Merge from vendor branch GCC:
[dragonfly.git] / sys / dev / netif / tl / if_tl.c
1 /*
2  * Copyright (c) 1997, 1998
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: src/sys/pci/if_tl.c,v 1.51.2.5 2001/12/16 15:46:08 luigi Exp $
33  * $DragonFly: src/sys/dev/netif/tl/if_tl.c,v 1.20 2005/05/27 15:36:10 joerg Exp $
34  */
35
36 /*
37  * Texas Instruments ThunderLAN driver for FreeBSD 2.2.6 and 3.x.
38  * Supports many Compaq PCI NICs based on the ThunderLAN ethernet controller,
39  * the National Semiconductor DP83840A physical interface and the
40  * Microchip Technology 24Cxx series serial EEPROM.
41  *
42  * Written using the following four documents:
43  *
44  * Texas Instruments ThunderLAN Programmer's Guide (www.ti.com)
45  * National Semiconductor DP83840A data sheet (www.national.com)
46  * Microchip Technology 24C02C data sheet (www.microchip.com)
47  * Micro Linear ML6692 100BaseTX only PHY data sheet (www.microlinear.com)
48  * 
49  * Written by Bill Paul <wpaul@ctr.columbia.edu>
50  * Electrical Engineering Department
51  * Columbia University, New York City
52  */
53
54 /*
55  * Some notes about the ThunderLAN:
56  *
57  * The ThunderLAN controller is a single chip containing PCI controller
58  * logic, approximately 3K of on-board SRAM, a LAN controller, and media
59  * independent interface (MII) bus. The MII allows the ThunderLAN chip to
60  * control up to 32 different physical interfaces (PHYs). The ThunderLAN
61  * also has a built-in 10baseT PHY, allowing a single ThunderLAN controller
62  * to act as a complete ethernet interface.
63  *
64  * Other PHYs may be attached to the ThunderLAN; the Compaq 10/100 cards
65  * use a National Semiconductor DP83840A PHY that supports 10 or 100Mb/sec
66  * in full or half duplex. Some of the Compaq Deskpro machines use a
67  * Level 1 LXT970 PHY with the same capabilities. Certain Olicom adapters
68  * use a Micro Linear ML6692 100BaseTX only PHY, which can be used in
69  * concert with the ThunderLAN's internal PHY to provide full 10/100
70  * support. This is cheaper than using a standalone external PHY for both
71  * 10/100 modes and letting the ThunderLAN's internal PHY go to waste.
72  * A serial EEPROM is also attached to the ThunderLAN chip to provide
73  * power-up default register settings and for storing the adapter's
74  * station address. Although not supported by this driver, the ThunderLAN
75  * chip can also be connected to token ring PHYs.
76  *
77  * The ThunderLAN has a set of registers which can be used to issue
78  * commands, acknowledge interrupts, and to manipulate other internal
79  * registers on its DIO bus. The primary registers can be accessed
80  * using either programmed I/O (inb/outb) or via PCI memory mapping,
81  * depending on how the card is configured during the PCI probing
82  * phase. It is even possible to have both PIO and memory mapped
83  * access turned on at the same time.
84  * 
85  * Frame reception and transmission with the ThunderLAN chip is done
86  * using frame 'lists.' A list structure looks more or less like this:
87  *
88  * struct tl_frag {
89  *      u_int32_t               fragment_address;
90  *      u_int32_t               fragment_size;
91  * };
92  * struct tl_list {
93  *      u_int32_t               forward_pointer;
94  *      u_int16_t               cstat;
95  *      u_int16_t               frame_size;
96  *      struct tl_frag          fragments[10];
97  * };
98  *
99  * The forward pointer in the list header can be either a 0 or the address
100  * of another list, which allows several lists to be linked together. Each
101  * list contains up to 10 fragment descriptors. This means the chip allows
102  * ethernet frames to be broken up into up to 10 chunks for transfer to
103  * and from the SRAM. Note that the forward pointer and fragment buffer
104  * addresses are physical memory addresses, not virtual. Note also that
105  * a single ethernet frame can not span lists: if the host wants to
106  * transmit a frame and the frame data is split up over more than 10
107  * buffers, the frame has to collapsed before it can be transmitted.
108  *
109  * To receive frames, the driver sets up a number of lists and populates
110  * the fragment descriptors, then it sends an RX GO command to the chip.
111  * When a frame is received, the chip will DMA it into the memory regions
112  * specified by the fragment descriptors and then trigger an RX 'end of
113  * frame interrupt' when done. The driver may choose to use only one
114  * fragment per list; this may result is slighltly less efficient use
115  * of memory in exchange for improving performance.
116  *
117  * To transmit frames, the driver again sets up lists and fragment
118  * descriptors, only this time the buffers contain frame data that
119  * is to be DMA'ed into the chip instead of out of it. Once the chip
120  * has transfered the data into its on-board SRAM, it will trigger a
121  * TX 'end of frame' interrupt. It will also generate an 'end of channel'
122  * interrupt when it reaches the end of the list.
123  */
124
125 /*
126  * Some notes about this driver:
127  *
128  * The ThunderLAN chip provides a couple of different ways to organize
129  * reception, transmission and interrupt handling. The simplest approach
130  * is to use one list each for transmission and reception. In this mode,
131  * the ThunderLAN will generate two interrupts for every received frame
132  * (one RX EOF and one RX EOC) and two for each transmitted frame (one
133  * TX EOF and one TX EOC). This may make the driver simpler but it hurts
134  * performance to have to handle so many interrupts.
135  *
136  * Initially I wanted to create a circular list of receive buffers so
137  * that the ThunderLAN chip would think there was an infinitely long
138  * receive channel and never deliver an RXEOC interrupt. However this
139  * doesn't work correctly under heavy load: while the manual says the
140  * chip will trigger an RXEOF interrupt each time a frame is copied into
141  * memory, you can't count on the chip waiting around for you to acknowledge
142  * the interrupt before it starts trying to DMA the next frame. The result
143  * is that the chip might traverse the entire circular list and then wrap
144  * around before you have a chance to do anything about it. Consequently,
145  * the receive list is terminated (with a 0 in the forward pointer in the
146  * last element). Each time an RXEOF interrupt arrives, the used list
147  * is shifted to the end of the list. This gives the appearance of an
148  * infinitely large RX chain so long as the driver doesn't fall behind
149  * the chip and allow all of the lists to be filled up.
150  *
151  * If all the lists are filled, the adapter will deliver an RX 'end of
152  * channel' interrupt when it hits the 0 forward pointer at the end of
153  * the chain. The RXEOC handler then cleans out the RX chain and resets
154  * the list head pointer in the ch_parm register and restarts the receiver.
155  *
156  * For frame transmission, it is possible to program the ThunderLAN's
157  * transmit interrupt threshold so that the chip can acknowledge multiple
158  * lists with only a single TX EOF interrupt. This allows the driver to
159  * queue several frames in one shot, and only have to handle a total
160  * two interrupts (one TX EOF and one TX EOC) no matter how many frames
161  * are transmitted. Frame transmission is done directly out of the
162  * mbufs passed to the tl_start() routine via the interface send queue.
163  * The driver simply sets up the fragment descriptors in the transmit
164  * lists to point to the mbuf data regions and sends a TX GO command.
165  *
166  * Note that since the RX and TX lists themselves are always used
167  * only by the driver, the are malloc()ed once at driver initialization
168  * time and never free()ed.
169  *
170  * Also, in order to remain as platform independent as possible, this
171  * driver uses memory mapped register access to manipulate the card
172  * as opposed to programmed I/O. This avoids the use of the inb/outb
173  * (and related) instructions which are specific to the i386 platform.
174  *
175  * Using these techniques, this driver achieves very high performance
176  * by minimizing the amount of interrupts generated during large
177  * transfers and by completely avoiding buffer copies. Frame transfer
178  * to and from the ThunderLAN chip is performed entirely by the chip
179  * itself thereby reducing the load on the host CPU.
180  */
181
182 #include <sys/param.h>
183 #include <sys/systm.h>
184 #include <sys/sockio.h>
185 #include <sys/mbuf.h>
186 #include <sys/malloc.h>
187 #include <sys/kernel.h>
188 #include <sys/socket.h>
189
190 #include <net/if.h>
191 #include <net/ifq_var.h>
192 #include <net/if_arp.h>
193 #include <net/ethernet.h>
194 #include <net/if_dl.h>
195 #include <net/if_media.h>
196
197 #include <net/bpf.h>
198
199 #include <vm/vm.h>              /* for vtophys */
200 #include <vm/pmap.h>            /* for vtophys */
201 #include <machine/clock.h>      /* for DELAY */
202 #include <machine/bus_memio.h>
203 #include <machine/bus_pio.h>
204 #include <machine/bus.h>
205 #include <machine/resource.h>
206 #include <sys/bus.h>
207 #include <sys/rman.h>
208
209 #include "../mii_layer/mii.h"
210 #include "../mii_layer/miivar.h"
211
212 #include <bus/pci/pcireg.h>
213 #include <bus/pci/pcivar.h>
214
215 /*
216  * Default to using PIO register access mode to pacify certain
217  * laptop docking stations with built-in ThunderLAN chips that
218  * don't seem to handle memory mapped mode properly.
219  */
220 #define TL_USEIOSPACE
221
222 #include "if_tlreg.h"
223
224 /* "controller miibus0" required.  See GENERIC if you get errors here. */
225 #include "miibus_if.h"
226
227 /*
228  * Various supported device vendors/types and their names.
