Merge from vendor branch TNFTP:
[dragonfly.git] / sys / dev / netif / re / if_re.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2004
3  *      Joerg Sonnenberger <joerg@bec.de>.  All rights reserved.
4  *
5  * Copyright (c) 1997, 1998-2003
6  *      Bill Paul <wpaul@windriver.com>.  All rights reserved.
7  *
8  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
9  * modification, are permitted provided that the following conditions
10  * are met:
11  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
12  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
13  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
14  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
15  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
16  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
17  *    must display the following acknowledgement:
18  *      This product includes software developed by Bill Paul.
19  * 4. Neither the name of the author nor the names of any co-contributors
20  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
21  *    without specific prior written permission.
22  *
23  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY Bill Paul AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
24  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
25  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
26  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL Bill Paul OR THE VOICES IN HIS HEAD
27  * BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
28  * CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
29  * SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
30  * INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
31  * CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
32  * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
33  * THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
34  *
35  * $FreeBSD: src/sys/dev/re/if_re.c,v 1.25 2004/06/09 14:34:01 naddy Exp $
36  * $DragonFly: src/sys/dev/netif/re/if_re.c,v 1.43 2008/05/16 13:19:12 sephe Exp $
37  */
38
39 /*
40  * RealTek 8139C+/8169/8169S/8110S/8168/8111/8101E PCI NIC driver
41  *
42  * Written by Bill Paul <wpaul@windriver.com>
43  * Senior Networking Software Engineer
44  * Wind River Systems
45  */
46
47 /*
48  * This driver is designed to support RealTek's next generation of
49  * 10/100 and 10/100/1000 PCI ethernet controllers. There are currently
50  * seven devices in this family: the RTL8139C+, the RTL8169, the RTL8169S,
51  * RTL8110S, the RTL8168, the RTL8111 and the RTL8101E.
52  *
53  * The 8139C+ is a 10/100 ethernet chip. It is backwards compatible
54  * with the older 8139 family, however it also supports a special
55  * C+ mode of operation that provides several new performance enhancing
56  * features. These include:
57  *
58  *      o Descriptor based DMA mechanism. Each descriptor represents
59  *        a single packet fragment. Data buffers may be aligned on
60  *        any byte boundary.
61  *
62  *      o 64-bit DMA
63  *
64  *      o TCP/IP checksum offload for both RX and TX
65  *
66  *      o High and normal priority transmit DMA rings
67  *
68  *      o VLAN tag insertion and extraction
69  *
70  *      o TCP large send (segmentation offload)
71  *
72  * Like the 8139, the 8139C+ also has a built-in 10/100 PHY. The C+
73  * programming API is fairly straightforward. The RX filtering, EEPROM
74  * access and PHY access is the same as it is on the older 8139 series
75  * chips.
76  *
77  * The 8169 is a 64-bit 10/100/1000 gigabit ethernet MAC. It has almost the
78  * same programming API and feature set as the 8139C+ with the following
79  * differences and additions:
80  *
81  *      o 1000Mbps mode
82  *
83  *      o Jumbo frames
84  *
85  *      o GMII and TBI ports/registers for interfacing with copper
86  *        or fiber PHYs
87  *
88  *      o RX and TX DMA rings can have up to 1024 descriptors
89  *        (the 8139C+ allows a maximum of 64)
90  *
91  *      o Slight differences in register layout from the 8139C+
92  *
93  * The TX start and timer interrupt registers are at different locations
94  * on the 8169 than they are on the 8139C+. Also, the status word in the
95  * RX descriptor has a slightly different bit layout. The 8169 does not
96  * have a built-in PHY. Most reference boards use a Marvell 88E1000 'Alaska'
97  * copper gigE PHY.
98  *
99  * The 8169S/8110S 10/100/1000 devices have built-in copper gigE PHYs
100  * (the 'S' stands for 'single-chip'). These devices have the same
101  * programming API as the older 8169, but also have some vendor-specific
102  * registers for the on-board PHY. The 8110S is a LAN-on-motherboard
103  * part designed to be pin-compatible with the RealTek 8100 10/100 chip.
104  * 
105  * This driver takes advantage of the RX and TX checksum offload and
106  * VLAN tag insertion/extraction features. It also implements TX
107  * interrupt moderation using the timer interrupt registers, which
108  * significantly reduces TX interrupt load. There is also support
109  * for jumbo frames, however the 8169/8169S/8110S can not transmit
110  * jumbo frames larger than 7440, so the max MTU possible with this
111  * driver is 7422 bytes.
