Remove the priority part of the priority|flags argument to tsleep(). Only
[dragonfly.git] / sys / dev / serial / stli / istallion.c
1 /*****************************************************************************/
2
3 /*
4  * istallion.c  -- stallion intelligent multiport serial driver.
5  *
6  * Copyright (c) 1994-1998 Greg Ungerer (gerg@stallion.oz.au).
7  * All rights reserved.
8  *
9  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
10  * modification, are permitted provided that the following conditions
11  * are met:
12  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
13  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
14  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
15  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
16  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
17  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
18  *    must display the following acknowledgement:
19  *      This product includes software developed by Greg Ungerer.
20  * 4. Neither the name of the author nor the names of any co-contributors
21  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
22  *    without specific prior written permission.
23  *
24  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
25  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
26  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
27  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
28  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
29  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
30  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
31  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
32  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
33  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
34  * SUCH DAMAGE.
35  *
36  * $FreeBSD: src/sys/i386/isa/istallion.c,v 1.36.2.2 2001/08/30 12:29:57 murray Exp $
37  * $DragonFly: src/sys/dev/serial/stli/istallion.c,v 1.4 2003/07/19 21:14:34 dillon Exp $
38  */
39
40 /*****************************************************************************/
41
42 #include "opt_compat.h"
43
44 #define TTYDEFCHARS     1
45
46 #include <sys/param.h>
47 #include <sys/systm.h>
48 #include <sys/kernel.h>
49 #include <sys/malloc.h>
50 #include <sys/tty.h>
51 #include <sys/proc.h>
52 #include <sys/conf.h>
53 #include <sys/fcntl.h>
54 #include <sys/uio.h>
55 #include <machine/clock.h>
56 #include <vm/vm.h>
57 #include <vm/pmap.h>
58 #include <i386/isa/isa_device.h>
59 #include <machine/cdk.h>
60 #include <machine/comstats.h>
61
62 #undef STLDEBUG
63
64 /*****************************************************************************/
65
66 /*
67  *      Define the version level of the kernel - so we can compile in the
68  *      appropriate bits of code. By default this will compile for a 2.1
69  *      level kernel.
70  */
71 #define VFREEBSD        220
72
73 #if VFREEBSD >= 220
74 #define STATIC          static
75 #else
76 #define STATIC
77 #endif
78
79 /*****************************************************************************/
80
81 /*
82  *      Define different board types. Not all of the following board types
83  *      are supported by this driver. But I will use the standard "assigned"
84  *      board numbers. Currently supported boards are abbreviated as:
85  *      ECP = EasyConnection 8/64, ONB = ONboard, BBY = Brumby and
86  *      STAL = Stallion.
87  */
88 #define BRD_UNKNOWN     0
89 #define BRD_STALLION    1
90 #define BRD_BRUMBY4     2
91 #define BRD_ONBOARD2    3
92 #define BRD_ONBOARD     4
93 #define BRD_BRUMBY8     5
94 #define BRD_BRUMBY16    6
95 #define BRD_ONBOARDE    7
96 #define BRD_ONBOARD32   9
97 #define BRD_ONBOARD2_32 10
98 #define BRD_ONBOARDRS   11
99 #define BRD_EASYIO      20
100 #define BRD_ECH         21
101 #define BRD_ECHMC       22
102 #define BRD_ECP         23
103 #define BRD_ECPE        24
104 #define BRD_ECPMC       25
105 #define BRD_ECHPCI      26
106 #define BRD_ECH64PCI    27
107 #define BRD_EASYIOPCI   28
108
109 #define BRD_BRUMBY      BRD_BRUMBY4
110
111 /*****************************************************************************/
112
113 /*
114  *      Define important driver limitations.
115  */
116 #define STL_MAXBRDS             8
117 #define STL_MAXPANELS           4
118 #define STL_PORTSPERPANEL       16
119 #define STL_PORTSPERBRD         64
120
121 #define STL_MAXCHANS            STL_PORTSPERBRD
122
123
124 /*
125  *      Define the important minor number break down bits. These have been
126  *      chosen to be "compatable" with the standard sio driver minor numbers.
127  *      Extra high bits are used to distinguish between boards and also for
128  *      really high port numbers (> 32).
129  */
130 #define STL_CALLOUTDEV  0x80
131 #define STL_CTRLLOCK    0x40
132 #define STL_CTRLINIT    0x20
133 #define STL_CTRLDEV     (STL_CTRLLOCK | STL_CTRLINIT)
134
135 #define STL_MEMDEV      0x07000000
136
137 #define STL_DEFSPEED    TTYDEF_SPEED
138 #define STL_DEFCFLAG    (CS8 | CREAD | HUPCL)
139
140 /*****************************************************************************/
141
142 /*
143  *      Define our local driver identity first. Set up stuff to deal with
144  *      all the local structures required by a serial tty driver.
145  */
146 static char             stli_drvname[] = "stli";
147 static char const       stli_drvtitle[] = "Stallion Multiport Serial Driver";
148 static char const       stli_drvversion[] = "2.0.0";
149
150 static int      stli_nrbrds = 0;
151 static int      stli_doingtimeout = 0;
152
153 static char     *__file__ = /*__FILE__*/ "istallion.c";
154
155 /*
156  *      Define some macros to use to class define boards.
157  */
158 #define BRD_ISA         0x1
159 #define BRD_EISA        0x2
160 #define BRD_MCA         0x4
161 #define BRD_PCI         0x8
162
163 static unsigned char    stli_stliprobed[STL_MAXBRDS];
164
165 /*****************************************************************************/
166
167 /*
168  *      Define a set of structures to hold all the board/panel/port info
169  *      for our ports. These will be dynamically allocated as required at
170  *      driver initialization time.
171  */
172
173 /*
174  *      Port and board structures to hold status info about each object.
175  *      The board structure contains pointers to structures for each port
176  *      connected to it. Panels are not distinguished here, since
177  *      communication with the slave board will always be on a per port
178  *      basis.
179  */
180 typedef struct {
181         struct tty      tty;
182         int             portnr;
183         int             panelnr;
184         int             brdnr;
185         int             ioaddr;
186         int             callout;
187         int             devnr;
188         int             dtrwait;
189         int             dotimestamp;
190         int             waitopens;
191         int             hotchar;
192         int             rc;
193         int             argsize;
194         void            *argp;
195         unsigned int    state;
196         unsigned int    sigs;
197         struct termios  initintios;
198         struct termios  initouttios;
199         struct termios  lockintios;
200         struct termios  lockouttios;
201         struct timeval  timestamp;
202         asysigs_t       asig;
203         unsigned long   addr;
204         unsigned long   rxlost;
205         unsigned long   rxoffset;
206         unsigned long   txoffset;
207         unsigned long   pflag;
208         unsigned int    rxsize;
209         unsigned int    txsize;
210         unsigned char   reqidx;
211         unsigned char   reqbit;
212         unsigned char   portidx;
213         unsigned char   portbit;
214 } stliport_t;
215
216 /*
217  *      Use a structure of function pointers to do board level operations.
218  *      These include, enable/disable, paging shared memory, interrupting, etc.
219  */
220 typedef struct stlibrd {
221         int             brdnr;
222         int             brdtype;
223         int             unitid;
224         int             state;
225         int             nrpanels;
226         int             nrports;
227         int             nrdevs;
228         unsigned int    iobase;
229         unsigned long   paddr;
230         void            *vaddr;
231         int             memsize;
232         int             pagesize;
233         int             hostoffset;
234         int             slaveoffset;
235         int             bitsize;
236         int             confbits;
237         void            (*init)(struct stlibrd *brdp);
238         void            (*enable)(struct stlibrd *brdp);
239         void            (*reenable)(struct stlibrd *brdp);
240         void            (*disable)(struct stlibrd *brdp);
241         void            (*intr)(struct stlibrd *brdp);
242         void            (*reset)(struct stlibrd *brdp);
243         char            *(*getmemptr)(struct stlibrd *brdp,
244                                 unsigned long offset, int line);
245         int             panels[STL_MAXPANELS];
246         int             panelids[STL_MAXPANELS];
247         stliport_t      *ports[STL_PORTSPERBRD];
248 } stlibrd_t;
249
250 static stlibrd_t        *stli_brds[STL_MAXBRDS];
251
252 static int              stli_shared = 0;
253
254 /*
255  *      Keep a local char buffer for processing chars into the LD. We
256  *      do this to avoid copying from the boards shared memory one char
257  *      at a time.
258  */
259 static int              stli_rxtmplen;
260 static stliport_t       *stli_rxtmpport;
261 static char             stli_rxtmpbuf[TTYHOG];
262
263 /*
264  *      Define global stats structures. Not used often, and can be re-used
265  *      for each stats call.
266  */
267 static comstats_t       stli_comstats;
268 static combrd_t         stli_brdstats;
269 static asystats_t       stli_cdkstats;
270
271 /*
272  *      Per board state flags. Used with the state field of the board struct.
273  *      Not really much here... All we need to do is keep track of whether
274  *      the board has been detected, and whether it is actully running a slave
275  *      or not.
276  */
277 #define BST_FOUND       0x1
278 #define BST_STARTED     0x2
279
280 /*
281  *      Define the set of port state flags. These are marked for internal
282  *      state purposes only, usually to do with the state of communications
283  *      with the slave. They need to be updated atomically.
284  */
285 #define ST_INITIALIZING 0x1
286 #define ST_INITIALIZED  0x2
287 #define ST_OPENING      0x4
288 #define ST_CLOSING      0x8
289 #define ST_CMDING       0x10
290 #define ST_RXING        0x20
291 #define ST_TXBUSY       0x40
292 #define ST_DOFLUSHRX    0x80
293 #define ST_DOFLUSHTX    0x100
294 #define ST_DOSIGS       0x200
295 #define ST_GETSIGS      0x400
296 #define ST_DTRWAIT      0x800
297
298 /*
299  *      Define an array of board names as printable strings. Handy for
300  *      referencing boards when printing trace and stuff.
301  */
302 static char     *stli_brdnames[] = {
303         "Unknown",
304         "Stallion",
305         "Brumby",
306         "ONboard-MC",
307         "ONboard",
308         "Brumby",
309         "Brumby",
310         "ONboard-EI",
311         (char *) NULL,
312         "ONboard",
313         "ONboard-MC",
314         "ONboard-MC",
315         (char *) NULL,
316         (char *) NULL,
317         (char *) NULL,
318         (char *) NULL,
319         (char *) NULL,
320         (char *) NULL,
321         (char *) NULL,
322         (char *) NULL,
323         "EasyIO",
324         "EC8/32-AT",
325         "EC8/32-MC",
326         "EC8/64-AT",
327         "EC8/64-EI",
328         "EC8/64-MC",
329         "EC8/32-PCI",
330 };
331
332 /*****************************************************************************/
333
334 /*
335  *      Hardware configuration info for ECP boards. These defines apply
336  *      to the directly accessable io ports of the ECP. There is a set of
337  *      defines for each ECP board type, ISA, EISA and MCA.
338  */
339 #define ECP_IOSIZE      4
340 #define ECP_MEMSIZE     (128 * 1024)
341 #define ECP_ATPAGESIZE  (4 * 1024)
342 #define ECP_EIPAGESIZE  (64 * 1024)
343 #define ECP_MCPAGESIZE  (4 * 1024)
344
345 #define STL_EISAID      0x8c4e
346
347 /*
348  *      Important defines for the ISA class of ECP board.
349  */
350 #define ECP_ATIREG      0
351 #define ECP_ATCONFR     1
352 #define ECP_ATMEMAR     2
353 #define ECP_ATMEMPR     3
354 #define ECP_ATSTOP      0x1
355 #define ECP_ATINTENAB   0x10
356 #define ECP_ATENABLE    0x20
357 #define ECP_ATDISABLE   0x00
358 #define ECP_ATADDRMASK  0x3f000
359 #define ECP_ATADDRSHFT  12
360
361 /*
362  *      Important defines for the EISA class of ECP board.
363  */
364 #define ECP_EIIREG      0
365 #define ECP_EIMEMARL    1
366 #define ECP_EICONFR     2
367 #define ECP_EIMEMARH    3
368 #define ECP_EIENABLE    0x1
369 #define ECP_EIDISABLE   0x0
370 #define ECP_EISTOP      0x4
371 #define ECP_EIEDGE      0x00
372 #define ECP_EILEVEL     0x80
373 #define ECP_EIADDRMASKL 0x00ff0000
374 #define ECP_EIADDRSHFTL 16
375 #define ECP_EIADDRMASKH 0xff000000
376 #define ECP_EIADDRSHFTH 24
377 #define ECP_EIBRDENAB   0xc84
378
379 #define ECP_EISAID      0x4
380
381 /*
382  *      Important defines for the Micro-channel class of ECP board.
383  *      (It has a lot in common with the ISA boards.)
384  */
385 #define ECP_MCIREG      0
386 #define ECP_MCCONFR     1
387 #define ECP_MCSTOP      0x20
388 #define ECP_MCENABLE    0x80
389 #define ECP_MCDISABLE   0x00
390
391 /*
392  *      Hardware configuration info for ONboard and Brumby boards. These
393  *      defines apply to the directly accessable io ports of these boards.
394  */
395 #define ONB_IOSIZE      16
396 #define ONB_MEMSIZE     (64 * 1024)
397 #define ONB_ATPAGESIZE  (64 * 1024)
398 #define ONB_MCPAGESIZE  (64 * 1024)
399 #define ONB_EIMEMSIZE   (128 * 1024)
400 #define ONB_EIPAGESIZE  (64 * 1024)
401
402 /*
403  *      Important defines for the ISA class of ONboard board.
404  */
405 #define ONB_ATIREG      0
406 #define ONB_ATMEMAR     1
407 #define ONB_ATCONFR     2
408 #define ONB_ATSTOP      0x4
409 #define ONB_ATENABLE    0x01
410 #define ONB_ATDISABLE   0x00
411 #define ONB_ATADDRMASK  0xff0000
412 #define ONB_ATADDRSHFT  16
413
414 #define ONB_HIMEMENAB   0x02
415
416 /*
417  *      Important defines for the EISA class of ONboard board.
418  */
419 #define ONB_EIIREG      0
420 #define ONB_EIMEMARL    1
421 #define ONB_EICONFR     2
422 #define ONB_EIMEMARH    3
423 #define ONB_EIENABLE    0x1
424 #define ONB_EIDISABLE   0x0
425 #define ONB_EISTOP      0x4
426 #define ONB_EIEDGE      0x00
427 #define ONB_EILEVEL     0x80
428 #define ONB_EIADDRMASKL 0x00ff0000
429 #define ONB_EIADDRSHFTL 16
430 #define ONB_EIADDRMASKH 0xff000000
431 #define ONB_EIADDRSHFTH 24
432 #define ONB_EIBRDENAB   0xc84
433
434 #define ONB_EISAID      0x1
435
436 /*
437  *      Important defines for the Brumby boards. They are pretty simple,
438  *      there is not much that is programmably configurable.
439  */
440 #define BBY_IOSIZE      16
441 #define BBY_MEMSIZE     (64 * 1024)
442 #define BBY_PAGESIZE    (16 * 1024)
443
444 #define BBY_ATIREG      0
445 #define BBY_ATCONFR     1
446 #define BBY_ATSTOP      0x4
447
448 /*
449  *      Important defines for the Stallion boards. They are pretty simple,
450  *      there is not much that is programmably configurable.
451  */
452 #define STAL_IOSIZE     16
453 #define STAL_MEMSIZE    (64 * 1024)
454 #define STAL_PAGESIZE   (64 * 1024)
455
456 /*
457  *      Define the set of status register values for EasyConnection panels.
458  *      The signature will return with the status value for each panel. From
459  *      this we can determine what is attached to the board - before we have
460  *      actually down loaded any code to it.
461  */
462 #define ECH_PNLSTATUS   2
463 #define ECH_PNL16PORT   0x20
464 #define ECH_PNLIDMASK   0x07
465 #define ECH_PNLXPID     0x40
466 #define ECH_PNLINTRPEND 0x80
467
468 /*
469  *      Define some macros to do things to the board. Even those these boards
470  *      are somewhat related there is often significantly different ways of
471  *      doing some operation on it (like enable, paging, reset, etc). So each
472  *      board class has a set of functions which do the commonly required
473  *      operations. The macros below basically just call these functions,
474  *      generally checking for a NULL function - which means that the board
475  *      needs nothing done to it to achieve this operation!
476  */
477 #define EBRDINIT(brdp)                                  \
478         if (brdp->init != NULL)                         \
479                 (* brdp->init)(brdp)
480
481 #define EBRDENABLE(brdp)                                \
482         if (brdp->enable != NULL)                       \
483                 (* brdp->enable)(brdp);
484
485 #define EBRDDISABLE(brdp)                               \
486         if (brdp->disable != NULL)                      \
487                 (* brdp->disable)(brdp);
488
489 #define EBRDINTR(brdp)                                  \
490         if (brdp->intr != NULL)                         \
491                 (* brdp->intr)(brdp);
492
493 #define EBRDRESET(brdp)                                 \
494         if (brdp->reset != NULL)                        \
495                 (* brdp->reset)(brdp);
496
497 #define EBRDGETMEMPTR(brdp,offset)                      \
498         (* brdp->getmemptr)(brdp, offset, __LINE__)
499
500 /*
501  *      Define the maximal baud rate.
502  */
503 #define STL_MAXBAUD     230400
504
505 /*****************************************************************************/
506
507 /*
508  *      Define macros to extract a brd and port number from a minor number.
509  *      This uses the extended minor number range in the upper 2 bytes of
510  *      the device number. This gives us plenty of minor numbers to play
511  *      with...
512  */
513 #define MKDEV2BRD(m)    ((minor(m) & 0x00700000) >> 20)
514 #define MKDEV2PORT(m)   ((minor(m) & 0x1f) | ((minor(m) & 0x00010000) >> 11))
515
516 /*
517  *      Define some handy local macros...
518  */
519 #ifndef MIN
520 #define MIN(a,b)        (((a) <= (b)) ? (a) : (b))
521 #endif
522
523 /*****************************************************************************/
524
525 /*
526  *      Declare all those functions in this driver!  First up is the set of
527  *      externally visible functions.
