3d1e2b6700a7ef9a5fc0b1ad16ebf05ddce4c4eb
[safe/jmp/linux-2.6] / drivers / net / wan / cosa.c
1 /* $Id: cosa.c,v 1.31 2000/03/08 17:47:16 kas Exp $ */
2
3 /*
4  *  Copyright (C) 1995-1997  Jan "Yenya" Kasprzak <kas@fi.muni.cz>
5  *
6  *  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7  *  it under the terms of the GNU General Public License as published by
8  *  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
9  *  (at your option) any later version.
10  *
11  *  This program is distributed in the hope that it will be useful,
12  *  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13  *  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14  *  GNU General Public License for more details.
15  *
16  *  You should have received a copy of the GNU General Public License
17  *  along with this program; if not, write to the Free Software
18  *  Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
19  */
20
21 /*
22  * The driver for the SRP and COSA synchronous serial cards.
23  *
24  * HARDWARE INFO
25  *
26  * Both cards are developed at the Institute of Computer Science,
27  * Masaryk University (http://www.ics.muni.cz/). The hardware is
28  * developed by Jiri Novotny <novotny@ics.muni.cz>. More information
29  * and the photo of both cards is available at
30  * http://www.pavoucek.cz/cosa.html. The card documentation, firmwares
31  * and other goods can be downloaded from ftp://ftp.ics.muni.cz/pub/cosa/.
32  * For Linux-specific utilities, see below in the "Software info" section.
33  * If you want to order the card, contact Jiri Novotny.
34  *
35  * The SRP (serial port?, the Czech word "srp" means "sickle") card
36  * is a 2-port intelligent (with its own 8-bit CPU) synchronous serial card
37  * with V.24 interfaces up to 80kb/s each.
38  *
39  * The COSA (communication serial adapter?, the Czech word "kosa" means
40  * "scythe") is a next-generation sync/async board with two interfaces
41  * - currently any of V.24, X.21, V.35 and V.36 can be selected.
42  * It has a 16-bit SAB80166 CPU and can do up to 10 Mb/s per channel.
43  * The 8-channels version is in development.
44  *
45  * Both types have downloadable firmware and communicate via ISA DMA.
46  * COSA can be also a bus-mastering device.
47  *
48  * SOFTWARE INFO
49  *
50  * The homepage of the Linux driver is at http://www.fi.muni.cz/~kas/cosa/.
51  * The CVS tree of Linux driver can be viewed there, as well as the
52  * firmware binaries and user-space utilities for downloading the firmware
53  * into the card and setting up the card.
54  *
55  * The Linux driver (unlike the present *BSD drivers :-) can work even
56  * for the COSA and SRP in one computer and allows each channel to work
57  * in one of the three modes (character device, Cisco HDLC, Sync PPP).
58  *
59  * AUTHOR
60  *
61  * The Linux driver was written by Jan "Yenya" Kasprzak <kas@fi.muni.cz>.
62  *
63  * You can mail me bugfixes and even success reports. I am especially
64  * interested in the SMP and/or muliti-channel success/failure reports
65  * (I wonder if I did the locking properly :-).
66  *
67  * THE AUTHOR USED THE FOLLOWING SOURCES WHEN PROGRAMMING THE DRIVER
68  *
69  * The COSA/SRP NetBSD driver by Zdenek Salvet and Ivos Cernohlavek
70  * The skeleton.c by Donald Becker
71  * The SDL Riscom/N2 driver by Mike Natale
72  * The Comtrol Hostess SV11 driver by Alan Cox
73  * The Sync PPP/Cisco HDLC layer (syncppp.c) ported to Linux by Alan Cox
74  */
75 /*
76  *     5/25/1999 : Marcelo Tosatti <marcelo@conectiva.com.br>
77  *             fixed a deadlock in cosa_sppp_open
78  */
79 \f
80 /* ---------- Headers, macros, data structures ---------- */
81
82 #include <linux/config.h>
83 #include <linux/module.h>
84 #include <linux/kernel.h>
85 #include <linux/slab.h>
86 #include <linux/poll.h>
87 #include <linux/fs.h>
88 #include <linux/devfs_fs_kernel.h>
89 #include <linux/interrupt.h>
90 #include <linux/delay.h>
91 #include <linux/errno.h>
92 #include <linux/ioport.h>
93 #include <linux/netdevice.h>
94 #include <linux/spinlock.h>
95 #include <linux/smp_lock.h>
96 #include <linux/device.h>
97
98 #undef COSA_SLOW_IO     /* for testing purposes only */
99 #undef REALLY_SLOW_IO
100
101 #include <asm/io.h>
102 #include <asm/dma.h>
103 #include <asm/byteorder.h>
104
105 #include <net/syncppp.h>
106 #include "cosa.h"
107
108 /* Maximum length of the identification string. */
109 #define COSA_MAX_ID_STRING      128
110
111 /* Maximum length of the channel name */
112 #define COSA_MAX_NAME           (sizeof("cosaXXXcXXX")+1)
113
114 /* Per-channel data structure */
115
116 struct channel_data {
117         void *if_ptr;   /* General purpose pointer (used by SPPP) */
118         int usage;      /* Usage count; >0 for chrdev, -1 for netdev */
119         int num;        /* Number of the channel */
120         struct cosa_data *cosa; /* Pointer to the per-card structure */
121         int txsize;     /* Size of transmitted data */
122         char *txbuf;    /* Transmit buffer */
123         char name[COSA_MAX_NAME];       /* channel name */
124
125         /* The HW layer interface */
126         /* routine called from the RX interrupt */
127         char *(*setup_rx)(struct channel_data *channel, int size);
128         /* routine called when the RX is done (from the EOT interrupt) */
129         int (*rx_done)(struct channel_data *channel);
130         /* routine called when the TX is done (from the EOT interrupt) */
131         int (*tx_done)(struct channel_data *channel, int size);
132
133         /* Character device parts */
134         struct semaphore rsem, wsem;
135         char *rxdata;
136         int rxsize;
137         wait_queue_head_t txwaitq, rxwaitq;
138         int tx_status, rx_status;
139
140         /* SPPP/HDLC device parts */
141         struct ppp_device pppdev;
142         struct sk_buff *rx_skb, *tx_skb;
143         struct net_device_stats stats;
144 };
145
146 /* cosa->firmware_status bits */
147 #define COSA_FW_RESET           (1<<0)  /* Is the ROM monitor active? */
148 #define COSA_FW_DOWNLOAD        (1<<1)  /* Is the microcode downloaded? */
149 #define COSA_FW_START           (1<<2)  /* Is the microcode running? */
150
151 struct cosa_data {
152         int num;                        /* Card number */
153         char name[COSA_MAX_NAME];       /* Card name - e.g "cosa0" */
154         unsigned int datareg, statusreg;        /* I/O ports */
155         unsigned short irq, dma;        /* IRQ and DMA number */
156         unsigned short startaddr;       /* Firmware start address */
157         unsigned short busmaster;       /* Use busmastering? */
158         int nchannels;                  /* # of channels on this card */
159         int driver_status;              /* For communicating with firmware */
160         int firmware_status;            /* Downloaded, reseted, etc. */
161         long int rxbitmap, txbitmap;    /* Bitmap of channels who are willing to send/receive data */
162         long int rxtx;                  /* RX or TX in progress? */
163         int enabled;
164         int usage;                              /* usage count */
165         int txchan, txsize, rxsize;
166         struct channel_data *rxchan;
167         char *bouncebuf;
168         char *txbuf, *rxbuf;
169         struct channel_data *chan;
170         spinlock_t lock;        /* For exclusive operations on this structure */
171         char id_string[COSA_MAX_ID_STRING];     /* ROM monitor ID string */
172         char *type;                             /* card type */
173 };
174
175 /*
176  * Define this if you want all the possible ports to be autoprobed.
177  * It is here but it probably is not a good idea to use this.
178  */
179 /* #define COSA_ISA_AUTOPROBE   1 */
180
181 /*
182  * Character device major number. 117 was allocated for us.
183  * The value of 0 means to allocate a first free one.
184  */
185 static int cosa_major = 117;
186
187 /*
188  * Encoding of the minor numbers:
189  * The lowest CARD_MINOR_BITS bits means the channel on the single card,
190  * the highest bits means the card number.
191  */
192 #define CARD_MINOR_BITS 4       /* How many bits in minor number are reserved
193                                  * for the single card */
194 /*
195  * The following depends on CARD_MINOR_BITS. Unfortunately, the "MODULE_STRING"
196  * macro doesn't like anything other than the raw number as an argument :-(
197  */
198 #define MAX_CARDS       16
199 /* #define MAX_CARDS    (1 << (8-CARD_MINOR_BITS)) */
200
201 #define DRIVER_RX_READY         0x0001
202 #define DRIVER_TX_READY         0x0002
203 #define DRIVER_TXMAP_SHIFT      2
204 #define DRIVER_TXMAP_MASK       0x0c    /* FIXME: 0xfc for 8-channel version */
205
206 /*
207  * for cosa->rxtx - indicates whether either transmit or receive is
208  * in progress. These values are mean number of the bit.