112  */
113
114 #include "opt_polling.h"
115
116 #include <sys/param.h>
117 #include <sys/bus.h>
118 #include <sys/endian.h>
119 #include <sys/kernel.h>
120 #include <sys/interrupt.h>
121 #include <sys/malloc.h>
122 #include <sys/mbuf.h>
123 #include <sys/rman.h>
124 #include <sys/serialize.h>
125 #include <sys/socket.h>
126 #include <sys/sockio.h>
127 #include <sys/sysctl.h>
128
129 #include <net/bpf.h>
130 #include <net/ethernet.h>
131 #include <net/if.h>
132 #include <net/ifq_var.h>
133 #include <net/if_arp.h>
134 #include <net/if_dl.h>
135 #include <net/if_media.h>
136 #include <net/if_types.h>
137 #include <net/vlan/if_vlan_var.h>
138 #include <net/vlan/if_vlan_ether.h>
139
140 #include <dev/netif/mii_layer/mii.h>
141 #include <dev/netif/mii_layer/miivar.h>
142
143 #include <bus/pci/pcidevs.h>
144 #include <bus/pci/pcireg.h>
145 #include <bus/pci/pcivar.h>
146
147 /* "device miibus" required.  See GENERIC if you get errors here. */
148 #include "miibus_if.h"
149
150 #include <dev/netif/re/if_rereg.h>
151 #include <dev/netif/re/if_revar.h>
152
153 #define RE_CSUM_FEATURES    (CSUM_IP | CSUM_TCP | CSUM_UDP)
154 #if 0
155 #define RE_DISABLE_HWCSUM
156 #endif
157
158 /*
159  * Various supported device vendors/types and their names.
160  */
161 static const struct re_type re_devs[] = {
162         { PCI_VENDOR_DLINK, PCI_PRODUCT_DLINK_DGE528T, RE_HWREV_8169S,
163                 "D-Link DGE-528(T) Gigabit Ethernet Adapter" },
164         { PCI_VENDOR_REALTEK, PCI_PRODUCT_REALTEK_RT8139, RE_HWREV_8139CPLUS,
165                 "RealTek 8139C+ 10/100BaseTX" },
166         { PCI_VENDOR_REALTEK, PCI_PRODUCT_REALTEK_RT8101E, RE_HWREV_8101E,
167                 "RealTek 8101E PCIe 10/100baseTX" },
168         { PCI_VENDOR_REALTEK, PCI_PRODUCT_REALTEK_RT8168, RE_HWREV_8168_SPIN1,
169                 "RealTek 8168/8111B PCIe Gigabit Ethernet" },
170         { PCI_VENDOR_REALTEK, PCI_PRODUCT_REALTEK_RT8168, RE_HWREV_8168_SPIN2,
171                 "RealTek 8168/8111B PCIe Gigabit Ethernet" },
172         { PCI_VENDOR_REALTEK, PCI_PRODUCT_REALTEK_RT8168, RE_HWREV_8168_SPIN3,
173                 "RealTek 8168B/8111B PCIe Gigabit Ethernet" },
174         { PCI_VENDOR_REALTEK, PCI_PRODUCT_REALTEK_RT8168, RE_HWREV_8168C,
175                 "RealTek 8168C/8111C PCIe Gigabit Ethernet" },
176         { PCI_VENDOR_REALTEK, PCI_PRODUCT_REALTEK_RT8169, RE_HWREV_8169,
177                 "RealTek 8169 Gigabit Ethernet" },
178         { PCI_VENDOR_REALTEK, PCI_PRODUCT_REALTEK_RT8169, RE_HWREV_8169S,
179                 "RealTek 8169S Single-chip Gigabit Ethernet" },
180         { PCI_VENDOR_REALTEK, PCI_PRODUCT_REALTEK_RT8169, RE_HWREV_8169_8110SB,
181                 "RealTek 8169SB/8110SB Single-chip Gigabit Ethernet" },
182         { PCI_VENDOR_REALTEK, PCI_PRODUCT_REALTEK_RT8169, RE_HWREV_8169_8110SC,
183                 "RealTek 8169SC/8110SC Single-chip Gigabit Ethernet" },
184         { PCI_VENDOR_REALTEK, PCI_PRODUCT_REALTEK_RT8169SC, RE_HWREV_8169_8110SC,
185                 "RealTek 8169SC/8110SC Single-chip Gigabit Ethernet" },
186         { PCI_VENDOR_REALTEK, PCI_PRODUCT_REALTEK_RT8169, RE_HWREV_8110S,
187                 "RealTek 8110S Single-chip Gigabit Ethernet" },
188         { PCI_VENDOR_COREGA, PCI_PRODUCT_COREGA_CG_LAPCIGT, RE_HWREV_8169S,
189                 "Corega CG-LAPCIGT Gigabit Ethernet" },
190         { PCI_VENDOR_LINKSYS, PCI_PRODUCT_LINKSYS_EG1032, RE_HWREV_8169S,
191                 "Linksys EG1032 Gigabit Ethernet" },
192         { PCI_VENDOR_USR2, PCI_PRODUCT_USR2_997902, RE_HWREV_8169S,
193                 "US Robotics 997902 Gigabit Ethernet" },
194         { 0, 0, 0, NULL }
195 };
196
197 static const struct re_hwrev re_hwrevs[] = {
198         { RE_HWREV_8139CPLUS,   RE_8139CPLUS,   RE_F_HASMPC,    "C+" },
199         { RE_HWREV_8168_SPIN1,  RE_8169,        RE_F_PCIE,      "8168" },
200         { RE_HWREV_8168_SPIN2,  RE_8169,        RE_F_PCIE,      "8168" },
201         { RE_HWREV_8168_SPIN3,  RE_8169,        RE_F_PCIE,      "8168" },
202         { RE_HWREV_8168C,       RE_8169,        RE_F_PCIE,      "8168C" },
203         { RE_HWREV_8169,        RE_8169,        RE_F_HASMPC,    "8169" },
204         { RE_HWREV_8169S,       RE_8169,        RE_F_HASMPC,    "8169S" },