528  */
529 static int      stliprobe(struct isa_device *idp);
530 static int      stliattach(struct isa_device *idp);
531
532 STATIC  d_open_t        stliopen;
533 STATIC  d_close_t       stliclose;
534 STATIC  d_read_t        stliread;
535 STATIC  d_write_t       stliwrite;
536 STATIC  d_ioctl_t       stliioctl;
537
538 /*
539  *      Internal function prototypes.
540  */
541 static stliport_t *stli_dev2port(dev_t dev);
542 static int      stli_isaprobe(struct isa_device *idp);
543 static int      stli_eisaprobe(struct isa_device *idp);
544 static int      stli_mcaprobe(struct isa_device *idp);
545 static int      stli_brdinit(stlibrd_t *brdp);
546 static int      stli_brdattach(stlibrd_t *brdp);
547 static int      stli_initecp(stlibrd_t *brdp);
548 static int      stli_initonb(stlibrd_t *brdp);
549 static int      stli_initports(stlibrd_t *brdp);
550 static int      stli_startbrd(stlibrd_t *brdp);
551 static void     stli_poll(void *arg);
552 static __inline void    stli_brdpoll(stlibrd_t *brdp, volatile cdkhdr_t *hdrp);
553 static __inline int     stli_hostcmd(stlibrd_t *brdp, stliport_t *portp);
554 static __inline void    stli_dodelaycmd(stliport_t *portp,
555                                         volatile cdkctrl_t *cp);
556 static void     stli_mkasysigs(asysigs_t *sp, int dtr, int rts);
557 static long     stli_mktiocm(unsigned long sigvalue);
558 static void     stli_rxprocess(stlibrd_t *brdp, stliport_t *portp);
559 static void     stli_flush(stliport_t *portp, int flag);
560 static void     stli_start(struct tty *tp);
561 static void     stli_stop(struct tty *tp, int rw);
562 static int      stli_param(struct tty *tp, struct termios *tiosp);
563 static void     stli_ttyoptim(stliport_t *portp, struct termios *tiosp);
564 static void     stli_dtrwakeup(void *arg);
565 static int      stli_initopen(stliport_t *portp);
566 static int      stli_shutdownclose(stliport_t *portp);
567 static int      stli_rawopen(stlibrd_t *brdp, stliport_t *portp,
568                         unsigned long arg, int wait);
569 static int      stli_rawclose(stlibrd_t *brdp, stliport_t *portp,
570                         unsigned long arg, int wait);
571 static int      stli_cmdwait(stlibrd_t *brdp, stliport_t *portp,
572                         unsigned long cmd, void *arg, int size, int copyback);
573 static void     stli_sendcmd(stlibrd_t *brdp, stliport_t *portp,
574                         unsigned long cmd, void *arg, int size, int copyback);
575 static void     stli_mkasyport(stliport_t *portp, asyport_t *pp,
576                         struct termios *tiosp);
577 static int      stli_memrw(dev_t dev, struct uio *uiop, int flag);
578 static int      stli_memioctl(dev_t dev, unsigned long cmd, caddr_t data,
579                         int flag, struct proc *p);
580 static int      stli_getbrdstats(caddr_t data);
581 static int      stli_getportstats(stliport_t *portp, caddr_t data);
582 static int      stli_clrportstats(stliport_t *portp, caddr_t data);
583 static stliport_t *stli_getport(int brdnr, int panelnr, int portnr);
584
585 static void     stli_ecpinit(stlibrd_t *brdp);
586 static void     stli_ecpenable(stlibrd_t *brdp);
587 static void     stli_ecpdisable(stlibrd_t *brdp);
588 static void     stli_ecpreset(stlibrd_t *brdp);
589 static char     *stli_ecpgetmemptr(stlibrd_t *brdp, unsigned long offset,
590                         int line);
591 static void     stli_ecpintr(stlibrd_t *brdp);
592 static void     stli_ecpeiinit(stlibrd_t *brdp);
593 static void     stli_ecpeienable(stlibrd_t *brdp);
594 static void     stli_ecpeidisable(stlibrd_t *brdp);
595 static void     stli_ecpeireset(stlibrd_t *brdp);
596 static char     *stli_ecpeigetmemptr(stlibrd_t *brdp, unsigned long offset,
597                         int line);
598 static void     stli_ecpmcenable(stlibrd_t *brdp);
599 static void     stli_ecpmcdisable(stlibrd_t *brdp);
600 static void     stli_ecpmcreset(stlibrd_t *brdp);
601 static char     *stli_ecpmcgetmemptr(stlibrd_t *brdp, unsigned long offset,
602                         int line);
603
604 static void     stli_onbinit(stlibrd_t *brdp);
605 static void     stli_onbenable(stlibrd_t *brdp);
606 static void     stli_onbdisable(stlibrd_t *brdp);
607 static void     stli_onbreset(stlibrd_t *brdp);
608 static char     *stli_onbgetmemptr(stlibrd_t *brdp, unsigned long offset,
609                         int line);
610 static void     stli_onbeinit(stlibrd_t *brdp);
611 static void     stli_onbeenable(stlibrd_t *brdp);
612 static void     stli_onbedisable(stlibrd_t *brdp);
613 static void     stli_onbereset(stlibrd_t *brdp);
614 static char     *stli_onbegetmemptr(stlibrd_t *brdp, unsigned long offset,
615                         int line);
616 static void     stli_bbyinit(stlibrd_t *brdp);
617 static void     stli_bbyreset(stlibrd_t *brdp);
618 static char     *stli_bbygetmemptr(stlibrd_t *brdp, unsigned long offset,
619                         int line);
620 static void     stli_stalinit(stlibrd_t *brdp);
621 static void     stli_stalreset(stlibrd_t *brdp);
622 static char     *stli_stalgetmemptr(stlibrd_t *brdp, unsigned long offset,
623                         int line);
624
625 /*****************************************************************************/
626
627 /*
628  *      Declare the driver isa structure.
629  */
630 struct isa_driver       stlidriver = {
631         stliprobe, stliattach, stli_drvname
632 };
633
634 /*****************************************************************************/
635
636 #if VFREEBSD >= 220
637
638 /*
639  *      FreeBSD-2.2+ kernel linkage.
640  */
641
642 #define CDEV_MAJOR      75
643 static struct cdevsw stli_cdevsw = {
644         /* open */      stliopen,
645         /* close */     stliclose,
646         /* read */      stliread,
647         /* write */     stliwrite,
648         /* ioctl */     stliioctl,
649         /* poll */      ttypoll,
650         /* mmap */      nommap,
651         /* strategy */  nostrategy,
652         /* name */      stli_drvname,
653         /* maj */       CDEV_MAJOR,
654         /* dump */      nodump,
655         /* psize */     nopsize,
656         /* flags */     D_TTY | D_KQFILTER,
657         /* bmaj */      -1,
658         /* kqfilter */  ttykqfilter,
659 };
660
661 #endif
662
663 /*****************************************************************************/
664
665 static stlibrd_t *stli_brdalloc(void)
666 {
667         stlibrd_t       *brdp;
668
669         brdp = (stlibrd_t *) malloc(sizeof(stlibrd_t), M_TTYS, M_NOWAIT);
670         if (brdp == (stlibrd_t *) NULL) {
671                 printf("STALLION: failed to allocate memory (size=%d)\n",
672                         sizeof(stlibrd_t));
673                 return((stlibrd_t *) NULL);
674         }
675         bzero(brdp, sizeof(stlibrd_t));
676         return(brdp);
677 }
678
679 /*****************************************************************************/
680
681 /*
682  *      Find an available internal board number (unit number). The problem
683  *      is that the same unit numbers can be assigned to different class
684  *      boards - but we only want to maintain one setup board structures.
685  */
686
687 static int stli_findfreeunit(void)
688 {
689         int     i;
690
691         for (i = 0; (i < STL_MAXBRDS); i++)
692                 if (stli_brds[i] == (stlibrd_t *) NULL)
693                         break;
694         return((i >= STL_MAXBRDS) ? -1 : i);
695 }
696
697 /*****************************************************************************/
698
699 /*
700  *      Try and determine the ISA board type. Hopefully the board
701  *      configuration entry will help us out, using the flags field.
702  *      If not, we may ne be able to determine the board type...
703  */
704
705 static int stli_isaprobe(struct isa_device *idp)
706 {
707         int     btype;
708
709 #if STLDEBUG
710         printf("stli_isaprobe(idp=%x): unit=%d iobase=%x flags=%x\n",
711                 (int) idp, idp->id_unit, idp->id_iobase, idp->id_flags);
712 #endif
713
714         switch (idp->id_flags) {
715         case BRD_STALLION:
716         case BRD_BRUMBY4:
717         case BRD_BRUMBY8:
718         case BRD_BRUMBY16:
719         case BRD_ONBOARD:
720         case BRD_ONBOARD32:
721         case BRD_ECP:
722                 btype = idp->id_flags;
723                 break;
724         default:
725                 btype = 0;
726                 break;
727         }
728         return(btype);
729 }
730
731 /*****************************************************************************/
732
733 /*
734  *      Probe for an EISA board type. We should be able to read the EISA ID,
735  *      that will tell us if a board is present or not...
736  */
737
738 static int stli_eisaprobe(struct isa_device *idp)
739 {
740         int     btype, eid;
741
742 #if STLDEBUG
743         printf("stli_eisaprobe(idp=%x): unit=%d iobase=%x flags=%x\n",
744                 (int) idp, idp->id_unit, idp->id_iobase, idp->id_flags);
745 #endif
746
747 /*
748  *      Firstly check if this is an EISA system. Do this by probing for
749  *      the system board EISA ID. If this is not an EISA system then
750  *      don't bother going any further!
751  */
752         outb(0xc80, 0xff);
753         if (inb(0xc80) == 0xff)
754                 return(0);
755
756 /*
757  *      Try and read the EISA ID from the board at specified address.
758  *      If one is present it will tell us the board type as well.
759  */
760         outb((idp->id_iobase + 0xc80), 0xff);
761         eid = inb(idp->id_iobase + 0xc80);
762         eid |= inb(idp->id_iobase + 0xc81) << 8;
763         if (eid != STL_EISAID)
764                 return(0);
765
766         btype = 0;
767         eid = inb(idp->id_iobase + 0xc82);
768         if (eid == ECP_EISAID)
769                 btype = BRD_ECPE;
770         else if (eid == ONB_EISAID)
771                 btype = BRD_ONBOARDE;
772
773         outb((idp->id_iobase + 0xc84), 0x1);
774         return(btype);
775 }
776
777 /*****************************************************************************/
778
779 /*
780  *      Probe for an MCA board type. Not really sure how to do this yet,
781  *      so for now just use the supplied flag specifier as board type...
782  */
783
784 static int stli_mcaprobe(struct isa_device *idp)
785 {
786         int     btype;
787
788 #if STLDEBUG
789         printf("stli_mcaprobe(idp=%x): unit=%d iobase=%x flags=%x\n",
790                 (int) idp, idp->id_unit, idp->id_iobase, idp->id_flags);
791 #endif
792
793         switch (idp->id_flags) {
794         case BRD_ONBOARD2:
795         case BRD_ONBOARD2_32:
796         case BRD_ONBOARDRS:
797         case BRD_ECHMC:
798         case BRD_ECPMC:
799                 btype = idp->id_flags;
800                 break;
801         default:
802                 btype = 0;
803                 break;
804         }
805         return(0);
806 }
807
808 /*****************************************************************************/
809
810 /*
811  *      Probe for a board. This is involved, since we need to enable the
812  *      shared memory region to see if the board is really there or not...
813  */
814
815 static int stliprobe(struct isa_device *idp)
816 {
817         stlibrd_t       *brdp;
818         int             btype, bclass;
819         static int once;
820
821         if (!once++)
822                 cdevsw_add(&stli_cdevsw);
823
824 #if STLDEBUG
825         printf("stliprobe(idp=%x): unit=%d iobase=%x flags=%x\n", (int) idp,
826                 idp->id_unit, idp->id_iobase, idp->id_flags);
827 #endif
828
829         if (idp->id_unit > STL_MAXBRDS)
830                 return(0);
831
832 /*
833  *      First up determine what bus type of board we might be dealing
834  *      with. It is easy to separate out the ISA from the EISA and MCA
835  *      boards, based on their IO addresses. We may not be able to tell
836  *      the EISA and MCA apart on IO address alone...
837  */
838         bclass = 0;
839         if ((idp->id_iobase > 0) && (idp->id_iobase < 0x400)) {
840                 bclass |= BRD_ISA;
841         } else {
842                 /* ONboard2 range */
843                 if ((idp->id_iobase >= 0x700) && (idp->id_iobase < 0x900))
844                         bclass |= BRD_MCA;
845                 /* EC-MCA ranges */
846                 if ((idp->id_iobase >= 0x7000) && (idp->id_iobase < 0x7400))
847                         bclass |= BRD_MCA;
848                 if ((idp->id_iobase >= 0x8000) && (idp->id_iobase < 0xc000))
849                         bclass |= BRD_MCA;
850                 /* EISA board range */
851                 if ((idp->id_iobase & ~0xf000) == 0)
852                         bclass |= BRD_EISA;
853         }
854
855         if ((bclass == 0) || (idp->id_iobase == 0))
856                 return(0);
857
858 /*
859  *      Based on the board bus type, try and figure out what it might be...
860  */
861         btype = 0;
862         if (bclass & BRD_ISA)
863                 btype = stli_isaprobe(idp);
864         if ((btype == 0) && (bclass & BRD_EISA))
865                 btype = stli_eisaprobe(idp);
866         if ((btype == 0) && (bclass & BRD_MCA))
867                 btype = stli_mcaprobe(idp);
868         if (btype == 0)
869                 return(0);
870
871 /*
872  *      Go ahead and try probing for the shared memory region now.
873  *      This way we will really know if the board is here...
874  */
875         if ((brdp = stli_brdalloc()) == (stlibrd_t *) NULL)
876                 return(0);
877
878         brdp->brdnr = stli_findfreeunit();
879         brdp->brdtype = btype;
880         brdp->unitid = idp->id_unit;
881         brdp->iobase = idp->id_iobase;
882         brdp->vaddr = idp->id_maddr;
883         brdp->paddr = vtophys(idp->id_maddr);
884
885 #if STLDEBUG
886         printf("%s(%d): btype=%x unit=%d brd=%d io=%x mem=%lx(%p)\n",
887                 __file__, __LINE__, btype, brdp->unitid, brdp->brdnr,
888                 brdp->iobase, brdp->paddr, (void *) brdp->vaddr);
889 #endif
890
891         stli_stliprobed[idp->id_unit] = brdp->brdnr;
892         stli_brdinit(brdp);
893         if ((brdp->state & BST_FOUND) == 0) {
894                 stli_brds[brdp->brdnr] = (stlibrd_t *) NULL;
895                 return(0);
896         }
897         stli_nrbrds++;
898         return(1);
899 }
900
901 /*****************************************************************************/
902
903 /*
904  *      Allocate resources for and initialize a board.
905  */
906
907 static int stliattach(struct isa_device *idp)
908 {
909         stlibrd_t       *brdp;
910         int             brdnr;
911
912 #if STLDEBUG
913         printf("stliattach(idp=%p): unit=%d iobase=%x\n", (void *) idp,
914                 idp->id_unit, idp->id_iobase);
915 #endif
916
917         brdnr = stli_stliprobed[idp->id_unit];
918         brdp = stli_brds[brdnr];
919         if (brdp == (stlibrd_t *) NULL)
920                 return(0);
921         if (brdp->state & BST_FOUND)
922                 stli_brdattach(brdp);
923         return(1);
924 }
925
926
927 /*****************************************************************************/
928
929 STATIC int stliopen(dev_t dev, int flag, int mode, struct proc *p)
930 {
931         struct tty      *tp;
932         stliport_t      *portp;
933         int             error, callout, x;
934
935 #if STLDEBUG
936         printf("stliopen(dev=%x,flag=%x,mode=%x,p=%x)\n", (int) dev, flag,
937                 mode, (int) p);
938 #endif
939
940 /*
941  *      Firstly check if the supplied device number is a valid device.
942  */
943         if (minor(dev) & STL_MEMDEV)
944                 return(0);
945
946         portp = stli_dev2port(dev);
947         if (portp == (stliport_t *) NULL)
948                 return(ENXIO);
949         if (minor(dev) & STL_CTRLDEV)
950                 return(0);
951         tp = &portp->tty;
952         dev->si_tty = tp;
953         callout = minor(dev) & STL_CALLOUTDEV;
954         error = 0;
955
956         x = spltty();
957
958 stliopen_restart:
959 /*
960  *      Wait here for the DTR drop timeout period to expire.
961  */
962         while (portp->state & ST_DTRWAIT) {
963                 error = tsleep(&portp->dtrwait, PCATCH, "stlidtr", 0);
964                 if (error)
965                         goto stliopen_end;
966         }
967
968 /*
969  *      If the port is in its raw hardware initialization phase, then
970  *      hold up here 'till it is done.
971  */
972         while (portp->state & (ST_INITIALIZING | ST_CLOSING)) {
973                 error = tsleep(&portp->state, PCATCH, "stliraw", 0);
974                 if (error)
975                         goto stliopen_end;
976         }
977
978 /*
979  *      We have a valid device, so now we check if it is already open.
980  *      If not then initialize the port hardware and set up the tty
981  *      struct as required.
982  */
983         if ((tp->t_state & TS_ISOPEN) == 0) {
984                 tp->t_oproc = stli_start;
985                 tp->t_param = stli_param;
986                 tp->t_stop = stli_stop;
987                 tp->t_dev = dev;
988                 tp->t_termios = callout ? portp->initouttios :
989                         portp->initintios;
990                 stli_initopen(portp);
991                 wakeup(&portp->state);
992                 ttsetwater(tp);
993                 if ((portp->sigs & TIOCM_CD) || callout)
994                         (*linesw[tp->t_line].l_modem)(tp, 1);
995         } else {
996                 if (callout) {
997                         if (portp->callout == 0) {
998                                 error = EBUSY;
999                                 goto stliopen_end;
1000                         }
1001                 } else {
1002                         if (portp->callout != 0) {
1003                                 if (flag & O_NONBLOCK) {
1004                                         error = EBUSY;
1005                                         goto stliopen_end;
1006                                 }
1007                                 error = tsleep(&portp->callout,
1008                                             PCATCH, "stlicall", 0);
1009                                 if (error)
1010                                         goto stliopen_end;
1011                                 goto stliopen_restart;
1012                         }
1013                 }
1014                 if ((tp->t_state & TS_XCLUDE) &&
1015                     suser(td)) {
1016                         error = EBUSY;
1017                         goto stliopen_end;
1018                 }
1019         }
1020
1021 /*
1022  *      If this port is not the callout device and we do not have carrier
1023  *      then we need to sleep, waiting for it to be asserted.