209  */
210 #define TXBIT 0
211 #define RXBIT 1
212 #define IRQBIT 2
213
214 #define COSA_MTU 2000   /* FIXME: I don't know this exactly */
215
216 #undef DEBUG_DATA //1   /* Dump the data read or written to the channel */
217 #undef DEBUG_IRQS //1   /* Print the message when the IRQ is received */
218 #undef DEBUG_IO   //1   /* Dump the I/O traffic */
219
220 #define TX_TIMEOUT      (5*HZ)
221
222 /* Maybe the following should be allocated dynamically */
223 static struct cosa_data cosa_cards[MAX_CARDS];
224 static int nr_cards;
225
226 #ifdef COSA_ISA_AUTOPROBE
227 static int io[MAX_CARDS+1]  = { 0x220, 0x228, 0x210, 0x218, 0, };
228 /* NOTE: DMA is not autoprobed!!! */
229 static int dma[MAX_CARDS+1] = { 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 0, };
230 #else
231 static int io[MAX_CARDS+1];
232 static int dma[MAX_CARDS+1];
233 #endif
234 /* IRQ can be safely autoprobed */
235 static int irq[MAX_CARDS+1] = { -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, };
236
237 /* for class stuff*/
238 static struct class *cosa_class;
239
240 #ifdef MODULE
241 module_param_array(io, int, NULL, 0);
242 MODULE_PARM_DESC(io, "The I/O bases of the COSA or SRP cards");
243 module_param_array(irq, int, NULL, 0);
244 MODULE_PARM_DESC(irq, "The IRQ lines of the COSA or SRP cards");
245 module_param_array(dma, int, NULL, 0);
246 MODULE_PARM_DESC(dma, "The DMA channels of the COSA or SRP cards");
247
248 MODULE_AUTHOR("Jan \"Yenya\" Kasprzak, <kas@fi.muni.cz>");
249 MODULE_DESCRIPTION("Modular driver for the COSA or SRP synchronous card");
250 MODULE_LICENSE("GPL");
251 #endif
252
253 /* I use this mainly for testing purposes */
254 #ifdef COSA_SLOW_IO
255 #define cosa_outb outb_p
256 #define cosa_outw outw_p
257 #define cosa_inb  inb_p
258 #define cosa_inw  inw_p
259 #else
260 #define cosa_outb outb
261 #define cosa_outw outw
262 #define cosa_inb  inb
263 #define cosa_inw  inw
264 #endif
265
266 #define is_8bit(cosa)           (!(cosa->datareg & 0x08))
267
268 #define cosa_getstatus(cosa)    (cosa_inb(cosa->statusreg))
269 #define cosa_putstatus(cosa, stat)      (cosa_outb(stat, cosa->statusreg))
270 #define cosa_getdata16(cosa)    (cosa_inw(cosa->datareg))
271 #define cosa_getdata8(cosa)     (cosa_inb(cosa->datareg))
272 #define cosa_putdata16(cosa, dt)        (cosa_outw(dt, cosa->datareg))
273 #define cosa_putdata8(cosa, dt) (cosa_outb(dt, cosa->datareg))
274
275 /* Initialization stuff */
276 static int cosa_probe(int ioaddr, int irq, int dma);
277
278 /* HW interface */
279 static void cosa_enable_rx(struct channel_data *chan);
280 static void cosa_disable_rx(struct channel_data *chan);
281 static int cosa_start_tx(struct channel_data *channel, char *buf, int size);
282 static void cosa_kick(struct cosa_data *cosa);
283 static int cosa_dma_able(struct channel_data *chan, char *buf, int data);
284
285 /* SPPP/HDLC stuff */
286 static void sppp_channel_init(struct channel_data *chan);
287 static void sppp_channel_delete(struct channel_data *chan);
288 static int cosa_sppp_open(struct net_device *d);
289 static int cosa_sppp_close(struct net_device *d);
290 static void cosa_sppp_timeout(struct net_device *d);
291 static int cosa_sppp_tx(struct sk_buff *skb, struct net_device *d);
292 static char *sppp_setup_rx(struct channel_data *channel, int size);
293 static int sppp_rx_done(struct channel_data *channel);
294 static int sppp_tx_done(struct channel_data *channel, int size);
295 static int cosa_sppp_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
296 static struct net_device_stats *cosa_net_stats(struct net_device *dev);
297
298 /* Character device */
299 static void chardev_channel_init(struct channel_data *chan);
300 static char *chrdev_setup_rx(struct channel_data *channel, int size);
301 static int chrdev_rx_done(struct channel_data *channel);
302 static int chrdev_tx_done(struct channel_data *channel, int size);
303 static ssize_t cosa_read(struct file *file,
304         char __user *buf, size_t count, loff_t *ppos);
305 static ssize_t cosa_write(struct file *file,
306         const char __user *buf, size_t count, loff_t *ppos);
307 static unsigned int cosa_poll(struct file *file, poll_table *poll);
308 static int cosa_open(struct inode *inode, struct file *file);
309 static int cosa_release(struct inode *inode, struct file *file);
310 static int cosa_chardev_ioctl(struct inode *inode, struct file *file,
311         unsigned int cmd, unsigned long arg);
312 #ifdef COSA_FASYNC_WORKING
313 static int cosa_fasync(struct inode *inode, struct file *file, int on);
314 #endif
315
316 static struct file_operations cosa_fops = {
317         .owner          = THIS_MODULE,
318         .llseek         = no_llseek,
319         .read           = cosa_read,
320         .write          = cosa_write,
321         .poll           = cosa_poll,
322         .ioctl          = cosa_chardev_ioctl,
323         .open           = cosa_open,
324         .release        = cosa_release,
325 #ifdef COSA_FASYNC_WORKING
326         .fasync         = cosa_fasync,
327 #endif
328 };
329
330 /* Ioctls */
331 static int cosa_start(struct cosa_data *cosa, int address);
332 static int cosa_reset(struct cosa_data *cosa);
333 static int cosa_download(struct cosa_data *cosa, void __user *a);
334 static int cosa_readmem(struct cosa_data *cosa, void __user *a);
335
336 /* COSA/SRP ROM monitor */
337 static int download(struct cosa_data *cosa, const char __user *data, int addr, int len);
338 static int startmicrocode(struct cosa_data *cosa, int address);
339 static int readmem(struct cosa_data *cosa, char __user *data, int addr, int len);
340 static int cosa_reset_and_read_id(struct cosa_data *cosa, char *id);
341
342 /* Auxilliary functions */
343 static int get_wait_data(struct cosa_data *cosa);
344 static int put_wait_data(struct cosa_data *cosa, int data);
345 static int puthexnumber(struct cosa_data *cosa, int number);
346 static void put_driver_status(struct cosa_data *cosa);
347 static void put_driver_status_nolock(struct cosa_data *cosa);
348
349 /* Interrupt handling */
350 static irqreturn_t cosa_interrupt(int irq, void *cosa, struct pt_regs *regs);
351
352 /* I/O ops debugging */
353 #ifdef DEBUG_IO
354 static void debug_data_in(struct cosa_data *cosa, int data);
355 static void debug_data_out(struct cosa_data *cosa, int data);
356 static void debug_data_cmd(struct cosa_data *cosa, int data);
357 static void debug_status_in(struct cosa_data *cosa, int status);
358 static void debug_status_out(struct cosa_data *cosa, int status);
359 #endif
360
361 \f
362 /* ---------- Initialization stuff ---------- */
363
364 static int __init cosa_init(void)
365 {
366         int i, err = 0;
367
368         printk(KERN_INFO "cosa v1.08 (c) 1997-2000 Jan Kasprzak <kas@fi.muni.cz>\n");
369 #ifdef CONFIG_SMP
370         printk(KERN_INFO "cosa: SMP found. Please mail any success/failure reports to the author.\n");
371 #endif
372         if (cosa_major > 0) {
373                 if (register_chrdev(cosa_major, "cosa", &cosa_fops)) {
374                         printk(KERN_WARNING "cosa: unable to get major %d\n",
375                                 cosa_major);
376                         err = -EIO;
377                         goto out;
378                 }
379         } else {
380                 if (!(cosa_major=register_chrdev(0, "cosa", &cosa_fops))) {
381                         printk(KERN_WARNING "cosa: unable to register chardev\n");
382                         err = -EIO;
383                         goto out;
384                 }
385         }
386         for (i=0; i<MAX_CARDS; i++)
387                 cosa_cards[i].num = -1;
388         for (i=0; io[i] != 0 && i < MAX_CARDS; i++)
389                 cosa_probe(io[i], irq[i], dma[i]);
390         if (!nr_cards) {
391                 printk(KERN_WARNING "cosa: no devices found.\n");
392                 unregister_chrdev(cosa_major, "cosa");
393                 err = -ENODEV;
394                 goto out;
395         }
396         cosa_class = class_create(THIS_MODULE, "cosa");
397         if (IS_ERR(cosa_class)) {
398                 err = PTR_ERR(cosa_class);
399                 goto out_chrdev;
400         }
401         for (i=0; i<nr_cards; i++) {
402                 class_device_create(cosa_class, NULL, MKDEV(cosa_major, i),
403                                 NULL, "cosa%d", i);
404         }
405         err = 0;
406         goto out;
407         
408 out_chrdev:
409         unregister_chrdev(cosa_major, "cosa");
410 out:
411         return err;
412 }
413 module_init(cosa_init);
414
415 static void __exit cosa_exit(void)
416 {
417         struct cosa_data *cosa;
418         int i;
419         printk(KERN_INFO "Unloading the cosa module\n");
420
421         for (i=0; i<nr_cards; i++)
422                 class_device_destroy(cosa_class, MKDEV(cosa_major, i));
423         class_destroy(cosa_class);
424         for (cosa=cosa_cards; nr_cards--; cosa++) {
425                 /* Clean up the per-channel data */
426                 for (i=0; i<cosa->nchannels; i++) {
427                         /* Chardev driver has no alloc'd per-channel data */
428                         sppp_channel_delete(cosa->chan+i);
429                 }
430                 /* Clean up the per-card data */
431                 kfree(cosa->chan);
432                 kfree(cosa->bouncebuf);
433                 free_irq(cosa->irq, cosa);
434                 free_dma(cosa->dma);
435                 release_region(cosa->datareg,is_8bit(cosa)?2:4);
436         }
437         unregister_chrdev(cosa_major, "cosa");
438 }
439 module_exit(cosa_exit);
440
441 /*
442  * This function should register all the net devices needed for the
443  * single channel.
444  */
445 static __inline__ void channel_init(struct channel_data *chan)
446 {
447         sprintf(chan->name, "cosa%dc%d", chan->cosa->num, chan->num);
448
449         /* Initialize the chardev data structures */
450         chardev_channel_init(chan);
451
452         /* Register the sppp interface */
453         sppp_channel_init(chan);
454 }
455         
456 static int cosa_probe(int base, int irq, int dma)
457 {
458         struct cosa_data *cosa = cosa_cards+nr_cards;
459         int i, err = 0;
460
461         memset(cosa, 0, sizeof(struct cosa_data));
462
463         /* Checking validity of parameters: */
464         /* IRQ should be 2-7 or 10-15; negative IRQ means autoprobe */
465         if ((irq >= 0  && irq < 2) || irq > 15 || (irq < 10 && irq > 7)) {
466                 printk (KERN_INFO "cosa_probe: invalid IRQ %d\n", irq);
467                 return -1;
468         }
469         /* I/O address should be between 0x100 and 0x3ff and should be
470          * multiple of 8. */
471         if (base < 0x100 || base > 0x3ff || base & 0x7) {
472                 printk (KERN_INFO "cosa_probe: invalid I/O address 0x%x\n",
473                         base);
474                 return -1;
475         }
476         /* DMA should be 0,1 or 3-7 */
477         if (dma < 0 || dma == 4 || dma > 7) {
478                 printk (KERN_INFO "cosa_probe: invalid DMA %d\n", dma);
479                 return -1;
480         }
481         /* and finally, on 16-bit COSA DMA should be 4-7 and 
482          * I/O base should not be multiple of 0x10 */
483         if (((base & 0x8) && dma < 4) || (!(base & 0x8) && dma > 3)) {
484                 printk (KERN_INFO "cosa_probe: 8/16 bit base and DMA mismatch"
485                         " (base=0x%x, dma=%d)\n", base, dma);
486                 return -1;
487         }
488
489         cosa->dma = dma;
490         cosa->datareg = base;
491         cosa->statusreg = is_8bit(cosa)?base+1:base+2;
492         spin_lock_init(&cosa->lock);
493
494         if (!request_region(base, is_8bit(cosa)?2:4,"cosa"))
495                 return -1;
496         
497         if (cosa_reset_and_read_id(cosa, cosa->id_string) < 0) {
498                 printk(KERN_DEBUG "cosa: probe at 0x%x failed.\n", base);
499                 err = -1;
500                 goto err_out;
501         }
502
503         /* Test the validity of identification string */
504         if (!strncmp(cosa->id_string, "SRP", 3))
505                 cosa->type = "srp";
506         else if (!strncmp(cosa->id_string, "COSA", 4))
507                 cosa->type = is_8bit(cosa)? "cosa8": "cosa16";
508         else {
509 /* Print a warning only if we are not autoprobing */
510 #ifndef COSA_ISA_AUTOPROBE
511                 printk(KERN_INFO "cosa: valid signature not found at 0x%x.\n",
512                         base);
513 #endif
514                 err = -1;
515                 goto err_out;
516         }
517         /* Update the name of the region now we know the type of card */ 
518         release_region(base, is_8bit(cosa)?2:4);
519         if (!request_region(base, is_8bit(cosa)?2:4, cosa->type)) {
520                 printk(KERN_DEBUG "cosa: changing name at 0x%x failed.\n", base);
521                 return -1;
522         }
523
524         /* Now do IRQ autoprobe */
525         if (irq < 0) {
526                 unsigned long irqs;
527 /*              printk(KERN_INFO "IRQ autoprobe\n"); */
528                 irqs = probe_irq_on();
529                 /* 
530                  * Enable interrupt on tx buffer empty (it sure is) 
531                  * really sure ?
