f75ac716390df5e7cc5e59d1b40dd48a6e69040b
[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 #include <linux/mii.h>
84
85 #include <pcmcia/cs_types.h>
86 #include <pcmcia/cs.h>
87 #include <pcmcia/cistpl.h>
88 #include <pcmcia/cisreg.h>
89 #include <pcmcia/ciscode.h>
90
91 #include <asm/io.h>
92 #include <asm/system.h>
93 #include <asm/uaccess.h>
94
95 #ifndef MANFID_COMPAQ
96   #define MANFID_COMPAQ            0x0138
97   #define MANFID_COMPAQ2           0x0183  /* is this correct? */
98 #endif
99
100 #include <pcmcia/ds.h>
101
102 /* Time in jiffies before concluding Tx hung */
103 #define TX_TIMEOUT      ((400*HZ)/1000)
104
105 /****************
106  * Some constants used to access the hardware
107  */
108
109 /* Register offsets and value constans */
110 #define XIRCREG_CR  0   /* Command register (wr) */
111 enum xirc_cr {
112     TransmitPacket = 0x01,
113     SoftReset = 0x02,
114     EnableIntr = 0x04,
115     ForceIntr  = 0x08,
116     ClearTxFIFO = 0x10,
117     ClearRxOvrun = 0x20,
118     RestartTx    = 0x40
119 };
120 #define XIRCREG_ESR 0   /* Ethernet status register (rd) */
121 enum xirc_esr {
122     FullPktRcvd = 0x01, /* full packet in receive buffer */
123     PktRejected = 0x04, /* a packet has been rejected */
124     TxPktPend = 0x08,   /* TX Packet Pending */
125     IncorPolarity = 0x10,
126     MediaSelect = 0x20  /* set if TP, clear if AUI */
127 };
128 #define XIRCREG_PR  1   /* Page Register select */
129 #define XIRCREG_EDP 4   /* Ethernet Data Port Register */
130 #define XIRCREG_ISR 6   /* Ethernet Interrupt Status Register */
131 enum xirc_isr {
132     TxBufOvr = 0x01,    /* TX Buffer Overflow */
133     PktTxed  = 0x02,    /* Packet Transmitted */
134     MACIntr  = 0x04,    /* MAC Interrupt occurred */
135     TxResGrant = 0x08,  /* Tx Reservation Granted */
136     RxFullPkt = 0x20,   /* Rx Full Packet */
137     RxPktRej  = 0x40,   /* Rx Packet Rejected */
138     ForcedIntr= 0x80    /* Forced Interrupt */
139 };
140 #define XIRCREG1_IMR0 12 /* Ethernet Interrupt Mask Register (on page 1)*/
141 #define XIRCREG1_IMR1 13
142 #define XIRCREG0_TSO  8  /* Transmit Space Open Register (on page 0)*/
143 #define XIRCREG0_TRS  10 /* Transmit reservation Size Register (page 0)*/
144 #define XIRCREG0_DO   12 /* Data Offset Register (page 0) (wr) */
145 #define XIRCREG0_RSR  12 /* Receive Status Register (page 0) (rd) */
146 enum xirc_rsr {
147     PhyPkt = 0x01,      /* set:physical packet, clear: multicast packet */
148     BrdcstPkt = 0x02,   /* set if it is a broadcast packet */
149     PktTooLong = 0x04,  /* set if packet length > 1518 */
150     AlignErr = 0x10,    /* incorrect CRC and last octet not complete */
151     CRCErr = 0x20,      /* incorrect CRC and last octet is complete */
152     PktRxOk = 0x80      /* received ok */
153 };
154 #define XIRCREG0_PTR 13 /* packets transmitted register (rd) */
155 #define XIRCREG0_RBC 14 /* receive byte count regsister (rd) */
156 #define XIRCREG1_ECR 14 /* ethernet configurationn register */
157 enum xirc_ecr {
158     FullDuplex = 0x04,  /* enable full duplex mode */
159     LongTPMode = 0x08,  /* adjust for longer lengths of TP cable */
160     DisablePolCor = 0x10,/* disable auto polarity correction */
161     DisableLinkPulse = 0x20, /* disable link pulse generation */
162     DisableAutoTx = 0x40, /* disable auto-transmit */
163 };
164 #define XIRCREG2_RBS 8  /* receive buffer start register */
165 #define XIRCREG2_LED 10 /* LED Configuration register */
166 /* values for the leds:    Bits 2-0 for led 1
167  *  0 disabled             Bits 5-3 for led 2
168  *  1 collision
169  *  2 noncollision
170  *  3 link_detected
171  *  4 incor_polarity
172  *  5 jabber
173  *  6 auto_assertion
174  *  7 rx_tx_activity
175  */
176 #define XIRCREG2_MSR 12 /* Mohawk specific register */
177
178 #define XIRCREG4_GPR0 8 /* General Purpose Register 0 */
179 #define XIRCREG4_GPR1 9 /* General Purpose Register 1 */
180 #define XIRCREG2_GPR2 13 /* General Purpose Register 2 (page2!)*/
181 #define XIRCREG4_BOV 10 /* Bonding Version Register */
182 #define XIRCREG4_LMA 12 /* Local Memory Address Register */
183 #define XIRCREG4_LMD 14 /* Local Memory Data Port */
184 /* MAC register can only by accessed with 8 bit operations */
185 #define XIRCREG40_CMD0 8    /* Command Register (wr) */
186 enum xirc_cmd {             /* Commands */
187     Transmit = 0x01,
188     EnableRecv = 0x04,
189     DisableRecv = 0x08,
190     Abort = 0x10,
191     Online = 0x20,
192     IntrAck = 0x40,
193     Offline = 0x80
194 };
195 #define XIRCREG5_RHSA0  10  /* Rx Host Start Address */
196 #define XIRCREG40_RXST0 9   /* Receive Status Register */
197 #define XIRCREG40_TXST0 11  /* Transmit Status Register 0 */
198 #define XIRCREG40_TXST1 12  /* Transmit Status Register 10 */
199 #define XIRCREG40_RMASK0 13  /* Receive Mask Register */
200 #define XIRCREG40_TMASK0 14  /* Transmit Mask Register 0 */
201 #define XIRCREG40_TMASK1 15  /* Transmit Mask Register 0 */
202 #define XIRCREG42_SWC0  8   /* Software Configuration 0 */
203 #define XIRCREG42_SWC1  9   /* Software Configuration 1 */
204 #define XIRCREG42_BOC   10  /* Back-Off Configuration */
205 #define XIRCREG44_TDR0  8   /* Time Domain Reflectometry 0 */
206 #define XIRCREG44_TDR1  9   /* Time Domain Reflectometry 1 */
207 #define XIRCREG44_RXBC_LO 10 /* Rx Byte Count 0 (rd) */
208 #define XIRCREG44_RXBC_HI 11 /* Rx Byte Count 1 (rd) */
209 #define XIRCREG45_REV    15 /* Revision Register (rd) */
210 #define XIRCREG50_IA    8   /* Individual Address (8-13) */
211
212 static const char *if_names[] = { "Auto", "10BaseT", "10Base2", "AUI", "100BaseT" };
213
214
215 #define KDBG_XIRC KERN_DEBUG   "xirc2ps_cs: "
216 #define KERR_XIRC KERN_ERR     "xirc2ps_cs: "
217 #define KWRN_XIRC KERN_WARNING "xirc2ps_cs: "
218 #define KNOT_XIRC KERN_NOTICE  "xirc2ps_cs: "
219 #define KINF_XIRC KERN_INFO    "xirc2ps_cs: "
220
221 /* card types */
222 #define XIR_UNKNOWN  0  /* unknown: not supported */
223 #define XIR_CE       1  /* (prodid 1) different hardware: not supported */
224 #define XIR_CE2      2  /* (prodid 2) */
225 #define XIR_CE3      3  /* (prodid 3) */
226 #define XIR_CEM      4  /* (prodid 1) different hardware: not supported */
227 #define XIR_CEM2     5  /* (prodid 2) */
228 #define XIR_CEM3     6  /* (prodid 3) */
229 #define XIR_CEM33    7  /* (prodid 4) */
230 #define XIR_CEM56M   8  /* (prodid 5) */
231 #define XIR_CEM56    9  /* (prodid 6) */
232 #define XIR_CM28    10  /* (prodid 3) modem only: not supported here */
233 #define XIR_CM33    11  /* (prodid 4) modem only: not supported here */
234 #define XIR_CM56    12  /* (prodid 5) modem only: not supported here */
235 #define XIR_CG      13  /* (prodid 1) GSM modem only: not supported */
236 #define XIR_CBE     14  /* (prodid 1) cardbus ethernet: not supported */
237 /*====================================================================*/
238
239 /* Module parameters */
240
241 MODULE_DESCRIPTION("Xircom PCMCIA ethernet driver");
242 MODULE_LICENSE("Dual MPL/GPL");
243
244 #define INT_MODULE_PARM(n, v) static int n = v; module_param(n, int, 0)
245
246 INT_MODULE_PARM(if_port,        0);
247 INT_MODULE_PARM(full_duplex,    0);
248 INT_MODULE_PARM(do_sound,       1);
249 INT_MODULE_PARM(lockup_hack,    0);  /* anti lockup hack */
250
251 /*====================================================================*/
252
253 /* We do not process more than these number of bytes during one
254  * interrupt. (Of course we receive complete packets, so this is not
255  * an exact value).