229  */
230
231 static struct tl_type tl_devs[] = {
232         { TI_VENDORID,  TI_DEVICEID_THUNDERLAN,
233                 "Texas Instruments ThunderLAN" },
234         { COMPAQ_VENDORID, COMPAQ_DEVICEID_NETEL_10,
235                 "Compaq Netelligent 10" },
236         { COMPAQ_VENDORID, COMPAQ_DEVICEID_NETEL_10_100,
237                 "Compaq Netelligent 10/100" },
238         { COMPAQ_VENDORID, COMPAQ_DEVICEID_NETEL_10_100_PROLIANT,
239                 "Compaq Netelligent 10/100 Proliant" },
240         { COMPAQ_VENDORID, COMPAQ_DEVICEID_NETEL_10_100_DUAL,
241                 "Compaq Netelligent 10/100 Dual Port" },
242         { COMPAQ_VENDORID, COMPAQ_DEVICEID_NETFLEX_3P_INTEGRATED,
243                 "Compaq NetFlex-3/P Integrated" },
244         { COMPAQ_VENDORID, COMPAQ_DEVICEID_NETFLEX_3P,
245                 "Compaq NetFlex-3/P" },
246         { COMPAQ_VENDORID, COMPAQ_DEVICEID_NETFLEX_3P_BNC,
247                 "Compaq NetFlex 3/P w/ BNC" },
248         { COMPAQ_VENDORID, COMPAQ_DEVICEID_NETEL_10_100_EMBEDDED,
249                 "Compaq Netelligent 10/100 TX Embedded UTP" },
250         { COMPAQ_VENDORID, COMPAQ_DEVICEID_NETEL_10_T2_UTP_COAX,
251                 "Compaq Netelligent 10 T/2 PCI UTP/Coax" },
252         { COMPAQ_VENDORID, COMPAQ_DEVICEID_NETEL_10_100_TX_UTP,
253                 "Compaq Netelligent 10/100 TX UTP" },
254         { OLICOM_VENDORID, OLICOM_DEVICEID_OC2183,
255                 "Olicom OC-2183/2185" },
256         { OLICOM_VENDORID, OLICOM_DEVICEID_OC2325,
257                 "Olicom OC-2325" },
258         { OLICOM_VENDORID, OLICOM_DEVICEID_OC2326,
259                 "Olicom OC-2326 10/100 TX UTP" },
260         { 0, 0, NULL }
261 };
262
263 static int tl_probe             (device_t);
264 static int tl_attach            (device_t);
265 static int tl_detach            (device_t);
266 static int tl_intvec_rxeoc      (void *, u_int32_t);
267 static int tl_intvec_txeoc      (void *, u_int32_t);
268 static int tl_intvec_txeof      (void *, u_int32_t);
269 static int tl_intvec_rxeof      (void *, u_int32_t);
270 static int tl_intvec_adchk      (void *, u_int32_t);
271 static int tl_intvec_netsts     (void *, u_int32_t);
272
273 static int tl_newbuf            (struct tl_softc *,
274                                         struct tl_chain_onefrag *);
275 static void tl_stats_update     (void *);
276 static int tl_encap             (struct tl_softc *, struct tl_chain *,
277                                                 struct mbuf *);
278
279 static void tl_intr             (void *);
280 static void tl_start            (struct ifnet *);
281 static int tl_ioctl             (struct ifnet *, u_long, caddr_t,
282                                                 struct ucred *);
283 static void tl_init             (void *);
284 static void tl_stop             (struct tl_softc *);
285 static void tl_watchdog         (struct ifnet *);
286 static void tl_shutdown         (device_t);
287 static int tl_ifmedia_upd       (struct ifnet *);
288 static void tl_ifmedia_sts      (struct ifnet *, struct ifmediareq *);
289
290 static u_int8_t tl_eeprom_putbyte       (struct tl_softc *, int);
291 static u_int8_t tl_eeprom_getbyte       (struct tl_softc *,
292                                                 int, u_int8_t *);
293 static int tl_read_eeprom       (struct tl_softc *, caddr_t, int, int);
294
295 static void tl_mii_sync         (struct tl_softc *);
296 static void tl_mii_send         (struct tl_softc *, u_int32_t, int);
297 static int tl_mii_readreg       (struct tl_softc *, struct tl_mii_frame *);
298 static int tl_mii_writereg      (struct tl_softc *, struct tl_mii_frame *);
299 static int tl_miibus_readreg    (device_t, int, int);
300 static int tl_miibus_writereg   (device_t, int, int, int);
301 static void tl_miibus_statchg   (device_t);
302
303 static void tl_setmode          (struct tl_softc *, int);
304 static int tl_calchash          (caddr_t);
305 static void tl_setmulti         (struct tl_softc *);
306 static void tl_setfilt          (struct tl_softc *, caddr_t, int);
307 static void tl_softreset        (struct tl_softc *, int);
308 static void tl_hardreset        (device_t);
309 static int tl_list_rx_init      (struct tl_softc *);
310 static int tl_list_tx_init      (struct tl_softc *);
311
312 static u_int8_t tl_dio_read8    (struct tl_softc *, int);
313 static u_int16_t tl_dio_read16  (struct tl_softc *, int);
314 static u_int32_t tl_dio_read32  (struct tl_softc *, int);
315 static void tl_dio_write8       (struct tl_softc *, int, int);
316 static void tl_dio_write16      (struct tl_softc *, int, int);
317 static void tl_dio_write32      (struct tl_softc *, int, int);
318 static void tl_dio_setbit       (struct tl_softc *, int, int);
319 static void tl_dio_clrbit       (struct tl_softc *, int, int);
320 static void tl_dio_setbit16     (struct tl_softc *, int, int);
321 static void tl_dio_clrbit16     (struct tl_softc *, int, int);
322
323 #ifdef TL_USEIOSPACE
324 #define TL_RES          SYS_RES_IOPORT
325 #define TL_RID          TL_PCI_LOIO
326 #else
327 #define TL_RES          SYS_RES_MEMORY
328 #define TL_RID          TL_PCI_LOMEM
329 #endif
330
331 static device_method_t tl_methods[] = {
332         /* Device interface */
333         DEVMETHOD(device_probe,         tl_probe),
334         DEVMETHOD(device_attach,        tl_attach),
335         DEVMETHOD(device_detach,        tl_detach),
336         DEVMETHOD(device_shutdown,      tl_shutdown),
337
338         /* bus interface */
339         DEVMETHOD(bus_print_child,      bus_generic_print_child),
340         DEVMETHOD(bus_driver_added,     bus_generic_driver_added),
341
342         /* MII interface */
343         DEVMETHOD(miibus_readreg,       tl_miibus_readreg),
344         DEVMETHOD(miibus_writereg,      tl_miibus_writereg),
345         DEVMETHOD(miibus_statchg,       tl_miibus_statchg),
346
347         { 0, 0 }
348 };
349
350 static driver_t tl_driver = {
351         "tl",
352         tl_methods,
353         sizeof(struct tl_softc)
354 };
355
356 static devclass_t tl_devclass;
357
358 DECLARE_DUMMY_MODULE(if_tl);
359 DRIVER_MODULE(if_tl, pci, tl_driver, tl_devclass, 0, 0);
360 DRIVER_MODULE(miibus, tl, miibus_driver, miibus_devclass, 0, 0);
361
362 static u_int8_t tl_dio_read8(sc, reg)
363         struct tl_softc         *sc;
364         int                     reg;
365 {
366         CSR_WRITE_2(sc, TL_DIO_ADDR, reg);
367         return(CSR_READ_1(sc, TL_DIO_DATA + (reg & 3)));
368 }
369
370 static u_int16_t tl_dio_read16(sc, reg)
371         struct tl_softc         *sc;
372         int                     reg;
373 {
374         CSR_WRITE_2(sc, TL_DIO_ADDR, reg);
375         return(CSR_READ_2(sc, TL_DIO_DATA + (reg & 3)));
376 }
377
378 static u_int32_t tl_dio_read32(sc, reg)
379         struct tl_softc         *sc;
380         int                     reg;
381 {
382         CSR_WRITE_2(sc, TL_DIO_ADDR, reg);
383         return(CSR_READ_4(sc, TL_DIO_DATA + (reg & 3)));
384 }
385
386 static void tl_dio_write8(sc, reg, val)
387         struct tl_softc         *sc;
388         int                     reg;
389         int                     val;
390 {
391         CSR_WRITE_2(sc, TL_DIO_ADDR, reg);
392         CSR_WRITE_1(sc, TL_DIO_DATA + (reg & 3), val);
393         return;
394 }
395
396 static void tl_dio_write16(sc, reg, val)
397         struct tl_softc         *sc;
398         int                     reg;
399         int                     val;
400 {
401         CSR_WRITE_2(sc, TL_DIO_ADDR, reg);
402         CSR_WRITE_2(sc, TL_DIO_DATA + (reg & 3), val);
403         return;
404 }
405
406 static void tl_dio_write32(sc, reg, val)
407         struct tl_softc         *sc;
408         int                     reg;
409         int                     val;
410 {
411         CSR_WRITE_2(sc, TL_DIO_ADDR, reg);
412         CSR_WRITE_4(sc, TL_DIO_DATA + (reg & 3), val);
413         return;
414 }
415
416 static void tl_dio_setbit(sc, reg, bit)
417         struct tl_softc         *sc;
418         int                     reg;
419         int                     bit;
420 {
421         u_int8_t                        f;
422
423         CSR_WRITE_2(sc, TL_DIO_ADDR, reg);
424         f = CSR_READ_1(sc, TL_DIO_DATA + (reg & 3));
425         f |= bit;
426         CSR_WRITE_1(sc, TL_DIO_DATA + (reg & 3), f);
427
428         return;
429 }
430
431 static void tl_dio_clrbit(sc, reg, bit)
432         struct tl_softc         *sc;
433         int                     reg;
434         int                     bit;
435 {
436         u_int8_t                        f;
437
438         CSR_WRITE_2(sc, TL_DIO_ADDR, reg);
439         f = CSR_READ_1(sc, TL_DIO_DATA + (reg & 3));
440         f &= ~bit;
441         CSR_WRITE_1(sc, TL_DIO_DATA + (reg & 3), f);
442
443         return;
444 }
445
446 static void tl_dio_setbit16(sc, reg, bit)
447         struct tl_softc         *sc;
448         int                     reg;
449         int                     bit;
450 {
451         u_int16_t                       f;
452
453         CSR_WRITE_2(sc, TL_DIO_ADDR, reg);
454         f = CSR_READ_2(sc, TL_DIO_DATA + (reg & 3));
455         f |= bit;
456         CSR_WRITE_2(sc, TL_DIO_DATA + (reg & 3), f);
457
458         return;
459 }
460
461 static void tl_dio_clrbit16(sc, reg, bit)
462         struct tl_softc         *sc;
463         int                     reg;
464         int                     bit;
465 {
466         u_int16_t                       f;
467
468         CSR_WRITE_2(sc, TL_DIO_ADDR, reg);
469         f = CSR_READ_2(sc, TL_DIO_DATA + (reg & 3));
470         f &= ~bit;
471         CSR_WRITE_2(sc, TL_DIO_DATA + (reg & 3), f);
472
473         return;
474 }
475
476 /*
477  * Send an instruction or address to the EEPROM, check for ACK.
478  */
479 static u_int8_t tl_eeprom_putbyte(sc, byte)
480         struct tl_softc         *sc;
481         int                     byte;
482 {
483         int             i, ack = 0;
484
485         /*
486          * Make sure we're in TX mode.
487          */
488         tl_dio_setbit(sc, TL_NETSIO, TL_SIO_ETXEN);
489
490         /*
491          * Feed in each bit and stobe the clock.
492          */
493         for (i = 0x80; i; i >>= 1) {
494                 if (byte & i) {
495                         tl_dio_setbit(sc, TL_NETSIO, TL_SIO_EDATA);
496                 } else {
497                         tl_dio_clrbit(sc, TL_NETSIO, TL_SIO_EDATA);
498                 }
499                 DELAY(1);
500                 tl_dio_setbit(sc, TL_NETSIO, TL_SIO_ECLOK);
501                 DELAY(1);
502                 tl_dio_clrbit(sc, TL_NETSIO, TL_SIO_ECLOK);
503         }
504
505         /*
506          * Turn off TX mode.
507          */
508         tl_dio_clrbit(sc, TL_NETSIO, TL_SIO_ETXEN);
509
510         /*
511          * Check for ack.
512          */
513         tl_dio_setbit(sc, TL_NETSIO, TL_SIO_ECLOK);
514         ack = tl_dio_read8(sc, TL_NETSIO) & TL_SIO_EDATA;
515         tl_dio_clrbit(sc, TL_NETSIO, TL_SIO_ECLOK);
516
517         return(ack);
518 }
519
520 /*
521  * Read a byte of data stored in the EEPROM at address 'addr.'
522  */
523 static u_int8_t tl_eeprom_getbyte(sc, addr, dest)
524         struct tl_softc         *sc;
525         int                     addr;
526         u_int8_t                *dest;
527 {
528         int             i;
529         u_int8_t                byte = 0;
530
531         tl_dio_write8(sc, TL_NETSIO, 0);
532
533         EEPROM_START;
534
535         /*
536          * Send write control code to EEPROM.
537          */
538         if (tl_eeprom_putbyte(sc, EEPROM_CTL_WRITE)) {
539                 printf("tl%d: failed to send write command, status: %x\n",
540                                 sc->tl_unit, tl_dio_read8(sc, TL_NETSIO));
541                 return(1);
542         }
543
544         /*
545          * Send address of byte we want to read.
