68de89167b49f48e05a7f95e6f1f7fc659e8ad36
[safe/jmp/linux-2.6] / drivers / net / pcmcia / xirc2ps_cs.c
1 /* [xirc2ps_cs.c wk 03.11.99] (1.40 1999/11/18 00:06:03)
2  * Xircom CreditCard Ethernet Adapter IIps driver
3  * Xircom Realport 10/100 (RE-100) driver 
4  *
5  * This driver supports various Xircom CreditCard Ethernet adapters
6  * including the CE2, CE IIps, RE-10, CEM28, CEM33, CE33, CEM56,
7  * CE3-100, CE3B, RE-100, REM10BT, and REM56G-100.
8  *
9  * 2000-09-24 <psheer@icon.co.za> The Xircom CE3B-100 may not
10  * autodetect the media properly. In this case use the
11  * if_port=1 (for 10BaseT) or if_port=4 (for 100BaseT) options
12  * to force the media type.
13  * 
14  * Written originally by Werner Koch based on David Hinds' skeleton of the
15  * PCMCIA driver.
16  *
17  * Copyright (c) 1997,1998 Werner Koch (dd9jn)
18  *
19  * This driver is free software; you can redistribute it and/or modify
20  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
21  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
22  * (at your option) any later version.
23  *
24  * It is distributed in the hope that it will be useful,
25  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
26  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
27  * GNU General Public License for more details.
28  *
29  * You should have received a copy of the GNU General Public License
30  * along with this program; if not, write to the Free Software
31  * Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA
32  *
33  *
34  * ALTERNATIVELY, this driver may be distributed under the terms of
35  * the following license, in which case the provisions of this license
36  * are required INSTEAD OF the GNU General Public License.  (This clause
37  * is necessary due to a potential bad interaction between the GPL and
38  * the restrictions contained in a BSD-style copyright.)
39  *
40  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
41  * modification, are permitted provided that the following conditions
42  * are met:
43  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
44  *    notice, and the entire permission notice in its entirety,
45  *    including the disclaimer of warranties.
46  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
47  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
48  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
49  * 3. The name of the author may not be used to endorse or promote
50  *    products derived from this software without specific prior
51  *    written permission.
52  *
53  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
54  * WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
55  * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
56  * DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
57  * INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
58  * (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
59  * SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
60  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
61  * STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
62  * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
63  * OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
64  */
65
66 #include <linux/module.h>
67 #include <linux/kernel.h>
68 #include <linux/init.h>
69 #include <linux/ptrace.h>
70 #include <linux/slab.h>
71 #include <linux/string.h>
72 #include <linux/timer.h>
73 #include <linux/interrupt.h>
74 #include <linux/in.h>
75 #include <linux/delay.h>
76 #include <linux/ethtool.h>
77 #include <linux/netdevice.h>
78 #include <linux/etherdevice.h>
79 #include <linux/skbuff.h>
80 #include <linux/if_arp.h>
81 #include <linux/ioport.h>
82 #include <linux/bitops.h>
83
84 #include <pcmcia/cs_types.h>
85 #include <pcmcia/cs.h>
86 #include <pcmcia/cistpl.h>
87 #include <pcmcia/cisreg.h>
88 #include <pcmcia/ciscode.h>
89
90 #include <asm/io.h>
91 #include <asm/system.h>
92 #include <asm/uaccess.h>
93
94 #ifndef MANFID_COMPAQ
95   #define MANFID_COMPAQ            0x0138
96   #define MANFID_COMPAQ2           0x0183  /* is this correct? */
97 #endif
98
99 #include <pcmcia/ds.h>
100
101 /* Time in jiffies before concluding Tx hung */
102 #define TX_TIMEOUT      ((400*HZ)/1000)
103
104 /****************
105  * Some constants used to access the hardware
106  */
107
108 /* Register offsets and value constans */
109 #define XIRCREG_CR  0   /* Command register (wr) */
110 enum xirc_cr {
111     TransmitPacket = 0x01,
112     SoftReset = 0x02,
113     EnableIntr = 0x04,
114     ForceIntr  = 0x08,
115     ClearTxFIFO = 0x10,
116     ClearRxOvrun = 0x20,
117     RestartTx    = 0x40
118 };
119 #define XIRCREG_ESR 0   /* Ethernet status register (rd) */
120 enum xirc_esr {
121     FullPktRcvd = 0x01, /* full packet in receive buffer */
122     PktRejected = 0x04, /* a packet has been rejected */
123     TxPktPend = 0x08,   /* TX Packet Pending */
124     IncorPolarity = 0x10,
125     MediaSelect = 0x20  /* set if TP, clear if AUI */
126 };
127 #define XIRCREG_PR  1   /* Page Register select */
128 #define XIRCREG_EDP 4   /* Ethernet Data Port Register */
129 #define XIRCREG_ISR 6   /* Ethernet Interrupt Status Register */
130 enum xirc_isr {
131     TxBufOvr = 0x01,    /* TX Buffer Overflow */
132     PktTxed  = 0x02,    /* Packet Transmitted */
133     MACIntr  = 0x04,    /* MAC Interrupt occurred */
134     TxResGrant = 0x08,  /* Tx Reservation Granted */
135     RxFullPkt = 0x20,   /* Rx Full Packet */
136     RxPktRej  = 0x40,   /* Rx Packet Rejected */
137     ForcedIntr= 0x80    /* Forced Interrupt */
138 };
139 #define XIRCREG1_IMR0 12 /* Ethernet Interrupt Mask Register (on page 1)*/
140 #define XIRCREG1_IMR1 13
141 #define XIRCREG0_TSO  8  /* Transmit Space Open Register (on page 0)*/
142 #define XIRCREG0_TRS  10 /* Transmit reservation Size Register (page 0)*/
143 #define XIRCREG0_DO   12 /* Data Offset Register (page 0) (wr) */
144 #define XIRCREG0_RSR  12 /* Receive Status Register (page 0) (rd) */
145 enum xirc_rsr {
146     PhyPkt = 0x01,      /* set:physical packet, clear: multicast packet */
147     BrdcstPkt = 0x02,   /* set if it is a broadcast packet */
148     PktTooLong = 0x04,  /* set if packet length > 1518 */
149     AlignErr = 0x10,    /* incorrect CRC and last octet not complete */
150     CRCErr = 0x20,      /* incorrect CRC and last octet is complete */
151     PktRxOk = 0x80      /* received ok */
152 };
153 #define XIRCREG0_PTR 13 /* packets transmitted register (rd) */
154 #define XIRCREG0_RBC 14 /* receive byte count regsister (rd) */
155 #define XIRCREG1_ECR 14 /* ethernet configurationn register */
156 enum xirc_ecr {
157     FullDuplex = 0x04,  /* enable full duplex mode */
158     LongTPMode = 0x08,  /* adjust for longer lengths of TP cable */
159     DisablePolCor = 0x10,/* disable auto polarity correction */
160     DisableLinkPulse = 0x20, /* disable link pulse generation */
161     DisableAutoTx = 0x40, /* disable auto-transmit */
162 };
163 #define XIRCREG2_RBS 8  /* receive buffer start register */
164 #define XIRCREG2_LED 10 /* LED Configuration register */
165 /* values for the leds:    Bits 2-0 for led 1
166  *  0 disabled             Bits 5-3 for led 2
167  *  1 collision
168  *  2 noncollision
169  *  3 link_detected
170  *  4 incor_polarity
171  *  5 jabber
172  *  6 auto_assertion
173  *  7 rx_tx_activity
174  */
175 #define XIRCREG2_MSR 12 /* Mohawk specific register */
176
177 #define XIRCREG4_GPR0 8 /* General Purpose Register 0 */
178 #define XIRCREG4_GPR1 9 /* General Purpose Register 1 */
179 #define XIRCREG2_GPR2 13 /* General Purpose Register 2 (page2!)*/
180 #define XIRCREG4_BOV 10 /* Bonding Version Register */
181 #define XIRCREG4_LMA 12 /* Local Memory Address Register */
182 #define XIRCREG4_LMD 14 /* Local Memory Data Port */
183 /* MAC register can only by accessed with 8 bit operations */
184 #define XIRCREG40_CMD0 8    /* Command Register (wr) */
185 enum xirc_cmd {             /* Commands */
186     Transmit = 0x01,
187     EnableRecv = 0x04,
188     DisableRecv = 0x08,
189     Abort = 0x10,
190     Online = 0x20,
191     IntrAck = 0x40,
192     Offline = 0x80
193 };
194 #define XIRCREG5_RHSA0  10  /* Rx Host Start Address */
195 #define XIRCREG40_RXST0 9   /* Receive Status Register */
196 #define XIRCREG40_TXST0 11  /* Transmit Status Register 0 */
197 #define XIRCREG40_TXST1 12  /* Transmit Status Register 10 */
198 #define XIRCREG40_RMASK0 13  /* Receive Mask Register */
199 #define XIRCREG40_TMASK0 14  /* Transmit Mask Register 0 */
200 #define XIRCREG40_TMASK1 15  /* Transmit Mask Register 0 */
201 #define XIRCREG42_SWC0  8   /* Software Configuration 0 */
202 #define XIRCREG42_SWC1  9   /* Software Configuration 1 */
203 #define XIRCREG42_BOC   10  /* Back-Off Configuration */
204 #define XIRCREG44_TDR0  8   /* Time Domain Reflectometry 0 */
205 #define XIRCREG44_TDR1  9   /* Time Domain Reflectometry 1 */
206 #define XIRCREG44_RXBC_LO 10 /* Rx Byte Count 0 (rd) */
207 #define XIRCREG44_RXBC_HI 11 /* Rx Byte Count 1 (rd) */
208 #define XIRCREG45_REV    15 /* Revision Register (rd) */
209 #define XIRCREG50_IA    8   /* Individual Address (8-13) */
210
211 static const char *if_names[] = { "Auto", "10BaseT", "10Base2", "AUI", "100BaseT" };
212
213 /****************
214  * All the PCMCIA modules use PCMCIA_DEBUG to control debugging.  If
215  * you do not define PCMCIA_DEBUG at all, all the debug code will be
216  * left out.  If you compile with PCMCIA_DEBUG=0, the debug code will
217  * be present but disabled -- but it can then be enabled for specific
218  * modules at load time with a 'pc_debug=#' option to insmod.
