80211 - Further ifp->if_softc -> ic_softc conversions in wlan drivers.
[dragonfly.git] / sys / dev / netif / wi / if_wi.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 1997, 1998, 1999
3  *      Bill Paul <wpaul@ctr.columbia.edu>.  All rights reserved.
4  *
5  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
6  * modification, are permitted provided that the following conditions
7  * are met:
8  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
9  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
10  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
11  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
12  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
13  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
14  *    must display the following acknowledgement:
15  *      This product includes software developed by Bill Paul.
16  * 4. Neither the name of the author nor the names of any co-contributors
17  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
18  *    without specific prior written permission.
19  *
20  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY Bill Paul AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
21  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
22  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
23  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL Bill Paul OR THE VOICES IN HIS HEAD
24  * BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
25  * CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
26  * SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
27  * INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
28  * CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
29  * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
30  * THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
31  *
32  * $FreeBSD: head/sys/dev/wi/if_wi.c 196970 2009-09-08 13:19:05Z phk $
33  */
34
35 /*
36  * Lucent WaveLAN/IEEE 802.11 PCMCIA driver.
37  *
38  * Original FreeBSD driver written by Bill Paul <wpaul@ctr.columbia.edu>
39  * Electrical Engineering Department
40  * Columbia University, New York City
41  */
42
43 /*
44  * The WaveLAN/IEEE adapter is the second generation of the WaveLAN
45  * from Lucent. Unlike the older cards, the new ones are programmed
46  * entirely via a firmware-driven controller called the Hermes.
47  * Unfortunately, Lucent will not release the Hermes programming manual
48  * without an NDA (if at all). What they do release is an API library
49  * called the HCF (Hardware Control Functions) which is supposed to
50  * do the device-specific operations of a device driver for you. The
51  * publically available version of the HCF library (the 'HCF Light') is 
52  * a) extremely gross, b) lacks certain features, particularly support
53  * for 802.11 frames, and c) is contaminated by the GNU Public License.
54  *
55  * This driver does not use the HCF or HCF Light at all. Instead, it
56  * programs the Hermes controller directly, using information gleaned
57  * from the HCF Light code and corresponding documentation.
58  *
59  * This driver supports the ISA, PCMCIA and PCI versions of the Lucent
60  * WaveLan cards (based on the Hermes chipset), as well as the newer
61  * Prism 2 chipsets with firmware from Intersil and Symbol.
62  */
63
64
65 #define WI_HERMES_STATS_WAR     /* Work around stats counter bug. */
66
67 #include <sys/param.h>
68 #include <sys/systm.h>
69 #include <sys/endian.h>
70 #include <sys/sockio.h>
71 #include <sys/mbuf.h>
72 #include <sys/priv.h>
73 #include <sys/proc.h>
74 #include <sys/kernel.h>
75 #include <sys/socket.h>
76 #include <sys/module.h>
77 #include <sys/bus.h>
78 #include <sys/random.h>
79 #include <sys/syslog.h>
80 #include <sys/sysctl.h>
81
82 #include <machine/atomic.h>
83 #include <sys/rman.h>
84
85 #include <net/if.h>
86 #include <net/if_arp.h>
87 #include <net/ethernet.h>
88 #include <net/if_dl.h>
89 #include <net/if_llc.h>
90 #include <net/if_media.h>
91 #include <net/if_types.h>
92 #include <net/ifq_var.h>
93
94 #include <netproto/802_11/ieee80211_var.h>
95 #include <netproto/802_11/ieee80211_ioctl.h>
96 #include <netproto/802_11/ieee80211_radiotap.h>
97
98 #include <netinet/in.h>
99 #include <netinet/in_systm.h>
100 #include <netinet/in_var.h>
101 #include <netinet/ip.h>
102 #include <netinet/if_ether.h>
103
104 #include <net/bpf.h>
105
106 #include <dev/netif/wi/if_wavelan_ieee.h>
107 #include <dev/netif/wi/if_wireg.h>
108 #include <dev/netif/wi/if_wivar.h>
109
110 static struct ieee80211vap *wi_vap_create(struct ieee80211com *ic,
111                 const char name[IFNAMSIZ], int unit,
112                 enum ieee80211_opmode opmode, int flags,
113                 const uint8_t bssid[IEEE80211_ADDR_LEN],
114                 const uint8_t mac[IEEE80211_ADDR_LEN]);
115 static void wi_vap_delete(struct ieee80211vap *vap);
116 static void wi_stop_locked(struct wi_softc *sc, int disable);
117 static void wi_start_locked(struct ifnet *);
118 static void wi_start(struct ifnet *, struct ifaltq_subque *);
119 static int  wi_start_tx(struct ifnet *ifp, struct wi_frame *frmhdr,
120                 struct mbuf *m0);
121 static int  wi_raw_xmit(struct ieee80211_node *, struct mbuf *,
122                 const struct ieee80211_bpf_params *);
123 static int  wi_newstate_sta(struct ieee80211vap *, enum ieee80211_state, int);
124 static int  wi_newstate_hostap(struct ieee80211vap *, enum ieee80211_state,
125                 int);
126 static void wi_recv_mgmt(struct ieee80211_node *ni, struct mbuf *m,
127                 int subtype, const struct ieee80211_rx_stats *rxs,
128                 int rssi, int nf);
129 static int  wi_reset(struct wi_softc *);
130 static void wi_watchdog_callout(void *);
131 static int  wi_ioctl(struct ifnet *, u_long, caddr_t, struct ucred *);
132 static void wi_media_status(struct ifnet *, struct ifmediareq *);
133
134 static void wi_rx_intr(struct wi_softc *);
135 static void wi_tx_intr(struct wi_softc *);
136 static void wi_tx_ex_intr(struct wi_softc *);
137
138 static void wi_info_intr(struct wi_softc *);
139
140 static int  wi_write_txrate(struct wi_softc *, struct ieee80211vap *);
141 static int  wi_write_wep(struct wi_softc *, struct ieee80211vap *);
142 static int  wi_write_multi(struct wi_softc *);
143 static void wi_update_mcast(struct ieee80211com *);
144 static void wi_update_promisc(struct ieee80211com *);
145 static int  wi_alloc_fid(struct wi_softc *, int, int *);
146 static void wi_read_nicid(struct wi_softc *);
147 static int  wi_write_ssid(struct wi_softc *, int, u_int8_t *, int);
148
149 static int  wi_cmd(struct wi_softc *, int, int, int, int);
150 static int  wi_seek_bap(struct wi_softc *, int, int);
151 static int  wi_read_bap(struct wi_softc *, int, int, void *, int);
152 static int  wi_write_bap(struct wi_softc *, int, int, void *, int);
153 static int  wi_mwrite_bap(struct wi_softc *, int, int, struct mbuf *, int);
154 static int  wi_read_rid(struct wi_softc *, int, void *, int *);
155 static int  wi_write_rid(struct wi_softc *, int, void *, int);
156 static int  wi_write_appie(struct wi_softc *, int, const struct ieee80211_appie *);
157
158 static void wi_scan_start(struct ieee80211com *);
159 static void wi_scan_end(struct ieee80211com *);
160 static void wi_set_channel(struct ieee80211com *);
161         
162 static __inline int
163 wi_write_val(struct wi_softc *sc, int rid, u_int16_t val)
164 {
165
166         val = htole16(val);
167         return wi_write_rid(sc, rid, &val, sizeof(val));
168 }
169
170 SYSCTL_NODE(_hw, OID_AUTO, wi, CTLFLAG_RD, 0, "Wireless driver parameters");
171
172 static  struct timeval lasttxerror;     /* time of last tx error msg */
173 static  int curtxeps;                   /* current tx error msgs/sec */
174 static  int wi_txerate = 0;             /* tx error rate: max msgs/sec */
175 SYSCTL_INT(_hw_wi, OID_AUTO, txerate, CTLFLAG_RW, &wi_txerate,
176             0, "max tx error msgs/sec; 0 to disable msgs");
177
178 #define WI_DEBUG
179 #ifdef WI_DEBUG
180 static  int wi_debug = 0;
181 SYSCTL_INT(_hw_wi, OID_AUTO, debug, CTLFLAG_RW, &wi_debug,
182             0, "control debugging printfs");
183 #define DPRINTF(X)      if (wi_debug) kprintf X
184 #else
185 #define DPRINTF(X)
186 #endif
187
188 #define WI_INTRS        (WI_EV_RX | WI_EV_ALLOC | WI_EV_INFO)
189
190 struct wi_card_ident wi_card_ident[] = {
191         /* CARD_ID                      CARD_NAME               FIRM_TYPE */
192         { WI_NIC_LUCENT_ID,             WI_NIC_LUCENT_STR,      WI_LUCENT },
193         { WI_NIC_SONY_ID,               WI_NIC_SONY_STR,        WI_LUCENT },
194         { WI_NIC_LUCENT_EMB_ID,         WI_NIC_LUCENT_EMB_STR,  WI_LUCENT },
195         { WI_NIC_EVB2_ID,               WI_NIC_EVB2_STR,        WI_INTERSIL },
196         { WI_NIC_HWB3763_ID,            WI_NIC_HWB3763_STR,     WI_INTERSIL },
197         { WI_NIC_HWB3163_ID,            WI_NIC_HWB3163_STR,     WI_INTERSIL },
198         { WI_NIC_HWB3163B_ID,           WI_NIC_HWB3163B_STR,    WI_INTERSIL },
199         { WI_NIC_EVB3_ID,               WI_NIC_EVB3_STR,        WI_INTERSIL },
200         { WI_NIC_HWB1153_ID,            WI_NIC_HWB1153_STR,     WI_INTERSIL },
201         { WI_NIC_P2_SST_ID,             WI_NIC_P2_SST_STR,      WI_INTERSIL },
202         { WI_NIC_EVB2_SST_ID,           WI_NIC_EVB2_SST_STR,    WI_INTERSIL },
203         { WI_NIC_3842_EVA_ID,           WI_NIC_3842_EVA_STR,    WI_INTERSIL },
204         { WI_NIC_3842_PCMCIA_AMD_ID,    WI_NIC_3842_PCMCIA_STR, WI_INTERSIL },
205         { WI_NIC_3842_PCMCIA_SST_ID,    WI_NIC_3842_PCMCIA_STR, WI_INTERSIL },
206         { WI_NIC_3842_PCMCIA_ATL_ID,    WI_NIC_3842_PCMCIA_STR, WI_INTERSIL },
207         { WI_NIC_3842_PCMCIA_ATS_ID,    WI_NIC_3842_PCMCIA_STR, WI_INTERSIL },