256  * Something between 2000..22000; first value gives best interrupt latency,
257  * the second enables the usage of the complete on-chip buffer. We use the
258  * high value as the initial value.
259  */
260 static unsigned maxrx_bytes = 22000;
261
262 /* MII management prototypes */
263 static void mii_idle(unsigned int ioaddr);
264 static void mii_putbit(unsigned int ioaddr, unsigned data);
265 static int  mii_getbit(unsigned int ioaddr);
266 static void mii_wbits(unsigned int ioaddr, unsigned data, int len);
267 static unsigned mii_rd(unsigned int ioaddr, u_char phyaddr, u_char phyreg);
268 static void mii_wr(unsigned int ioaddr, u_char phyaddr, u_char phyreg,
269                    unsigned data, int len);
270
271 /*
272  * The event() function is this driver's Card Services event handler.
273  * It will be called by Card Services when an appropriate card status
274  * event is received.  The config() and release() entry points are
275  * used to configure or release a socket, in response to card insertion
276  * and ejection events.  They are invoked from the event handler.
277  */
278
279 static int has_ce2_string(struct pcmcia_device * link);
280 static int xirc2ps_config(struct pcmcia_device * link);
281 static void xirc2ps_release(struct pcmcia_device * link);
282
283 /****************
284  * The attach() and detach() entry points are used to create and destroy
285  * "instances" of the driver, where each instance represents everything
286  * needed to manage one actual PCMCIA card.
287  */
288
289 static void xirc2ps_detach(struct pcmcia_device *p_dev);
290
291 /****************
292  * You'll also need to prototype all the functions that will actually
293  * be used to talk to your device.  See 'pcmem_cs' for a good example
294  * of a fully self-sufficient driver; the other drivers rely more or
295  * less on other parts of the kernel.
296  */
297
298 static irqreturn_t xirc2ps_interrupt(int irq, void *dev_id);
299
300 /****************
301  * A linked list of "instances" of the device.  Each actual
302  * PCMCIA card corresponds to one device instance, and is described
303  * by one struct pcmcia_device structure (defined in ds.h).
304  *
305  * You may not want to use a linked list for this -- for example, the
306  * memory card driver uses an array of struct pcmcia_device pointers, where minor
307  * device numbers are used to derive the corresponding array index.
308  */
309
310 /****************
311  * A driver needs to provide a dev_node_t structure for each device
312  * on a card.  In some cases, there is only one device per card (for
313  * example, ethernet cards, modems).  In other cases, there may be
314  * many actual or logical devices (SCSI adapters, memory cards with
315  * multiple partitions).  The dev_node_t structures need to be kept
316  * in a linked list starting at the 'dev' field of a struct pcmcia_device
317  * structure.  We allocate them in the card's private data structure,
318  * because they generally can't be allocated dynamically.
319  */
320
321 typedef struct local_info_t {
322         struct net_device       *dev;
323         struct pcmcia_device    *p_dev;
324     dev_node_t node;
325
326     int card_type;
327     int probe_port;
328     int silicon; /* silicon revision. 0=old CE2, 1=Scipper, 4=Mohawk */
329     int mohawk;  /* a CE3 type card */
330     int dingo;   /* a CEM56 type card */
331     int new_mii; /* has full 10baseT/100baseT MII */
332     int modem;   /* is a multi function card (i.e with a modem) */
333     void __iomem *dingo_ccr; /* only used for CEM56 cards */
334     unsigned last_ptr_value; /* last packets transmitted value */
335     const char *manf_str;
336     struct work_struct tx_timeout_task;
337 } local_info_t;
338
339 /****************
340  * Some more prototypes
341  */
342 static netdev_tx_t do_start_xmit(struct sk_buff *skb,
343                                        struct net_device *dev);
344 static void xirc_tx_timeout(struct net_device *dev);
345 static void xirc2ps_tx_timeout_task(struct work_struct *work);
346 static void set_addresses(struct net_device *dev);
347 static void set_multicast_list(struct net_device *dev);
348 static int set_card_type(struct pcmcia_device *link);
349 static int do_config(struct net_device *dev, struct ifmap *map);
350 static int do_open(struct net_device *dev);
351 static int do_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *rq, int cmd);
352 static const struct ethtool_ops netdev_ethtool_ops;
353 static void hardreset(struct net_device *dev);
354 static void do_reset(struct net_device *dev, int full);
355 static int init_mii(struct net_device *dev);
356 static void do_powerdown(struct net_device *dev);
357 static int do_stop(struct net_device *dev);
358
359 /*=============== Helper functions =========================*/
360 #define SelectPage(pgnr)   outb((pgnr), ioaddr + XIRCREG_PR)
361 #define GetByte(reg)       ((unsigned)inb(ioaddr + (reg)))
362 #define GetWord(reg)       ((unsigned)inw(ioaddr + (reg)))
363 #define PutByte(reg,value) outb((value), ioaddr+(reg))
364 #define PutWord(reg,value) outw((value), ioaddr+(reg))
365
366 /*====== Functions used for debugging =================================*/
367 #if 0 /* reading regs may change system status */
368 static void
369 PrintRegisters(struct net_device *dev)
370 {
371     unsigned int ioaddr = dev->base_addr;
372
373     if (pc_debug > 1) {
374         int i, page;
375
376         printk(KDBG_XIRC "Register  common: ");
377         for (i = 0; i < 8; i++)
378             printk(" %2.2x", GetByte(i));
379         printk("\n");
380         for (page = 0; page <= 8; page++) {
381             printk(KDBG_XIRC "Register page %2x: ", page);
382             SelectPage(page);
383             for (i = 8; i < 16; i++)
384                 printk(" %2.2x", GetByte(i));
385             printk("\n");
386         }
387         for (page=0x40 ; page <= 0x5f; page++) {
388             if (page == 0x43 || (page >= 0x46 && page <= 0x4f)
389                 || (page >= 0x51 && page <=0x5e))
390                 continue;
391             printk(KDBG_XIRC "Register page %2x: ", page);
392             SelectPage(page);
393             for (i = 8; i < 16; i++)
394                 printk(" %2.2x", GetByte(i));
395             printk("\n");
396         }
397     }
398 }
399 #endif /* 0 */
400
401 /*============== MII Management functions ===============*/
402
403 /****************
404  * Turn around for read
405  */
406 static void
407 mii_idle(unsigned int ioaddr)
408 {
409     PutByte(XIRCREG2_GPR2, 0x04|0); /* drive MDCK low */
410     udelay(1);
411     PutByte(XIRCREG2_GPR2, 0x04|1); /* and drive MDCK high */
412     udelay(1);
413 }
414
415 /****************
416  * Write a bit to MDI/O
417  */
418 static void
419 mii_putbit(unsigned int ioaddr, unsigned data)
420 {
421   #if 1
422     if (data) {
423         PutByte(XIRCREG2_GPR2, 0x0c|2|0); /* set MDIO */
424         udelay(1);
425         PutByte(XIRCREG2_GPR2, 0x0c|2|1); /* and drive MDCK high */
426         udelay(1);
427     } else {
428         PutByte(XIRCREG2_GPR2, 0x0c|0|0); /* clear MDIO */
429         udelay(1);
430         PutByte(XIRCREG2_GPR2, 0x0c|0|1); /* and drive MDCK high */
431         udelay(1);
432     }
433   #else
434     if (data) {
435         PutWord(XIRCREG2_GPR2-1, 0x0e0e);
436         udelay(1);
437         PutWord(XIRCREG2_GPR2-1, 0x0f0f);
438         udelay(1);
439     } else {
440         PutWord(XIRCREG2_GPR2-1, 0x0c0c);
441         udelay(1);
442         PutWord(XIRCREG2_GPR2-1, 0x0d0d);
443         udelay(1);
444     }
445   #endif
446 }
447
448 /****************
449  * Get a bit from MDI/O
450  */
451 static int
452 mii_getbit(unsigned int ioaddr)
453 {
454     unsigned d;
455
456     PutByte(XIRCREG2_GPR2, 4|0); /* drive MDCK low */
457     udelay(1);
458     d = GetByte(XIRCREG2_GPR2); /* read MDIO */
459     PutByte(XIRCREG2_GPR2, 4|1); /* drive MDCK high again */
460     udelay(1);
461     return d & 0x20; /* read MDIO */
462 }
463
464 static void
465 mii_wbits(unsigned int ioaddr, unsigned data, int len)
466 {
467     unsigned m = 1 << (len-1);
468     for (; m; m >>= 1)
469         mii_putbit(ioaddr, data & m);
470 }
471
472 static unsigned
473 mii_rd(unsigned int ioaddr,     u_char phyaddr, u_char phyreg)
474 {
475     int i;
476     unsigned data=0, m;
477
478     SelectPage(2);
479     for (i=0; i < 32; i++)              /* 32 bit preamble */
480         mii_putbit(ioaddr, 1);
481     mii_wbits(ioaddr, 0x06, 4);         /* Start and opcode for read */
482     mii_wbits(ioaddr, phyaddr, 5);      /* PHY address to be accessed */
483     mii_wbits(ioaddr, phyreg, 5);       /* PHY register to read */
484     mii_idle(ioaddr);                   /* turn around */
485     mii_getbit(ioaddr);
486
487     for (m = 1<<15; m; m >>= 1)
488         if (mii_getbit(ioaddr))
489             data |= m;
490     mii_idle(ioaddr);
491     return data;
492 }
493
494 static void
495 mii_wr(unsigned int ioaddr, u_char phyaddr, u_char phyreg, unsigned data,
496        int len)
497 {
498     int i;
499
500     SelectPage(2);
501     for (i=0; i < 32; i++)              /* 32 bit preamble */
502         mii_putbit(ioaddr, 1);
503     mii_wbits(ioaddr, 0x05, 4);         /* Start and opcode for write */
504     mii_wbits(ioaddr, phyaddr, 5);      /* PHY address to be accessed */
505     mii_wbits(ioaddr, phyreg, 5);       /* PHY Register to write */
506     mii_putbit(ioaddr, 1);              /* turn around */
507     mii_putbit(ioaddr, 0);
508     mii_wbits(ioaddr, data, len);       /* And write the data */
509     mii_idle(ioaddr);
510 }
511
512 /*============= Main bulk of functions  =========================*/
513
514 static const struct net_device_ops netdev_ops = {
515         .ndo_open               = do_open,
516         .ndo_stop               = do_stop,
517         .ndo_start_xmit         = do_start_xmit,
518         .ndo_tx_timeout         = xirc_tx_timeout,
519         .ndo_set_config         = do_config,
520         .ndo_do_ioctl           = do_ioctl,
521         .ndo_set_multicast_list = set_multicast_list,
522         .ndo_change_mtu         = eth_change_mtu,
523         .ndo_set_mac_address    = eth_mac_addr,
524         .ndo_validate_addr      = eth_validate_addr,
525 };
526
527 /****************
528  * xirc2ps_attach() creates an "instance" of the driver, allocating
529  * local data structures for one device.  The device is registered
530  * with Card Services.