1024  */
1025         if (((tp->t_state & TS_CARR_ON) == 0) && !callout &&
1026                         ((tp->t_cflag & CLOCAL) == 0) &&
1027                         ((flag & O_NONBLOCK) == 0)) {
1028                 portp->waitopens++;
1029                 error = tsleep(TSA_CARR_ON(tp), PCATCH, "stlidcd",0);
1030                 portp->waitopens--;
1031                 if (error)
1032                         goto stliopen_end;
1033                 goto stliopen_restart;
1034         }
1035
1036 /*
1037  *      Open the line discipline.
1038  */
1039         error = (*linesw[tp->t_line].l_open)(dev, tp);
1040         stli_ttyoptim(portp, &tp->t_termios);
1041         if ((tp->t_state & TS_ISOPEN) && callout)
1042                 portp->callout = 1;
1043
1044 /*
1045  *      If for any reason we get to here and the port is not actually
1046  *      open then close of the physical hardware - no point leaving it
1047  *      active when the open failed...
1048  */
1049 stliopen_end:
1050         splx(x);
1051         if (((tp->t_state & TS_ISOPEN) == 0) && (portp->waitopens == 0))
1052                 stli_shutdownclose(portp);
1053
1054         return(error);
1055 }
1056
1057 /*****************************************************************************/
1058
1059 STATIC int stliclose(dev_t dev, int flag, int mode, struct proc *p)
1060 {
1061         struct tty      *tp;
1062         stliport_t      *portp;
1063         int             x;
1064
1065 #if STLDEBUG
1066         printf("stliclose(dev=%s,flag=%x,mode=%x,p=%p)\n",
1067                 devtoname(dev), flag, mode, (void *) p);
1068 #endif
1069
1070         if (minor(dev) & STL_MEMDEV)
1071                 return(0);
1072         if (minor(dev) & STL_CTRLDEV)
1073                 return(0);
1074
1075         portp = stli_dev2port(dev);
1076         if (portp == (stliport_t *) NULL)
1077                 return(ENXIO);
1078         tp = &portp->tty;
1079
1080         x = spltty();
1081         (*linesw[tp->t_line].l_close)(tp, flag);
1082         stli_ttyoptim(portp, &tp->t_termios);
1083         stli_shutdownclose(portp);
1084         ttyclose(tp);
1085         splx(x);
1086         return(0);
1087 }
1088
1089
1090 STATIC int stliread(dev_t dev, struct uio *uiop, int flag)
1091 {
1092         stliport_t      *portp;
1093
1094 #if STLDEBUG
1095         printf("stliread(dev=%s,uiop=%p,flag=%x)\n", devtoname(dev),
1096                 (void *) uiop, flag);
1097 #endif
1098
1099         if (minor(dev) & STL_MEMDEV)
1100                 return(stli_memrw(dev, uiop, flag));
1101         if (minor(dev) & STL_CTRLDEV)
1102                 return(ENODEV);
1103
1104         portp = stli_dev2port(dev);
1105         if (portp == (stliport_t *) NULL)
1106                 return(ENODEV);
1107         return ttyread(dev, uiop, flag);
1108 }
1109
1110 /*****************************************************************************/
1111
1112 #if VFREEBSD >= 220
1113
1114 STATIC void stli_stop(struct tty *tp, int rw)
1115 {
1116 #if STLDEBUG
1117         printf("stli_stop(tp=%x,rw=%x)\n", (int) tp, rw);
1118 #endif
1119
1120         stli_flush((stliport_t *) tp, rw);
1121 }
1122
1123 #else
1124
1125 STATIC int stlistop(struct tty *tp, int rw)
1126 {
1127 #if STLDEBUG
1128         printf("stlistop(tp=%x,rw=%x)\n", (int) tp, rw);
1129 #endif
1130
1131         stli_flush((stliport_t *) tp, rw);
1132         return(0);
1133 }
1134
1135 #endif
1136
1137 /*****************************************************************************/
1138
1139 STATIC int stliwrite(dev_t dev, struct uio *uiop, int flag)
1140 {
1141         stliport_t      *portp;
1142
1143 #if STLDEBUG
1144         printf("stliwrite(dev=%s,uiop=%p,flag=%x)\n", devtoname(dev),
1145                 (void *) uiop, flag);
1146 #endif
1147
1148         if (minor(dev) & STL_MEMDEV)
1149                 return(stli_memrw(dev, uiop, flag));
1150         if (minor(dev) & STL_CTRLDEV)
1151                 return(ENODEV);
1152         portp = stli_dev2port(dev);
1153         if (portp == (stliport_t *) NULL)
1154                 return(ENODEV);
1155         return ttywrite(dev, uiop, flag);
1156 }
1157
1158 /*****************************************************************************/
1159
1160 STATIC int stliioctl(dev_t dev, unsigned long cmd, caddr_t data, int flag,
1161                      struct proc *p)
1162 {
1163         struct termios  *newtios, *localtios;
1164         struct tty      *tp;
1165         stlibrd_t       *brdp;
1166         stliport_t      *portp;
1167         long            arg;
1168         int             error, i, x;
1169
1170 #if STLDEBUG
1171         printf("stliioctl(dev=%s,cmd=%lx,data=%p,flag=%x,p=%p)\n",
1172                 devtoname(dev), cmd, (void *) data, flag, (void *) p);
1173 #endif
1174
1175         if (minor(dev) & STL_MEMDEV)
1176                 return(stli_memioctl(dev, cmd, data, flag, p));
1177
1178         portp = stli_dev2port(dev);
1179         if (portp == (stliport_t *) NULL)
1180                 return(ENODEV);
1181         if ((brdp = stli_brds[portp->brdnr]) == (stlibrd_t *) NULL)
1182                 return(ENODEV);
1183         tp = &portp->tty;
1184         error = 0;
1185         
1186 /*
1187  *      First up handle ioctls on the control devices.
1188  */
1189         if (minor(dev) & STL_CTRLDEV) {
1190                 if ((minor(dev) & STL_CTRLDEV) == STL_CTRLINIT)
1191                         localtios = (minor(dev) & STL_CALLOUTDEV) ?
1192                                 &portp->initouttios : &portp->initintios;
1193                 else if ((minor(dev) & STL_CTRLDEV) == STL_CTRLLOCK)
1194                         localtios = (minor(dev) & STL_CALLOUTDEV) ?
1195                                 &portp->lockouttios : &portp->lockintios;
1196                 else
1197                         return(ENODEV);
1198
1199                 switch (cmd) {
1200                 case TIOCSETA:
1201                         if ((error = suser(td)) == 0)
1202                                 *localtios = *((struct termios *) data);
1203                         break;
1204                 case TIOCGETA:
1205                         *((struct termios *) data) = *localtios;
1206                         break;
1207                 case TIOCGETD:
1208                         *((int *) data) = TTYDISC;
1209                         break;
1210                 case TIOCGWINSZ:
1211                         bzero(data, sizeof(struct winsize));
1212                         break;
1213                 default:
1214                         error = ENOTTY;
1215                         break;
1216                 }
1217                 return(error);
1218         }
1219
1220 /*
1221  *      Deal with 4.3 compatability issues if we have too...
1222  */
1223 #if defined(COMPAT_43) || defined(COMPAT_SUNOS)
1224         if (1) {
1225                 struct termios  tios;
1226                 unsigned long   oldcmd;
1227
1228                 tios = tp->t_termios;
1229                 oldcmd = cmd;
1230                 if ((error = ttsetcompat(tp, &cmd, data, &tios)))
1231                         return(error);
1232                 if (cmd != oldcmd)
1233                         data = (caddr_t) &tios;
1234         }
1235 #endif
1236
1237 /*
1238  *      Carry out some pre-cmd processing work first...
1239  *      Hmmm, not so sure we want this, disable for now...
1240  */
1241         if ((cmd == TIOCSETA) || (cmd == TIOCSETAW) || (cmd == TIOCSETAF)) {
1242                 newtios = (struct termios *) data;
1243                 localtios = (minor(dev) & STL_CALLOUTDEV) ? &portp->lockouttios :
1244                          &portp->lockintios;
1245
1246                 newtios->c_iflag = (tp->t_iflag & localtios->c_iflag) |
1247                         (newtios->c_iflag & ~localtios->c_iflag);
1248                 newtios->c_oflag = (tp->t_oflag & localtios->c_oflag) |
1249                         (newtios->c_oflag & ~localtios->c_oflag);
1250                 newtios->c_cflag = (tp->t_cflag & localtios->c_cflag) |
1251                         (newtios->c_cflag & ~localtios->c_cflag);
1252                 newtios->c_lflag = (tp->t_lflag & localtios->c_lflag) |
1253                         (newtios->c_lflag & ~localtios->c_lflag);
1254                 for (i = 0; (i < NCCS); i++) {
1255                         if (localtios->c_cc[i] != 0)
1256                                 newtios->c_cc[i] = tp->t_cc[i];
1257                 }
1258                 if (localtios->c_ispeed != 0)
1259                         newtios->c_ispeed = tp->t_ispeed;
1260                 if (localtios->c_ospeed != 0)
1261                         newtios->c_ospeed = tp->t_ospeed;
1262         }
1263
1264 /*
1265  *      Call the line discipline and the common command processing to
1266  *      process this command (if they can).
1267  */
1268         error = (*linesw[tp->t_line].l_ioctl)(tp, cmd, data, flag, p);
1269         if (error != ENOIOCTL)
1270                 return(error);
1271
1272         x = spltty();
1273         error = ttioctl(tp, cmd, data, flag);
1274         stli_ttyoptim(portp, &tp->t_termios);
1275         if (error != ENOIOCTL) {
1276                 splx(x);
1277                 return(error);
1278         }
1279
1280         error = 0;
1281
1282 /*
1283  *      Process local commands here. These are all commands that only we
1284  *      can take care of (they all rely on actually doing something special
1285  *      to the actual hardware).
1286  */
1287         switch (cmd) {
1288         case TIOCSBRK:
1289                 arg = BREAKON;
1290                 error = stli_cmdwait(brdp, portp, A_BREAK, &arg,
1291                         sizeof(unsigned long), 0);
1292                 break;
1293         case TIOCCBRK:
1294                 arg = BREAKOFF;
1295                 error = stli_cmdwait(brdp, portp, A_BREAK, &arg,
1296                         sizeof(unsigned long), 0);
1297                 break;
1298         case TIOCSDTR:
1299                 stli_mkasysigs(&portp->asig, 1, -1);
1300                 error = stli_cmdwait(brdp, portp, A_SETSIGNALS, &portp->asig,
1301                         sizeof(asysigs_t), 0);
1302                 break;
1303         case TIOCCDTR:
1304                 stli_mkasysigs(&portp->asig, 0, -1);
1305                 error = stli_cmdwait(brdp, portp, A_SETSIGNALS, &portp->asig,
1306                         sizeof(asysigs_t), 0);
1307                 break;
1308         case TIOCMSET:
1309                 i = *((int *) data);
1310                 stli_mkasysigs(&portp->asig, ((i & TIOCM_DTR) ? 1 : 0),
1311                         ((i & TIOCM_RTS) ? 1 : 0));
1312                 error = stli_cmdwait(brdp, portp, A_SETSIGNALS, &portp->asig,
1313                         sizeof(asysigs_t), 0);
1314                 break;
1315         case TIOCMBIS:
1316                 i = *((int *) data);
1317                 stli_mkasysigs(&portp->asig, ((i & TIOCM_DTR) ? 1 : -1),
1318                         ((i & TIOCM_RTS) ? 1 : -1));
1319                 error = stli_cmdwait(brdp, portp, A_SETSIGNALS, &portp->asig,
1320                         sizeof(asysigs_t), 0);
1321                 break;
1322         case TIOCMBIC:
1323                 i = *((int *) data);
1324                 stli_mkasysigs(&portp->asig, ((i & TIOCM_DTR) ? 0 : -1),
1325                         ((i & TIOCM_RTS) ? 0 : -1));
1326                 error = stli_cmdwait(brdp, portp, A_SETSIGNALS, &portp->asig,
1327                         sizeof(asysigs_t), 0);
1328                 break;
1329         case TIOCMGET:
1330                 if ((error = stli_cmdwait(brdp, portp, A_GETSIGNALS,
1331                                 &portp->asig, sizeof(asysigs_t), 1)) < 0)
1332                         break;
1333                 portp->sigs = stli_mktiocm(portp->asig.sigvalue);
1334                 *((int *) data) = (portp->sigs | TIOCM_LE);
1335                 break;
1336         case TIOCMSDTRWAIT:
1337                 if ((error = suser(td)) == 0)
1338                         portp->dtrwait = *((int *) data) * hz / 100;
1339                 break;
1340         case TIOCMGDTRWAIT:
1341                 *((int *) data) = portp->dtrwait * 100 / hz;
1342                 break;
1343         case TIOCTIMESTAMP:
1344                 portp->dotimestamp = 1;
1345                 *((struct timeval *) data) = portp->timestamp;
1346                 break;
1347         case STL_GETPFLAG:
1348                 *((unsigned long *) data) = portp->pflag;
1349                 break;
1350         case STL_SETPFLAG:
1351                 portp->pflag = *((unsigned long *) data);
1352                 stli_param(&portp->tty, &portp->tty.t_termios);
1353                 break;
1354         default:
1355                 error = ENOTTY;
1356                 break;
1357         }
1358         splx(x);
1359
1360         return(error);
1361 }
1362
1363 /*****************************************************************************/
1364
1365 /*
1366  *      Convert the specified minor device number into a port struct
1367  *      pointer. Return NULL if the device number is not a valid port.
1368  */
1369
1370 STATIC stliport_t *stli_dev2port(dev_t dev)
1371 {
1372         stlibrd_t       *brdp;
1373
1374         brdp = stli_brds[MKDEV2BRD(dev)];
1375         if (brdp == (stlibrd_t *) NULL)
1376                 return((stliport_t *) NULL);
1377         if ((brdp->state & BST_STARTED) == 0)
1378                 return((stliport_t *) NULL);
1379         return(brdp->ports[MKDEV2PORT(dev)]);
1380 }
1381
1382 /*****************************************************************************/
1383
1384 /*
1385  *      Carry out first open operations on a port. This involves a number of
1386  *      commands to be sent to the slave. We need to open the port, set the
1387  *      notification events, set the initial port settings, get and set the
1388  *      initial signal values. We sleep and wait in between each one. But
1389  *      this still all happens pretty quickly.
1390  */
1391
1392 static int stli_initopen(stliport_t *portp)
1393 {
1394         stlibrd_t       *brdp;
1395         asynotify_t     nt;
1396         asyport_t       aport;
1397         int             rc;
1398
1399 #if STLDEBUG
1400         printf("stli_initopen(portp=%x)\n", (int) portp);
1401 #endif
1402
1403         if ((brdp = stli_brds[portp->brdnr]) == (stlibrd_t *) NULL)
1404                 return(ENXIO);
1405         if (portp->state & ST_INITIALIZED)
1406                 return(0);
1407         portp->state |= ST_INITIALIZED;
1408
1409         if ((rc = stli_rawopen(brdp, portp, 0, 1)) < 0)
1410                 return(rc);
1411
1412         bzero(&nt, sizeof(asynotify_t));
1413         nt.data = (DT_TXLOW | DT_TXEMPTY | DT_RXBUSY | DT_RXBREAK);
1414         nt.signal = SG_DCD;
1415         if ((rc = stli_cmdwait(brdp, portp, A_SETNOTIFY, &nt,
1416             sizeof(asynotify_t), 0)) < 0)
1417                 return(rc);
1418
1419         stli_mkasyport(portp, &aport, &portp->tty.t_termios);
1420         if ((rc = stli_cmdwait(brdp, portp, A_SETPORT, &aport,
1421             sizeof(asyport_t), 0)) < 0)
1422                 return(rc);
1423
1424         portp->state |= ST_GETSIGS;
1425         if ((rc = stli_cmdwait(brdp, portp, A_GETSIGNALS, &portp->asig,
1426             sizeof(asysigs_t), 1)) < 0)
1427                 return(rc);
1428         if (portp->state & ST_GETSIGS) {
1429                 portp->sigs = stli_mktiocm(portp->asig.sigvalue);
1430                 portp->state &= ~ST_GETSIGS;
1431         }
1432
1433         stli_mkasysigs(&portp->asig, 1, 1);
1434         if ((rc = stli_cmdwait(brdp, portp, A_SETSIGNALS, &portp->asig,
1435             sizeof(asysigs_t), 0)) < 0)
1436                 return(rc);
1437
1438         return(0);
1439 }
1440
1441 /*****************************************************************************/
1442
1443 /*
1444  *      Shutdown the hardware of a port.
1445  */
1446
1447 static int stli_shutdownclose(stliport_t *portp)
1448 {
1449         stlibrd_t       *brdp;
1450         struct tty      *tp;
1451         int             x;
1452
1453 #if STLDEBUG
1454         printf("stli_shutdownclose(portp=%p): brdnr=%d panelnr=%d portnr=%d\n",
1455                 (void *) portp, portp->brdnr, portp->panelnr, portp->portnr);
1456 #endif
1457
1458         if ((brdp = stli_brds[portp->brdnr]) == (stlibrd_t *) NULL)
1459                 return(ENXIO);
1460
1461         tp = &portp->tty;
1462         stli_rawclose(brdp, portp, 0, 0);
1463         stli_flush(portp, (FWRITE | FREAD));
1464         if (tp->t_cflag & HUPCL) {
1465                 x = spltty();
1466                 stli_mkasysigs(&portp->asig, 0, 0);
1467                 if (portp->state & ST_CMDING) {
1468                         portp->state |= ST_DOSIGS;
1469                 } else {
1470                         stli_sendcmd(brdp, portp, A_SETSIGNALS,
1471                                 &portp->asig, sizeof(asysigs_t), 0);
1472                 }
1473                 splx(x);
1474                 if (portp->dtrwait != 0) {
1475                         portp->state |= ST_DTRWAIT;
1476                         timeout(stli_dtrwakeup, portp, portp->dtrwait);
1477                 }
1478         }
1479         portp->callout = 0;
1480         portp->state &= ~ST_INITIALIZED;
1481         wakeup(&portp->callout);
1482         wakeup(TSA_CARR_ON(tp));
1483         return(0);
1484 }
1485
1486 /*****************************************************************************/
1487
1488 /*
1489  *      Clear the DTR waiting flag, and wake up any sleepers waiting for
1490  *      DTR wait period to finish.