546          */
547         if (tl_eeprom_putbyte(sc, addr)) {
548                 printf("tl%d: failed to send address, status: %x\n",
549                                 sc->tl_unit, tl_dio_read8(sc, TL_NETSIO));
550                 return(1);
551         }
552
553         EEPROM_STOP;
554         EEPROM_START;
555         /*
556          * Send read control code to EEPROM.
557          */
558         if (tl_eeprom_putbyte(sc, EEPROM_CTL_READ)) {
559                 printf("tl%d: failed to send write command, status: %x\n",
560                                 sc->tl_unit, tl_dio_read8(sc, TL_NETSIO));
561                 return(1);
562         }
563
564         /*
565          * Start reading bits from EEPROM.
566          */
567         tl_dio_clrbit(sc, TL_NETSIO, TL_SIO_ETXEN);
568         for (i = 0x80; i; i >>= 1) {
569                 tl_dio_setbit(sc, TL_NETSIO, TL_SIO_ECLOK);
570                 DELAY(1);
571                 if (tl_dio_read8(sc, TL_NETSIO) & TL_SIO_EDATA)
572                         byte |= i;
573                 tl_dio_clrbit(sc, TL_NETSIO, TL_SIO_ECLOK);
574                 DELAY(1);
575         }
576
577         EEPROM_STOP;
578
579         /*
580          * No ACK generated for read, so just return byte.
581          */
582
583         *dest = byte;
584
585         return(0);
586 }
587
588 /*
589  * Read a sequence of bytes from the EEPROM.
590  */
591 static int tl_read_eeprom(sc, dest, off, cnt)
592         struct tl_softc         *sc;
593         caddr_t                 dest;
594         int                     off;
595         int                     cnt;
596 {
597         int                     err = 0, i;
598         u_int8_t                byte = 0;
599
600         for (i = 0; i < cnt; i++) {
601                 err = tl_eeprom_getbyte(sc, off + i, &byte);
602                 if (err)
603                         break;
604                 *(dest + i) = byte;
605         }
606
607         return(err ? 1 : 0);
608 }
609
610 static void tl_mii_sync(sc)
611         struct tl_softc         *sc;
612 {
613         int             i;
614
615         tl_dio_clrbit(sc, TL_NETSIO, TL_SIO_MTXEN);
616
617         for (i = 0; i < 32; i++) {
618                 tl_dio_setbit(sc, TL_NETSIO, TL_SIO_MCLK);
619                 tl_dio_clrbit(sc, TL_NETSIO, TL_SIO_MCLK);
620         }
621
622         return;
623 }
624
625 static void tl_mii_send(sc, bits, cnt)
626         struct tl_softc         *sc;
627         u_int32_t               bits;
628         int                     cnt;
629 {
630         int                     i;
631
632         for (i = (0x1 << (cnt - 1)); i; i >>= 1) {
633                 tl_dio_clrbit(sc, TL_NETSIO, TL_SIO_MCLK);
634                 if (bits & i) {
635                         tl_dio_setbit(sc, TL_NETSIO, TL_SIO_MDATA);
636                 } else {
637                         tl_dio_clrbit(sc, TL_NETSIO, TL_SIO_MDATA);
638                 }
639                 tl_dio_setbit(sc, TL_NETSIO, TL_SIO_MCLK);
640         }
641 }
642
643 static int tl_mii_readreg(sc, frame)
644         struct tl_softc         *sc;
645         struct tl_mii_frame     *frame;
646         
647 {
648         int                     i, ack, s;
649         int                     minten = 0;
650
651         s = splimp();
652
653         tl_mii_sync(sc);
654
655         /*
656          * Set up frame for RX.
657          */
658         frame->mii_stdelim = TL_MII_STARTDELIM;
659         frame->mii_opcode = TL_MII_READOP;
660         frame->mii_turnaround = 0;
661         frame->mii_data = 0;
662         
663         /*
664          * Turn off MII interrupt by forcing MINTEN low.
665          */
666         minten = tl_dio_read8(sc, TL_NETSIO) & TL_SIO_MINTEN;
667         if (minten) {
668                 tl_dio_clrbit(sc, TL_NETSIO, TL_SIO_MINTEN);
669         }
670
671         /*
672          * Turn on data xmit.
673          */
674         tl_dio_setbit(sc, TL_NETSIO, TL_SIO_MTXEN);
675
676         /*
677          * Send command/address info.
678          */
679         tl_mii_send(sc, frame->mii_stdelim, 2);
680         tl_mii_send(sc, frame->mii_opcode, 2);
681         tl_mii_send(sc, frame->mii_phyaddr, 5);
682         tl_mii_send(sc, frame->mii_regaddr, 5);
683
684         /*
685          * Turn off xmit.
686          */
687         tl_dio_clrbit(sc, TL_NETSIO, TL_SIO_MTXEN);
688
689         /* Idle bit */
690         tl_dio_clrbit(sc, TL_NETSIO, TL_SIO_MCLK);
691         tl_dio_setbit(sc, TL_NETSIO, TL_SIO_MCLK);
692
693         /* Check for ack */
694         tl_dio_clrbit(sc, TL_NETSIO, TL_SIO_MCLK);
695         ack = tl_dio_read8(sc, TL_NETSIO) & TL_SIO_MDATA;
696
697         /* Complete the cycle */
698         tl_dio_setbit(sc, TL_NETSIO, TL_SIO_MCLK);
699
700         /*
701          * Now try reading data bits. If the ack failed, we still
702          * need to clock through 16 cycles to keep the PHYs in sync.
703          */
704         if (ack) {
705                 for(i = 0; i < 16; i++) {
706                         tl_dio_clrbit(sc, TL_NETSIO, TL_SIO_MCLK);
707                         tl_dio_setbit(sc, TL_NETSIO, TL_SIO_MCLK);
708                 }
709                 goto fail;
710         }
711
712         for (i = 0x8000; i; i >>= 1) {
713                 tl_dio_clrbit(sc, TL_NETSIO, TL_SIO_MCLK);
714                 if (!ack) {
715                         if (tl_dio_read8(sc, TL_NETSIO) & TL_SIO_MDATA)
716                                 frame->mii_data |= i;
717                 }
718                 tl_dio_setbit(sc, TL_NETSIO, TL_SIO_MCLK);
719         }
720
721 fail:
722
723         tl_dio_setbit(sc, TL_NETSIO, TL_SIO_MCLK);
724         tl_dio_clrbit(sc, TL_NETSIO, TL_SIO_MCLK);
725
726         /* Reenable interrupts */
727         if (minten) {
728                 tl_dio_setbit(sc, TL_NETSIO, TL_SIO_MINTEN);
729         }
730
731         splx(s);
732
733         if (ack)
734                 return(1);
735         return(0);
736 }
737
738 static int tl_mii_writereg(sc, frame)
739         struct tl_softc         *sc;
740         struct tl_mii_frame     *frame;
741         
742 {
743         int                     s;
744         int                     minten;
745
746         tl_mii_sync(sc);
747
748         s = splimp();
749         /*
750          * Set up frame for TX.
751          */
752
753         frame->mii_stdelim = TL_MII_STARTDELIM;
754         frame->mii_opcode = TL_MII_WRITEOP;
755         frame->mii_turnaround = TL_MII_TURNAROUND;
756         
757         /*
758          * Turn off MII interrupt by forcing MINTEN low.
759          */
760         minten = tl_dio_read8(sc, TL_NETSIO) & TL_SIO_MINTEN;
761         if (minten) {
762                 tl_dio_clrbit(sc, TL_NETSIO, TL_SIO_MINTEN);
763         }
764
765         /*
766          * Turn on data output.
767          */
768         tl_dio_setbit(sc, TL_NETSIO, TL_SIO_MTXEN);
769
770         tl_mii_send(sc, frame->mii_stdelim, 2);
771         tl_mii_send(sc, frame->mii_opcode, 2);
772         tl_mii_send(sc, frame->mii_phyaddr, 5);
773         tl_mii_send(sc, frame->mii_regaddr, 5);
774         tl_mii_send(sc, frame->mii_turnaround, 2);
775         tl_mii_send(sc, frame->mii_data, 16);
776
777         tl_dio_setbit(sc, TL_NETSIO, TL_SIO_MCLK);
778         tl_dio_clrbit(sc, TL_NETSIO, TL_SIO_MCLK);
779
780         /*
781          * Turn off xmit.
782          */
783         tl_dio_clrbit(sc, TL_NETSIO, TL_SIO_MTXEN);
784
785         /* Reenable interrupts */
786         if (minten)
787                 tl_dio_setbit(sc, TL_NETSIO, TL_SIO_MINTEN);
788
789         splx(s);
790
791         return(0);
792 }
793
794 static int tl_miibus_readreg(dev, phy, reg)
795         device_t                dev;
796         int                     phy, reg;
797 {
798         struct tl_softc         *sc;
799         struct tl_mii_frame     frame;
800
801         sc = device_get_softc(dev);
802         bzero((char *)&frame, sizeof(frame));
803
804         frame.mii_phyaddr = phy;
805         frame.mii_regaddr = reg;
806         tl_mii_readreg(sc, &frame);
807
808         return(frame.mii_data);
809 }
810
811 static int tl_miibus_writereg(dev, phy, reg, data)
812         device_t                dev;
813         int                     phy, reg, data;
814 {
815         struct tl_softc         *sc;
816         struct tl_mii_frame     frame;
817
818         sc = device_get_softc(dev);
819         bzero((char *)&frame, sizeof(frame));
820
821         frame.mii_phyaddr = phy;
822         frame.mii_regaddr = reg;
823         frame.mii_data = data;
824
825         tl_mii_writereg(sc, &frame);
826
827         return(0);
828 }
829
830 static void tl_miibus_statchg(dev)
831         device_t                dev;
832 {
833         struct tl_softc         *sc;
834         struct mii_data         *mii;
835
836         sc = device_get_softc(dev);
837         mii = device_get_softc(sc->tl_miibus);
838
839         if ((mii->mii_media_active & IFM_GMASK) == IFM_FDX) {
840                 tl_dio_setbit(sc, TL_NETCMD, TL_CMD_DUPLEX);
841         } else {
842                 tl_dio_clrbit(sc, TL_NETCMD, TL_CMD_DUPLEX);
843         }
844
845         return;
846 }
847
848 /*
849  * Set modes for bitrate devices.
850  */
851 static void tl_setmode(sc, media)
852         struct tl_softc         *sc;
853         int                     media;
854 {
855         if (IFM_SUBTYPE(media) == IFM_10_5)
856                 tl_dio_setbit(sc, TL_ACOMMIT, TL_AC_MTXD1);
857         if (IFM_SUBTYPE(media) == IFM_10_T) {
858                 tl_dio_clrbit(sc, TL_ACOMMIT, TL_AC_MTXD1);
859                 if ((media & IFM_GMASK) == IFM_FDX) {
860                         tl_dio_clrbit(sc, TL_ACOMMIT, TL_AC_MTXD3);
861                         tl_dio_setbit(sc, TL_NETCMD, TL_CMD_DUPLEX);
862                 } else {
863                         tl_dio_setbit(sc, TL_ACOMMIT, TL_AC_MTXD3);
864                         tl_dio_clrbit(sc, TL_NETCMD, TL_CMD_DUPLEX);
865                 }
866         }
867
868         return;
869 }
870
871 /*
872  * Calculate the hash of a MAC address for programming the multicast hash
873  * table.  This hash is simply the address split into 6-bit chunks
874  * XOR'd, e.g.
875  * byte: 000000|00 1111|1111 22|222222|333333|33 4444|4444 55|555555
876  * bit:  765432|10 7654|3210 76|543210|765432|10 7654|3210 76|543210
877  * Bytes 0-2 and 3-5 are symmetrical, so are folded together.  Then
878  * the folded 24-bit value is split into 6-bit portions and XOR'd.