208         { WI_NIC_3842_MINI_AMD_ID,      WI_NIC_3842_MINI_STR,   WI_INTERSIL },
209         { WI_NIC_3842_MINI_SST_ID,      WI_NIC_3842_MINI_STR,   WI_INTERSIL },
210         { WI_NIC_3842_MINI_ATL_ID,      WI_NIC_3842_MINI_STR,   WI_INTERSIL },
211         { WI_NIC_3842_MINI_ATS_ID,      WI_NIC_3842_MINI_STR,   WI_INTERSIL },
212         { WI_NIC_3842_PCI_AMD_ID,       WI_NIC_3842_PCI_STR,    WI_INTERSIL },
213         { WI_NIC_3842_PCI_SST_ID,       WI_NIC_3842_PCI_STR,    WI_INTERSIL },
214         { WI_NIC_3842_PCI_ATS_ID,       WI_NIC_3842_PCI_STR,    WI_INTERSIL },
215         { WI_NIC_3842_PCI_ATL_ID,       WI_NIC_3842_PCI_STR,    WI_INTERSIL },
216         { WI_NIC_P3_PCMCIA_AMD_ID,      WI_NIC_P3_PCMCIA_STR,   WI_INTERSIL },
217         { WI_NIC_P3_PCMCIA_SST_ID,      WI_NIC_P3_PCMCIA_STR,   WI_INTERSIL },
218         { WI_NIC_P3_PCMCIA_ATL_ID,      WI_NIC_P3_PCMCIA_STR,   WI_INTERSIL },
219         { WI_NIC_P3_PCMCIA_ATS_ID,      WI_NIC_P3_PCMCIA_STR,   WI_INTERSIL },
220         { WI_NIC_P3_MINI_AMD_ID,        WI_NIC_P3_MINI_STR,     WI_INTERSIL },
221         { WI_NIC_P3_MINI_SST_ID,        WI_NIC_P3_MINI_STR,     WI_INTERSIL },
222         { WI_NIC_P3_MINI_ATL_ID,        WI_NIC_P3_MINI_STR,     WI_INTERSIL },
223         { WI_NIC_P3_MINI_ATS_ID,        WI_NIC_P3_MINI_STR,     WI_INTERSIL },
224         { 0,    NULL,   0 },
225 };
226
227 static char *wi_firmware_names[] = { "none", "Hermes", "Intersil", "Symbol" };
228
229 devclass_t wi_devclass;
230
231 int
232 wi_attach(device_t dev)
233 {
234         struct wi_softc *sc = device_get_softc(dev);
235         struct ieee80211com *ic;
236         struct ifnet *ifp;
237         int i, nrates, buflen;
238         u_int16_t val;
239         u_int8_t ratebuf[2 + IEEE80211_RATE_SIZE];
240         struct ieee80211_rateset *rs;
241         struct sysctl_ctx_list *sctx;
242         struct sysctl_oid *soid;
243         static const u_int8_t empty_macaddr[IEEE80211_ADDR_LEN] = {
244                 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
245         };
246         int error;
247         uint8_t macaddr[IEEE80211_ADDR_LEN];
248
249         ifp = sc->sc_ifp = if_alloc(IFT_IEEE80211);
250         if (ifp == NULL) {
251                 device_printf(dev, "can not if_alloc\n");
252                 wi_free(dev);
253                 return ENOSPC;
254         }
255         ic = ifp->if_l2com;
256
257         sc->sc_firmware_type = WI_NOTYPE;
258         sc->wi_cmd_count = 500;
259         /* Reset the NIC. */
260         if (wi_reset(sc) != 0) {
261                 wi_free(dev);
262                 return ENXIO;           /* XXX */
263         }
264
265         /* Read NIC identification */
266         wi_read_nicid(sc);
267         switch (sc->sc_firmware_type) {
268         case WI_LUCENT:
269                 if (sc->sc_sta_firmware_ver < 60006)
270                         goto reject;
271                 break;
272         case WI_INTERSIL:
273                 if (sc->sc_sta_firmware_ver < 800)
274                         goto reject;
275                 break;
276         default:
277         reject:
278                 device_printf(dev, "Sorry, this card is not supported "
279                     "(type %d, firmware ver %d)\n",
280                     sc->sc_firmware_type, sc->sc_sta_firmware_ver);
281                 wi_free(dev);
282                 return EOPNOTSUPP; 
283         }
284
285         /* Export info about the device via sysctl */
286         sctx = device_get_sysctl_ctx(sc->sc_dev);
287         soid = device_get_sysctl_tree(sc->sc_dev);
288         SYSCTL_ADD_STRING(sctx, SYSCTL_CHILDREN(soid), OID_AUTO,
289             "firmware_type", CTLFLAG_RD,
290             wi_firmware_names[sc->sc_firmware_type], 0,
291             "Firmware type string");
292         SYSCTL_ADD_INT(sctx, SYSCTL_CHILDREN(soid), OID_AUTO, "sta_version",
293             CTLFLAG_RD, &sc->sc_sta_firmware_ver, 0,
294             "Station Firmware version");
295         if (sc->sc_firmware_type == WI_INTERSIL)
296                 SYSCTL_ADD_INT(sctx, SYSCTL_CHILDREN(soid), OID_AUTO,
297                     "pri_version", CTLFLAG_RD, &sc->sc_pri_firmware_ver, 0,
298                     "Primary Firmware version");
299         SYSCTL_ADD_INT(sctx, SYSCTL_CHILDREN(soid), OID_AUTO, "nic_id",
300             CTLFLAG_RD, &sc->sc_nic_id, 0, "NIC id");
301         SYSCTL_ADD_STRING(sctx, SYSCTL_CHILDREN(soid), OID_AUTO, "nic_name",
302             CTLFLAG_RD, sc->sc_nic_name, 0, "NIC name");
303
304         callout_init(&sc->sc_watchdog);
305
306         /*
307          * Read the station address.
308          * And do it twice. I've seen PRISM-based cards that return
309          * an error when trying to read it the first time, which causes
310          * the probe to fail.
311          */
312         buflen = IEEE80211_ADDR_LEN;
313         error = wi_read_rid(sc, WI_RID_MAC_NODE, macaddr, &buflen);
314         if (error != 0) {
315                 buflen = IEEE80211_ADDR_LEN;
316                 error = wi_read_rid(sc, WI_RID_MAC_NODE, macaddr, &buflen);
317         }
318         if (error || IEEE80211_ADDR_EQ(macaddr, empty_macaddr)) {
319                 if (error != 0)
320                         device_printf(dev, "mac read failed %d\n", error);
321                 else {
322                         device_printf(dev, "mac read failed (all zeros)\n");
323                         error = ENXIO;
324                 }
325                 wi_free(dev);
326                 return (error);
327         }
328
329         ifp->if_softc = sc;
330         if_initname(ifp, device_get_name(dev), device_get_unit(dev));
331         ifp->if_flags = IFF_BROADCAST | IFF_SIMPLEX | IFF_MULTICAST;
332         ifp->if_ioctl = wi_ioctl;
333         ifp->if_start = wi_start;
334         ifp->if_init = wi_init;
335         ifq_set_maxlen(&ifp->if_snd, IFQ_MAXLEN);
336 #ifdef notyet
337         ifq_set_ready(&ifp->if_snd);
338 #endif
339
340         ic->ic_ifp = ifp;
341         ic->ic_softc = sc;
342         ic->ic_name = device_get_nameunit(dev);
343         ic->ic_phytype = IEEE80211_T_DS;
344         ic->ic_opmode = IEEE80211_M_STA;
345         ic->ic_caps = IEEE80211_C_STA
346                     | IEEE80211_C_PMGT
347                     | IEEE80211_C_MONITOR
348                     ;
349
350         /*
351          * Query the card for available channels and setup the
352          * channel table.  We assume these are all 11b channels.
353          */
354         buflen = sizeof(val);
355         if (wi_read_rid(sc, WI_RID_CHANNEL_LIST, &val, &buflen) != 0)
356                 val = htole16(0x1fff);  /* assume 1-11 */
357         KASSERT(val != 0, ("wi_attach: no available channels listed!"));
358
359         val <<= 1;                      /* shift for base 1 indices */
360         for (i = 1; i < 16; i++) {
361                 struct ieee80211_channel *c;
362
363                 if (!isset((u_int8_t*)&val, i))
364                         continue;
365                 c = &ic->ic_channels[ic->ic_nchans++];
366                 c->ic_freq = ieee80211_ieee2mhz(i, IEEE80211_CHAN_B);
367                 c->ic_flags = IEEE80211_CHAN_B;
368                 c->ic_ieee = i;
369                 /* XXX txpowers? */
370         }
371
372         /*
373          * Set flags based on firmware version.
374          */
375         switch (sc->sc_firmware_type) {
376         case WI_LUCENT:
377                 sc->sc_ntxbuf = 1;
378                 ic->ic_caps |= IEEE80211_C_IBSS;
379
380                 sc->sc_ibss_port = WI_PORTTYPE_BSS;
381                 sc->sc_monitor_port = WI_PORTTYPE_ADHOC;
382                 sc->sc_min_rssi = WI_LUCENT_MIN_RSSI;
383                 sc->sc_max_rssi = WI_LUCENT_MAX_RSSI;
384                 sc->sc_dbm_offset = WI_LUCENT_DBM_OFFSET;
385                 break;
386         case WI_INTERSIL:
387                 sc->sc_ntxbuf = WI_NTXBUF;
388                 sc->sc_flags |= WI_FLAGS_HAS_FRAGTHR
389                              |  WI_FLAGS_HAS_ROAMING;
390                 /*
391                  * Old firmware are slow, so give peace a chance.
392                  */
393                 if (sc->sc_sta_firmware_ver < 10000)
394                         sc->wi_cmd_count = 5000;
395                 if (sc->sc_sta_firmware_ver > 10101)
396                         sc->sc_flags |= WI_FLAGS_HAS_DBMADJUST;
397                 ic->ic_caps |= IEEE80211_C_IBSS;
398                 /*
399                  * version 0.8.3 and newer are the only ones that are known
400                  * to currently work.  Earlier versions can be made to work,
401                  * at least according to the Linux driver but we require
402                  * monitor mode so this is irrelevant.
403                  */
404                 ic->ic_caps |= IEEE80211_C_HOSTAP;
405                 if (sc->sc_sta_firmware_ver >= 10603)
406                         sc->sc_flags |= WI_FLAGS_HAS_ENHSECURITY;
407                 if (sc->sc_sta_firmware_ver >= 10700) {
408                         /*
409                          * 1.7.0+ have the necessary support for sta mode WPA.
410                          */
411                         sc->sc_flags |= WI_FLAGS_HAS_WPASUPPORT;
412                         ic->ic_caps |= IEEE80211_C_WPA;
413                 }
414
415                 sc->sc_ibss_port = WI_PORTTYPE_IBSS;
416                 sc->sc_monitor_port = WI_PORTTYPE_APSILENT;
417                 sc->sc_min_rssi = WI_PRISM_MIN_RSSI;
418                 sc->sc_max_rssi = WI_PRISM_MAX_RSSI;
419                 sc->sc_dbm_offset = WI_PRISM_DBM_OFFSET;
420                 break;
421         }
422
423         /*
424          * Find out if we support WEP on this card.