1491  */
1492
1493 static void stli_dtrwakeup(void *arg)
1494 {
1495         stliport_t      *portp;
1496
1497         portp = (stliport_t *) arg;
1498         portp->state &= ~ST_DTRWAIT;
1499         wakeup(&portp->dtrwait);
1500 }
1501
1502 /*****************************************************************************/
1503
1504 /*
1505  *      Send an open message to the slave. This will sleep waiting for the
1506  *      acknowledgement, so must have user context. We need to co-ordinate
1507  *      with close events here, since we don't want open and close events
1508  *      to overlap.
1509  */
1510
1511 static int stli_rawopen(stlibrd_t *brdp, stliport_t *portp, unsigned long arg, int wait)
1512 {
1513         volatile cdkhdr_t       *hdrp;
1514         volatile cdkctrl_t      *cp;
1515         volatile unsigned char  *bits;
1516         int                     rc, x;
1517
1518 #if STLDEBUG
1519         printf("stli_rawopen(brdp=%x,portp=%x,arg=%x,wait=%d)\n", (int) brdp,
1520                 (int) portp, (int) arg, wait);
1521 #endif
1522
1523         x = spltty();
1524
1525 /*
1526  *      Slave is already closing this port. This can happen if a hangup
1527  *      occurs on this port. So we must wait until it is complete. The
1528  *      order of opens and closes may not be preserved across shared
1529  *      memory, so we must wait until it is complete.
1530  */
1531         while (portp->state & ST_CLOSING) {
1532                 rc = tsleep(&portp->state, PCATCH, "stliraw", 0);
1533                 if (rc) {
1534                         splx(x);
1535                         return(rc);
1536                 }
1537         }
1538
1539 /*
1540  *      Everything is ready now, so write the open message into shared
1541  *      memory. Once the message is in set the service bits to say that
1542  *      this port wants service.
1543  */
1544         EBRDENABLE(brdp);
1545         cp = &((volatile cdkasy_t *) EBRDGETMEMPTR(brdp, portp->addr))->ctrl;
1546         cp->openarg = arg;
1547         cp->open = 1;
1548         hdrp = (volatile cdkhdr_t *) EBRDGETMEMPTR(brdp, CDK_CDKADDR);
1549         bits = ((volatile unsigned char *) hdrp) + brdp->slaveoffset +
1550                 portp->portidx;
1551         *bits |= portp->portbit;
1552         EBRDDISABLE(brdp);
1553
1554         if (wait == 0) {
1555                 splx(x);
1556                 return(0);
1557         }
1558
1559 /*
1560  *      Slave is in action, so now we must wait for the open acknowledgment
1561  *      to come back.
1562  */
1563         rc = 0;
1564         portp->state |= ST_OPENING;
1565         while (portp->state & ST_OPENING) {
1566                 rc = tsleep(&portp->state, PCATCH, "stliraw", 0);
1567                 if (rc) {
1568                         splx(x);
1569                         return(rc);
1570                 }
1571         }
1572         splx(x);
1573
1574         if ((rc == 0) && (portp->rc != 0))
1575                 rc = EIO;
1576         return(rc);
1577 }
1578
1579 /*****************************************************************************/
1580
1581 /*
1582  *      Send a close message to the slave. Normally this will sleep waiting
1583  *      for the acknowledgement, but if wait parameter is 0 it will not. If
1584  *      wait is true then must have user context (to sleep).
1585  */
1586
1587 static int stli_rawclose(stlibrd_t *brdp, stliport_t *portp, unsigned long arg, int wait)
1588 {
1589         volatile cdkhdr_t       *hdrp;
1590         volatile cdkctrl_t      *cp;
1591         volatile unsigned char  *bits;
1592         int                     rc, x;
1593
1594 #if STLDEBUG
1595         printf("stli_rawclose(brdp=%x,portp=%x,arg=%x,wait=%d)\n", (int) brdp,
1596                 (int) portp, (int) arg, wait);
1597 #endif
1598
1599         x = spltty();
1600
1601 /*
1602  *      Slave is already closing this port. This can happen if a hangup
1603  *      occurs on this port.
1604  */
1605         if (wait) {
1606                 while (portp->state & ST_CLOSING) {
1607                         rc = tsleep(&portp->state, PCATCH, "stliraw", 0);
1608                         if (rc) {
1609                                 splx(x);
1610                                 return(rc);
1611                         }
1612                 }
1613         }
1614
1615 /*
1616  *      Write the close command into shared memory.
1617  */
1618         EBRDENABLE(brdp);
1619         cp = &((volatile cdkasy_t *) EBRDGETMEMPTR(brdp, portp->addr))->ctrl;
1620         cp->closearg = arg;
1621         cp->close = 1;
1622         hdrp = (volatile cdkhdr_t *) EBRDGETMEMPTR(brdp, CDK_CDKADDR);
1623         bits = ((volatile unsigned char *) hdrp) + brdp->slaveoffset +
1624                 portp->portidx;
1625         *bits |= portp->portbit;
1626         EBRDDISABLE(brdp);
1627
1628         portp->state |= ST_CLOSING;
1629         if (wait == 0) {
1630                 splx(x);
1631                 return(0);
1632         }
1633
1634 /*
1635  *      Slave is in action, so now we must wait for the open acknowledgment
1636  *      to come back.
1637  */
1638         rc = 0;
1639         while (portp->state & ST_CLOSING) {
1640                 rc = tsleep(&portp->state, PCATCH, "stliraw", 0);
1641                 if (rc) {
1642                         splx(x);
1643                         return(rc);
1644                 }
1645         }
1646         splx(x);
1647
1648         if ((rc == 0) && (portp->rc != 0))
1649                 rc = EIO;
1650         return(rc);
1651 }
1652
1653 /*****************************************************************************/
1654
1655 /*
1656  *      Send a command to the slave and wait for the response. This must
1657  *      have user context (it sleeps). This routine is generic in that it
1658  *      can send any type of command. Its purpose is to wait for that command
1659  *      to complete (as opposed to initiating the command then returning).
1660  */
1661
1662 static int stli_cmdwait(stlibrd_t *brdp, stliport_t *portp, unsigned long cmd, void *arg, int size, int copyback)
1663 {
1664         int     rc, x;
1665
1666 #if STLDEBUG
1667         printf("stli_cmdwait(brdp=%x,portp=%x,cmd=%x,arg=%x,size=%d,"
1668                 "copyback=%d)\n", (int) brdp, (int) portp, (int) cmd,
1669                 (int) arg, size, copyback);
1670 #endif
1671
1672         x = spltty();
1673         while (portp->state & ST_CMDING) {
1674                 rc = tsleep(&portp->state, PCATCH, "stliraw", 0);
1675                 if (rc) {
1676                         splx(x);
1677                         return(rc);
1678                 }
1679         }
1680
1681         stli_sendcmd(brdp, portp, cmd, arg, size, copyback);
1682
1683         while (portp->state & ST_CMDING) {
1684                 rc = tsleep(&portp->state, PCATCH, "stliraw", 0);
1685                 if (rc) {
1686                         splx(x);
1687                         return(rc);
1688                 }
1689         }
1690         splx(x);
1691
1692         if (portp->rc != 0)
1693                 return(EIO);
1694         return(0);
1695 }
1696
1697 /*****************************************************************************/
1698
1699 /*
1700  *      Start (or continue) the transfer of TX data on this port. If the
1701  *      port is not currently busy then load up the interrupt ring queue
1702  *      buffer and kick of the transmitter. If the port is running low on
1703  *      TX data then refill the ring queue. This routine is also used to
1704  *      activate input flow control!
1705  */
1706
1707 static void stli_start(struct tty *tp)
1708 {
1709         volatile cdkasy_t       *ap;
1710         volatile cdkhdr_t       *hdrp;
1711         volatile unsigned char  *bits;
1712         unsigned char           *shbuf;
1713         stliport_t              *portp;
1714         stlibrd_t               *brdp;
1715         unsigned int            len, stlen, head, tail, size;
1716         int                     count, x;
1717
1718         portp = (stliport_t *) tp;
1719
1720 #if STLDEBUG
1721         printf("stli_start(tp=%x): brdnr=%d portnr=%d\n", (int) tp, 
1722                 portp->brdnr, portp->portnr);
1723 #endif
1724
1725         x = spltty();
1726
1727 #if VFREEBSD == 205
1728 /*
1729  *      Check if the output cooked clist buffers are near empty, wake up
1730  *      the line discipline to fill it up.
1731  */
1732         if (tp->t_outq.c_cc <= tp->t_lowat) {
1733                 if (tp->t_state & TS_ASLEEP) {
1734                         tp->t_state &= ~TS_ASLEEP;
1735                         wakeup(&tp->t_outq);
1736                 }
1737                 selwakeup(&tp->t_wsel);
1738         }
1739 #endif
1740
1741         if (tp->t_state & (TS_TIMEOUT | TS_TTSTOP)) {
1742                 splx(x);
1743                 return;
1744         }
1745
1746 /*
1747  *      Copy data from the clists into the interrupt ring queue. This will
1748  *      require at most 2 copys... What we do is calculate how many chars
1749  *      can fit into the ring queue, and how many can fit in 1 copy. If after
1750  *      the first copy there is still more room then do the second copy. 
1751  */
1752         if (tp->t_outq.c_cc != 0) {
1753                 brdp = stli_brds[portp->brdnr];
1754                 if (brdp == (stlibrd_t *) NULL) {
1755                         splx(x);
1756                         return;
1757                 }
1758
1759                 EBRDENABLE(brdp);
1760                 ap = (volatile cdkasy_t *) EBRDGETMEMPTR(brdp, portp->addr);
1761                 head = (unsigned int) ap->txq.head;
1762                 tail = (unsigned int) ap->txq.tail;
1763                 if (tail != ((unsigned int) ap->txq.tail))
1764                         tail = (unsigned int) ap->txq.tail;
1765                 size = portp->txsize;
1766                 if (head >= tail) {
1767                         len = size - (head - tail) - 1;
1768                         stlen = size - head;
1769                 } else {
1770                         len = tail - head - 1;
1771                         stlen = len;
1772                 }
1773
1774                 count = 0;
1775                 shbuf = (char *) EBRDGETMEMPTR(brdp, portp->txoffset);
1776
1777                 if (len > 0) {
1778                         stlen = MIN(len, stlen);
1779                         count = q_to_b(&tp->t_outq, (shbuf + head), stlen);
1780                         len -= count;
1781                         head += count;
1782                         if (head >= size) {
1783                                 head = 0;
1784                                 if (len > 0) {
1785                                         stlen = q_to_b(&tp->t_outq, shbuf, len);
1786                                         head += stlen;
1787                                         count += stlen;
1788                                 }
1789                         }
1790                 }
1791
1792                 ap = (volatile cdkasy_t *) EBRDGETMEMPTR(brdp, portp->addr);
1793                 ap->txq.head = head;
1794                 hdrp = (volatile cdkhdr_t *) EBRDGETMEMPTR(brdp, CDK_CDKADDR);
1795                 bits = ((volatile unsigned char *) hdrp) + brdp->slaveoffset +
1796                         portp->portidx;
1797                 *bits |= portp->portbit;
1798                 portp->state |= ST_TXBUSY;
1799                 tp->t_state |= TS_BUSY;
1800
1801                 EBRDDISABLE(brdp);
1802         }
1803
1804 #if VFREEBSD != 205
1805 /*
1806  *      Do any writer wakeups.
1807  */
1808         ttwwakeup(tp);
1809 #endif
1810
1811         splx(x);
1812 }
1813
1814 /*****************************************************************************/
1815
1816 /*
1817  *      Send a new port configuration to the slave.
1818  */
1819
1820 static int stli_param(struct tty *tp, struct termios *tiosp)
1821 {
1822         stlibrd_t       *brdp;
1823         stliport_t      *portp;
1824         asyport_t       aport;
1825         int             x, rc;
1826
1827         portp = (stliport_t *) tp;
1828         if ((brdp = stli_brds[portp->brdnr]) == (stlibrd_t *) NULL)
1829                 return(ENXIO);
1830
1831         x = spltty();
1832         stli_mkasyport(portp, &aport, tiosp);
1833         /* can we sleep here? */
1834         rc = stli_cmdwait(brdp, portp, A_SETPORT, &aport, sizeof(asyport_t), 0);
1835         stli_ttyoptim(portp, tiosp);
1836         splx(x);
1837         return(rc);
1838 }
1839
1840 /*****************************************************************************/
1841
1842 /*
1843  *      Flush characters from the lower buffer. We may not have user context
1844  *      so we cannot sleep waiting for it to complete. Also we need to check
1845  *      if there is chars for this port in the TX cook buffer, and flush them
1846  *      as well.
1847  */
1848
1849 static void stli_flush(stliport_t *portp, int flag)
1850 {
1851         stlibrd_t       *brdp;
1852         unsigned long   ftype;
1853         int             x;
1854
1855 #if STLDEBUG
1856         printf("stli_flush(portp=%x,flag=%x)\n", (int) portp, flag);
1857 #endif
1858
1859         if (portp == (stliport_t *) NULL)
1860                 return;
1861         if ((portp->brdnr < 0) || (portp->brdnr >= stli_nrbrds))
1862                 return;
1863         brdp = stli_brds[portp->brdnr];
1864         if (brdp == (stlibrd_t *) NULL)
1865                 return;
1866
1867         x = spltty();
1868         if (portp->state & ST_CMDING) {
1869                 portp->state |= (flag & FWRITE) ? ST_DOFLUSHTX : 0;
1870                 portp->state |= (flag & FREAD) ? ST_DOFLUSHRX : 0;
1871         } else {
1872                 ftype = (flag & FWRITE) ? FLUSHTX : 0;
1873                 ftype |= (flag & FREAD) ? FLUSHRX : 0;
1874                 portp->state &= ~(ST_DOFLUSHTX | ST_DOFLUSHRX);
1875                 stli_sendcmd(brdp, portp, A_FLUSH, &ftype,
1876                         sizeof(unsigned long), 0);
1877         }
1878         if ((flag & FREAD) && (stli_rxtmpport == portp))
1879                 stli_rxtmplen = 0;
1880         splx(x);
1881 }
1882
1883 /*****************************************************************************/
1884
1885 /*
1886  *      Generic send command routine. This will send a message to the slave,
1887  *      of the specified type with the specified argument. Must be very
1888  *      carefull of data that will be copied out from shared memory -
1889  *      containing command results. The command completion is all done from
1890  *      a poll routine that does not have user coontext. Therefore you cannot
1891  *      copy back directly into user space, or to the kernel stack of a
1892  *      process. This routine does not sleep, so can be called from anywhere,
1893  *      and must be called with interrupt locks set.
1894  */
1895
1896 static void stli_sendcmd(stlibrd_t *brdp, stliport_t *portp, unsigned long cmd, void *arg, int size, int copyback)
1897 {
1898         volatile cdkhdr_t       *hdrp;
1899         volatile cdkctrl_t      *cp;
1900         volatile unsigned char  *bits;
1901
1902 #if STLDEBUG
1903         printf("stli_sendcmd(brdp=%x,portp=%x,cmd=%x,arg=%x,size=%d,"
1904                 "copyback=%d)\n", (int) brdp, (int) portp, (int) cmd,
1905                 (int) arg, size, copyback);
1906 #endif
1907
1908         if (portp->state & ST_CMDING) {
1909                 printf("STALLION: command already busy, cmd=%x!\n", (int) cmd);
1910                 return;
1911         }
1912
1913         EBRDENABLE(brdp);
1914         cp = &((volatile cdkasy_t *) EBRDGETMEMPTR(brdp, portp->addr))->ctrl;
1915         if (size > 0) {
1916                 bcopy(arg, (void *) &(cp->args[0]), size);
1917                 if (copyback) {
1918                         portp->argp = arg;
1919                         portp->argsize = size;
1920                 }
1921         }
1922         cp->status = 0;
1923         cp->cmd = cmd;
1924         hdrp = (volatile cdkhdr_t *) EBRDGETMEMPTR(brdp, CDK_CDKADDR);
1925         bits = ((volatile unsigned char *) hdrp) + brdp->slaveoffset +
1926                 portp->portidx;
1927         *bits |= portp->portbit;
1928         portp->state |= ST_CMDING;
1929         EBRDDISABLE(brdp);
1930 }
1931
1932 /*****************************************************************************/
1933
1934 /*
1935  *      Read data from shared memory. This assumes that the shared memory
1936  *      is enabled and that interrupts are off. Basically we just empty out
1937  *      the shared memory buffer into the tty buffer. Must be carefull to
1938  *      handle the case where we fill up the tty buffer, but still have
1939  *      more chars to unload.
1940  */
1941
1942 static void stli_rxprocess(stlibrd_t *brdp, stliport_t *portp)
1943 {
1944         volatile cdkasyrq_t     *rp;
1945         volatile char           *shbuf;
1946         struct tty              *tp;
1947         unsigned int            head, tail, size;
1948         unsigned int            len, stlen, i;
1949         int                     ch;
1950
1951 #if STLDEBUG
1952         printf("stli_rxprocess(brdp=%x,portp=%d)\n", (int) brdp, (int) portp);
1953 #endif
1954
1955         tp = &portp->tty;
1956         if ((tp->t_state & TS_ISOPEN) == 0) {
1957                 stli_flush(portp, FREAD);
1958                 return;
1959         }
1960         if (tp->t_state & TS_TBLOCK)
1961                 return;
1962
1963         rp = &((volatile cdkasy_t *) EBRDGETMEMPTR(brdp, portp->addr))->rxq;
1964         head = (unsigned int) rp->head;
1965         if (head != ((unsigned int) rp->head))
1966                 head = (unsigned int) rp->head;
1967         tail = (unsigned int) rp->tail;
1968         size = portp->rxsize;
1969         if (head >= tail) {
1970                 len = head - tail;
1971                 stlen = len;
1972         } else {
1973                 len = size - (tail - head);
1974                 stlen = size - tail;
1975         }
1976
1977         if (len == 0)
1978                 return;
1979
1980         shbuf = (volatile char *) EBRDGETMEMPTR(brdp, portp->rxoffset);
1981
1982 /*
1983  *      If we can bypass normal LD processing then just copy direct
1984  *      from board shared memory into the tty buffers.