879  */
880 static int tl_calchash(addr)
881         caddr_t                 addr;
882 {
883         int                     t;
884
885         t = (addr[0] ^ addr[3]) << 16 | (addr[1] ^ addr[4]) << 8 |
886                 (addr[2] ^ addr[5]);
887         return ((t >> 18) ^ (t >> 12) ^ (t >> 6) ^ t) & 0x3f;
888 }
889
890 /*
891  * The ThunderLAN has a perfect MAC address filter in addition to
892  * the multicast hash filter. The perfect filter can be programmed
893  * with up to four MAC addresses. The first one is always used to
894  * hold the station address, which leaves us free to use the other
895  * three for multicast addresses.
896  */
897 static void tl_setfilt(sc, addr, slot)
898         struct tl_softc         *sc;
899         caddr_t                 addr;
900         int                     slot;
901 {
902         int                     i;
903         u_int16_t               regaddr;
904
905         regaddr = TL_AREG0_B5 + (slot * ETHER_ADDR_LEN);
906
907         for (i = 0; i < ETHER_ADDR_LEN; i++)
908                 tl_dio_write8(sc, regaddr + i, *(addr + i));
909
910         return;
911 }
912
913 /*
914  * XXX In FreeBSD 3.0, multicast addresses are managed using a doubly
915  * linked list. This is fine, except addresses are added from the head
916  * end of the list. We want to arrange for 224.0.0.1 (the "all hosts")
917  * group to always be in the perfect filter, but as more groups are added,
918  * the 224.0.0.1 entry (which is always added first) gets pushed down
919  * the list and ends up at the tail. So after 3 or 4 multicast groups
920  * are added, the all-hosts entry gets pushed out of the perfect filter
921  * and into the hash table.
922  *
923  * Because the multicast list is a doubly-linked list as opposed to a
924  * circular queue, we don't have the ability to just grab the tail of
925  * the list and traverse it backwards. Instead, we have to traverse
926  * the list once to find the tail, then traverse it again backwards to
927  * update the multicast filter.
928  */
929 static void tl_setmulti(sc)
930         struct tl_softc         *sc;
931 {
932         struct ifnet            *ifp;
933         u_int32_t               hashes[2] = { 0, 0 };
934         int                     h, i;
935         struct ifmultiaddr      *ifma;
936         u_int8_t                dummy[] = { 0, 0, 0, 0, 0 ,0 };
937         ifp = &sc->arpcom.ac_if;
938
939         /* First, zot all the existing filters. */
940         for (i = 1; i < 4; i++)
941                 tl_setfilt(sc, (caddr_t)&dummy, i);
942         tl_dio_write32(sc, TL_HASH1, 0);
943         tl_dio_write32(sc, TL_HASH2, 0);
944
945         /* Now program new ones. */
946         if (ifp->if_flags & IFF_ALLMULTI) {
947                 hashes[0] = 0xFFFFFFFF;
948                 hashes[1] = 0xFFFFFFFF;
949         } else {
950                 i = 1;
951                 /* First find the tail of the list. */
952                 for (ifma = ifp->if_multiaddrs.lh_first; ifma != NULL;
953                                         ifma = ifma->ifma_link.le_next) {
954                         if (ifma->ifma_link.le_next == NULL)
955                                 break;
956                 }
957                 /* Now traverse the list backwards. */
958                 for (; ifma != NULL && ifma != (void *)&ifp->if_multiaddrs;
959                         ifma = (struct ifmultiaddr *)ifma->ifma_link.le_prev) {
960                         if (ifma->ifma_addr->sa_family != AF_LINK)
961                                 continue;
962                         /*
963                          * Program the first three multicast groups
964                          * into the perfect filter. For all others,
965                          * use the hash table.
966                          */
967                         if (i < 4) {
968                                 tl_setfilt(sc,
969                         LLADDR((struct sockaddr_dl *)ifma->ifma_addr), i);
970                                 i++;
971                                 continue;
972                         }
973
974                         h = tl_calchash(
975                                 LLADDR((struct sockaddr_dl *)ifma->ifma_addr));
976                         if (h < 32)
977                                 hashes[0] |= (1 << h);
978                         else
979                                 hashes[1] |= (1 << (h - 32));
980                 }
981         }
982
983         tl_dio_write32(sc, TL_HASH1, hashes[0]);
984         tl_dio_write32(sc, TL_HASH2, hashes[1]);
985
986         return;
987 }
988
989 /*
990  * This routine is recommended by the ThunderLAN manual to insure that
991  * the internal PHY is powered up correctly. It also recommends a one
992  * second pause at the end to 'wait for the clocks to start' but in my
993  * experience this isn't necessary.
994  */
995 static void tl_hardreset(dev)
996         device_t                dev;
997 {
998         struct tl_softc         *sc;
999         int                     i;
1000         u_int16_t               flags;
1001
1002         sc = device_get_softc(dev);
1003
1004         tl_mii_sync(sc);
1005
1006         flags = BMCR_LOOP|BMCR_ISO|BMCR_PDOWN;
1007
1008         for (i = 0; i < MII_NPHY; i++)
1009                 tl_miibus_writereg(dev, i, MII_BMCR, flags);
1010
1011         tl_miibus_writereg(dev, 31, MII_BMCR, BMCR_ISO);
1012         DELAY(50000);
1013         tl_miibus_writereg(dev, 31, MII_BMCR, BMCR_LOOP|BMCR_ISO);
1014         tl_mii_sync(sc);
1015         while(tl_miibus_readreg(dev, 31, MII_BMCR) & BMCR_RESET);
1016
1017         DELAY(50000);
1018         return;
1019 }
1020
1021 static void tl_softreset(sc, internal)
1022         struct tl_softc         *sc;
1023         int                     internal;
1024 {
1025         u_int32_t               cmd, dummy, i;
1026
1027         /* Assert the adapter reset bit. */
1028         CMD_SET(sc, TL_CMD_ADRST);
1029
1030         /* Turn off interrupts */
1031         CMD_SET(sc, TL_CMD_INTSOFF);
1032
1033         /* First, clear the stats registers. */
1034         for (i = 0; i < 5; i++)
1035                 dummy = tl_dio_read32(sc, TL_TXGOODFRAMES);
1036
1037         /* Clear Areg and Hash registers */
1038         for (i = 0; i < 8; i++)
1039                 tl_dio_write32(sc, TL_AREG0_B5, 0x00000000);
1040
1041         /*
1042          * Set up Netconfig register. Enable one channel and
1043          * one fragment mode.
1044          */
1045         tl_dio_setbit16(sc, TL_NETCONFIG, TL_CFG_ONECHAN|TL_CFG_ONEFRAG);
1046         if (internal && !sc->tl_bitrate) {
1047                 tl_dio_setbit16(sc, TL_NETCONFIG, TL_CFG_PHYEN);
1048         } else {
1049                 tl_dio_clrbit16(sc, TL_NETCONFIG, TL_CFG_PHYEN);
1050         }
1051
1052         /* Handle cards with bitrate devices. */
1053         if (sc->tl_bitrate)
1054                 tl_dio_setbit16(sc, TL_NETCONFIG, TL_CFG_BITRATE);
1055
1056         /*
1057          * Load adapter irq pacing timer and tx threshold.
1058          * We make the transmit threshold 1 initially but we may
1059          * change that later.
1060          */
1061         cmd = CSR_READ_4(sc, TL_HOSTCMD);
1062         cmd |= TL_CMD_NES;
1063         cmd &= ~(TL_CMD_RT|TL_CMD_EOC|TL_CMD_ACK_MASK|TL_CMD_CHSEL_MASK);
1064         CMD_PUT(sc, cmd | (TL_CMD_LDTHR | TX_THR));
1065         CMD_PUT(sc, cmd | (TL_CMD_LDTMR | 0x00000003));
1066
1067         /* Unreset the MII */
1068         tl_dio_setbit(sc, TL_NETSIO, TL_SIO_NMRST);
1069
1070         /* Take the adapter out of reset */
1071         tl_dio_setbit(sc, TL_NETCMD, TL_CMD_NRESET|TL_CMD_NWRAP);
1072
1073         /* Wait for things to settle down a little. */
1074         DELAY(500);
1075
1076         return;
1077 }
1078
1079 /*
1080  * Probe for a ThunderLAN chip. Check the PCI vendor and device IDs
1081  * against our list and return its name if we find a match.
1082  */
1083 static int tl_probe(dev)
1084         device_t                dev;
1085 {
1086         struct tl_type          *t;
1087
1088         t = tl_devs;
1089
1090         while(t->tl_name != NULL) {
1091                 if ((pci_get_vendor(dev) == t->tl_vid) &&
1092                     (pci_get_device(dev) == t->tl_did)) {
1093                         device_set_desc(dev, t->tl_name);
1094                         return(0);
1095                 }
1096                 t++;
1097         }
1098
1099         return(ENXIO);
1100 }
1101
1102 static int tl_attach(dev)
1103         device_t                dev;
1104 {
1105         int                     s, i;
1106         u_int32_t               command;
1107         u_int16_t               did, vid;
1108         struct tl_type          *t;
1109         struct ifnet            *ifp;
1110         struct tl_softc         *sc;
1111         int                     unit, error = 0, rid;
1112
1113         s = splimp();
1114
1115         vid = pci_get_vendor(dev);
1116         did = pci_get_device(dev);
1117         sc = device_get_softc(dev);
1118         unit = device_get_unit(dev);
1119         bzero(sc, sizeof(struct tl_softc));
1120
1121         t = tl_devs;
1122         while(t->tl_name != NULL) {
1123                 if (vid == t->tl_vid && did == t->tl_did)
1124                         break;
1125                 t++;
1126         }
1127
1128         if (t->tl_name == NULL) {
1129                 printf("tl%d: unknown device!?\n", unit);
1130                 goto fail;
1131         }
1132
1133         /*
1134          * Map control/status registers.
1135          */
1136         command = pci_read_config(dev, PCIR_COMMAND, 4);
1137         command |= (PCIM_CMD_PORTEN|PCIM_CMD_MEMEN|PCIM_CMD_BUSMASTEREN);
1138         pci_write_config(dev, PCIR_COMMAND, command, 4);
1139         command = pci_read_config(dev, PCIR_COMMAND, 4);
1140
1141 #ifdef TL_USEIOSPACE
1142         if (!(command & PCIM_CMD_PORTEN)) {
1143                 printf("tl%d: failed to enable I/O ports!\n", unit);
1144                 error = ENXIO;
1145                 goto fail;
1146         }
1147
1148         rid = TL_PCI_LOIO;
1149         sc->tl_res = bus_alloc_resource_any(dev, SYS_RES_IOPORT, &rid,
1150                 RF_ACTIVE);
1151
1152         /*
1153          * Some cards have the I/O and memory mapped address registers
1154          * reversed. Try both combinations before giving up.