425          */
426         buflen = sizeof(val);
427         if (wi_read_rid(sc, WI_RID_WEP_AVAIL, &val, &buflen) == 0 &&
428             val != htole16(0))
429                 ic->ic_cryptocaps |= IEEE80211_CRYPTO_WEP;
430
431         /* Find supported rates. */
432         buflen = sizeof(ratebuf);
433         rs = &ic->ic_sup_rates[IEEE80211_MODE_11B];
434         if (wi_read_rid(sc, WI_RID_DATA_RATES, ratebuf, &buflen) == 0) {
435                 nrates = le16toh(*(u_int16_t *)ratebuf);
436                 if (nrates > IEEE80211_RATE_MAXSIZE)
437                         nrates = IEEE80211_RATE_MAXSIZE;
438                 rs->rs_nrates = 0;
439                 for (i = 0; i < nrates; i++)
440                         if (ratebuf[2+i])
441                                 rs->rs_rates[rs->rs_nrates++] = ratebuf[2+i];
442         } else {
443                 /* XXX fallback on error? */
444         }
445
446         buflen = sizeof(val);
447         if ((sc->sc_flags & WI_FLAGS_HAS_DBMADJUST) &&
448             wi_read_rid(sc, WI_RID_DBM_ADJUST, &val, &buflen) == 0) {
449                 sc->sc_dbm_offset = le16toh(val);
450         }
451
452         sc->sc_portnum = WI_DEFAULT_PORT;
453
454         ieee80211_ifattach(ic, macaddr);
455         ic->ic_raw_xmit = wi_raw_xmit;
456         ic->ic_scan_start = wi_scan_start;
457         ic->ic_scan_end = wi_scan_end;
458         ic->ic_set_channel = wi_set_channel;
459
460         ic->ic_vap_create = wi_vap_create;
461         ic->ic_vap_delete = wi_vap_delete;
462         ic->ic_update_mcast = wi_update_mcast;
463         ic->ic_update_promisc = wi_update_promisc;
464
465         ieee80211_radiotap_attach(ic,
466             &sc->sc_tx_th.wt_ihdr, sizeof(sc->sc_tx_th),
467                 WI_TX_RADIOTAP_PRESENT,
468             &sc->sc_rx_th.wr_ihdr, sizeof(sc->sc_rx_th),
469                 WI_RX_RADIOTAP_PRESENT);
470
471         if (bootverbose)
472                 ieee80211_announce(ic);
473
474         error = bus_setup_intr(dev, sc->irq, INTR_MPSAFE,
475             wi_intr, sc, &sc->wi_intrhand, NULL);
476         if (error) {
477                 device_printf(dev, "bus_setup_intr() failed! (%d)\n", error);
478                 ieee80211_ifdetach(ic);
479                 if_free(sc->sc_ifp);
480                 wi_free(dev);
481                 return error;
482         }
483
484         return (0);
485 }
486
487 int
488 wi_detach(device_t dev)
489 {
490         struct wi_softc *sc = device_get_softc(dev);
491         struct ifnet *ifp = sc->sc_ifp;
492         struct ieee80211com *ic = ifp->if_l2com;
493
494         /* check if device was removed */
495         sc->wi_gone |= !bus_child_present(dev);
496
497         wi_stop_locked(sc, 0);
498         ieee80211_ifdetach(ic);
499
500         bus_teardown_intr(dev, sc->irq, sc->wi_intrhand);
501         if_free(sc->sc_ifp);
502         wi_free(dev);
503         return (0);
504 }
505
506 static struct ieee80211vap *
507 wi_vap_create(struct ieee80211com *ic,
508         const char name[IFNAMSIZ], int unit,
509         enum ieee80211_opmode opmode, int flags,
510         const uint8_t bssid[IEEE80211_ADDR_LEN],
511         const uint8_t mac[IEEE80211_ADDR_LEN])
512 {
513         struct wi_softc *sc = ic->ic_softc;
514         struct wi_vap *wvp;
515         struct ieee80211vap *vap;
516
517         if (!TAILQ_EMPTY(&ic->ic_vaps))         /* only one at a time */
518                 return NULL;
519         wvp = (struct wi_vap *) kmalloc(sizeof(struct wi_vap),
520             M_80211_VAP, M_NOWAIT | M_ZERO);
521         if (wvp == NULL)
522                 return NULL;
523
524         vap = &wvp->wv_vap;
525         ieee80211_vap_setup(ic, vap, name, unit, opmode, flags, bssid, mac);
526
527         vap->iv_max_aid = WI_MAX_AID;
528
529         switch (opmode) {
530         case IEEE80211_M_STA:
531                 sc->sc_porttype = WI_PORTTYPE_BSS;
532                 wvp->wv_newstate = vap->iv_newstate;
533                 vap->iv_newstate = wi_newstate_sta;
534                 /* need to filter mgt frames to avoid confusing state machine */
535                 wvp->wv_recv_mgmt = vap->iv_recv_mgmt;
536                 vap->iv_recv_mgmt = wi_recv_mgmt;
537                 break;
538         case IEEE80211_M_IBSS:
539                 sc->sc_porttype = sc->sc_ibss_port;
540                 wvp->wv_newstate = vap->iv_newstate;
541                 vap->iv_newstate = wi_newstate_sta;
542                 break;
543         case IEEE80211_M_AHDEMO:
544                 sc->sc_porttype = WI_PORTTYPE_ADHOC;
545                 break;
546         case IEEE80211_M_HOSTAP:
547                 sc->sc_porttype = WI_PORTTYPE_HOSTAP;
548                 wvp->wv_newstate = vap->iv_newstate;
549                 vap->iv_newstate = wi_newstate_hostap;
550                 break;
551         case IEEE80211_M_MONITOR:
552                 sc->sc_porttype = sc->sc_monitor_port;
553                 break;
554         default:
555                 break;
556         }
557
558         /* complete setup */
559         ieee80211_vap_attach(vap, ieee80211_media_change, wi_media_status);
560         ic->ic_opmode = opmode;
561         return vap;
562 }
563
564 static void
565 wi_vap_delete(struct ieee80211vap *vap)
566 {
567         struct wi_vap *wvp = WI_VAP(vap);
568
569         ieee80211_vap_detach(vap);
570         kfree(wvp, M_80211_VAP);
571 }
572
573 int
574 wi_shutdown(device_t dev)
575 {
576         struct wi_softc *sc = device_get_softc(dev);
577
578         wi_stop(sc, 1);
579         return (0);
580 }
581
582 void
583 wi_intr(void *arg)
584 {
585         struct wi_softc *sc = arg;
586         struct ifnet *ifp = sc->sc_ifp;
587         u_int16_t status;
588
589         if (sc->wi_gone || !sc->sc_enabled || (ifp->if_flags & IFF_UP) == 0) {
590                 CSR_WRITE_2(sc, WI_INT_EN, 0);
591                 CSR_WRITE_2(sc, WI_EVENT_ACK, 0xFFFF);
592                 return;
593         }
594
595         /* Disable interrupts. */
596         CSR_WRITE_2(sc, WI_INT_EN, 0);
597
598         status = CSR_READ_2(sc, WI_EVENT_STAT);
599         if (status & WI_EV_RX)
600                 wi_rx_intr(sc);
601         if (status & WI_EV_ALLOC)
602                 wi_tx_intr(sc);
603         if (status & WI_EV_TX_EXC)
604                 wi_tx_ex_intr(sc);
605         if (status & WI_EV_INFO)
606                 wi_info_intr(sc);
607         if (!ifq_is_oactive(&ifp->if_snd) && !ifq_is_empty(&ifp->if_snd))
608                 wi_start_locked(ifp);
609
610         /* Re-enable interrupts. */
611         CSR_WRITE_2(sc, WI_INT_EN, WI_INTRS);
612
613         return;
614 }
615
616 static void
617 wi_enable(struct wi_softc *sc)
618 {
619         /* Enable interrupts */
620         CSR_WRITE_2(sc, WI_INT_EN, WI_INTRS);
621
622         /* enable port */
623         wi_cmd(sc, WI_CMD_ENABLE | sc->sc_portnum, 0, 0, 0);
624         sc->sc_enabled = 1;
625 }
626
627 static int
628 wi_setup_locked(struct wi_softc *sc, int porttype, int mode,
629         uint8_t mac[IEEE80211_ADDR_LEN])
630 {
631         int i;
632
633         wi_reset(sc);
634
635         wi_write_val(sc, WI_RID_PORTTYPE, porttype);
636         wi_write_val(sc, WI_RID_CREATE_IBSS, mode);
637         wi_write_val(sc, WI_RID_MAX_DATALEN, 2304);
638         /* XXX IEEE80211_BPF_NOACK wants 0 */
639         wi_write_val(sc, WI_RID_ALT_RETRY_CNT, 2);
640         if (sc->sc_flags & WI_FLAGS_HAS_ROAMING)
641                 wi_write_val(sc, WI_RID_ROAMING_MODE, 3); /* NB: disabled */
642
643         wi_write_rid(sc, WI_RID_MAC_NODE, mac, IEEE80211_ADDR_LEN);
644
645         /* Allocate fids for the card */
646         sc->sc_buflen = IEEE80211_MAX_LEN + sizeof(struct wi_frame);
647         for (i = 0; i < sc->sc_ntxbuf; i++) {
648                 int error = wi_alloc_fid(sc, sc->sc_buflen,
649                     &sc->sc_txd[i].d_fid);
650                 if (error) {
651                         device_printf(sc->sc_dev,
652                             "tx buffer allocation failed (error %u)\n",
653                             error);
654                         return error;
655                 }
656                 sc->sc_txd[i].d_len = 0;
657         }
658         sc->sc_txcur = sc->sc_txnext = 0;
659
660         return 0;
661 }
662
663 static void
664 wi_init_locked(struct wi_softc *sc)
665 {
666         struct ifnet *ifp = sc->sc_ifp;
667         int wasenabled;
668
669         wasenabled = sc->sc_enabled;
670         if (wasenabled)
671                 wi_stop_locked(sc, 1);
672
673         if (wi_setup_locked(sc, sc->sc_porttype, 3, IF_LLADDR(ifp)) != 0) {
674                 if_printf(ifp, "interface not running\n");
675                 wi_stop_locked(sc, 1);
676                 return;
677         }
678
679         ifp->if_flags |= IFF_RUNNING;
680         ifq_clr_oactive(&ifp->if_snd);
681
682         callout_reset(&sc->sc_watchdog, hz, wi_watchdog_callout, sc);
683
684         wi_enable(sc);                  /* Enable desired port */
685 }
686
687 void
688 wi_init(void *arg)
689 {
690         struct wi_softc *sc = arg;
691         struct ifnet *ifp = sc->sc_ifp;
692         struct ieee80211com *ic = ifp->if_l2com;
693
694         wi_init_locked(sc);
695
696         if (ifp->if_flags & IFF_RUNNING)
697                 ieee80211_start_all(ic);                /* start all vap's */
698 }
699
700 static void
701 wi_stop_locked(struct wi_softc *sc, int disable)
702 {
703         struct ifnet *ifp = sc->sc_ifp;
704
705         if (sc->sc_enabled && !sc->wi_gone) {
706                 CSR_WRITE_2(sc, WI_INT_EN, 0);
707                 wi_cmd(sc, WI_CMD_DISABLE | sc->sc_portnum, 0, 0, 0);
708                 if (disable)
709                         sc->sc_enabled = 0;
710         } else if (sc->wi_gone && disable)      /* gone --> not enabled */
711                 sc->sc_enabled = 0;
712
713         callout_stop(&sc->sc_watchdog);
714         sc->sc_tx_timer = 0;
715         sc->sc_false_syns = 0;
716
717         ifp->if_flags &= ~IFF_RUNNING;
718         ifq_clr_oactive(&ifp->if_snd);
719 }
720
721 void
722 wi_stop(struct wi_softc *sc, int disable)
723 {
724         wi_stop_locked(sc, disable);
725 }
726
727 static void
728 wi_set_channel(struct ieee80211com *ic)
729 {
730         struct wi_softc *sc = ic->ic_softc;
731
732         DPRINTF(("%s: channel %d, %sscanning\n", __func__,
733             ieee80211_chan2ieee(ic, ic->ic_curchan),
734             ic->ic_flags & IEEE80211_F_SCAN ? "" : "!"));
735
736         wi_write_val(sc, WI_RID_OWN_CHNL,
737             ieee80211_chan2ieee(ic, ic->ic_curchan));
738 }
739
740 static void
741 wi_scan_start(struct ieee80211com *ic)
742 {
743         struct wi_softc *sc = ic->ic_softc;
744         struct ieee80211_scan_state *ss = ic->ic_scan;
745
746         DPRINTF(("%s\n", __func__));
747
748         /*
749          * Switch device to monitor mode.
