[NET]: Nuke SET_MODULE_OWNER macro.
[safe/jmp/linux-2.6] / drivers / net / eepro.c
1 /* eepro.c: Intel EtherExpress Pro/10 device driver for Linux. */
2 /*
3         Written 1994, 1995,1996 by Bao C. Ha.
4
5         Copyright (C) 1994, 1995,1996 by Bao C. Ha.
6
7         This software may be used and distributed
8         according to the terms of the GNU General Public License,
9         incorporated herein by reference.
10
11         The author may be reached at bao.ha@srs.gov
12         or 418 Hastings Place, Martinez, GA 30907.
13
14         Things remaining to do:
15         Better record keeping of errors.
16         Eliminate transmit interrupt to reduce overhead.
17         Implement "concurrent processing". I won't be doing it!
18
19         Bugs:
20
21         If you have a problem of not detecting the 82595 during a
22         reboot (warm reset), disable the FLASH memory should fix it.
23         This is a compatibility hardware problem.
24
25         Versions:
26         0.13b   basic ethtool support (aris, 09/13/2004)
27         0.13a   in memory shortage, drop packets also in board
28                 (Michael Westermann <mw@microdata-pos.de>, 07/30/2002)
29         0.13    irq sharing, rewrote probe function, fixed a nasty bug in
30                 hardware_send_packet and a major cleanup (aris, 11/08/2001)
31         0.12d   fixing a problem with single card detected as eight eth devices
32                 fixing a problem with sudden drop in card performance
33                 (chris (asdn@go2.pl), 10/29/2001)
34         0.12c   fixing some problems with old cards (aris, 01/08/2001)
35         0.12b   misc fixes (aris, 06/26/2000)
36         0.12a   port of version 0.12a of 2.2.x kernels to 2.3.x
37                 (aris (aris@conectiva.com.br), 05/19/2000)
38         0.11e   some tweaks about multiple cards support (PdP, jul/aug 1999)
39         0.11d   added __initdata, __init stuff; call spin_lock_init
40                 in eepro_probe1. Replaced "eepro" by dev->name. Augmented
41                 the code protected by spin_lock in interrupt routine
42                 (PdP, 12/12/1998)
43         0.11c   minor cleanup (PdP, RMC, 09/12/1998)
44         0.11b   Pascal Dupuis (dupuis@lei.ucl.ac.be): works as a module
45                 under 2.1.xx. Debug messages are flagged as KERN_DEBUG to
46                 avoid console flooding. Added locking at critical parts. Now
47                 the dawn thing is SMP safe.
48         0.11a   Attempt to get 2.1.xx support up (RMC)
49         0.11    Brian Candler added support for multiple cards. Tested as
50                 a module, no idea if it works when compiled into kernel.
51
52         0.10e   Rick Bressler notified me that ifconfig up;ifconfig down fails
53                 because the irq is lost somewhere. Fixed that by moving
54                 request_irq and free_irq to eepro_open and eepro_close respectively.
55         0.10d   Ugh! Now Wakeup works. Was seriously broken in my first attempt.
56                 I'll need to find a way to specify an ioport other than
57                 the default one in the PnP case. PnP definitively sucks.
58                 And, yes, this is not the only reason.
59         0.10c   PnP Wakeup Test for 595FX. uncomment #define PnPWakeup;
60                 to use.
61         0.10b   Should work now with (some) Pro/10+. At least for
62                 me (and my two cards) it does. _No_ guarantee for
63                 function with non-Pro/10+ cards! (don't have any)
64                 (RMC, 9/11/96)
65
66         0.10    Added support for the Etherexpress Pro/10+.  The
67                 IRQ map was changed significantly from the old
68                 pro/10.  The new interrupt map was provided by
69                 Rainer M. Canavan (Canavan@Zeus.cs.bonn.edu).
70                 (BCH, 9/3/96)
71
72         0.09    Fixed a race condition in the transmit algorithm,
73                 which causes crashes under heavy load with fast
74                 pentium computers.  The performance should also
75                 improve a bit.  The size of RX buffer, and hence
76                 TX buffer, can also be changed via lilo or insmod.
77                 (BCH, 7/31/96)
78
79         0.08    Implement 32-bit I/O for the 82595TX and 82595FX
80                 based lan cards.  Disable full-duplex mode if TPE
81                 is not used.  (BCH, 4/8/96)
82
83         0.07a   Fix a stat report which counts every packet as a
84                 heart-beat failure. (BCH, 6/3/95)
85
86         0.07    Modified to support all other 82595-based lan cards.
87                 The IRQ vector of the EtherExpress Pro will be set
88                 according to the value saved in the EEPROM.  For other
89                 cards, I will do autoirq_request() to grab the next
90                 available interrupt vector. (BCH, 3/17/95)
91
92         0.06a,b Interim released.  Minor changes in the comments and
93                 print out format. (BCH, 3/9/95 and 3/14/95)
94
95         0.06    First stable release that I am comfortable with. (BCH,
96                 3/2/95)
97
98         0.05    Complete testing of multicast. (BCH, 2/23/95)
99
100         0.04    Adding multicast support. (BCH, 2/14/95)
101
102         0.03    First widely alpha release for public testing.
103                 (BCH, 2/14/95)
104
105 */
106
107 static const char version[] =
108         "eepro.c: v0.13b 09/13/2004 aris@cathedrallabs.org\n";
109
110 #include <linux/module.h>
111
112 /*
113   Sources:
114
115         This driver wouldn't have been written without the availability
116         of the Crynwr's Lan595 driver source code.  It helps me to
117         familiarize with the 82595 chipset while waiting for the Intel
118         documentation.  I also learned how to detect the 82595 using
119         the packet driver's technique.
120
121         This driver is written by cutting and pasting the skeleton.c driver
122         provided by Donald Becker.  I also borrowed the EEPROM routine from
123         Donald Becker's 82586 driver.
124
125         Datasheet for the Intel 82595 (including the TX and FX version). It
126         provides just enough info that the casual reader might think that it
127         documents the i82595.
128
129         The User Manual for the 82595.  It provides a lot of the missing
130         information.
131
132 */
133
134 #include <linux/kernel.h>
135 #include <linux/types.h>
136 #include <linux/fcntl.h>
137 #include <linux/interrupt.h>
138 #include <linux/ioport.h>
139 #include <linux/in.h>
140 #include <linux/slab.h>
141 #include <linux/string.h>
142 #include <linux/errno.h>
143 #include <linux/netdevice.h>
144 #include <linux/etherdevice.h>
145 #include <linux/skbuff.h>
146 #include <linux/spinlock.h>
147 #include <linux/init.h>
148 #include <linux/delay.h>
149 #include <linux/bitops.h>
150 #include <linux/ethtool.h>
151
152 #include <asm/system.h>
153 #include <asm/io.h>
154 #include <asm/dma.h>
155
156 #define DRV_NAME "eepro"
157 #define DRV_VERSION "0.13c"
158
159 #define compat_dev_kfree_skb( skb, mode ) dev_kfree_skb( (skb) )
160 /* I had reports of looong delays with SLOW_DOWN defined as udelay(2) */
161 #define SLOW_DOWN inb(0x80)
162 /* udelay(2) */
163 #define compat_init_data     __initdata
164 enum iftype { AUI=0, BNC=1, TPE=2 };
165
166 /* First, a few definitions that the brave might change. */
167 /* A zero-terminated list of I/O addresses to be probed. */
168 static unsigned int eepro_portlist[] compat_init_data =
169    { 0x300, 0x210, 0x240, 0x280, 0x2C0, 0x200, 0x320, 0x340, 0x360, 0};
170 /* note: 0x300 is default, the 595FX supports ALL IO Ports
171   from 0x000 to 0x3F0, some of which are reserved in PCs */
172
173 /* To try the (not-really PnP Wakeup: */
174 /*
175 #define PnPWakeup
176 */
177
178 /* use 0 for production, 1 for verification, >2 for debug */
179 #ifndef NET_DEBUG
180 #define NET_DEBUG 0
181 #endif
182 static unsigned int net_debug = NET_DEBUG;
183
184 /* The number of low I/O ports used by the ethercard. */
185 #define EEPRO_IO_EXTENT 16
186
187 /* Different 82595 chips */
188 #define LAN595          0
189 #define LAN595TX        1
190 #define LAN595FX        2
191 #define LAN595FX_10ISA  3
192
193 /* Information that need to be kept for each board. */
194 struct eepro_local {
195         struct net_device_stats stats;
196         unsigned rx_start;
197         unsigned tx_start; /* start of the transmit chain */
198         int tx_last;  /* pointer to last packet in the transmit chain */
199         unsigned tx_end;   /* end of the transmit chain (plus 1) */
200         int eepro;      /* 1 for the EtherExpress Pro/10,
201                            2 for the EtherExpress Pro/10+,
202                            3 for the EtherExpress 10 (blue cards),
203                            0 for other 82595-based lan cards. */
204         int version;    /* a flag to indicate if this is a TX or FX
205                                    version of the 82595 chip. */