219  */
220 #ifdef PCMCIA_DEBUG
221 static int pc_debug = PCMCIA_DEBUG;
222 module_param(pc_debug, int, 0);
223 #define DEBUG(n, args...) if (pc_debug>(n)) printk(KDBG_XIRC args)
224 #else
225 #define DEBUG(n, args...)
226 #endif
227
228 #define KDBG_XIRC KERN_DEBUG   "xirc2ps_cs: "
229 #define KERR_XIRC KERN_ERR     "xirc2ps_cs: "
230 #define KWRN_XIRC KERN_WARNING "xirc2ps_cs: "
231 #define KNOT_XIRC KERN_NOTICE  "xirc2ps_cs: "
232 #define KINF_XIRC KERN_INFO    "xirc2ps_cs: "
233
234 /* card types */
235 #define XIR_UNKNOWN  0  /* unknown: not supported */
236 #define XIR_CE       1  /* (prodid 1) different hardware: not supported */
237 #define XIR_CE2      2  /* (prodid 2) */
238 #define XIR_CE3      3  /* (prodid 3) */
239 #define XIR_CEM      4  /* (prodid 1) different hardware: not supported */
240 #define XIR_CEM2     5  /* (prodid 2) */
241 #define XIR_CEM3     6  /* (prodid 3) */
242 #define XIR_CEM33    7  /* (prodid 4) */
243 #define XIR_CEM56M   8  /* (prodid 5) */
244 #define XIR_CEM56    9  /* (prodid 6) */
245 #define XIR_CM28    10  /* (prodid 3) modem only: not supported here */
246 #define XIR_CM33    11  /* (prodid 4) modem only: not supported here */
247 #define XIR_CM56    12  /* (prodid 5) modem only: not supported here */
248 #define XIR_CG      13  /* (prodid 1) GSM modem only: not supported */
249 #define XIR_CBE     14  /* (prodid 1) cardbus ethernet: not supported */
250 /*====================================================================*/
251
252 /* Module parameters */
253
254 MODULE_DESCRIPTION("Xircom PCMCIA ethernet driver");
255 MODULE_LICENSE("Dual MPL/GPL");
256
257 #define INT_MODULE_PARM(n, v) static int n = v; module_param(n, int, 0)
258
259 INT_MODULE_PARM(if_port,        0);
260 INT_MODULE_PARM(full_duplex,    0);
261 INT_MODULE_PARM(do_sound,       1);
262 INT_MODULE_PARM(lockup_hack,    0);  /* anti lockup hack */
263
264 /*====================================================================*/
265
266 /* We do not process more than these number of bytes during one
267  * interrupt. (Of course we receive complete packets, so this is not
268  * an exact value).
269  * Something between 2000..22000; first value gives best interrupt latency,
270  * the second enables the usage of the complete on-chip buffer. We use the
271  * high value as the initial value.
272  */
273 static unsigned maxrx_bytes = 22000;
274
275 /* MII management prototypes */
276 static void mii_idle(unsigned int ioaddr);
277 static void mii_putbit(unsigned int ioaddr, unsigned data);
278 static int  mii_getbit(unsigned int ioaddr);
279 static void mii_wbits(unsigned int ioaddr, unsigned data, int len);
280 static unsigned mii_rd(unsigned int ioaddr, u_char phyaddr, u_char phyreg);
281 static void mii_wr(unsigned int ioaddr, u_char phyaddr, u_char phyreg,
282                    unsigned data, int len);
283
284 /*
285  * The event() function is this driver's Card Services event handler.
286  * It will be called by Card Services when an appropriate card status
287  * event is received.  The config() and release() entry points are
288  * used to configure or release a socket, in response to card insertion
289  * and ejection events.  They are invoked from the event handler.
290  */
291
292 static int has_ce2_string(struct pcmcia_device * link);
293 static int xirc2ps_config(struct pcmcia_device * link);
294 static void xirc2ps_release(struct pcmcia_device * link);
295
296 /****************
297  * The attach() and detach() entry points are used to create and destroy
298  * "instances" of the driver, where each instance represents everything
299  * needed to manage one actual PCMCIA card.
300  */
301
302 static void xirc2ps_detach(struct pcmcia_device *p_dev);
303
304 /****************
305  * You'll also need to prototype all the functions that will actually
306  * be used to talk to your device.  See 'pcmem_cs' for a good example
307  * of a fully self-sufficient driver; the other drivers rely more or
308  * less on other parts of the kernel.
309  */
310
311 static irqreturn_t xirc2ps_interrupt(int irq, void *dev_id);
312
313 /****************
314  * A linked list of "instances" of the device.  Each actual
315  * PCMCIA card corresponds to one device instance, and is described
316  * by one struct pcmcia_device structure (defined in ds.h).
317  *
318  * You may not want to use a linked list for this -- for example, the
319  * memory card driver uses an array of struct pcmcia_device pointers, where minor
320  * device numbers are used to derive the corresponding array index.
321  */
322
323 /****************
324  * A driver needs to provide a dev_node_t structure for each device
325  * on a card.  In some cases, there is only one device per card (for
326  * example, ethernet cards, modems).  In other cases, there may be
327  * many actual or logical devices (SCSI adapters, memory cards with
328  * multiple partitions).  The dev_node_t structures need to be kept
329  * in a linked list starting at the 'dev' field of a struct pcmcia_device
330  * structure.  We allocate them in the card's private data structure,
331  * because they generally can't be allocated dynamically.
332  */
333
334 typedef struct local_info_t {
335         struct net_device       *dev;
336         struct pcmcia_device    *p_dev;
337     dev_node_t node;
338
339     int card_type;
340     int probe_port;
341     int silicon; /* silicon revision. 0=old CE2, 1=Scipper, 4=Mohawk */
342     int mohawk;  /* a CE3 type card */
343     int dingo;   /* a CEM56 type card */
344     int new_mii; /* has full 10baseT/100baseT MII */
345     int modem;   /* is a multi function card (i.e with a modem) */
346     void __iomem *dingo_ccr; /* only used for CEM56 cards */
347     unsigned last_ptr_value; /* last packets transmitted value */
348     const char *manf_str;
349     struct work_struct tx_timeout_task;
350 } local_info_t;
351
352 /****************
353  * Some more prototypes
354  */
355 static netdev_tx_t do_start_xmit(struct sk_buff *skb,
356                                        struct net_device *dev);
357 static void xirc_tx_timeout(struct net_device *dev);
358 static void xirc2ps_tx_timeout_task(struct work_struct *work);
359 static void set_addresses(struct net_device *dev);
360 static void set_multicast_list(struct net_device *dev);
361 static int set_card_type(struct pcmcia_device *link, const void *s);
362 static int do_config(struct net_device *dev, struct ifmap *map);
363 static int do_open(struct net_device *dev);
364 static int do_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *rq, int cmd);
365 static const struct ethtool_ops netdev_ethtool_ops;
366 static void hardreset(struct net_device *dev);
367 static void do_reset(struct net_device *dev, int full);
368 static int init_mii(struct net_device *dev);
369 static void do_powerdown(struct net_device *dev);
370 static int do_stop(struct net_device *dev);
371
372 /*=============== Helper functions =========================*/
373 static int
374 first_tuple(struct pcmcia_device *handle, tuple_t *tuple, cisparse_t *parse)
375 {
376         int err;
377
378         if ((err = pcmcia_get_first_tuple(handle, tuple)) == 0 &&
379                         (err = pcmcia_get_tuple_data(handle, tuple)) == 0)
380                 err = pcmcia_parse_tuple(tuple, parse);
381         return err;
382 }
383
384 static int
385 next_tuple(struct pcmcia_device *handle, tuple_t *tuple, cisparse_t *parse)
386 {
387         int err;
388
389         if ((err = pcmcia_get_next_tuple(handle, tuple)) == 0 &&
390                         (err = pcmcia_get_tuple_data(handle, tuple)) == 0)
391                 err = pcmcia_parse_tuple(tuple, parse);
392         return err;
393 }
394
395 #define SelectPage(pgnr)   outb((pgnr), ioaddr + XIRCREG_PR)
396 #define GetByte(reg)       ((unsigned)inb(ioaddr + (reg)))
397 #define GetWord(reg)       ((unsigned)inw(ioaddr + (reg)))
398 #define PutByte(reg,value) outb((value), ioaddr+(reg))
399 #define PutWord(reg,value) outw((value), ioaddr+(reg))
400
401 /*====== Functions used for debugging =================================*/
402 #if defined(PCMCIA_DEBUG) && 0 /* reading regs may change system status */
403 static void
404 PrintRegisters(struct net_device *dev)
405 {
406     unsigned int ioaddr = dev->base_addr;
407
408     if (pc_debug > 1) {
409         int i, page;
410
411         printk(KDBG_XIRC "Register  common: ");
412         for (i = 0; i < 8; i++)
413             printk(" %2.2x", GetByte(i));
414         printk("\n");
415         for (page = 0; page <= 8; page++) {
416             printk(KDBG_XIRC "Register page %2x: ", page);
417             SelectPage(page);
418             for (i = 8; i < 16; i++)
419                 printk(" %2.2x", GetByte(i));
420             printk("\n");
421         }
422         for (page=0x40 ; page <= 0x5f; page++) {
423             if (page == 0x43 || (page >= 0x46 && page <= 0x4f)
424                 || (page >= 0x51 && page <=0x5e))
425                 continue;
426             printk(KDBG_XIRC "Register page %2x: ", page);
427             SelectPage(page);
