 /*
1220  * Write a word data to SROM
1221  */
1222 static void
1223 dm9000_write_eeprom(board_info_t *db, int offset, u8 *data)
1224 {
1225         unsigned long flags;
1226
1227         if (db->flags & DM9000_PLATF_NO_EEPROM)
1228                 return;
1229
1230         mutex_lock(&db->addr_lock);
1231
1232         spin_lock_irqsave(&db->lock, flags);
1233         iow(db, DM9000_EPAR, offset);
1234         iow(db, DM9000_EPDRH, data[1]);
1235         iow(db, DM9000_EPDRL, data[0]);
1236         iow(db, DM9000_EPCR, EPCR_WEP | EPCR_ERPRW);
1237         spin_unlock_irqrestore(&db->lock, flags);
1238
1239         dm9000_wait_eeprom(db);
1240
1241         mdelay(1);      /* wait at least 150uS to clear */
1242
1243         spin_lock_irqsave(&db->lock, flags);
1244         iow(db, DM9000_EPCR, 0);
1245         spin_unlock_irqrestore(&db->lock, flags);
1246
1247         mutex_unlock(&db->addr_lock);
1248 }
1249
1250 /*
1251  *  Set DM9000 multicast address
1252  */
1253 static void
1254 dm9000_hash_table(struct net_device *dev)
1255 {
1256         board_info_t *db = (board_info_t *) dev->priv;
1257         struct dev_mc_list *mcptr = dev->mc_list;
1258         int mc_cnt = dev->mc_count;
1259         int i, oft;
1260         u32 hash_val;
1261         u16 hash_table[4];
1262         u8 rcr = RCR_DIS_LONG | RCR_DIS_CRC | RCR_RXEN;
1263         unsigned long flags;
1264
1265         dm9000_dbg(db, 1, "entering %s\n", __func__);
1266
1267         spin_lock_irqsave(&db->lock, flags);
1268
1269         for (i = 0, oft = DM9000_PAR; i < 6; i++, oft++)
1270                 iow(db, oft, dev->dev_addr[i]);
1271
1272         /* Clear Hash Table */
1273         for (i = 0; i < 4; i++)
1274                 hash_table[i] = 0x0;
1275
1276         /* broadcast address */
1277         hash_table[3] = 0x8000;
1278
1279         if (dev->flags & IFF_PROMISC)
1280                 rcr |= RCR_PRMSC;
1281
1282         if (dev->flags & IFF_ALLMULTI)
1283                 rcr |= RCR_ALL;
1284
1285         /* the multicast address in Hash Table : 64 bits */
1286         for (i = 0; i < mc_cnt; i++, mcptr = mcptr->next) {
1287                 hash_val = ether_crc_le(6, mcptr->dmi_addr) & 0x3f;
1288                 hash_table[hash_val / 16] |= (u16) 1 << (hash_val % 16);
1289         }
1290
1291         /* Write the hash table to MAC MD table */
1292         for (i = 0, oft = DM9000_MAR; i < 4; i++) {
1293                 iow(db, oft++, hash_table[i]);
1294                 iow(db, oft++, hash_table[i] >> 8);
1295         }
1296
1297         iow(db, DM9000_RCR, rcr);
1298         spin_unlock_irqrestore(&db->lock, flags);
1299 }
1300
1301
1302 /*
1303  * Sleep, either by using msleep() or if we are suspending, then
1304  * use mdelay() to sleep.
1305  */
1306 static void dm9000_msleep(board_info_t *db, unsigned int ms)
1307 {
1308         if (db->in_suspend)
1309                 mdelay(ms);
1310         else
1311                 msleep(ms);
1312 }
1313
1314 /*
1315  *   Read a word from phyxcer
1316  */
1317 static int
1318 dm9000_phy_read(struct net_device *dev, int phy_reg_unused, int reg)
1319 {
1320         board_info_t *db = (board_info_t *) dev->priv;
1321         unsigned long flags;
1322         unsigned int reg_save;
1323         int ret;
1324
1325         mutex_lock(&db->addr_lock);
1326
1327         spin_lock_irqsave(&db->lock,flags);
1328
1329         /* Save previous register address */
1330         reg_save = readb(db->io_addr);
1331
1332         /* Fill the phyxcer register into REG_0C */
1333         iow(db, DM9000_EPAR, DM9000_PHY | reg);
1334
1335         iow(db, DM9000_EPCR, 0xc);      /* Issue phyxcer read command */
1336
1337         writeb(reg_save, db->io_addr);
1338         spin_unlock_irqrestore(&db->lock,flags);
1339
1340         dm9000_msleep(db, 1);           /* Wait read complete */
1341
1342         spin_lock_irqsave(&db->lock,flags);
1343         reg_save = readb(db->io_addr);
1344
1345         iow(db, DM9000_EPCR, 0x0);      /* Clear phyxcer read command */
1346
1347         /* The read data keeps on REG_0D & REG_0E */
1348         ret = (ior(db, DM9000_EPDRH) << 8) | ior(db, DM9000_EPDRL);
1349
1350         /* restore the previous address */
1351         writeb(reg_save, db->io_addr);
1352         spin_unlock_irqrestore(&db->lock,flags);