1155          */
1156         if (sc->tl_res == NULL) {
1157                 rid = TL_PCI_LOMEM;
1158                 sc->tl_res = bus_alloc_resource_any(dev, SYS_RES_IOPORT, &rid,
1159                     RF_ACTIVE);
1160         }
1161 #else
1162         if (!(command & PCIM_CMD_MEMEN)) {
1163                 printf("tl%d: failed to enable memory mapping!\n", unit);
1164                 error = ENXIO;
1165                 goto fail;
1166         }
1167
1168         rid = TL_PCI_LOMEM;
1169         sc->tl_res = bus_alloc_resource_any(dev, SYS_RES_MEMORY, &rid,
1170             RF_ACTIVE);
1171         if (sc->tl_res == NULL) {
1172                 rid = TL_PCI_LOIO;
1173                 sc->tl_res = bus_alloc_resource_any(dev, SYS_RES_MEMORY, &rid,
1174                     RF_ACTIVE);
1175         }
1176 #endif
1177
1178         if (sc->tl_res == NULL) {
1179                 printf("tl%d: couldn't map ports/memory\n", unit);
1180                 error = ENXIO;
1181                 goto fail;
1182         }
1183
1184         sc->tl_btag = rman_get_bustag(sc->tl_res);
1185         sc->tl_bhandle = rman_get_bushandle(sc->tl_res);
1186
1187 #ifdef notdef
1188         /*
1189          * The ThunderLAN manual suggests jacking the PCI latency
1190          * timer all the way up to its maximum value. I'm not sure
1191          * if this is really necessary, but what the manual wants,
1192          * the manual gets.
1193          */
1194         command = pci_read_config(dev, TL_PCI_LATENCY_TIMER, 4);
1195         command |= 0x0000FF00;
1196         pci_write_config(dev, TL_PCI_LATENCY_TIMER, command, 4);
1197 #endif
1198
1199         /* Allocate interrupt */
1200         rid = 0;
1201         sc->tl_irq = bus_alloc_resource_any(dev, SYS_RES_IRQ, &rid,
1202             RF_SHAREABLE | RF_ACTIVE);
1203
1204         if (sc->tl_irq == NULL) {
1205                 bus_release_resource(dev, TL_RES, TL_RID, sc->tl_res);
1206                 printf("tl%d: couldn't map interrupt\n", unit);
1207                 error = ENXIO;
1208                 goto fail;
1209         }
1210
1211         error = bus_setup_intr(dev, sc->tl_irq, INTR_TYPE_NET,
1212                                tl_intr, sc, &sc->tl_intrhand, NULL);
1213
1214         if (error) {
1215                 bus_release_resource(dev, SYS_RES_IRQ, 0, sc->tl_irq);
1216                 bus_release_resource(dev, TL_RES, TL_RID, sc->tl_res);
1217                 printf("tl%d: couldn't set up irq\n", unit);
1218                 goto fail;
1219         }
1220
1221         /*
1222          * Now allocate memory for the TX and RX lists.
1223          */
1224         sc->tl_ldata = contigmalloc(sizeof(struct tl_list_data), M_DEVBUF,
1225             M_NOWAIT, 0, 0xffffffff, PAGE_SIZE, 0);
1226
1227         if (sc->tl_ldata == NULL) {
1228                 bus_teardown_intr(dev, sc->tl_irq, sc->tl_intrhand);
1229                 bus_release_resource(dev, SYS_RES_IRQ, 0, sc->tl_irq);
1230                 bus_release_resource(dev, TL_RES, TL_RID, sc->tl_res);
1231                 printf("tl%d: no memory for list buffers!\n", unit);
1232                 error = ENXIO;
1233                 goto fail;
1234         }
1235
1236         bzero(sc->tl_ldata, sizeof(struct tl_list_data));
1237
1238         sc->tl_unit = unit;
1239         sc->tl_dinfo = t;
1240         if (t->tl_vid == COMPAQ_VENDORID || t->tl_vid == TI_VENDORID)
1241                 sc->tl_eeaddr = TL_EEPROM_EADDR;
1242         if (t->tl_vid == OLICOM_VENDORID)
1243                 sc->tl_eeaddr = TL_EEPROM_EADDR_OC;
1244
1245         /* Reset the adapter. */
1246         tl_softreset(sc, 1);
1247         tl_hardreset(dev);
1248         tl_softreset(sc, 1);
1249
1250         /*
1251          * Get station address from the EEPROM.
1252          */
1253         if (tl_read_eeprom(sc, (caddr_t)&sc->arpcom.ac_enaddr,
1254                                 sc->tl_eeaddr, ETHER_ADDR_LEN)) {
1255                 bus_teardown_intr(dev, sc->tl_irq, sc->tl_intrhand);
1256                 bus_release_resource(dev, SYS_RES_IRQ, 0, sc->tl_irq);
1257                 bus_release_resource(dev, TL_RES, TL_RID, sc->tl_res);
1258                 contigfree(sc->tl_ldata,
1259                     sizeof(struct tl_list_data), M_DEVBUF);
1260                 printf("tl%d: failed to read station address\n", unit);
1261                 error = ENXIO;
1262                 goto fail;
1263         }
1264
1265         /*
1266          * XXX Olicom, in its desire to be different from the
1267          * rest of the world, has done strange things with the
1268          * encoding of the station address in the EEPROM. First
1269          * of all, they store the address at offset 0xF8 rather
1270          * than at 0x83 like the ThunderLAN manual suggests.
1271          * Second, they store the address in three 16-bit words in
1272          * network byte order, as opposed to storing it sequentially
1273          * like all the other ThunderLAN cards. In order to get
1274          * the station address in a form that matches what the Olicom
1275          * diagnostic utility specifies, we have to byte-swap each
1276          * word. To make things even more confusing, neither 00:00:28
1277          * nor 00:00:24 appear in the IEEE OUI database.
1278          */
1279         if (sc->tl_dinfo->tl_vid == OLICOM_VENDORID) {
1280                 for (i = 0; i < ETHER_ADDR_LEN; i += 2) {
1281                         u_int16_t               *p;
1282                         p = (u_int16_t *)&sc->arpcom.ac_enaddr[i];
1283                         *p = ntohs(*p);
1284                 }
1285         }
1286
1287         ifp = &sc->arpcom.ac_if;
1288         ifp->if_softc = sc;
1289         if_initname(ifp, "tl", sc->tl_unit);
1290         ifp->if_flags = IFF_BROADCAST | IFF_SIMPLEX | IFF_MULTICAST;
1291         ifp->if_ioctl = tl_ioctl;
1292         ifp->if_start = tl_start;
1293         ifp->if_watchdog = tl_watchdog;
1294         ifp->if_init = tl_init;
1295         ifp->if_mtu = ETHERMTU;
1296         ifq_set_maxlen(&ifp->if_snd, TL_TX_LIST_CNT - 1);
1297         ifq_set_ready(&ifp->if_snd);
1298         callout_init(&sc->tl_stat_timer);
1299
1300         /* Reset the adapter again. */
1301         tl_softreset(sc, 1);
1302         tl_hardreset(dev);
1303         tl_softreset(sc, 1);
1304
1305         /*
1306          * Do MII setup. If no PHYs are found, then this is a
1307          * bitrate ThunderLAN chip that only supports 10baseT
1308          * and AUI/BNC.
1309          */
1310         if (mii_phy_probe(dev, &sc->tl_miibus,
1311             tl_ifmedia_upd, tl_ifmedia_sts)) {
1312                 struct ifmedia          *ifm;
1313                 sc->tl_bitrate = 1;
1314                 ifmedia_init(&sc->ifmedia, 0, tl_ifmedia_upd, tl_ifmedia_sts);
1315                 ifmedia_add(&sc->ifmedia, IFM_ETHER|IFM_10_T, 0, NULL);
1316                 ifmedia_add(&sc->ifmedia, IFM_ETHER|IFM_10_T|IFM_HDX, 0, NULL);
1317                 ifmedia_add(&sc->ifmedia, IFM_ETHER|IFM_10_T|IFM_FDX, 0, NULL);
1318                 ifmedia_add(&sc->ifmedia, IFM_ETHER|IFM_10_5, 0, NULL);
1319                 ifmedia_set(&sc->ifmedia, IFM_ETHER|IFM_10_T);
1320                 /* Reset again, this time setting bitrate mode. */
1321                 tl_softreset(sc, 1);
1322                 ifm = &sc->ifmedia;
1323                 ifm->ifm_media = ifm->ifm_cur->ifm_media;
1324                 tl_ifmedia_upd(ifp);
1325         }
1326
1327         /*
1328          * Call MI attach routine.
1329          */
1330         ether_ifattach(ifp, sc->arpcom.ac_enaddr);
1331
1332 fail:
1333         splx(s);
1334         return(error);
1335 }
1336
1337 static int tl_detach(dev)
1338         device_t                dev;
1339 {
1340         struct tl_softc         *sc;
1341         struct ifnet            *ifp;
1342         int                     s;
1343
1344         s = splimp();
1345
1346         sc = device_get_softc(dev);
1347         ifp = &sc->arpcom.ac_if;
1348
1349         tl_stop(sc);
1350         ether_ifdetach(ifp);
1351
1352         bus_generic_detach(dev);
1353         device_delete_child(dev, sc->tl_miibus);
1354
1355         contigfree(sc->tl_ldata, sizeof(struct tl_list_data), M_DEVBUF);
1356         if (sc->tl_bitrate)
1357                 ifmedia_removeall(&sc->ifmedia);
1358
1359         bus_teardown_intr(dev, sc->tl_irq, sc->tl_intrhand);
1360         bus_release_resource(dev, SYS_RES_IRQ, 0, sc->tl_irq);
1361         bus_release_resource(dev, TL_RES, TL_RID, sc->tl_res);
1362
1363         splx(s);
1364
1365         return(0);
1366 }
1367
1368 /*
1369  * Initialize the transmit lists.
1370  */
1371 static int tl_list_tx_init(sc)
1372         struct tl_softc         *sc;
1373 {
1374         struct tl_chain_data    *cd;
1375         struct tl_list_data     *ld;
1376         int                     i;
1377
1378         cd = &sc->tl_cdata;
1379         ld = sc->tl_ldata;
1380         for (i = 0; i < TL_TX_LIST_CNT; i++) {
1381                 cd->tl_tx_chain[i].tl_ptr = &ld->tl_tx_list[i];
1382                 if (i == (TL_TX_LIST_CNT - 1))
1383                         cd->tl_tx_chain[i].tl_next = NULL;
1384                 else
1385                         cd->tl_tx_chain[i].tl_next = &cd->tl_tx_chain[i + 1];
1386         }
1387
1388         cd->tl_tx_free = &cd->tl_tx_chain[0];
1389         cd->tl_tx_tail = cd->tl_tx_head = NULL;
1390         sc->tl_txeoc = 1;
1391
1392         return(0);
1393 }
1394
1395 /*
1396  * Initialize the RX lists and allocate mbufs for them.
1397  */
1398 static int tl_list_rx_init(sc)
1399         struct tl_softc         *sc;
1400 {
1401         struct tl_chain_data    *cd;
1402         struct tl_list_data     *ld;
1403         int                     i;
1404
1405         cd = &sc->tl_cdata;
1406         ld = sc->tl_ldata;
1407
1408         for (i = 0; i < TL_RX_LIST_CNT; i++) {
1409                 cd->tl_rx_chain[i].tl_ptr =
1410                         (struct tl_list_onefrag *)&ld->tl_rx_list[i];
1411                 if (tl_newbuf(sc, &cd->tl_rx_chain[i]) == ENOBUFS)
1412                         return(ENOBUFS);
1413                 if (i == (TL_RX_LIST_CNT - 1)) {
1414                         cd->tl_rx_chain[i].tl_next = NULL;
1415                         ld->tl_rx_list[i].tlist_fptr = 0;
1416                 } else {
1417                         cd->tl_rx_chain[i].tl_next = &cd->tl_rx_chain[i + 1];
1418                         ld->tl_rx_list[i].tlist_fptr =
1419                                         vtophys(&ld->tl_rx_list[i + 1]);
1420                 }
1421         }
1422
1423         cd->tl_rx_head = &cd->tl_rx_chain[0];
1424         cd->tl_rx_tail = &cd->tl_rx_chain[TL_RX_LIST_CNT - 1];
1425
1426         return(0);
1427 }
1428
1429 static int tl_newbuf(sc, c)
1430         struct tl_softc         *sc;
1431         struct tl_chain_onefrag *c;
1432 {
1433         struct mbuf             *m_new = NULL;
1434
1435         MGETHDR(m_new, MB_DONTWAIT, MT_DATA);
1436         if (m_new == NULL)
1437                 return(ENOBUFS);
1438
1439         MCLGET(m_new, MB_DONTWAIT);
1440         if (!(m_new->m_flags & M_EXT)) {
1441                 m_freem(m_new);
1442                 return(ENOBUFS);
1443         }
1444
1445         c->tl_mbuf = m_new;
1446         c->tl_next = NULL;
1447         c->tl_ptr->tlist_frsize = MCLBYTES;
1448         c->tl_ptr->tlist_fptr = 0;
1449         c->tl_ptr->tl_frag.tlist_dadr = vtophys(mtod(m_new, caddr_t));
1450         c->tl_ptr->tl_frag.tlist_dcnt = MCLBYTES;
1451         c->tl_ptr->tlist_cstat = TL_CSTAT_READY;
1452
1453         return(0);
1454 }
1455 /*
1456  * Interrupt handler for RX 'end of frame' condition (EOF). This
1457  * tells us that a full ethernet frame has been captured and we need
1458  * to handle it.