531  *
532  * The dev_link structure is initialized, but we don't actually
533  * configure the card at this point -- we wait until we receive a
534  * card insertion event.
535  */
536
537 static int
538 xirc2ps_probe(struct pcmcia_device *link)
539 {
540     struct net_device *dev;
541     local_info_t *local;
542
543     dev_dbg(&link->dev, "attach()\n");
544
545     /* Allocate the device structure */
546     dev = alloc_etherdev(sizeof(local_info_t));
547     if (!dev)
548             return -ENOMEM;
549     local = netdev_priv(dev);
550     local->dev = dev;
551     local->p_dev = link;
552     link->priv = dev;
553
554     /* General socket configuration */
555     link->conf.Attributes = CONF_ENABLE_IRQ;
556     link->conf.IntType = INT_MEMORY_AND_IO;
557     link->conf.ConfigIndex = 1;
558     link->irq.Handler = xirc2ps_interrupt;
559     link->irq.Instance = dev;
560
561     /* Fill in card specific entries */
562     dev->netdev_ops = &netdev_ops;
563     dev->ethtool_ops = &netdev_ethtool_ops;
564     dev->watchdog_timeo = TX_TIMEOUT;
565     INIT_WORK(&local->tx_timeout_task, xirc2ps_tx_timeout_task);
566
567     return xirc2ps_config(link);
568 } /* xirc2ps_attach */
569
570 /****************
571  *  This deletes a driver "instance".  The device is de-registered
572  *  with Card Services.  If it has been released, all local data
573  *  structures are freed.  Otherwise, the structures will be freed
574  *  when the device is released.
575  */
576
577 static void
578 xirc2ps_detach(struct pcmcia_device *link)
579 {
580     struct net_device *dev = link->priv;
581
582     dev_dbg(&link->dev, "detach\n");
583
584     if (link->dev_node)
585         unregister_netdev(dev);
586
587     xirc2ps_release(link);
588
589     free_netdev(dev);
590 } /* xirc2ps_detach */
591
592 /****************
593  * Detect the type of the card. s is the buffer with the data of tuple 0x20
594  * Returns: 0 := not supported
595  *                     mediaid=11 and prodid=47
596  * Media-Id bits:
597  *  Ethernet        0x01
598  *  Tokenring       0x02
599  *  Arcnet          0x04
600  *  Wireless        0x08
601  *  Modem           0x10
602  *  GSM only        0x20
603  * Prod-Id bits:
604  *  Pocket          0x10
605  *  External        0x20
606  *  Creditcard      0x40
607  *  Cardbus         0x80
608  *
609  */
610 static int
611 set_card_type(struct pcmcia_device *link)
612 {
613     struct net_device *dev = link->priv;
614     local_info_t *local = netdev_priv(dev);
615     u8 *buf;
616     unsigned int cisrev, mediaid, prodid;
617     size_t len;
618
619     len = pcmcia_get_tuple(link, CISTPL_MANFID, &buf);
620     if (len < 5) {
621             dev_err(&link->dev, "invalid CIS -- sorry\n");
622             return 0;
623     }
624
625     cisrev = buf[2];
626     mediaid = buf[3];
627     prodid = buf[4];
628
629     dev_dbg(&link->dev, "cisrev=%02x mediaid=%02x prodid=%02x\n",
630           cisrev, mediaid, prodid);
631
632     local->mohawk = 0;
633     local->dingo = 0;
634     local->modem = 0;
635     local->card_type = XIR_UNKNOWN;
636     if (!(prodid & 0x40)) {
637         printk(KNOT_XIRC "Ooops: Not a creditcard\n");
638         return 0;
639     }
640     if (!(mediaid & 0x01)) {
641         printk(KNOT_XIRC "Not an Ethernet card\n");
642         return 0;
643     }
644     if (mediaid & 0x10) {
645         local->modem = 1;
646         switch(prodid & 15) {
647           case 1: local->card_type = XIR_CEM   ; break;
648           case 2: local->card_type = XIR_CEM2  ; break;
649           case 3: local->card_type = XIR_CEM3  ; break;
650           case 4: local->card_type = XIR_CEM33 ; break;
651           case 5: local->card_type = XIR_CEM56M;
652                   local->mohawk = 1;
653                   break;
654           case 6:
655           case 7: /* 7 is the RealPort 10/56 */
656                   local->card_type = XIR_CEM56 ;
657                   local->mohawk = 1;
658                   local->dingo = 1;
659                   break;
660         }
661     } else {
662         switch(prodid & 15) {
663           case 1: local->card_type = has_ce2_string(link)? XIR_CE2 : XIR_CE ;
664                   break;
665           case 2: local->card_type = XIR_CE2; break;
666           case 3: local->card_type = XIR_CE3;
667                   local->mohawk = 1;
668                   break;
669         }
670     }
671     if (local->card_type == XIR_CE || local->card_type == XIR_CEM) {
672         printk(KNOT_XIRC "Sorry, this is an old CE card\n");
673         return 0;
674     }
675     if (local->card_type == XIR_UNKNOWN)
676         printk(KNOT_XIRC "unknown card (mediaid=%02x prodid=%02x)\n",
677                mediaid, prodid);
678
679     return 1;
680 }
681
682 /****************
683  * There are some CE2 cards out which claim to be a CE card.
684  * This function looks for a "CE2" in the 3rd version field.
685  * Returns: true if this is a CE2
686  */
687 static int
688 has_ce2_string(struct pcmcia_device * p_dev)
689 {
690         if (p_dev->prod_id[2] && strstr(p_dev->prod_id[2], "CE2"))
691                 return 1;
692         return 0;
693 }
694
695 static int
696 xirc2ps_config_modem(struct pcmcia_device *p_dev,
697                      cistpl_cftable_entry_t *cf,
698                      cistpl_cftable_entry_t *dflt,
699                      unsigned int vcc,
700                      void *priv_data)
701 {
702         unsigned int ioaddr;
703
704         if (cf->io.nwin > 0  &&  (cf->io.win[0].base & 0xf) == 8) {
705                 for (ioaddr = 0x300; ioaddr < 0x400; ioaddr += 0x10) {
706                         p_dev->io.BasePort2 = cf->io.win[0].base;
707                         p_dev->io.BasePort1 = ioaddr;
708                         if (!pcmcia_request_io(p_dev, &p_dev->io))
709                                 return 0;
710                 }
711         }
712         return -ENODEV;
713 }
714
715 static int
716 xirc2ps_config_check(struct pcmcia_device *p_dev,
717                      cistpl_cftable_entry_t *cf,
718                      cistpl_cftable_entry_t *dflt,
719                      unsigned int vcc,
720                      void *priv_data)
721 {
722         int *pass = priv_data;
723
724         if (cf->io.nwin > 0 && (cf->io.win[0].base & 0xf) == 8) {
725                 p_dev->io.BasePort2 = cf->io.win[0].base;
726                 p_dev->io.BasePort1 = p_dev->io.BasePort2
727                         + (*pass ? (cf->index & 0x20 ? -24:8)
728                            : (cf->index & 0x20 ?   8:-24));
729                 if (!pcmcia_request_io(p_dev, &p_dev->io))
730                         return 0;
731         }
732         return -ENODEV;
733
734 }
735
736
737 static int pcmcia_get_mac_ce(struct pcmcia_device *p_dev,
738                              tuple_t *tuple,
739                              void *priv)
740 {
741         struct net_device *dev = priv;
742         int i;
743
744         if (tuple->TupleDataLen != 13)
745                 return -EINVAL;
746         if ((tuple->TupleData[0] != 2) || (tuple->TupleData[1] != 1) ||
747                 (tuple->TupleData[2] != 6))
748                 return -EINVAL;
749         /* another try  (James Lehmer's CE2 version 4.1)*/
750         for (i = 2; i < 6; i++)
751                 dev->dev_addr[i] = tuple->TupleData[i+2];
752         return 0;
753 };
754
755
756 /****************
757  * xirc2ps_config() is scheduled to run after a CARD_INSERTION event
758  * is received, to configure the PCMCIA socket, and to make the
759  * ethernet device available to the system.