428             for (i = 8; i < 16; i++)
429                 printk(" %2.2x", GetByte(i));
430             printk("\n");
431         }
432     }
433 }
434 #endif /* PCMCIA_DEBUG */
435
436 /*============== MII Management functions ===============*/
437
438 /****************
439  * Turn around for read
440  */
441 static void
442 mii_idle(unsigned int ioaddr)
443 {
444     PutByte(XIRCREG2_GPR2, 0x04|0); /* drive MDCK low */
445     udelay(1);
446     PutByte(XIRCREG2_GPR2, 0x04|1); /* and drive MDCK high */
447     udelay(1);
448 }
449
450 /****************
451  * Write a bit to MDI/O
452  */
453 static void
454 mii_putbit(unsigned int ioaddr, unsigned data)
455 {
456   #if 1
457     if (data) {
458         PutByte(XIRCREG2_GPR2, 0x0c|2|0); /* set MDIO */
459         udelay(1);
460         PutByte(XIRCREG2_GPR2, 0x0c|2|1); /* and drive MDCK high */
461         udelay(1);
462     } else {
463         PutByte(XIRCREG2_GPR2, 0x0c|0|0); /* clear MDIO */
464         udelay(1);
465         PutByte(XIRCREG2_GPR2, 0x0c|0|1); /* and drive MDCK high */
466         udelay(1);
467     }
468   #else
469     if (data) {
470         PutWord(XIRCREG2_GPR2-1, 0x0e0e);
471         udelay(1);
472         PutWord(XIRCREG2_GPR2-1, 0x0f0f);
473         udelay(1);
474     } else {
475         PutWord(XIRCREG2_GPR2-1, 0x0c0c);
476         udelay(1);
477         PutWord(XIRCREG2_GPR2-1, 0x0d0d);
478         udelay(1);
479     }
480   #endif
481 }
482
483 /****************
484  * Get a bit from MDI/O
485  */
486 static int
487 mii_getbit(unsigned int ioaddr)
488 {
489     unsigned d;
490
491     PutByte(XIRCREG2_GPR2, 4|0); /* drive MDCK low */
492     udelay(1);
493     d = GetByte(XIRCREG2_GPR2); /* read MDIO */
494     PutByte(XIRCREG2_GPR2, 4|1); /* drive MDCK high again */
495     udelay(1);
496     return d & 0x20; /* read MDIO */
497 }
498
499 static void
500 mii_wbits(unsigned int ioaddr, unsigned data, int len)
501 {
502     unsigned m = 1 << (len-1);
503     for (; m; m >>= 1)
504         mii_putbit(ioaddr, data & m);
505 }
506
507 static unsigned
508 mii_rd(unsigned int ioaddr,     u_char phyaddr, u_char phyreg)
509 {
510     int i;
511     unsigned data=0, m;
512
513     SelectPage(2);
514     for (i=0; i < 32; i++)              /* 32 bit preamble */
515         mii_putbit(ioaddr, 1);
516     mii_wbits(ioaddr, 0x06, 4);         /* Start and opcode for read */
517     mii_wbits(ioaddr, phyaddr, 5);      /* PHY address to be accessed */
518     mii_wbits(ioaddr, phyreg, 5);       /* PHY register to read */
519     mii_idle(ioaddr);                   /* turn around */
520     mii_getbit(ioaddr);
521
522     for (m = 1<<15; m; m >>= 1)
523         if (mii_getbit(ioaddr))
524             data |= m;
525     mii_idle(ioaddr);
526     return data;
527 }
528
529 static void
530 mii_wr(unsigned int ioaddr, u_char phyaddr, u_char phyreg, unsigned data,
531        int len)
532 {
533     int i;
534
535     SelectPage(2);
536     for (i=0; i < 32; i++)              /* 32 bit preamble */
537         mii_putbit(ioaddr, 1);
538     mii_wbits(ioaddr, 0x05, 4);         /* Start and opcode for write */
539     mii_wbits(ioaddr, phyaddr, 5);      /* PHY address to be accessed */
540     mii_wbits(ioaddr, phyreg, 5);       /* PHY Register to write */
541     mii_putbit(ioaddr, 1);              /* turn around */
542     mii_putbit(ioaddr, 0);
543     mii_wbits(ioaddr, data, len);       /* And write the data */
544     mii_idle(ioaddr);
545 }
546
547 /*============= Main bulk of functions  =========================*/
548
549 static const struct net_device_ops netdev_ops = {
550         .ndo_open               = do_open,
551         .ndo_stop               = do_stop,
552         .ndo_start_xmit         = do_start_xmit,
553         .ndo_tx_timeout         = xirc_tx_timeout,
554         .ndo_set_config         = do_config,
555         .ndo_do_ioctl           = do_ioctl,
556         .ndo_set_multicast_list = set_multicast_list,
557         .ndo_change_mtu         = eth_change_mtu,
558         .ndo_set_mac_address    = eth_mac_addr,
559         .ndo_validate_addr      = eth_validate_addr,
560 };
561
562 /****************
563  * xirc2ps_attach() creates an "instance" of the driver, allocating
564  * local data structures for one device.  The device is registered
565  * with Card Services.
566  *
567  * The dev_link structure is initialized, but we don't actually
568  * configure the card at this point -- we wait until we receive a
569  * card insertion event.
570  */
571
572 static int
573 xirc2ps_probe(struct pcmcia_device *link)
574 {
575     struct net_device *dev;
576     local_info_t *local;
577
578     DEBUG(0, "attach()\n");
579
580     /* Allocate the device structure */
581     dev = alloc_etherdev(sizeof(local_info_t));
582     if (!dev)
583             return -ENOMEM;
584     local = netdev_priv(dev);
585     local->dev = dev;
586     local->p_dev = link;
587     link->priv = dev;
588
589     /* General socket configuration */
590     link->conf.Attributes = CONF_ENABLE_IRQ;
591     link->conf.IntType = INT_MEMORY_AND_IO;
592     link->conf.ConfigIndex = 1;
593     link->irq.Handler = xirc2ps_interrupt;
594     link->irq.Instance = dev;
595
596     /* Fill in card specific entries */
597     dev->netdev_ops = &netdev_ops;
598     dev->ethtool_ops = &netdev_ethtool_ops;
599     dev->watchdog_timeo = TX_TIMEOUT;
600     INIT_WORK(&local->tx_timeout_task, xirc2ps_tx_timeout_task);
601
602     return xirc2ps_config(link);
603 } /* xirc2ps_attach */
604
605 /****************
606  *  This deletes a driver "instance".  The device is de-registered
607  *  with Card Services.  If it has been released, all local data
608  *  structures are freed.  Otherwise, the structures will be freed
609  *  when the device is released.
610  */
611
612 static void
613 xirc2ps_detach(struct pcmcia_device *link)
614 {
615     struct net_device *dev = link->priv;
616
617     DEBUG(0, "detach(0x%p)\n", link);
618
619     if (link->dev_node)
620         unregister_netdev(dev);
621
622     xirc2ps_release(link);
623
624     free_netdev(dev);
625 } /* xirc2ps_detach */
626
627 /****************
628  * Detect the type of the card. s is the buffer with the data of tuple 0x20
629  * Returns: 0 := not supported
630  *                     mediaid=11 and prodid=47
631  * Media-Id bits:
632  *  Ethernet        0x01
633  *  Tokenring       0x02
634  *  Arcnet          0x04
635  *  Wireless        0x08
636  *  Modem           0x10
637  *  GSM only        0x20
638  * Prod-Id bits:
639  *  Pocket          0x10
640  *  External        0x20
641  *  Creditcard      0x40
642  *  Cardbus         0x80
643  *
644  */
645 static int
646 set_card_type(struct pcmcia_device *link, const void *s)
647 {
648     struct net_device *dev = link->priv;
649     local_info_t *local = netdev_priv(dev);
650   #ifdef PCMCIA_DEBUG
651     unsigned cisrev = ((const unsigned char *)s)[2];
652   #endif
653     unsigned mediaid= ((const unsigned char *)s)[3];
654     unsigned prodid = ((const unsigned char *)s)[4];
655
656     DEBUG(0, "cisrev=%02x mediaid=%02x prodid=%02x\n",
657           cisrev, mediaid, prodid);
658
659     local->mohawk = 0;
660     local->dingo = 0;
661     local->modem = 0;
662     local->card_type = XIR_UNKNOWN;
663     if (!(prodid & 0x40)) {
664         printk(KNOT_XIRC "Ooops: Not a creditcard\n");
665         return 0;
666     }
667     if (!(mediaid & 0x01)) {
668         printk(KNOT_XIRC "Not an Ethernet card\n");
669         return 0;
670     }
671     if (mediaid & 0x10) {
672         local->modem = 1;
673         switch(prodid & 15) {
674           case 1: local->card_type = XIR_CEM   ; break;
675           case 2: local->card_type = XIR_CEM2  ; break;
676           case 3: local->card_type = XIR_CEM3  ; break;
677           case 4: local->card_type = XIR_CEM33 ; break;
678           case 5: local->card_type = XIR_CEM56M;
679                   local->mohawk = 1;
680                   break;
681           case 6:
682           case 7: /* 7 is the RealPort 10/56 */
683                   local->card_type = XIR_CEM56 ;
684                   local->mohawk = 1;
685                   local->dingo = 1;
686                   break;
687         }
688     } else {
689         switch(prodid & 15) {
690           case 1: local->card_type = has_ce2_string(link)? XIR_CE2 : XIR_CE ;
691                   break;
692           case 2: local->card_type = XIR_CE2; break;
693           case 3: local->card_type = XIR_CE3;
694                   local->mohawk = 1;
695                   break;
696         }
697     }
698     if (local->card_type == XIR_CE || local->card_type == XIR_CEM) {
699         printk(KNOT_XIRC "Sorry, this is an old CE card\n");
700         return 0;
701     }
702     if (local->card_type == XIR_UNKNOWN)
703         printk(KNOT_XIRC "unknown card (mediaid=%02x prodid=%02x)\n",
704                mediaid, prodid);
705
706     return 1;
707 }
708
709 /****************
710  * There are some CE2 cards out which claim to be a CE card.
711  * This function looks for a "CE2" in the 3rd version field.