1459  *
1460  * Reception is done using 'lists' which consist of a header and a
1461  * series of 10 data count/data address pairs that point to buffers.
1462  * Initially you're supposed to create a list, populate it with pointers
1463  * to buffers, then load the physical address of the list into the
1464  * ch_parm register. The adapter is then supposed to DMA the received
1465  * frame into the buffers for you.
1466  *
1467  * To make things as fast as possible, we have the chip DMA directly
1468  * into mbufs. This saves us from having to do a buffer copy: we can
1469  * just hand the mbufs directly to ether_input(). Once the frame has
1470  * been sent on its way, the 'list' structure is assigned a new buffer
1471  * and moved to the end of the RX chain. As long we we stay ahead of
1472  * the chip, it will always think it has an endless receive channel.
1473  *
1474  * If we happen to fall behind and the chip manages to fill up all of
1475  * the buffers, it will generate an end of channel interrupt and wait
1476  * for us to empty the chain and restart the receiver.
1477  */
1478 static int tl_intvec_rxeof(xsc, type)
1479         void                    *xsc;
1480         u_int32_t               type;
1481 {
1482         struct tl_softc         *sc;
1483         int                     r = 0, total_len = 0;
1484         struct ether_header     *eh;
1485         struct mbuf             *m;
1486         struct ifnet            *ifp;
1487         struct tl_chain_onefrag *cur_rx;
1488
1489         sc = xsc;
1490         ifp = &sc->arpcom.ac_if;
1491
1492         while(sc->tl_cdata.tl_rx_head != NULL) {
1493                 cur_rx = sc->tl_cdata.tl_rx_head;
1494                 if (!(cur_rx->tl_ptr->tlist_cstat & TL_CSTAT_FRAMECMP))
1495                         break;
1496                 r++;
1497                 sc->tl_cdata.tl_rx_head = cur_rx->tl_next;
1498                 m = cur_rx->tl_mbuf;
1499                 total_len = cur_rx->tl_ptr->tlist_frsize;
1500
1501                 if (tl_newbuf(sc, cur_rx) == ENOBUFS) {
1502                         ifp->if_ierrors++;
1503                         cur_rx->tl_ptr->tlist_frsize = MCLBYTES;
1504                         cur_rx->tl_ptr->tlist_cstat = TL_CSTAT_READY;
1505                         cur_rx->tl_ptr->tl_frag.tlist_dcnt = MCLBYTES;
1506                         continue;
1507                 }
1508
1509                 sc->tl_cdata.tl_rx_tail->tl_ptr->tlist_fptr =
1510                                                 vtophys(cur_rx->tl_ptr);
1511                 sc->tl_cdata.tl_rx_tail->tl_next = cur_rx;
1512                 sc->tl_cdata.tl_rx_tail = cur_rx;
1513
1514                 eh = mtod(m, struct ether_header *);
1515                 m->m_pkthdr.rcvif = ifp;
1516
1517                 /*
1518                  * Note: when the ThunderLAN chip is in 'capture all
1519                  * frames' mode, it will receive its own transmissions.
1520                  * We drop don't need to process our own transmissions,
1521                  * so we drop them here and continue.
1522                  */
1523                 /*if (ifp->if_flags & IFF_PROMISC && */
1524                 if (!bcmp(eh->ether_shost, sc->arpcom.ac_enaddr,
1525                                                         ETHER_ADDR_LEN)) {
1526                                 m_freem(m);
1527                                 continue;
1528                 }
1529
1530                 (*ifp->if_input)(ifp, m);
1531         }
1532
1533         return(r);
1534 }
1535
1536 /*
1537  * The RX-EOC condition hits when the ch_parm address hasn't been
1538  * initialized or the adapter reached a list with a forward pointer
1539  * of 0 (which indicates the end of the chain). In our case, this means
1540  * the card has hit the end of the receive buffer chain and we need to
1541  * empty out the buffers and shift the pointer back to the beginning again.
1542  */
1543 static int tl_intvec_rxeoc(xsc, type)
1544         void                    *xsc;
1545         u_int32_t               type;
1546 {
1547         struct tl_softc         *sc;
1548         int                     r;
1549         struct tl_chain_data    *cd;
1550
1551
1552         sc = xsc;
1553         cd = &sc->tl_cdata;
1554
1555         /* Flush out the receive queue and ack RXEOF interrupts. */
1556         r = tl_intvec_rxeof(xsc, type);
1557         CMD_PUT(sc, TL_CMD_ACK | r | (type & ~(0x00100000)));
1558         r = 1;
1559         cd->tl_rx_head = &cd->tl_rx_chain[0];
1560         cd->tl_rx_tail = &cd->tl_rx_chain[TL_RX_LIST_CNT - 1];
1561         CSR_WRITE_4(sc, TL_CH_PARM, vtophys(sc->tl_cdata.tl_rx_head->tl_ptr));
1562         r |= (TL_CMD_GO|TL_CMD_RT);
1563         return(r);
1564 }
1565
1566 static int tl_intvec_txeof(xsc, type)
1567         void                    *xsc;
1568         u_int32_t               type;
1569 {
1570         struct tl_softc         *sc;
1571         int                     r = 0;
1572         struct tl_chain         *cur_tx;
1573
1574         sc = xsc;
1575
1576         /*
1577          * Go through our tx list and free mbufs for those
1578          * frames that have been sent.
1579          */
1580         while (sc->tl_cdata.tl_tx_head != NULL) {
1581                 cur_tx = sc->tl_cdata.tl_tx_head;
1582                 if (!(cur_tx->tl_ptr->tlist_cstat & TL_CSTAT_FRAMECMP))
1583                         break;
1584                 sc->tl_cdata.tl_tx_head = cur_tx->tl_next;
1585
1586                 r++;
1587                 m_freem(cur_tx->tl_mbuf);
1588                 cur_tx->tl_mbuf = NULL;
1589
1590                 cur_tx->tl_next = sc->tl_cdata.tl_tx_free;
1591                 sc->tl_cdata.tl_tx_free = cur_tx;
1592                 if (!cur_tx->tl_ptr->tlist_fptr)
1593                         break;
1594         }
1595
1596         return(r);
1597 }
1598
1599 /*
1600  * The transmit end of channel interrupt. The adapter triggers this
1601  * interrupt to tell us it hit the end of the current transmit list.
1602  *
1603  * A note about this: it's possible for a condition to arise where
1604  * tl_start() may try to send frames between TXEOF and TXEOC interrupts.
1605  * You have to avoid this since the chip expects things to go in a
1606  * particular order: transmit, acknowledge TXEOF, acknowledge TXEOC.
1607  * When the TXEOF handler is called, it will free all of the transmitted
1608  * frames and reset the tx_head pointer to NULL. However, a TXEOC
1609  * interrupt should be received and acknowledged before any more frames
1610  * are queued for transmission. If tl_statrt() is called after TXEOF
1611  * resets the tx_head pointer but _before_ the TXEOC interrupt arrives,
1612  * it could attempt to issue a transmit command prematurely.
1613  *
1614  * To guard against this, tl_start() will only issue transmit commands
1615  * if the tl_txeoc flag is set, and only the TXEOC interrupt handler
1616  * can set this flag once tl_start() has cleared it.