760  */
761 static int
762 xirc2ps_config(struct pcmcia_device * link)
763 {
764     struct net_device *dev = link->priv;
765     local_info_t *local = netdev_priv(dev);
766     unsigned int ioaddr;
767     int err;
768     u8 *buf;
769     size_t len;
770
771     local->dingo_ccr = NULL;
772
773     dev_dbg(&link->dev, "config\n");
774
775     /* Is this a valid  card */
776     if (link->has_manf_id == 0) {
777         printk(KNOT_XIRC "manfid not found in CIS\n");
778         goto failure;
779     }
780
781     switch (link->manf_id) {
782       case MANFID_XIRCOM:
783         local->manf_str = "Xircom";
784         break;
785       case MANFID_ACCTON:
786         local->manf_str = "Accton";
787         break;
788       case MANFID_COMPAQ:
789       case MANFID_COMPAQ2:
790         local->manf_str = "Compaq";
791         break;
792       case MANFID_INTEL:
793         local->manf_str = "Intel";
794         break;
795       case MANFID_TOSHIBA:
796         local->manf_str = "Toshiba";
797         break;
798       default:
799         printk(KNOT_XIRC "Unknown Card Manufacturer ID: 0x%04x\n",
800                (unsigned)link->manf_id);
801         goto failure;
802     }
803     dev_dbg(&link->dev, "found %s card\n", local->manf_str);
804
805     if (!set_card_type(link)) {
806         printk(KNOT_XIRC "this card is not supported\n");
807         goto failure;
808     }
809
810     /* get the ethernet address from the CIS */
811     err = pcmcia_get_mac_from_cis(link, dev);
812
813     /* not found: try to get the node-id from tuple 0x89 */
814     if (err) {
815             len = pcmcia_get_tuple(link, 0x89, &buf);
816             /* data layout looks like tuple 0x22 */
817             if (buf && len == 8) {
818                     if (*buf == CISTPL_FUNCE_LAN_NODE_ID) {
819                             int i;
820                             for (i = 2; i < 6; i++)
821                                     dev->dev_addr[i] = buf[i+2];
822                     } else
823                             err = -1;
824             }
825             kfree(buf);
826     }
827
828     if (err)
829         err = pcmcia_loop_tuple(link, CISTPL_FUNCE, pcmcia_get_mac_ce, dev);
830
831     if (err) {
832         printk(KNOT_XIRC "node-id not found in CIS\n");
833         goto failure;
834     }
835
836     link->io.IOAddrLines =10;
837     link->io.Attributes1 = IO_DATA_PATH_WIDTH_16;
838     link->irq.Attributes = IRQ_HANDLE_PRESENT;
839     link->irq.IRQInfo1 = IRQ_LEVEL_ID;
840     if (local->modem) {
841         int pass;
842
843         if (do_sound) {
844             link->conf.Attributes |= CONF_ENABLE_SPKR;
845             link->conf.Status |= CCSR_AUDIO_ENA;
846         }
847         link->irq.Attributes |= IRQ_TYPE_DYNAMIC_SHARING|IRQ_FIRST_SHARED ;
848         link->io.NumPorts2 = 8;
849         link->io.Attributes2 = IO_DATA_PATH_WIDTH_8;
850         if (local->dingo) {
851             /* Take the Modem IO port from the CIS and scan for a free
852              * Ethernet port */
853             link->io.NumPorts1 = 16; /* no Mako stuff anymore */
854             if (!pcmcia_loop_config(link, xirc2ps_config_modem, NULL))
855                     goto port_found;
856         } else {
857             link->io.NumPorts1 = 18;
858             /* We do 2 passes here: The first one uses the regular mapping and
859              * the second tries again, thereby considering that the 32 ports are
860              * mirrored every 32 bytes. Actually we use a mirrored port for
861              * the Mako if (on the first pass) the COR bit 5 is set.
862              */
863             for (pass=0; pass < 2; pass++)
864                     if (!pcmcia_loop_config(link, xirc2ps_config_check, &pass))
865                             goto port_found;
866             /* if special option:
867              * try to configure as Ethernet only.
868              * .... */
869         }
870         printk(KNOT_XIRC "no ports available\n");
871     } else {
872         link->irq.Attributes |= IRQ_TYPE_DYNAMIC_SHARING;
873         link->io.NumPorts1 = 16;
874         for (ioaddr = 0x300; ioaddr < 0x400; ioaddr += 0x10) {
875             link->io.BasePort1 = ioaddr;
876             if (!(err=pcmcia_request_io(link, &link->io)))
877                 goto port_found;
878         }
879         link->io.BasePort1 = 0; /* let CS decide */
880         if ((err=pcmcia_request_io(link, &link->io)))
881             goto config_error;
882     }
883   port_found:
884     if (err)
885          goto config_error;
886
887     /****************
888      * Now allocate an interrupt line.  Note that this does not
889      * actually assign a handler to the interrupt.
890      */
891     if ((err=pcmcia_request_irq(link, &link->irq)))
892         goto config_error;
893
894     /****************
895      * This actually configures the PCMCIA socket -- setting up
896      * the I/O windows and the interrupt mapping.
897      */
898     if ((err=pcmcia_request_configuration(link, &link->conf)))
899         goto config_error;
900
901     if (local->dingo) {
902         conf_reg_t reg;
903         win_req_t req;
904         memreq_t mem;
905
906         /* Reset the modem's BAR to the correct value
907          * This is necessary because in the RequestConfiguration call,
908          * the base address of the ethernet port (BasePort1) is written
909          * to the BAR registers of the modem.
910          */
911         reg.Action = CS_WRITE;
912         reg.Offset = CISREG_IOBASE_0;
913         reg.Value = link->io.BasePort2 & 0xff;
914         if ((err = pcmcia_access_configuration_register(link, &reg)))
915             goto config_error;
916         reg.Action = CS_WRITE;
917         reg.Offset = CISREG_IOBASE_1;
918         reg.Value = (link->io.BasePort2 >> 8) & 0xff;
919         if ((err = pcmcia_access_configuration_register(link, &reg)))
920             goto config_error;
921
922         /* There is no config entry for the Ethernet part which
923          * is at 0x0800. So we allocate a window into the attribute
924          * memory and write direct to the CIS registers
925          */
926         req.Attributes = WIN_DATA_WIDTH_8|WIN_MEMORY_TYPE_AM|WIN_ENABLE;
927         req.Base = req.Size = 0;
928         req.AccessSpeed = 0;
929         if ((err = pcmcia_request_window(link, &req, &link->win)))
930             goto config_error;
931
932         local->dingo_ccr = ioremap(req.Base,0x1000) + 0x0800;
933         mem.CardOffset = 0x0;
934         mem.Page = 0;
935         if ((err = pcmcia_map_mem_page(link, link->win, &mem)))
936             goto config_error;
937
938         /* Setup the CCRs; there are no infos in the CIS about the Ethernet
939          * part.
940          */
941         writeb(0x47, local->dingo_ccr + CISREG_COR);
942         ioaddr = link->io.BasePort1;
943         writeb(ioaddr & 0xff      , local->dingo_ccr + CISREG_IOBASE_0);
944         writeb((ioaddr >> 8)&0xff , local->dingo_ccr + CISREG_IOBASE_1);
945
946       #if 0
947         {
948             u_char tmp;
949             printk(KERN_INFO "ECOR:");
950             for (i=0; i < 7; i++) {
951                 tmp = readb(local->dingo_ccr + i*2);
952                 printk(" %02x", tmp);
953             }
954             printk("\n");
955             printk(KERN_INFO "DCOR:");
956             for (i=0; i < 4; i++) {
957                 tmp = readb(local->dingo_ccr + 0x20 + i*2);
958                 printk(" %02x", tmp);
959             }
960             printk("\n");
961             printk(KERN_INFO "SCOR:");
962             for (i=0; i < 10; i++) {
963                 tmp = readb(local->dingo_ccr + 0x40 + i*2);
964                 printk(" %02x", tmp);
965             }
966             printk("\n");
967         }
968       #endif
969
970         writeb(0x01, local->dingo_ccr + 0x20);
971         writeb(0x0c, local->dingo_ccr + 0x22);
972         writeb(0x00, local->dingo_ccr + 0x24);
973         writeb(0x00, local->dingo_ccr + 0x26);
974         writeb(0x00, local->dingo_ccr + 0x28);
975     }
976
977     /* The if_port symbol can be set when the module is loaded */
978     local->probe_port=0;
979     if (!if_port) {
980         local->probe_port = dev->if_port = 1;
981     } else if ((if_port >= 1 && if_port <= 2) ||
982                (local->mohawk && if_port==4))
983         dev->if_port = if_port;
984     else
985         printk(KNOT_XIRC "invalid if_port requested\n");
986
987     /* we can now register the device with the net subsystem */
988     dev->irq = link->irq.AssignedIRQ;
989     dev->base_addr = link->io.BasePort1;
990
991     if (local->dingo)
992         do_reset(dev, 1); /* a kludge to make the cem56 work */
993
994     link->dev_node = &local->node;
995     SET_NETDEV_DEV(dev, &link->dev);
996
997     if ((err=register_netdev(dev))) {
998         printk(KNOT_XIRC "register_netdev() failed\n");
999         link->dev_node = NULL;
1000         goto config_error;
1001     }
1002
1003     strcpy(local->node.dev_name, dev->name);
1004
1005     /* give some infos about the hardware */
1006     printk(KERN_INFO "%s: %s: port %#3lx, irq %d, hwaddr %pM\n",
1007            dev->name, local->manf_str,(u_long)dev->base_addr, (int)dev->irq,
1008            dev->dev_addr);
1009
1010     return 0;
1011
1012   config_error:
1013     xirc2ps_release(link);
1014     return -ENODEV;
1015
1016   failure:
1017     return -ENODEV;
1018 } /* xirc2ps_config */
1019
1020 /****************
1021  * After a card is removed, xirc2ps_release() will unregister the net
1022  * device, and release the PCMCIA configuration.  If the device is
1023  * still open, this will be postponed until it is closed.