712  * Returns: true if this is a CE2
713  */
714 static int
715 has_ce2_string(struct pcmcia_device * p_dev)
716 {
717         if (p_dev->prod_id[2] && strstr(p_dev->prod_id[2], "CE2"))
718                 return 1;
719         return 0;
720 }
721
722 static int
723 xirc2ps_config_modem(struct pcmcia_device *p_dev,
724                      cistpl_cftable_entry_t *cf,
725                      cistpl_cftable_entry_t *dflt,
726                      unsigned int vcc,
727                      void *priv_data)
728 {
729         unsigned int ioaddr;
730
731         if (cf->io.nwin > 0  &&  (cf->io.win[0].base & 0xf) == 8) {
732                 for (ioaddr = 0x300; ioaddr < 0x400; ioaddr += 0x10) {
733                         p_dev->io.BasePort2 = cf->io.win[0].base;
734                         p_dev->io.BasePort1 = ioaddr;
735                         if (!pcmcia_request_io(p_dev, &p_dev->io))
736                                 return 0;
737                 }
738         }
739         return -ENODEV;
740 }
741
742 static int
743 xirc2ps_config_check(struct pcmcia_device *p_dev,
744                      cistpl_cftable_entry_t *cf,
745                      cistpl_cftable_entry_t *dflt,
746                      unsigned int vcc,
747                      void *priv_data)
748 {
749         int *pass = priv_data;
750
751         if (cf->io.nwin > 0 && (cf->io.win[0].base & 0xf) == 8) {
752                 p_dev->io.BasePort2 = cf->io.win[0].base;
753                 p_dev->io.BasePort1 = p_dev->io.BasePort2
754                         + (*pass ? (cf->index & 0x20 ? -24:8)
755                            : (cf->index & 0x20 ?   8:-24));
756                 if (!pcmcia_request_io(p_dev, &p_dev->io))
757                         return 0;
758         }
759         return -ENODEV;
760
761 }
762
763 /****************
764  * xirc2ps_config() is scheduled to run after a CARD_INSERTION event
765  * is received, to configure the PCMCIA socket, and to make the
766  * ethernet device available to the system.
767  */
768 static int
769 xirc2ps_config(struct pcmcia_device * link)
770 {
771     struct net_device *dev = link->priv;
772     local_info_t *local = netdev_priv(dev);
773     unsigned int ioaddr;
774     tuple_t tuple;
775     cisparse_t parse;
776     int err, i;
777     u_char buf[64];
778     cistpl_lan_node_id_t *node_id = (cistpl_lan_node_id_t*)parse.funce.data;
779
780     local->dingo_ccr = NULL;
781
782     DEBUG(0, "config(0x%p)\n", link);
783
784     /*
785      * This reads the card's CONFIG tuple to find its configuration
786      * registers.
787      */
788     tuple.Attributes = 0;
789     tuple.TupleData = buf;
790     tuple.TupleDataMax = 64;
791     tuple.TupleOffset = 0;
792
793     /* Is this a valid  card */
794     tuple.DesiredTuple = CISTPL_MANFID;
795     if ((err=first_tuple(link, &tuple, &parse))) {
796         printk(KNOT_XIRC "manfid not found in CIS\n");
797         goto failure;
798     }
799
800     switch(parse.manfid.manf) {
801       case MANFID_XIRCOM:
802         local->manf_str = "Xircom";
803         break;
804       case MANFID_ACCTON:
805         local->manf_str = "Accton";
806         break;
807       case MANFID_COMPAQ:
808       case MANFID_COMPAQ2:
809         local->manf_str = "Compaq";
810         break;
811       case MANFID_INTEL:
812         local->manf_str = "Intel";
813         break;
814       case MANFID_TOSHIBA:
815         local->manf_str = "Toshiba";
816         break;
817       default:
818         printk(KNOT_XIRC "Unknown Card Manufacturer ID: 0x%04x\n",
819                (unsigned)parse.manfid.manf);
820         goto failure;
821     }
822     DEBUG(0, "found %s card\n", local->manf_str);
823
824     if (!set_card_type(link, buf)) {
825         printk(KNOT_XIRC "this card is not supported\n");
826         goto failure;
827     }
828
829     /* get the ethernet address from the CIS */
830     tuple.DesiredTuple = CISTPL_FUNCE;
831     for (err = first_tuple(link, &tuple, &parse); !err;
832                              err = next_tuple(link, &tuple, &parse)) {
833         /* Once I saw two CISTPL_FUNCE_LAN_NODE_ID entries:
834          * the first one with a length of zero the second correct -
835          * so I skip all entries with length 0 */
836         if (parse.funce.type == CISTPL_FUNCE_LAN_NODE_ID
837             && ((cistpl_lan_node_id_t *)parse.funce.data)->nb)
838             break;
839     }
840     if (err) { /* not found: try to get the node-id from tuple 0x89 */
841         tuple.DesiredTuple = 0x89;  /* data layout looks like tuple 0x22 */
842         if ((err = pcmcia_get_first_tuple(link, &tuple)) == 0 &&
843                 (err = pcmcia_get_tuple_data(link, &tuple)) == 0) {
844             if (tuple.TupleDataLen == 8 && *buf == CISTPL_FUNCE_LAN_NODE_ID)
845                 memcpy(&parse, buf, 8);
846             else
847                 err = -1;
848         }
849     }
850     if (err) { /* another try   (James Lehmer's CE2 version 4.1)*/
851         tuple.DesiredTuple = CISTPL_FUNCE;
852         for (err = first_tuple(link, &tuple, &parse); !err;
853                                  err = next_tuple(link, &tuple, &parse)) {
854             if (parse.funce.type == 0x02 && parse.funce.data[0] == 1
855                 && parse.funce.data[1] == 6 && tuple.TupleDataLen == 13) {
856                 buf[1] = 4;
857                 memcpy(&parse, buf+1, 8);
858                 break;
859             }
860         }
861     }
862     if (err) {
863         printk(KNOT_XIRC "node-id not found in CIS\n");
864         goto failure;
865     }
866     node_id = (cistpl_lan_node_id_t *)parse.funce.data;
867     if (node_id->nb != 6) {
868         printk(KNOT_XIRC "malformed node-id in CIS\n");
869         goto failure;
870     }
871     for (i=0; i < 6; i++)
872         dev->dev_addr[i] = node_id->id[i];
873
874     link->io.IOAddrLines =10;
875     link->io.Attributes1 = IO_DATA_PATH_WIDTH_16;
876     link->irq.Attributes = IRQ_HANDLE_PRESENT;
877     link->irq.IRQInfo1 = IRQ_LEVEL_ID;
878     if (local->modem) {
879         int pass;
880
881         if (do_sound) {
882             link->conf.Attributes |= CONF_ENABLE_SPKR;
883             link->conf.Status |= CCSR_AUDIO_ENA;
884         }
885         link->irq.Attributes |= IRQ_TYPE_DYNAMIC_SHARING|IRQ_FIRST_SHARED ;
886         link->io.NumPorts2 = 8;
887         link->io.Attributes2 = IO_DATA_PATH_WIDTH_8;
888         if (local->dingo) {
889             /* Take the Modem IO port from the CIS and scan for a free
890              * Ethernet port */
891             link->io.NumPorts1 = 16; /* no Mako stuff anymore */
892             if (!pcmcia_loop_config(link, xirc2ps_config_modem, NULL))
893                     goto port_found;
894         } else {
895             link->io.NumPorts1 = 18;
896             /* We do 2 passes here: The first one uses the regular mapping and
897              * the second tries again, thereby considering that the 32 ports are
898              * mirrored every 32 bytes. Actually we use a mirrored port for
899              * the Mako if (on the first pass) the COR bit 5 is set.
900              */
901             for (pass=0; pass < 2; pass++)
902                     if (!pcmcia_loop_config(link, xirc2ps_config_check, &pass))
903                             goto port_found;
904             /* if special option:
905              * try to configure as Ethernet only.
906              * .... */
907         }
908         printk(KNOT_XIRC "no ports available\n");
909     } else {
910         link->irq.Attributes |= IRQ_TYPE_DYNAMIC_SHARING;
911         link->io.NumPorts1 = 16;
912         for (ioaddr = 0x300; ioaddr < 0x400; ioaddr += 0x10) {
913             link->io.BasePort1 = ioaddr;
914             if (!(err=pcmcia_request_io(link, &link->io)))
915                 goto port_found;
916         }
917         link->io.BasePort1 = 0; /* let CS decide */
918         if ((err=pcmcia_request_io(link, &link->io))) {
919             cs_error(link, RequestIO, err);
920             goto config_error;
921         }
922     }
923   port_found:
924     if (err)
925          goto config_error;
926
927     /****************
928      * Now allocate an interrupt line.  Note that this does not
929      * actually assign a handler to the interrupt.
930      */
931     if ((err=pcmcia_request_irq(link, &link->irq))) {
932         cs_error(link, RequestIRQ, err);
933         goto config_error;
934     }
935
936     /****************
937      * This actually configures the PCMCIA socket -- setting up
938      * the I/O windows and the interrupt mapping.
939      */
940     if ((err=pcmcia_request_configuration(link, &link->conf))) {
941         cs_error(link, RequestConfiguration, err);
942         goto config_error;
943     }
944
945     if (local->dingo) {
946         conf_reg_t reg;
947         win_req_t req;
948         memreq_t mem;
949
950         /* Reset the modem's BAR to the correct value
951          * This is necessary because in the RequestConfiguration call,
952          * the base address of the ethernet port (BasePort1) is written
953          * to the BAR registers of the modem.
954          */
955         reg.Action = CS_WRITE;
956         reg.Offset = CISREG_IOBASE_0;
957         reg.Value = link->io.BasePort2 & 0xff;
958         if ((err = pcmcia_access_configuration_register(link, &reg))) {
959             cs_error(link, AccessConfigurationRegister, err);
960             goto config_error;
961         }
962         reg.Action = CS_WRITE;
963         reg.Offset = CISREG_IOBASE_1;
964         reg.Value = (link->io.BasePort2 >> 8) & 0xff;
965         if ((err = pcmcia_access_configuration_register(link, &reg))) {
966             cs_error(link, AccessConfigurationRegister, err);
967             goto config_error;
968         }
969
970         /* There is no config entry for the Ethernet part which
971          * is at 0x0800. So we allocate a window into the attribute
972          * memory and write direct to the CIS registers
973          */
974         req.Attributes = WIN_DATA_WIDTH_8|WIN_MEMORY_TYPE_AM|WIN_ENABLE;
975         req.Base = req.Size = 0;
976         req.AccessSpeed = 0;
977         if ((err = pcmcia_request_window(&link, &req, &link->win))) {
978             cs_error(link, RequestWindow, err);
979             goto config_error;
980         }
981         local->dingo_ccr = ioremap(req.Base,0x1000) + 0x0800;
982         mem.CardOffset = 0x0;
983         mem.Page = 0;
984         if ((err = pcmcia_map_mem_page(link->win, &mem))) {
985             cs_error(link, MapMemPage, err);
986             goto config_error;
987         }
988
989         /* Setup the CCRs; there are no infos in the CIS about the Ethernet
990          * part.