750          */
751         wi_write_val(sc, WI_RID_PORTTYPE, sc->sc_monitor_port);
752         if (sc->sc_firmware_type == WI_INTERSIL) {
753                 wi_cmd(sc, WI_CMD_DISABLE | WI_PORT0, 0, 0, 0);
754                 wi_cmd(sc, WI_CMD_ENABLE | WI_PORT0, 0, 0, 0);
755         }
756         /* force full dwell time to compensate for firmware overhead */
757         ss->ss_mindwell = ss->ss_maxdwell = msecs_to_ticks(400);
758
759 }
760
761 static void
762 wi_scan_end(struct ieee80211com *ic)
763 {
764         struct wi_softc *sc = ic->ic_softc;
765
766         DPRINTF(("%s: restore port type %d\n", __func__, sc->sc_porttype));
767
768         wi_write_val(sc, WI_RID_PORTTYPE, sc->sc_porttype);
769         if (sc->sc_firmware_type == WI_INTERSIL) {
770                 wi_cmd(sc, WI_CMD_DISABLE | WI_PORT0, 0, 0, 0);
771                 wi_cmd(sc, WI_CMD_ENABLE | WI_PORT0, 0, 0, 0);
772         }
773 }
774
775 static void
776 wi_recv_mgmt(struct ieee80211_node *ni, struct mbuf *m,
777         int subtype, const struct ieee80211_rx_stats *rxs, int rssi, int nf)
778 {
779         struct ieee80211vap *vap = ni->ni_vap;
780
781         switch (subtype) {
782         case IEEE80211_FC0_SUBTYPE_AUTH:
783         case IEEE80211_FC0_SUBTYPE_ASSOC_RESP:
784         case IEEE80211_FC0_SUBTYPE_REASSOC_RESP:
785                 /* NB: filter frames that trigger state changes */
786                 return;
787         }
788         WI_VAP(vap)->wv_recv_mgmt(ni, m, subtype, rxs, rssi, nf);
789 }
790
791 static int
792 wi_newstate_sta(struct ieee80211vap *vap, enum ieee80211_state nstate, int arg)
793 {
794         struct ieee80211com *ic = vap->iv_ic;
795         struct ieee80211_node *bss;
796         struct wi_softc *sc = ic->ic_softc;
797
798         DPRINTF(("%s: %s -> %s\n", __func__,
799                 ieee80211_state_name[vap->iv_state],
800                 ieee80211_state_name[nstate]));
801
802         if (nstate == IEEE80211_S_AUTH) {
803                 wi_setup_locked(sc, WI_PORTTYPE_BSS, 3, vap->iv_myaddr);
804
805                 if (vap->iv_flags & IEEE80211_F_PMGTON) {
806                         wi_write_val(sc, WI_RID_MAX_SLEEP, ic->ic_lintval);
807                         wi_write_val(sc, WI_RID_PM_ENABLED, 1);
808                 }
809                 wi_write_val(sc, WI_RID_RTS_THRESH, vap->iv_rtsthreshold);
810                 if (sc->sc_flags & WI_FLAGS_HAS_FRAGTHR)
811                         wi_write_val(sc, WI_RID_FRAG_THRESH,
812                             vap->iv_fragthreshold);
813                 wi_write_txrate(sc, vap);
814
815                 bss = vap->iv_bss;
816                 wi_write_ssid(sc, WI_RID_DESIRED_SSID, bss->ni_essid, bss->ni_esslen);
817                 wi_write_val(sc, WI_RID_OWN_CHNL,
818                     ieee80211_chan2ieee(ic, bss->ni_chan));
819
820                 /* Configure WEP. */
821                 if (ic->ic_cryptocaps & IEEE80211_CRYPTO_WEP)
822                         wi_write_wep(sc, vap);
823                 else
824                         sc->sc_encryption = 0;
825
826                 if ((sc->sc_flags & WI_FLAGS_HAS_WPASUPPORT) &&
827                     (vap->iv_flags & IEEE80211_F_WPA)) {
828                         wi_write_val(sc, WI_RID_WPA_HANDLING, 1);
829                         if (vap->iv_appie_wpa != NULL)
830                                 wi_write_appie(sc, WI_RID_WPA_DATA,
831                                     vap->iv_appie_wpa);
832                 }
833
834                 wi_enable(sc);          /* enable port */
835
836                 /* Lucent firmware does not support the JOIN RID. */
837                 if (sc->sc_firmware_type == WI_INTERSIL) {
838                         struct wi_joinreq join;
839
840                         memset(&join, 0, sizeof(join));
841                         IEEE80211_ADDR_COPY(&join.wi_bssid, bss->ni_bssid);
842                         join.wi_chan = htole16(
843                             ieee80211_chan2ieee(ic, bss->ni_chan));
844                         wi_write_rid(sc, WI_RID_JOIN_REQ, &join, sizeof(join));
845                 }
846
847                 /*
848                  * NB: don't go through 802.11 layer, it'll send auth frame;
849                  * instead we drive the state machine from the link status
850                  * notification we get on association.
851                  */
852                 vap->iv_state = nstate;
853                 return (0);
854         }
855         return WI_VAP(vap)->wv_newstate(vap, nstate, arg);
856 }
857
858 static int
859 wi_newstate_hostap(struct ieee80211vap *vap, enum ieee80211_state nstate, int arg)
860 {
861         struct ieee80211com *ic = vap->iv_ic;
862         struct ieee80211_node *bss;
863         struct wi_softc *sc = ic->ic_softc;
864         int error;
865
866         DPRINTF(("%s: %s -> %s\n", __func__,
867                 ieee80211_state_name[vap->iv_state],
868                 ieee80211_state_name[nstate]));
869
870         error = WI_VAP(vap)->wv_newstate(vap, nstate, arg);
871         if (error == 0 && nstate == IEEE80211_S_RUN) {
872                 wi_setup_locked(sc, WI_PORTTYPE_HOSTAP, 0, vap->iv_myaddr);
873
874                 bss = vap->iv_bss;
875                 wi_write_ssid(sc, WI_RID_OWN_SSID,
876                     bss->ni_essid, bss->ni_esslen);
877                 wi_write_val(sc, WI_RID_OWN_CHNL,
878                     ieee80211_chan2ieee(ic, bss->ni_chan));
879                 wi_write_val(sc, WI_RID_BASIC_RATE, 0x3);
880                 wi_write_val(sc, WI_RID_SUPPORT_RATE, 0xf);
881                 wi_write_txrate(sc, vap);
882
883                 wi_write_val(sc, WI_RID_OWN_BEACON_INT, bss->ni_intval);
884                 wi_write_val(sc, WI_RID_DTIM_PERIOD, vap->iv_dtim_period);
885
886                 wi_write_val(sc, WI_RID_RTS_THRESH, vap->iv_rtsthreshold);
887                 if (sc->sc_flags & WI_FLAGS_HAS_FRAGTHR)
888                         wi_write_val(sc, WI_RID_FRAG_THRESH,
889                             vap->iv_fragthreshold);
890
891                 if ((sc->sc_flags & WI_FLAGS_HAS_ENHSECURITY) &&
892                     (vap->iv_flags & IEEE80211_F_HIDESSID)) {
893                         /*
894                          * bit 0 means hide SSID in beacons,
895                          * bit 1 means don't respond to bcast probe req
896                          */
897                         wi_write_val(sc, WI_RID_ENH_SECURITY, 0x3);
898                 }
899
900                 if ((sc->sc_flags & WI_FLAGS_HAS_WPASUPPORT) &&
901                     (vap->iv_flags & IEEE80211_F_WPA) && 
902                     vap->iv_appie_wpa != NULL)
903                         wi_write_appie(sc, WI_RID_WPA_DATA, vap->iv_appie_wpa);
904
905                 wi_write_val(sc, WI_RID_PROMISC, 0);
906
907                 /* Configure WEP. */
908                 if (ic->ic_cryptocaps & IEEE80211_CRYPTO_WEP)
909                         wi_write_wep(sc, vap);
910                 else
911                         sc->sc_encryption = 0;
912
913                 wi_enable(sc);          /* enable port */
914         }
915         return error;
916 }
917
918 static void
919 wi_start_locked(struct ifnet *ifp)
920 {
921         struct wi_softc *sc = ifp->if_softc;
922         struct ieee80211_node *ni;
923         struct ieee80211_frame *wh;
924         struct mbuf *m0;
925         struct ieee80211_key *k;
926         struct wi_frame frmhdr;
927         const struct llc *llc;
928         int cur;
929
930         if (sc->wi_gone)
931                 return;
932
933         memset(&frmhdr, 0, sizeof(frmhdr));
934         cur = sc->sc_txnext;
935         for (;;) {
936                 m0 = ifq_dequeue(&ifp->if_snd);
937                 if (m0 == NULL)
938                         break;
939                 if (sc->sc_txd[cur].d_len != 0) {
940                         ifq_prepend(&ifp->if_snd, m0);
941                         ifq_set_oactive(&ifp->if_snd);
942                         break;
943                 }
944                 ni = (struct ieee80211_node *) m0->m_pkthdr.rcvif;
945
946                 /* reconstruct 802.3 header */
947                 wh = mtod(m0, struct ieee80211_frame *);
948                 switch (wh->i_fc[1]) {
949                 case IEEE80211_FC1_DIR_TODS:
950                         IEEE80211_ADDR_COPY(frmhdr.wi_ehdr.ether_shost,
951                             wh->i_addr2);
952                         IEEE80211_ADDR_COPY(frmhdr.wi_ehdr.ether_dhost,
953                             wh->i_addr3);
954                         break;
955                 case IEEE80211_FC1_DIR_NODS:
956                         IEEE80211_ADDR_COPY(frmhdr.wi_ehdr.ether_shost,
957                             wh->i_addr2);
958                         IEEE80211_ADDR_COPY(frmhdr.wi_ehdr.ether_dhost,
959                             wh->i_addr1);
960                         break;
961                 case IEEE80211_FC1_DIR_FROMDS:
962                         IEEE80211_ADDR_COPY(frmhdr.wi_ehdr.ether_shost,
963                             wh->i_addr3);
964                         IEEE80211_ADDR_COPY(frmhdr.wi_ehdr.ether_dhost,
965                             wh->i_addr1);
966                         break;
967                 }
968                 llc = (const struct llc *)(
969                     mtod(m0, const uint8_t *) + ieee80211_hdrsize(wh));
970                 frmhdr.wi_ehdr.ether_type = llc->llc_snap.ether_type;
971                 frmhdr.wi_tx_ctl = htole16(WI_ENC_TX_802_11|WI_TXCNTL_TX_EX);
972                 if (wh->i_fc[1] & IEEE80211_FC1_PROTECTED) {
973                         k = ieee80211_crypto_encap(ni, m0);
974                         if (k == NULL) {
975                                 ieee80211_free_node(ni);
976                                 m_freem(m0);
977                                 continue;
978                         }
979                         frmhdr.wi_tx_ctl |= htole16(WI_TXCNTL_NOCRYPT);
980                 }
981
982                 if (ieee80211_radiotap_active_vap(ni->ni_vap)) {
983                         sc->sc_tx_th.wt_rate = ni->ni_txrate;
984                         ieee80211_radiotap_tx(ni->ni_vap, m0);
985                 }
986
987                 m_copydata(m0, 0, sizeof(struct ieee80211_frame),
988                     (caddr_t)&frmhdr.wi_whdr);
989                 m_adj(m0, sizeof(struct ieee80211_frame));
990                 frmhdr.wi_dat_len = htole16(m0->m_pkthdr.len);
991                 ieee80211_free_node(ni);
992                 if (wi_start_tx(ifp, &frmhdr, m0))
993                         continue;
994
995                 sc->sc_txnext = cur = (cur + 1) % sc->sc_ntxbuf;
996                 IFNET_STAT_INC(ifp, opackets, 1);
997         }
998 }
999
1000 static void
1001 wi_start(struct ifnet *ifp, struct ifaltq_subque *ifsq)
1002 {
1003         ASSERT_ALTQ_SQ_DEFAULT(ifp, ifsq);
1004         wi_start_locked(ifp);
1005 }
1006
1007 static int
1008 wi_start_tx(struct ifnet *ifp, struct wi_frame *frmhdr, struct mbuf *m0)
1009 {
1010         struct wi_softc *sc = ifp->if_softc;
1011         int cur = sc->sc_txnext;
1012         int fid, off, error;
1013
1014         fid = sc->sc_txd[cur].d_fid;
1015         off = sizeof(*frmhdr);