1024  */
1025 static void
1026 xirc2ps_release(struct pcmcia_device *link)
1027 {
1028         dev_dbg(&link->dev, "release\n");
1029
1030         if (link->win) {
1031                 struct net_device *dev = link->priv;
1032                 local_info_t *local = netdev_priv(dev);
1033                 if (local->dingo)
1034                         iounmap(local->dingo_ccr - 0x0800);
1035         }
1036         pcmcia_disable_device(link);
1037 } /* xirc2ps_release */
1038
1039 /*====================================================================*/
1040
1041
1042 static int xirc2ps_suspend(struct pcmcia_device *link)
1043 {
1044         struct net_device *dev = link->priv;
1045
1046         if (link->open) {
1047                 netif_device_detach(dev);
1048                 do_powerdown(dev);
1049         }
1050
1051         return 0;
1052 }
1053
1054 static int xirc2ps_resume(struct pcmcia_device *link)
1055 {
1056         struct net_device *dev = link->priv;
1057
1058         if (link->open) {
1059                 do_reset(dev,1);
1060                 netif_device_attach(dev);
1061         }
1062
1063         return 0;
1064 }
1065
1066
1067 /*====================================================================*/
1068
1069 /****************
1070  * This is the Interrupt service route.
1071  */
1072 static irqreturn_t
1073 xirc2ps_interrupt(int irq, void *dev_id)
1074 {
1075     struct net_device *dev = (struct net_device *)dev_id;
1076     local_info_t *lp = netdev_priv(dev);
1077     unsigned int ioaddr;
1078     u_char saved_page;
1079     unsigned bytes_rcvd;
1080     unsigned int_status, eth_status, rx_status, tx_status;
1081     unsigned rsr, pktlen;
1082     ulong start_ticks = jiffies; /* fixme: jiffies rollover every 497 days
1083                                   * is this something to worry about?
1084                                   * -- on a laptop?
1085                                   */
1086
1087     if (!netif_device_present(dev))
1088         return IRQ_HANDLED;
1089
1090     ioaddr = dev->base_addr;
1091     if (lp->mohawk) { /* must disable the interrupt */
1092         PutByte(XIRCREG_CR, 0);
1093     }
1094
1095     pr_debug("%s: interrupt %d at %#x.\n", dev->name, irq, ioaddr);
1096
1097     saved_page = GetByte(XIRCREG_PR);
1098     /* Read the ISR to see whats the cause for the interrupt.
1099      * This also clears the interrupt flags on CE2 cards
1100      */
1101     int_status = GetByte(XIRCREG_ISR);
1102     bytes_rcvd = 0;
1103   loop_entry:
1104     if (int_status == 0xff) { /* card may be ejected */
1105         pr_debug("%s: interrupt %d for dead card\n", dev->name, irq);
1106         goto leave;
1107     }
1108     eth_status = GetByte(XIRCREG_ESR);
1109
1110     SelectPage(0x40);
1111     rx_status  = GetByte(XIRCREG40_RXST0);
1112     PutByte(XIRCREG40_RXST0, (~rx_status & 0xff));
1113     tx_status = GetByte(XIRCREG40_TXST0);
1114     tx_status |= GetByte(XIRCREG40_TXST1) << 8;
1115     PutByte(XIRCREG40_TXST0, 0);
1116     PutByte(XIRCREG40_TXST1, 0);
1117
1118     pr_debug("%s: ISR=%#2.2x ESR=%#2.2x RSR=%#2.2x TSR=%#4.4x\n",
1119           dev->name, int_status, eth_status, rx_status, tx_status);
1120
1121     /***** receive section ******/
1122     SelectPage(0);
1123     while (eth_status & FullPktRcvd) {
1124         rsr = GetByte(XIRCREG0_RSR);
1125         if (bytes_rcvd > maxrx_bytes && (rsr & PktRxOk)) {
1126             /* too many bytes received during this int, drop the rest of the
1127              * packets */
1128             dev->stats.rx_dropped++;
1129             pr_debug("%s: RX drop, too much done\n", dev->name);
1130         } else if (rsr & PktRxOk) {
1131             struct sk_buff *skb;
1132
1133             pktlen = GetWord(XIRCREG0_RBC);
1134             bytes_rcvd += pktlen;
1135
1136             pr_debug("rsr=%#02x packet_length=%u\n", rsr, pktlen);
1137
1138             skb = dev_alloc_skb(pktlen+3); /* 1 extra so we can use insw */
1139             if (!skb) {
1140                 printk(KNOT_XIRC "low memory, packet dropped (size=%u)\n",
1141                        pktlen);
1142                 dev->stats.rx_dropped++;
1143             } else { /* okay get the packet */
1144                 skb_reserve(skb, 2);
1145                 if (lp->silicon == 0 ) { /* work around a hardware bug */
1146                     unsigned rhsa; /* receive start address */
1147
1148                     SelectPage(5);
1149                     rhsa = GetWord(XIRCREG5_RHSA0);
1150                     SelectPage(0);
1151                     rhsa += 3; /* skip control infos */
1152                     if (rhsa >= 0x8000)
1153                         rhsa = 0;
1154                     if (rhsa + pktlen > 0x8000) {
1155                         unsigned i;
1156                         u_char *buf = skb_put(skb, pktlen);
1157                         for (i=0; i < pktlen ; i++, rhsa++) {
1158                             buf[i] = GetByte(XIRCREG_EDP);
1159                             if (rhsa == 0x8000) {
1160                                 rhsa = 0;
1161                                 i--;
1162                             }
1163                         }
1164                     } else {
1165                         insw(ioaddr+XIRCREG_EDP,
1166                                 skb_put(skb, pktlen), (pktlen+1)>>1);
1167                     }
1168                 }
1169               #if 0
1170                 else if (lp->mohawk) {
1171                     /* To use this 32 bit access we should use
1172                      * a manual optimized loop
1173                      * Also the words are swapped, we can get more
1174                      * performance by using 32 bit access and swapping
1175                      * the words in a register. Will need this for cardbus
1176                      *
1177                      * Note: don't forget to change the ALLOC_SKB to .. +3
1178                      */
1179                     unsigned i;
1180                     u_long *p = skb_put(skb, pktlen);
1181                     register u_long a;
1182                     unsigned int edpreg = ioaddr+XIRCREG_EDP-2;
1183                     for (i=0; i < len ; i += 4, p++) {
1184                         a = inl(edpreg);
1185                         __asm__("rorl $16,%0\n\t"
1186                                 :"=q" (a)
1187                                 : "0" (a));
1188                         *p = a;
1189                     }
1190                 }
1191               #endif
1192                 else {
1193                     insw(ioaddr+XIRCREG_EDP, skb_put(skb, pktlen),
1194                             (pktlen+1)>>1);
1195                 }
1196                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
1197                 netif_rx(skb);
1198                 dev->stats.rx_packets++;
1199                 dev->stats.rx_bytes += pktlen;
1200                 if (!(rsr & PhyPkt))
1201                     dev->stats.multicast++;
1202             }
1203         } else { /* bad packet */
1204             pr_debug("rsr=%#02x\n", rsr);
1205         }
1206         if (rsr & PktTooLong) {
1207             dev->stats.rx_frame_errors++;
1208             pr_debug("%s: Packet too long\n", dev->name);
1209         }
1210         if (rsr & CRCErr) {
1211             dev->stats.rx_crc_errors++;
1212             pr_debug("%s: CRC error\n", dev->name);
1213         }
1214         if (rsr & AlignErr) {
1215             dev->stats.rx_fifo_errors++; /* okay ? */
1216             pr_debug("%s: Alignment error\n", dev->name);
1217         }
1218
1219         /* clear the received/dropped/error packet */
1220         PutWord(XIRCREG0_DO, 0x8000); /* issue cmd: skip_rx_packet */
1221
1222         /* get the new ethernet status */
1223         eth_status = GetByte(XIRCREG_ESR);
1224     }
1225     if (rx_status & 0x10) { /* Receive overrun */
1226         dev->stats.rx_over_errors++;
1227         PutByte(XIRCREG_CR, ClearRxOvrun);
1228         pr_debug("receive overrun cleared\n");
1229     }
1230
1231     /***** transmit section ******/
1232     if (int_status & PktTxed) {
1233         unsigned n, nn;
1234
1235         n = lp->last_ptr_value;
1236         nn = GetByte(XIRCREG0_PTR);
1237         lp->last_ptr_value = nn;
1238         if (nn < n) /* rollover */
1239             dev->stats.tx_packets += 256 - n;
1240         else if (n == nn) { /* happens sometimes - don't know why */
1241             pr_debug("PTR not changed?\n");
1242         } else
1243             dev->stats.tx_packets += lp->last_ptr_value - n;
1244         netif_wake_queue(dev);
1245     }
1246     if (tx_status & 0x0002) {   /* Execessive collissions */
1247         pr_debug("tx restarted due to execssive collissions\n");
1248         PutByte(XIRCREG_CR, RestartTx);  /* restart transmitter process */
1249     }
1250     if (tx_status & 0x0040)
1251         dev->stats.tx_aborted_errors++;
1252
1253     /* recalculate our work chunk so that we limit the duration of this
1254      * ISR to about 1/10 of a second.