991          */
992         writeb(0x47, local->dingo_ccr + CISREG_COR);
993         ioaddr = link->io.BasePort1;
994         writeb(ioaddr & 0xff      , local->dingo_ccr + CISREG_IOBASE_0);
995         writeb((ioaddr >> 8)&0xff , local->dingo_ccr + CISREG_IOBASE_1);
996
997       #if 0
998         {
999             u_char tmp;
1000             printk(KERN_INFO "ECOR:");
1001             for (i=0; i < 7; i++) {
1002                 tmp = readb(local->dingo_ccr + i*2);
1003                 printk(" %02x", tmp);
1004             }
1005             printk("\n");
1006             printk(KERN_INFO "DCOR:");
1007             for (i=0; i < 4; i++) {
1008                 tmp = readb(local->dingo_ccr + 0x20 + i*2);
1009                 printk(" %02x", tmp);
1010             }
1011             printk("\n");
1012             printk(KERN_INFO "SCOR:");
1013             for (i=0; i < 10; i++) {
1014                 tmp = readb(local->dingo_ccr + 0x40 + i*2);
1015                 printk(" %02x", tmp);
1016             }
1017             printk("\n");
1018         }
1019       #endif
1020
1021         writeb(0x01, local->dingo_ccr + 0x20);
1022         writeb(0x0c, local->dingo_ccr + 0x22);
1023         writeb(0x00, local->dingo_ccr + 0x24);
1024         writeb(0x00, local->dingo_ccr + 0x26);
1025         writeb(0x00, local->dingo_ccr + 0x28);
1026     }
1027
1028     /* The if_port symbol can be set when the module is loaded */
1029     local->probe_port=0;
1030     if (!if_port) {
1031         local->probe_port = dev->if_port = 1;
1032     } else if ((if_port >= 1 && if_port <= 2) ||
1033                (local->mohawk && if_port==4))
1034         dev->if_port = if_port;
1035     else
1036         printk(KNOT_XIRC "invalid if_port requested\n");
1037
1038     /* we can now register the device with the net subsystem */
1039     dev->irq = link->irq.AssignedIRQ;
1040     dev->base_addr = link->io.BasePort1;
1041
1042     if (local->dingo)
1043         do_reset(dev, 1); /* a kludge to make the cem56 work */
1044
1045     link->dev_node = &local->node;
1046     SET_NETDEV_DEV(dev, &handle_to_dev(link));
1047
1048     if ((err=register_netdev(dev))) {
1049         printk(KNOT_XIRC "register_netdev() failed\n");
1050         link->dev_node = NULL;
1051         goto config_error;
1052     }
1053
1054     strcpy(local->node.dev_name, dev->name);
1055
1056     /* give some infos about the hardware */
1057     printk(KERN_INFO "%s: %s: port %#3lx, irq %d, hwaddr %pM\n",
1058            dev->name, local->manf_str,(u_long)dev->base_addr, (int)dev->irq,
1059            dev->dev_addr);
1060
1061     return 0;
1062
1063   config_error:
1064     xirc2ps_release(link);
1065     return -ENODEV;
1066
1067   failure:
1068     return -ENODEV;
1069 } /* xirc2ps_config */
1070
1071 /****************
1072  * After a card is removed, xirc2ps_release() will unregister the net
1073  * device, and release the PCMCIA configuration.  If the device is
1074  * still open, this will be postponed until it is closed.
1075  */
1076 static void
1077 xirc2ps_release(struct pcmcia_device *link)
1078 {
1079         DEBUG(0, "release(0x%p)\n", link);
1080
1081         if (link->win) {
1082                 struct net_device *dev = link->priv;
1083                 local_info_t *local = netdev_priv(dev);
1084                 if (local->dingo)
1085                         iounmap(local->dingo_ccr - 0x0800);
1086         }
1087         pcmcia_disable_device(link);
1088 } /* xirc2ps_release */
1089
1090 /*====================================================================*/
1091
1092
1093 static int xirc2ps_suspend(struct pcmcia_device *link)
1094 {
1095         struct net_device *dev = link->priv;
1096
1097         if (link->open) {
1098                 netif_device_detach(dev);
1099                 do_powerdown(dev);
1100         }
1101
1102         return 0;
1103 }
1104
1105 static int xirc2ps_resume(struct pcmcia_device *link)
1106 {
1107         struct net_device *dev = link->priv;
1108
1109         if (link->open) {
1110                 do_reset(dev,1);
1111                 netif_device_attach(dev);
1112         }
1113
1114         return 0;
1115 }
1116
1117
1118 /*====================================================================*/
1119
1120 /****************
1121  * This is the Interrupt service route.
1122  */
1123 static irqreturn_t
1124 xirc2ps_interrupt(int irq, void *dev_id)
1125 {
1126     struct net_device *dev = (struct net_device *)dev_id;
1127     local_info_t *lp = netdev_priv(dev);
1128     unsigned int ioaddr;
1129     u_char saved_page;
1130     unsigned bytes_rcvd;
1131     unsigned int_status, eth_status, rx_status, tx_status;
1132     unsigned rsr, pktlen;
1133     ulong start_ticks = jiffies; /* fixme: jiffies rollover every 497 days
1134                                   * is this something to worry about?
1135                                   * -- on a laptop?
1136                                   */
1137
1138     if (!netif_device_present(dev))
1139         return IRQ_HANDLED;
1140
1141     ioaddr = dev->base_addr;
1142     if (lp->mohawk) { /* must disable the interrupt */
1143         PutByte(XIRCREG_CR, 0);
1144     }
1145
1146     DEBUG(6, "%s: interrupt %d at %#x.\n", dev->name, irq, ioaddr);
1147
1148     saved_page = GetByte(XIRCREG_PR);
1149     /* Read the ISR to see whats the cause for the interrupt.
1150      * This also clears the interrupt flags on CE2 cards
1151      */
1152     int_status = GetByte(XIRCREG_ISR);
1153     bytes_rcvd = 0;
1154   loop_entry:
1155     if (int_status == 0xff) { /* card may be ejected */
1156         DEBUG(3, "%s: interrupt %d for dead card\n", dev->name, irq);
1157         goto leave;
1158     }
1159     eth_status = GetByte(XIRCREG_ESR);
1160
1161     SelectPage(0x40);
1162     rx_status  = GetByte(XIRCREG40_RXST0);
1163     PutByte(XIRCREG40_RXST0, (~rx_status & 0xff));
1164     tx_status = GetByte(XIRCREG40_TXST0);
1165     tx_status |= GetByte(XIRCREG40_TXST1) << 8;
1166     PutByte(XIRCREG40_TXST0, 0);
1167     PutByte(XIRCREG40_TXST1, 0);
1168
1169     DEBUG(3, "%s: ISR=%#2.2x ESR=%#2.2x RSR=%#2.2x TSR=%#4.4x\n",
1170           dev->name, int_status, eth_status, rx_status, tx_status);
1171
1172     /***** receive section ******/
1173     SelectPage(0);
1174     while (eth_status & FullPktRcvd) {
1175         rsr = GetByte(XIRCREG0_RSR);
1176         if (bytes_rcvd > maxrx_bytes && (rsr & PktRxOk)) {
1177             /* too many bytes received during this int, drop the rest of the
1178              * packets */
1179             dev->stats.rx_dropped++;
1180             DEBUG(2, "%s: RX drop, too much done\n", dev->name);
1181         } else if (rsr & PktRxOk) {
1182             struct sk_buff *skb;
1183
1184             pktlen = GetWord(XIRCREG0_RBC);
1185             bytes_rcvd += pktlen;
1186
1187             DEBUG(5, "rsr=%#02x packet_length=%u\n", rsr, pktlen);
1188
1189             skb = dev_alloc_skb(pktlen+3); /* 1 extra so we can use insw */
1190             if (!skb) {
1191                 printk(KNOT_XIRC "low memory, packet dropped (size=%u)\n",
1192                        pktlen);
1193                 dev->stats.rx_dropped++;
1194             } else { /* okay get the packet */
1195                 skb_reserve(skb, 2);
1196                 if (lp->silicon == 0 ) { /* work around a hardware bug */
1197                     unsigned rhsa; /* receive start address */
1198
1199                     SelectPage(5);
1200                     rhsa = GetWord(XIRCREG5_RHSA0);
1201                     SelectPage(0);
1202                     rhsa += 3; /* skip control infos */
1203                     if (rhsa >= 0x8000)
1204                         rhsa = 0;
1205                     if (rhsa + pktlen > 0x8000) {
1206                         unsigned i;
1207                         u_char *buf = skb_put(skb, pktlen);
1208                         for (i=0; i < pktlen ; i++, rhsa++) {
1209                             buf[i] = GetByte(XIRCREG_EDP);
1210                             if (rhsa == 0x8000) {
1211                                 rhsa = 0;
1212                                 i--;
1213                             }
1214                         }
1215                     } else {
1216                         insw(ioaddr+XIRCREG_EDP,
1217                                 skb_put(skb, pktlen), (pktlen+1)>>1);
1218                     }
1219                 }
1220               #if 0
1221                 else if (lp->mohawk) {
1222                     /* To use this 32 bit access we should use
1223                      * a manual optimized loop
1224                      * Also the words are swapped, we can get more
1225                      * performance by using 32 bit access and swapping
1226                      * the words in a register. Will need this for cardbus
1227                      *
1228                      * Note: don't forget to change the ALLOC_SKB to .. +3
1229                      */
1230                     unsigned i;
1231                     u_long *p = skb_put(skb, pktlen);
1232                     register u_long a;
1233                     unsigned int edpreg = ioaddr+XIRCREG_EDP-2;
1234                     for (i=0; i < len ; i += 4, p++) {
1235                         a = inl(edpreg);
1236                         __asm__("rorl $16,%0\n\t"
1237                                 :"=q" (a)
1238                                 : "0" (a));
1239                         *p = a;
1240                     }
1241                 }
1242               #endif
1243                 else {
1244                     insw(ioaddr+XIRCREG_EDP, skb_put(skb, pktlen),
1245                             (pktlen+1)>>1);
1246                 }
1247                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
1248                 netif_rx(skb);
1249                 dev->stats.rx_packets++;
1250                 dev->stats.rx_bytes += pktlen;
1251                 if (!(rsr & PhyPkt))
1252                     dev->stats.multicast++;
1253             }
1254         } else { /* bad packet */
1255             DEBUG(5, "rsr=%#02x\n", rsr);
1256         }
1257         if (rsr & PktTooLong) {
1258             dev->stats.rx_frame_errors++;
1259             DEBUG(3, "%s: Packet too long\n", dev->name);
1260         }
1261         if (rsr & CRCErr) {
1262             dev->stats.rx_crc_errors++;
1263             DEBUG(3, "%s: CRC error\n", dev->name);
1264         }
1265         if (rsr & AlignErr) {
1266             dev->stats.rx_fifo_errors++; /* okay ? */
1267             DEBUG(3, "%s: Alignment error\n", dev->name);
1268         }
1269
1270         /* clear the received/dropped/error packet */
1271         PutWord(XIRCREG0_DO, 0x8000); /* issue cmd: skip_rx_packet */
1272
1273         /* get the new ethernet status */
1274         eth_status = GetByte(XIRCREG_ESR);
1275     }
1276     if (rx_status & 0x10) { /* Receive overrun */
1277         dev->stats.rx_over_errors++;
1278         PutByte(XIRCREG_CR, ClearRxOvrun);
1279         DEBUG(3, "receive overrun cleared\n");
1280     }
1281
1282     /***** transmit section ******/
1283     if (int_status & PktTxed) {
1284         unsigned n, nn;
1285
1286         n = lp->last_ptr_value;
1287         nn = GetByte(XIRCREG0_PTR);
1288         lp->last_ptr_value = nn;
1289         if (nn < n) /* rollover */
1290             dev->stats.tx_packets += 256 - n;
1291         else if (n == nn) { /* happens sometimes - don't know why */
1292             DEBUG(0, "PTR not changed?\n");
1293         } else
1294             dev->stats.tx_packets += lp->last_ptr_value - n;
1295         netif_wake_queue(dev);
1296     }
1297     if (tx_status & 0x0002) {   /* Execessive collissions */
1298         DEBUG(0, "tx restarted due to execssive collissions\n");
1299         PutByte(XIRCREG_CR, RestartTx);  /* restart transmitter process */
1300     }
1301     if (tx_status & 0x0040)
1302         dev->stats.tx_aborted_errors++;
1303
1304     /* recalculate our work chunk so that we limit the duration of this
1305      * ISR to about 1/10 of a second.