532                  * FIXME: When this code is not used as module, we should
533                  * probably call udelay() instead of the interruptible sleep.
534                  */
535                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
536                 cosa_putstatus(cosa, SR_TX_INT_ENA);
537                 schedule_timeout(30);
538                 irq = probe_irq_off(irqs);
539                 /* Disable all IRQs from the card */
540                 cosa_putstatus(cosa, 0);
541                 /* Empty the received data register */
542                 cosa_getdata8(cosa);
543
544                 if (irq < 0) {
545                         printk (KERN_INFO "cosa IRQ autoprobe: multiple interrupts obtained (%d, board at 0x%x)\n",
546                                 irq, cosa->datareg);
547                         err = -1;
548                         goto err_out;
549                 }
550                 if (irq == 0) {
551                         printk (KERN_INFO "cosa IRQ autoprobe: no interrupt obtained (board at 0x%x)\n",
552                                 cosa->datareg);
553                 /*      return -1; */
554                 }
555         }
556
557         cosa->irq = irq;
558         cosa->num = nr_cards;
559         cosa->usage = 0;
560         cosa->nchannels = 2;    /* FIXME: how to determine this? */
561
562         if (request_irq(cosa->irq, cosa_interrupt, 0, cosa->type, cosa)) {
563                 err = -1;
564                 goto err_out;
565         }
566         if (request_dma(cosa->dma, cosa->type)) {
567                 err = -1;
568                 goto err_out1;
569         }
570         
571         cosa->bouncebuf = kmalloc(COSA_MTU, GFP_KERNEL|GFP_DMA);
572         if (!cosa->bouncebuf) {
573                 err = -ENOMEM;
574                 goto err_out2;
575         }
576         sprintf(cosa->name, "cosa%d", cosa->num);
577
578         /* Initialize the per-channel data */
579         cosa->chan = kmalloc(sizeof(struct channel_data)*cosa->nchannels,
580                              GFP_KERNEL);
581         if (!cosa->chan) {
582                 err = -ENOMEM;
583                 goto err_out3;
584         }
585         memset(cosa->chan, 0, sizeof(struct channel_data)*cosa->nchannels);
586         for (i=0; i<cosa->nchannels; i++) {
587                 cosa->chan[i].cosa = cosa;
588                 cosa->chan[i].num = i;
589                 channel_init(cosa->chan+i);
590         }
591
592         printk (KERN_INFO "cosa%d: %s (%s at 0x%x irq %d dma %d), %d channels\n",
593                 cosa->num, cosa->id_string, cosa->type,
594                 cosa->datareg, cosa->irq, cosa->dma, cosa->nchannels);
595
596         return nr_cards++;
597 err_out3:
598         kfree(cosa->bouncebuf);
599 err_out2:
600         free_dma(cosa->dma);
601 err_out1:
602         free_irq(cosa->irq, cosa);
603 err_out:        
604         release_region(cosa->datareg,is_8bit(cosa)?2:4);
605         printk(KERN_NOTICE "cosa%d: allocating resources failed\n",
606                cosa->num);
607         return err;
608 }
609
610 \f
611 /*---------- SPPP/HDLC netdevice ---------- */
612
613 static void cosa_setup(struct net_device *d)
614 {
615         d->open = cosa_sppp_open;
616         d->stop = cosa_sppp_close;
617         d->hard_start_xmit = cosa_sppp_tx;
618         d->do_ioctl = cosa_sppp_ioctl;
619         d->get_stats = cosa_net_stats;
620         d->tx_timeout = cosa_sppp_timeout;
621         d->watchdog_timeo = TX_TIMEOUT;
622 }
623
624 static void sppp_channel_init(struct channel_data *chan)
625 {
626         struct net_device *d;
627         chan->if_ptr = &chan->pppdev;
628         d = alloc_netdev(0, chan->name, cosa_setup);
629         if (!d) {
630                 printk(KERN_WARNING "%s: alloc_netdev failed.\n", chan->name);
631                 return;
632         }
633         chan->pppdev.dev = d;
634         d->base_addr = chan->cosa->datareg;
635         d->irq = chan->cosa->irq;
636         d->dma = chan->cosa->dma;
637         d->priv = chan;
638         sppp_attach(&chan->pppdev);
639         if (register_netdev(d)) {
640                 printk(KERN_WARNING "%s: register_netdev failed.\n", d->name);
641                 sppp_detach(d);
642                 free_netdev(d);
643                 chan->pppdev.dev = NULL;
644                 return;
645         }
646 }
647
648 static void sppp_channel_delete(struct channel_data *chan)
649 {
650         unregister_netdev(chan->pppdev.dev);
651         sppp_detach(chan->pppdev.dev);
652         free_netdev(chan->pppdev.dev);
653         chan->pppdev.dev = NULL;
654 }
655
656 static int cosa_sppp_open(struct net_device *d)
657 {
658         struct channel_data *chan = d->priv;
659         int err;
660         unsigned long flags;
661
662         if (!(chan->cosa->firmware_status & COSA_FW_START)) {
663                 printk(KERN_NOTICE "%s: start the firmware first (status %d)\n",
664                         chan->cosa->name, chan->cosa->firmware_status);
665                 return -EPERM;
666         }
667         spin_lock_irqsave(&chan->cosa->lock, flags);
668         if (chan->usage != 0) {
669                 printk(KERN_WARNING "%s: sppp_open called with usage count %d\n",
670                         chan->name, chan->usage);
671                 spin_unlock_irqrestore(&chan->cosa->lock, flags);
672                 return -EBUSY;
673         }
674         chan->setup_rx = sppp_setup_rx;
675         chan->tx_done = sppp_tx_done;
676         chan->rx_done = sppp_rx_done;
677         chan->usage=-1;
678         chan->cosa->usage++;
679         spin_unlock_irqrestore(&chan->cosa->lock, flags);
680
681         err = sppp_open(d);
682         if (err) {
683                 spin_lock_irqsave(&chan->cosa->lock, flags);
684                 chan->usage=0;
685                 chan->cosa->usage--;
686                 
687                 spin_unlock_irqrestore(&chan->cosa->lock, flags);
688                 return err;
689         }
690
691         netif_start_queue(d);
692         cosa_enable_rx(chan);
693         return 0;
694 }
695
696 static int cosa_sppp_tx(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
697 {
698         struct channel_data *chan = dev->priv;
699
700         netif_stop_queue(dev);
701
702         chan->tx_skb = skb;
703         cosa_start_tx(chan, skb->data, skb->len);
704         return 0;
705 }
706
707 static void cosa_sppp_timeout(struct net_device *dev)
708 {
709         struct channel_data *chan = dev->priv;
710
711         if (test_bit(RXBIT, &chan->cosa->rxtx)) {
712                 chan->stats.rx_errors++;
713                 chan->stats.rx_missed_errors++;
714         } else {
715                 chan->stats.tx_errors++;
716                 chan->stats.tx_aborted_errors++;
717         }
718         cosa_kick(chan->cosa);
719         if (chan->tx_skb) {
720                 dev_kfree_skb(chan->tx_skb);
721                 chan->tx_skb = NULL;
722         }
723         netif_wake_queue(dev);
724 }
725
726 static int cosa_sppp_close(struct net_device *d)
727 {
728         struct channel_data *chan = d->priv;
729         unsigned long flags;
730
731         netif_stop_queue(d);
732         sppp_close(d);
733         cosa_disable_rx(chan);
734         spin_lock_irqsave(&chan->cosa->lock, flags);
735         if (chan->rx_skb) {
736                 kfree_skb(chan->rx_skb);
737                 chan->rx_skb = NULL;
738         }
739         if (chan->tx_skb) {
740                 kfree_skb(chan->tx_skb);
741                 chan->tx_skb = NULL;
742         }
743         chan->usage=0;
744         chan->cosa->usage--;
745         spin_unlock_irqrestore(&chan->cosa->lock, flags);
746         return 0;
747 }
748
749 static char *sppp_setup_rx(struct channel_data *chan, int size)
750 {
751         /*
752          * We can safely fall back to non-dma-able memory, because we have
753          * the cosa->bouncebuf pre-allocated.