1617  */
1618 static int tl_intvec_txeoc(xsc, type)
1619         void                    *xsc;
1620         u_int32_t               type;
1621 {
1622         struct tl_softc         *sc;
1623         struct ifnet            *ifp;
1624         u_int32_t               cmd;
1625
1626         sc = xsc;
1627         ifp = &sc->arpcom.ac_if;
1628
1629         /* Clear the timeout timer. */
1630         ifp->if_timer = 0;
1631
1632         if (sc->tl_cdata.tl_tx_head == NULL) {
1633                 ifp->if_flags &= ~IFF_OACTIVE;
1634                 sc->tl_cdata.tl_tx_tail = NULL;
1635                 sc->tl_txeoc = 1;
1636         } else {
1637                 sc->tl_txeoc = 0;
1638                 /* First we have to ack the EOC interrupt. */
1639                 CMD_PUT(sc, TL_CMD_ACK | 0x00000001 | type);
1640                 /* Then load the address of the next TX list. */
1641                 CSR_WRITE_4(sc, TL_CH_PARM,
1642                     vtophys(sc->tl_cdata.tl_tx_head->tl_ptr));
1643                 /* Restart TX channel. */
1644                 cmd = CSR_READ_4(sc, TL_HOSTCMD);
1645                 cmd &= ~TL_CMD_RT;
1646                 cmd |= TL_CMD_GO|TL_CMD_INTSON;
1647                 CMD_PUT(sc, cmd);
1648                 return(0);
1649         }
1650
1651         return(1);
1652 }
1653
1654 static int tl_intvec_adchk(xsc, type)
1655         void                    *xsc;
1656         u_int32_t               type;
1657 {
1658         struct tl_softc         *sc;
1659
1660         sc = xsc;
1661
1662         if (type)
1663                 printf("tl%d: adapter check: %x\n", sc->tl_unit,
1664                         (unsigned int)CSR_READ_4(sc, TL_CH_PARM));
1665
1666         tl_softreset(sc, 1);
1667         tl_stop(sc);
1668         tl_init(sc);
1669         CMD_SET(sc, TL_CMD_INTSON);
1670
1671         return(0);
1672 }
1673
1674 static int tl_intvec_netsts(xsc, type)
1675         void                    *xsc;
1676         u_int32_t               type;
1677 {
1678         struct tl_softc         *sc;
1679         u_int16_t               netsts;
1680
1681         sc = xsc;
1682
1683         netsts = tl_dio_read16(sc, TL_NETSTS);
1684         tl_dio_write16(sc, TL_NETSTS, netsts);
1685
1686         printf("tl%d: network status: %x\n", sc->tl_unit, netsts);
1687
1688         return(1);
1689 }
1690
1691 static void tl_intr(xsc)
1692         void                    *xsc;
1693 {
1694         struct tl_softc         *sc;
1695         struct ifnet            *ifp;
1696         int                     r = 0;
1697         u_int32_t               type = 0;
1698         u_int16_t               ints = 0;
1699         u_int8_t                ivec = 0;
1700
1701         sc = xsc;
1702
1703         /* Disable interrupts */
1704         ints = CSR_READ_2(sc, TL_HOST_INT);
1705         CSR_WRITE_2(sc, TL_HOST_INT, ints);
1706         type = (ints << 16) & 0xFFFF0000;
1707         ivec = (ints & TL_VEC_MASK) >> 5;
1708         ints = (ints & TL_INT_MASK) >> 2;
1709
1710         ifp = &sc->arpcom.ac_if;
1711
1712         switch(ints) {
1713         case (TL_INTR_INVALID):
1714 #ifdef DIAGNOSTIC
1715                 printf("tl%d: got an invalid interrupt!\n", sc->tl_unit);
1716 #endif
1717                 /* Re-enable interrupts but don't ack this one. */
1718                 CMD_PUT(sc, type);
1719                 r = 0;
1720                 break;
1721         case (TL_INTR_TXEOF):
1722                 r = tl_intvec_txeof((void *)sc, type);
1723                 break;
1724         case (TL_INTR_TXEOC):
1725                 r = tl_intvec_txeoc((void *)sc, type);
1726                 break;
1727         case (TL_INTR_STATOFLOW):
1728                 tl_stats_update(sc);
1729                 r = 1;
1730                 break;
1731         case (TL_INTR_RXEOF):
1732                 r = tl_intvec_rxeof((void *)sc, type);
1733                 break;
1734         case (TL_INTR_DUMMY):
1735                 printf("tl%d: got a dummy interrupt\n", sc->tl_unit);
1736                 r = 1;
1737                 break;
1738         case (TL_INTR_ADCHK):
1739                 if (ivec)
1740                         r = tl_intvec_adchk((void *)sc, type);
1741                 else
1742                         r = tl_intvec_netsts((void *)sc, type);
1743                 break;
1744         case (TL_INTR_RXEOC):
1745                 r = tl_intvec_rxeoc((void *)sc, type);
1746                 break;
1747         default:
1748                 printf("%s: bogus interrupt type\n", ifp->if_xname);
1749                 break;
1750         }
1751
1752         /* Re-enable interrupts */
1753         if (r) {
1754                 CMD_PUT(sc, TL_CMD_ACK | r | type);
1755         }
1756
1757         if (!ifq_is_empty(&ifp->if_snd))
1758                 tl_start(ifp);
1759
1760         return;
1761 }
1762
1763 static void tl_stats_update(xsc)
1764         void                    *xsc;
1765 {
1766         struct tl_softc         *sc;
1767         struct ifnet            *ifp;
1768         struct tl_stats         tl_stats;
1769         struct mii_data         *mii;
1770         u_int32_t               *p;
1771         int                     s;
1772
1773         s = splimp();
1774
1775         bzero((char *)&tl_stats, sizeof(struct tl_stats));
1776
1777         sc = xsc;
1778         ifp = &sc->arpcom.ac_if;
1779
1780         p = (u_int32_t *)&tl_stats;
1781
1782         CSR_WRITE_2(sc, TL_DIO_ADDR, TL_TXGOODFRAMES|TL_DIO_ADDR_INC);
1783         *p++ = CSR_READ_4(sc, TL_DIO_DATA);
1784         *p++ = CSR_READ_4(sc, TL_DIO_DATA);
1785         *p++ = CSR_READ_4(sc, TL_DIO_DATA);
1786         *p++ = CSR_READ_4(sc, TL_DIO_DATA);
1787         *p++ = CSR_READ_4(sc, TL_DIO_DATA);
1788
1789         ifp->if_opackets += tl_tx_goodframes(tl_stats);
1790         ifp->if_collisions += tl_stats.tl_tx_single_collision +
1791                                 tl_stats.tl_tx_multi_collision;
1792         ifp->if_ipackets += tl_rx_goodframes(tl_stats);
1793         ifp->if_ierrors += tl_stats.tl_crc_errors + tl_stats.tl_code_errors +
1794                             tl_rx_overrun(tl_stats);
1795         ifp->if_oerrors += tl_tx_underrun(tl_stats);
1796
1797         if (tl_tx_underrun(tl_stats)) {
1798                 u_int8_t                tx_thresh;
1799                 tx_thresh = tl_dio_read8(sc, TL_ACOMMIT) & TL_AC_TXTHRESH;
1800                 if (tx_thresh != TL_AC_TXTHRESH_WHOLEPKT) {
1801                         tx_thresh >>= 4;
1802                         tx_thresh++;
1803                         printf("tl%d: tx underrun -- increasing "
1804                             "tx threshold to %d bytes\n", sc->tl_unit,
1805                             (64 * (tx_thresh * 4)));
1806                         tl_dio_clrbit(sc, TL_ACOMMIT, TL_AC_TXTHRESH);
1807                         tl_dio_setbit(sc, TL_ACOMMIT, tx_thresh << 4);
1808                 }
1809         }
1810
1811         callout_reset(&sc->tl_stat_timer, hz, tl_stats_update, sc);
1812
1813         if (!sc->tl_bitrate) {
1814                 mii = device_get_softc(sc->tl_miibus);
1815                 mii_tick(mii);
1816         }
1817
1818         splx(s);
1819
1820         return;
1821 }
1822
1823 /*
1824  * Encapsulate an mbuf chain in a list by coupling the mbuf data
1825  * pointers to the fragment pointers.
1826  */
1827 static int tl_encap(sc, c, m_head)
1828         struct tl_softc         *sc;
1829         struct tl_chain         *c;
1830         struct mbuf             *m_head;
1831 {
1832         int                     frag = 0;
1833         struct tl_frag          *f = NULL;
1834         int                     total_len;
1835         struct mbuf             *m;
1836
1837         /*
1838          * Start packing the mbufs in this chain into
1839          * the fragment pointers. Stop when we run out
1840          * of fragments or hit the end of the mbuf chain.
1841          */
1842         m = m_head;
1843         total_len = 0;
1844
1845         for (m = m_head, frag = 0; m != NULL; m = m->m_next) {
1846                 if (m->m_len != 0) {
1847                         if (frag == TL_MAXFRAGS)
1848                                 break;
1849                         total_len+= m->m_len;
1850                         c->tl_ptr->tl_frag[frag].tlist_dadr =
1851                                 vtophys(mtod(m, vm_offset_t));
1852                         c->tl_ptr->tl_frag[frag].tlist_dcnt = m->m_len;
1853                         frag++;
1854                 }
1855         }
1856
1857         /*
1858          * Handle special cases.
1859          * Special case #1: we used up all 10 fragments, but
1860          * we have more mbufs left in the chain. Copy the
1861          * data into an mbuf cluster. Note that we don't
1862          * bother clearing the values in the other fragment
1863          * pointers/counters; it wouldn't gain us anything,
1864          * and would waste cycles.
1865          */
1866         if (m != NULL) {
1867                 struct mbuf             *m_new = NULL;
1868
1869                 MGETHDR(m_new, MB_DONTWAIT, MT_DATA);
1870                 if (m_new == NULL) {
1871                         printf("tl%d: no memory for tx list\n", sc->tl_unit);
1872                         return(1);
1873                 }
1874                 if (m_head->m_pkthdr.len > MHLEN) {
1875                         MCLGET(m_new, MB_DONTWAIT);
1876                         if (!(m_new->m_flags & M_EXT)) {
1877                                 m_freem(m_new);
1878                                 printf("tl%d: no memory for tx list\n",
1879                                 sc->tl_unit);
1880                                 return(1);
1881                         }
1882                 }
1883                 m_copydata(m_head, 0, m_head->m_pkthdr.len,     
1884                                         mtod(m_new, caddr_t));
1885                 m_new->m_pkthdr.len = m_new->m_len = m_head->m_pkthdr.len;
1886                 m_freem(m_head);
1887                 m_head = m_new;
1888                 f = &c->tl_ptr->tl_frag[0];
1889                 f->tlist_dadr = vtophys(mtod(m_new, caddr_t));
1890                 f->tlist_dcnt = total_len = m_new->m_len;
1891                 frag = 1;
1892         }
1893
1894         /*
1895          * Special case #2: the frame is smaller than the minimum
1896          * frame size. We have to pad it to make the chip happy.
1897          */
1898         if (total_len < TL_MIN_FRAMELEN) {
1899                 if (frag == TL_MAXFRAGS)
1900                         printf("tl%d: all frags filled but "
1901                                 "frame still to small!\n", sc->tl_unit);
1902                 f = &c->tl_ptr->tl_frag[frag];
1903                 f->tlist_dcnt = TL_MIN_FRAMELEN - total_len;
1904                 f->tlist_dadr = vtophys(&sc->tl_ldata->tl_pad);
1905                 total_len += f->tlist_dcnt;
1906                 frag++;
1907         }
1908
1909         c->tl_mbuf = m_head;
1910         c->tl_ptr->tl_frag[frag - 1].tlist_dcnt |= TL_LAST_FRAG;
1911         c->tl_ptr->tlist_frsize = total_len;
1912         c->tl_ptr->tlist_cstat = TL_CSTAT_READY;
1913         c->tl_ptr->tlist_fptr = 0;
1914
1915         return(0);
1916 }
1917
1918 /*
1919  * Main transmit routine. To avoid having to do mbuf copies, we put pointers
1920  * to the mbuf data regions directly in the transmit lists. We also save a
1921  * copy of the pointers since the transmit list fragment pointers are
1922  * physical addresses.
1923  */
1924 static void tl_start(ifp)
1925         struct ifnet            *ifp;
1926 {
1927         struct tl_softc         *sc;
1928         struct mbuf             *m_head = NULL;
1929         u_int32_t               cmd;
1930         struct tl_chain         *prev = NULL, *cur_tx = NULL, *start_tx;
1931
1932         sc = ifp->if_softc;
1933
1934         /*
1935          * Check for an available queue slot. If there are none,
1936          * punt.
1937          */
1938         if (sc->tl_cdata.tl_tx_free == NULL) {
1939                 ifp->if_flags |= IFF_OACTIVE;
1940                 return;
1941         }
1942
1943         start_tx = sc->tl_cdata.tl_tx_free;
1944
1945         while(sc->tl_cdata.tl_tx_free != NULL) {
1946                 m_head = ifq_dequeue(&ifp->if_snd);
1947                 if (m_head == NULL)
1948                         break;
1949
1950                 /* Pick a chain member off the free list. */
1951                 cur_tx = sc->tl_cdata.tl_tx_free;
1952                 sc->tl_cdata.tl_tx_free = cur_tx->tl_next;
1953
1954                 cur_tx->tl_next = NULL;
1955
1956                 /* Pack the data into the list. */
1957                 tl_encap(sc, cur_tx, m_head);
1958
1959                 /* Chain it together */
1960                 if (prev != NULL) {
1961                         prev->tl_next = cur_tx;
1962                         prev->tl_ptr->tlist_fptr = vtophys(cur_tx->tl_ptr);
1963                 }
1964                 prev = cur_tx;
1965
1966                 BPF_MTAP(ifp, cur_tx->tl_mbuf);
1967         }
1968
1969         /*
1970          * If there are no packets queued, bail.
1971          */
1972         if (cur_tx == NULL)
1973                 return;
1974
1975         /*
1976          * That's all we can stands, we can't stands no more.
1977          * If there are no other transfers pending, then issue the
1978          * TX GO command to the adapter to start things moving.
1979          * Otherwise, just leave the data in the queue and let
1980          * the EOF/EOC interrupt handler send.