205         { RE_HWREV_8110S,       RE_8169,        RE_F_HASMPC,    "8110S" },
206         { RE_HWREV_8169_8110SB, RE_8169,        RE_F_HASMPC,    "8169SB" },
207         { RE_HWREV_8169_8110SC, RE_8169,        0,              "8169SC" },
208         { RE_HWREV_8100E,       RE_8169,        RE_F_HASMPC,    "8100E" },
209         { RE_HWREV_8101E,       RE_8169,        RE_F_PCIE,      "8101E" },
210         { 0, 0, 0, NULL }
211 };
212
213 static int      re_probe(device_t);
214 static int      re_attach(device_t);
215 static int      re_detach(device_t);
216
217 static int      re_encap(struct re_softc *, struct mbuf **, int *, int *);
218
219 static void     re_dma_map_addr(void *, bus_dma_segment_t *, int, int);
220 static void     re_dma_map_desc(void *, bus_dma_segment_t *, int,
221                                 bus_size_t, int);
222 static int      re_allocmem(device_t, struct re_softc *);
223 static int      re_newbuf(struct re_softc *, int, struct mbuf *);
224 static int      re_rx_list_init(struct re_softc *);
225 static int      re_tx_list_init(struct re_softc *);
226 static void     re_rxeof(struct re_softc *);
227 static void     re_txeof(struct re_softc *);
228 static void     re_intr(void *);
229 static void     re_tick(void *);
230 static void     re_tick_serialized(void *);
231 static void     re_start(struct ifnet *);
232 static int      re_ioctl(struct ifnet *, u_long, caddr_t, struct ucred *);
233 static void     re_init(void *);
234 static void     re_stop(struct re_softc *);
235 static void     re_watchdog(struct ifnet *);
236 static int      re_suspend(device_t);
237 static int      re_resume(device_t);
238 static void     re_shutdown(device_t);
239 static int      re_ifmedia_upd(struct ifnet *);
240 static void     re_ifmedia_sts(struct ifnet *, struct ifmediareq *);
241
242 static void     re_eeprom_putbyte(struct re_softc *, int);
243 static void     re_eeprom_getword(struct re_softc *, int, u_int16_t *);
244 static void     re_read_eeprom(struct re_softc *, caddr_t, int, int);
245 static int      re_gmii_readreg(device_t, int, int);
246 static int      re_gmii_writereg(device_t, int, int, int);
247
248 static int      re_miibus_readreg(device_t, int, int);
249 static int      re_miibus_writereg(device_t, int, int, int);
250 static void     re_miibus_statchg(device_t);
251
252 static void     re_setmulti(struct re_softc *);
253 static void     re_reset(struct re_softc *);
254
255 #ifdef RE_DIAG
256 static int      re_diag(struct re_softc *);
257 #endif
258
259 #ifdef DEVICE_POLLING
260 static void     re_poll(struct ifnet *ifp, enum poll_cmd cmd, int count);
261 #endif
262
263 static int      re_sysctl_tx_moderation(SYSCTL_HANDLER_ARGS);
264
265 static device_method_t re_methods[] = {
266         /* Device interface */
267         DEVMETHOD(device_probe,         re_probe),
268         DEVMETHOD(device_attach,        re_attach),
269         DEVMETHOD(device_detach,        re_detach),
270         DEVMETHOD(device_suspend,       re_suspend),
271         DEVMETHOD(device_resume,        re_resume),
272         DEVMETHOD(device_shutdown,      re_shutdown),
273
274         /* bus interface */
275         DEVMETHOD(bus_print_child,      bus_generic_print_child),
276         DEVMETHOD(bus_driver_added,     bus_generic_driver_added),
277
278         /* MII interface */
279         DEVMETHOD(miibus_readreg,       re_miibus_readreg),
280         DEVMETHOD(miibus_writereg,      re_miibus_writereg),
281         DEVMETHOD(miibus_statchg,       re_miibus_statchg),
282
283         { 0, 0 }
284 };
285
286 static driver_t re_driver = {
287         "re",
288         re_methods,
289         sizeof(struct re_softc)
290 };
291
292 static devclass_t re_devclass;
293
294 DECLARE_DUMMY_MODULE(if_re);
295 DRIVER_MODULE(if_re, pci, re_driver, re_devclass, 0, 0);
296 DRIVER_MODULE(if_re, cardbus, re_driver, re_devclass, 0, 0);
297 DRIVER_MODULE(miibus, re, miibus_driver, miibus_devclass, 0, 0);
298
299 #define EE_SET(x)       \
300         CSR_WRITE_1(sc, RE_EECMD, CSR_READ_1(sc, RE_EECMD) | (x))
301
302 #define EE_CLR(x)       \
303         CSR_WRITE_1(sc, RE_EECMD, CSR_READ_1(sc, RE_EECMD) & ~(x))
304
305 /*
306  * Send a read command and address to the EEPROM, check for ACK.