1255      * Calculate only if we received a reasonable amount of bytes.
1256      */
1257     if (bytes_rcvd > 1000) {
1258         u_long duration = jiffies - start_ticks;
1259
1260         if (duration >= HZ/10) { /* if more than about 1/10 second */
1261             maxrx_bytes = (bytes_rcvd * (HZ/10)) / duration;
1262             if (maxrx_bytes < 2000)
1263                 maxrx_bytes = 2000;
1264             else if (maxrx_bytes > 22000)
1265                 maxrx_bytes = 22000;
1266             pr_debug("set maxrx=%u (rcvd=%u ticks=%lu)\n",
1267                   maxrx_bytes, bytes_rcvd, duration);
1268         } else if (!duration && maxrx_bytes < 22000) {
1269             /* now much faster */
1270             maxrx_bytes += 2000;
1271             if (maxrx_bytes > 22000)
1272                 maxrx_bytes = 22000;
1273             pr_debug("set maxrx=%u\n", maxrx_bytes);
1274         }
1275     }
1276
1277   leave:
1278     if (lockup_hack) {
1279         if (int_status != 0xff && (int_status = GetByte(XIRCREG_ISR)) != 0)
1280             goto loop_entry;
1281     }
1282     SelectPage(saved_page);
1283     PutByte(XIRCREG_CR, EnableIntr);  /* re-enable interrupts */
1284     /* Instead of dropping packets during a receive, we could
1285      * force an interrupt with this command:
1286      *    PutByte(XIRCREG_CR, EnableIntr|ForceIntr);
1287      */
1288     return IRQ_HANDLED;
1289 } /* xirc2ps_interrupt */
1290
1291 /*====================================================================*/
1292
1293 static void
1294 xirc2ps_tx_timeout_task(struct work_struct *work)
1295 {
1296         local_info_t *local =
1297                 container_of(work, local_info_t, tx_timeout_task);
1298         struct net_device *dev = local->dev;
1299     /* reset the card */
1300     do_reset(dev,1);
1301     dev->trans_start = jiffies;
1302     netif_wake_queue(dev);
1303 }
1304
1305 static void
1306 xirc_tx_timeout(struct net_device *dev)
1307 {
1308     local_info_t *lp = netdev_priv(dev);
1309     dev->stats.tx_errors++;
1310     printk(KERN_NOTICE "%s: transmit timed out\n", dev->name);
1311     schedule_work(&lp->tx_timeout_task);
1312 }
1313
1314 static netdev_tx_t
1315 do_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1316 {
1317     local_info_t *lp = netdev_priv(dev);
1318     unsigned int ioaddr = dev->base_addr;
1319     int okay;
1320     unsigned freespace;
1321     unsigned pktlen = skb->len;
1322
1323     pr_debug("do_start_xmit(skb=%p, dev=%p) len=%u\n",
1324           skb, dev, pktlen);
1325
1326
1327     /* adjust the packet length to min. required
1328      * and hope that the buffer is large enough
1329      * to provide some random data.
1330      * fixme: For Mohawk we can change this by sending
1331      * a larger packetlen than we actually have; the chip will
1332      * pad this in his buffer with random bytes
1333      */
1334     if (pktlen < ETH_ZLEN)
1335     {
1336         if (skb_padto(skb, ETH_ZLEN))
1337                 return NETDEV_TX_OK;
1338         pktlen = ETH_ZLEN;
1339     }
1340
1341     netif_stop_queue(dev);
1342     SelectPage(0);
1343     PutWord(XIRCREG0_TRS, (u_short)pktlen+2);
1344     freespace = GetWord(XIRCREG0_TSO);
1345     okay = freespace & 0x8000;
1346     freespace &= 0x7fff;
1347     /* TRS doesn't work - (indeed it is eliminated with sil-rev 1) */
1348     okay = pktlen +2 < freespace;
1349     pr_debug("%s: avail. tx space=%u%s\n",
1350           dev->name, freespace, okay ? " (okay)":" (not enough)");
1351     if (!okay) { /* not enough space */
1352         return NETDEV_TX_BUSY;  /* upper layer may decide to requeue this packet */
1353     }
1354     /* send the packet */
1355     PutWord(XIRCREG_EDP, (u_short)pktlen);
1356     outsw(ioaddr+XIRCREG_EDP, skb->data, pktlen>>1);
1357     if (pktlen & 1)
1358         PutByte(XIRCREG_EDP, skb->data[pktlen-1]);
1359
1360     if (lp->mohawk)
1361         PutByte(XIRCREG_CR, TransmitPacket|EnableIntr);
1362
1363     dev_kfree_skb (skb);
1364     dev->trans_start = jiffies;
1365     dev->stats.tx_bytes += pktlen;
1366     netif_start_queue(dev);
1367     return NETDEV_TX_OK;
1368 }
1369
1370 /****************
1371  * Set all addresses: This first one is the individual address,
1372  * the next 9 addresses are taken from the multicast list and
1373  * the rest is filled with the individual address.
1374  */
1375 static void
1376 set_addresses(struct net_device *dev)
1377 {
1378     unsigned int ioaddr = dev->base_addr;
1379     local_info_t *lp = netdev_priv(dev);
1380     struct dev_mc_list *dmi = dev->mc_list;
1381     unsigned char *addr;
1382     int i,j,k,n;
1383
1384     SelectPage(k=0x50);
1385     for (i=0,j=8,n=0; ; i++, j++) {
1386         if (i > 5) {
1387             if (++n > 9)
1388                 break;
1389             i = 0;
1390             if (n > 1 && n <= dev->mc_count && dmi) {
1391                  dmi = dmi->next;
1392             }
1393         }
1394         if (j > 15) {
1395             j = 8;
1396             k++;
1397             SelectPage(k);
1398         }
1399
1400         if (n && n <= dev->mc_count && dmi)
1401             addr = dmi->dmi_addr;
1402         else
1403             addr = dev->dev_addr;
1404
1405         if (lp->mohawk)
1406             PutByte(j, addr[5-i]);
1407         else
1408             PutByte(j, addr[i]);
1409     }
1410     SelectPage(0);
1411 }
1412
1413 /****************
1414  * Set or clear the multicast filter for this adaptor.
1415  * We can filter up to 9 addresses, if more are requested we set
1416  * multicast promiscuous mode.