1353
1354         mutex_unlock(&db->addr_lock);
1355
1356         dm9000_dbg(db, 5, "phy_read[%02x] -> %04x\n", reg, ret);
1357         return ret;
1358 }
1359
1360 /*
1361  *   Write a word to phyxcer
1362  */
1363 static void
1364 dm9000_phy_write(struct net_device *dev, int phyaddr_unused, int reg, int value)
1365 {
1366         board_info_t *db = (board_info_t *) dev->priv;
1367         unsigned long flags;
1368         unsigned long reg_save;
1369
1370         dm9000_dbg(db, 5, "phy_write[%02x] = %04x\n", reg, value);
1371         mutex_lock(&db->addr_lock);
1372
1373         spin_lock_irqsave(&db->lock,flags);
1374
1375         /* Save previous register address */
1376         reg_save = readb(db->io_addr);
1377
1378         /* Fill the phyxcer register into REG_0C */
1379         iow(db, DM9000_EPAR, DM9000_PHY | reg);
1380
1381         /* Fill the written data into REG_0D & REG_0E */
1382         iow(db, DM9000_EPDRL, value);
1383         iow(db, DM9000_EPDRH, value >> 8);
1384
1385         iow(db, DM9000_EPCR, 0xa);      /* Issue phyxcer write command */
1386
1387         writeb(reg_save, db->io_addr);
1388         spin_unlock_irqrestore(&db->lock, flags);
1389
1390         dm9000_msleep(db, 1);           /* Wait write complete */
1391
1392         spin_lock_irqsave(&db->lock,flags);
1393         reg_save = readb(db->io_addr);
1394
1395         iow(db, DM9000_EPCR, 0x0);      /* Clear phyxcer write command */
1396
1397         /* restore the previous address */
1398         writeb(reg_save, db->io_addr);
1399
1400         spin_unlock_irqrestore(&db->lock, flags);
1401         mutex_unlock(&db->addr_lock);
1402 }
1403
1404 static int
1405 dm9000_drv_suspend(struct platform_device *dev, pm_message_t state)
1406 {
1407         struct net_device *ndev = platform_get_drvdata(dev);
1408         board_info_t *db;
1409
1410         if (ndev) {
1411                 db = (board_info_t *) ndev->priv;
1412                 db->in_suspend = 1;
1413
1414                 if (netif_running(ndev)) {
1415                         netif_device_detach(ndev);
1416                         dm9000_shutdown(ndev);
1417                 }
1418         }
1419         return 0;
1420 }
1421
1422 static int
1423 dm9000_drv_resume(struct platform_device *dev)
1424 {
1425         struct net_device *ndev = platform_get_drvdata(dev);
1426         board_info_t *db = (board_info_t *) ndev->priv;
1427
1428         if (ndev) {
1429
1430                 if (netif_running(ndev)) {
1431                         dm9000_reset(db);
1432                         dm9000_init_dm9000(ndev);
1433
1434                         netif_device_attach(ndev);
1435                 }
1436
1437                 db->in_suspend = 0;
1438         }
1439         return 0;
1440 }
1441
1442 static int __devexit
1443 dm9000_drv_remove(struct platform_device *pdev)
1444 {
1445         struct net_device *ndev = platform_get_drvdata(pdev);
1446
1447         platform_set_drvdata(pdev, NULL);
1448
1449         unregister_netdev(ndev);
1450         dm9000_release_board(pdev, (board_info_t *) ndev->priv);
1451         free_netdev(ndev);              /* free device structure */
1452
1453         dev_dbg(&pdev->dev, "released and freed device\n");
1454         return 0;
1455 }
1456
1457 static struct platform_driver dm9000_driver = {
1458         .driver = {
1459                 .name    = "dm9000",
1460                 .owner   = THIS_MODULE,
1461         },
1462         .probe   = dm9000_probe,
1463         .remove  = __devexit_p(dm9000_drv_remove),
1464         .suspend = dm9000_drv_suspend,
1465         .resume  = dm9000_drv_resume,
1466 };
1467
1468 static int __init
1469 dm9000_init(void)
1470 {
1471         printk(KERN_INFO "%s Ethernet Driver, V%s\n", CARDNAME, DRV_VERSION);
1472
1473         return platform_driver_register(&dm9000_driver);        /* search board and register */
1474 }
1475
1476 static void __exit
1477 dm9000_cleanup(void)
1478 {
1479         platform_driver_unregister(&dm9000_driver);
1480 }
1481
1482 module_init(dm9000_init);
1483 module_exit(dm9000_cleanup);
1484
1485 MODULE_AUTHOR("Sascha Hauer, Ben Dooks");
1486 MODULE_DESCRIPTION("Davicom DM9000 network driver");
1487 MODULE_LICENSE("GPL");
1488 MODULE_ALIAS("platform:dm9000");