754          */
755         if (chan->rx_skb)
756                 kfree_skb(chan->rx_skb);
757         chan->rx_skb = dev_alloc_skb(size);
758         if (chan->rx_skb == NULL) {
759                 printk(KERN_NOTICE "%s: Memory squeeze, dropping packet\n",
760                         chan->name);
761                 chan->stats.rx_dropped++;
762                 return NULL;
763         }
764         chan->pppdev.dev->trans_start = jiffies;
765         return skb_put(chan->rx_skb, size);
766 }
767
768 static int sppp_rx_done(struct channel_data *chan)
769 {
770         if (!chan->rx_skb) {
771                 printk(KERN_WARNING "%s: rx_done with empty skb!\n",
772                         chan->name);
773                 chan->stats.rx_errors++;
774                 chan->stats.rx_frame_errors++;
775                 return 0;
776         }
777         chan->rx_skb->protocol = htons(ETH_P_WAN_PPP);
778         chan->rx_skb->dev = chan->pppdev.dev;
779         chan->rx_skb->mac.raw = chan->rx_skb->data;
780         chan->stats.rx_packets++;
781         chan->stats.rx_bytes += chan->cosa->rxsize;
782         netif_rx(chan->rx_skb);
783         chan->rx_skb = NULL;
784         chan->pppdev.dev->last_rx = jiffies;
785         return 0;
786 }
787
788 /* ARGSUSED */
789 static int sppp_tx_done(struct channel_data *chan, int size)
790 {
791         if (!chan->tx_skb) {
792                 printk(KERN_WARNING "%s: tx_done with empty skb!\n",
793                         chan->name);
794                 chan->stats.tx_errors++;
795                 chan->stats.tx_aborted_errors++;
796                 return 1;
797         }
798         dev_kfree_skb_irq(chan->tx_skb);
799         chan->tx_skb = NULL;
800         chan->stats.tx_packets++;
801         chan->stats.tx_bytes += size;
802         netif_wake_queue(chan->pppdev.dev);
803         return 1;
804 }
805
806 static struct net_device_stats *cosa_net_stats(struct net_device *dev)
807 {
808         struct channel_data *chan = dev->priv;
809         return &chan->stats;
810 }
811
812 \f
813 /*---------- Character device ---------- */
814
815 static void chardev_channel_init(struct channel_data *chan)
816 {
817         init_MUTEX(&chan->rsem);
818         init_MUTEX(&chan->wsem);
819 }
820
821 static ssize_t cosa_read(struct file *file,
822         char __user *buf, size_t count, loff_t *ppos)
823 {
824         DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
825         unsigned long flags;
826         struct channel_data *chan = file->private_data;
827         struct cosa_data *cosa = chan->cosa;
828         char *kbuf;
829
830         if (!(cosa->firmware_status & COSA_FW_START)) {
831                 printk(KERN_NOTICE "%s: start the firmware first (status %d)\n",
832                         cosa->name, cosa->firmware_status);
833                 return -EPERM;
834         }
835         if (down_interruptible(&chan->rsem))
836                 return -ERESTARTSYS;
837         
838         if ((chan->rxdata = kmalloc(COSA_MTU, GFP_DMA|GFP_KERNEL)) == NULL) {
839                 printk(KERN_INFO "%s: cosa_read() - OOM\n", cosa->name);
840                 up(&chan->rsem);
841                 return -ENOMEM;
842         }
843
844         chan->rx_status = 0;
845         cosa_enable_rx(chan);
846         spin_lock_irqsave(&cosa->lock, flags);
847         add_wait_queue(&chan->rxwaitq, &wait);
848         while(!chan->rx_status) {
849                 current->state = TASK_INTERRUPTIBLE;
850                 spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
851                 schedule();
852                 spin_lock_irqsave(&cosa->lock, flags);
853                 if (signal_pending(current) && chan->rx_status == 0) {
854                         chan->rx_status = 1;
855                         remove_wait_queue(&chan->rxwaitq, &wait);
856                         current->state = TASK_RUNNING;
857                         spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
858                         up(&chan->rsem);
859                         return -ERESTARTSYS;
860                 }
861         }
862         remove_wait_queue(&chan->rxwaitq, &wait);
863         current->state = TASK_RUNNING;
864         kbuf = chan->rxdata;
865         count = chan->rxsize;
866         spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
867         up(&chan->rsem);
868
869         if (copy_to_user(buf, kbuf, count)) {
870                 kfree(kbuf);
871                 return -EFAULT;
872         }
873         kfree(kbuf);
874         return count;
875 }
876
877 static char *chrdev_setup_rx(struct channel_data *chan, int size)
878 {
879         /* Expect size <= COSA_MTU */
880         chan->rxsize = size;
881         return chan->rxdata;
882 }
883
884 static int chrdev_rx_done(struct channel_data *chan)
885 {
886         if (chan->rx_status) { /* Reader has died */
887                 kfree(chan->rxdata);
888                 up(&chan->wsem);
889         }
890         chan->rx_status = 1;
891         wake_up_interruptible(&chan->rxwaitq);
892         return 1;
893 }
894
895
896 static ssize_t cosa_write(struct file *file,
897         const char __user *buf, size_t count, loff_t *ppos)
898 {
899         DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
900         struct channel_data *chan = file->private_data;
901         struct cosa_data *cosa = chan->cosa;
902         unsigned long flags;
903         char *kbuf;
904
905         if (!(cosa->firmware_status & COSA_FW_START)) {
906                 printk(KERN_NOTICE "%s: start the firmware first (status %d)\n",
907                         cosa->name, cosa->firmware_status);
908                 return -EPERM;
909         }
910         if (down_interruptible(&chan->wsem))
911                 return -ERESTARTSYS;
912
913         if (count > COSA_MTU)
914                 count = COSA_MTU;
915         
916         /* Allocate the buffer */
917         if ((kbuf = kmalloc(count, GFP_KERNEL|GFP_DMA)) == NULL) {
918                 printk(KERN_NOTICE "%s: cosa_write() OOM - dropping packet\n",
919                         cosa->name);
920                 up(&chan->wsem);
921                 return -ENOMEM;
922         }
923         if (copy_from_user(kbuf, buf, count)) {
924                 up(&chan->wsem);
925                 kfree(kbuf);
926                 return -EFAULT;
927         }
928         chan->tx_status=0;
929         cosa_start_tx(chan, kbuf, count);
930
931         spin_lock_irqsave(&cosa->lock, flags);
932         add_wait_queue(&chan->txwaitq, &wait);
933         while(!chan->tx_status) {
934                 current->state = TASK_INTERRUPTIBLE;
935                 spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
936                 schedule();
937                 spin_lock_irqsave(&cosa->lock, flags);
938                 if (signal_pending(current) && chan->tx_status == 0) {
939                         chan->tx_status = 1;
940                         remove_wait_queue(&chan->txwaitq, &wait);
941                         current->state = TASK_RUNNING;
942                         chan->tx_status = 1;
943                         spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
944                         return -ERESTARTSYS;
945                 }
946         }
947         remove_wait_queue(&chan->txwaitq, &wait);
948         current->state = TASK_RUNNING;
949         up(&chan->wsem);
950         spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
951         kfree(kbuf);
952         return count;
953 }
954
955 static int chrdev_tx_done(struct channel_data *chan, int size)
956 {
957         if (chan->tx_status) { /* Writer was interrupted */
958                 kfree(chan->txbuf);
959                 up(&chan->wsem);
960         }
961         chan->tx_status = 1;
962         wake_up_interruptible(&chan->txwaitq);
963         return 1;
964 }
965
966 static unsigned int cosa_poll(struct file *file, poll_table *poll)
967 {
968         printk(KERN_INFO "cosa_poll is here\n");
969         return 0;
970 }
971
972 static int cosa_open(struct inode *inode, struct file *file)
973 {
974         struct cosa_data *cosa;
975         struct channel_data *chan;
976         unsigned long flags;
977         int n;
978
979         if ((n=iminor(file->f_dentry->d_inode)>>CARD_MINOR_BITS)
980                 >= nr_cards)
981                 return -ENODEV;
982         cosa = cosa_cards+n;
983
984         if ((n=iminor(file->f_dentry->d_inode)
985                 & ((1<<CARD_MINOR_BITS)-1)) >= cosa->nchannels)
986                 return -ENODEV;
987         chan = cosa->chan + n;
988         
989         file->private_data = chan;
990
991         spin_lock_irqsave(&cosa->lock, flags);
992
993         if (chan->usage < 0) { /* in netdev mode */
994                 spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
995                 return -EBUSY;
996         }
997         cosa->usage++;
998         chan->usage++;
999
1000         chan->tx_done = chrdev_tx_done;
1001         chan->setup_rx = chrdev_setup_rx;
1002         chan->rx_done = chrdev_rx_done;
1003         spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
1004         return 0;
1005 }
1006
1007 static int cosa_release(struct inode *inode, struct file *file)
1008 {
1009         struct channel_data *channel = file->private_data;
1010         struct cosa_data *cosa;
1011         unsigned long flags;
1012
1013         cosa = channel->cosa;
1014         spin_lock_irqsave(&cosa->lock, flags);
1015         cosa->usage--;
1016         channel->usage--;
1017         spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
1018         return 0;
1019 }
1020
1021 #ifdef COSA_FASYNC_WORKING
1022 static struct fasync_struct *fasync[256] = { NULL, };
1023
1024 /* To be done ... */
1025 static int cosa_fasync(struct inode *inode, struct file *file, int on)
1026 {
1027         int port = iminor(inode);
1028         int rv = fasync_helper(inode, file, on, &fasync[port]);
1029         return rv < 0 ? rv : 0;
1030 }
1031 #endif
1032
1033 \f
1034 /* ---------- Ioctls ---------- */
1035
1036 /*
1037  * Ioctl subroutines can safely be made inline, because they are called
1038  * only from cosa_ioctl().