206         int stepping;
207
208         spinlock_t lock; /* Serializing lock  */
209
210         unsigned rcv_ram;       /* pre-calculated space for rx */
211         unsigned xmt_ram;       /* pre-calculated space for tx */
212         unsigned char xmt_bar;
213         unsigned char xmt_lower_limit_reg;
214         unsigned char xmt_upper_limit_reg;
215         short xmt_lower_limit;
216         short xmt_upper_limit;
217         short rcv_lower_limit;
218         short rcv_upper_limit;
219         unsigned char eeprom_reg;
220         unsigned short word[8];
221 };
222
223 /* The station (ethernet) address prefix, used for IDing the board. */
224 #define SA_ADDR0 0x00   /* Etherexpress Pro/10 */
225 #define SA_ADDR1 0xaa
226 #define SA_ADDR2 0x00
227
228 #define GetBit(x,y) ((x & (1<<y))>>y)
229
230 /* EEPROM Word 0: */
231 #define ee_PnP       0  /* Plug 'n Play enable bit */
232 #define ee_Word1     1  /* Word 1? */
233 #define ee_BusWidth  2  /* 8/16 bit */
234 #define ee_FlashAddr 3  /* Flash Address */
235 #define ee_FlashMask 0x7   /* Mask */
236 #define ee_AutoIO    6  /* */
237 #define ee_reserved0 7  /* =0! */
238 #define ee_Flash     8  /* Flash there? */
239 #define ee_AutoNeg   9  /* Auto Negotiation enabled? */
240 #define ee_IO0       10 /* IO Address LSB */
241 #define ee_IO0Mask   0x /*...*/
242 #define ee_IO1       15 /* IO MSB */
243
244 /* EEPROM Word 1: */
245 #define ee_IntSel    0   /* Interrupt */
246 #define ee_IntMask   0x7
247 #define ee_LI        3   /* Link Integrity 0= enabled */
248 #define ee_PC        4   /* Polarity Correction 0= enabled */
249 #define ee_TPE_AUI   5   /* PortSelection 1=TPE */
250 #define ee_Jabber    6   /* Jabber prevention 0= enabled */
251 #define ee_AutoPort  7   /* Auto Port Selection 1= Disabled */
252 #define ee_SMOUT     8   /* SMout Pin Control 0= Input */
253 #define ee_PROM      9   /* Flash EPROM / PROM 0=Flash */
254 #define ee_reserved1 10  /* .. 12 =0! */
255 #define ee_AltReady  13  /* Alternate Ready, 0=normal */
256 #define ee_reserved2 14  /* =0! */
257 #define ee_Duplex    15
258
259 /* Word2,3,4: */
260 #define ee_IA5       0 /*bit start for individual Addr Byte 5 */
261 #define ee_IA4       8 /*bit start for individual Addr Byte 5 */
262 #define ee_IA3       0 /*bit start for individual Addr Byte 5 */
263 #define ee_IA2       8 /*bit start for individual Addr Byte 5 */
264 #define ee_IA1       0 /*bit start for individual Addr Byte 5 */
265 #define ee_IA0       8 /*bit start for individual Addr Byte 5 */
266
267 /* Word 5: */
268 #define ee_BNC_TPE   0 /* 0=TPE */
269 #define ee_BootType  1 /* 00=None, 01=IPX, 10=ODI, 11=NDIS */
270 #define ee_BootTypeMask 0x3
271 #define ee_NumConn   3  /* Number of Connections 0= One or Two */
272 #define ee_FlashSock 4  /* Presence of Flash Socket 0= Present */
273 #define ee_PortTPE   5
274 #define ee_PortBNC   6
275 #define ee_PortAUI   7
276 #define ee_PowerMgt  10 /* 0= disabled */
277 #define ee_CP        13 /* Concurrent Processing */
278 #define ee_CPMask    0x7
279
280 /* Word 6: */
281 #define ee_Stepping  0 /* Stepping info */
282 #define ee_StepMask  0x0F
283 #define ee_BoardID   4 /* Manucaturer Board ID, reserved */
284 #define ee_BoardMask 0x0FFF
285
286 /* Word 7: */
287 #define ee_INT_TO_IRQ 0 /* int to IRQ Mapping  = 0x1EB8 for Pro/10+ */
288 #define ee_FX_INT2IRQ 0x1EB8 /* the _only_ mapping allowed for FX chips */
289
290 /*..*/
291 #define ee_SIZE 0x40 /* total EEprom Size */
292 #define ee_Checksum 0xBABA /* initial and final value for adding checksum */
293
294
295 /* Card identification via EEprom:   */
296 #define ee_addr_vendor 0x10  /* Word offset for EISA Vendor ID */
297 #define ee_addr_id 0x11      /* Word offset for Card ID */
298 #define ee_addr_SN 0x12      /* Serial Number */
299 #define ee_addr_CRC_8 0x14   /* CRC over last thee Bytes */
300
301
302 #define ee_vendor_intel0 0x25  /* Vendor ID Intel */
303 #define ee_vendor_intel1 0xD4
304 #define ee_id_eepro10p0 0x10   /* ID for eepro/10+ */
305 #define ee_id_eepro10p1 0x31
306
307 #define TX_TIMEOUT 40
308
309 /* Index to functions, as function prototypes. */
310
311 static int      eepro_probe1(struct net_device *dev, int autoprobe);
312 static int      eepro_open(struct net_device *dev);
313 static int      eepro_send_packet(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
314 static irqreturn_t eepro_interrupt(int irq, void *dev_id);
315 static void     eepro_rx(struct net_device *dev);
316 static void     eepro_transmit_interrupt(struct net_device *dev);
317 static int      eepro_close(struct net_device *dev);
318 static struct net_device_stats *eepro_get_stats(struct net_device *dev);
319 static void     set_multicast_list(struct net_device *dev);
320 static void     eepro_tx_timeout (struct net_device *dev);
321
322 static int read_eeprom(int ioaddr, int location, struct net_device *dev);
323 static int      hardware_send_packet(struct net_device *dev, void *buf, short length);
324 static int      eepro_grab_irq(struct net_device *dev);
325
326 /*
327                         Details of the i82595.
328
329 You will need either the datasheet or the user manual to understand what
330 is going on here.  The 82595 is very different from the 82586, 82593.
331
332 The receive algorithm in eepro_rx() is just an implementation of the
333 RCV ring structure that the Intel 82595 imposes at the hardware level.
334 The receive buffer is set at 24K, and the transmit buffer is 8K.  I
335 am assuming that the total buffer memory is 32K, which is true for the
336 Intel EtherExpress Pro/10.  If it is less than that on a generic card,
337 the driver will be broken.
338
339 The transmit algorithm in the hardware_send_packet() is similar to the
340 one in the eepro_rx().  The transmit buffer is a ring linked list.
341 I just queue the next available packet to the end of the list.  In my
342 system, the 82595 is so fast that the list seems to always contain a
343 single packet.  In other systems with faster computers and more congested
344 network traffics, the ring linked list should improve performance by
345 allowing up to 8K worth of packets to be queued.
346
347 The sizes of the receive and transmit buffers can now be changed via lilo
348 or insmod.  Lilo uses the appended line "ether=io,irq,debug,rx-buffer,eth0"
349 where rx-buffer is in KB unit.  Modules uses the parameter mem which is
350 also in KB unit, for example "insmod io=io-address irq=0 mem=rx-buffer."
351 The receive buffer has to be more than 3K or less than 29K.  Otherwise,
352 it is reset to the default of 24K, and, hence, 8K for the trasnmit
353 buffer (transmit-buffer = 32K - receive-buffer).
354
355 */
356 #define RAM_SIZE        0x8000
357
358 #define RCV_HEADER      8
359 #define RCV_DEFAULT_RAM 0x6000
360
361 #define XMT_HEADER      8
362 #define XMT_DEFAULT_RAM (RAM_SIZE - RCV_DEFAULT_RAM)
363
364 #define XMT_START_PRO   RCV_DEFAULT_RAM
365 #define XMT_START_10    0x0000
366 #define RCV_START_PRO   0x0000
367 #define RCV_START_10    XMT_DEFAULT_RAM
368
369 #define RCV_DONE        0x0008
370 #define RX_OK           0x2000
371 #define RX_ERROR        0x0d81
372
373 #define TX_DONE_BIT     0x0080
374 #define TX_OK           0x2000
375 #define CHAIN_BIT       0x8000
376 #define XMT_STATUS      0x02
377 #define XMT_CHAIN       0x04
378 #define XMT_COUNT       0x06
379
380 #define BANK0_SELECT    0x00
381 #define BANK1_SELECT    0x40
382 #define BANK2_SELECT    0x80
383
384 /* Bank 0 registers */
385 #define COMMAND_REG     0x00    /* Register 0 */
386 #define MC_SETUP        0x03
387 #define XMT_CMD         0x04
388 #define DIAGNOSE_CMD    0x07
389 #define RCV_ENABLE_CMD  0x08
390 #define RCV_DISABLE_CMD 0x0a
391 #define STOP_RCV_CMD    0x0b
392 #define RESET_CMD       0x0e
393 #define POWER_DOWN_CMD  0x18
394 #define RESUME_XMT_CMD  0x1c
395 #define SEL_RESET_CMD   0x1e
396 #define STATUS_REG      0x01    /* Register 1 */
397 #define RX_INT          0x02
398 #define TX_INT          0x04
399 #define EXEC_STATUS     0x30
400 #define ID_REG          0x02    /* Register 2   */
401 #define R_ROBIN_BITS    0xc0    /* round robin counter */
402 #define ID_REG_MASK     0x2c
403 #define ID_REG_SIG      0x24
404 #define AUTO_ENABLE     0x10
405 #define INT_MASK_REG    0x03    /* Register 3   */
406 #define RX_STOP_MASK    0x01
407 #define RX_MASK         0x02
408 #define TX_MASK         0x04
409 #define EXEC_MASK       0x08
410 #define ALL_MASK        0x0f
411 #define IO_32_BIT       0x10
412 #define RCV_BAR         0x04    /* The following are word (16-bit) registers */
413 #define RCV_STOP        0x06
414
415 #define XMT_BAR_PRO     0x0a
416 #define XMT_BAR_10      0x0b
417
418 #define HOST_ADDRESS_REG        0x0c
419 #define IO_PORT         0x0e
420 #define IO_PORT_32_BIT  0x0c
421
422 /* Bank 1 registers */
423 #define REG1    0x01
424 #define WORD_WIDTH      0x02
425 #define INT_ENABLE      0x80
426 #define INT_NO_REG      0x02
427 #define RCV_LOWER_LIMIT_REG     0x08