1417  */
1418
1419 static void
1420 set_multicast_list(struct net_device *dev)
1421 {
1422     unsigned int ioaddr = dev->base_addr;
1423     unsigned value;
1424
1425     SelectPage(0x42);
1426     value = GetByte(XIRCREG42_SWC1) & 0xC0;
1427
1428     if (dev->flags & IFF_PROMISC) { /* snoop */
1429         PutByte(XIRCREG42_SWC1, value | 0x06); /* set MPE and PME */
1430     } else if (dev->mc_count > 9 || (dev->flags & IFF_ALLMULTI)) {
1431         PutByte(XIRCREG42_SWC1, value | 0x02); /* set MPE */
1432     } else if (dev->mc_count) {
1433         /* the chip can filter 9 addresses perfectly */
1434         PutByte(XIRCREG42_SWC1, value | 0x01);
1435         SelectPage(0x40);
1436         PutByte(XIRCREG40_CMD0, Offline);
1437         set_addresses(dev);
1438         SelectPage(0x40);
1439         PutByte(XIRCREG40_CMD0, EnableRecv | Online);
1440     } else { /* standard usage */
1441         PutByte(XIRCREG42_SWC1, value | 0x00);
1442     }
1443     SelectPage(0);
1444 }
1445
1446 static int
1447 do_config(struct net_device *dev, struct ifmap *map)
1448 {
1449     local_info_t *local = netdev_priv(dev);
1450
1451     pr_debug("do_config(%p)\n", dev);
1452     if (map->port != 255 && map->port != dev->if_port) {
1453         if (map->port > 4)
1454             return -EINVAL;
1455         if (!map->port) {
1456             local->probe_port = 1;
1457             dev->if_port = 1;
1458         } else {
1459             local->probe_port = 0;
1460             dev->if_port = map->port;
1461         }
1462         printk(KERN_INFO "%s: switching to %s port\n",
1463                dev->name, if_names[dev->if_port]);
1464         do_reset(dev,1);  /* not the fine way :-) */
1465     }
1466     return 0;
1467 }
1468
1469 /****************
1470  * Open the driver
1471  */
1472 static int
1473 do_open(struct net_device *dev)
1474 {
1475     local_info_t *lp = netdev_priv(dev);
1476     struct pcmcia_device *link = lp->p_dev;
1477
1478     dev_dbg(&link->dev, "do_open(%p)\n", dev);
1479
1480     /* Check that the PCMCIA card is still here. */
1481     /* Physical device present signature. */
1482     if (!pcmcia_dev_present(link))
1483         return -ENODEV;
1484
1485     /* okay */
1486     link->open++;
1487
1488     netif_start_queue(dev);
1489     do_reset(dev,1);
1490
1491     return 0;
1492 }
1493
1494 static void netdev_get_drvinfo(struct net_device *dev,
1495                                struct ethtool_drvinfo *info)
1496 {
1497         strcpy(info->driver, "xirc2ps_cs");
1498         sprintf(info->bus_info, "PCMCIA 0x%lx", dev->base_addr);
1499 }
1500
1501 static const struct ethtool_ops netdev_ethtool_ops = {
1502         .get_drvinfo            = netdev_get_drvinfo,
1503 };
1504
1505 static int
1506 do_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *rq, int cmd)
1507 {
1508     local_info_t *local = netdev_priv(dev);
1509     unsigned int ioaddr = dev->base_addr;
1510     struct mii_ioctl_data *data = if_mii(rq);
1511
1512     pr_debug("%s: ioctl(%-.6s, %#04x) %04x %04x %04x %04x\n",
1513           dev->name, rq->ifr_ifrn.ifrn_name, cmd,
1514           data->phy_id, data->reg_num, data->val_in, data->val_out);
1515
1516     if (!local->mohawk)
1517         return -EOPNOTSUPP;
1518
1519     switch(cmd) {
1520       case SIOCGMIIPHY:         /* Get the address of the PHY in use. */
1521         data->phy_id = 0;       /* we have only this address */
1522         /* fall through */
1523       case SIOCGMIIREG:         /* Read the specified MII register. */
1524         data->val_out = mii_rd(ioaddr, data->phy_id & 0x1f,
1525                                data->reg_num & 0x1f);
1526         break;
1527       case SIOCSMIIREG:         /* Write the specified MII register */
1528         mii_wr(ioaddr, data->phy_id & 0x1f, data->reg_num & 0x1f, data->val_in,
1529                16);
1530         break;
1531       default:
1532         return -EOPNOTSUPP;
1533     }
1534     return 0;
1535 }
1536
1537 static void
1538 hardreset(struct net_device *dev)
1539 {
1540     local_info_t *local = netdev_priv(dev);
1541     unsigned int ioaddr = dev->base_addr;
1542
1543     SelectPage(4);
1544     udelay(1);
1545     PutByte(XIRCREG4_GPR1, 0);       /* clear bit 0: power down */
1546     msleep(40);                              /* wait 40 msec */
1547     if (local->mohawk)
1548         PutByte(XIRCREG4_GPR1, 1);       /* set bit 0: power up */
1549     else
1550         PutByte(XIRCREG4_GPR1, 1 | 4);   /* set bit 0: power up, bit 2: AIC */
1551     msleep(20);                      /* wait 20 msec */
1552 }
1553
1554 static void
1555 do_reset(struct net_device *dev, int full)
1556 {
1557     local_info_t *local = netdev_priv(dev);
1558     unsigned int ioaddr = dev->base_addr;
1559     unsigned value;
1560
1561     pr_debug("%s: do_reset(%p,%d)\n", dev? dev->name:"eth?", dev, full);
1562
1563     hardreset(dev);
1564     PutByte(XIRCREG_CR, SoftReset); /* set */
1565     msleep(20);                      /* wait 20 msec */
1566     PutByte(XIRCREG_CR, 0);          /* clear */
1567     msleep(40);                      /* wait 40 msec */
1568     if (local->mohawk) {
1569         SelectPage(4);
1570         /* set pin GP1 and GP2 to output  (0x0c)
1571          * set GP1 to low to power up the ML6692 (0x00)
1572          * set GP2 to high to power up the 10Mhz chip  (0x02)
1573          */
1574         PutByte(XIRCREG4_GPR0, 0x0e);
1575     }
1576
1577     /* give the circuits some time to power up */
1578     msleep(500);                        /* about 500ms */
1579
1580     local->last_ptr_value = 0;
1581     local->silicon = local->mohawk ? (GetByte(XIRCREG4_BOV) & 0x70) >> 4
1582                                    : (GetByte(XIRCREG4_BOV) & 0x30) >> 4;
1583
1584     if (local->probe_port) {
1585         if (!local->mohawk) {
1586             SelectPage(4);
1587             PutByte(XIRCREG4_GPR0, 4);
1588             local->probe_port = 0;
1589         }
1590     } else if (dev->if_port == 2) { /* enable 10Base2 */
1591         SelectPage(0x42);
1592         PutByte(XIRCREG42_SWC1, 0xC0);
1593     } else { /* enable 10BaseT */
1594         SelectPage(0x42);
1595         PutByte(XIRCREG42_SWC1, 0x80);
1596     }
1597     msleep(40);                      /* wait 40 msec to let it complete */
1598
1599   #if 0
1600     {
1601         SelectPage(0);
1602         value = GetByte(XIRCREG_ESR);    /* read the ESR */
1603         printk(KERN_DEBUG "%s: ESR is: %#02x\n", dev->name, value);
1604     }
1605   #endif
1606
1607     /* setup the ECR */
1608     SelectPage(1);
1609     PutByte(XIRCREG1_IMR0, 0xff); /* allow all ints */
1610     PutByte(XIRCREG1_IMR1, 1    ); /* and Set TxUnderrunDetect */
1611     value = GetByte(XIRCREG1_ECR);
1612   #if 0
1613     if (local->mohawk)
1614         value |= DisableLinkPulse;
1615     PutByte(XIRCREG1_ECR, value);
1616   #endif
1617     pr_debug("%s: ECR is: %#02x\n", dev->name, value);
1618
1619     SelectPage(0x42);
1620     PutByte(XIRCREG42_SWC0, 0x20); /* disable source insertion */
1621
1622     if (local->silicon != 1) {
1623         /* set the local memory dividing line.
1624          * The comments in the sample code say that this is only
1625          * settable with the scipper version 2 which is revision 0.
1626          * Always for CE3 cards
1627          */
1628         SelectPage(2);
1629         PutWord(XIRCREG2_RBS, 0x2000);
1630     }
1631
1632     if (full)
1633         set_addresses(dev);
1634
1635     /* Hardware workaround:
1636      * The receive byte pointer after reset is off by 1 so we need
1637      * to move the offset pointer back to 0.
1638      */
1639     SelectPage(0);
1640     PutWord(XIRCREG0_DO, 0x2000); /* change offset command, off=0 */
1641
1642     /* setup MAC IMRs and clear status registers */
1643     SelectPage(0x40);                /* Bit 7 ... bit 0 */
1644     PutByte(XIRCREG40_RMASK0, 0xff); /* ROK, RAB, rsv, RO, CRC, AE, PTL, MP */
1645     PutByte(XIRCREG40_TMASK0, 0xff); /* TOK, TAB, SQE, LL, TU, JAB, EXC, CRS */
1646     PutByte(XIRCREG40_TMASK1, 0xb0); /* rsv, rsv, PTD, EXT, rsv,rsv,rsv, rsv*/
1647     PutByte(XIRCREG40_RXST0,  0x00); /* ROK, RAB, REN, RO, CRC, AE, PTL, MP */
1648     PutByte(XIRCREG40_TXST0,  0x00); /* TOK, TAB, SQE, LL, TU, JAB, EXC, CRS */
1649     PutByte(XIRCREG40_TXST1,  0x00); /* TEN, rsv, PTD, EXT, retry_counter:4  */
1650
1651     if (full && local->mohawk && init_mii(dev)) {
1652         if (dev->if_port == 4 || local->dingo || local->new_mii) {
1653             printk(KERN_INFO "%s: MII selected\n", dev->name);
1654             SelectPage(2);
1655             PutByte(XIRCREG2_MSR, GetByte(XIRCREG2_MSR) | 0x08);
1656             msleep(20);
1657         } else {
1658             printk(KERN_INFO "%s: MII detected; using 10mbs\n",
1659                    dev->name);
1660             SelectPage(0x42);
1661             if (dev->if_port == 2) /* enable 10Base2 */
1662                 PutByte(XIRCREG42_SWC1, 0xC0);
1663             else  /* enable 10BaseT */
1664                 PutByte(XIRCREG42_SWC1, 0x80);
1665             msleep(40);                 /* wait 40 msec to let it complete */
1666         }
1667         if (full_duplex)
1668             PutByte(XIRCREG1_ECR, GetByte(XIRCREG1_ECR | FullDuplex));
1669     } else {  /* No MII */
1670         SelectPage(0);
1671         value = GetByte(XIRCREG_ESR);    /* read the ESR */
1672         dev->if_port = (value & MediaSelect) ? 1 : 2;
1673     }
1674
1675     /* configure the LEDs */
1676     SelectPage(2);
1677     if (dev->if_port == 1 || dev->if_port == 4) /* TP: Link and Activity */
1678         PutByte(XIRCREG2_LED, 0x3b);
1679     else                              /* Coax: Not-Collision and Activity */
1680         PutByte(XIRCREG2_LED, 0x3a);
1681
1682     if (local->dingo)
1683         PutByte(0x0b, 0x04); /* 100 Mbit LED */
1684
1685     /* enable receiver and put the mac online */
1686     if (full) {
1687         set_multicast_list(dev);
1688         SelectPage(0x40);
1689         PutByte(XIRCREG40_CMD0, EnableRecv | Online);
1690     }
1691
1692     /* setup Ethernet IMR and enable interrupts */
1693     SelectPage(1);
1694     PutByte(XIRCREG1_IMR0, 0xff);
1695     udelay(1);
1696     SelectPage(0);
1697     PutByte(XIRCREG_CR, EnableIntr);
1698     if (local->modem && !local->dingo) { /* do some magic */
1699         if (!(GetByte(0x10) & 0x01))
1700             PutByte(0x10, 0x11); /* unmask master-int bit */
1701     }
1702
1703     if (full)
1704         printk(KERN_INFO "%s: media %s, silicon revision %d\n",
1705                dev->name, if_names[dev->if_port], local->silicon);
1706     /* We should switch back to page 0 to avoid a bug in revision 0
1707      * where regs with offset below 8 can't be read after an access
1708      * to the MAC registers */
1709     SelectPage(0);
1710 }
1711
1712 /****************
1713  * Initialize the Media-Independent-Interface
1714  * Returns: True if we have a good MII
1715  */
1716 static int
1717 init_mii(struct net_device *dev)
1718 {
1719     local_info_t *local = netdev_priv(dev);
1720     unsigned int ioaddr = dev->base_addr;
1721     unsigned control, status, linkpartner;
1722     int i;
1723
1724     if (if_port == 4 || if_port == 1) { /* force 100BaseT or 10BaseT */
1725         dev->if_port = if_port;
1726         local->probe_port = 0;
1727         return 1;
1728     }
1729
1730     status = mii_rd(ioaddr,  0, 1);
1731     if ((status & 0xff00) != 0x7800)
1732         return 0; /* No MII */
1733
1734     local->new_mii = (mii_rd(ioaddr, 0, 2) != 0xffff);
1735     
1736     if (local->probe_port)
1737         control = 0x1000; /* auto neg */
1738     else if (dev->if_port == 4)
1739         control = 0x2000; /* no auto neg, 100mbs mode */
1740     else
1741         control = 0x0000; /* no auto neg, 10mbs mode */
1742     mii_wr(ioaddr,  0, 0, control, 16);
1743     udelay(100);
1744     control = mii_rd(ioaddr, 0, 0);
1745
1746     if (control & 0x0400) {
1747         printk(KERN_NOTICE "%s can't take PHY out of isolation mode\n",
1748                dev->name);
1749         local->probe_port = 0;
1750         return 0;
1751     }
1752
1753     if (local->probe_port) {
1754         /* according to the DP83840A specs the auto negotiation process
1755          * may take up to 3.5 sec, so we use this also for our ML6692
1756          * Fixme: Better to use a timer here!