1039  */
1040 static inline int cosa_reset(struct cosa_data *cosa)
1041 {
1042         char idstring[COSA_MAX_ID_STRING];
1043         if (cosa->usage > 1)
1044                 printk(KERN_INFO "cosa%d: WARNING: reset requested with cosa->usage > 1 (%d). Odd things may happen.\n",
1045                         cosa->num, cosa->usage);
1046         cosa->firmware_status &= ~(COSA_FW_RESET|COSA_FW_START);
1047         if (cosa_reset_and_read_id(cosa, idstring) < 0) {
1048                 printk(KERN_NOTICE "cosa%d: reset failed\n", cosa->num);
1049                 return -EIO;
1050         }
1051         printk(KERN_INFO "cosa%d: resetting device: %s\n", cosa->num,
1052                 idstring);
1053         cosa->firmware_status |= COSA_FW_RESET;
1054         return 0;
1055 }
1056
1057 /* High-level function to download data into COSA memory. Calls download() */
1058 static inline int cosa_download(struct cosa_data *cosa, void __user *arg)
1059 {
1060         struct cosa_download d;
1061         int i;
1062
1063         if (cosa->usage > 1)
1064                 printk(KERN_INFO "%s: WARNING: download of microcode requested with cosa->usage > 1 (%d). Odd things may happen.\n",
1065                         cosa->name, cosa->usage);
1066         if (!(cosa->firmware_status & COSA_FW_RESET)) {
1067                 printk(KERN_NOTICE "%s: reset the card first (status %d).\n",
1068                         cosa->name, cosa->firmware_status);
1069                 return -EPERM;
1070         }
1071         
1072         if (copy_from_user(&d, arg, sizeof(d)))
1073                 return -EFAULT;
1074
1075         if (d.addr < 0 || d.addr > COSA_MAX_FIRMWARE_SIZE)
1076                 return -EINVAL;
1077         if (d.len < 0 || d.len > COSA_MAX_FIRMWARE_SIZE)
1078                 return -EINVAL;
1079
1080
1081         /* If something fails, force the user to reset the card */
1082         cosa->firmware_status &= ~(COSA_FW_RESET|COSA_FW_DOWNLOAD);
1083
1084         i = download(cosa, d.code, d.len, d.addr);
1085         if (i < 0) {
1086                 printk(KERN_NOTICE "cosa%d: microcode download failed: %d\n",
1087                         cosa->num, i);
1088                 return -EIO;
1089         }
1090         printk(KERN_INFO "cosa%d: downloading microcode - 0x%04x bytes at 0x%04x\n",
1091                 cosa->num, d.len, d.addr);
1092         cosa->firmware_status |= COSA_FW_RESET|COSA_FW_DOWNLOAD;
1093         return 0;
1094 }
1095
1096 /* High-level function to read COSA memory. Calls readmem() */
1097 static inline int cosa_readmem(struct cosa_data *cosa, void __user *arg)
1098 {
1099         struct cosa_download d;
1100         int i;
1101
1102         if (cosa->usage > 1)
1103                 printk(KERN_INFO "cosa%d: WARNING: readmem requested with "
1104                         "cosa->usage > 1 (%d). Odd things may happen.\n",
1105                         cosa->num, cosa->usage);
1106         if (!(cosa->firmware_status & COSA_FW_RESET)) {
1107                 printk(KERN_NOTICE "%s: reset the card first (status %d).\n",
1108                         cosa->name, cosa->firmware_status);
1109                 return -EPERM;
1110         }
1111
1112         if (copy_from_user(&d, arg, sizeof(d)))
1113                 return -EFAULT;
1114
1115         /* If something fails, force the user to reset the card */
1116         cosa->firmware_status &= ~COSA_FW_RESET;
1117
1118         i = readmem(cosa, d.code, d.len, d.addr);
1119         if (i < 0) {
1120                 printk(KERN_NOTICE "cosa%d: reading memory failed: %d\n",
1121                         cosa->num, i);
1122                 return -EIO;
1123         }
1124         printk(KERN_INFO "cosa%d: reading card memory - 0x%04x bytes at 0x%04x\n",
1125                 cosa->num, d.len, d.addr);
1126         cosa->firmware_status |= COSA_FW_RESET;
1127         return 0;
1128 }
1129
1130 /* High-level function to start microcode. Calls startmicrocode(). */
1131 static inline int cosa_start(struct cosa_data *cosa, int address)
1132 {
1133         int i;
1134
1135         if (cosa->usage > 1)
1136                 printk(KERN_INFO "cosa%d: WARNING: start microcode requested with cosa->usage > 1 (%d). Odd things may happen.\n",
1137                         cosa->num, cosa->usage);
1138
1139         if ((cosa->firmware_status & (COSA_FW_RESET|COSA_FW_DOWNLOAD))
1140                 != (COSA_FW_RESET|COSA_FW_DOWNLOAD)) {
1141                 printk(KERN_NOTICE "%s: download the microcode and/or reset the card first (status %d).\n",
1142                         cosa->name, cosa->firmware_status);
1143                 return -EPERM;
1144         }
1145         cosa->firmware_status &= ~COSA_FW_RESET;
1146         if ((i=startmicrocode(cosa, address)) < 0) {
1147                 printk(KERN_NOTICE "cosa%d: start microcode at 0x%04x failed: %d\n",
1148                         cosa->num, address, i);
1149                 return -EIO;
1150         }
1151         printk(KERN_INFO "cosa%d: starting microcode at 0x%04x\n",
1152                 cosa->num, address);
1153         cosa->startaddr = address;
1154         cosa->firmware_status |= COSA_FW_START;
1155         return 0;
1156 }
1157                 
1158 /* Buffer of size at least COSA_MAX_ID_STRING is expected */
1159 static inline int cosa_getidstr(struct cosa_data *cosa, char __user *string)
1160 {
1161         int l = strlen(cosa->id_string)+1;
1162         if (copy_to_user(string, cosa->id_string, l))
1163                 return -EFAULT;
1164         return l;
1165 }
1166
1167 /* Buffer of size at least COSA_MAX_ID_STRING is expected */
1168 static inline int cosa_gettype(struct cosa_data *cosa, char __user *string)
1169 {
1170         int l = strlen(cosa->type)+1;
1171         if (copy_to_user(string, cosa->type, l))
1172                 return -EFAULT;
1173         return l;
1174 }
1175
1176 static int cosa_ioctl_common(struct cosa_data *cosa,
1177         struct channel_data *channel, unsigned int cmd, unsigned long arg)
1178 {
1179         void __user *argp = (void __user *)arg;
1180         switch(cmd) {
1181         case COSAIORSET:        /* Reset the device */
1182                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
1183                         return -EACCES;
1184                 return cosa_reset(cosa);
1185         case COSAIOSTRT:        /* Start the firmware */
1186                 if (!capable(CAP_SYS_RAWIO))
1187                         return -EACCES;
1188                 return cosa_start(cosa, arg);
1189         case COSAIODOWNLD:      /* Download the firmware */
1190                 if (!capable(CAP_SYS_RAWIO))
1191                         return -EACCES;
1192                 
1193                 return cosa_download(cosa, argp);
1194         case COSAIORMEM:
1195                 if (!capable(CAP_SYS_RAWIO))
1196                         return -EACCES;
1197                 return cosa_readmem(cosa, argp);
1198         case COSAIORTYPE:
1199                 return cosa_gettype(cosa, argp);
1200         case COSAIORIDSTR:
1201                 return cosa_getidstr(cosa, argp);
1202         case COSAIONRCARDS:
1203                 return nr_cards;
1204         case COSAIONRCHANS:
1205                 return cosa->nchannels;
1206         case COSAIOBMSET:
1207                 if (!capable(CAP_SYS_RAWIO))
1208                         return -EACCES;
1209                 if (is_8bit(cosa))
1210                         return -EINVAL;
1211                 if (arg != COSA_BM_OFF && arg != COSA_BM_ON)
1212                         return -EINVAL;
1213                 cosa->busmaster = arg;
1214                 return 0;
1215         case COSAIOBMGET:
1216                 return cosa->busmaster;
1217         }
1218         return -ENOIOCTLCMD;
1219 }
1220
1221 static int cosa_sppp_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr,
1222         int cmd)
1223 {
1224         int rv;
1225         struct channel_data *chan = dev->priv;
1226         rv = cosa_ioctl_common(chan->cosa, chan, cmd, (unsigned long)ifr->ifr_data);
1227         if (rv == -ENOIOCTLCMD) {
1228                 return sppp_do_ioctl(dev, ifr, cmd);
1229         }
1230         return rv;
1231 }
1232
1233 static int cosa_chardev_ioctl(struct inode *inode, struct file *file,
1234         unsigned int cmd, unsigned long arg)
1235 {
1236         struct channel_data *channel = file->private_data;
1237         struct cosa_data *cosa = channel->cosa;
1238         return cosa_ioctl_common(cosa, channel, cmd, arg);
1239 }
1240
1241 \f
1242 /*---------- HW layer interface ---------- */
1243
1244 /*
1245  * The higher layer can bind itself to the HW layer by setting the callbacks
1246  * in the channel_data structure and by using these routines.
1247  */
1248 static void cosa_enable_rx(struct channel_data *chan)
1249 {
1250         struct cosa_data *cosa = chan->cosa;
1251
1252         if (!test_and_set_bit(chan->num, &cosa->rxbitmap))
1253                 put_driver_status(cosa);
1254 }
1255
1256 static void cosa_disable_rx(struct channel_data *chan)
1257 {
1258         struct cosa_data *cosa = chan->cosa;
1259
1260         if (test_and_clear_bit(chan->num, &cosa->rxbitmap))
1261                 put_driver_status(cosa);
1262 }
1263
1264 /*
1265  * FIXME: This routine probably should check for cosa_start_tx() called when
1266  * the previous transmit is still unfinished. In this case the non-zero
1267  * return value should indicate to the caller that the queuing(sp?) up
1268  * the transmit has failed.
1269  */
1270 static int cosa_start_tx(struct channel_data *chan, char *buf, int len)
1271 {
1272         struct cosa_data *cosa = chan->cosa;
1273         unsigned long flags;
1274 #ifdef DEBUG_DATA
1275         int i;
1276
1277         printk(KERN_INFO "cosa%dc%d: starting tx(0x%x)", chan->cosa->num,
1278                 chan->num, len);
1279         for (i=0; i<len; i++)
1280                 printk(" %02x", buf[i]&0xff);
1281         printk("\n");
1282 #endif
1283         spin_lock_irqsave(&cosa->lock, flags);
1284         chan->txbuf = buf;
1285         chan->txsize = len;
1286         if (len > COSA_MTU)
1287                 chan->txsize = COSA_MTU;
1288         spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
1289
1290         /* Tell the firmware we are ready */
1291         set_bit(chan->num, &cosa->txbitmap);
1292         put_driver_status(cosa);
1293
1294         return 0;
1295 }
1296
1297 static void put_driver_status(struct cosa_data *cosa)
1298 {
1299         unsigned long flags;
1300         int status;
1301
1302         spin_lock_irqsave(&cosa->lock, flags);
1303
1304         status = (cosa->rxbitmap ? DRIVER_RX_READY : 0)
1305                 | (cosa->txbitmap ? DRIVER_TX_READY : 0)
1306                 | (cosa->txbitmap? ~(cosa->txbitmap<<DRIVER_TXMAP_SHIFT)
1307                         &DRIVER_TXMAP_MASK : 0);
1308         if (!cosa->rxtx) {
1309                 if (cosa->rxbitmap|cosa->txbitmap) {
1310                         if (!cosa->enabled) {
1311                                 cosa_putstatus(cosa, SR_RX_INT_ENA);
1312 #ifdef DEBUG_IO
1313                                 debug_status_out(cosa, SR_RX_INT_ENA);
1314 #endif
1315                                 cosa->enabled = 1;
1316                         }
1317                 } else if (cosa->enabled) {
1318                         cosa->enabled = 0;
1319                         cosa_putstatus(cosa, 0);
1320 #ifdef DEBUG_IO
1321                         debug_status_out(cosa, 0);
1322 #endif
1323                 }
1324                 cosa_putdata8(cosa, status);
1325 #ifdef DEBUG_IO
1326                 debug_data_cmd(cosa, status);
1327 #endif
1328         }
1329         spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
1330 }
1331
1332 static void put_driver_status_nolock(struct cosa_data *cosa)
1333 {
1334         int status;
1335
1336         status = (cosa->rxbitmap ? DRIVER_RX_READY : 0)
1337                 | (cosa->txbitmap ? DRIVER_TX_READY : 0)
1338                 | (cosa->txbitmap? ~(cosa->txbitmap<<DRIVER_TXMAP_SHIFT)
1339                         &DRIVER_TXMAP_MASK : 0);
1340
1341         if (cosa->rxbitmap|cosa->txbitmap) {
1342                 cosa_putstatus(cosa, SR_RX_INT_ENA);
1343 #ifdef DEBUG_IO
1344                 debug_status_out(cosa, SR_RX_INT_ENA);
1345 #endif
1346                 cosa->enabled = 1;
1347         } else {
1348                 cosa_putstatus(cosa, 0);
1349 #ifdef DEBUG_IO
1350                 debug_status_out(cosa, 0);
1351 #endif
1352                 cosa->enabled = 0;
1353         }
1354         cosa_putdata8(cosa, status);
1355 #ifdef DEBUG_IO
1356         debug_data_cmd(cosa, status);
1357 #endif
1358 }
1359
1360 /*
1361  * The "kickme" function: When the DMA times out, this is called to
1362  * clean up the driver status.