1016         error = wi_write_bap(sc, fid, 0, frmhdr, sizeof(*frmhdr)) != 0
1017              || wi_mwrite_bap(sc, fid, off, m0, m0->m_pkthdr.len) != 0;
1018         m_freem(m0);
1019         if (error) {
1020                 IFNET_STAT_INC(ifp, oerrors, 1);
1021                 return -1;
1022         }
1023         sc->sc_txd[cur].d_len = off;
1024         if (sc->sc_txcur == cur) {
1025                 if (wi_cmd(sc, WI_CMD_TX | WI_RECLAIM, fid, 0, 0)) {
1026                         if_printf(ifp, "xmit failed\n");
1027                         sc->sc_txd[cur].d_len = 0;
1028                         return -1;
1029                 }
1030                 sc->sc_tx_timer = 5;
1031         }
1032         return 0;
1033 }
1034
1035 static int
1036 wi_raw_xmit(struct ieee80211_node *ni, struct mbuf *m0,
1037             const struct ieee80211_bpf_params *params)
1038 {
1039         struct ieee80211com *ic = ni->ni_ic;
1040         struct ifnet *ifp = ic->ic_ifp;
1041         struct ieee80211vap *vap = ni->ni_vap;
1042         struct wi_softc *sc = ic->ic_softc;
1043         struct ieee80211_key *k;
1044         struct ieee80211_frame *wh;
1045         struct wi_frame frmhdr;
1046         int cur;
1047         int rc = 0;
1048
1049         if (sc->wi_gone) {
1050                 rc = ENETDOWN;
1051                 goto out;
1052         }
1053         memset(&frmhdr, 0, sizeof(frmhdr));
1054         cur = sc->sc_txnext;
1055         if (sc->sc_txd[cur].d_len != 0) {
1056                 ifq_set_oactive(&ifp->if_snd);
1057                 rc = ENOBUFS;
1058                 goto out;
1059         }
1060         m0->m_pkthdr.rcvif = NULL;
1061
1062         m_copydata(m0, 4, ETHER_ADDR_LEN * 2,
1063             (caddr_t)&frmhdr.wi_ehdr);
1064         frmhdr.wi_ehdr.ether_type = 0;
1065         wh = mtod(m0, struct ieee80211_frame *);
1066                         
1067         frmhdr.wi_tx_ctl = htole16(WI_ENC_TX_802_11|WI_TXCNTL_TX_EX);
1068         if (params && (params->ibp_flags & IEEE80211_BPF_NOACK))
1069                 frmhdr.wi_tx_ctl |= htole16(WI_TXCNTL_ALTRTRY);
1070         if ((wh->i_fc[1] & IEEE80211_FC1_PROTECTED) &&
1071             (!params || (params && (params->ibp_flags & IEEE80211_BPF_CRYPTO)))) {
1072                 k = ieee80211_crypto_encap(ni, m0);
1073                 if (k == NULL) {
1074                         rc = ENOMEM;
1075                         goto out;
1076                 }
1077                 frmhdr.wi_tx_ctl |= htole16(WI_TXCNTL_NOCRYPT);
1078         }
1079         if (ieee80211_radiotap_active_vap(vap)) {
1080                 sc->sc_tx_th.wt_rate = ni->ni_txrate;
1081                 ieee80211_radiotap_tx(vap, m0);
1082         }
1083         m_copydata(m0, 0, sizeof(struct ieee80211_frame),
1084             (caddr_t)&frmhdr.wi_whdr);
1085         m_adj(m0, sizeof(struct ieee80211_frame));
1086         frmhdr.wi_dat_len = htole16(m0->m_pkthdr.len);
1087         if (wi_start_tx(ifp, &frmhdr, m0) < 0) {
1088                 m0 = NULL;
1089                 rc = EIO;
1090                 goto out;
1091         }
1092         m0 = NULL;
1093
1094         sc->sc_txnext = cur = (cur + 1) % sc->sc_ntxbuf;
1095 out:
1096
1097         if (m0 != NULL)
1098                 m_freem(m0);
1099         ieee80211_free_node(ni);
1100         return rc;
1101 }
1102
1103 static int
1104 wi_reset(struct wi_softc *sc)
1105 {
1106 #define WI_INIT_TRIES 3
1107         int i, error = 0;
1108
1109         for (i = 0; i < WI_INIT_TRIES; i++) {
1110                 error = wi_cmd(sc, WI_CMD_INI, 0, 0, 0);
1111                 if (error == 0)
1112                         break;
1113                 DELAY(WI_DELAY * 1000);
1114         }
1115         sc->sc_reset = 1;
1116         if (i == WI_INIT_TRIES) {
1117                 if_printf(sc->sc_ifp, "reset failed\n");
1118                 return error;
1119         }
1120
1121         CSR_WRITE_2(sc, WI_INT_EN, 0);
1122         CSR_WRITE_2(sc, WI_EVENT_ACK, 0xFFFF);
1123
1124         /* Calibrate timer. */
1125         wi_write_val(sc, WI_RID_TICK_TIME, 8);
1126
1127         return 0;
1128 #undef WI_INIT_TRIES
1129 }
1130
1131 static void
1132 wi_watchdog_callout(void *arg)
1133 {
1134         struct wi_softc *sc = arg;
1135         struct ifnet *ifp = sc->sc_ifp;
1136
1137         if (!sc->sc_enabled)
1138                 return;
1139
1140         if (sc->sc_tx_timer && --sc->sc_tx_timer == 0) {
1141                 if_printf(ifp, "device timeout\n");
1142                 IFNET_STAT_INC(ifp, oerrors, 1);
1143                 wi_init_locked(ifp->if_softc);
1144                 return;
1145         }
1146         callout_reset(&sc->sc_watchdog, hz, wi_watchdog_callout, sc);
1147 }
1148
1149 static int
1150 wi_ioctl(struct ifnet *ifp, u_long cmd, caddr_t data, struct ucred *ucred)
1151 {
1152         struct wi_softc *sc = ifp->if_softc;
1153         struct ieee80211com *ic = ifp->if_l2com;
1154         struct ifreq *ifr = (struct ifreq *) data;
1155         int error = 0, startall = 0;
1156
1157         switch (cmd) {
1158         case SIOCSIFFLAGS:
1159                 /*
1160                  * Can't do promisc and hostap at the same time.  If all that's
1161                  * changing is the promisc flag, try to short-circuit a call to
1162                  * wi_init() by just setting PROMISC in the hardware.
1163                  */
1164                 if (ifp->if_flags & IFF_UP) {
1165                         if (ic->ic_opmode != IEEE80211_M_HOSTAP &&
1166                             ifp->if_flags & IFF_RUNNING) {
1167                                 if ((ifp->if_flags ^ sc->sc_if_flags) & IFF_PROMISC) {
1168                                         wi_write_val(sc, WI_RID_PROMISC,
1169                                             (ifp->if_flags & IFF_PROMISC) != 0);
1170                                 } else {
1171                                         wi_init_locked(sc);
1172                                         startall = 1;
1173                                 }
1174                         } else {
1175                                 wi_init_locked(sc);
1176                                 startall = 1;
1177                         }
1178                 } else {
1179                         if (ifp->if_flags & IFF_RUNNING)
1180                                 wi_stop_locked(sc, 1);
1181                         sc->wi_gone = 0;
1182                 }
1183                 sc->sc_if_flags = ifp->if_flags;
1184                 if (startall)
1185                         ieee80211_start_all(ic);
1186                 break;
1187         case SIOCGIFMEDIA:
1188                 error = ifmedia_ioctl(ifp, ifr, &ic->ic_media, cmd);
1189                 break;
1190         case SIOCGIFADDR:
1191                 error = ether_ioctl(ifp, cmd, data);
1192                 break;
1193         default:
1194                 error = EINVAL;
1195                 break;
1196         }
1197         return error;
1198 }
1199
1200 static void
1201 wi_media_status(struct ifnet *ifp, struct ifmediareq *imr)
1202 {
1203         struct ieee80211vap *vap = ifp->if_softc;
1204         struct ieee80211com *ic = vap->iv_ic;
1205         struct wi_softc *sc = ic->ic_softc;
1206         u_int16_t val;
1207         int rate, len;
1208
1209         len = sizeof(val);
1210         if (sc->sc_enabled &&
1211             wi_read_rid(sc, WI_RID_CUR_TX_RATE, &val, &len) == 0 &&
1212             len == sizeof(val)) {
1213                 /* convert to 802.11 rate */
1214                 val = le16toh(val);
1215                 rate = val * 2;
1216                 if (sc->sc_firmware_type == WI_LUCENT) {
1217                         if (rate == 10)
1218                                 rate = 11;      /* 5.5Mbps */
1219                 } else {
1220                         if (rate == 4*2)
1221                                 rate = 11;      /* 5.5Mbps */
1222                         else if (rate == 8*2)
1223                                 rate = 22;      /* 11Mbps */
1224                 }
1225                 vap->iv_bss->ni_txrate = rate;
1226         }
1227         ieee80211_media_status(ifp, imr);
1228 }
1229
1230 static void
1231 wi_sync_bssid(struct wi_softc *sc, u_int8_t new_bssid[IEEE80211_ADDR_LEN])
1232 {
1233         struct ifnet *ifp = sc->sc_ifp;
1234         struct ieee80211com *ic = ifp->if_l2com;
1235         struct ieee80211vap *vap = TAILQ_FIRST(&ic->ic_vaps);
1236         struct ieee80211_node *ni = vap->iv_bss;
1237         char ethstr[ETHER_ADDRSTRLEN + 1];
1238
1239         if (IEEE80211_ADDR_EQ(new_bssid, ni->ni_bssid))
1240                 return;
1241
1242         DPRINTF(("wi_sync_bssid: bssid %s -> ", kether_ntoa(ni->ni_bssid, ethstr)));
1243         DPRINTF(("%s ?\n", kether_ntoa(new_bssid, ethstr)));
1244
1245         /* In promiscuous mode, the BSSID field is not a reliable
1246          * indicator of the firmware's BSSID. Damp spurious
1247          * change-of-BSSID indications.
1248          */
1249         if ((ifp->if_flags & IFF_PROMISC) != 0 &&
1250             !ppsratecheck(&sc->sc_last_syn, &sc->sc_false_syns,
1251                          WI_MAX_FALSE_SYNS))
1252                 return;
1253
1254         sc->sc_false_syns = MAX(0, sc->sc_false_syns - 1);
1255 #if 0
1256         /*
1257          * XXX hack; we should create a new node with the new bssid
1258          * and replace the existing ic_bss with it but since we don't
1259          * process management frames to collect state we cheat by
1260          * reusing the existing node as we know wi_newstate will be
1261          * called and it will overwrite the node state.
1262          */
1263         ieee80211_sta_join(ic, ieee80211_ref_node(ni));
1264 #endif
1265 }
1266
1267 static __noinline void
1268 wi_rx_intr(struct wi_softc *sc)
1269 {
1270         struct ifnet *ifp = sc->sc_ifp;
1271         struct ieee80211com *ic = ifp->if_l2com;
1272         struct wi_frame frmhdr;
1273         struct mbuf *m;
1274         struct ieee80211_frame *wh;
1275         struct ieee80211_node *ni;
1276         int fid, len, off;
1277         u_int8_t dir;
1278         u_int16_t status;
1279         int8_t rssi, nf;
1280
1281         fid = CSR_READ_2(sc, WI_RX_FID);
1282
1283         /* First read in the frame header */
1284         if (wi_read_bap(sc, fid, 0, &frmhdr, sizeof(frmhdr))) {
1285                 CSR_WRITE_2(sc, WI_EVENT_ACK, WI_EV_RX);
1286                 IFNET_STAT_INC(ifp, ierrors, 1);
1287                 DPRINTF(("wi_rx_intr: read fid %x failed\n", fid));
1288                 return;
1289         }
1290
1291         /*
1292          * Drop undecryptable or packets with receive errors here
1293          */
1294         status = le16toh(frmhdr.wi_status);
1295         if (status & WI_STAT_ERRSTAT) {
1296                 CSR_WRITE_2(sc, WI_EVENT_ACK, WI_EV_RX);
1297                 IFNET_STAT_INC(ifp, ierrors, 1);
1298                 DPRINTF(("wi_rx_intr: fid %x error status %x\n", fid, status));
1299                 return;
1300         }
1301
1302         len = le16toh(frmhdr.wi_dat_len);
1303         off = ALIGN(sizeof(struct ieee80211_frame));
1304
1305         /*
1306          * Sometimes the PRISM2.x returns bogusly large frames. Except
1307          * in monitor mode, just throw them away.