1985  */
1986         if (tp->t_state & TS_CAN_BYPASS_L_RINT) {
1987                 if (((tp->t_rawq.c_cc + len) >= TTYHOG) &&
1988                     ((tp->t_cflag & CRTS_IFLOW) || (tp->t_iflag & IXOFF)) &&
1989                     ((tp->t_state & TS_TBLOCK) == 0)) {
1990                         ch = TTYHOG - tp->t_rawq.c_cc - 1;
1991                         len = (ch > 0) ? ch : 0;
1992                         stlen = MIN(stlen, len);
1993                         tp->t_state |= TS_TBLOCK;
1994                 }
1995                 i = b_to_q((char *) (shbuf + tail), stlen, &tp->t_rawq);
1996                 tail += stlen;
1997                 len -= stlen;
1998                 if (tail >= size) {
1999                         tail = 0;
2000                         i += b_to_q((char *) shbuf, len, &tp->t_rawq);
2001                         tail += len;
2002                 }
2003                 portp->rxlost += i;
2004                 ttwakeup(tp);
2005                 rp = &((volatile cdkasy_t *)
2006                         EBRDGETMEMPTR(brdp, portp->addr))->rxq;
2007                 rp->tail = tail;
2008
2009         } else {
2010 /*
2011  *              Copy the data from board shared memory into a local
2012  *              memory buffer. Then feed them from here into the LD.
2013  *              We don't want to go into board shared memory one char
2014  *              at a time, it is too slow...
2015  */
2016                 if (len > TTYHOG) {
2017                         len = TTYHOG - 1;
2018                         stlen = min(len, stlen);
2019                 }
2020                 stli_rxtmpport = portp;
2021                 stli_rxtmplen = len;
2022                 bcopy((char *) (shbuf + tail), &stli_rxtmpbuf[0], stlen);
2023                 len -= stlen;
2024                 if (len > 0)
2025                         bcopy((char *) shbuf, &stli_rxtmpbuf[stlen], len);
2026                 
2027                 for (i = 0; (i < stli_rxtmplen); i++) {
2028                         ch = (unsigned char) stli_rxtmpbuf[i];
2029                         (*linesw[tp->t_line].l_rint)(ch, tp);
2030                 }
2031                 EBRDENABLE(brdp);
2032                 rp = &((volatile cdkasy_t *)
2033                         EBRDGETMEMPTR(brdp, portp->addr))->rxq;
2034                 if (stli_rxtmplen == 0) {
2035                         head = (unsigned int) rp->head;
2036                         if (head != ((unsigned int) rp->head))
2037                                 head = (unsigned int) rp->head;
2038                         tail = head;
2039                 } else {
2040                         tail += i;
2041                         if (tail >= size)
2042                                 tail -= size;
2043                 }
2044                 rp->tail = tail;
2045                 stli_rxtmpport = (stliport_t *) NULL;
2046                 stli_rxtmplen = 0;
2047         }
2048
2049         portp->state |= ST_RXING;
2050 }
2051
2052 /*****************************************************************************/
2053
2054 /*
2055  *      Set up and carry out any delayed commands. There is only a small set
2056  *      of slave commands that can be done "off-level". So it is not too
2057  *      difficult to deal with them as a special case here.
2058  */
2059
2060 static __inline void stli_dodelaycmd(stliport_t *portp, volatile cdkctrl_t *cp)
2061 {
2062         int     cmd;
2063
2064         if (portp->state & ST_DOSIGS) {
2065                 if ((portp->state & ST_DOFLUSHTX) &&
2066                     (portp->state & ST_DOFLUSHRX))
2067                         cmd = A_SETSIGNALSF;
2068                 else if (portp->state & ST_DOFLUSHTX)
2069                         cmd = A_SETSIGNALSFTX;
2070                 else if (portp->state & ST_DOFLUSHRX)
2071                         cmd = A_SETSIGNALSFRX;
2072                 else
2073                         cmd = A_SETSIGNALS;
2074                 portp->state &= ~(ST_DOFLUSHTX | ST_DOFLUSHRX | ST_DOSIGS);
2075                 bcopy((void *) &portp->asig, (void *) &(cp->args[0]),
2076                         sizeof(asysigs_t));
2077                 cp->status = 0;
2078                 cp->cmd = cmd;
2079                 portp->state |= ST_CMDING;
2080         } else if ((portp->state & ST_DOFLUSHTX) ||
2081             (portp->state & ST_DOFLUSHRX)) {
2082                 cmd = ((portp->state & ST_DOFLUSHTX) ? FLUSHTX : 0);
2083                 cmd |= ((portp->state & ST_DOFLUSHRX) ? FLUSHRX : 0);
2084                 portp->state &= ~(ST_DOFLUSHTX | ST_DOFLUSHRX);
2085                 bcopy((void *) &cmd, (void *) &(cp->args[0]), sizeof(int));
2086                 cp->status = 0;
2087                 cp->cmd = A_FLUSH;
2088                 portp->state |= ST_CMDING;
2089         }
2090 }
2091
2092 /*****************************************************************************/
2093
2094 /*
2095  *      Host command service checking. This handles commands or messages
2096  *      coming from the slave to the host. Must have board shared memory
2097  *      enabled and interrupts off when called. Notice that by servicing the
2098  *      read data last we don't need to change the shared memory pointer
2099  *      during processing (which is a slow IO operation).
2100  *      Return value indicates if this port is still awaiting actions from
2101  *      the slave (like open, command, or even TX data being sent). If 0
2102  *      then port is still busy, otherwise the port request bit flag is
2103  *      returned.
2104  */
2105
2106 static __inline int stli_hostcmd(stlibrd_t *brdp, stliport_t *portp)
2107 {
2108         volatile cdkasy_t       *ap;
2109         volatile cdkctrl_t      *cp;
2110         asynotify_t             nt;
2111         unsigned long           oldsigs;
2112         unsigned int            head, tail;
2113         int                     rc, donerx;
2114
2115 #if STLDEBUG
2116         printf("stli_hostcmd(brdp=%x,portp=%x)\n", (int) brdp, (int) portp);
2117 #endif
2118
2119         ap = (volatile cdkasy_t *) EBRDGETMEMPTR(brdp, portp->addr);
2120         cp = &ap->ctrl;
2121
2122 /*
2123  *      Check if we are waiting for an open completion message.
2124  */
2125         if (portp->state & ST_OPENING) {
2126                 rc = (int) cp->openarg;
2127                 if ((cp->open == 0) && (rc != 0)) {
2128                         if (rc > 0)
2129                                 rc--;
2130                         cp->openarg = 0;
2131                         portp->rc = rc;
2132                         portp->state &= ~ST_OPENING;
2133                         wakeup(&portp->state);
2134                 }
2135         }
2136
2137 /*
2138  *      Check if we are waiting for a close completion message.
2139  */
2140         if (portp->state & ST_CLOSING) {
2141                 rc = (int) cp->closearg;
2142                 if ((cp->close == 0) && (rc != 0)) {
2143                         if (rc > 0)
2144                                 rc--;
2145                         cp->closearg = 0;
2146                         portp->rc = rc;
2147                         portp->state &= ~ST_CLOSING;
2148                         wakeup(&portp->state);
2149                 }
2150         }
2151
2152 /*
2153  *      Check if we are waiting for a command completion message. We may
2154  *      need to copy out the command results associated with this command.
2155  */
2156         if (portp->state & ST_CMDING) {
2157                 rc = cp->status;
2158                 if ((cp->cmd == 0) && (rc != 0)) {
2159                         if (rc > 0)
2160                                 rc--;
2161                         if (portp->argp != (void *) NULL) {
2162                                 bcopy((void *) &(cp->args[0]), portp->argp,
2163                                         portp->argsize);
2164                                 portp->argp = (void *) NULL;
2165                         }
2166                         cp->status = 0;
2167                         portp->rc = rc;
2168                         portp->state &= ~ST_CMDING;
2169                         stli_dodelaycmd(portp, cp);
2170                         wakeup(&portp->state);
2171                 }
2172         }
2173
2174 /*
2175  *      Check for any notification messages ready. This includes lots of
2176  *      different types of events - RX chars ready, RX break received,
2177  *      TX data low or empty in the slave, modem signals changed state.
2178  *      Must be extremely carefull if we call to the LD, it may call
2179  *      other routines of ours that will disable the memory...
2180  *      Something else we need to be carefull of is race conditions on
2181  *      marking the TX as empty...
2182  */
2183         donerx = 0;
2184
2185         if (ap->notify) {
2186                 struct tty      *tp;
2187
2188                 nt = ap->changed;
2189                 ap->notify = 0;
2190                 tp = &portp->tty;
2191
2192                 if (nt.signal & SG_DCD) {
2193                         oldsigs = portp->sigs;
2194                         portp->sigs = stli_mktiocm(nt.sigvalue);
2195                         portp->state &= ~ST_GETSIGS;
2196                         (*linesw[tp->t_line].l_modem)(tp,
2197                                 (portp->sigs & TIOCM_CD));
2198                         EBRDENABLE(brdp);
2199                 }
2200                 if (nt.data & DT_RXBUSY) {
2201                         donerx++;
2202                         stli_rxprocess(brdp, portp);
2203                 }
2204                 if (nt.data & DT_RXBREAK) {
2205                         (*linesw[tp->t_line].l_rint)(TTY_BI, tp);
2206                         EBRDENABLE(brdp);
2207                 }
2208                 if (nt.data & DT_TXEMPTY) {
2209                         ap = (volatile cdkasy_t *)
2210                                 EBRDGETMEMPTR(brdp, portp->addr);
2211                         head = (unsigned int) ap->txq.head;
2212                         tail = (unsigned int) ap->txq.tail;
2213                         if (tail != ((unsigned int) ap->txq.tail))
2214                                 tail = (unsigned int) ap->txq.tail;
2215                         head = (head >= tail) ? (head - tail) :
2216                                 portp->txsize - (tail - head);
2217                         if (head == 0) {
2218                                 portp->state &= ~ST_TXBUSY;
2219                                 tp->t_state &= ~TS_BUSY;
2220                         }
2221                 }
2222                 if (nt.data & (DT_TXEMPTY | DT_TXLOW)) {
2223                         (*linesw[tp->t_line].l_start)(tp);
2224                         EBRDENABLE(brdp);
2225                 }
2226         }
2227
2228 /*
2229  *      It might seem odd that we are checking for more RX chars here.
2230  *      But, we need to handle the case where the tty buffer was previously
2231  *      filled, but we had more characters to pass up. The slave will not
2232  *      send any more RX notify messages until the RX buffer has been emptied.
2233  *      But it will leave the service bits on (since the buffer is not empty).
2234  *      So from here we can try to process more RX chars.
2235  */
2236         if ((!donerx) && (portp->state & ST_RXING)) {
2237                 portp->state &= ~ST_RXING;
2238                 stli_rxprocess(brdp, portp);
2239         }
2240
2241         return((portp->state & (ST_OPENING | ST_CLOSING | ST_CMDING |
2242                 ST_TXBUSY | ST_RXING)) ? 0 : 1);
2243 }
2244
2245 /*****************************************************************************/
2246
2247 /*
2248  *      Service all ports on a particular board. Assumes that the boards
2249  *      shared memory is enabled, and that the page pointer is pointed
2250  *      at the cdk header structure.
2251  */
2252
2253 static __inline void stli_brdpoll(stlibrd_t *brdp, volatile cdkhdr_t *hdrp)
2254 {
2255         stliport_t      *portp;
2256         unsigned char   hostbits[(STL_MAXCHANS / 8) + 1];
2257         unsigned char   slavebits[(STL_MAXCHANS / 8) + 1];
2258         unsigned char   *slavep;
2259         int             bitpos, bitat, bitsize;
2260         int             channr, nrdevs, slavebitchange;
2261
2262         bitsize = brdp->bitsize;
2263         nrdevs = brdp->nrdevs;
2264
2265 /*
2266  *      Check if slave wants any service. Basically we try to do as
2267  *      little work as possible here. There are 2 levels of service
2268  *      bits. So if there is nothing to do we bail early. We check
2269  *      8 service bits at a time in the inner loop, so we can bypass
2270  *      the lot if none of them want service.
2271  */
2272         bcopy((((unsigned char *) hdrp) + brdp->hostoffset), &hostbits[0],
2273                 bitsize);
2274
2275         bzero(&slavebits[0], bitsize);
2276         slavebitchange = 0;
2277
2278         for (bitpos = 0; (bitpos < bitsize); bitpos++) {
2279                 if (hostbits[bitpos] == 0)
2280                         continue;
2281                 channr = bitpos * 8;
2282                 bitat = 0x1;
2283                 for (; (channr < nrdevs); channr++, bitat <<=1) {
2284                         if (hostbits[bitpos] & bitat) {
2285                                 portp = brdp->ports[(channr - 1)];
2286                                 if (stli_hostcmd(brdp, portp)) {
2287                                         slavebitchange++;
2288                                         slavebits[bitpos] |= bitat;
2289                                 }
2290                         }
2291                 }
2292         }
2293
2294 /*
2295  *      If any of the ports are no longer busy then update them in the
2296  *      slave request bits. We need to do this after, since a host port
2297  *      service may initiate more slave requests...
2298  */
2299         if (slavebitchange) {
2300                 hdrp = (volatile cdkhdr_t *)
2301                         EBRDGETMEMPTR(brdp, CDK_CDKADDR);
2302                 slavep = ((unsigned char *) hdrp) + brdp->slaveoffset;
2303                 for (bitpos = 0; (bitpos < bitsize); bitpos++) {
2304                         if (slavebits[bitpos])
2305                                 slavep[bitpos] &= ~slavebits[bitpos];
2306                 }
2307         }
2308 }
2309
2310 /*****************************************************************************/
2311
2312 /*
2313  *      Driver poll routine. This routine polls the boards in use and passes
2314  *      messages back up to host when neccesary. This is actually very
2315  *      CPU efficient, since we will always have the kernel poll clock, it
2316  *      adds only a few cycles when idle (since board service can be
2317  *      determined very easily), but when loaded generates no interrupts
2318  *      (with their expensive associated context change).
2319  */
2320
2321 static void stli_poll(void *arg)
2322 {
2323         volatile cdkhdr_t       *hdrp;
2324         stlibrd_t               *brdp;
2325         int                     brdnr, x;
2326
2327         x = spltty();
2328
2329 /*
2330  *      Check each board and do any servicing required.
2331  */
2332         for (brdnr = 0; (brdnr < stli_nrbrds); brdnr++) {
2333                 brdp = stli_brds[brdnr];
2334                 if (brdp == (stlibrd_t *) NULL)
2335                         continue;
2336                 if ((brdp->state & BST_STARTED) == 0)
2337                         continue;
2338
2339                 EBRDENABLE(brdp);
2340                 hdrp = (volatile cdkhdr_t *) EBRDGETMEMPTR(brdp, CDK_CDKADDR);
2341                 if (hdrp->hostreq)
2342                         stli_brdpoll(brdp, hdrp);
2343                 EBRDDISABLE(brdp);
2344         }
2345         splx(x);
2346
2347         timeout(stli_poll, 0, 1);
2348 }
2349
2350 /*****************************************************************************/
2351
2352 /*
2353  *      Translate the termios settings into the port setting structure of
2354  *      the slave.
2355  */
2356
2357 static void stli_mkasyport(stliport_t *portp, asyport_t *pp, struct termios *tiosp)
2358 {
2359 #if STLDEBUG
2360         printf("stli_mkasyport(portp=%x,pp=%x,tiosp=%d)\n", (int) portp,
2361                 (int) pp, (int) tiosp);
2362 #endif
2363
2364         bzero(pp, sizeof(asyport_t));
2365
2366 /*
2367  *      Start of by setting the baud, char size, parity and stop bit info.
2368  */
2369         if (tiosp->c_ispeed == 0)
2370                 tiosp->c_ispeed = tiosp->c_ospeed;
2371         if ((tiosp->c_ospeed < 0) || (tiosp->c_ospeed > STL_MAXBAUD))
2372                 tiosp->c_ospeed = STL_MAXBAUD;
2373         pp->baudout = tiosp->c_ospeed;
2374         pp->baudin = pp->baudout;
2375
2376         switch (tiosp->c_cflag & CSIZE) {
2377         case CS5:
2378                 pp->csize = 5;
2379                 break;
2380         case CS6:
2381                 pp->csize = 6;
2382                 break;
2383         case CS7:
2384                 pp->csize = 7;
2385                 break;
2386         default:
2387                 pp->csize = 8;
2388                 break;
2389         }
2390
2391         if (tiosp->c_cflag & CSTOPB)
2392                 pp->stopbs = PT_STOP2;
2393         else
2394                 pp->stopbs = PT_STOP1;
2395
2396         if (tiosp->c_cflag & PARENB) {
2397                 if (tiosp->c_cflag & PARODD)
2398                         pp->parity = PT_ODDPARITY;
2399                 else
2400                         pp->parity = PT_EVENPARITY;
2401         } else {
2402                 pp->parity = PT_NOPARITY;
2403         }
2404
2405         if (tiosp->c_iflag & ISTRIP)
2406                 pp->iflag |= FI_ISTRIP;
2407
2408 /*
2409  *      Set up any flow control options enabled.
2410  */
2411         if (tiosp->c_iflag & IXON) {
2412                 pp->flow |= F_IXON;
2413                 if (tiosp->c_iflag & IXANY)
2414                         pp->flow |= F_IXANY;
2415         }
2416         if (tiosp->c_iflag & IXOFF)
2417                 pp->flow |= F_IXOFF;
2418         if (tiosp->c_cflag & CCTS_OFLOW)
2419                 pp->flow |= F_CTSFLOW;
2420         if (tiosp->c_cflag & CRTS_IFLOW)
2421                 pp->flow |= F_RTSFLOW;
2422
2423         pp->startin = tiosp->c_cc[VSTART];
2424         pp->stopin = tiosp->c_cc[VSTOP];
2425         pp->startout = tiosp->c_cc[VSTART];
2426         pp->stopout = tiosp->c_cc[VSTOP];
2427
2428 /*
2429  *      Set up the RX char marking mask with those RX error types we must
2430  *      catch. We can get the slave to help us out a little here, it will
2431  *      ignore parity errors and breaks for us, and mark parity errors in
2432  *      the data stream.