1363  * FIXME: Preliminary support, the interface is probably wrong.
1364  */
1365 static void cosa_kick(struct cosa_data *cosa)
1366 {
1367         unsigned long flags, flags1;
1368         char *s = "(probably) IRQ";
1369
1370         if (test_bit(RXBIT, &cosa->rxtx))
1371                 s = "RX DMA";
1372         if (test_bit(TXBIT, &cosa->rxtx))
1373                 s = "TX DMA";
1374
1375         printk(KERN_INFO "%s: %s timeout - restarting.\n", cosa->name, s); 
1376         spin_lock_irqsave(&cosa->lock, flags);
1377         cosa->rxtx = 0;
1378
1379         flags1 = claim_dma_lock();
1380         disable_dma(cosa->dma);
1381         clear_dma_ff(cosa->dma);
1382         release_dma_lock(flags1);
1383
1384         /* FIXME: Anything else? */
1385         udelay(100);
1386         cosa_putstatus(cosa, 0);
1387         udelay(100);
1388         (void) cosa_getdata8(cosa);
1389         udelay(100);
1390         cosa_putdata8(cosa, 0);
1391         udelay(100);
1392         put_driver_status_nolock(cosa);
1393         spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
1394 }
1395
1396 /*
1397  * Check if the whole buffer is DMA-able. It means it is below the 16M of
1398  * physical memory and doesn't span the 64k boundary. For now it seems
1399  * SKB's never do this, but we'll check this anyway.
1400  */
1401 static int cosa_dma_able(struct channel_data *chan, char *buf, int len)
1402 {
1403         static int count;
1404         unsigned long b = (unsigned long)buf;
1405         if (b+len >= MAX_DMA_ADDRESS)
1406                 return 0;
1407         if ((b^ (b+len)) & 0x10000) {
1408                 if (count++ < 5)
1409                         printk(KERN_INFO "%s: packet spanning a 64k boundary\n",
1410                                 chan->name);
1411                 return 0;
1412         }
1413         return 1;
1414 }
1415
1416 \f
1417 /* ---------- The SRP/COSA ROM monitor functions ---------- */
1418
1419 /*
1420  * Downloading SRP microcode: say "w" to SRP monitor, it answers by "w=",
1421  * drivers need to say 4-digit hex number meaning start address of the microcode
1422  * separated by a single space. Monitor replies by saying " =". Now driver
1423  * has to write 4-digit hex number meaning the last byte address ended
1424  * by a single space. Monitor has to reply with a space. Now the download
1425  * begins. After the download monitor replies with "\r\n." (CR LF dot).
1426  */
1427 static int download(struct cosa_data *cosa, const char __user *microcode, int length, int address)
1428 {
1429         int i;
1430
1431         if (put_wait_data(cosa, 'w') == -1) return -1;
1432         if ((i=get_wait_data(cosa)) != 'w') { printk("dnld: 0x%04x\n",i); return -2;}
1433         if (get_wait_data(cosa) != '=') return -3;
1434
1435         if (puthexnumber(cosa, address) < 0) return -4;
1436         if (put_wait_data(cosa, ' ') == -1) return -10;
1437         if (get_wait_data(cosa) != ' ') return -11;
1438         if (get_wait_data(cosa) != '=') return -12;
1439
1440         if (puthexnumber(cosa, address+length-1) < 0) return -13;
1441         if (put_wait_data(cosa, ' ') == -1) return -18;
1442         if (get_wait_data(cosa) != ' ') return -19;
1443
1444         while (length--) {
1445                 char c;
1446 #ifndef SRP_DOWNLOAD_AT_BOOT
1447                 if (get_user(c, microcode))
1448                         return -23; /* ??? */
1449 #else
1450                 c = *microcode;
1451 #endif
1452                 if (put_wait_data(cosa, c) == -1)
1453                         return -20;
1454                 microcode++;
1455         }
1456
1457         if (get_wait_data(cosa) != '\r') return -21;
1458         if (get_wait_data(cosa) != '\n') return -22;
1459         if (get_wait_data(cosa) != '.') return -23;
1460 #if 0
1461         printk(KERN_DEBUG "cosa%d: download completed.\n", cosa->num);
1462 #endif
1463         return 0;
1464 }
1465
1466
1467 /*
1468  * Starting microcode is done via the "g" command of the SRP monitor.
1469  * The chat should be the following: "g" "g=" "<addr><CR>"
1470  * "<CR><CR><LF><CR><LF>".
1471  */
1472 static int startmicrocode(struct cosa_data *cosa, int address)
1473 {
1474         if (put_wait_data(cosa, 'g') == -1) return -1;
1475         if (get_wait_data(cosa) != 'g') return -2;
1476         if (get_wait_data(cosa) != '=') return -3;
1477
1478         if (puthexnumber(cosa, address) < 0) return -4;
1479         if (put_wait_data(cosa, '\r') == -1) return -5;
1480         
1481         if (get_wait_data(cosa) != '\r') return -6;
1482         if (get_wait_data(cosa) != '\r') return -7;
1483         if (get_wait_data(cosa) != '\n') return -8;
1484         if (get_wait_data(cosa) != '\r') return -9;
1485         if (get_wait_data(cosa) != '\n') return -10;
1486 #if 0
1487         printk(KERN_DEBUG "cosa%d: microcode started\n", cosa->num);
1488 #endif
1489         return 0;
1490 }
1491
1492 /*
1493  * Reading memory is done via the "r" command of the SRP monitor.
1494  * The chat is the following "r" "r=" "<addr> " " =" "<last_byte> " " "
1495  * Then driver can read the data and the conversation is finished
1496  * by SRP monitor sending "<CR><LF>." (dot at the end).
1497  *
1498  * This routine is not needed during the normal operation and serves
1499  * for debugging purposes only.
1500  */
1501 static int readmem(struct cosa_data *cosa, char __user *microcode, int length, int address)
1502 {
1503         if (put_wait_data(cosa, 'r') == -1) return -1;
1504         if ((get_wait_data(cosa)) != 'r') return -2;
1505         if ((get_wait_data(cosa)) != '=') return -3;
1506
1507         if (puthexnumber(cosa, address) < 0) return -4;
1508         if (put_wait_data(cosa, ' ') == -1) return -5;
1509         if (get_wait_data(cosa) != ' ') return -6;
1510         if (get_wait_data(cosa) != '=') return -7;
1511
1512         if (puthexnumber(cosa, address+length-1) < 0) return -8;
1513         if (put_wait_data(cosa, ' ') == -1) return -9;
1514         if (get_wait_data(cosa) != ' ') return -10;
1515
1516         while (length--) {
1517                 char c;
1518                 int i;
1519                 if ((i=get_wait_data(cosa)) == -1) {
1520                         printk (KERN_INFO "cosa: 0x%04x bytes remaining\n",
1521                                 length);
1522                         return -11;
1523                 }
1524                 c=i;
1525 #if 1
1526                 if (put_user(c, microcode))
1527                         return -23; /* ??? */
1528 #else
1529                 *microcode = c;
1530 #endif
1531                 microcode++;
1532         }
1533
1534         if (get_wait_data(cosa) != '\r') return -21;
1535         if (get_wait_data(cosa) != '\n') return -22;
1536         if (get_wait_data(cosa) != '.') return -23;
1537 #if 0
1538         printk(KERN_DEBUG "cosa%d: readmem completed.\n", cosa->num);
1539 #endif
1540         return 0;
1541 }
1542
1543 /*
1544  * This function resets the device and reads the initial prompt
1545  * of the device's ROM monitor.
1546  */
1547 static int cosa_reset_and_read_id(struct cosa_data *cosa, char *idstring)
1548 {
1549         int i=0, id=0, prev=0, curr=0;
1550
1551         /* Reset the card ... */
1552         cosa_putstatus(cosa, 0);
1553         cosa_getdata8(cosa);
1554         cosa_putstatus(cosa, SR_RST);
1555 #ifdef MODULE
1556         msleep(500);
1557 #else
1558         udelay(5*100000);
1559 #endif
1560         /* Disable all IRQs from the card */
1561         cosa_putstatus(cosa, 0);
1562
1563         /*
1564          * Try to read the ID string. The card then prints out the
1565          * identification string ended by the "\n\x2e".
1566          *
1567          * The following loop is indexed through i (instead of id)
1568          * to avoid looping forever when for any reason
1569          * the port returns '\r', '\n' or '\x2e' permanently.
1570          */
1571         for (i=0; i<COSA_MAX_ID_STRING-1; i++, prev=curr) {
1572                 if ((curr = get_wait_data(cosa)) == -1) {
1573                         return -1;
1574                 }
1575                 curr &= 0xff;
1576                 if (curr != '\r' && curr != '\n' && curr != 0x2e)
1577                         idstring[id++] = curr;
1578                 if (curr == 0x2e && prev == '\n')
1579                         break;
1580         }
1581         /* Perhaps we should fail when i==COSA_MAX_ID_STRING-1 ? */
1582         idstring[id] = '\0';
1583         return id;
1584 }
1585
1586 \f
1587 /* ---------- Auxiliary routines for COSA/SRP monitor ---------- */
1588
1589 /*
1590  * This routine gets the data byte from the card waiting for the SR_RX_RDY
1591  * bit to be set in a loop. It should be used in the exceptional cases
1592  * only (for example when resetting the card or downloading the firmware.
1593  */
1594 static int get_wait_data(struct cosa_data *cosa)
1595 {
1596         int retries = 1000;
1597
1598         while (--retries) {
1599                 /* read data and return them */
1600                 if (cosa_getstatus(cosa) & SR_RX_RDY) {
1601                         short r;
1602                         r = cosa_getdata8(cosa);
1603 #if 0
1604                         printk(KERN_INFO "cosa: get_wait_data returning after %d retries\n", 999-retries);
1605 #endif
1606                         return r;
1607                 }
1608                 /* sleep if not ready to read */
1609                 schedule_timeout_interruptible(1);
1610         }
1611         printk(KERN_INFO "cosa: timeout in get_wait_data (status 0x%x)\n",
1612                 cosa_getstatus(cosa));
1613         return -1;
1614 }
1615
1616 /*
1617  * This routine puts the data byte to the card waiting for the SR_TX_RDY
1618  * bit to be set in a loop. It should be used in the exceptional cases
1619  * only (for example when resetting the card or downloading the firmware).