428 #define RCV_UPPER_LIMIT_REG     0x09
429
430 #define XMT_LOWER_LIMIT_REG_PRO 0x0a
431 #define XMT_UPPER_LIMIT_REG_PRO 0x0b
432 #define XMT_LOWER_LIMIT_REG_10  0x0b
433 #define XMT_UPPER_LIMIT_REG_10  0x0a
434
435 /* Bank 2 registers */
436 #define XMT_Chain_Int   0x20    /* Interrupt at the end of the transmit chain */
437 #define XMT_Chain_ErrStop       0x40 /* Interrupt at the end of the chain even if there are errors */
438 #define RCV_Discard_BadFrame    0x80 /* Throw bad frames away, and continue to receive others */
439 #define REG2            0x02
440 #define PRMSC_Mode      0x01
441 #define Multi_IA        0x20
442 #define REG3            0x03
443 #define TPE_BIT         0x04
444 #define BNC_BIT         0x20
445 #define REG13           0x0d
446 #define FDX             0x00
447 #define A_N_ENABLE      0x02
448
449 #define I_ADD_REG0      0x04
450 #define I_ADD_REG1      0x05
451 #define I_ADD_REG2      0x06
452 #define I_ADD_REG3      0x07
453 #define I_ADD_REG4      0x08
454 #define I_ADD_REG5      0x09
455
456 #define EEPROM_REG_PRO 0x0a
457 #define EEPROM_REG_10  0x0b
458
459 #define EESK 0x01
460 #define EECS 0x02
461 #define EEDI 0x04
462 #define EEDO 0x08
463
464 /* do a full reset */
465 #define eepro_reset(ioaddr) outb(RESET_CMD, ioaddr)
466
467 /* do a nice reset */
468 #define eepro_sel_reset(ioaddr)         { \
469                                         outb(SEL_RESET_CMD, ioaddr); \
470                                         SLOW_DOWN; \
471                                         SLOW_DOWN; \
472                                         }
473
474 /* disable all interrupts */
475 #define eepro_dis_int(ioaddr) outb(ALL_MASK, ioaddr + INT_MASK_REG)
476
477 /* clear all interrupts */
478 #define eepro_clear_int(ioaddr) outb(ALL_MASK, ioaddr + STATUS_REG)
479
480 /* enable tx/rx */
481 #define eepro_en_int(ioaddr) outb(ALL_MASK & ~(RX_MASK | TX_MASK), \
482                                                         ioaddr + INT_MASK_REG)
483
484 /* enable exec event interrupt */
485 #define eepro_en_intexec(ioaddr) outb(ALL_MASK & ~(EXEC_MASK), ioaddr + INT_MASK_REG)
486
487 /* enable rx */
488 #define eepro_en_rx(ioaddr) outb(RCV_ENABLE_CMD, ioaddr)
489
490 /* disable rx */
491 #define eepro_dis_rx(ioaddr) outb(RCV_DISABLE_CMD, ioaddr)
492
493 /* switch bank */
494 #define eepro_sw2bank0(ioaddr) outb(BANK0_SELECT, ioaddr)
495 #define eepro_sw2bank1(ioaddr) outb(BANK1_SELECT, ioaddr)
496 #define eepro_sw2bank2(ioaddr) outb(BANK2_SELECT, ioaddr)
497
498 /* enable interrupt line */
499 #define eepro_en_intline(ioaddr) outb(inb(ioaddr + REG1) | INT_ENABLE,\
500                                 ioaddr + REG1)
501
502 /* disable interrupt line */
503 #define eepro_dis_intline(ioaddr) outb(inb(ioaddr + REG1) & 0x7f, \
504                                 ioaddr + REG1);
505
506 /* set diagnose flag */
507 #define eepro_diag(ioaddr) outb(DIAGNOSE_CMD, ioaddr)
508
509 /* ack for rx int */
510 #define eepro_ack_rx(ioaddr) outb (RX_INT, ioaddr + STATUS_REG)
511
512 /* ack for tx int */
513 #define eepro_ack_tx(ioaddr) outb (TX_INT, ioaddr + STATUS_REG)
514
515 /* a complete sel reset */
516 #define eepro_complete_selreset(ioaddr) { \
517                                                 lp->stats.tx_errors++;\
518                                                 eepro_sel_reset(ioaddr);\
519                                                 lp->tx_end = \
520                                                         lp->xmt_lower_limit;\
521                                                 lp->tx_start = lp->tx_end;\
522                                                 lp->tx_last = 0;\
523                                                 dev->trans_start = jiffies;\
524                                                 netif_wake_queue(dev);\
525                                                 eepro_en_rx(ioaddr);\
526                                         }
527
528 /* Check for a network adaptor of this type, and return '0' if one exists.
529    If dev->base_addr == 0, probe all likely locations.
530    If dev->base_addr == 1, always return failure.
531    If dev->base_addr == 2, allocate space for the device and return success
532    (detachable devices only).
533    */
534 static int __init do_eepro_probe(struct net_device *dev)
535 {
536         int i;
537         int base_addr = dev->base_addr;
538         int irq = dev->irq;
539
540 #ifdef PnPWakeup
541         /* XXXX for multiple cards should this only be run once? */
542
543         /* Wakeup: */
544         #define WakeupPort 0x279
545         #define WakeupSeq    {0x6A, 0xB5, 0xDA, 0xED, 0xF6, 0xFB, 0x7D, 0xBE,\
546                               0xDF, 0x6F, 0x37, 0x1B, 0x0D, 0x86, 0xC3, 0x61,\
547                               0xB0, 0x58, 0x2C, 0x16, 0x8B, 0x45, 0xA2, 0xD1,\
548                               0xE8, 0x74, 0x3A, 0x9D, 0xCE, 0xE7, 0x73, 0x43}
549
550         {
551                 unsigned short int WS[32]=WakeupSeq;
552
553                 if (request_region(WakeupPort, 2, "eepro wakeup")) {
554                         if (net_debug>5)
555                                 printk(KERN_DEBUG "Waking UP\n");
556
557                         outb_p(0,WakeupPort);
558                         outb_p(0,WakeupPort);
559                         for (i=0; i<32; i++) {
560                                 outb_p(WS[i],WakeupPort);
561                                 if (net_debug>5) printk(KERN_DEBUG ": %#x ",WS[i]);
562                         }
563
564                         release_region(WakeupPort, 2);
565                 } else
566                         printk(KERN_WARNING "PnP wakeup region busy!\n");
567         }
568 #endif
569
570         if (base_addr > 0x1ff)          /* Check a single specified location. */
571                 return eepro_probe1(dev, 0);
572
573         else if (base_addr != 0)        /* Don't probe at all. */
574                 return -ENXIO;
575
576         for (i = 0; eepro_portlist[i]; i++) {
577                 dev->base_addr = eepro_portlist[i];
578                 dev->irq = irq;
579                 if (eepro_probe1(dev, 1) == 0)
580                         return 0;
581         }
582
583         return -ENODEV;
584 }
585
586 #ifndef MODULE
587 struct net_device * __init eepro_probe(int unit)
588 {
589         struct net_device *dev = alloc_etherdev(sizeof(struct eepro_local));
590         int err;
591
592         if (!dev)
593                 return ERR_PTR(-ENODEV);
594
595         sprintf(dev->name, "eth%d", unit);
596         netdev_boot_setup_check(dev);
597
598         err = do_eepro_probe(dev);
599         if (err)
600                 goto out;
601         return dev;
602 out:
603         free_netdev(dev);
604         return ERR_PTR(err);
605 }
606 #endif
607
608 static void __init printEEPROMInfo(struct net_device *dev)
609 {
610         struct eepro_local *lp = (struct eepro_local *)dev->priv;
611         int ioaddr = dev->base_addr;
612         unsigned short Word;
613         int i,j;
614
615         j = ee_Checksum;
616         for (i = 0; i < 8; i++)
617                 j += lp->word[i];
618         for ( ; i < ee_SIZE; i++)
619                 j += read_eeprom(ioaddr, i, dev);
620
621         printk(KERN_DEBUG "Checksum: %#x\n",j&0xffff);
622
623         Word = lp->word[0];
624         printk(KERN_DEBUG "Word0:\n");
625         printk(KERN_DEBUG " Plug 'n Pray: %d\n",GetBit(Word,ee_PnP));
626         printk(KERN_DEBUG " Buswidth: %d\n",(GetBit(Word,ee_BusWidth)+1)*8 );
627         printk(KERN_DEBUG " AutoNegotiation: %d\n",GetBit(Word,ee_AutoNeg));
628         printk(KERN_DEBUG " IO Address: %#x\n", (Word>>ee_IO0)<<4);
629
630         if (net_debug>4)  {
631                 Word = lp->word[1];
632                 printk(KERN_DEBUG "Word1:\n");
633                 printk(KERN_DEBUG " INT: %d\n", Word & ee_IntMask);
634                 printk(KERN_DEBUG " LI: %d\n", GetBit(Word,ee_LI));
635                 printk(KERN_DEBUG " PC: %d\n", GetBit(Word,ee_PC));
636                 printk(KERN_DEBUG " TPE/AUI: %d\n", GetBit(Word,ee_TPE_AUI));
637                 printk(KERN_DEBUG " Jabber: %d\n", GetBit(Word,ee_Jabber));
638                 printk(KERN_DEBUG " AutoPort: %d\n", GetBit(!Word,ee_Jabber));
639                 printk(KERN_DEBUG " Duplex: %d\n", GetBit(Word,ee_Duplex));
640         }
641
642         Word = lp->word[5];
643         printk(KERN_DEBUG "Word5:\n");
644         printk(KERN_DEBUG " BNC: %d\n",GetBit(Word,ee_BNC_TPE));
645         printk(KERN_DEBUG " NumConnectors: %d\n",GetBit(Word,ee_NumConn));
646         printk(KERN_DEBUG " Has ");
647         if (GetBit(Word,ee_PortTPE)) printk(KERN_DEBUG "TPE ");
648         if (GetBit(Word,ee_PortBNC)) printk(KERN_DEBUG "BNC ");
649         if (GetBit(Word,ee_PortAUI)) printk(KERN_DEBUG "AUI ");
650         printk(KERN_DEBUG "port(s) \n");
651
652         Word = lp->word[6];
653         printk(KERN_DEBUG "Word6:\n");
654         printk(KERN_DEBUG " Stepping: %d\n",Word & ee_StepMask);