307  */
308 static void
309 re_eeprom_putbyte(struct re_softc *sc, int addr)
310 {
311         int d, i;
312
313         d = addr | (RE_9346_READ << sc->re_eewidth);
314
315         /*
316          * Feed in each bit and strobe the clock.
317          */
318         for (i = 1 << (sc->re_eewidth + 3); i; i >>= 1) {
319                 if (d & i)
320                         EE_SET(RE_EE_DATAIN);
321                 else
322                         EE_CLR(RE_EE_DATAIN);
323                 DELAY(100);
324                 EE_SET(RE_EE_CLK);
325                 DELAY(150);
326                 EE_CLR(RE_EE_CLK);
327                 DELAY(100);
328         }
329 }
330
331 /*
332  * Read a word of data stored in the EEPROM at address 'addr.'
333  */
334 static void
335 re_eeprom_getword(struct re_softc *sc, int addr, uint16_t *dest)
336 {
337         int i;
338         uint16_t word = 0;
339
340         /*
341          * Send address of word we want to read.
342          */
343         re_eeprom_putbyte(sc, addr);
344
345         /*
346          * Start reading bits from EEPROM.
347          */
348         for (i = 0x8000; i != 0; i >>= 1) {
349                 EE_SET(RE_EE_CLK);
350                 DELAY(100);
351                 if (CSR_READ_1(sc, RE_EECMD) & RE_EE_DATAOUT)
352                         word |= i;
353                 EE_CLR(RE_EE_CLK);
354                 DELAY(100);
355         }
356
357         *dest = word;
358 }
359
360 /*
361  * Read a sequence of words from the EEPROM.
362  */
363 static void
364 re_read_eeprom(struct re_softc *sc, caddr_t dest, int off, int cnt)
365 {
366         int i;
367         uint16_t word = 0, *ptr;
368
369         CSR_SETBIT_1(sc, RE_EECMD, RE_EEMODE_PROGRAM);
370         DELAY(100);
371
372         for (i = 0; i < cnt; i++) {
373                 CSR_SETBIT_1(sc, RE_EECMD, RE_EE_SEL);
374                 re_eeprom_getword(sc, off + i, &word);
375                 CSR_CLRBIT_1(sc, RE_EECMD, RE_EE_SEL);
376                 ptr = (uint16_t *)(dest + (i * 2));
377                 *ptr = word;
378         }
379
380         CSR_CLRBIT_1(sc, RE_EECMD, RE_EEMODE_PROGRAM);
381 }
382
383 static int
384 re_gmii_readreg(device_t dev, int phy, int reg)
385 {
386         struct re_softc *sc = device_get_softc(dev);
387         u_int32_t rval;
388         int i;
389
390         if (phy != 1)
391                 return(0);
392
393         /* Let the rgephy driver read the GMEDIASTAT register */
394
395         if (reg == RE_GMEDIASTAT)
396                 return(CSR_READ_1(sc, RE_GMEDIASTAT));
397
398         CSR_WRITE_4(sc, RE_PHYAR, reg << 16);
399         DELAY(1000);
400
401         for (i = 0; i < RE_TIMEOUT; i++) {
402                 rval = CSR_READ_4(sc, RE_PHYAR);
403                 if (rval & RE_PHYAR_BUSY)
404                         break;
405                 DELAY(100);
406         }
407
408         if (i == RE_TIMEOUT) {
409                 device_printf(dev, "PHY read failed\n");
410                 return(0);
411         }
412
413         return(rval & RE_PHYAR_PHYDATA);
414 }
415
416 static int
417 re_gmii_writereg(device_t dev, int phy, int reg, int data)
418 {
419         struct re_softc *sc = device_get_softc(dev);
420         uint32_t rval;
421         int i;
422
423         CSR_WRITE_4(sc, RE_PHYAR,
424                     (reg << 16) | (data & RE_PHYAR_PHYDATA) | RE_PHYAR_BUSY);
425         DELAY(1000);
426
427         for (i = 0; i < RE_TIMEOUT; i++) {
428                 rval = CSR_READ_4(sc, RE_PHYAR);
429                 if ((rval & RE_PHYAR_BUSY) == 0)
430                         break;
431                 DELAY(100);
432         }
433
434         if (i == RE_TIMEOUT)
435                 device_printf(dev, "PHY write failed\n");
436
437         return(0);
438 }
439
440 static int
441 re_miibus_readreg(device_t dev, int phy, int reg)
442 {
443         struct re_softc *sc = device_get_softc(dev);
444         uint16_t rval = 0;
445         uint16_t re8139_reg = 0;
446
447         if (sc->re_type == RE_8169) {
448                 rval = re_gmii_readreg(dev, phy, reg);
449                 return(rval);
450         }
451
452         /* Pretend the internal PHY is only at address 0 */
453         if (phy)
454                 return(0);
455
456         switch(reg) {
457         case MII_BMCR:
458                 re8139_reg = RE_BMCR;
459                 break;
460         case MII_BMSR:
461                 re8139_reg = RE_BMSR;
462                 break;
463         case MII_ANAR:
464                 re8139_reg = RE_ANAR;
465                 break;
466         case MII_ANER:
467                 re8139_reg = RE_ANER;
468                 break;
469         case MII_ANLPAR:
470                 re8139_reg = RE_LPAR;
471                 break;
472         case MII_PHYIDR1:
473         case MII_PHYIDR2:
474                 return(0);
475         /*
476          * Allow the rlphy driver to read the media status
477          * register. If we have a link partner which does not
478          * support NWAY, this is the register which will tell
479          * us the results of parallel detection.
480          */
481         case RE_MEDIASTAT:
482                 return(CSR_READ_1(sc, RE_MEDIASTAT));
483         default:
484                 device_printf(dev, "bad phy register\n");
485                 return(0);
486         }
487         rval = CSR_READ_2(sc, re8139_reg);
488         if (sc->re_type == RE_8139CPLUS && re8139_reg == RE_BMCR) {
489                 /* 8139C+ has different bit layout. */
490                 rval &= ~(BMCR_LOOP | BMCR_ISO);
491         }
492         return(rval);
493 }
494
495 static int
496 re_miibus_writereg(device_t dev, int phy, int reg, int data)
497 {
498         struct re_softc *sc= device_get_softc(dev);
499         u_int16_t re8139_reg = 0;
500
501         if (sc->re_type == RE_8169)
502                 return(re_gmii_writereg(dev, phy, reg, data));
503
504         /* Pretend the internal PHY is only at address 0 */
505         if (phy)
506                 return(0);
507
508         switch(reg) {
509         case MII_BMCR:
510                 re8139_reg = RE_BMCR;
511                 if (sc->re_type == RE_8139CPLUS) {
512                         /* 8139C+ has different bit layout. */
513                         data &= ~(BMCR_LOOP | BMCR_ISO);
514                 }
515                 break;
516         case MII_BMSR:
517                 re8139_reg = RE_BMSR;
518                 break;
519         case MII_ANAR:
520                 re8139_reg = RE_ANAR;
521                 break;
522         case MII_ANER:
523                 re8139_reg = RE_ANER;
524                 break;
525         case MII_ANLPAR:
526                 re8139_reg = RE_LPAR;
527                 break;
528         case MII_PHYIDR1:
529         case MII_PHYIDR2:
530                 return(0);
531         default:
532                 device_printf(dev, "bad phy register\n");
533                 return(0);
534         }
535         CSR_WRITE_2(sc, re8139_reg, data);
536         return(0);
537 }
538
539 static void
540 re_miibus_statchg(device_t dev)
541 {
542 }
543
544 /*
545  * Program the 64-bit multicast hash filter.
546  */
547 static void
548 re_setmulti(struct re_softc *sc)
549 {
550         struct ifnet *ifp = &sc->arpcom.ac_if;
551         int h = 0;
552         uint32_t hashes[2] = { 0, 0 };
553         struct ifmultiaddr *ifma;
554         uint32_t rxfilt;
555         int mcnt = 0;
556
557         rxfilt = CSR_READ_4(sc, RE_RXCFG);
558
559         if (ifp->if_flags & IFF_ALLMULTI || ifp->if_flags & IFF_PROMISC) {
560                 rxfilt |= RE_RXCFG_RX_MULTI;
561                 CSR_WRITE_4(sc, RE_RXCFG, rxfilt);
562                 CSR_WRITE_4(sc, RE_MAR0, 0xFFFFFFFF);
563                 CSR_WRITE_4(sc, RE_MAR4, 0xFFFFFFFF);
564                 return;
565         }
566
567         /* first, zot all the existing hash bits */
568         CSR_WRITE_4(sc, RE_MAR0, 0);
569         CSR_WRITE_4(sc, RE_MAR4, 0);
570
571         /* now program new ones */
572         LIST_FOREACH(ifma, &ifp->if_multiaddrs, ifma_link) {
573                 if (ifma->ifma_addr->sa_family != AF_LINK)
574                         continue;
575                 h = ether_crc32_be(LLADDR((struct sockaddr_dl *)
576                     ifma->ifma_addr), ETHER_ADDR_LEN) >> 26;
577                 if (h < 32)
578                         hashes[0] |= (1 << h);
579                 else
580                         hashes[1] |= (1 << (h - 32));
581                 mcnt++;
582         }
583
584         if (mcnt)
585                 rxfilt |= RE_RXCFG_RX_MULTI;
586         else
587                 rxfilt &= ~RE_RXCFG_RX_MULTI;
588
589         CSR_WRITE_4(sc, RE_RXCFG, rxfilt);
590
591         /*
592          * For some unfathomable reason, RealTek decided to reverse
593          * the order of the multicast hash registers in the PCI Express
594          * parts. This means we have to write the hash pattern in reverse
595          * order for those devices.