1306      * Calculate only if we received a reasonable amount of bytes.
1307      */
1308     if (bytes_rcvd > 1000) {
1309         u_long duration = jiffies - start_ticks;
1310
1311         if (duration >= HZ/10) { /* if more than about 1/10 second */
1312             maxrx_bytes = (bytes_rcvd * (HZ/10)) / duration;
1313             if (maxrx_bytes < 2000)
1314                 maxrx_bytes = 2000;
1315             else if (maxrx_bytes > 22000)
1316                 maxrx_bytes = 22000;
1317             DEBUG(1, "set maxrx=%u (rcvd=%u ticks=%lu)\n",
1318                   maxrx_bytes, bytes_rcvd, duration);
1319         } else if (!duration && maxrx_bytes < 22000) {
1320             /* now much faster */
1321             maxrx_bytes += 2000;
1322             if (maxrx_bytes > 22000)
1323                 maxrx_bytes = 22000;
1324             DEBUG(1, "set maxrx=%u\n", maxrx_bytes);
1325         }
1326     }
1327
1328   leave:
1329     if (lockup_hack) {
1330         if (int_status != 0xff && (int_status = GetByte(XIRCREG_ISR)) != 0)
1331             goto loop_entry;
1332     }
1333     SelectPage(saved_page);
1334     PutByte(XIRCREG_CR, EnableIntr);  /* re-enable interrupts */
1335     /* Instead of dropping packets during a receive, we could
1336      * force an interrupt with this command:
1337      *    PutByte(XIRCREG_CR, EnableIntr|ForceIntr);
1338      */
1339     return IRQ_HANDLED;
1340 } /* xirc2ps_interrupt */
1341
1342 /*====================================================================*/
1343
1344 static void
1345 xirc2ps_tx_timeout_task(struct work_struct *work)
1346 {
1347         local_info_t *local =
1348                 container_of(work, local_info_t, tx_timeout_task);
1349         struct net_device *dev = local->dev;
1350     /* reset the card */
1351     do_reset(dev,1);
1352     dev->trans_start = jiffies;
1353     netif_wake_queue(dev);
1354 }
1355
1356 static void
1357 xirc_tx_timeout(struct net_device *dev)
1358 {
1359     local_info_t *lp = netdev_priv(dev);
1360     dev->stats.tx_errors++;
1361     printk(KERN_NOTICE "%s: transmit timed out\n", dev->name);
1362     schedule_work(&lp->tx_timeout_task);
1363 }
1364
1365 static netdev_tx_t
1366 do_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1367 {
1368     local_info_t *lp = netdev_priv(dev);
1369     unsigned int ioaddr = dev->base_addr;
1370     int okay;
1371     unsigned freespace;
1372     unsigned pktlen = skb->len;
1373
1374     DEBUG(1, "do_start_xmit(skb=%p, dev=%p) len=%u\n",
1375           skb, dev, pktlen);
1376
1377
1378     /* adjust the packet length to min. required
1379      * and hope that the buffer is large enough
1380      * to provide some random data.
1381      * fixme: For Mohawk we can change this by sending
1382      * a larger packetlen than we actually have; the chip will
1383      * pad this in his buffer with random bytes
1384      */
1385     if (pktlen < ETH_ZLEN)
1386     {
1387         if (skb_padto(skb, ETH_ZLEN))
1388                 return NETDEV_TX_OK;
1389         pktlen = ETH_ZLEN;
1390     }
1391
1392     netif_stop_queue(dev);
1393     SelectPage(0);
1394     PutWord(XIRCREG0_TRS, (u_short)pktlen+2);
1395     freespace = GetWord(XIRCREG0_TSO);
1396     okay = freespace & 0x8000;
1397     freespace &= 0x7fff;
1398     /* TRS doesn't work - (indeed it is eliminated with sil-rev 1) */
1399     okay = pktlen +2 < freespace;
1400     DEBUG(2 + (okay ? 2 : 0), "%s: avail. tx space=%u%s\n",
1401           dev->name, freespace, okay ? " (okay)":" (not enough)");
1402     if (!okay) { /* not enough space */
1403         return NETDEV_TX_BUSY;  /* upper layer may decide to requeue this packet */
1404     }
1405     /* send the packet */
1406     PutWord(XIRCREG_EDP, (u_short)pktlen);
1407     outsw(ioaddr+XIRCREG_EDP, skb->data, pktlen>>1);
1408     if (pktlen & 1)
1409         PutByte(XIRCREG_EDP, skb->data[pktlen-1]);
1410
1411     if (lp->mohawk)
1412         PutByte(XIRCREG_CR, TransmitPacket|EnableIntr);
1413
1414     dev_kfree_skb (skb);
1415     dev->trans_start = jiffies;
1416     dev->stats.tx_bytes += pktlen;
1417     netif_start_queue(dev);
1418     return NETDEV_TX_OK;
1419 }
1420
1421 /****************
1422  * Set all addresses: This first one is the individual address,
1423  * the next 9 addresses are taken from the multicast list and
1424  * the rest is filled with the individual address.
1425  */
1426 static void
1427 set_addresses(struct net_device *dev)
1428 {
1429     unsigned int ioaddr = dev->base_addr;
1430     local_info_t *lp = netdev_priv(dev);
1431     struct dev_mc_list *dmi = dev->mc_list;
1432     unsigned char *addr;
1433     int i,j,k,n;
1434
1435     SelectPage(k=0x50);
1436     for (i=0,j=8,n=0; ; i++, j++) {
1437         if (i > 5) {
1438             if (++n > 9)
1439                 break;
1440             i = 0;
1441             if (n > 1 && n <= dev->mc_count && dmi) {
1442                  dmi = dmi->next;
1443             }
1444         }
1445         if (j > 15) {
1446             j = 8;
1447             k++;
1448             SelectPage(k);
1449         }
1450
1451         if (n && n <= dev->mc_count && dmi)
1452             addr = dmi->dmi_addr;
1453         else
1454             addr = dev->dev_addr;
1455
1456         if (lp->mohawk)
1457             PutByte(j, addr[5-i]);
1458         else
1459             PutByte(j, addr[i]);
1460     }
1461     SelectPage(0);
1462 }
1463
1464 /****************
1465  * Set or clear the multicast filter for this adaptor.
1466  * We can filter up to 9 addresses, if more are requested we set
1467  * multicast promiscuous mode.