1308          */
1309         if (off + len > MCLBYTES) {
1310                 if (ic->ic_opmode != IEEE80211_M_MONITOR) {
1311                         CSR_WRITE_2(sc, WI_EVENT_ACK, WI_EV_RX);
1312                         IFNET_STAT_INC(ifp, ierrors, 1);
1313                         DPRINTF(("wi_rx_intr: oversized packet\n"));
1314                         return;
1315                 } else
1316                         len = 0;
1317         }
1318
1319         if (off + len > MHLEN)
1320                 m = m_getcl(M_NOWAIT, MT_DATA, M_PKTHDR);
1321         else
1322                 m = m_gethdr(M_NOWAIT, MT_DATA);
1323         if (m == NULL) {
1324                 CSR_WRITE_2(sc, WI_EVENT_ACK, WI_EV_RX);
1325                 IFNET_STAT_INC(ifp, ierrors, 1);
1326                 DPRINTF(("wi_rx_intr: MGET failed\n"));
1327                 return;
1328         }
1329         m->m_data += off - sizeof(struct ieee80211_frame);
1330         memcpy(m->m_data, &frmhdr.wi_whdr, sizeof(struct ieee80211_frame));
1331         wi_read_bap(sc, fid, sizeof(frmhdr),
1332             m->m_data + sizeof(struct ieee80211_frame), len);
1333         m->m_pkthdr.len = m->m_len = sizeof(struct ieee80211_frame) + len;
1334         m->m_pkthdr.rcvif = ifp;
1335
1336         CSR_WRITE_2(sc, WI_EVENT_ACK, WI_EV_RX);
1337
1338         rssi = frmhdr.wi_rx_signal;
1339         nf = frmhdr.wi_rx_silence;
1340         if (ieee80211_radiotap_active(ic)) {
1341                 struct wi_rx_radiotap_header *tap = &sc->sc_rx_th;
1342                 uint32_t rstamp;
1343
1344                 rstamp = (le16toh(frmhdr.wi_rx_tstamp0) << 16) |
1345                     le16toh(frmhdr.wi_rx_tstamp1);
1346                 tap->wr_tsf = htole64((uint64_t)rstamp);
1347                 /* XXX replace divide by table */
1348                 tap->wr_rate = frmhdr.wi_rx_rate / 5;
1349                 tap->wr_flags = 0;
1350                 if (frmhdr.wi_status & WI_STAT_PCF)
1351                         tap->wr_flags |= IEEE80211_RADIOTAP_F_CFP;
1352                 if (m->m_flags & M_WEP)
1353                         tap->wr_flags |= IEEE80211_RADIOTAP_F_WEP;
1354                 tap->wr_antsignal = rssi;
1355                 tap->wr_antnoise = nf;
1356         }
1357
1358         /* synchronize driver's BSSID with firmware's BSSID */
1359         wh = mtod(m, struct ieee80211_frame *);
1360         dir = wh->i_fc[1] & IEEE80211_FC1_DIR_MASK;
1361         if (ic->ic_opmode == IEEE80211_M_IBSS && dir == IEEE80211_FC1_DIR_NODS)
1362                 wi_sync_bssid(sc, wh->i_addr3);
1363
1364         ni = ieee80211_find_rxnode(ic, mtod(m, struct ieee80211_frame_min *));
1365         if (ni != NULL) {
1366                 (void) ieee80211_input(ni, m, rssi, nf);
1367                 ieee80211_free_node(ni);
1368         } else
1369                 (void) ieee80211_input_all(ic, m, rssi, nf);
1370
1371 }
1372
1373 static __noinline void
1374 wi_tx_ex_intr(struct wi_softc *sc)
1375 {
1376         struct ifnet *ifp = sc->sc_ifp;
1377         struct wi_frame frmhdr;
1378         int fid;
1379         char ethstr[ETHER_ADDRSTRLEN + 1];
1380
1381         fid = CSR_READ_2(sc, WI_TX_CMP_FID);
1382         /* Read in the frame header */
1383         if (wi_read_bap(sc, fid, 0, &frmhdr, sizeof(frmhdr)) == 0) {
1384                 u_int16_t status = le16toh(frmhdr.wi_status);
1385                 /*
1386                  * Spontaneous station disconnects appear as xmit
1387                  * errors.  Don't announce them and/or count them
1388                  * as an output error.
1389                  */
1390                 if ((status & WI_TXSTAT_DISCONNECT) == 0) {
1391                         if (ppsratecheck(&lasttxerror, &curtxeps, wi_txerate)) {
1392                                 if_printf(ifp, "tx failed");
1393                                 if (status & WI_TXSTAT_RET_ERR)
1394                                         kprintf(", retry limit exceeded");
1395                                 if (status & WI_TXSTAT_AGED_ERR)
1396                                         kprintf(", max transmit lifetime exceeded");
1397                                 if (status & WI_TXSTAT_DISCONNECT)
1398                                         kprintf(", port disconnected");
1399                                 if (status & WI_TXSTAT_FORM_ERR)
1400                                         kprintf(", invalid format (data len %u src %s)",
1401                                                 le16toh(frmhdr.wi_dat_len),
1402                                             kether_ntoa(frmhdr.wi_ehdr.ether_shost, ethstr));
1403                                 if (status & ~0xf)
1404                                         kprintf(", status=0x%x", status);
1405                                 kprintf("\n");
1406                         }
1407                         IFNET_STAT_INC(ifp, oerrors, 1);
1408                 } else {
1409                         DPRINTF(("port disconnected\n"));
1410                         IFNET_STAT_INC(ifp, collisions, 1);     /* XXX */
1411                 }
1412         } else
1413                 DPRINTF(("wi_tx_ex_intr: read fid %x failed\n", fid));
1414         CSR_WRITE_2(sc, WI_EVENT_ACK, WI_EV_TX_EXC);
1415 }
1416
1417 static __noinline void
1418 wi_tx_intr(struct wi_softc *sc)
1419 {
1420         struct ifnet *ifp = sc->sc_ifp;
1421         int fid, cur;
1422
1423         if (sc->wi_gone)
1424                 return;
1425
1426         fid = CSR_READ_2(sc, WI_ALLOC_FID);
1427         CSR_WRITE_2(sc, WI_EVENT_ACK, WI_EV_ALLOC);
1428
1429         cur = sc->sc_txcur;
1430         if (sc->sc_txd[cur].d_fid != fid) {
1431                 if_printf(ifp, "bad alloc %x != %x, cur %d nxt %d\n",
1432                     fid, sc->sc_txd[cur].d_fid, cur, sc->sc_txnext);
1433                 return;
1434         }
1435         sc->sc_tx_timer = 0;
1436         sc->sc_txd[cur].d_len = 0;
1437         sc->sc_txcur = cur = (cur + 1) % sc->sc_ntxbuf;
1438         if (sc->sc_txd[cur].d_len == 0)
1439                 ifq_clr_oactive(&ifp->if_snd);
1440         else {
1441                 if (wi_cmd(sc, WI_CMD_TX | WI_RECLAIM, sc->sc_txd[cur].d_fid,
1442                     0, 0)) {
1443                         if_printf(ifp, "xmit failed\n");
1444                         sc->sc_txd[cur].d_len = 0;
1445                 } else {
1446                         sc->sc_tx_timer = 5;
1447                 }
1448         }
1449 }
1450
1451 static __noinline void
1452 wi_info_intr(struct wi_softc *sc)
1453 {
1454         struct ifnet *ifp = sc->sc_ifp;
1455         struct ieee80211com *ic = ifp->if_l2com;
1456         struct ieee80211vap *vap = TAILQ_FIRST(&ic->ic_vaps);
1457         int i, fid, len, off;
1458         u_int16_t ltbuf[2];
1459         u_int16_t stat;
1460         u_int32_t *ptr;
1461
1462         fid = CSR_READ_2(sc, WI_INFO_FID);
1463         wi_read_bap(sc, fid, 0, ltbuf, sizeof(ltbuf));
1464
1465         switch (le16toh(ltbuf[1])) {
1466         case WI_INFO_LINK_STAT:
1467                 wi_read_bap(sc, fid, sizeof(ltbuf), &stat, sizeof(stat));
1468                 DPRINTF(("wi_info_intr: LINK_STAT 0x%x\n", le16toh(stat)));
1469                 switch (le16toh(stat)) {
1470                 case WI_INFO_LINK_STAT_CONNECTED:
1471                         if (vap->iv_state == IEEE80211_S_RUN &&
1472                             vap->iv_opmode != IEEE80211_M_IBSS)
1473                                 break;
1474                         /* fall thru... */
1475                 case WI_INFO_LINK_STAT_AP_CHG:
1476                         vap->iv_bss->ni_associd = 1 | 0xc000;   /* NB: anything will do */
1477                         ieee80211_new_state(vap, IEEE80211_S_RUN, 0);
1478                         break;
1479                 case WI_INFO_LINK_STAT_AP_INR:
1480                         break;
1481                 case WI_INFO_LINK_STAT_DISCONNECTED:
1482                         /* we dropped off the net; e.g. due to deauth/disassoc */
1483                         vap->iv_bss->ni_associd = 0;
1484                         vap->iv_stats.is_rx_deauth++;
1485                         ieee80211_new_state(vap, IEEE80211_S_SCAN, 0);
1486                         break;
1487                 case WI_INFO_LINK_STAT_AP_OOR:
1488                         /* XXX does this need to be per-vap? */
1489                         ieee80211_beacon_miss(ic);
1490                         break;
1491                 case WI_INFO_LINK_STAT_ASSOC_FAILED:
1492                         if (vap->iv_opmode == IEEE80211_M_STA)
1493                                 ieee80211_new_state(vap, IEEE80211_S_SCAN,
1494                                     IEEE80211_SCAN_FAIL_TIMEOUT);
1495                         break;
1496                 }
1497                 break;
1498         case WI_INFO_COUNTERS:
1499                 /* some card versions have a larger stats structure */
1500                 len = min(le16toh(ltbuf[0]) - 1, sizeof(sc->sc_stats) / 4);
1501                 ptr = (u_int32_t *)&sc->sc_stats;
1502                 off = sizeof(ltbuf);
1503                 for (i = 0; i < len; i++, off += 2, ptr++) {
1504                         wi_read_bap(sc, fid, off, &stat, sizeof(stat));
1505 #ifdef WI_HERMES_STATS_WAR
1506                         if (stat & 0xf000)
1507                                 stat = ~stat;
1508 #endif
1509                         *ptr += stat;
1510                 }
1511                 IFNET_STAT_SET(ifp, collisions,
1512                     sc->sc_stats.wi_tx_single_retries +
1513                     sc->sc_stats.wi_tx_multi_retries +
1514                     sc->sc_stats.wi_tx_retry_limit);
1515                 break;
1516         default:
1517                 DPRINTF(("wi_info_intr: got fid %x type %x len %d\n", fid,
1518                     le16toh(ltbuf[1]), le16toh(ltbuf[0])));
1519                 break;
1520         }
1521         CSR_WRITE_2(sc, WI_EVENT_ACK, WI_EV_INFO);
1522 }
1523
1524 static int
1525 wi_write_multi(struct wi_softc *sc)
1526 {
1527         struct ifnet *ifp = sc->sc_ifp;
1528         int n;
1529         struct ifmultiaddr *ifma;
1530         struct wi_mcast mlist;
1531
1532         if (ifp->if_flags & IFF_ALLMULTI || ifp->if_flags & IFF_PROMISC) {
1533 allmulti:
1534                 memset(&mlist, 0, sizeof(mlist));
1535                 return wi_write_rid(sc, WI_RID_MCAST_LIST, &mlist,
1536                     sizeof(mlist));
1537         }
1538
1539         n = 0;
1540 #ifdef __FreeBSD__
1541         if_maddr_rlock(ifp);
1542 #endif
1543         TAILQ_FOREACH(ifma, &ifp->if_multiaddrs, ifma_link) {