655         printk(KERN_DEBUG " BoardID: %d\n",Word>>ee_BoardID);
656
657         Word = lp->word[7];
658         printk(KERN_DEBUG "Word7:\n");
659         printk(KERN_DEBUG " INT to IRQ:\n");
660
661         for (i=0, j=0; i<15; i++)
662                 if (GetBit(Word,i)) printk(KERN_DEBUG " INT%d -> IRQ %d;",j++,i);
663
664         printk(KERN_DEBUG "\n");
665 }
666
667 /* function to recalculate the limits of buffer based on rcv_ram */
668 static void eepro_recalc (struct net_device *dev)
669 {
670         struct eepro_local *    lp;
671
672         lp = netdev_priv(dev);
673         lp->xmt_ram = RAM_SIZE - lp->rcv_ram;
674
675         if (lp->eepro == LAN595FX_10ISA) {
676                 lp->xmt_lower_limit = XMT_START_10;
677                 lp->xmt_upper_limit = (lp->xmt_ram - 2);
678                 lp->rcv_lower_limit = lp->xmt_ram;
679                 lp->rcv_upper_limit = (RAM_SIZE - 2);
680         }
681         else {
682                 lp->rcv_lower_limit = RCV_START_PRO;
683                 lp->rcv_upper_limit = (lp->rcv_ram - 2);
684                 lp->xmt_lower_limit = lp->rcv_ram;
685                 lp->xmt_upper_limit = (RAM_SIZE - 2);
686         }
687 }
688
689 /* prints boot-time info */
690 static void __init eepro_print_info (struct net_device *dev)
691 {
692         struct eepro_local *    lp = netdev_priv(dev);
693         int                     i;
694         const char *            ifmap[] = {"AUI", "10Base2", "10BaseT"};
695
696         i = inb(dev->base_addr + ID_REG);
697         printk(KERN_DEBUG " id: %#x ",i);
698         printk(" io: %#x ", (unsigned)dev->base_addr);
699
700         switch (lp->eepro) {
701                 case LAN595FX_10ISA:
702                         printk("%s: Intel EtherExpress 10 ISA\n at %#x,",
703                                         dev->name, (unsigned)dev->base_addr);
704                         break;
705                 case LAN595FX:
706                         printk("%s: Intel EtherExpress Pro/10+ ISA\n at %#x,",
707                                         dev->name, (unsigned)dev->base_addr);
708                         break;
709                 case LAN595TX:
710                         printk("%s: Intel EtherExpress Pro/10 ISA at %#x,",
711                                         dev->name, (unsigned)dev->base_addr);
712                         break;
713                 case LAN595:
714                         printk("%s: Intel 82595-based lan card at %#x,",
715                                         dev->name, (unsigned)dev->base_addr);
716         }
717
718         for (i=0; i < 6; i++)
719                 printk("%c%02x", i ? ':' : ' ', dev->dev_addr[i]);
720
721         if (net_debug > 3)
722                 printk(KERN_DEBUG ", %dK RCV buffer",
723                                 (int)(lp->rcv_ram)/1024);
724
725         if (dev->irq > 2)
726                 printk(", IRQ %d, %s.\n", dev->irq, ifmap[dev->if_port]);
727         else
728                 printk(", %s.\n", ifmap[dev->if_port]);
729
730         if (net_debug > 3) {
731                 i = lp->word[5];
732                 if (i & 0x2000) /* bit 13 of EEPROM word 5 */
733                         printk(KERN_DEBUG "%s: Concurrent Processing is "
734                                 "enabled but not used!\n", dev->name);
735         }
736
737         /* Check the station address for the manufacturer's code */
738         if (net_debug>3)
739                 printEEPROMInfo(dev);
740 }
741
742 static const struct ethtool_ops eepro_ethtool_ops;
743
744 /* This is the real probe routine.  Linux has a history of friendly device
745    probes on the ISA bus.  A good device probe avoids doing writes, and
746    verifies that the correct device exists and functions.  */
747
748 static int __init eepro_probe1(struct net_device *dev, int autoprobe)
749 {
750         unsigned short station_addr[3], id, counter;
751         int i;
752         struct eepro_local *lp;
753         int ioaddr = dev->base_addr;
754         int err;
755
756         /* Grab the region so we can find another board if autoIRQ fails. */
757         if (!request_region(ioaddr, EEPRO_IO_EXTENT, DRV_NAME)) {
758                 if (!autoprobe)
759                         printk(KERN_WARNING "EEPRO: io-port 0x%04x in use \n",
760                                 ioaddr);
761                 return -EBUSY;
762         }
763
764         /* Now, we are going to check for the signature of the
765            ID_REG (register 2 of bank 0) */
766
767         id = inb(ioaddr + ID_REG);
768
769         if ((id & ID_REG_MASK) != ID_REG_SIG)
770                 goto exit;
771
772         /* We seem to have the 82595 signature, let's
773            play with its counter (last 2 bits of
774            register 2 of bank 0) to be sure. */
775
776         counter = id & R_ROBIN_BITS;
777
778         if ((inb(ioaddr + ID_REG) & R_ROBIN_BITS) != (counter + 0x40))
779                 goto exit;
780
781         lp = netdev_priv(dev);
782         memset(lp, 0, sizeof(struct eepro_local));
783         lp->xmt_bar = XMT_BAR_PRO;
784         lp->xmt_lower_limit_reg = XMT_LOWER_LIMIT_REG_PRO;
785         lp->xmt_upper_limit_reg = XMT_UPPER_LIMIT_REG_PRO;
786         lp->eeprom_reg = EEPROM_REG_PRO;
787         spin_lock_init(&lp->lock);
788
789         /* Now, get the ethernet hardware address from
790            the EEPROM */
791         station_addr[0] = read_eeprom(ioaddr, 2, dev);
792
793         /* FIXME - find another way to know that we've found
794          * an Etherexpress 10
795          */
796         if (station_addr[0] == 0x0000 || station_addr[0] == 0xffff) {
797                 lp->eepro = LAN595FX_10ISA;
798                 lp->eeprom_reg = EEPROM_REG_10;
799                 lp->xmt_lower_limit_reg = XMT_LOWER_LIMIT_REG_10;
800                 lp->xmt_upper_limit_reg = XMT_UPPER_LIMIT_REG_10;
801                 lp->xmt_bar = XMT_BAR_10;
802                 station_addr[0] = read_eeprom(ioaddr, 2, dev);
803         }
804
805         /* get all words at once. will be used here and for ethtool */
806         for (i = 0; i < 8; i++) {
807                 lp->word[i] = read_eeprom(ioaddr, i, dev);
808         }
809         station_addr[1] = lp->word[3];
810         station_addr[2] = lp->word[4];
811
812         if (!lp->eepro) {
813                 if (lp->word[7] == ee_FX_INT2IRQ)
814                         lp->eepro = 2;
815                 else if (station_addr[2] == SA_ADDR1)
816                         lp->eepro = 1;
817         }
818
819         /* Fill in the 'dev' fields. */
820         for (i=0; i < 6; i++)
821                 dev->dev_addr[i] = ((unsigned char *) station_addr)[5-i];
822
823         /* RX buffer must be more than 3K and less than 29K */
824         if (dev->mem_end < 3072 || dev->mem_end > 29696)
825                 lp->rcv_ram = RCV_DEFAULT_RAM;
826
827         /* calculate {xmt,rcv}_{lower,upper}_limit */
828         eepro_recalc(dev);
829
830         if (GetBit(lp->word[5], ee_BNC_TPE))
831                 dev->if_port = BNC;
832         else
833                 dev->if_port = TPE;
834
835         if (dev->irq < 2 && lp->eepro != 0) {
836                 /* Mask off INT number */
837                 int count = lp->word[1] & 7;
838                 unsigned irqMask = lp->word[7];
839
840                 while (count--)
841                         irqMask &= irqMask - 1;
842
843                 count = ffs(irqMask);
844
845                 if (count)
846                         dev->irq = count - 1;
847
848                 if (dev->irq < 2) {
849                         printk(KERN_ERR " Duh! illegal interrupt vector stored in EEPROM.\n");
850                         goto exit;
851                 } else if (dev->irq == 2) {
852                         dev->irq = 9;
853                 }
854         }
855
856         dev->open               = eepro_open;
857         dev->stop               = eepro_close;
858         dev->hard_start_xmit    = eepro_send_packet;
859         dev->get_stats          = eepro_get_stats;
860         dev->set_multicast_list = &set_multicast_list;
861         dev->tx_timeout         = eepro_tx_timeout;
862         dev->watchdog_timeo     = TX_TIMEOUT;
863         dev->ethtool_ops        = &eepro_ethtool_ops;
864
865         /* print boot time info */
866         eepro_print_info(dev);
867
868         /* reset 82595 */
869         eepro_reset(ioaddr);
870
871         err = register_netdev(dev);
872         if (err)
873                 goto err;
874         return 0;
875 exit:
876         err = -ENODEV;
877 err:
878         release_region(dev->base_addr, EEPRO_IO_EXTENT);
879         return err;
880 }
881
882 /* Open/initialize the board.  This is called (in the current kernel)
883    sometime after booting when the 'ifconfig' program is run.
884
885    This routine should set everything up anew at each open, even
886    registers that "should" only need to be set once at boot, so that
887    there is non-reboot way to recover if something goes wrong.