1981          */
1982         if (sc->tl_cdata.tl_tx_head == NULL) {
1983                 sc->tl_cdata.tl_tx_head = start_tx;
1984                 sc->tl_cdata.tl_tx_tail = cur_tx;
1985
1986                 if (sc->tl_txeoc) {
1987                         sc->tl_txeoc = 0;
1988                         CSR_WRITE_4(sc, TL_CH_PARM, vtophys(start_tx->tl_ptr));
1989                         cmd = CSR_READ_4(sc, TL_HOSTCMD);
1990                         cmd &= ~TL_CMD_RT;
1991                         cmd |= TL_CMD_GO|TL_CMD_INTSON;
1992                         CMD_PUT(sc, cmd);
1993                 }
1994         } else {
1995                 sc->tl_cdata.tl_tx_tail->tl_next = start_tx;
1996                 sc->tl_cdata.tl_tx_tail = cur_tx;
1997         }
1998
1999         /*
2000          * Set a timeout in case the chip goes out to lunch.
2001          */
2002         ifp->if_timer = 5;
2003
2004         return;
2005 }
2006
2007 static void tl_init(xsc)
2008         void                    *xsc;
2009 {
2010         struct tl_softc         *sc = xsc;
2011         struct ifnet            *ifp = &sc->arpcom.ac_if;
2012         int                     s;
2013         struct mii_data         *mii;
2014
2015         s = splimp();
2016
2017         ifp = &sc->arpcom.ac_if;
2018
2019         /*
2020          * Cancel pending I/O.
2021          */
2022         tl_stop(sc);
2023
2024         /* Initialize TX FIFO threshold */
2025         tl_dio_clrbit(sc, TL_ACOMMIT, TL_AC_TXTHRESH);
2026         tl_dio_setbit(sc, TL_ACOMMIT, TL_AC_TXTHRESH_16LONG);
2027
2028         /* Set PCI burst size */
2029         tl_dio_write8(sc, TL_BSIZEREG, TL_RXBURST_16LONG|TL_TXBURST_16LONG);
2030
2031         /*
2032          * Set 'capture all frames' bit for promiscuous mode.
2033          */
2034         if (ifp->if_flags & IFF_PROMISC)
2035                 tl_dio_setbit(sc, TL_NETCMD, TL_CMD_CAF);
2036         else
2037                 tl_dio_clrbit(sc, TL_NETCMD, TL_CMD_CAF);
2038
2039         /*
2040          * Set capture broadcast bit to capture broadcast frames.
2041          */
2042         if (ifp->if_flags & IFF_BROADCAST)
2043                 tl_dio_clrbit(sc, TL_NETCMD, TL_CMD_NOBRX);
2044         else
2045                 tl_dio_setbit(sc, TL_NETCMD, TL_CMD_NOBRX);
2046
2047         tl_dio_write16(sc, TL_MAXRX, MCLBYTES);
2048
2049         /* Init our MAC address */
2050         tl_setfilt(sc, (caddr_t)&sc->arpcom.ac_enaddr, 0);
2051
2052         /* Init multicast filter, if needed. */
2053         tl_setmulti(sc);
2054
2055         /* Init circular RX list. */
2056         if (tl_list_rx_init(sc) == ENOBUFS) {
2057                 printf("tl%d: initialization failed: no "
2058                         "memory for rx buffers\n", sc->tl_unit);
2059                 tl_stop(sc);
2060                 return;
2061         }
2062
2063         /* Init TX pointers. */
2064         tl_list_tx_init(sc);
2065
2066         /* Enable PCI interrupts. */
2067         CMD_SET(sc, TL_CMD_INTSON);
2068
2069         /* Load the address of the rx list */
2070         CMD_SET(sc, TL_CMD_RT);
2071         CSR_WRITE_4(sc, TL_CH_PARM, vtophys(&sc->tl_ldata->tl_rx_list[0]));
2072
2073         if (!sc->tl_bitrate) {
2074                 if (sc->tl_miibus != NULL) {
2075                         mii = device_get_softc(sc->tl_miibus);
2076                         mii_mediachg(mii);
2077                 }
2078         }
2079
2080         /* Send the RX go command */
2081         CMD_SET(sc, TL_CMD_GO|TL_CMD_NES|TL_CMD_RT);
2082
2083         ifp->if_flags |= IFF_RUNNING;
2084         ifp->if_flags &= ~IFF_OACTIVE;
2085
2086         (void)splx(s);
2087
2088         /* Start the stats update counter */
2089         callout_reset(&sc->tl_stat_timer, hz, tl_stats_update, sc);
2090 }
2091
2092 /*
2093  * Set media options.
2094  */
2095 static int tl_ifmedia_upd(ifp)
2096         struct ifnet            *ifp;
2097 {
2098         struct tl_softc         *sc;
2099         struct mii_data         *mii = NULL;
2100
2101         sc = ifp->if_softc;
2102
2103         if (sc->tl_bitrate)
2104                 tl_setmode(sc, sc->ifmedia.ifm_media);
2105         else {
2106                 mii = device_get_softc(sc->tl_miibus);
2107                 mii_mediachg(mii);
2108         }
2109
2110         return(0);
2111 }
2112
2113 /*
2114  * Report current media status.
2115  */
2116 static void tl_ifmedia_sts(ifp, ifmr)
2117         struct ifnet            *ifp;
2118         struct ifmediareq       *ifmr;
2119 {
2120         struct tl_softc         *sc;
2121         struct mii_data         *mii;
2122
2123         sc = ifp->if_softc;
2124
2125         ifmr->ifm_active = IFM_ETHER;
2126
2127         if (sc->tl_bitrate) {
2128                 if (tl_dio_read8(sc, TL_ACOMMIT) & TL_AC_MTXD1)
2129                         ifmr->ifm_active = IFM_ETHER|IFM_10_5;
2130                 else
2131                         ifmr->ifm_active = IFM_ETHER|IFM_10_T;
2132                 if (tl_dio_read8(sc, TL_ACOMMIT) & TL_AC_MTXD3)
2133                         ifmr->ifm_active |= IFM_HDX;
2134                 else
2135                         ifmr->ifm_active |= IFM_FDX;
2136                 return;
2137         } else {
2138                 mii = device_get_softc(sc->tl_miibus);
2139                 mii_pollstat(mii);
2140                 ifmr->ifm_active = mii->mii_media_active;
2141                 ifmr->ifm_status = mii->mii_media_status;
2142         }
2143
2144         return;
2145 }
2146
2147 static int tl_ioctl(ifp, command, data, cr)
2148         struct ifnet            *ifp;
2149         u_long                  command;
2150         caddr_t                 data;
2151         struct ucred            *cr;
2152 {
2153         struct tl_softc         *sc = ifp->if_softc;
2154         struct ifreq            *ifr = (struct ifreq *) data;
2155         int                     s, error = 0;
2156
2157         s = splimp();
2158
2159         switch(command) {
2160         case SIOCSIFFLAGS:
2161                 if (ifp->if_flags & IFF_UP) {
2162                         if (ifp->if_flags & IFF_RUNNING &&
2163                             ifp->if_flags & IFF_PROMISC &&
2164                             !(sc->tl_if_flags & IFF_PROMISC)) {
2165                                 tl_dio_setbit(sc, TL_NETCMD, TL_CMD_CAF);
2166                                 tl_setmulti(sc);
2167                         } else if (ifp->if_flags & IFF_RUNNING &&
2168                             !(ifp->if_flags & IFF_PROMISC) &&
2169                             sc->tl_if_flags & IFF_PROMISC) {
2170                                 tl_dio_clrbit(sc, TL_NETCMD, TL_CMD_CAF);
2171                                 tl_setmulti(sc);
2172                         } else
2173                                 tl_init(sc);
2174                 } else {
2175                         if (ifp->if_flags & IFF_RUNNING) {
2176                                 tl_stop(sc);
2177                         }
2178                 }
2179                 sc->tl_if_flags = ifp->if_flags;
2180                 error = 0;
2181                 break;
2182         case SIOCADDMULTI:
2183         case SIOCDELMULTI:
2184                 tl_setmulti(sc);
2185                 error = 0;
2186                 break;
2187         case SIOCSIFMEDIA:
2188         case SIOCGIFMEDIA:
2189                 if (sc->tl_bitrate)
2190                         error = ifmedia_ioctl(ifp, ifr, &sc->ifmedia, command);
2191                 else {
2192                         struct mii_data         *mii;
2193                         mii = device_get_softc(sc->tl_miibus);
2194                         error = ifmedia_ioctl(ifp, ifr,
2195                             &mii->mii_media, command);
2196                 }
2197                 break;
2198         default:
2199                 error = ether_ioctl(ifp, command, data);
2200                 break;
2201         }
2202
2203         (void)splx(s);
2204
2205         return(error);
2206 }
2207
2208 static void tl_watchdog(ifp)
2209         struct ifnet            *ifp;
2210 {
2211         struct tl_softc         *sc;
2212
2213         sc = ifp->if_softc;
2214
2215         printf("tl%d: device timeout\n", sc->tl_unit);
2216
2217         ifp->if_oerrors++;
2218
2219         tl_softreset(sc, 1);
2220         tl_init(sc);
2221
2222         return;
2223 }
2224
2225 /*
2226  * Stop the adapter and free any mbufs allocated to the
2227  * RX and TX lists.
2228  */
2229 static void tl_stop(sc)
2230         struct tl_softc         *sc;
2231 {
2232         int             i;
2233         struct ifnet            *ifp;
2234
2235         ifp = &sc->arpcom.ac_if;
2236
2237         /* Stop the stats updater. */
2238         callout_stop(&sc->tl_stat_timer);
2239
2240         /* Stop the transmitter */
2241         CMD_CLR(sc, TL_CMD_RT);
2242         CMD_SET(sc, TL_CMD_STOP);
2243         CSR_WRITE_4(sc, TL_CH_PARM, 0);
2244
2245         /* Stop the receiver */
2246         CMD_SET(sc, TL_CMD_RT);
2247         CMD_SET(sc, TL_CMD_STOP);
2248         CSR_WRITE_4(sc, TL_CH_PARM, 0);
2249
2250         /*
2251          * Disable host interrupts.
2252          */
2253         CMD_SET(sc, TL_CMD_INTSOFF);
2254
2255         /*
2256          * Clear list pointer.
2257          */
2258         CSR_WRITE_4(sc, TL_CH_PARM, 0);
2259
2260         /*
2261          * Free the RX lists.
2262          */
2263         for (i = 0; i < TL_RX_LIST_CNT; i++) {
2264                 if (sc->tl_cdata.tl_rx_chain[i].tl_mbuf != NULL) {
2265                         m_freem(sc->tl_cdata.tl_rx_chain[i].tl_mbuf);
2266                         sc->tl_cdata.tl_rx_chain[i].tl_mbuf = NULL;
2267                 }
2268         }
2269         bzero((char *)&sc->tl_ldata->tl_rx_list,
2270                 sizeof(sc->tl_ldata->tl_rx_list));
2271
2272         /*
2273          * Free the TX list buffers.
2274          */
2275         for (i = 0; i < TL_TX_LIST_CNT; i++) {
2276                 if (sc->tl_cdata.tl_tx_chain[i].tl_mbuf != NULL) {
2277                         m_freem(sc->tl_cdata.tl_tx_chain[i].tl_mbuf);
2278                         sc->tl_cdata.tl_tx_chain[i].tl_mbuf = NULL;
2279                 }
2280         }
2281         bzero((char *)&sc->tl_ldata->tl_tx_list,
2282                 sizeof(sc->tl_ldata->tl_tx_list));
2283
2284         ifp->if_flags &= ~(IFF_RUNNING | IFF_OACTIVE);
2285
2286         return;
2287 }
2288
2289 /*
2290  * Stop all chip I/O so that the kernel's probe routines don't
2291  * get confused by errant DMAs when rebooting.
2292  */
2293 static void tl_shutdown(dev)
2294         device_t                dev;
2295 {
2296         struct tl_softc         *sc;
2297
2298         sc = device_get_softc(dev);
2299
2300         tl_stop(sc);
2301
2302         return;
2303 }