1757          */
1758         for (i=0; i < 35; i++) {
1759             msleep(100);         /* wait 100 msec */
1760             status = mii_rd(ioaddr,  0, 1);
1761             if ((status & 0x0020) && (status & 0x0004))
1762                 break;
1763         }
1764
1765         if (!(status & 0x0020)) {
1766             printk(KERN_INFO "%s: autonegotiation failed;"
1767                    " using 10mbs\n", dev->name);
1768             if (!local->new_mii) {
1769                 control = 0x0000;
1770                 mii_wr(ioaddr,  0, 0, control, 16);
1771                 udelay(100);
1772                 SelectPage(0);
1773                 dev->if_port = (GetByte(XIRCREG_ESR) & MediaSelect) ? 1 : 2;
1774             }
1775         } else {
1776             linkpartner = mii_rd(ioaddr, 0, 5);
1777             printk(KERN_INFO "%s: MII link partner: %04x\n",
1778                    dev->name, linkpartner);
1779             if (linkpartner & 0x0080) {
1780                 dev->if_port = 4;
1781             } else
1782                 dev->if_port = 1;
1783         }
1784     }
1785
1786     return 1;
1787 }
1788
1789 static void
1790 do_powerdown(struct net_device *dev)
1791 {
1792
1793     unsigned int ioaddr = dev->base_addr;
1794
1795     pr_debug("do_powerdown(%p)\n", dev);
1796
1797     SelectPage(4);
1798     PutByte(XIRCREG4_GPR1, 0);       /* clear bit 0: power down */
1799     SelectPage(0);
1800 }
1801
1802 static int
1803 do_stop(struct net_device *dev)
1804 {
1805     unsigned int ioaddr = dev->base_addr;
1806     local_info_t *lp = netdev_priv(dev);
1807     struct pcmcia_device *link = lp->p_dev;
1808
1809     dev_dbg(&link->dev, "do_stop(%p)\n", dev);
1810
1811     if (!link)
1812         return -ENODEV;
1813
1814     netif_stop_queue(dev);
1815
1816     SelectPage(0);
1817     PutByte(XIRCREG_CR, 0);  /* disable interrupts */
1818     SelectPage(0x01);
1819     PutByte(XIRCREG1_IMR0, 0x00); /* forbid all ints */
1820     SelectPage(4);
1821     PutByte(XIRCREG4_GPR1, 0);  /* clear bit 0: power down */
1822     SelectPage(0);
1823
1824     link->open--;
1825     return 0;
1826 }
1827
1828 static struct pcmcia_device_id xirc2ps_ids[] = {
1829         PCMCIA_PFC_DEVICE_MANF_CARD(0, 0x0089, 0x110a),
1830         PCMCIA_PFC_DEVICE_MANF_CARD(0, 0x0138, 0x110a),
1831         PCMCIA_PFC_DEVICE_PROD_ID13(0, "Xircom", "CEM28", 0x2e3ee845, 0x0ea978ea),
1832         PCMCIA_PFC_DEVICE_PROD_ID13(0, "Xircom", "CEM33", 0x2e3ee845, 0x80609023),
1833         PCMCIA_PFC_DEVICE_PROD_ID13(0, "Xircom", "CEM56", 0x2e3ee845, 0xa650c32a),
1834         PCMCIA_PFC_DEVICE_PROD_ID13(0, "Xircom", "REM10", 0x2e3ee845, 0x76df1d29),
1835         PCMCIA_PFC_DEVICE_PROD_ID13(0, "Xircom", "XEM5600", 0x2e3ee845, 0xf1403719),
1836         PCMCIA_PFC_DEVICE_PROD_ID12(0, "Xircom", "CreditCard Ethernet+Modem II", 0x2e3ee845, 0xeca401bf),
1837         PCMCIA_DEVICE_MANF_CARD(0x01bf, 0x010a),
1838         PCMCIA_DEVICE_PROD_ID13("Toshiba Information Systems", "TPCENET", 0x1b3b94fe, 0xf381c1a2),
1839         PCMCIA_DEVICE_PROD_ID13("Xircom", "CE3-10/100", 0x2e3ee845, 0x0ec0ac37),
1840         PCMCIA_DEVICE_PROD_ID13("Xircom", "PS-CE2-10", 0x2e3ee845, 0x947d9073),
1841         PCMCIA_DEVICE_PROD_ID13("Xircom", "R2E-100BTX", 0x2e3ee845, 0x2464a6e3),
1842         PCMCIA_DEVICE_PROD_ID13("Xircom", "RE-10", 0x2e3ee845, 0x3e08d609),
1843         PCMCIA_DEVICE_PROD_ID13("Xircom", "XE2000", 0x2e3ee845, 0xf7188e46),
1844         PCMCIA_DEVICE_PROD_ID12("Compaq", "Ethernet LAN Card", 0x54f7c49c, 0x9fd2f0a2),
1845         PCMCIA_DEVICE_PROD_ID12("Compaq", "Netelligent 10/100 PC Card", 0x54f7c49c, 0xefe96769),
1846         PCMCIA_DEVICE_PROD_ID12("Intel", "EtherExpress(TM) PRO/100 PC Card Mobile Adapter16", 0x816cc815, 0x174397db),
1847         PCMCIA_DEVICE_PROD_ID12("Toshiba", "10/100 Ethernet PC Card", 0x44a09d9c, 0xb44deecf),
1848         /* also matches CFE-10 cards! */
1849         /* PCMCIA_DEVICE_MANF_CARD(0x0105, 0x010a), */
1850         PCMCIA_DEVICE_NULL,
1851 };
1852 MODULE_DEVICE_TABLE(pcmcia, xirc2ps_ids);
1853
1854
1855 static struct pcmcia_driver xirc2ps_cs_driver = {
1856         .owner          = THIS_MODULE,
1857         .drv            = {
1858                 .name   = "xirc2ps_cs",
1859         },
1860         .probe          = xirc2ps_probe,
1861         .remove         = xirc2ps_detach,
1862         .id_table       = xirc2ps_ids,
1863         .suspend        = xirc2ps_suspend,
1864         .resume         = xirc2ps_resume,
1865 };
1866
1867 static int __init
1868 init_xirc2ps_cs(void)
1869 {
1870         return pcmcia_register_driver(&xirc2ps_cs_driver);
1871 }
1872
1873 static void __exit
1874 exit_xirc2ps_cs(void)
1875 {
1876         pcmcia_unregister_driver(&xirc2ps_cs_driver);
1877 }
1878
1879 module_init(init_xirc2ps_cs);
1880 module_exit(exit_xirc2ps_cs);
1881
1882 #ifndef MODULE
1883 static int __init setup_xirc2ps_cs(char *str)
1884 {
1885         /* if_port, full_duplex, do_sound, lockup_hack
1886          */
1887         int ints[10] = { -1 };
1888
1889         str = get_options(str, 9, ints);
1890
1891 #define MAYBE_SET(X,Y) if (ints[0] >= Y && ints[Y] != -1) { X = ints[Y]; }
1892         MAYBE_SET(if_port, 3);
1893         MAYBE_SET(full_duplex, 4);
1894         MAYBE_SET(do_sound, 5);
1895         MAYBE_SET(lockup_hack, 6);
1896 #undef  MAYBE_SET
1897
1898         return 1;
1899 }
1900
1901 __setup("xirc2ps_cs=", setup_xirc2ps_cs);
1902 #endif