1468  */
1469
1470 static void
1471 set_multicast_list(struct net_device *dev)
1472 {
1473     unsigned int ioaddr = dev->base_addr;
1474     unsigned value;
1475
1476     SelectPage(0x42);
1477     value = GetByte(XIRCREG42_SWC1) & 0xC0;
1478
1479     if (dev->flags & IFF_PROMISC) { /* snoop */
1480         PutByte(XIRCREG42_SWC1, value | 0x06); /* set MPE and PME */
1481     } else if (dev->mc_count > 9 || (dev->flags & IFF_ALLMULTI)) {
1482         PutByte(XIRCREG42_SWC1, value | 0x02); /* set MPE */
1483     } else if (dev->mc_count) {
1484         /* the chip can filter 9 addresses perfectly */
1485         PutByte(XIRCREG42_SWC1, value | 0x01);
1486         SelectPage(0x40);
1487         PutByte(XIRCREG40_CMD0, Offline);
1488         set_addresses(dev);
1489         SelectPage(0x40);
1490         PutByte(XIRCREG40_CMD0, EnableRecv | Online);
1491     } else { /* standard usage */
1492         PutByte(XIRCREG42_SWC1, value | 0x00);
1493     }
1494     SelectPage(0);
1495 }
1496
1497 static int
1498 do_config(struct net_device *dev, struct ifmap *map)
1499 {
1500     local_info_t *local = netdev_priv(dev);
1501
1502     DEBUG(0, "do_config(%p)\n", dev);
1503     if (map->port != 255 && map->port != dev->if_port) {
1504         if (map->port > 4)
1505             return -EINVAL;
1506         if (!map->port) {
1507             local->probe_port = 1;
1508             dev->if_port = 1;
1509         } else {
1510             local->probe_port = 0;
1511             dev->if_port = map->port;
1512         }
1513         printk(KERN_INFO "%s: switching to %s port\n",
1514                dev->name, if_names[dev->if_port]);
1515         do_reset(dev,1);  /* not the fine way :-) */
1516     }
1517     return 0;
1518 }
1519
1520 /****************
1521  * Open the driver
1522  */
1523 static int
1524 do_open(struct net_device *dev)
1525 {
1526     local_info_t *lp = netdev_priv(dev);
1527     struct pcmcia_device *link = lp->p_dev;
1528
1529     DEBUG(0, "do_open(%p)\n", dev);
1530
1531     /* Check that the PCMCIA card is still here. */
1532     /* Physical device present signature. */
1533     if (!pcmcia_dev_present(link))
1534         return -ENODEV;
1535
1536     /* okay */
1537     link->open++;
1538
1539     netif_start_queue(dev);
1540     do_reset(dev,1);
1541
1542     return 0;
1543 }
1544
1545 static void netdev_get_drvinfo(struct net_device *dev,
1546                                struct ethtool_drvinfo *info)
1547 {
1548         strcpy(info->driver, "xirc2ps_cs");
1549         sprintf(info->bus_info, "PCMCIA 0x%lx", dev->base_addr);
1550 }
1551
1552 static const struct ethtool_ops netdev_ethtool_ops = {
1553         .get_drvinfo            = netdev_get_drvinfo,
1554 };
1555
1556 static int
1557 do_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *rq, int cmd)
1558 {
1559     local_info_t *local = netdev_priv(dev);
1560     unsigned int ioaddr = dev->base_addr;
1561     u16 *data = (u16 *)&rq->ifr_ifru;
1562
1563     DEBUG(1, "%s: ioctl(%-.6s, %#04x) %04x %04x %04x %04x\n",
1564           dev->name, rq->ifr_ifrn.ifrn_name, cmd,
1565           data[0], data[1], data[2], data[3]);
1566
1567     if (!local->mohawk)
1568         return -EOPNOTSUPP;
1569
1570     switch(cmd) {
1571       case SIOCGMIIPHY:         /* Get the address of the PHY in use. */
1572         data[0] = 0;            /* we have only this address */
1573         /* fall through */
1574       case SIOCGMIIREG:         /* Read the specified MII register. */
1575         data[3] = mii_rd(ioaddr, data[0] & 0x1f, data[1] & 0x1f);
1576         break;
1577       case SIOCSMIIREG:         /* Write the specified MII register */
1578         if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
1579             return -EPERM;
1580         mii_wr(ioaddr, data[0] & 0x1f, data[1] & 0x1f, data[2], 16);
1581         break;
1582       default:
1583         return -EOPNOTSUPP;
1584     }
1585     return 0;
1586 }
1587
1588 static void
1589 hardreset(struct net_device *dev)
1590 {
1591     local_info_t *local = netdev_priv(dev);
1592     unsigned int ioaddr = dev->base_addr;
1593
1594     SelectPage(4);
1595     udelay(1);
1596     PutByte(XIRCREG4_GPR1, 0);       /* clear bit 0: power down */
1597     msleep(40);                              /* wait 40 msec */
1598     if (local->mohawk)
1599         PutByte(XIRCREG4_GPR1, 1);       /* set bit 0: power up */
1600     else
1601         PutByte(XIRCREG4_GPR1, 1 | 4);   /* set bit 0: power up, bit 2: AIC */
1602     msleep(20);                      /* wait 20 msec */
1603 }
1604
1605 static void
1606 do_reset(struct net_device *dev, int full)
1607 {
1608     local_info_t *local = netdev_priv(dev);
1609     unsigned int ioaddr = dev->base_addr;
1610     unsigned value;
1611
1612     DEBUG(0, "%s: do_reset(%p,%d)\n", dev? dev->name:"eth?", dev, full);
1613
1614     hardreset(dev);
1615     PutByte(XIRCREG_CR, SoftReset); /* set */
1616     msleep(20);                      /* wait 20 msec */
1617     PutByte(XIRCREG_CR, 0);          /* clear */
1618     msleep(40);                      /* wait 40 msec */
1619     if (local->mohawk) {
1620         SelectPage(4);
1621         /* set pin GP1 and GP2 to output  (0x0c)
1622          * set GP1 to low to power up the ML6692 (0x00)
1623          * set GP2 to high to power up the 10Mhz chip  (0x02)
1624          */
1625         PutByte(XIRCREG4_GPR0, 0x0e);
1626     }
1627
1628     /* give the circuits some time to power up */
1629     msleep(500);                        /* about 500ms */
1630
1631     local->last_ptr_value = 0;
1632     local->silicon = local->mohawk ? (GetByte(XIRCREG4_BOV) & 0x70) >> 4
1633                                    : (GetByte(XIRCREG4_BOV) & 0x30) >> 4;
1634
1635     if (local->probe_port) {
1636         if (!local->mohawk) {
1637             SelectPage(4);
1638             PutByte(XIRCREG4_GPR0, 4);
1639             local->probe_port = 0;
1640         }
1641     } else if (dev->if_port == 2) { /* enable 10Base2 */
1642         SelectPage(0x42);
1643         PutByte(XIRCREG42_SWC1, 0xC0);
1644     } else { /* enable 10BaseT */
1645         SelectPage(0x42);
1646         PutByte(XIRCREG42_SWC1, 0x80);
1647     }
1648     msleep(40);                      /* wait 40 msec to let it complete */
1649
1650   #ifdef PCMCIA_DEBUG
1651     if (pc_debug) {
1652         SelectPage(0);
1653         value = GetByte(XIRCREG_ESR);    /* read the ESR */
1654         printk(KERN_DEBUG "%s: ESR is: %#02x\n", dev->name, value);
1655     }
1656   #endif
1657
1658     /* setup the ECR */
1659     SelectPage(1);
1660     PutByte(XIRCREG1_IMR0, 0xff); /* allow all ints */
1661     PutByte(XIRCREG1_IMR1, 1    ); /* and Set TxUnderrunDetect */
1662     value = GetByte(XIRCREG1_ECR);
1663   #if 0
1664     if (local->mohawk)
1665         value |= DisableLinkPulse;
1666     PutByte(XIRCREG1_ECR, value);
1667   #endif
1668     DEBUG(0, "%s: ECR is: %#02x\n", dev->name, value);
1669
1670     SelectPage(0x42);
1671     PutByte(XIRCREG42_SWC0, 0x20); /* disable source insertion */
1672
1673     if (local->silicon != 1) {
1674         /* set the local memory dividing line.
1675          * The comments in the sample code say that this is only
1676          * settable with the scipper version 2 which is revision 0.
1677          * Always for CE3 cards
1678          */
1679         SelectPage(2);
1680         PutWord(XIRCREG2_RBS, 0x2000);
1681     }
1682
1683     if (full)
1684         set_addresses(dev);
1685
1686     /* Hardware workaround:
1687      * The receive byte pointer after reset is off by 1 so we need
1688      * to move the offset pointer back to 0.