1620  */
1621 static int put_wait_data(struct cosa_data *cosa, int data)
1622 {
1623         int retries = 1000;
1624         while (--retries) {
1625                 /* read data and return them */
1626                 if (cosa_getstatus(cosa) & SR_TX_RDY) {
1627                         cosa_putdata8(cosa, data);
1628 #if 0
1629                         printk(KERN_INFO "Putdata: %d retries\n", 999-retries);
1630 #endif
1631                         return 0;
1632                 }
1633 #if 0
1634                 /* sleep if not ready to read */
1635                 schedule_timeout_interruptible(1);
1636 #endif
1637         }
1638         printk(KERN_INFO "cosa%d: timeout in put_wait_data (status 0x%x)\n",
1639                 cosa->num, cosa_getstatus(cosa));
1640         return -1;
1641 }
1642         
1643 /* 
1644  * The following routine puts the hexadecimal number into the SRP monitor
1645  * and verifies the proper echo of the sent bytes. Returns 0 on success,
1646  * negative number on failure (-1,-3,-5,-7) means that put_wait_data() failed,
1647  * (-2,-4,-6,-8) means that reading echo failed.
1648  */
1649 static int puthexnumber(struct cosa_data *cosa, int number)
1650 {
1651         char temp[5];
1652         int i;
1653
1654         /* Well, I should probably replace this by something faster. */
1655         sprintf(temp, "%04X", number);
1656         for (i=0; i<4; i++) {
1657                 if (put_wait_data(cosa, temp[i]) == -1) {
1658                         printk(KERN_NOTICE "cosa%d: puthexnumber failed to write byte %d\n",
1659                                 cosa->num, i);
1660                         return -1-2*i;
1661                 }
1662                 if (get_wait_data(cosa) != temp[i]) {
1663                         printk(KERN_NOTICE "cosa%d: puthexhumber failed to read echo of byte %d\n",
1664                                 cosa->num, i);
1665                         return -2-2*i;
1666                 }
1667         }
1668         return 0;
1669 }
1670
1671 \f
1672 /* ---------- Interrupt routines ---------- */
1673
1674 /*
1675  * There are three types of interrupt:
1676  * At the beginning of transmit - this handled is in tx_interrupt(),
1677  * at the beginning of receive - it is in rx_interrupt() and
1678  * at the end of transmit/receive - it is the eot_interrupt() function.
1679  * These functions are multiplexed by cosa_interrupt() according to the
1680  * COSA status byte. I have moved the rx/tx/eot interrupt handling into
1681  * separate functions to make it more readable. These functions are inline,
1682  * so there should be no overhead of function call.
1683  * 
1684  * In the COSA bus-master mode, we need to tell the card the address of a
1685  * buffer. Unfortunately, COSA may be too slow for us, so we must busy-wait.
1686  * It's time to use the bottom half :-(
1687  */
1688
1689 /*
1690  * Transmit interrupt routine - called when COSA is willing to obtain
1691  * data from the OS. The most tricky part of the routine is selection
1692  * of channel we (OS) want to send packet for. For SRP we should probably
1693  * use the round-robin approach. The newer COSA firmwares have a simple
1694  * flow-control - in the status word has bits 2 and 3 set to 1 means that the
1695  * channel 0 or 1 doesn't want to receive data.
1696  *
1697  * It seems there is a bug in COSA firmware (need to trace it further):
1698  * When the driver status says that the kernel has no more data for transmit
1699  * (e.g. at the end of TX DMA) and then the kernel changes its mind
1700  * (e.g. new packet is queued to hard_start_xmit()), the card issues
1701  * the TX interrupt but does not mark the channel as ready-to-transmit.
1702  * The fix seems to be to push the packet to COSA despite its request.
1703  * We first try to obey the card's opinion, and then fall back to forced TX.
1704  */
1705 static inline void tx_interrupt(struct cosa_data *cosa, int status)
1706 {
1707         unsigned long flags, flags1;
1708 #ifdef DEBUG_IRQS
1709         printk(KERN_INFO "cosa%d: SR_DOWN_REQUEST status=0x%04x\n",
1710                 cosa->num, status);
1711 #endif
1712         spin_lock_irqsave(&cosa->lock, flags);
1713         set_bit(TXBIT, &cosa->rxtx);
1714         if (!test_bit(IRQBIT, &cosa->rxtx)) {
1715                 /* flow control, see the comment above */
1716                 int i=0;
1717                 if (!cosa->txbitmap) {
1718                         printk(KERN_WARNING "%s: No channel wants data "
1719                                 "in TX IRQ. Expect DMA timeout.",
1720                                 cosa->name);
1721                         put_driver_status_nolock(cosa);
1722                         clear_bit(TXBIT, &cosa->rxtx);
1723                         spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
1724                         return;
1725                 }
1726                 while(1) {
1727                         cosa->txchan++;
1728                         i++;
1729                         if (cosa->txchan >= cosa->nchannels)
1730                                 cosa->txchan = 0;
1731                         if (!(cosa->txbitmap & (1<<cosa->txchan)))
1732                                 continue;
1733                         if (~status & (1 << (cosa->txchan+DRIVER_TXMAP_SHIFT)))
1734                                 break;
1735                         /* in second pass, accept first ready-to-TX channel */
1736                         if (i > cosa->nchannels) {
1737                                 /* Can be safely ignored */
1738 #ifdef DEBUG_IRQS
1739                                 printk(KERN_DEBUG "%s: Forcing TX "
1740                                         "to not-ready channel %d\n",
1741                                         cosa->name, cosa->txchan);
1742 #endif
1743                                 break;
1744                         }
1745                 }
1746
1747                 cosa->txsize = cosa->chan[cosa->txchan].txsize;
1748                 if (cosa_dma_able(cosa->chan+cosa->txchan,
1749                         cosa->chan[cosa->txchan].txbuf, cosa->txsize)) {
1750                         cosa->txbuf = cosa->chan[cosa->txchan].txbuf;
1751                 } else {
1752                         memcpy(cosa->bouncebuf, cosa->chan[cosa->txchan].txbuf,
1753                                 cosa->txsize);
1754                         cosa->txbuf = cosa->bouncebuf;
1755                 }
1756         }
1757
1758         if (is_8bit(cosa)) {
1759                 if (!test_bit(IRQBIT, &cosa->rxtx)) {
1760                         cosa_putstatus(cosa, SR_TX_INT_ENA);
1761                         cosa_putdata8(cosa, ((cosa->txchan << 5) & 0xe0)|
1762                                 ((cosa->txsize >> 8) & 0x1f));
1763 #ifdef DEBUG_IO
1764                         debug_status_out(cosa, SR_TX_INT_ENA);
1765                         debug_data_out(cosa, ((cosa->txchan << 5) & 0xe0)|
1766                                 ((cosa->txsize >> 8) & 0x1f));
1767                         debug_data_in(cosa, cosa_getdata8(cosa));
1768 #else
1769                         cosa_getdata8(cosa);
1770 #endif
1771                         set_bit(IRQBIT, &cosa->rxtx);
1772                         spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
1773                         return;
1774                 } else {
1775                         clear_bit(IRQBIT, &cosa->rxtx);
1776                         cosa_putstatus(cosa, 0);
1777                         cosa_putdata8(cosa, cosa->txsize&0xff);
1778 #ifdef DEBUG_IO
1779                         debug_status_out(cosa, 0);
1780                         debug_data_out(cosa, cosa->txsize&0xff);
1781 #endif
1782                 }
1783         } else {
1784                 cosa_putstatus(cosa, SR_TX_INT_ENA);
1785                 cosa_putdata16(cosa, ((cosa->txchan<<13) & 0xe000)
1786                         | (cosa->txsize & 0x1fff));
1787 #ifdef DEBUG_IO
1788                 debug_status_out(cosa, SR_TX_INT_ENA);
1789                 debug_data_out(cosa, ((cosa->txchan<<13) & 0xe000)
1790                         | (cosa->txsize & 0x1fff));
1791                 debug_data_in(cosa, cosa_getdata8(cosa));
1792                 debug_status_out(cosa, 0);
1793 #else
1794                 cosa_getdata8(cosa);
1795 #endif
1796                 cosa_putstatus(cosa, 0);
1797         }
1798
1799         if (cosa->busmaster) {
1800                 unsigned long addr = virt_to_bus(cosa->txbuf);
1801                 int count=0;
1802                 printk(KERN_INFO "busmaster IRQ\n");
1803                 while (!(cosa_getstatus(cosa)&SR_TX_RDY)) {
1804                         count++;
1805                         udelay(10);
1806                         if (count > 1000) break;
1807                 }
1808                 printk(KERN_INFO "status %x\n", cosa_getstatus(cosa));
1809                 printk(KERN_INFO "ready after %d loops\n", count);
1810                 cosa_putdata16(cosa, (addr >> 16)&0xffff);
1811
1812                 count = 0;
1813                 while (!(cosa_getstatus(cosa)&SR_TX_RDY)) {
1814                         count++;
1815                         if (count > 1000) break;
1816                         udelay(10);
1817                 }
1818                 printk(KERN_INFO "ready after %d loops\n", count);
1819                 cosa_putdata16(cosa, addr &0xffff);
1820                 flags1 = claim_dma_lock();
1821                 set_dma_mode(cosa->dma, DMA_MODE_CASCADE);
1822                 enable_dma(cosa->dma);
1823                 release_dma_lock(flags1);
1824         } else {
1825                 /* start the DMA */
1826                 flags1 = claim_dma_lock();
1827                 disable_dma(cosa->dma);
1828                 clear_dma_ff(cosa->dma);
1829                 set_dma_mode(cosa->dma, DMA_MODE_WRITE);
1830                 set_dma_addr(cosa->dma, virt_to_bus(cosa->txbuf));
1831                 set_dma_count(cosa->dma, cosa->txsize);
1832                 enable_dma(cosa->dma);
1833                 release_dma_lock(flags1);
1834         }
1835         cosa_putstatus(cosa, SR_TX_DMA_ENA|SR_USR_INT_ENA);