1544                 if (ifma->ifma_addr->sa_family != AF_LINK)
1545                         continue;
1546                 if (n >= 16)
1547                         goto allmulti;
1548                 IEEE80211_ADDR_COPY(&mlist.wi_mcast[n],
1549                     (LLADDR((struct sockaddr_dl *)ifma->ifma_addr)));
1550                 n++;
1551         }
1552 #ifdef __FreeBSD__
1553         if_maddr_runlock(ifp);
1554 #endif
1555         return wi_write_rid(sc, WI_RID_MCAST_LIST, &mlist,
1556             IEEE80211_ADDR_LEN * n);
1557 }
1558
1559 static void
1560 wi_update_mcast(struct ieee80211com *ic)
1561 {
1562         wi_write_multi(ic->ic_softc);
1563 }
1564
1565 static void
1566 wi_update_promisc(struct ieee80211com *ic)
1567 {
1568         struct wi_softc *sc = ic->ic_softc;
1569
1570         /* XXX handle WEP special case handling? */
1571         wi_write_val(sc, WI_RID_PROMISC, 
1572             (ic->ic_opmode == IEEE80211_M_MONITOR ||
1573              (ic->ic_ifp->if_flags & IFF_PROMISC)));
1574 }
1575
1576 static void
1577 wi_read_nicid(struct wi_softc *sc)
1578 {
1579         struct wi_card_ident *id;
1580         char *p;
1581         int len;
1582         u_int16_t ver[4];
1583
1584         /* getting chip identity */
1585         memset(ver, 0, sizeof(ver));
1586         len = sizeof(ver);
1587         wi_read_rid(sc, WI_RID_CARD_ID, ver, &len);
1588
1589         sc->sc_firmware_type = WI_NOTYPE;
1590         sc->sc_nic_id = le16toh(ver[0]);
1591         for (id = wi_card_ident; id->card_name != NULL; id++) {
1592                 if (sc->sc_nic_id == id->card_id) {
1593                         sc->sc_nic_name = id->card_name;
1594                         sc->sc_firmware_type = id->firm_type;
1595                         break;
1596                 }
1597         }
1598         if (sc->sc_firmware_type == WI_NOTYPE) {
1599                 if (sc->sc_nic_id & 0x8000) {
1600                         sc->sc_firmware_type = WI_INTERSIL;
1601                         sc->sc_nic_name = "Unknown Prism chip";
1602                 } else {
1603                         sc->sc_firmware_type = WI_LUCENT;
1604                         sc->sc_nic_name = "Unknown Lucent chip";
1605                 }
1606         }
1607         if (bootverbose)
1608                 device_printf(sc->sc_dev, "using %s\n", sc->sc_nic_name);
1609
1610         /* get primary firmware version (Only Prism chips) */
1611         if (sc->sc_firmware_type != WI_LUCENT) {
1612                 memset(ver, 0, sizeof(ver));
1613                 len = sizeof(ver);
1614                 wi_read_rid(sc, WI_RID_PRI_IDENTITY, ver, &len);
1615                 sc->sc_pri_firmware_ver = le16toh(ver[2]) * 10000 +
1616                     le16toh(ver[3]) * 100 + le16toh(ver[1]);
1617         }
1618
1619         /* get station firmware version */
1620         memset(ver, 0, sizeof(ver));
1621         len = sizeof(ver);
1622         wi_read_rid(sc, WI_RID_STA_IDENTITY, ver, &len);
1623         sc->sc_sta_firmware_ver = le16toh(ver[2]) * 10000 +
1624             le16toh(ver[3]) * 100 + le16toh(ver[1]);
1625         if (sc->sc_firmware_type == WI_INTERSIL &&
1626             (sc->sc_sta_firmware_ver == 10102 ||
1627              sc->sc_sta_firmware_ver == 20102)) {
1628                 char ident[12];
1629                 memset(ident, 0, sizeof(ident));
1630                 len = sizeof(ident);
1631                 /* value should be the format like "V2.00-11" */
1632                 if (wi_read_rid(sc, WI_RID_SYMBOL_IDENTITY, ident, &len) == 0 &&
1633                     *(p = (char *)ident) >= 'A' &&
1634                     p[2] == '.' && p[5] == '-' && p[8] == '\0') {
1635                         sc->sc_firmware_type = WI_SYMBOL;
1636                         sc->sc_sta_firmware_ver = (p[1] - '0') * 10000 +
1637                             (p[3] - '0') * 1000 + (p[4] - '0') * 100 +
1638                             (p[6] - '0') * 10 + (p[7] - '0');
1639                 }
1640         }
1641         if (bootverbose) {
1642                 device_printf(sc->sc_dev, "%s Firmware: ",
1643                     wi_firmware_names[sc->sc_firmware_type]);
1644                 if (sc->sc_firmware_type != WI_LUCENT)  /* XXX */
1645                         kprintf("Primary (%u.%u.%u), ",
1646                             sc->sc_pri_firmware_ver / 10000,
1647                             (sc->sc_pri_firmware_ver % 10000) / 100,
1648                             sc->sc_pri_firmware_ver % 100);
1649                 kprintf("Station (%u.%u.%u)\n",
1650                     sc->sc_sta_firmware_ver / 10000,
1651                     (sc->sc_sta_firmware_ver % 10000) / 100,
1652                     sc->sc_sta_firmware_ver % 100);
1653         }
1654 }
1655
1656 static int
1657 wi_write_ssid(struct wi_softc *sc, int rid, u_int8_t *buf, int buflen)
1658 {
1659         struct wi_ssid ssid;
1660
1661         if (buflen > IEEE80211_NWID_LEN)
1662                 return ENOBUFS;
1663         memset(&ssid, 0, sizeof(ssid));
1664         ssid.wi_len = htole16(buflen);
1665         memcpy(ssid.wi_ssid, buf, buflen);
1666         return wi_write_rid(sc, rid, &ssid, sizeof(ssid));
1667 }
1668
1669 static int
1670 wi_write_txrate(struct wi_softc *sc, struct ieee80211vap *vap)
1671 {
1672         static const uint16_t lucent_rates[12] = {
1673             [ 0] = 3,   /* auto */
1674             [ 1] = 1,   /* 1Mb/s */
1675             [ 2] = 2,   /* 2Mb/s */
1676             [ 5] = 4,   /* 5.5Mb/s */
1677             [11] = 5    /* 11Mb/s */
1678         };
1679         static const uint16_t intersil_rates[12] = {
1680             [ 0] = 0xf, /* auto */
1681             [ 1] = 0,   /* 1Mb/s */
1682             [ 2] = 1,   /* 2Mb/s */
1683             [ 5] = 2,   /* 5.5Mb/s */
1684             [11] = 3,   /* 11Mb/s */
1685         };
1686         const uint16_t *rates = sc->sc_firmware_type == WI_LUCENT ?
1687             lucent_rates : intersil_rates;
1688         struct ieee80211com *ic = vap->iv_ic;
1689         const struct ieee80211_txparam *tp;
1690
1691         tp = &vap->iv_txparms[ieee80211_chan2mode(ic->ic_bsschan)];
1692         return wi_write_val(sc, WI_RID_TX_RATE,
1693             (tp->ucastrate == IEEE80211_FIXED_RATE_NONE ?
1694                 rates[0] : rates[tp->ucastrate / 2]));
1695 }
1696
1697 static int
1698 wi_write_wep(struct wi_softc *sc, struct ieee80211vap *vap)
1699 {
1700         int error = 0;
1701         int i, keylen;
1702         u_int16_t val;
1703         struct wi_key wkey[IEEE80211_WEP_NKID];
1704
1705         switch (sc->sc_firmware_type) {
1706         case WI_LUCENT:
1707                 val = (vap->iv_flags & IEEE80211_F_PRIVACY) ? 1 : 0;
1708                 error = wi_write_val(sc, WI_RID_ENCRYPTION, val);
1709                 if (error)
1710                         break;
1711                 if ((vap->iv_flags & IEEE80211_F_PRIVACY) == 0)
1712                         break;
1713                 error = wi_write_val(sc, WI_RID_TX_CRYPT_KEY, vap->iv_def_txkey);
1714                 if (error)
1715                         break;
1716                 memset(wkey, 0, sizeof(wkey));
1717                 for (i = 0; i < IEEE80211_WEP_NKID; i++) {
1718                         keylen = vap->iv_nw_keys[i].wk_keylen;
1719                         wkey[i].wi_keylen = htole16(keylen);
1720                         memcpy(wkey[i].wi_keydat, vap->iv_nw_keys[i].wk_key,
1721                             keylen);
1722                 }
1723                 error = wi_write_rid(sc, WI_RID_DEFLT_CRYPT_KEYS,
1724                     wkey, sizeof(wkey));
1725                 sc->sc_encryption = 0;
1726                 break;
1727
1728         case WI_INTERSIL:
1729                 val = HOST_ENCRYPT | HOST_DECRYPT;
1730                 if (vap->iv_flags & IEEE80211_F_PRIVACY) {
1731                         /*
1732                          * ONLY HWB3163 EVAL-CARD Firmware version
1733                          * less than 0.8 variant2
1734                          *
1735                          *   If promiscuous mode disable, Prism2 chip
1736                          *  does not work with WEP .
1737                          * It is under investigation for details.
1738                          * (ichiro@netbsd.org)
1739                          */
1740                         if (sc->sc_sta_firmware_ver < 802 ) {
1741                                 /* firm ver < 0.8 variant 2 */
1742                                 wi_write_val(sc, WI_RID_PROMISC, 1);
1743                         }
1744                         wi_write_val(sc, WI_RID_CNFAUTHMODE,
1745                             vap->iv_bss->ni_authmode);
1746                         val |= PRIVACY_INVOKED;
1747                 } else {
1748                         wi_write_val(sc, WI_RID_CNFAUTHMODE, IEEE80211_AUTH_OPEN);
1749                 }
1750                 error = wi_write_val(sc, WI_RID_P2_ENCRYPTION, val);
1751                 if (error)
1752                         break;
1753                 sc->sc_encryption = val;
1754                 if ((val & PRIVACY_INVOKED) == 0)
1755                         break;
1756                 error = wi_write_val(sc, WI_RID_P2_TX_CRYPT_KEY, vap->iv_def_txkey);
1757                 break;
1758         }
1759         return error;
1760 }
1761
1762 static int
1763 wi_cmd(struct wi_softc *sc, int cmd, int val0, int val1, int val2)
1764 {
1765         int i, s = 0;
1766
1767         if (sc->wi_gone)
1768                 return (ENODEV);
1769
1770         /* wait for the busy bit to clear */
1771         for (i = sc->wi_cmd_count; i > 0; i--) {        /* 500ms */
1772                 if (!(CSR_READ_2(sc, WI_COMMAND) & WI_CMD_BUSY))
1773                         break;
1774                 DELAY(1*1000);  /* 1ms */
1775         }
1776         if (i == 0) {
1777                 device_printf(sc->sc_dev, "%s: busy bit won't clear, cmd 0x%x\n",
1778                    __func__, cmd);
1779                 sc->wi_gone = 1;
1780                 return(ETIMEDOUT);
1781         }
1782
1783         CSR_WRITE_2(sc, WI_PARAM0, val0);
1784         CSR_WRITE_2(sc, WI_PARAM1, val1);
1785         CSR_WRITE_2(sc, WI_PARAM2, val2);
1786         CSR_WRITE_2(sc, WI_COMMAND, cmd);
1787
1788         if (cmd == WI_CMD_INI) {
1789                 /* XXX: should sleep here. */
1790                 DELAY(100*1000);                /* 100ms delay for init */
1791         }
1792         for (i = 0; i < WI_TIMEOUT; i++) {
1793                 /*
1794                  * Wait for 'command complete' bit to be
1795                  * set in the event status register.