2433  */
2434         if (tiosp->c_iflag & IGNPAR)
2435                 pp->iflag |= FI_IGNRXERRS;
2436         if (tiosp->c_iflag & IGNBRK)
2437                 pp->iflag |= FI_IGNBREAK;
2438         if (tiosp->c_iflag & (INPCK | PARMRK))
2439                 pp->iflag |= FI_1MARKRXERRS;
2440
2441 /*
2442  *      Transfer any persistent flags into the asyport structure.
2443  */
2444         pp->pflag = (portp->pflag & 0xffff);
2445         pp->vmin = (portp->pflag & P_RXIMIN) ? 1 : 0;
2446         pp->vtime = (portp->pflag & P_RXITIME) ? 1 : 0;
2447         pp->cc[1] = (portp->pflag & P_RXTHOLD) ? 1 : 0;
2448 }
2449
2450 /*****************************************************************************/
2451
2452 /*
2453  *      Construct a slave signals structure for setting the DTR and RTS
2454  *      signals as specified.
2455  */
2456
2457 static void stli_mkasysigs(asysigs_t *sp, int dtr, int rts)
2458 {
2459 #if STLDEBUG
2460         printf("stli_mkasysigs(sp=%x,dtr=%d,rts=%d)\n", (int) sp, dtr, rts);
2461 #endif
2462
2463         bzero(sp, sizeof(asysigs_t));
2464         if (dtr >= 0) {
2465                 sp->signal |= SG_DTR;
2466                 sp->sigvalue |= ((dtr > 0) ? SG_DTR : 0);
2467         }
2468         if (rts >= 0) {
2469                 sp->signal |= SG_RTS;
2470                 sp->sigvalue |= ((rts > 0) ? SG_RTS : 0);
2471         }
2472 }
2473
2474 /*****************************************************************************/
2475
2476 /*
2477  *      Convert the signals returned from the slave into a local TIOCM type
2478  *      signals value. We keep them localy in TIOCM format.
2479  */
2480
2481 static long stli_mktiocm(unsigned long sigvalue)
2482 {
2483         long    tiocm;
2484
2485 #if STLDEBUG
2486         printf("stli_mktiocm(sigvalue=%x)\n", (int) sigvalue);
2487 #endif
2488
2489         tiocm = 0;
2490         tiocm |= ((sigvalue & SG_DCD) ? TIOCM_CD : 0);
2491         tiocm |= ((sigvalue & SG_CTS) ? TIOCM_CTS : 0);
2492         tiocm |= ((sigvalue & SG_RI) ? TIOCM_RI : 0);
2493         tiocm |= ((sigvalue & SG_DSR) ? TIOCM_DSR : 0);
2494         tiocm |= ((sigvalue & SG_DTR) ? TIOCM_DTR : 0);
2495         tiocm |= ((sigvalue & SG_RTS) ? TIOCM_RTS : 0);
2496         return(tiocm);
2497 }
2498
2499 /*****************************************************************************/
2500
2501 /*
2502  *      Enable l_rint processing bypass mode if tty modes allow it.
2503  */
2504
2505 static void stli_ttyoptim(stliport_t *portp, struct termios *tiosp)
2506 {
2507         struct tty      *tp;
2508
2509         tp = &portp->tty;
2510         if (((tiosp->c_iflag & (ICRNL | IGNCR | IMAXBEL | INLCR)) == 0) &&
2511             (((tiosp->c_iflag & BRKINT) == 0) || (tiosp->c_iflag & IGNBRK)) &&
2512             (((tiosp->c_iflag & PARMRK) == 0) ||
2513                 ((tiosp->c_iflag & (IGNPAR | IGNBRK)) == (IGNPAR | IGNBRK))) &&
2514             ((tiosp->c_lflag & (ECHO | ICANON | IEXTEN | ISIG | PENDIN)) ==0) &&
2515             (linesw[tp->t_line].l_rint == ttyinput))
2516                 tp->t_state |= TS_CAN_BYPASS_L_RINT;
2517         else
2518                 tp->t_state &= ~TS_CAN_BYPASS_L_RINT;
2519         portp->hotchar = linesw[tp->t_line].l_hotchar;
2520 }
2521
2522 /*****************************************************************************/
2523
2524 /*
2525  *      All panels and ports actually attached have been worked out. All
2526  *      we need to do here is set up the appropriate per port data structures.
2527  */
2528
2529 static int stli_initports(stlibrd_t *brdp)
2530 {
2531         stliport_t      *portp;
2532         int             i, panelnr, panelport;
2533
2534 #if STLDEBUG
2535         printf("stli_initports(brdp=%x)\n", (int) brdp);
2536 #endif
2537
2538         for (i = 0, panelnr = 0, panelport = 0; (i < brdp->nrports); i++) {
2539                 portp = (stliport_t *) malloc(sizeof(stliport_t), M_TTYS,
2540                         M_NOWAIT);
2541                 if (portp == (stliport_t *) NULL) {
2542                         printf("STALLION: failed to allocate port structure\n");
2543                         continue;
2544                 }
2545                 bzero(portp, sizeof(stliport_t));
2546
2547                 portp->portnr = i;
2548                 portp->brdnr = brdp->brdnr;
2549                 portp->panelnr = panelnr;
2550                 portp->initintios.c_ispeed = STL_DEFSPEED;
2551                 portp->initintios.c_ospeed = STL_DEFSPEED;
2552                 portp->initintios.c_cflag = STL_DEFCFLAG;
2553                 portp->initintios.c_iflag = 0;
2554                 portp->initintios.c_oflag = 0;
2555                 portp->initintios.c_lflag = 0;
2556                 bcopy(&ttydefchars[0], &portp->initintios.c_cc[0],
2557                         sizeof(portp->initintios.c_cc));
2558                 portp->initouttios = portp->initintios;
2559                 portp->dtrwait = 3 * hz;
2560
2561                 panelport++;
2562                 if (panelport >= brdp->panels[panelnr]) {
2563                         panelport = 0;
2564                         panelnr++;
2565                 }
2566                 brdp->ports[i] = portp;
2567
2568         }
2569
2570         return(0);
2571 }
2572
2573 /*****************************************************************************/
2574
2575 /*
2576  *      All the following routines are board specific hardware operations.
2577  */
2578
2579 static void stli_ecpinit(stlibrd_t *brdp)
2580 {
2581         unsigned long   memconf;
2582
2583 #if STLDEBUG
2584         printf("stli_ecpinit(brdp=%d)\n", (int) brdp);
2585 #endif
2586
2587         outb((brdp->iobase + ECP_ATCONFR), ECP_ATSTOP);
2588         DELAY(10);
2589         outb((brdp->iobase + ECP_ATCONFR), ECP_ATDISABLE);
2590         DELAY(100);
2591
2592         memconf = (brdp->paddr & ECP_ATADDRMASK) >> ECP_ATADDRSHFT;
2593         outb((brdp->iobase + ECP_ATMEMAR), memconf);
2594 }
2595
2596 /*****************************************************************************/
2597
2598 static void stli_ecpenable(stlibrd_t *brdp)
2599 {       
2600 #if STLDEBUG
2601         printf("stli_ecpenable(brdp=%x)\n", (int) brdp);
2602 #endif
2603         outb((brdp->iobase + ECP_ATCONFR), ECP_ATENABLE);
2604 }
2605
2606 /*****************************************************************************/
2607
2608 static void stli_ecpdisable(stlibrd_t *brdp)
2609 {       
2610 #if STLDEBUG
2611         printf("stli_ecpdisable(brdp=%x)\n", (int) brdp);
2612 #endif
2613         outb((brdp->iobase + ECP_ATCONFR), ECP_ATDISABLE);
2614 }
2615
2616 /*****************************************************************************/
2617
2618 static char *stli_ecpgetmemptr(stlibrd_t *brdp, unsigned long offset, int line)
2619 {       
2620         void            *ptr;
2621         unsigned char   val;
2622
2623 #if STLDEBUG
2624         printf("stli_ecpgetmemptr(brdp=%x,offset=%x)\n", (int) brdp,
2625                 (int) offset);
2626 #endif
2627
2628         if (offset > brdp->memsize) {
2629                 printf("STALLION: shared memory pointer=%x out of range at "
2630                         "line=%d(%d), brd=%d\n", (int) offset, line,
2631                         __LINE__, brdp->brdnr);
2632                 ptr = 0;
2633                 val = 0;
2634         } else {
2635                 ptr = (char *) brdp->vaddr + (offset % ECP_ATPAGESIZE);
2636                 val = (unsigned char) (offset / ECP_ATPAGESIZE);
2637         }
2638         outb((brdp->iobase + ECP_ATMEMPR), val);
2639         return(ptr);
2640 }
2641
2642 /*****************************************************************************/
2643
2644 static void stli_ecpreset(stlibrd_t *brdp)
2645 {       
2646 #if STLDEBUG
2647         printf("stli_ecpreset(brdp=%x)\n", (int) brdp);
2648 #endif
2649
2650         outb((brdp->iobase + ECP_ATCONFR), ECP_ATSTOP);
2651         DELAY(10);
2652         outb((brdp->iobase + ECP_ATCONFR), ECP_ATDISABLE);
2653         DELAY(500);
2654 }
2655
2656 /*****************************************************************************/
2657
2658 static void stli_ecpintr(stlibrd_t *brdp)
2659 {       
2660 #if STLDEBUG
2661         printf("stli_ecpintr(brdp=%x)\n", (int) brdp);
2662 #endif
2663         outb(brdp->iobase, 0x1);
2664 }
2665
2666 /*****************************************************************************/
2667
2668 /*
2669  *      The following set of functions act on ECP EISA boards.
2670  */
2671
2672 static void stli_ecpeiinit(stlibrd_t *brdp)
2673 {
2674         unsigned long   memconf;
2675
2676 #if STLDEBUG
2677         printf("stli_ecpeiinit(brdp=%x)\n", (int) brdp);
2678 #endif
2679
2680         outb((brdp->iobase + ECP_EIBRDENAB), 0x1);
2681         outb((brdp->iobase + ECP_EICONFR), ECP_EISTOP);
2682         DELAY(10);
2683         outb((brdp->iobase + ECP_EICONFR), ECP_EIDISABLE);
2684         DELAY(500);
2685
2686         memconf = (brdp->paddr & ECP_EIADDRMASKL) >> ECP_EIADDRSHFTL;
2687         outb((brdp->iobase + ECP_EIMEMARL), memconf);
2688         memconf = (brdp->paddr & ECP_EIADDRMASKH) >> ECP_EIADDRSHFTH;
2689         outb((brdp->iobase + ECP_EIMEMARH), memconf);
2690 }
2691
2692 /*****************************************************************************/
2693
2694 static void stli_ecpeienable(stlibrd_t *brdp)
2695 {       
2696         outb((brdp->iobase + ECP_EICONFR), ECP_EIENABLE);
2697 }
2698
2699 /*****************************************************************************/
2700
2701 static void stli_ecpeidisable(stlibrd_t *brdp)
2702 {       
2703         outb((brdp->iobase + ECP_EICONFR), ECP_EIDISABLE);
2704 }
2705
2706 /*****************************************************************************/
2707
2708 static char *stli_ecpeigetmemptr(stlibrd_t *brdp, unsigned long offset, int line)
2709 {       
2710         void            *ptr;
2711         unsigned char   val;
2712
2713 #if STLDEBUG
2714         printf("stli_ecpeigetmemptr(brdp=%x,offset=%x,line=%d)\n",
2715                 (int) brdp, (int) offset, line);
2716 #endif
2717
2718         if (offset > brdp->memsize) {
2719                 printf("STALLION: shared memory pointer=%x out of range at "
2720                         "line=%d(%d), brd=%d\n", (int) offset, line,
2721                         __LINE__, brdp->brdnr);
2722                 ptr = 0;
2723                 val = 0;
2724         } else {
2725                 ptr = (char *) brdp->vaddr + (offset % ECP_EIPAGESIZE);
2726                 if (offset < ECP_EIPAGESIZE)
2727                         val = ECP_EIENABLE;
2728                 else
2729                         val = ECP_EIENABLE | 0x40;
2730         }
2731         outb((brdp->iobase + ECP_EICONFR), val);
2732         return(ptr);
2733 }
2734
2735 /*****************************************************************************/
2736
2737 static void stli_ecpeireset(stlibrd_t *brdp)
2738 {       
2739         outb((brdp->iobase + ECP_EICONFR), ECP_EISTOP);
2740         DELAY(10);
2741         outb((brdp->iobase + ECP_EICONFR), ECP_EIDISABLE);
2742         DELAY(500);
2743 }
2744
2745 /*****************************************************************************/
2746
2747 /*
2748  *      The following set of functions act on ECP MCA boards.
2749  */
2750
2751 static void stli_ecpmcenable(stlibrd_t *brdp)
2752 {       
2753         outb((brdp->iobase + ECP_MCCONFR), ECP_MCENABLE);
2754 }
2755
2756 /*****************************************************************************/
2757
2758 static void stli_ecpmcdisable(stlibrd_t *brdp)
2759 {       
2760         outb((brdp->iobase + ECP_MCCONFR), ECP_MCDISABLE);
2761 }
2762
2763 /*****************************************************************************/
2764
2765 static char *stli_ecpmcgetmemptr(stlibrd_t *brdp, unsigned long offset, int line)
2766 {       
2767         void            *ptr;
2768         unsigned char   val;
2769
2770         if (offset > brdp->memsize) {
2771                 printf("STALLION: shared memory pointer=%x out of range at "
2772                         "line=%d(%d), brd=%d\n", (int) offset, line,
2773                         __LINE__, brdp->brdnr);
2774                 ptr = 0;
2775                 val = 0;
2776         } else {
2777                 ptr = (char *) brdp->vaddr + (offset % ECP_MCPAGESIZE);
2778                 val = ((unsigned char) (offset / ECP_MCPAGESIZE)) | ECP_MCENABLE;
2779         }
2780         outb((brdp->iobase + ECP_MCCONFR), val);
2781         return(ptr);
2782 }
2783
2784 /*****************************************************************************/
2785
2786 static void stli_ecpmcreset(stlibrd_t *brdp)
2787 {       
2788         outb((brdp->iobase + ECP_MCCONFR), ECP_MCSTOP);
2789         DELAY(10);
2790         outb((brdp->iobase + ECP_MCCONFR), ECP_MCDISABLE);
2791         DELAY(500);
2792 }
2793
2794 /*****************************************************************************/
2795
2796 /*
2797  *      The following routines act on ONboards.
2798  */
2799
2800 static void stli_onbinit(stlibrd_t *brdp)
2801 {
2802         unsigned long   memconf;
2803         int             i;
2804
2805 #if STLDEBUG
2806         printf("stli_onbinit(brdp=%d)\n", (int) brdp);
2807 #endif
2808
2809         outb((brdp->iobase + ONB_ATCONFR), ONB_ATSTOP);
2810         DELAY(10);
2811         outb((brdp->iobase + ONB_ATCONFR), ONB_ATDISABLE);
2812         for (i = 0; (i < 1000); i++)
2813                 DELAY(1000);
2814
2815         memconf = (brdp->paddr & ONB_ATADDRMASK) >> ONB_ATADDRSHFT;
2816         outb((brdp->iobase + ONB_ATMEMAR), memconf);
2817         outb(brdp->iobase, 0x1);
2818         DELAY(1000);
2819 }
2820
2821 /*****************************************************************************/
2822
2823 static void stli_onbenable(stlibrd_t *brdp)
2824 {       
2825 #if STLDEBUG
2826         printf("stli_onbenable(brdp=%x)\n", (int) brdp);
2827 #endif
2828         outb((brdp->iobase + ONB_ATCONFR), (ONB_ATENABLE | brdp->confbits));
2829 }
2830
2831 /*****************************************************************************/
2832
2833 static void stli_onbdisable(stlibrd_t *brdp)
2834 {       
2835 #if STLDEBUG
2836         printf("stli_onbdisable(brdp=%x)\n", (int) brdp);
2837 #endif
2838         outb((brdp->iobase + ONB_ATCONFR), (ONB_ATDISABLE | brdp->confbits));
2839 }
2840
2841 /*****************************************************************************/
2842
2843 static char *stli_onbgetmemptr(stlibrd_t *brdp, unsigned long offset, int line)
2844 {       
2845         void    *ptr;
2846
2847 #if STLDEBUG
2848         printf("stli_onbgetmemptr(brdp=%x,offset=%x)\n", (int) brdp,
2849                 (int) offset);
2850 #endif
2851
2852         if (offset > brdp->memsize) {
2853                 printf("STALLION: shared memory pointer=%x out of range at "
2854                         "line=%d(%d), brd=%d\n", (int) offset, line,
2855                         __LINE__, brdp->brdnr);
2856                 ptr = 0;
2857         } else {
2858                 ptr = (char *) brdp->vaddr + (offset % ONB_ATPAGESIZE);
2859         }
2860         return(ptr);
2861 }
2862
2863 /*****************************************************************************/
2864
2865 static void stli_onbreset(stlibrd_t *brdp)
2866 {       
2867         int     i;
2868
2869 #if STLDEBUG
2870         printf("stli_onbreset(brdp=%x)\n", (int) brdp);
2871 #endif
2872
2873         outb((brdp->iobase + ONB_ATCONFR), ONB_ATSTOP);
2874         DELAY(10);
2875         outb((brdp->iobase + ONB_ATCONFR), ONB_ATDISABLE);
2876         for (i = 0; (i < 1000); i++)
2877                 DELAY(1000);
2878 }
2879
2880 /*****************************************************************************/
2881
2882 /*
2883  *      The following routines act on ONboard EISA.