888    */
889
890 static char irqrmap[] = {-1,-1,0,1,-1,2,-1,-1,-1,0,3,4,-1,-1,-1,-1};
891 static char irqrmap2[] = {-1,-1,4,0,1,2,-1,3,-1,4,5,6,7,-1,-1,-1};
892 static int      eepro_grab_irq(struct net_device *dev)
893 {
894         int irqlist[] = { 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 0 };
895         int *irqp = irqlist, temp_reg, ioaddr = dev->base_addr;
896
897         eepro_sw2bank1(ioaddr); /* be CAREFUL, BANK 1 now */
898
899         /* Enable the interrupt line. */
900         eepro_en_intline(ioaddr);
901
902         /* be CAREFUL, BANK 0 now */
903         eepro_sw2bank0(ioaddr);
904
905         /* clear all interrupts */
906         eepro_clear_int(ioaddr);
907
908         /* Let EXEC event to interrupt */
909         eepro_en_intexec(ioaddr);
910
911         do {
912                 eepro_sw2bank1(ioaddr); /* be CAREFUL, BANK 1 now */
913
914                 temp_reg = inb(ioaddr + INT_NO_REG);
915                 outb((temp_reg & 0xf8) | irqrmap[*irqp], ioaddr + INT_NO_REG);
916
917                 eepro_sw2bank0(ioaddr); /* Switch back to Bank 0 */
918
919                 if (request_irq (*irqp, NULL, IRQF_SHARED, "bogus", dev) != EBUSY) {
920                         unsigned long irq_mask;
921                         /* Twinkle the interrupt, and check if it's seen */
922                         irq_mask = probe_irq_on();
923
924                         eepro_diag(ioaddr); /* RESET the 82595 */
925                         mdelay(20);
926
927                         if (*irqp == probe_irq_off(irq_mask))  /* It's a good IRQ line */
928                                 break;
929
930                         /* clear all interrupts */
931                         eepro_clear_int(ioaddr);
932                 }
933         } while (*++irqp);
934
935         eepro_sw2bank1(ioaddr); /* Switch back to Bank 1 */
936
937         /* Disable the physical interrupt line. */
938         eepro_dis_intline(ioaddr);
939
940         eepro_sw2bank0(ioaddr); /* Switch back to Bank 0 */
941
942         /* Mask all the interrupts. */
943         eepro_dis_int(ioaddr);
944
945         /* clear all interrupts */
946         eepro_clear_int(ioaddr);
947
948         return dev->irq;
949 }
950
951 static int eepro_open(struct net_device *dev)
952 {
953         unsigned short temp_reg, old8, old9;
954         int irqMask;
955         int i, ioaddr = dev->base_addr;
956         struct eepro_local *lp = netdev_priv(dev);
957
958         if (net_debug > 3)
959                 printk(KERN_DEBUG "%s: entering eepro_open routine.\n", dev->name);
960
961         irqMask = lp->word[7];
962
963         if (lp->eepro == LAN595FX_10ISA) {
964                 if (net_debug > 3) printk(KERN_DEBUG "p->eepro = 3;\n");
965         }
966         else if (irqMask == ee_FX_INT2IRQ) /* INT to IRQ Mask */
967                 {
968                         lp->eepro = 2; /* Yes, an Intel EtherExpress Pro/10+ */
969                         if (net_debug > 3) printk(KERN_DEBUG "p->eepro = 2;\n");
970                 }
971
972         else if ((dev->dev_addr[0] == SA_ADDR0 &&
973                         dev->dev_addr[1] == SA_ADDR1 &&
974                         dev->dev_addr[2] == SA_ADDR2))
975                 {
976                         lp->eepro = 1;
977                         if (net_debug > 3) printk(KERN_DEBUG "p->eepro = 1;\n");
978                 }  /* Yes, an Intel EtherExpress Pro/10 */
979
980         else lp->eepro = 0; /* No, it is a generic 82585 lan card */
981
982         /* Get the interrupt vector for the 82595 */
983         if (dev->irq < 2 && eepro_grab_irq(dev) == 0) {
984                 printk(KERN_ERR "%s: unable to get IRQ %d.\n", dev->name, dev->irq);
985                 return -EAGAIN;
986         }
987
988         if (request_irq(dev->irq , &eepro_interrupt, 0, dev->name, dev)) {
989                 printk(KERN_ERR "%s: unable to get IRQ %d.\n", dev->name, dev->irq);
990                 return -EAGAIN;
991         }
992
993         /* Initialize the 82595. */
994
995         eepro_sw2bank2(ioaddr); /* be CAREFUL, BANK 2 now */
996         temp_reg = inb(ioaddr + lp->eeprom_reg);
997
998         lp->stepping = temp_reg >> 5;   /* Get the stepping number of the 595 */
999
1000         if (net_debug > 3)
1001                 printk(KERN_DEBUG "The stepping of the 82595 is %d\n", lp->stepping);
1002
1003         if (temp_reg & 0x10) /* Check the TurnOff Enable bit */
1004                 outb(temp_reg & 0xef, ioaddr + lp->eeprom_reg);
1005         for (i=0; i < 6; i++)
1006                 outb(dev->dev_addr[i] , ioaddr + I_ADD_REG0 + i);
1007
1008         temp_reg = inb(ioaddr + REG1);    /* Setup Transmit Chaining */
1009         outb(temp_reg | XMT_Chain_Int | XMT_Chain_ErrStop /* and discard bad RCV frames */
1010                 | RCV_Discard_BadFrame, ioaddr + REG1);
1011
1012         temp_reg = inb(ioaddr + REG2); /* Match broadcast */
1013         outb(temp_reg | 0x14, ioaddr + REG2);
1014
1015         temp_reg = inb(ioaddr + REG3);
1016         outb(temp_reg & 0x3f, ioaddr + REG3); /* clear test mode */
1017
1018         /* Set the receiving mode */
1019         eepro_sw2bank1(ioaddr); /* be CAREFUL, BANK 1 now */
1020
1021         /* Set the interrupt vector */
1022         temp_reg = inb(ioaddr + INT_NO_REG);
1023         if (lp->eepro == LAN595FX || lp->eepro == LAN595FX_10ISA)
1024                 outb((temp_reg & 0xf8) | irqrmap2[dev->irq], ioaddr + INT_NO_REG);
1025         else outb((temp_reg & 0xf8) | irqrmap[dev->irq], ioaddr + INT_NO_REG);
1026
1027
1028         temp_reg = inb(ioaddr + INT_NO_REG);
1029         if (lp->eepro == LAN595FX || lp->eepro == LAN595FX_10ISA)
1030                 outb((temp_reg & 0xf0) | irqrmap2[dev->irq] | 0x08,ioaddr+INT_NO_REG);
1031         else outb((temp_reg & 0xf8) | irqrmap[dev->irq], ioaddr + INT_NO_REG);
1032
1033         if (net_debug > 3)
1034                 printk(KERN_DEBUG "eepro_open: content of INT Reg is %x\n", temp_reg);
1035
1036
1037         /* Initialize the RCV and XMT upper and lower limits */
1038         outb(lp->rcv_lower_limit >> 8, ioaddr + RCV_LOWER_LIMIT_REG);
1039         outb(lp->rcv_upper_limit >> 8, ioaddr + RCV_UPPER_LIMIT_REG);
1040         outb(lp->xmt_lower_limit >> 8, ioaddr + lp->xmt_lower_limit_reg);
1041         outb(lp->xmt_upper_limit >> 8, ioaddr + lp->xmt_upper_limit_reg);
1042
1043         /* Enable the interrupt line. */
1044         eepro_en_intline(ioaddr);
1045
1046         /* Switch back to Bank 0 */
1047         eepro_sw2bank0(ioaddr);
1048
1049         /* Let RX and TX events to interrupt */
1050         eepro_en_int(ioaddr);
1051
1052         /* clear all interrupts */
1053         eepro_clear_int(ioaddr);
1054
1055         /* Initialize RCV */
1056         outw(lp->rcv_lower_limit, ioaddr + RCV_BAR);
1057         lp->rx_start = lp->rcv_lower_limit;
1058         outw(lp->rcv_upper_limit | 0xfe, ioaddr + RCV_STOP);
1059
1060         /* Initialize XMT */
1061         outw(lp->xmt_lower_limit, ioaddr + lp->xmt_bar);
1062         lp->tx_start = lp->tx_end = lp->xmt_lower_limit;
1063         lp->tx_last = 0;
1064
1065         /* Check for the i82595TX and i82595FX */
1066         old8 = inb(ioaddr + 8);
1067         outb(~old8, ioaddr + 8);
1068
1069         if ((temp_reg = inb(ioaddr + 8)) == old8) {
1070                 if (net_debug > 3)
1071                         printk(KERN_DEBUG "i82595 detected!\n");
1072                 lp->version = LAN595;
1073         }
1074         else {
1075                 lp->version = LAN595TX;
1076                 outb(old8, ioaddr + 8);
1077                 old9 = inb(ioaddr + 9);
1078
1079                 if (irqMask==ee_FX_INT2IRQ) {
1080                         if (net_debug > 3) {
1081                                 printk(KERN_DEBUG "IrqMask: %#x\n",irqMask);
1082                                 printk(KERN_DEBUG "i82595FX detected!\n");
1083                         }
1084                         lp->version = LAN595FX;
1085                         outb(old9, ioaddr + 9);
1086                         if (dev->if_port != TPE) {      /* Hopefully, this will fix the
1087                                                         problem of using Pentiums and
1088                                                         pro/10 w/ BNC. */
1089                                 eepro_sw2bank2(ioaddr); /* be CAREFUL, BANK 2 now */
1090                                 temp_reg = inb(ioaddr + REG13);
1091                                 /* disable the full duplex mode since it is not
1092                                 applicable with the 10Base2 cable. */
1093                                 outb(temp_reg & ~(FDX | A_N_ENABLE), REG13);
1094                                 eepro_sw2bank0(ioaddr); /* be CAREFUL, BANK 0 now */
1095                         }
1096                 }
1097                 else if (net_debug > 3) {
1098                         printk(KERN_DEBUG "temp_reg: %#x  ~old9: %#x\n",temp_reg,((~old9)&0xff));
1099                         printk(KERN_DEBUG "i82595TX detected!\n");
1100                 }
1101         }
1102
1103         eepro_sel_reset(ioaddr);
1104
1105         netif_start_queue(dev);
1106
1107         if (net_debug > 3)
1108                 printk(KERN_DEBUG "%s: exiting eepro_open routine.\n", dev->name);
1109
1110         /* enabling rx */
1111         eepro_en_rx(ioaddr);
1112
1113         return 0;
1114 }
1115
1116 static void eepro_tx_timeout (struct net_device *dev)
1117 {
1118         struct eepro_local *lp = netdev_priv(dev);
1119         int ioaddr = dev->base_addr;
1120
1121         /* if (net_debug > 1) */
1122         printk (KERN_ERR "%s: transmit timed out, %s?\n", dev->name,