1836 #ifdef DEBUG_IO
1837         debug_status_out(cosa, SR_TX_DMA_ENA|SR_USR_INT_ENA);
1838 #endif
1839         spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
1840 }
1841
1842 static inline void rx_interrupt(struct cosa_data *cosa, int status)
1843 {
1844         unsigned long flags;
1845 #ifdef DEBUG_IRQS
1846         printk(KERN_INFO "cosa%d: SR_UP_REQUEST\n", cosa->num);
1847 #endif
1848
1849         spin_lock_irqsave(&cosa->lock, flags);
1850         set_bit(RXBIT, &cosa->rxtx);
1851
1852         if (is_8bit(cosa)) {
1853                 if (!test_bit(IRQBIT, &cosa->rxtx)) {
1854                         set_bit(IRQBIT, &cosa->rxtx);
1855                         put_driver_status_nolock(cosa);
1856                         cosa->rxsize = cosa_getdata8(cosa) <<8;
1857 #ifdef DEBUG_IO
1858                         debug_data_in(cosa, cosa->rxsize >> 8);
1859 #endif
1860                         spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
1861                         return;
1862                 } else {
1863                         clear_bit(IRQBIT, &cosa->rxtx);
1864                         cosa->rxsize |= cosa_getdata8(cosa) & 0xff;
1865 #ifdef DEBUG_IO
1866                         debug_data_in(cosa, cosa->rxsize & 0xff);
1867 #endif
1868 #if 0
1869                         printk(KERN_INFO "cosa%d: receive rxsize = (0x%04x).\n",
1870                                 cosa->num, cosa->rxsize);
1871 #endif
1872                 }
1873         } else {
1874                 cosa->rxsize = cosa_getdata16(cosa);
1875 #ifdef DEBUG_IO
1876                 debug_data_in(cosa, cosa->rxsize);
1877 #endif
1878 #if 0
1879                 printk(KERN_INFO "cosa%d: receive rxsize = (0x%04x).\n",
1880                         cosa->num, cosa->rxsize);
1881 #endif
1882         }
1883         if (((cosa->rxsize & 0xe000) >> 13) >= cosa->nchannels) {
1884                 printk(KERN_WARNING "%s: rx for unknown channel (0x%04x)\n",
1885                         cosa->name, cosa->rxsize);
1886                 spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
1887                 goto reject;
1888         }
1889         cosa->rxchan = cosa->chan + ((cosa->rxsize & 0xe000) >> 13);
1890         cosa->rxsize &= 0x1fff;
1891         spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
1892
1893         cosa->rxbuf = NULL;
1894         if (cosa->rxchan->setup_rx)
1895                 cosa->rxbuf = cosa->rxchan->setup_rx(cosa->rxchan, cosa->rxsize);
1896
1897         if (!cosa->rxbuf) {
1898 reject:         /* Reject the packet */
1899                 printk(KERN_INFO "cosa%d: rejecting packet on channel %d\n",
1900                         cosa->num, cosa->rxchan->num);
1901                 cosa->rxbuf = cosa->bouncebuf;
1902         }
1903
1904         /* start the DMA */
1905         flags = claim_dma_lock();
1906         disable_dma(cosa->dma);
1907         clear_dma_ff(cosa->dma);
1908         set_dma_mode(cosa->dma, DMA_MODE_READ);
1909         if (cosa_dma_able(cosa->rxchan, cosa->rxbuf, cosa->rxsize & 0x1fff)) {
1910                 set_dma_addr(cosa->dma, virt_to_bus(cosa->rxbuf));
1911         } else {
1912                 set_dma_addr(cosa->dma, virt_to_bus(cosa->bouncebuf));
1913         }
1914         set_dma_count(cosa->dma, (cosa->rxsize&0x1fff));
1915         enable_dma(cosa->dma);
1916         release_dma_lock(flags);
1917         spin_lock_irqsave(&cosa->lock, flags);
1918         cosa_putstatus(cosa, SR_RX_DMA_ENA|SR_USR_INT_ENA);
1919         if (!is_8bit(cosa) && (status & SR_TX_RDY))
1920                 cosa_putdata8(cosa, DRIVER_RX_READY);
1921 #ifdef DEBUG_IO
1922         debug_status_out(cosa, SR_RX_DMA_ENA|SR_USR_INT_ENA);
1923         if (!is_8bit(cosa) && (status & SR_TX_RDY))
1924                 debug_data_cmd(cosa, DRIVER_RX_READY);
1925 #endif
1926         spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
1927 }
1928
1929 static inline void eot_interrupt(struct cosa_data *cosa, int status)
1930 {
1931         unsigned long flags, flags1;
1932         spin_lock_irqsave(&cosa->lock, flags);
1933         flags1 = claim_dma_lock();
1934         disable_dma(cosa->dma);
1935         clear_dma_ff(cosa->dma);
1936         release_dma_lock(flags1);
1937         if (test_bit(TXBIT, &cosa->rxtx)) {
1938                 struct channel_data *chan = cosa->chan+cosa->txchan;
1939                 if (chan->tx_done)
1940                         if (chan->tx_done(chan, cosa->txsize))
1941                                 clear_bit(chan->num, &cosa->txbitmap);
1942         } else if (test_bit(RXBIT, &cosa->rxtx)) {
1943 #ifdef DEBUG_DATA
1944         {
1945                 int i;
1946                 printk(KERN_INFO "cosa%dc%d: done rx(0x%x)", cosa->num, 
1947                         cosa->rxchan->num, cosa->rxsize);
1948                 for (i=0; i<cosa->rxsize; i++)
1949                         printk (" %02x", cosa->rxbuf[i]&0xff);
1950                 printk("\n");
1951         }
1952 #endif
1953                 /* Packet for unknown channel? */
1954                 if (cosa->rxbuf == cosa->bouncebuf)
1955                         goto out;
1956                 if (!cosa_dma_able(cosa->rxchan, cosa->rxbuf, cosa->rxsize))
1957                         memcpy(cosa->rxbuf, cosa->bouncebuf, cosa->rxsize);
1958                 if (cosa->rxchan->rx_done)
1959                         if (cosa->rxchan->rx_done(cosa->rxchan))
1960                                 clear_bit(cosa->rxchan->num, &cosa->rxbitmap);
1961         } else {
1962                 printk(KERN_NOTICE "cosa%d: unexpected EOT interrupt\n",
1963                         cosa->num);
1964         }
1965         /*
1966          * Clear the RXBIT, TXBIT and IRQBIT (the latest should be
1967          * cleared anyway). We should do it as soon as possible
1968          * so that we can tell the COSA we are done and to give it a time
1969          * for recovery.
1970          */
1971 out:
1972         cosa->rxtx = 0;
1973         put_driver_status_nolock(cosa);
1974         spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
1975 }
1976
1977 static irqreturn_t cosa_interrupt(int irq, void *cosa_, struct pt_regs *regs)
1978 {
1979         unsigned status;
1980         int count = 0;
1981         struct cosa_data *cosa = cosa_;
1982 again:
1983         status = cosa_getstatus(cosa);
1984 #ifdef DEBUG_IRQS
1985         printk(KERN_INFO "cosa%d: got IRQ, status 0x%02x\n", cosa->num,
1986                 status & 0xff);
1987 #endif
1988 #ifdef DEBUG_IO
1989         debug_status_in(cosa, status);
1990 #endif
1991         switch (status & SR_CMD_FROM_SRP_MASK) {
1992         case SR_DOWN_REQUEST:
1993                 tx_interrupt(cosa, status);
1994                 break;
1995         case SR_UP_REQUEST:
1996                 rx_interrupt(cosa, status);
1997                 break;
1998         case SR_END_OF_TRANSFER:
1999                 eot_interrupt(cosa, status);
2000                 break;
2001         default:
2002                 /* We may be too fast for SRP. Try to wait a bit more. */
2003                 if (count++ < 100) {
2004                         udelay(100);
2005                         goto again;
2006                 }
2007                 printk(KERN_INFO "cosa%d: unknown status 0x%02x in IRQ after %d retries\n",
2008                         cosa->num, status & 0xff, count);
2009         }
2010 #ifdef DEBUG_IRQS
2011         if (count)
2012                 printk(KERN_INFO "%s: %d-times got unknown status in IRQ\n",
2013                         cosa->name, count);
2014         else
2015                 printk(KERN_INFO "%s: returning from IRQ\n", cosa->name);
2016 #endif
2017         return IRQ_HANDLED;
2018 }
2019
2020 \f
2021 /* ---------- I/O debugging routines ---------- */
2022 /*
2023  * These routines can be used to monitor COSA/SRP I/O and to printk()
2024  * the data being transferred on the data and status I/O port in a
2025  * readable way.
2026  */
2027
2028 #ifdef DEBUG_IO
2029 static void debug_status_in(struct cosa_data *cosa, int status)
2030 {
2031         char *s;
2032         switch(status & SR_CMD_FROM_SRP_MASK) {
2033         case SR_UP_REQUEST:
2034                 s = "RX_REQ";
2035                 break;
2036         case SR_DOWN_REQUEST:
2037                 s = "TX_REQ";
2038                 break;
2039         case SR_END_OF_TRANSFER:
2040                 s = "ET_REQ";
2041                 break;
2042         default:
2043                 s = "NO_REQ";
2044                 break;
2045         }
2046         printk(KERN_INFO "%s: IO: status -> 0x%02x (%s%s%s%s)\n",
2047                 cosa->name,
2048                 status,
2049                 status & SR_USR_RQ ? "USR_RQ|":"",
2050                 status & SR_TX_RDY ? "TX_RDY|":"",
2051                 status & SR_RX_RDY ? "RX_RDY|":"",
2052                 s);
2053 }
2054
2055 static void debug_status_out(struct cosa_data *cosa, int status)
2056 {
2057         printk(KERN_INFO "%s: IO: status <- 0x%02x (%s%s%s%s%s%s)\n",
2058                 cosa->name,
2059                 status,
2060                 status & SR_RX_DMA_ENA  ? "RXDMA|":"!rxdma|",
2061                 status & SR_TX_DMA_ENA  ? "TXDMA|":"!txdma|",
2062                 status & SR_RST         ? "RESET|":"",
2063                 status & SR_USR_INT_ENA ? "USRINT|":"!usrint|",
2064                 status & SR_TX_INT_ENA  ? "TXINT|":"!txint|",
2065                 status & SR_RX_INT_ENA  ? "RXINT":"!rxint");
2066 }
2067
2068 static void debug_data_in(struct cosa_data *cosa, int data)
2069 {
2070         printk(KERN_INFO "%s: IO: data -> 0x%04x\n", cosa->name, data);
2071 }
2072
2073 static void debug_data_out(struct cosa_data *cosa, int data)
2074 {
2075         printk(KERN_INFO "%s: IO: data <- 0x%04x\n", cosa->name, data);
2076 }
2077
2078 static void debug_data_cmd(struct cosa_data *cosa, int data)
2079 {
2080         printk(KERN_INFO "%s: IO: data <- 0x%04x (%s|%s)\n",
2081                 cosa->name, data,
2082                 data & SR_RDY_RCV ? "RX_RDY" : "!rx_rdy",
2083                 data & SR_RDY_SND ? "TX_RDY" : "!tx_rdy");
2084 }
2085 #endif
2086
2087 /* EOF -- this file has not been truncated */