596          */
597         if (sc->re_flags & RE_F_PCIE) {
598                 CSR_WRITE_4(sc, RE_MAR0, bswap32(hashes[0]));
599                 CSR_WRITE_4(sc, RE_MAR4, bswap32(hashes[1]));
600         } else {
601                 CSR_WRITE_4(sc, RE_MAR0, hashes[0]);
602                 CSR_WRITE_4(sc, RE_MAR4, hashes[1]);
603         }
604 }
605
606 static void
607 re_reset(struct re_softc *sc)
608 {
609         int i;
610
611         CSR_WRITE_1(sc, RE_COMMAND, RE_CMD_RESET);
612
613         for (i = 0; i < RE_TIMEOUT; i++) {
614                 DELAY(10);
615                 if ((CSR_READ_1(sc, RE_COMMAND) & RE_CMD_RESET) == 0)
616                         break;
617         }
618         if (i == RE_TIMEOUT)
619                 if_printf(&sc->arpcom.ac_if, "reset never completed!\n");
620
621         CSR_WRITE_1(sc, 0x82, 1);
622 }
623
624 #ifdef RE_DIAG
625 /*
626  * The following routine is designed to test for a defect on some
627  * 32-bit 8169 cards. Some of these NICs have the REQ64# and ACK64#
628  * lines connected to the bus, however for a 32-bit only card, they
629  * should be pulled high. The result of this defect is that the
630  * NIC will not work right if you plug it into a 64-bit slot: DMA
631  * operations will be done with 64-bit transfers, which will fail
632  * because the 64-bit data lines aren't connected.
633  *
634  * There's no way to work around this (short of talking a soldering
635  * iron to the board), however we can detect it. The method we use
636  * here is to put the NIC into digital loopback mode, set the receiver
637  * to promiscuous mode, and then try to send a frame. We then compare
638  * the frame data we sent to what was received. If the data matches,
639  * then the NIC is working correctly, otherwise we know the user has
640  * a defective NIC which has been mistakenly plugged into a 64-bit PCI
641  * slot. In the latter case, there's no way the NIC can work correctly,
642  * so we print out a message on the console and abort the device attach.
643  */
644
645 static int
646 re_diag(struct re_softc *sc)
647 {
648         struct ifnet *ifp = &sc->arpcom.ac_if;
649         struct mbuf *m0;
650         struct ether_header *eh;
651         struct re_desc *cur_rx;
652         uint16_t status;
653         uint32_t rxstat;
654         int total_len, i, error = 0, phyaddr;
655         uint8_t dst[ETHER_ADDR_LEN] = { 0x00, 'h', 'e', 'l', 'l', 'o' };
656         uint8_t src[ETHER_ADDR_LEN] = { 0x00, 'w', 'o', 'r', 'l', 'd' };
657
658         /* Allocate a single mbuf */
659
660         MGETHDR(m0, MB_DONTWAIT, MT_DATA);
661         if (m0 == NULL)
662                 return(ENOBUFS);
663
664         /*
665          * Initialize the NIC in test mode. This sets the chip up
666          * so that it can send and receive frames, but performs the
667          * following special functions:
668          * - Puts receiver in promiscuous mode
669          * - Enables digital loopback mode
670          * - Leaves interrupts turned off
671          */
672
673         ifp->if_flags |= IFF_PROMISC;
674         sc->re_testmode = 1;
675         re_reset(sc);
676         re_init(sc);
677         sc->re_link = 1;
678         if (sc->re_type == RE_8169)
679                 phyaddr = 1;
680         else
681                 phyaddr = 0;
682
683         re_miibus_writereg(sc->re_dev, phyaddr, MII_BMCR, BMCR_RESET);
684         for (i = 0; i < RE_TIMEOUT; i++) {
685                 status = re_miibus_readreg(sc->re_dev, phyaddr, MII_BMCR);
686                 if (!(status & BMCR_RESET))
687                         break;
688         }
689
690         re_miibus_writereg(sc->re_dev, phyaddr, MII_BMCR, BMCR_LOOP);
691         CSR_WRITE_2(sc, RE_ISR, RE_INTRS_DIAG);
692
693         DELAY(100000);
694
695         /* Put some data in the mbuf */
696
697         eh = mtod(m0, struct ether_header *);
698         bcopy (dst, eh->ether_dhost, ETHER_ADDR_LEN);
699         bcopy (src, eh->ether_shost, ETHER_ADDR_LEN);
700         eh->ether_type = htons(ETHERTYPE_IP);
701         m0->m_pkthdr.len = m0->m_len = ETHER_MIN_LEN - ETHER_CRC_LEN;
702
703         /*
704          * Queue the packet, start transmission.