1689      */
1690     SelectPage(0);
1691     PutWord(XIRCREG0_DO, 0x2000); /* change offset command, off=0 */
1692
1693     /* setup MAC IMRs and clear status registers */
1694     SelectPage(0x40);                /* Bit 7 ... bit 0 */
1695     PutByte(XIRCREG40_RMASK0, 0xff); /* ROK, RAB, rsv, RO, CRC, AE, PTL, MP */
1696     PutByte(XIRCREG40_TMASK0, 0xff); /* TOK, TAB, SQE, LL, TU, JAB, EXC, CRS */
1697     PutByte(XIRCREG40_TMASK1, 0xb0); /* rsv, rsv, PTD, EXT, rsv,rsv,rsv, rsv*/
1698     PutByte(XIRCREG40_RXST0,  0x00); /* ROK, RAB, REN, RO, CRC, AE, PTL, MP */
1699     PutByte(XIRCREG40_TXST0,  0x00); /* TOK, TAB, SQE, LL, TU, JAB, EXC, CRS */
1700     PutByte(XIRCREG40_TXST1,  0x00); /* TEN, rsv, PTD, EXT, retry_counter:4  */
1701
1702     if (full && local->mohawk && init_mii(dev)) {
1703         if (dev->if_port == 4 || local->dingo || local->new_mii) {
1704             printk(KERN_INFO "%s: MII selected\n", dev->name);
1705             SelectPage(2);
1706             PutByte(XIRCREG2_MSR, GetByte(XIRCREG2_MSR) | 0x08);
1707             msleep(20);
1708         } else {
1709             printk(KERN_INFO "%s: MII detected; using 10mbs\n",
1710                    dev->name);
1711             SelectPage(0x42);
1712             if (dev->if_port == 2) /* enable 10Base2 */
1713                 PutByte(XIRCREG42_SWC1, 0xC0);
1714             else  /* enable 10BaseT */
1715                 PutByte(XIRCREG42_SWC1, 0x80);
1716             msleep(40);                 /* wait 40 msec to let it complete */
1717         }
1718         if (full_duplex)
1719             PutByte(XIRCREG1_ECR, GetByte(XIRCREG1_ECR | FullDuplex));
1720     } else {  /* No MII */
1721         SelectPage(0);
1722         value = GetByte(XIRCREG_ESR);    /* read the ESR */
1723         dev->if_port = (value & MediaSelect) ? 1 : 2;
1724     }
1725
1726     /* configure the LEDs */
1727     SelectPage(2);
1728     if (dev->if_port == 1 || dev->if_port == 4) /* TP: Link and Activity */
1729         PutByte(XIRCREG2_LED, 0x3b);
1730     else                              /* Coax: Not-Collision and Activity */
1731         PutByte(XIRCREG2_LED, 0x3a);
1732
1733     if (local->dingo)
1734         PutByte(0x0b, 0x04); /* 100 Mbit LED */
1735
1736     /* enable receiver and put the mac online */
1737     if (full) {
1738         set_multicast_list(dev);
1739         SelectPage(0x40);
1740         PutByte(XIRCREG40_CMD0, EnableRecv | Online);
1741     }
1742
1743     /* setup Ethernet IMR and enable interrupts */
1744     SelectPage(1);
1745     PutByte(XIRCREG1_IMR0, 0xff);
1746     udelay(1);
1747     SelectPage(0);
1748     PutByte(XIRCREG_CR, EnableIntr);
1749     if (local->modem && !local->dingo) { /* do some magic */
1750         if (!(GetByte(0x10) & 0x01))
1751             PutByte(0x10, 0x11); /* unmask master-int bit */
1752     }
1753
1754     if (full)
1755         printk(KERN_INFO "%s: media %s, silicon revision %d\n",
1756                dev->name, if_names[dev->if_port], local->silicon);
1757     /* We should switch back to page 0 to avoid a bug in revision 0
1758      * where regs with offset below 8 can't be read after an access
1759      * to the MAC registers */
1760     SelectPage(0);
1761 }
1762
1763 /****************
1764  * Initialize the Media-Independent-Interface
1765  * Returns: True if we have a good MII
1766  */
1767 static int
1768 init_mii(struct net_device *dev)
1769 {
1770     local_info_t *local = netdev_priv(dev);
1771     unsigned int ioaddr = dev->base_addr;
1772     unsigned control, status, linkpartner;
1773     int i;
1774
1775     if (if_port == 4 || if_port == 1) { /* force 100BaseT or 10BaseT */
1776         dev->if_port = if_port;
1777         local->probe_port = 0;
1778         return 1;
1779     }
1780
1781     status = mii_rd(ioaddr,  0, 1);
1782     if ((status & 0xff00) != 0x7800)
1783         return 0; /* No MII */
1784
1785     local->new_mii = (mii_rd(ioaddr, 0, 2) != 0xffff);
1786     
1787     if (local->probe_port)
1788         control = 0x1000; /* auto neg */
1789     else if (dev->if_port == 4)
1790         control = 0x2000; /* no auto neg, 100mbs mode */
1791     else
1792         control = 0x0000; /* no auto neg, 10mbs mode */
1793     mii_wr(ioaddr,  0, 0, control, 16);
1794     udelay(100);
1795     control = mii_rd(ioaddr, 0, 0);
1796
1797     if (control & 0x0400) {
1798         printk(KERN_NOTICE "%s can't take PHY out of isolation mode\n",
1799                dev->name);
1800         local->probe_port = 0;
1801         return 0;
1802     }
1803
1804     if (local->probe_port) {
1805         /* according to the DP83840A specs the auto negotiation process
1806          * may take up to 3.5 sec, so we use this also for our ML6692
1807          * Fixme: Better to use a timer here!
1808          */
1809         for (i=0; i < 35; i++) {
1810             msleep(100);         /* wait 100 msec */
1811             status = mii_rd(ioaddr,  0, 1);
1812             if ((status & 0x0020) && (status & 0x0004))
1813                 break;
1814         }
1815
1816         if (!(status & 0x0020)) {
1817             printk(KERN_INFO "%s: autonegotiation failed;"
1818                    " using 10mbs\n", dev->name);
1819             if (!local->new_mii) {
1820                 control = 0x0000;
1821                 mii_wr(ioaddr,  0, 0, control, 16);
1822                 udelay(100);
1823                 SelectPage(0);
1824                 dev->if_port = (GetByte(XIRCREG_ESR) & MediaSelect) ? 1 : 2;
1825             }
1826         } else {
1827             linkpartner = mii_rd(ioaddr, 0, 5);
1828             printk(KERN_INFO "%s: MII link partner: %04x\n",
1829                    dev->name, linkpartner);
1830             if (linkpartner & 0x0080) {
1831                 dev->if_port = 4;
1832             } else
1833                 dev->if_port = 1;
1834         }
1835     }
1836
1837     return 1;
1838 }
1839
1840 static void
1841 do_powerdown(struct net_device *dev)
1842 {
1843
1844     unsigned int ioaddr = dev->base_addr;
1845
1846     DEBUG(0, "do_powerdown(%p)\n", dev);
1847
1848     SelectPage(4);
1849     PutByte(XIRCREG4_GPR1, 0);       /* clear bit 0: power down */
1850     SelectPage(0);
1851 }
1852
1853 static int
1854 do_stop(struct net_device *dev)
1855 {
1856     unsigned int ioaddr = dev->base_addr;
1857     local_info_t *lp = netdev_priv(dev);
1858     struct pcmcia_device *link = lp->p_dev;
1859
1860     DEBUG(0, "do_stop(%p)\n", dev);
1861
1862     if (!link)
1863         return -ENODEV;
1864
1865     netif_stop_queue(dev);
1866
1867     SelectPage(0);
1868     PutByte(XIRCREG_CR, 0);  /* disable interrupts */
1869     SelectPage(0x01);
1870     PutByte(XIRCREG1_IMR0, 0x00); /* forbid all ints */
1871     SelectPage(4);
1872     PutByte(XIRCREG4_GPR1, 0);  /* clear bit 0: power down */
1873     SelectPage(0);
1874
1875     link->open--;
1876     return 0;
1877 }
1878
1879 static struct pcmcia_device_id xirc2ps_ids[] = {
1880         PCMCIA_PFC_DEVICE_MANF_CARD(0, 0x0089, 0x110a),
1881         PCMCIA_PFC_DEVICE_MANF_CARD(0, 0x0138, 0x110a),
1882         PCMCIA_PFC_DEVICE_PROD_ID13(0, "Xircom", "CEM28", 0x2e3ee845, 0x0ea978ea),
1883         PCMCIA_PFC_DEVICE_PROD_ID13(0, "Xircom", "CEM33", 0x2e3ee845, 0x80609023),
1884         PCMCIA_PFC_DEVICE_PROD_ID13(0, "Xircom", "CEM56", 0x2e3ee845, 0xa650c32a),
1885         PCMCIA_PFC_DEVICE_PROD_ID13(0, "Xircom", "REM10", 0x2e3ee845, 0x76df1d29),
1886         PCMCIA_PFC_DEVICE_PROD_ID13(0, "Xircom", "XEM5600", 0x2e3ee845, 0xf1403719),
1887         PCMCIA_PFC_DEVICE_PROD_ID12(0, "Xircom", "CreditCard Ethernet+Modem II", 0x2e3ee845, 0xeca401bf),
1888         PCMCIA_DEVICE_MANF_CARD(0x01bf, 0x010a),
1889         PCMCIA_DEVICE_PROD_ID13("Toshiba Information Systems", "TPCENET", 0x1b3b94fe, 0xf381c1a2),
1890         PCMCIA_DEVICE_PROD_ID13("Xircom", "CE3-10/100", 0x2e3ee845, 0x0ec0ac37),
1891         PCMCIA_DEVICE_PROD_ID13("Xircom", "PS-CE2-10", 0x2e3ee845, 0x947d9073),
1892         PCMCIA_DEVICE_PROD_ID13("Xircom", "R2E-100BTX", 0x2e3ee845, 0x2464a6e3),
1893         PCMCIA_DEVICE_PROD_ID13("Xircom", "RE-10", 0x2e3ee845, 0x3e08d609),
1894         PCMCIA_DEVICE_PROD_ID13("Xircom", "XE2000", 0x2e3ee845, 0xf7188e46),
1895         PCMCIA_DEVICE_PROD_ID12("Compaq", "Ethernet LAN Card", 0x54f7c49c, 0x9fd2f0a2),
1896         PCMCIA_DEVICE_PROD_ID12("Compaq", "Netelligent 10/100 PC Card", 0x54f7c49c, 0xefe96769),
1897         PCMCIA_DEVICE_PROD_ID12("Intel", "EtherExpress(TM) PRO/100 PC Card Mobile Adapter16", 0x816cc815, 0x174397db),
1898         PCMCIA_DEVICE_PROD_ID12("Toshiba", "10/100 Ethernet PC Card", 0x44a09d9c, 0xb44deecf),
1899         /* also matches CFE-10 cards! */
1900         /* PCMCIA_DEVICE_MANF_CARD(0x0105, 0x010a), */
1901         PCMCIA_DEVICE_NULL,
1902 };
1903 MODULE_DEVICE_TABLE(pcmcia, xirc2ps_ids);
1904
1905
1906 static struct pcmcia_driver xirc2ps_cs_driver = {
1907         .owner          = THIS_MODULE,
1908         .drv            = {
1909                 .name   = "xirc2ps_cs",
1910         },
1911         .probe          = xirc2ps_probe,
1912         .remove         = xirc2ps_detach,
1913         .id_table       = xirc2ps_ids,
1914         .suspend        = xirc2ps_suspend,
1915         .resume         = xirc2ps_resume,
1916 };
1917
1918 static int __init
1919 init_xirc2ps_cs(void)
1920 {
1921         return pcmcia_register_driver(&xirc2ps_cs_driver);
1922 }
1923
1924 static void __exit
1925 exit_xirc2ps_cs(void)
1926 {
1927         pcmcia_unregister_driver(&xirc2ps_cs_driver);
1928 }
1929
1930 module_init(init_xirc2ps_cs);
1931 module_exit(exit_xirc2ps_cs);
1932
1933 #ifndef MODULE
1934 static int __init setup_xirc2ps_cs(char *str)
1935 {
1936         /* if_port, full_duplex, do_sound, lockup_hack
1937          */
1938         int ints[10] = { -1 };
1939
1940         str = get_options(str, 9, ints);
1941
1942 #define MAYBE_SET(X,Y) if (ints[0] >= Y && ints[Y] != -1) { X = ints[Y]; }
1943         MAYBE_SET(if_port, 3);
1944         MAYBE_SET(full_duplex, 4);
1945         MAYBE_SET(do_sound, 5);
1946         MAYBE_SET(lockup_hack, 6);
1947 #undef  MAYBE_SET
1948
1949         return 1;
1950 }
1951
1952 __setup("xirc2ps_cs=", setup_xirc2ps_cs);
1953 #endif