1123                 "network cable problem");
1124         /* This is not a duplicate. One message for the console,
1125            one for the log file  */
1126         printk (KERN_DEBUG "%s: transmit timed out, %s?\n", dev->name,
1127                 "network cable problem");
1128         eepro_complete_selreset(ioaddr);
1129 }
1130
1131
1132 static int eepro_send_packet(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1133 {
1134         struct eepro_local *lp = netdev_priv(dev);
1135         unsigned long flags;
1136         int ioaddr = dev->base_addr;
1137         short length = skb->len;
1138
1139         if (net_debug > 5)
1140                 printk(KERN_DEBUG  "%s: entering eepro_send_packet routine.\n", dev->name);
1141
1142         if (length < ETH_ZLEN) {
1143                 if (skb_padto(skb, ETH_ZLEN))
1144                         return 0;
1145                 length = ETH_ZLEN;
1146         }
1147         netif_stop_queue (dev);
1148
1149         eepro_dis_int(ioaddr);
1150         spin_lock_irqsave(&lp->lock, flags);
1151
1152         {
1153                 unsigned char *buf = skb->data;
1154
1155                 if (hardware_send_packet(dev, buf, length))
1156                         /* we won't wake queue here because we're out of space */
1157                         lp->stats.tx_dropped++;
1158                 else {
1159                 lp->stats.tx_bytes+=skb->len;
1160                 dev->trans_start = jiffies;
1161                         netif_wake_queue(dev);
1162                 }
1163
1164         }
1165
1166         dev_kfree_skb (skb);
1167
1168         /* You might need to clean up and record Tx statistics here. */
1169         /* lp->stats.tx_aborted_errors++; */
1170
1171         if (net_debug > 5)
1172                 printk(KERN_DEBUG "%s: exiting eepro_send_packet routine.\n", dev->name);
1173
1174         eepro_en_int(ioaddr);
1175         spin_unlock_irqrestore(&lp->lock, flags);
1176
1177         return 0;
1178 }
1179
1180
1181 /*      The typical workload of the driver:
1182         Handle the network interface interrupts. */
1183
1184 static irqreturn_t
1185 eepro_interrupt(int irq, void *dev_id)
1186 {
1187         struct net_device *dev = dev_id;
1188         struct eepro_local *lp;
1189         int ioaddr, status, boguscount = 20;
1190         int handled = 0;
1191
1192         lp = netdev_priv(dev);
1193
1194         spin_lock(&lp->lock);
1195
1196         if (net_debug > 5)
1197                 printk(KERN_DEBUG "%s: entering eepro_interrupt routine.\n", dev->name);
1198
1199         ioaddr = dev->base_addr;
1200
1201         while (((status = inb(ioaddr + STATUS_REG)) & (RX_INT|TX_INT)) && (boguscount--))
1202         {
1203                 handled = 1;
1204                 if (status & RX_INT) {
1205                         if (net_debug > 4)
1206                                 printk(KERN_DEBUG "%s: packet received interrupt.\n", dev->name);
1207
1208                         eepro_dis_int(ioaddr);
1209
1210                         /* Get the received packets */
1211                         eepro_ack_rx(ioaddr);
1212                         eepro_rx(dev);
1213
1214                         eepro_en_int(ioaddr);
1215                 }
1216                 if (status & TX_INT) {
1217                         if (net_debug > 4)
1218                                 printk(KERN_DEBUG "%s: packet transmit interrupt.\n", dev->name);
1219
1220
1221                         eepro_dis_int(ioaddr);
1222
1223                         /* Process the status of transmitted packets */
1224                         eepro_ack_tx(ioaddr);
1225                         eepro_transmit_interrupt(dev);
1226
1227                         eepro_en_int(ioaddr);
1228                 }
1229         }
1230
1231         if (net_debug > 5)
1232                 printk(KERN_DEBUG "%s: exiting eepro_interrupt routine.\n", dev->name);
1233
1234         spin_unlock(&lp->lock);
1235         return IRQ_RETVAL(handled);
1236 }
1237
1238 static int eepro_close(struct net_device *dev)
1239 {
1240         struct eepro_local *lp = netdev_priv(dev);
1241         int ioaddr = dev->base_addr;
1242         short temp_reg;
1243
1244         netif_stop_queue(dev);
1245
1246         eepro_sw2bank1(ioaddr); /* Switch back to Bank 1 */
1247
1248         /* Disable the physical interrupt line. */
1249         temp_reg = inb(ioaddr + REG1);
1250         outb(temp_reg & 0x7f, ioaddr + REG1);
1251
1252         eepro_sw2bank0(ioaddr); /* Switch back to Bank 0 */
1253
1254         /* Flush the Tx and disable Rx. */
1255         outb(STOP_RCV_CMD, ioaddr);
1256         lp->tx_start = lp->tx_end = lp->xmt_lower_limit;
1257         lp->tx_last = 0;
1258
1259         /* Mask all the interrupts. */
1260         eepro_dis_int(ioaddr);
1261
1262         /* clear all interrupts */
1263         eepro_clear_int(ioaddr);
1264
1265         /* Reset the 82595 */
1266         eepro_reset(ioaddr);
1267
1268         /* release the interrupt */
1269         free_irq(dev->irq, dev);
1270
1271         /* Update the statistics here. What statistics? */
1272
1273         return 0;
1274 }
1275
1276 /* Get the current statistics.  This may be called with the card open or
1277    closed. */
1278 static struct net_device_stats *
1279 eepro_get_stats(struct net_device *dev)
1280 {
1281         struct eepro_local *lp = netdev_priv(dev);
1282
1283         return &lp->stats;
1284 }
1285
1286 /* Set or clear the multicast filter for this adaptor.
1287  */
1288 static void
1289 set_multicast_list(struct net_device *dev)
1290 {
1291         struct eepro_local *lp = netdev_priv(dev);
1292         short ioaddr = dev->base_addr;
1293         unsigned short mode;
1294         struct dev_mc_list *dmi=dev->mc_list;
1295
1296         if (dev->flags&(IFF_ALLMULTI|IFF_PROMISC) || dev->mc_count > 63)
1297         {
1298                 /*
1299                  *      We must make the kernel realise we had to move
1300                  *      into promisc mode or we start all out war on
1301                  *      the cable. If it was a promisc request the
1302                  *      flag is already set. If not we assert it.
1303                  */
1304                 dev->flags|=IFF_PROMISC;
1305
1306                 eepro_sw2bank2(ioaddr); /* be CAREFUL, BANK 2 now */
1307                 mode = inb(ioaddr + REG2);
1308                 outb(mode | PRMSC_Mode, ioaddr + REG2);
1309                 mode = inb(ioaddr + REG3);
1310                 outb(mode, ioaddr + REG3); /* writing reg. 3 to complete the update */
1311                 eepro_sw2bank0(ioaddr); /* Return to BANK 0 now */
1312         }
1313
1314         else if (dev->mc_count==0 )
1315         {
1316                 eepro_sw2bank2(ioaddr); /* be CAREFUL, BANK 2 now */
1317                 mode = inb(ioaddr + REG2);
1318                 outb(mode & 0xd6, ioaddr + REG2); /* Turn off Multi-IA and PRMSC_Mode bits */
1319                 mode = inb(ioaddr + REG3);
1320                 outb(mode, ioaddr + REG3); /* writing reg. 3 to complete the update */
1321                 eepro_sw2bank0(ioaddr); /* Return to BANK 0 now */
1322         }
1323
1324         else
1325         {
1326                 unsigned short status, *eaddrs;
1327                 int i, boguscount = 0;
1328
1329                 /* Disable RX and TX interrupts.  Necessary to avoid
1330                    corruption of the HOST_ADDRESS_REG by interrupt
1331                    service routines. */
1332                 eepro_dis_int(ioaddr);
1333
1334                 eepro_sw2bank2(ioaddr); /* be CAREFUL, BANK 2 now */
1335                 mode = inb(ioaddr + REG2);
1336                 outb(mode | Multi_IA, ioaddr + REG2);
1337                 mode = inb(ioaddr + REG3);
1338                 outb(mode, ioaddr + REG3); /* writing reg. 3 to complete the update */
1339                 eepro_sw2bank0(ioaddr); /* Return to BANK 0 now */
1340                 outw(lp->tx_end, ioaddr + HOST_ADDRESS_REG);
1341                 outw(MC_SETUP, ioaddr + IO_PORT);
1342                 outw(0, ioaddr + IO_PORT);
1343                 outw(0, ioaddr + IO_PORT);
1344                 outw(6*(dev->mc_count + 1), ioaddr + IO_PORT);
1345
1346                 for (i = 0; i < dev->mc_count; i++)
1347                 {
1348                         eaddrs=(unsigned short *)dmi->dmi_addr;
1349                         dmi=dmi->next;
1350                         outw(*eaddrs++, ioaddr + IO_PORT);
1351                         outw(*eaddrs++, ioaddr + IO_PORT);
1352                         outw(*eaddrs++, ioaddr + IO_PORT);
1353                 }
1354
1355                 eaddrs = (unsigned short *) dev->dev_addr;
1356                 outw(eaddrs[0], ioaddr + IO_PORT);
1357                 outw(eaddrs[1], ioaddr + IO_PORT);
1358                 outw(eaddrs[2], ioaddr + IO_PORT);
1359                 outw(lp->tx_end, ioaddr + lp->xmt_bar);
1360                 outb(MC_SETUP, ioaddr);
1361
1362                 /* Update the transmit queue */
1363                 i = lp->tx_end + XMT_HEADER + 6*(dev->mc_count + 1);
1364
1365                 if (lp->tx_start != lp->tx_end)
1366                 {
1367                         /* update the next address and the chain bit in the
1368                            last packet */
1369                         outw(lp->tx_last + XMT_CHAIN, ioaddr + HOST_ADDRESS_REG);
1370                         outw(i, ioaddr + IO_PORT);
1371                         outw(lp->tx_last + XMT_COUNT, ioaddr + HOST_ADDRESS_REG);
1372                         status = inw(ioaddr + IO_PORT);