705          * Note: ifq_handoff() ultimately calls re_start() for us.
706          */
707
708         CSR_WRITE_2(sc, RE_ISR, 0xFFFF);
709         error = ifq_handoff(ifp, m0, NULL);
710         if (error) {
711                 m0 = NULL;
712                 goto done;
713         }
714         m0 = NULL;
715
716         /* Wait for it to propagate through the chip */
717
718         DELAY(100000);
719         for (i = 0; i < RE_TIMEOUT; i++) {
720                 status = CSR_READ_2(sc, RE_ISR);
721                 CSR_WRITE_2(sc, RE_ISR, status);
722                 if ((status & (RE_ISR_TIMEOUT_EXPIRED|RE_ISR_RX_OK)) ==
723                     (RE_ISR_TIMEOUT_EXPIRED|RE_ISR_RX_OK))
724                         break;
725                 DELAY(10);
726         }
727
728         if (i == RE_TIMEOUT) {
729                 if_printf(ifp, "diagnostic failed to receive packet "
730                           "in loopback mode\n");
731                 error = EIO;
732                 goto done;
733         }
734
735         /*
736          * The packet should have been dumped into the first
737          * entry in the RX DMA ring. Grab it from there.
738          */
739
740         bus_dmamap_sync(sc->re_ldata.re_rx_list_tag,
741                         sc->re_ldata.re_rx_list_map, BUS_DMASYNC_POSTREAD);
742         bus_dmamap_sync(sc->re_ldata.re_mtag, sc->re_ldata.re_rx_dmamap[0],
743                         BUS_DMASYNC_POSTWRITE);
744         bus_dmamap_unload(sc->re_ldata.re_mtag, sc->re_ldata.re_rx_dmamap[0]);
745
746         m0 = sc->re_ldata.re_rx_mbuf[0];
747         sc->re_ldata.re_rx_mbuf[0] = NULL;
748         eh = mtod(m0, struct ether_header *);
749
750         cur_rx = &sc->re_ldata.re_rx_list[0];
751         total_len = RE_RXBYTES(cur_rx);
752         rxstat = le32toh(cur_rx->re_cmdstat);
753
754         if (total_len != ETHER_MIN_LEN) {
755                 if_printf(ifp, "diagnostic failed, received short packet\n");
756                 error = EIO;
757                 goto done;
758         }
759
760         /* Test that the received packet data matches what we sent. */
761
762         if (bcmp(eh->ether_dhost, dst, ETHER_ADDR_LEN) ||
763             bcmp(eh->ether_shost, &src, ETHER_ADDR_LEN) ||
764             be16toh(eh->ether_type) != ETHERTYPE_IP) {
765                 if_printf(ifp, "WARNING, DMA FAILURE!\n");
766                 if_printf(ifp, "expected TX data: %6D/%6D/0x%x\n",
767                     dst, ":", src, ":", ETHERTYPE_IP);
768                 if_printf(ifp, "received RX data: %6D/%6D/0x%x\n",
769                     eh->ether_dhost, ":",  eh->ether_shost, ":",
770                     ntohs(eh->ether_type));
771                 if_printf(ifp, "You may have a defective 32-bit NIC plugged "
772                     "into a 64-bit PCI slot.\n");
773                 if_printf(ifp, "Please re-install the NIC in a 32-bit slot "
774                     "for proper operation.\n");
775                 if_printf(ifp, "Read the re(4) man page for more details.\n");
776                 error = EIO;
777         }
778
779 done:
780         /* Turn interface off, release resources */
781
782         sc->re_testmode = 0;
783         sc->re_link = 0;
784         ifp->if_flags &= ~IFF_PROMISC;
785         re_stop(sc);
786         if (m0 != NULL)
787                 m_freem(m0);
788
789         return (error);
790 }
791 #endif  /* RE_DIAG */
792
793 /*
794  * Probe for a RealTek 8139C+/8169/8110 chip. Check the PCI vendor and device
795  * IDs against our list and return a device name if we find a match.
796  */
797 static int
798 re_probe(device_t dev)
799 {
800         const struct re_type *t;
801         struct re_softc *sc;
802         int rid;
803         uint32_t hwrev;
804         uint16_t vendor, product;
805
806         t = re_devs;
807
808         vendor = pci_get_vendor(dev);
809         product = pci_get_device(dev);
810
811         /*
812          * Only attach to rev.3 of the Linksys EG1032 adapter.