1796                  */
1797                 s = CSR_READ_2(sc, WI_EVENT_STAT);
1798                 if (s & WI_EV_CMD) {
1799                         /* Ack the event and read result code. */
1800                         s = CSR_READ_2(sc, WI_STATUS);
1801                         CSR_WRITE_2(sc, WI_EVENT_ACK, WI_EV_CMD);
1802                         if (s & WI_STAT_CMD_RESULT) {
1803                                 return(EIO);
1804                         }
1805                         break;
1806                 }
1807                 DELAY(WI_DELAY);
1808         }
1809
1810         if (i == WI_TIMEOUT) {
1811                 device_printf(sc->sc_dev, "%s: timeout on cmd 0x%04x; "
1812                     "event status 0x%04x\n", __func__, cmd, s);
1813                 if (s == 0xffff)
1814                         sc->wi_gone = 1;
1815                 return(ETIMEDOUT);
1816         }
1817         return (0);
1818 }
1819
1820 static int
1821 wi_seek_bap(struct wi_softc *sc, int id, int off)
1822 {
1823         int i, status;
1824
1825         CSR_WRITE_2(sc, WI_SEL0, id);
1826         CSR_WRITE_2(sc, WI_OFF0, off);
1827
1828         for (i = 0; ; i++) {
1829                 status = CSR_READ_2(sc, WI_OFF0);
1830                 if ((status & WI_OFF_BUSY) == 0)
1831                         break;
1832                 if (i == WI_TIMEOUT) {
1833                         device_printf(sc->sc_dev, "%s: timeout, id %x off %x\n",
1834                             __func__, id, off);
1835                         sc->sc_bap_off = WI_OFF_ERR;    /* invalidate */
1836                         if (status == 0xffff)
1837                                 sc->wi_gone = 1;
1838                         return ETIMEDOUT;
1839                 }
1840                 DELAY(1);
1841         }
1842         if (status & WI_OFF_ERR) {
1843                 device_printf(sc->sc_dev, "%s: error, id %x off %x\n",
1844                     __func__, id, off);
1845                 sc->sc_bap_off = WI_OFF_ERR;    /* invalidate */
1846                 return EIO;
1847         }
1848         sc->sc_bap_id = id;
1849         sc->sc_bap_off = off;
1850         return 0;
1851 }
1852
1853 static int
1854 wi_read_bap(struct wi_softc *sc, int id, int off, void *buf, int buflen)
1855 {
1856         u_int16_t *ptr;
1857         int i, error, cnt;
1858
1859         if (buflen == 0)
1860                 return 0;
1861         if (id != sc->sc_bap_id || off != sc->sc_bap_off) {
1862                 if ((error = wi_seek_bap(sc, id, off)) != 0)
1863                         return error;
1864         }
1865         cnt = (buflen + 1) / 2;
1866         ptr = (u_int16_t *)buf;
1867         for (i = 0; i < cnt; i++)
1868                 *ptr++ = CSR_READ_2(sc, WI_DATA0);
1869         sc->sc_bap_off += cnt * 2;
1870         return 0;
1871 }
1872
1873 static int
1874 wi_write_bap(struct wi_softc *sc, int id, int off, void *buf, int buflen)
1875 {
1876         u_int16_t *ptr;
1877         int i, error, cnt;
1878
1879         if (buflen == 0)
1880                 return 0;
1881
1882         if (id != sc->sc_bap_id || off != sc->sc_bap_off) {
1883                 if ((error = wi_seek_bap(sc, id, off)) != 0)
1884                         return error;
1885         }
1886         cnt = (buflen + 1) / 2;
1887         ptr = (u_int16_t *)buf;
1888         for (i = 0; i < cnt; i++)
1889                 CSR_WRITE_2(sc, WI_DATA0, ptr[i]);
1890         sc->sc_bap_off += cnt * 2;
1891
1892         return 0;
1893 }
1894
1895 static int
1896 wi_mwrite_bap(struct wi_softc *sc, int id, int off, struct mbuf *m0, int totlen)
1897 {
1898         int error, len;
1899         struct mbuf *m;
1900
1901         for (m = m0; m != NULL && totlen > 0; m = m->m_next) {
1902                 if (m->m_len == 0)
1903                         continue;
1904
1905                 len = min(m->m_len, totlen);
1906
1907                 if (((u_long)m->m_data) % 2 != 0 || len % 2 != 0) {
1908                         m_copydata(m, 0, totlen, (caddr_t)&sc->sc_txbuf);
1909                         return wi_write_bap(sc, id, off, (caddr_t)&sc->sc_txbuf,
1910                             totlen);
1911                 }
1912
1913                 if ((error = wi_write_bap(sc, id, off, m->m_data, len)) != 0)
1914                         return error;
1915
1916                 off += m->m_len;
1917                 totlen -= len;
1918         }
1919         return 0;
1920 }
1921
1922 static int
1923 wi_alloc_fid(struct wi_softc *sc, int len, int *idp)
1924 {
1925         int i;
1926
1927         if (wi_cmd(sc, WI_CMD_ALLOC_MEM, len, 0, 0)) {
1928                 device_printf(sc->sc_dev, "%s: failed to allocate %d bytes on NIC\n",
1929                     __func__, len);
1930                 return ENOMEM;
1931         }
1932
1933         for (i = 0; i < WI_TIMEOUT; i++) {
1934                 if (CSR_READ_2(sc, WI_EVENT_STAT) & WI_EV_ALLOC)
1935                         break;
1936                 DELAY(1);
1937         }
1938         if (i == WI_TIMEOUT) {
1939                 device_printf(sc->sc_dev, "%s: timeout in alloc\n", __func__);
1940                 return ETIMEDOUT;
1941         }
1942         *idp = CSR_READ_2(sc, WI_ALLOC_FID);
1943         CSR_WRITE_2(sc, WI_EVENT_ACK, WI_EV_ALLOC);
1944         return 0;
1945 }
1946
1947 static int
1948 wi_read_rid(struct wi_softc *sc, int rid, void *buf, int *buflenp)
1949 {
1950         int error, len;
1951         u_int16_t ltbuf[2];
1952
1953         /* Tell the NIC to enter record read mode. */
1954         error = wi_cmd(sc, WI_CMD_ACCESS | WI_ACCESS_READ, rid, 0, 0);
1955         if (error)
1956                 return error;
1957
1958         error = wi_read_bap(sc, rid, 0, ltbuf, sizeof(ltbuf));
1959         if (error)
1960                 return error;
1961
1962         if (le16toh(ltbuf[1]) != rid) {
1963                 device_printf(sc->sc_dev, "record read mismatch, rid=%x, got=%x\n",
1964                     rid, le16toh(ltbuf[1]));
1965                 return EIO;
1966         }
1967         len = (le16toh(ltbuf[0]) - 1) * 2;       /* already got rid */
1968         if (*buflenp < len) {
1969                 device_printf(sc->sc_dev, "record buffer is too small, "
1970                     "rid=%x, size=%d, len=%d\n",
1971                     rid, *buflenp, len);
1972                 return ENOSPC;
1973         }
1974         *buflenp = len;
1975         return wi_read_bap(sc, rid, sizeof(ltbuf), buf, len);
1976 }
1977
1978 static int
1979 wi_write_rid(struct wi_softc *sc, int rid, void *buf, int buflen)
1980 {
1981         int error;
1982         u_int16_t ltbuf[2];
1983
1984         ltbuf[0] = htole16((buflen + 1) / 2 + 1);        /* includes rid */
1985         ltbuf[1] = htole16(rid);
1986
1987         error = wi_write_bap(sc, rid, 0, ltbuf, sizeof(ltbuf));
1988         if (error) {
1989                 device_printf(sc->sc_dev, "%s: bap0 write failure, rid 0x%x\n",
1990                     __func__, rid);
1991                 return error;
1992         }
1993         error = wi_write_bap(sc, rid, sizeof(ltbuf), buf, buflen);
1994         if (error) {
1995                 device_printf(sc->sc_dev, "%s: bap1 write failure, rid 0x%x\n",
1996                     __func__, rid);
1997                 return error;
1998         }
1999
2000         return wi_cmd(sc, WI_CMD_ACCESS | WI_ACCESS_WRITE, rid, 0, 0);
2001 }
2002
2003 static int
2004 wi_write_appie(struct wi_softc *sc, int rid, const struct ieee80211_appie *ie)
2005 {
2006         /* NB: 42 bytes is probably ok to have on the stack */
2007         char buf[sizeof(uint16_t) + 40];
2008
2009         if (ie->ie_len > 40)
2010                 return EINVAL;
2011         /* NB: firmware requires 16-bit ie length before ie data */
2012         *(uint16_t *) buf = htole16(ie->ie_len);
2013         memcpy(buf + sizeof(uint16_t), ie->ie_data, ie->ie_len);
2014         return wi_write_rid(sc, rid, buf, ie->ie_len + sizeof(uint16_t));
2015 }
2016
2017 int
2018 wi_alloc(device_t dev, int rid)
2019 {
2020         struct wi_softc *sc = device_get_softc(dev);
2021
2022         if (sc->wi_bus_type != WI_BUS_PCI_NATIVE) {
2023                 sc->iobase_rid = rid;
2024                 sc->iobase = bus_alloc_resource(dev, SYS_RES_IOPORT,
2025                     &sc->iobase_rid, 0, ~0, (1 << 6),
2026                     rman_make_alignment_flags(1 << 6) | RF_ACTIVE);
2027                 if (sc->iobase == NULL) {
2028                         device_printf(dev, "No I/O space?!\n");
2029                         return ENXIO;
2030                 }
2031
2032                 sc->wi_io_addr = rman_get_start(sc->iobase);
2033                 sc->wi_btag = rman_get_bustag(sc->iobase);
2034                 sc->wi_bhandle = rman_get_bushandle(sc->iobase);
2035         } else {
2036                 sc->mem_rid = rid;
2037                 sc->mem = bus_alloc_resource_any(dev, SYS_RES_MEMORY,
2038                     &sc->mem_rid, RF_ACTIVE);
2039                 if (sc->mem == NULL) {
2040                         device_printf(dev, "No Mem space on prism2.5?\n");
2041                         return ENXIO;
2042                 }
2043
2044                 sc->wi_btag = rman_get_bustag(sc->mem);
2045                 sc->wi_bhandle = rman_get_bushandle(sc->mem);
2046         }
2047
2048         sc->irq_rid = 0;
2049         sc->irq = bus_alloc_resource_any(dev, SYS_RES_IRQ, &sc->irq_rid,
2050             RF_ACTIVE |
2051             ((sc->wi_bus_type == WI_BUS_PCCARD) ? 0 : RF_SHAREABLE));
2052         if (sc->irq == NULL) {
2053                 wi_free(dev);
2054                 device_printf(dev, "No irq?!\n");
2055                 return ENXIO;
2056         }
2057
2058         sc->sc_dev = dev;
2059         sc->sc_unit = device_get_unit(dev);
2060         return 0;
2061 }
2062
2063 void
2064 wi_free(device_t dev)
2065 {
2066         struct wi_softc *sc = device_get_softc(dev);
2067
2068         if (sc->iobase != NULL) {
2069                 bus_release_resource(dev, SYS_RES_IOPORT, sc->iobase_rid, sc->iobase);
2070                 sc->iobase = NULL;
2071         }
2072         if (sc->irq != NULL) {
2073                 bus_release_resource(dev, SYS_RES_IRQ, sc->irq_rid, sc->irq);
2074                 sc->irq = NULL;
2075         }
2076         if (sc->mem != NULL) {
2077                 bus_release_resource(dev, SYS_RES_MEMORY, sc->mem_rid, sc->mem);
2078                 sc->mem = NULL;
2079         }
2080 }