2884  */
2885
2886 static void stli_onbeinit(stlibrd_t *brdp)
2887 {
2888         unsigned long   memconf;
2889         int             i;
2890
2891 #if STLDEBUG
2892         printf("stli_onbeinit(brdp=%d)\n", (int) brdp);
2893 #endif
2894
2895         outb((brdp->iobase + ONB_EIBRDENAB), 0x1);
2896         outb((brdp->iobase + ONB_EICONFR), ONB_EISTOP);
2897         DELAY(10);
2898         outb((brdp->iobase + ONB_EICONFR), ONB_EIDISABLE);
2899         for (i = 0; (i < 1000); i++)
2900                 DELAY(1000);
2901
2902         memconf = (brdp->paddr & ONB_EIADDRMASKL) >> ONB_EIADDRSHFTL;
2903         outb((brdp->iobase + ONB_EIMEMARL), memconf);
2904         memconf = (brdp->paddr & ONB_EIADDRMASKH) >> ONB_EIADDRSHFTH;
2905         outb((brdp->iobase + ONB_EIMEMARH), memconf);
2906         outb(brdp->iobase, 0x1);
2907         DELAY(1000);
2908 }
2909
2910 /*****************************************************************************/
2911
2912 static void stli_onbeenable(stlibrd_t *brdp)
2913 {       
2914 #if STLDEBUG
2915         printf("stli_onbeenable(brdp=%x)\n", (int) brdp);
2916 #endif
2917         outb((brdp->iobase + ONB_EICONFR), ONB_EIENABLE);
2918 }
2919
2920 /*****************************************************************************/
2921
2922 static void stli_onbedisable(stlibrd_t *brdp)
2923 {       
2924 #if STLDEBUG
2925         printf("stli_onbedisable(brdp=%x)\n", (int) brdp);
2926 #endif
2927         outb((brdp->iobase + ONB_EICONFR), ONB_EIDISABLE);
2928 }
2929
2930 /*****************************************************************************/
2931
2932 static char *stli_onbegetmemptr(stlibrd_t *brdp, unsigned long offset, int line)
2933 {       
2934         void            *ptr;
2935         unsigned char   val;
2936
2937 #if STLDEBUG
2938         printf("stli_onbegetmemptr(brdp=%x,offset=%x,line=%d)\n", (int) brdp,
2939                 (int) offset, line);
2940 #endif
2941
2942         if (offset > brdp->memsize) {
2943                 printf("STALLION: shared memory pointer=%x out of range at "
2944                         "line=%d(%d), brd=%d\n", (int) offset, line,
2945                         __LINE__, brdp->brdnr);
2946                 ptr = 0;
2947                 val = 0;
2948         } else {
2949                 ptr = (char *) brdp->vaddr + (offset % ONB_EIPAGESIZE);
2950                 if (offset < ONB_EIPAGESIZE)
2951                         val = ONB_EIENABLE;
2952                 else
2953                         val = ONB_EIENABLE | 0x40;
2954         }
2955         outb((brdp->iobase + ONB_EICONFR), val);
2956         return(ptr);
2957 }
2958
2959 /*****************************************************************************/
2960
2961 static void stli_onbereset(stlibrd_t *brdp)
2962 {       
2963         int     i;
2964
2965 #if STLDEBUG
2966         printf("stli_onbereset(brdp=%x)\n", (int) brdp);
2967 #endif
2968
2969         outb((brdp->iobase + ONB_EICONFR), ONB_EISTOP);
2970         DELAY(10);
2971         outb((brdp->iobase + ONB_EICONFR), ONB_EIDISABLE);
2972         for (i = 0; (i < 1000); i++)
2973                 DELAY(1000);
2974 }
2975
2976 /*****************************************************************************/
2977
2978 /*
2979  *      The following routines act on Brumby boards.
2980  */
2981
2982 static void stli_bbyinit(stlibrd_t *brdp)
2983 {
2984         int     i;
2985
2986 #if STLDEBUG
2987         printf("stli_bbyinit(brdp=%d)\n", (int) brdp);
2988 #endif
2989
2990         outb((brdp->iobase + BBY_ATCONFR), BBY_ATSTOP);
2991         DELAY(10);
2992         outb((brdp->iobase + BBY_ATCONFR), 0);
2993         for (i = 0; (i < 1000); i++)
2994                 DELAY(1000);
2995         outb(brdp->iobase, 0x1);
2996         DELAY(1000);
2997 }
2998
2999 /*****************************************************************************/
3000
3001 static char *stli_bbygetmemptr(stlibrd_t *brdp, unsigned long offset, int line)
3002 {       
3003         void            *ptr;
3004         unsigned char   val;
3005
3006 #if STLDEBUG
3007         printf("stli_bbygetmemptr(brdp=%x,offset=%x)\n", (int) brdp,
3008                 (int) offset);
3009 #endif
3010
3011         if (offset > brdp->memsize) {
3012                 printf("STALLION: shared memory pointer=%x out of range at "
3013                         "line=%d(%d), brd=%d\n", (int) offset, line,
3014                         __LINE__, brdp->brdnr);
3015                 ptr = 0;
3016                 val = 0;
3017         } else {
3018                 ptr = (char *) brdp->vaddr + (offset % BBY_PAGESIZE);
3019                 val = (unsigned char) (offset / BBY_PAGESIZE);
3020         }
3021         outb((brdp->iobase + BBY_ATCONFR), val);
3022         return(ptr);
3023 }
3024
3025 /*****************************************************************************/
3026
3027 static void stli_bbyreset(stlibrd_t *brdp)
3028 {       
3029         int     i;
3030
3031 #if STLDEBUG
3032         printf("stli_bbyreset(brdp=%x)\n", (int) brdp);
3033 #endif
3034
3035         outb((brdp->iobase + BBY_ATCONFR), BBY_ATSTOP);
3036         DELAY(10);
3037         outb((brdp->iobase + BBY_ATCONFR), 0);
3038         for (i = 0; (i < 1000); i++)
3039                 DELAY(1000);
3040 }
3041
3042 /*****************************************************************************/
3043
3044 /*
3045  *      The following routines act on original old Stallion boards.
3046  */
3047
3048 static void stli_stalinit(stlibrd_t *brdp)
3049 {
3050         int     i;
3051
3052 #if STLDEBUG
3053         printf("stli_stalinit(brdp=%d)\n", (int) brdp);
3054 #endif
3055
3056         outb(brdp->iobase, 0x1);
3057         for (i = 0; (i < 1000); i++)
3058                 DELAY(1000);
3059 }
3060
3061 /*****************************************************************************/
3062
3063 static char *stli_stalgetmemptr(stlibrd_t *brdp, unsigned long offset, int line)
3064 {       
3065         void    *ptr;
3066
3067 #if STLDEBUG
3068         printf("stli_stalgetmemptr(brdp=%x,offset=%x)\n", (int) brdp,
3069                 (int) offset);
3070 #endif
3071
3072         if (offset > brdp->memsize) {
3073                 printf("STALLION: shared memory pointer=%x out of range at "
3074                         "line=%d(%d), brd=%d\n", (int) offset, line,
3075                         __LINE__, brdp->brdnr);
3076                 ptr = 0;
3077         } else {
3078                 ptr = (char *) brdp->vaddr + (offset % STAL_PAGESIZE);
3079         }
3080         return(ptr);
3081 }
3082
3083 /*****************************************************************************/
3084
3085 static void stli_stalreset(stlibrd_t *brdp)
3086 {       
3087         volatile unsigned long  *vecp;
3088         int                     i;
3089
3090 #if STLDEBUG
3091         printf("stli_stalreset(brdp=%x)\n", (int) brdp);
3092 #endif
3093
3094         vecp = (volatile unsigned long *) ((char *) brdp->vaddr + 0x30);
3095         *vecp = 0xffff0000;
3096         outb(brdp->iobase, 0);
3097         for (i = 0; (i < 1000); i++)
3098                 DELAY(1000);
3099 }
3100
3101 /*****************************************************************************/
3102
3103 /*
3104  *      Try to find an ECP board and initialize it. This handles only ECP
3105  *      board types.
3106  */
3107
3108 static int stli_initecp(stlibrd_t *brdp)
3109 {
3110         cdkecpsig_t     sig;
3111         cdkecpsig_t     *sigsp;
3112         unsigned int    status, nxtid;
3113         int             panelnr;
3114
3115 #if STLDEBUG
3116         printf("stli_initecp(brdp=%x)\n", (int) brdp);
3117 #endif
3118
3119 /*
3120  *      Do a basic sanity check on the IO and memory addresses.
3121  */
3122         if ((brdp->iobase == 0) || (brdp->paddr == 0))
3123                 return(EINVAL);
3124
3125 /*
3126  *      Based on the specific board type setup the common vars to access
3127  *      and enable shared memory. Set all board specific information now
3128  *      as well.
3129  */
3130         switch (brdp->brdtype) {
3131         case BRD_ECP:
3132                 brdp->memsize = ECP_MEMSIZE;
3133                 brdp->pagesize = ECP_ATPAGESIZE;
3134                 brdp->init = stli_ecpinit;
3135                 brdp->enable = stli_ecpenable;
3136                 brdp->reenable = stli_ecpenable;
3137                 brdp->disable = stli_ecpdisable;
3138                 brdp->getmemptr = stli_ecpgetmemptr;
3139                 brdp->intr = stli_ecpintr;
3140                 brdp->reset = stli_ecpreset;
3141                 break;
3142
3143         case BRD_ECPE:
3144                 brdp->memsize = ECP_MEMSIZE;
3145                 brdp->pagesize = ECP_EIPAGESIZE;
3146                 brdp->init = stli_ecpeiinit;
3147                 brdp->enable = stli_ecpeienable;
3148                 brdp->reenable = stli_ecpeienable;
3149                 brdp->disable = stli_ecpeidisable;
3150                 brdp->getmemptr = stli_ecpeigetmemptr;
3151                 brdp->intr = stli_ecpintr;
3152                 brdp->reset = stli_ecpeireset;
3153                 break;
3154
3155         case BRD_ECPMC:
3156                 brdp->memsize = ECP_MEMSIZE;
3157                 brdp->pagesize = ECP_MCPAGESIZE;
3158                 brdp->init = NULL;
3159                 brdp->enable = stli_ecpmcenable;
3160                 brdp->reenable = stli_ecpmcenable;
3161                 brdp->disable = stli_ecpmcdisable;
3162                 brdp->getmemptr = stli_ecpmcgetmemptr;
3163                 brdp->intr = stli_ecpintr;
3164                 brdp->reset = stli_ecpmcreset;
3165                 break;
3166
3167         default:
3168                 return(EINVAL);
3169         }
3170
3171 /*
3172  *      The per-board operations structure is all setup, so now lets go
3173  *      and get the board operational. Firstly initialize board configuration
3174  *      registers.
3175  */
3176         EBRDINIT(brdp);
3177
3178 /*
3179  *      Now that all specific code is set up, enable the shared memory and
3180  *      look for the a signature area that will tell us exactly what board
3181  *      this is, and what it is connected to it.
3182  */
3183         EBRDENABLE(brdp);
3184         sigsp = (cdkecpsig_t *) EBRDGETMEMPTR(brdp, CDK_SIGADDR);
3185         bcopy(sigsp, &sig, sizeof(cdkecpsig_t));
3186         EBRDDISABLE(brdp);
3187
3188 #if 0
3189         printf("%s(%d): sig-> magic=%x rom=%x panel=%x,%x,%x,%x,%x,%x,%x,%x\n",
3190                 __file__, __LINE__, (int) sig.magic, sig.romver,
3191                 sig.panelid[0], (int) sig.panelid[1], (int) sig.panelid[2],
3192                 (int) sig.panelid[3], (int) sig.panelid[4],
3193                 (int) sig.panelid[5], (int) sig.panelid[6],
3194                 (int) sig.panelid[7]);
3195 #endif
3196
3197         if (sig.magic != ECP_MAGIC)
3198                 return(ENXIO);
3199
3200 /*
3201  *      Scan through the signature looking at the panels connected to the
3202  *      board. Calculate the total number of ports as we go.
3203  */
3204         for (panelnr = 0, nxtid = 0; (panelnr < STL_MAXPANELS); panelnr++) {
3205                 status = sig.panelid[nxtid];
3206                 if ((status & ECH_PNLIDMASK) != nxtid)
3207                         break;
3208                 brdp->panelids[panelnr] = status;
3209                 if (status & ECH_PNL16PORT) {
3210                         brdp->panels[panelnr] = 16;
3211                         brdp->nrports += 16;
3212                         nxtid += 2;
3213                 } else {
3214                         brdp->panels[panelnr] = 8;
3215                         brdp->nrports += 8;
3216                         nxtid++;
3217                 }
3218                 brdp->nrpanels++;
3219         }
3220
3221         brdp->state |= BST_FOUND;
3222         return(0);
3223 }
3224
3225 /*****************************************************************************/
3226
3227 /*
3228  *      Try to find an ONboard, Brumby or Stallion board and initialize it.
3229  *      This handles only these board types.
3230  */
3231
3232 static int stli_initonb(stlibrd_t *brdp)
3233 {
3234         cdkonbsig_t     sig;
3235         cdkonbsig_t     *sigsp;
3236         int             i;
3237
3238 #if STLDEBUG
3239         printf("stli_initonb(brdp=%x)\n", (int) brdp);
3240 #endif
3241
3242 /*
3243  *      Do a basic sanity check on the IO and memory addresses.
3244  */
3245         if ((brdp->iobase == 0) || (brdp->paddr == 0))
3246                 return(EINVAL);
3247
3248 /*
3249  *      Based on the specific board type setup the common vars to access
3250  *      and enable shared memory. Set all board specific information now
3251  *      as well.
3252  */
3253         switch (brdp->brdtype) {
3254         case BRD_ONBOARD:
3255         case BRD_ONBOARD32:
3256         case BRD_ONBOARD2:
3257         case BRD_ONBOARD2_32:
3258         case BRD_ONBOARDRS:
3259                 brdp->memsize = ONB_MEMSIZE;
3260                 brdp->pagesize = ONB_ATPAGESIZE;
3261                 brdp->init = stli_onbinit;
3262                 brdp->enable = stli_onbenable;
3263                 brdp->reenable = stli_onbenable;
3264                 brdp->disable = stli_onbdisable;
3265                 brdp->getmemptr = stli_onbgetmemptr;
3266                 brdp->intr = stli_ecpintr;
3267                 brdp->reset = stli_onbreset;
3268                 brdp->confbits = (brdp->paddr > 0x100000) ? ONB_HIMEMENAB : 0;
3269                 break;
3270
3271         case BRD_ONBOARDE:
3272                 brdp->memsize = ONB_EIMEMSIZE;
3273                 brdp->pagesize = ONB_EIPAGESIZE;
3274                 brdp->init = stli_onbeinit;
3275                 brdp->enable = stli_onbeenable;
3276                 brdp->reenable = stli_onbeenable;
3277                 brdp->disable = stli_onbedisable;
3278                 brdp->getmemptr = stli_onbegetmemptr;
3279                 brdp->intr = stli_ecpintr;
3280                 brdp->reset = stli_onbereset;
3281                 break;
3282
3283         case BRD_BRUMBY4:
3284         case BRD_BRUMBY8:
3285         case BRD_BRUMBY16:
3286                 brdp->memsize = BBY_MEMSIZE;
3287                 brdp->pagesize = BBY_PAGESIZE;
3288                 brdp->init = stli_bbyinit;
3289                 brdp->enable = NULL;
3290                 brdp->reenable = NULL;
3291                 brdp->disable = NULL;
3292                 brdp->getmemptr = stli_bbygetmemptr;
3293                 brdp->intr = stli_ecpintr;
3294                 brdp->reset = stli_bbyreset;
3295                 break;
3296
3297         case BRD_STALLION:
3298                 brdp->memsize = STAL_MEMSIZE;
3299                 brdp->pagesize = STAL_PAGESIZE;
3300                 brdp->init = stli_stalinit;
3301                 brdp->enable = NULL;
3302                 brdp->reenable = NULL;
3303                 brdp->disable = NULL;
3304                 brdp->getmemptr = stli_stalgetmemptr;
3305                 brdp->intr = stli_ecpintr;
3306                 brdp->reset = stli_stalreset;
3307                 break;
3308
3309         default:
3310                 return(EINVAL);
3311         }
3312
3313 /*
3314  *      The per-board operations structure is all setup, so now lets go
3315  *      and get the board operational. Firstly initialize board configuration
3316  *      registers.
3317  */
3318         EBRDINIT(brdp);
3319
3320 /*
3321  *      Now that all specific code is set up, enable the shared memory and
3322  *      look for the a signature area that will tell us exactly what board
3323  *      this is, and how many ports.
3324  */
3325         EBRDENABLE(brdp);
3326         sigsp = (cdkonbsig_t *) EBRDGETMEMPTR(brdp, CDK_SIGADDR);
3327         bcopy(sigsp, &sig, sizeof(cdkonbsig_t));
3328         EBRDDISABLE(brdp);
3329
3330 #if 0
3331         printf("%s(%d): sig-> magic=%x:%x:%x:%x romver=%x amask=%x:%x:%x\n",
3332                 __file__, __LINE__, sig.magic0, sig.magic1, sig.magic2,
3333                 sig.magic3, sig.romver, sig.amask0, sig.amask1, sig.amask2);
3334 #endif
3335
3336         if ((sig.magic0 != ONB_MAGIC0) || (sig.magic1 != ONB_MAGIC1) ||
3337             (sig.magic2 != ONB_MAGIC2) || (sig.magic3 != ONB_MAGIC3))
3338                 return(ENXIO);
3339
3340 /*
3341  *      Scan through the signature alive mask and calculate how many ports
3342  *      there are on this board.
3343  */
3344         brdp->nrpanels = 1;
3345         if (sig.amask1) {
3346                 brdp->nrports = 32;
3347         } else {
3348                 for (i = 0; (i < 16); i++) {
3349                         if (((sig.amask0 << i) & 0x8000) == 0)
3350                                 break;
3351                 }
3352                 brdp->nrports = i;
3353         }
3354         brdp->panels[0] = brdp->nrports;
3355
3356         brdp->state |= BST_FOUND;
3357         return(0);
3358 }
3359
3360 /*****************************************************************************/
3361
3362 /*
3363  *      Start up a running board. This routine is only called after the
3364  *      code has been down loaded to the board and is operational. It will
3365  *      read in the memory map, and get the show on the road...