1373                         outw(status | CHAIN_BIT, ioaddr + IO_PORT);
1374                         lp->tx_end = i ;
1375                 }
1376                 else {
1377                         lp->tx_start = lp->tx_end = i ;
1378                 }
1379
1380                 /* Acknowledge that the MC setup is done */
1381                 do { /* We should be doing this in the eepro_interrupt()! */
1382                         SLOW_DOWN;
1383                         SLOW_DOWN;
1384                         if (inb(ioaddr + STATUS_REG) & 0x08)
1385                         {
1386                                 i = inb(ioaddr);
1387                                 outb(0x08, ioaddr + STATUS_REG);
1388
1389                                 if (i & 0x20) { /* command ABORTed */
1390                                         printk(KERN_NOTICE "%s: multicast setup failed.\n",
1391                                                 dev->name);
1392                                         break;
1393                                 } else if ((i & 0x0f) == 0x03)  { /* MC-Done */
1394                                         printk(KERN_DEBUG "%s: set Rx mode to %d address%s.\n",
1395                                                 dev->name, dev->mc_count,
1396                                                 dev->mc_count > 1 ? "es":"");
1397                                         break;
1398                                 }
1399                         }
1400                 } while (++boguscount < 100);
1401
1402                 /* Re-enable RX and TX interrupts */
1403                 eepro_en_int(ioaddr);
1404         }
1405         if (lp->eepro == LAN595FX_10ISA) {
1406                 eepro_complete_selreset(ioaddr);
1407         }
1408         else
1409                 eepro_en_rx(ioaddr);
1410 }
1411
1412 /* The horrible routine to read a word from the serial EEPROM. */
1413 /* IMPORTANT - the 82595 will be set to Bank 0 after the eeprom is read */
1414
1415 /* The delay between EEPROM clock transitions. */
1416 #define eeprom_delay() { udelay(40); }
1417 #define EE_READ_CMD (6 << 6)
1418
1419 int
1420 read_eeprom(int ioaddr, int location, struct net_device *dev)
1421 {
1422         int i;
1423         unsigned short retval = 0;
1424         struct eepro_local *lp = netdev_priv(dev);
1425         short ee_addr = ioaddr + lp->eeprom_reg;
1426         int read_cmd = location | EE_READ_CMD;
1427         short ctrl_val = EECS ;
1428
1429         /* XXXX - black magic */
1430                 eepro_sw2bank1(ioaddr);
1431                 outb(0x00, ioaddr + STATUS_REG);
1432         /* XXXX - black magic */
1433
1434         eepro_sw2bank2(ioaddr);
1435         outb(ctrl_val, ee_addr);
1436
1437         /* Shift the read command bits out. */
1438         for (i = 8; i >= 0; i--) {
1439                 short outval = (read_cmd & (1 << i)) ? ctrl_val | EEDI
1440                         : ctrl_val;
1441                 outb(outval, ee_addr);
1442                 outb(outval | EESK, ee_addr);   /* EEPROM clock tick. */
1443                 eeprom_delay();
1444                 outb(outval, ee_addr);  /* Finish EEPROM a clock tick. */
1445                 eeprom_delay();
1446         }
1447         outb(ctrl_val, ee_addr);
1448
1449         for (i = 16; i > 0; i--) {
1450                 outb(ctrl_val | EESK, ee_addr);  eeprom_delay();
1451                 retval = (retval << 1) | ((inb(ee_addr) & EEDO) ? 1 : 0);
1452                 outb(ctrl_val, ee_addr);  eeprom_delay();
1453         }
1454
1455         /* Terminate the EEPROM access. */
1456         ctrl_val &= ~EECS;
1457         outb(ctrl_val | EESK, ee_addr);
1458         eeprom_delay();
1459         outb(ctrl_val, ee_addr);
1460         eeprom_delay();
1461         eepro_sw2bank0(ioaddr);
1462         return retval;
1463 }
1464
1465 static int
1466 hardware_send_packet(struct net_device *dev, void *buf, short length)
1467 {
1468         struct eepro_local *lp = netdev_priv(dev);
1469         short ioaddr = dev->base_addr;
1470         unsigned status, tx_available, last, end;
1471
1472         if (net_debug > 5)
1473                 printk(KERN_DEBUG "%s: entering hardware_send_packet routine.\n", dev->name);
1474
1475                 /* determine how much of the transmit buffer space is available */
1476                 if (lp->tx_end > lp->tx_start)
1477                 tx_available = lp->xmt_ram - (lp->tx_end - lp->tx_start);
1478                 else if (lp->tx_end < lp->tx_start)
1479                         tx_available = lp->tx_start - lp->tx_end;
1480         else tx_available = lp->xmt_ram;
1481
1482         if (((((length + 3) >> 1) << 1) + 2*XMT_HEADER) >= tx_available) {
1483                 /* No space available ??? */
1484                 return 1;
1485                 }
1486
1487                 last = lp->tx_end;
1488                 end = last + (((length + 3) >> 1) << 1) + XMT_HEADER;
1489
1490         if (end >= lp->xmt_upper_limit + 2) { /* the transmit buffer is wrapped around */
1491                 if ((lp->xmt_upper_limit + 2 - last) <= XMT_HEADER) {
1492                                 /* Arrrr!!!, must keep the xmt header together,
1493                                 several days were lost to chase this one down. */
1494                         last = lp->xmt_lower_limit;
1495                                 end = last + (((length + 3) >> 1) << 1) + XMT_HEADER;
1496                         }
1497                 else end = lp->xmt_lower_limit + (end -
1498                                                 lp->xmt_upper_limit + 2);
1499                 }
1500
1501                 outw(last, ioaddr + HOST_ADDRESS_REG);
1502                 outw(XMT_CMD, ioaddr + IO_PORT);
1503                 outw(0, ioaddr + IO_PORT);
1504                 outw(end, ioaddr + IO_PORT);
1505                 outw(length, ioaddr + IO_PORT);
1506
1507                 if (lp->version == LAN595)
1508                         outsw(ioaddr + IO_PORT, buf, (length + 3) >> 1);
1509                 else {  /* LAN595TX or LAN595FX, capable of 32-bit I/O processing */
1510                         unsigned short temp = inb(ioaddr + INT_MASK_REG);
1511                         outb(temp | IO_32_BIT, ioaddr + INT_MASK_REG);
1512                         outsl(ioaddr + IO_PORT_32_BIT, buf, (length + 3) >> 2);
1513                         outb(temp & ~(IO_32_BIT), ioaddr + INT_MASK_REG);
1514                 }
1515
1516                 /* A dummy read to flush the DRAM write pipeline */
1517                 status = inw(ioaddr + IO_PORT);
1518
1519                 if (lp->tx_start == lp->tx_end) {
1520                 outw(last, ioaddr + lp->xmt_bar);
1521                         outb(XMT_CMD, ioaddr);
1522                         lp->tx_start = last;   /* I don't like to change tx_start here */
1523                 }
1524                 else {
1525                         /* update the next address and the chain bit in the
1526                         last packet */
1527
1528                         if (lp->tx_end != last) {
1529                                 outw(lp->tx_last + XMT_CHAIN, ioaddr + HOST_ADDRESS_REG);
1530                                 outw(last, ioaddr + IO_PORT);
1531                         }
1532
1533                         outw(lp->tx_last + XMT_COUNT, ioaddr + HOST_ADDRESS_REG);
1534                         status = inw(ioaddr + IO_PORT);
1535                         outw(status | CHAIN_BIT, ioaddr + IO_PORT);
1536
1537                         /* Continue the transmit command */
1538                         outb(RESUME_XMT_CMD, ioaddr);
1539                 }
1540
1541                 lp->tx_last = last;
1542                 lp->tx_end = end;
1543
1544                 if (net_debug > 5)
1545                         printk(KERN_DEBUG "%s: exiting hardware_send_packet routine.\n", dev->name);
1546
1547         return 0;
1548 }
1549
1550 static void
1551 eepro_rx(struct net_device *dev)
1552 {
1553         struct eepro_local *lp = netdev_priv(dev);
1554         short ioaddr = dev->base_addr;
1555         short boguscount = 20;
1556         short rcv_car = lp->rx_start;
1557         unsigned rcv_event, rcv_status, rcv_next_frame, rcv_size;
1558
1559         if (net_debug > 5)
1560                 printk(KERN_DEBUG "%s: entering eepro_rx routine.\n", dev->name);
1561
1562         /* Set the read pointer to the start of the RCV */
1563         outw(rcv_car, ioaddr + HOST_ADDRESS_REG);
1564
1565         rcv_event = inw(ioaddr + IO_PORT);
1566
1567         while (rcv_event == RCV_DONE) {
1568
1569                 rcv_status = inw(ioaddr + IO_PORT);
1570                 rcv_next_frame = inw(ioaddr + IO_PORT);
1571                 rcv_size = inw(ioaddr + IO_PORT);
1572
1573                 if ((rcv_status & (RX_OK | RX_ERROR)) == RX_OK) {
1574
1575                         /* Malloc up new buffer. */
1576                         struct sk_buff *skb;
1577
1578                         lp->stats.rx_bytes+=rcv_size;
1579                         rcv_size &= 0x3fff;
1580                         skb = dev_alloc_skb(rcv_size+5);
1581                         if (skb == NULL) {
1582                                 printk(KERN_NOTICE "%s: Memory squeeze, dropping packet.\n", dev->name);
1583                                 lp->stats.rx_dropped++;
1584                                 rcv_car = lp->rx_start + RCV_HEADER + rcv_size;
1585                                 lp->rx_start = rcv_next_frame;
1586                                 outw(rcv_next_frame, ioaddr + HOST_ADDRESS_REG);
1587
1588                                 break;
1589                         }
1590                         skb_reserve(skb,2);
1591