3366  */
3367
3368 static int stli_startbrd(stlibrd_t *brdp)
3369 {
3370         volatile cdkhdr_t       *hdrp;
3371         volatile cdkmem_t       *memp;
3372         volatile cdkasy_t       *ap;
3373         stliport_t              *portp;
3374         int                     portnr, nrdevs, i, rc, x;
3375
3376 #if STLDEBUG
3377         printf("stli_startbrd(brdp=%x)\n", (int) brdp);
3378 #endif
3379
3380         rc = 0;
3381
3382         x = spltty();
3383         EBRDENABLE(brdp);
3384         hdrp = (volatile cdkhdr_t *) EBRDGETMEMPTR(brdp, CDK_CDKADDR);
3385         nrdevs = hdrp->nrdevs;
3386
3387 #if 0
3388         printf("%s(%d): CDK version %d.%d.%d --> nrdevs=%d memp=%x hostp=%x "
3389                 "slavep=%x\n", __file__, __LINE__, hdrp->ver_release,
3390                 hdrp->ver_modification, hdrp->ver_fix, nrdevs,
3391                 (int) hdrp->memp, (int) hdrp->hostp, (int) hdrp->slavep);
3392 #endif
3393
3394         if (nrdevs < (brdp->nrports + 1)) {
3395                 printf("STALLION: slave failed to allocate memory for all "
3396                         "devices, devices=%d\n", nrdevs);
3397                 brdp->nrports = nrdevs - 1;
3398         }
3399         brdp->nrdevs = nrdevs;
3400         brdp->hostoffset = hdrp->hostp - CDK_CDKADDR;
3401         brdp->slaveoffset = hdrp->slavep - CDK_CDKADDR;
3402         brdp->bitsize = (nrdevs + 7) / 8;
3403         memp = (volatile cdkmem_t *) (void *) (uintptr_t) hdrp->memp;
3404         if (((uintptr_t) (void *) memp) > brdp->memsize) {
3405                 printf("STALLION: corrupted shared memory region?\n");
3406                 rc = EIO;
3407                 goto stli_donestartup;
3408         }
3409         memp = (volatile cdkmem_t *) EBRDGETMEMPTR(brdp,
3410                                                    (uintptr_t) (void *) memp);
3411         if (memp->dtype != TYP_ASYNCTRL) {
3412                 printf("STALLION: no slave control device found\n");
3413                 rc = EIO;
3414                 goto stli_donestartup;
3415         }
3416         memp++;
3417
3418 /*
3419  *      Cycle through memory allocation of each port. We are guaranteed to
3420  *      have all ports inside the first page of slave window, so no need to
3421  *      change pages while reading memory map.
3422  */
3423         for (i = 1, portnr = 0; (i < nrdevs); i++, portnr++, memp++) {
3424                 if (memp->dtype != TYP_ASYNC)
3425                         break;
3426                 portp = brdp->ports[portnr];
3427                 if (portp == (stliport_t *) NULL)
3428                         break;
3429                 portp->devnr = i;
3430                 portp->addr = memp->offset;
3431                 portp->reqidx = (unsigned char) (i * 8 / nrdevs);
3432                 portp->reqbit = (unsigned char) (0x1 << portp->reqidx);
3433                 portp->portidx = (unsigned char) (i / 8);
3434                 portp->portbit = (unsigned char) (0x1 << (i % 8));
3435         }
3436
3437         hdrp->slavereq = 0xff;
3438
3439 /*
3440  *      For each port setup a local copy of the RX and TX buffer offsets
3441  *      and sizes. We do this separate from the above, because we need to
3442  *      move the shared memory page...
3443  */
3444         for (i = 1, portnr = 0; (i < nrdevs); i++, portnr++) {
3445                 portp = brdp->ports[portnr];
3446                 if (portp == (stliport_t *) NULL)
3447                         break;
3448                 if (portp->addr == 0)
3449                         break;
3450                 ap = (volatile cdkasy_t *) EBRDGETMEMPTR(brdp, portp->addr);
3451                 if (ap != (volatile cdkasy_t *) NULL) {
3452                         portp->rxsize = ap->rxq.size;
3453                         portp->txsize = ap->txq.size;
3454                         portp->rxoffset = ap->rxq.offset;
3455                         portp->txoffset = ap->txq.offset;
3456                 }
3457         }
3458
3459 stli_donestartup:
3460         EBRDDISABLE(brdp);
3461         splx(x);
3462
3463         if (rc == 0)
3464                 brdp->state |= BST_STARTED;
3465
3466         if (stli_doingtimeout == 0) {
3467                 timeout(stli_poll, 0, 1);
3468                 stli_doingtimeout++;
3469         }
3470
3471         return(rc);
3472 }
3473
3474 /*****************************************************************************/
3475
3476 /*
3477  *      Probe and initialize the specified board.
3478  */
3479
3480 static int stli_brdinit(stlibrd_t *brdp)
3481 {
3482 #if STLDEBUG
3483         printf("stli_brdinit(brdp=%x)\n", (int) brdp);
3484 #endif
3485
3486         stli_brds[brdp->brdnr] = brdp;
3487
3488         switch (brdp->brdtype) {
3489         case BRD_ECP:
3490         case BRD_ECPE:
3491         case BRD_ECPMC:
3492                 stli_initecp(brdp);
3493                 break;
3494         case BRD_ONBOARD:
3495         case BRD_ONBOARDE:
3496         case BRD_ONBOARD2:
3497         case BRD_ONBOARD32:
3498         case BRD_ONBOARD2_32:
3499         case BRD_ONBOARDRS:
3500         case BRD_BRUMBY4:
3501         case BRD_BRUMBY8:
3502         case BRD_BRUMBY16:
3503         case BRD_STALLION:
3504                 stli_initonb(brdp);
3505                 break;
3506         case BRD_EASYIO:
3507         case BRD_ECH:
3508         case BRD_ECHMC:
3509         case BRD_ECHPCI:
3510                 printf("STALLION: %s board type not supported in this driver\n",
3511                         stli_brdnames[brdp->brdtype]);
3512                 return(ENODEV);
3513         default:
3514                 printf("STALLION: unit=%d is unknown board type=%d\n",
3515                         brdp->brdnr, brdp->brdtype);
3516                 return(ENODEV);
3517         }
3518
3519         return(0);
3520 }
3521
3522 /*****************************************************************************/
3523
3524 /*
3525  *      Finish off the remaining initialization for a board.
3526  */
3527
3528 static int stli_brdattach(stlibrd_t *brdp)
3529 {
3530 #if STLDEBUG
3531         printf("stli_brdattach(brdp=%x)\n", (int) brdp);
3532 #endif
3533
3534 #if 0
3535         if ((brdp->state & BST_FOUND) == 0) {
3536                 printf("STALLION: %s board not found, unit=%d io=%x mem=%x\n",
3537                         stli_brdnames[brdp->brdtype], brdp->brdnr,
3538                         brdp->iobase, (int) brdp->paddr);
3539                 return(ENXIO);
3540         }
3541 #endif
3542
3543         stli_initports(brdp);
3544         printf("stli%d: %s (driver version %s), unit=%d nrpanels=%d "
3545                 "nrports=%d\n", brdp->unitid, stli_brdnames[brdp->brdtype],
3546                 stli_drvversion, brdp->brdnr, brdp->nrpanels, brdp->nrports);
3547         return(0);
3548 }
3549
3550 /*****************************************************************************/
3551
3552 /*****************************************************************************/
3553
3554 /*
3555  *      Return the board stats structure to user app.
3556  */
3557
3558 static int stli_getbrdstats(caddr_t data)
3559 {
3560         stlibrd_t       *brdp;
3561         int             i;
3562
3563 #if STLDEBUG
3564         printf("stli_getbrdstats(data=%p)\n", (void *) data);
3565 #endif
3566
3567         stli_brdstats = *((combrd_t *) data);
3568         if (stli_brdstats.brd >= STL_MAXBRDS)
3569                 return(ENODEV);
3570         brdp = stli_brds[stli_brdstats.brd];
3571         if (brdp == (stlibrd_t *) NULL)
3572                 return(ENODEV);
3573
3574         bzero(&stli_brdstats, sizeof(combrd_t));
3575         stli_brdstats.brd = brdp->brdnr;
3576         stli_brdstats.type = brdp->brdtype;
3577         stli_brdstats.hwid = 0;
3578         stli_brdstats.state = brdp->state;
3579         stli_brdstats.ioaddr = brdp->iobase;
3580         stli_brdstats.memaddr = brdp->paddr;
3581         stli_brdstats.nrpanels = brdp->nrpanels;
3582         stli_brdstats.nrports = brdp->nrports;
3583         for (i = 0; (i < brdp->nrpanels); i++) {
3584                 stli_brdstats.panels[i].panel = i;
3585                 stli_brdstats.panels[i].hwid = brdp->panelids[i];
3586                 stli_brdstats.panels[i].nrports = brdp->panels[i];
3587         }
3588
3589         *((combrd_t *) data) = stli_brdstats;
3590         return(0);
3591 }
3592
3593 /*****************************************************************************/
3594
3595 /*
3596  *      Resolve the referenced port number into a port struct pointer.
3597  */
3598
3599 static stliport_t *stli_getport(int brdnr, int panelnr, int portnr)
3600 {
3601         stlibrd_t       *brdp;
3602         int             i;
3603
3604         if ((brdnr < 0) || (brdnr >= STL_MAXBRDS))
3605                 return((stliport_t *) NULL);
3606         brdp = stli_brds[brdnr];
3607         if (brdp == (stlibrd_t *) NULL)
3608                 return((stliport_t *) NULL);
3609         for (i = 0; (i < panelnr); i++)
3610                 portnr += brdp->panels[i];
3611         if ((portnr < 0) || (portnr >= brdp->nrports))
3612                 return((stliport_t *) NULL);
3613         return(brdp->ports[portnr]);
3614 }
3615
3616 /*****************************************************************************/
3617
3618 /*
3619  *      Return the port stats structure to user app. A NULL port struct
3620  *      pointer passed in means that we need to find out from the app
3621  *      what port to get stats for (used through board control device).
3622  */
3623
3624 static int stli_getportstats(stliport_t *portp, caddr_t data)
3625 {
3626         stlibrd_t       *brdp;
3627         int             rc;
3628
3629         if (portp == (stliport_t *) NULL) {
3630                 stli_comstats = *((comstats_t *) data);
3631                 portp = stli_getport(stli_comstats.brd, stli_comstats.panel,
3632                         stli_comstats.port);
3633                 if (portp == (stliport_t *) NULL)
3634                         return(ENODEV);
3635         }
3636
3637         brdp = stli_brds[portp->brdnr];
3638         if (brdp == (stlibrd_t *) NULL)
3639                 return(ENODEV);
3640
3641         if (brdp->state & BST_STARTED) {
3642                 if ((rc = stli_cmdwait(brdp, portp, A_GETSTATS, &stli_cdkstats,
3643                     sizeof(asystats_t), 1)) < 0)
3644                         return(rc);
3645         } else {
3646                 bzero(&stli_cdkstats, sizeof(asystats_t));
3647         }
3648
3649         stli_comstats.brd = portp->brdnr;
3650         stli_comstats.panel = portp->panelnr;
3651         stli_comstats.port = portp->portnr;
3652         stli_comstats.state = portp->state;
3653         /*stli_comstats.flags = portp->flags;*/
3654         stli_comstats.ttystate = portp->tty.t_state;
3655         stli_comstats.cflags = portp->tty.t_cflag;
3656         stli_comstats.iflags = portp->tty.t_iflag;
3657         stli_comstats.oflags = portp->tty.t_oflag;
3658         stli_comstats.lflags = portp->tty.t_lflag;
3659
3660         stli_comstats.txtotal = stli_cdkstats.txchars;
3661         stli_comstats.rxtotal = stli_cdkstats.rxchars + stli_cdkstats.ringover;
3662         stli_comstats.txbuffered = stli_cdkstats.txringq;
3663         stli_comstats.rxbuffered = stli_cdkstats.rxringq;
3664         stli_comstats.rxoverrun = stli_cdkstats.overruns;
3665         stli_comstats.rxparity = stli_cdkstats.parity;
3666         stli_comstats.rxframing = stli_cdkstats.framing;
3667         stli_comstats.rxlost = stli_cdkstats.ringover + portp->rxlost;
3668         stli_comstats.rxbreaks = stli_cdkstats.rxbreaks;
3669         stli_comstats.txbreaks = stli_cdkstats.txbreaks;
3670         stli_comstats.txxon = stli_cdkstats.txstart;
3671         stli_comstats.txxoff = stli_cdkstats.txstop;
3672         stli_comstats.rxxon = stli_cdkstats.rxstart;
3673         stli_comstats.rxxoff = stli_cdkstats.rxstop;
3674         stli_comstats.rxrtsoff = stli_cdkstats.rtscnt / 2;
3675         stli_comstats.rxrtson = stli_cdkstats.rtscnt - stli_comstats.rxrtsoff;
3676         stli_comstats.modem = stli_cdkstats.dcdcnt;
3677         stli_comstats.hwid = stli_cdkstats.hwid;
3678         stli_comstats.signals = stli_mktiocm(stli_cdkstats.signals);
3679
3680         *((comstats_t *) data) = stli_comstats;;
3681         return(0);
3682 }
3683
3684 /*****************************************************************************/
3685
3686 /*
3687  *      Clear the port stats structure. We also return it zeroed out...
3688  */
3689
3690 static int stli_clrportstats(stliport_t *portp, caddr_t data)
3691 {
3692         stlibrd_t       *brdp;
3693         int             rc;
3694
3695         if (portp == (stliport_t *) NULL) {
3696                 stli_comstats = *((comstats_t *) data);
3697                 portp = stli_getport(stli_comstats.brd, stli_comstats.panel,
3698                         stli_comstats.port);
3699                 if (portp == (stliport_t *) NULL)
3700                         return(ENODEV);
3701         }
3702
3703         brdp = stli_brds[portp->brdnr];
3704         if (brdp == (stlibrd_t *) NULL)
3705                 return(ENODEV);
3706
3707         if ((rc = stli_cmdwait(brdp, portp, A_CLEARSTATS, 0, 0, 0)) < 0)
3708                 return(rc);
3709
3710         portp->rxlost = 0;
3711         bzero(&stli_comstats, sizeof(comstats_t));
3712         stli_comstats.brd = portp->brdnr;
3713         stli_comstats.panel = portp->panelnr;
3714         stli_comstats.port = portp->portnr;
3715
3716         *((comstats_t *) data) = stli_comstats;;
3717         return(0);
3718 }
3719
3720 /*****************************************************************************/
3721
3722 /*
3723  *      Code to handle an "staliomem" read and write operations. This device
3724  *      is the contents of the board shared memory. It is used for down
3725  *      loading the slave image (and debugging :-)
3726  */
3727
3728 STATIC int stli_memrw(dev_t dev, struct uio *uiop, int flag)
3729 {
3730         stlibrd_t       *brdp;
3731         void            *memptr;
3732         int             brdnr, size, n, error, x;
3733
3734 #if STLDEBUG
3735         printf("stli_memrw(dev=%x,uiop=%x,flag=%x)\n", (int) dev,
3736                 (int) uiop, flag);
3737 #endif
3738
3739         brdnr = minor(dev) & 0x7;
3740         brdp = stli_brds[brdnr];
3741         if (brdp == (stlibrd_t *) NULL)
3742                 return(ENODEV);
3743         if (brdp->state == 0)
3744                 return(ENODEV);
3745
3746         if (uiop->uio_offset >= brdp->memsize)
3747                 return(0);
3748
3749         error = 0;
3750         size = brdp->memsize - uiop->uio_offset;
3751
3752         x = spltty();
3753         EBRDENABLE(brdp);
3754         while (size > 0) {
3755                 memptr = (void *) EBRDGETMEMPTR(brdp, uiop->uio_offset);
3756                 n = MIN(size, (brdp->pagesize -
3757                         (((unsigned long) uiop->uio_offset) % brdp->pagesize)));
3758                 error = uiomove(memptr, n, uiop);
3759                 if ((uiop->uio_resid == 0) || error)
3760                         break;
3761         }
3762         EBRDDISABLE(brdp);
3763         splx(x);
3764
3765         return(error);
3766 }
3767
3768 /*****************************************************************************/
3769
3770 /*
3771  *      The "staliomem" device is also required to do some special operations
3772  *      on the board. We need to be able to send an interrupt to the board,
3773  *      reset it, and start/stop it.
3774  */
3775
3776 static int stli_memioctl(dev_t dev, unsigned long cmd, caddr_t data, int flag,
3777                          struct proc *p)
3778 {
3779         stlibrd_t       *brdp;
3780         int             brdnr, rc;
3781
3782 #if STLDEBUG
3783         printf("stli_memioctl(dev=%s,cmd=%lx,data=%p,flag=%x)\n",
3784                 devtoname(dev), cmd, (void *) data, flag);
3785 #endif
3786
3787 /*
3788  *      Handle board independant ioctls first.
3789  */
3790         switch (cmd) {
3791         case COM_GETPORTSTATS:
3792                 return(stli_getportstats((stliport_t *) NULL, data));
3793                 break;
3794         case COM_CLRPORTSTATS:
3795                 return(stli_clrportstats((stliport_t *) NULL, data));
3796                 break;
3797         case COM_GETBRDSTATS:
3798                 return(stli_getbrdstats(data));
3799                 break;
3800         default:
3801                 break;
3802         }
3803
3804 /*
3805  *      Handle board dependant ioctls now.
3806  */
3807         brdnr = minor(dev) & 0x7;
3808         brdp = stli_brds[brdnr];
3809         if (brdp == (stlibrd_t *) NULL)
3810                 return(ENODEV);
3811         if (brdp->state == 0)
3812                 return(ENODEV);
3813
3814         rc = 0;
3815
3816         switch (cmd) {
3817         case STL_BINTR:
3818                 EBRDINTR(brdp);
3819                 break;
3820         case STL_BSTART:
3821                 rc = stli_startbrd(brdp);
3822                 break;
3823         case STL_BSTOP:
3824                 brdp->state &= ~BST_STARTED;
3825                 break;
3826         case STL_BRESET:
3827                 brdp->state &= ~BST_STARTED;
3828                 EBRDRESET(brdp);
3829                 if (stli_shared == 0) {
3830                         if (brdp->reenable != NULL)
3831                                 (* brdp->reenable)(brdp);
3832                 }
3833                 break;
3834         case COM_GETPORTSTATS:
3835                 rc = stli_getportstats((stliport_t *) NULL, data);
3836                 break;
3837         case COM_CLRPORTSTATS:
3838                 rc = stli_clrportstats((stliport_t *) NULL, data);
3839                 break;
3840         case COM_GETBRDSTATS:
3841                 rc = stli_getbrdstats(data);
3842                 break;
3843         default:
3844                 rc = ENOTTY;
3845                 break;
3846         }
3847
3848         return(rc);
3849 }
3850
3851 /*****************************************************************************/