1592                         if (lp->version == LAN595)
1593                                 insw(ioaddr+IO_PORT, skb_put(skb,rcv_size), (rcv_size + 3) >> 1);
1594                         else { /* LAN595TX or LAN595FX, capable of 32-bit I/O processing */
1595                                 unsigned short temp = inb(ioaddr + INT_MASK_REG);
1596                                 outb(temp | IO_32_BIT, ioaddr + INT_MASK_REG);
1597                                 insl(ioaddr+IO_PORT_32_BIT, skb_put(skb,rcv_size),
1598                                         (rcv_size + 3) >> 2);
1599                                 outb(temp & ~(IO_32_BIT), ioaddr + INT_MASK_REG);
1600                         }
1601
1602                         skb->protocol = eth_type_trans(skb,dev);
1603                         netif_rx(skb);
1604                         dev->last_rx = jiffies;
1605                         lp->stats.rx_packets++;
1606                 }
1607
1608                 else { /* Not sure will ever reach here,
1609                         I set the 595 to discard bad received frames */
1610                         lp->stats.rx_errors++;
1611
1612                         if (rcv_status & 0x0100)
1613                                 lp->stats.rx_over_errors++;
1614
1615                         else if (rcv_status & 0x0400)
1616                                 lp->stats.rx_frame_errors++;
1617
1618                         else if (rcv_status & 0x0800)
1619                                 lp->stats.rx_crc_errors++;
1620
1621                         printk(KERN_DEBUG "%s: event = %#x, status = %#x, next = %#x, size = %#x\n",
1622                                 dev->name, rcv_event, rcv_status, rcv_next_frame, rcv_size);
1623                 }
1624
1625                 if (rcv_status & 0x1000)
1626                         lp->stats.rx_length_errors++;
1627
1628                 rcv_car = lp->rx_start + RCV_HEADER + rcv_size;
1629                 lp->rx_start = rcv_next_frame;
1630
1631                 if (--boguscount == 0)
1632                         break;
1633
1634                 outw(rcv_next_frame, ioaddr + HOST_ADDRESS_REG);
1635                 rcv_event = inw(ioaddr + IO_PORT);
1636
1637         }
1638         if (rcv_car == 0)
1639                 rcv_car = lp->rcv_upper_limit | 0xff;
1640
1641         outw(rcv_car - 1, ioaddr + RCV_STOP);
1642
1643         if (net_debug > 5)
1644                 printk(KERN_DEBUG "%s: exiting eepro_rx routine.\n", dev->name);
1645 }
1646
1647 static void
1648 eepro_transmit_interrupt(struct net_device *dev)
1649 {
1650         struct eepro_local *lp = netdev_priv(dev);
1651         short ioaddr = dev->base_addr;
1652         short boguscount = 25;
1653         short xmt_status;
1654
1655         while ((lp->tx_start != lp->tx_end) && boguscount--) {
1656
1657                 outw(lp->tx_start, ioaddr + HOST_ADDRESS_REG);
1658                 xmt_status = inw(ioaddr+IO_PORT);
1659
1660                 if (!(xmt_status & TX_DONE_BIT))
1661                                 break;
1662
1663                 xmt_status = inw(ioaddr+IO_PORT);
1664                 lp->tx_start = inw(ioaddr+IO_PORT);
1665
1666                 netif_wake_queue (dev);
1667
1668                 if (xmt_status & TX_OK)
1669                         lp->stats.tx_packets++;
1670                 else {
1671                         lp->stats.tx_errors++;
1672                         if (xmt_status & 0x0400) {
1673                                 lp->stats.tx_carrier_errors++;
1674                                 printk(KERN_DEBUG "%s: carrier error\n",
1675                                         dev->name);
1676                                 printk(KERN_DEBUG "%s: XMT status = %#x\n",
1677                                         dev->name, xmt_status);
1678                         }
1679                         else {
1680                                 printk(KERN_DEBUG "%s: XMT status = %#x\n",
1681                                         dev->name, xmt_status);
1682                                 printk(KERN_DEBUG "%s: XMT status = %#x\n",
1683                                         dev->name, xmt_status);
1684                         }
1685                 }
1686                 if (xmt_status & 0x000f) {
1687                         lp->stats.collisions += (xmt_status & 0x000f);
1688                 }
1689
1690                 if ((xmt_status & 0x0040) == 0x0) {
1691                         lp->stats.tx_heartbeat_errors++;
1692                 }
1693         }
1694 }
1695
1696 static int eepro_ethtool_get_settings(struct net_device *dev,
1697                                         struct ethtool_cmd *cmd)
1698 {
1699         struct eepro_local      *lp = (struct eepro_local *)dev->priv;
1700
1701         cmd->supported =        SUPPORTED_10baseT_Half |
1702                                 SUPPORTED_10baseT_Full |
1703                                 SUPPORTED_Autoneg;
1704         cmd->advertising =      ADVERTISED_10baseT_Half |
1705                                 ADVERTISED_10baseT_Full |
1706                                 ADVERTISED_Autoneg;
1707
1708         if (GetBit(lp->word[5], ee_PortTPE)) {
1709                 cmd->supported |= SUPPORTED_TP;
1710                 cmd->advertising |= ADVERTISED_TP;
1711         }
1712         if (GetBit(lp->word[5], ee_PortBNC)) {
1713                 cmd->supported |= SUPPORTED_BNC;
1714                 cmd->advertising |= ADVERTISED_BNC;
1715         }
1716         if (GetBit(lp->word[5], ee_PortAUI)) {
1717                 cmd->supported |= SUPPORTED_AUI;
1718                 cmd->advertising |= ADVERTISED_AUI;
1719         }
1720
1721         cmd->speed = SPEED_10;
1722
1723         if (dev->if_port == TPE && lp->word[1] & ee_Duplex) {
1724                 cmd->duplex = DUPLEX_FULL;
1725         }
1726         else {
1727                 cmd->duplex = DUPLEX_HALF;
1728         }
1729
1730         cmd->port = dev->if_port;
1731         cmd->phy_address = dev->base_addr;
1732         cmd->transceiver = XCVR_INTERNAL;
1733
1734         if (lp->word[0] & ee_AutoNeg) {
1735                 cmd->autoneg = 1;
1736         }
1737
1738         return 0;
1739 }
1740
1741 static void eepro_ethtool_get_drvinfo(struct net_device *dev,
1742                                         struct ethtool_drvinfo *drvinfo)
1743 {
1744         strcpy(drvinfo->driver, DRV_NAME);
1745         strcpy(drvinfo->version, DRV_VERSION);
1746         sprintf(drvinfo->bus_info, "ISA 0x%lx", dev->base_addr);
1747 }
1748
1749 static const struct ethtool_ops eepro_ethtool_ops = {
1750         .get_settings   = eepro_ethtool_get_settings,
1751         .get_drvinfo    = eepro_ethtool_get_drvinfo,
1752 };
1753
1754 #ifdef MODULE
1755
1756 #define MAX_EEPRO 8
1757 static struct net_device *dev_eepro[MAX_EEPRO];
1758
1759 static int io[MAX_EEPRO] = {
1760   [0 ... MAX_EEPRO-1] = -1
1761 };
1762 static int irq[MAX_EEPRO];
1763 static int mem[MAX_EEPRO] = {   /* Size of the rx buffer in KB */
1764   [0 ... MAX_EEPRO-1] = RCV_DEFAULT_RAM/1024
1765 };
1766 static int autodetect;
1767
1768 static int n_eepro;
1769 /* For linux 2.1.xx */
1770
1771 MODULE_AUTHOR("Pascal Dupuis and others");
1772 MODULE_DESCRIPTION("Intel i82595 ISA EtherExpressPro10/10+ driver");
1773 MODULE_LICENSE("GPL");
1774
1775 module_param_array(io, int, NULL, 0);
1776 module_param_array(irq, int, NULL, 0);
1777 module_param_array(mem, int, NULL, 0);
1778 module_param(autodetect, int, 0);
1779 MODULE_PARM_DESC(io, "EtherExpress Pro/10 I/O base addres(es)");
1780 MODULE_PARM_DESC(irq, "EtherExpress Pro/10 IRQ number(s)");
1781 MODULE_PARM_DESC(mem, "EtherExpress Pro/10 Rx buffer size(es) in kB (3-29)");
1782 MODULE_PARM_DESC(autodetect, "EtherExpress Pro/10 force board(s) detection (0-1)");
1783
1784 int __init init_module(void)
1785 {
1786         struct net_device *dev;
1787         int i;
1788         if (io[0] == -1 && autodetect == 0) {
1789                 printk(KERN_WARNING "eepro_init_module: Probe is very dangerous in ISA boards!\n");
1790                 printk(KERN_WARNING "eepro_init_module: Please add \"autodetect=1\" to force probe\n");
1791                 return -ENODEV;
1792         }
1793         else if (autodetect) {
1794                 /* if autodetect is set then we must force detection */
1795                 for (i = 0; i < MAX_EEPRO; i++) {
1796                         io[i] = 0;
1797                 }
1798
1799                 printk(KERN_INFO "eepro_init_module: Auto-detecting boards (May God protect us...)\n");
1800         }
1801
1802         for (i = 0; io[i] != -1 && i < MAX_EEPRO; i++) {
1803                 dev = alloc_etherdev(sizeof(struct eepro_local));
1804                 if (!dev)
1805                         break;
1806
1807                 dev->mem_end = mem[i];
1808                 dev->base_addr = io[i];
1809                 dev->irq = irq[i];
1810
1811                 if (do_eepro_probe(dev) == 0) {
1812                         dev_eepro[n_eepro++] = dev;
1813                         continue;
1814                 }
1815                 free_netdev(dev);
1816                 break;
1817         }
1818
1819         if (n_eepro)
1820                 printk(KERN_INFO "%s", version);
1821
1822         return n_eepro ? 0 : -ENODEV;
1823 }
1824
1825 void __exit
1826 cleanup_module(void)
1827 {
1828         int i;
1829
1830         for (i=0; i<n_eepro; i++) {
1831                 struct net_device *dev = dev_eepro[i];
1832                 unregister_netdev(dev);
1833                 release_region(dev->base_addr, EEPRO_IO_EXTENT);
1834                 free_netdev(dev);
1835         }
1836 }
1837 #endif /* MODULE */