813          * Rev.2 is supported by sk(4).
814          */
815         if (vendor == PCI_VENDOR_LINKSYS &&
816             product == PCI_PRODUCT_LINKSYS_EG1032 &&
817             pci_get_subdevice(dev) != PCI_SUBDEVICE_LINKSYS_EG1032_REV3)
818                         return ENXIO;
819
820         for (t = re_devs; t->re_name != NULL; t++) {
821                 if (product == t->re_did && vendor == t->re_vid)
822                         break;
823         }
824
825         /*
826          * Check if we found a RealTek device.
827          */
828         if (t->re_name == NULL)
829                 return(ENXIO);
830
831         /*
832          * Temporarily map the I/O space so we can read the chip ID register.
833          */
834         sc = kmalloc(sizeof(*sc), M_TEMP, M_WAITOK | M_ZERO);
835         rid = RE_PCI_LOIO;
836         sc->re_res = bus_alloc_resource_any(dev, SYS_RES_IOPORT, &rid,
837                                             RF_ACTIVE);
838         if (sc->re_res == NULL) {
839                 device_printf(dev, "couldn't map ports/memory\n");
840                 kfree(sc, M_TEMP);
841                 return(ENXIO);
842         }
843
844         sc->re_btag = rman_get_bustag(sc->re_res);
845         sc->re_bhandle = rman_get_bushandle(sc->re_res);
846
847         hwrev = CSR_READ_4(sc, RE_TXCFG) & RE_TXCFG_HWREV;
848         bus_release_resource(dev, SYS_RES_IOPORT, RE_PCI_LOIO, sc->re_res);
849         kfree(sc, M_TEMP);
850
851         /*
852          * and continue matching for the specific chip...
853          */
854         for (; t->re_name != NULL; t++) {
855                 if (product == t->re_did && vendor == t->re_vid &&
856                     t->re_basetype == hwrev) {
857                         device_set_desc(dev, t->re_name);
858                         return(0);
859                 }
860         }
861
862         if (bootverbose)
863                 kprintf("re: unknown hwrev %#x\n", hwrev);
864         return(ENXIO);
865 }
866
867 /*
868  * This routine takes the segment list provided as the result of
869  * a bus_dma_map_load() operation and assigns the addresses/lengths
870  * to RealTek DMA descriptors. This can be called either by the RX
871  * code or the TX code. In the RX case, we'll probably wind up mapping
872  * at most one segment. For the TX case, there could be any number of
873  * segments since TX packets may span multiple mbufs. In either case,
874  * if the number of segments is larger than the re_maxsegs limit
875  * specified by the caller, we abort the mapping operation. Sadly,
876  * whoever designed the buffer mapping API did not provide a way to
877  * return an error from here, so we have to fake it a bit.
878  */
879
880 static void
881 re_dma_map_desc(void *arg, bus_dma_segment_t *segs, int nseg,
882                 bus_size_t mapsize, int error)
883 {
884         struct re_dmaload_arg *ctx;
885         struct re_desc *d = NULL;
886         int i = 0, idx;
887         uint32_t cmdstat;
888
889         if (error)
890                 return;
891
892         ctx = arg;
893
894         /* Signal error to caller if there's too many segments */
895         if (nseg > ctx->re_maxsegs) {
896                 ctx->re_maxsegs = 0;
897                 return;
898         }
899
900         /*
901          * Map the segment array into descriptors. Note that we set the
902          * start-of-frame and end-of-frame markers for either TX or RX, but
903          * they really only have meaning in the TX case. (In the RX case,
904          * it's the chip that tells us where packets begin and end.)
905          * We also keep track of the end of the ring and set the
906          * end-of-ring bits as needed, and we set the ownership bits
907          * in all except the very first descriptor. (The caller will
908          * set this descriptor later when it start transmission or
909          * reception.)
910          */
911         idx = ctx->re_idx;
912         for (;;) {
913                 d = &ctx->re_ring[idx];
914                 if (le32toh(d->re_cmdstat) & RE_RDESC_STAT_OWN) {
915                         ctx->re_maxsegs = 0;
916                         return;
917                 }
918                 cmdstat = segs[i].ds_len;
919                 d->re_bufaddr_lo = htole32(RE_ADDR_LO(segs[i].ds_addr));
920                 d->re_bufaddr_hi = htole32(RE_ADDR_HI(segs[i].ds_addr));
921                 if (i == 0)
922                         cmdstat |= RE_TDESC_CMD_SOF;
923                 else
924                         cmdstat |= RE_TDESC_CMD_OWN;
925                 if (idx == (RE_RX_DESC_CNT - 1))
926                         cmdstat |= RE_TDESC_CMD_EOR;
927                 d->re_cmdstat = htole32(cmdstat | ctx->re_flags);
928                 i++;
929                 if (i == nseg)
930                         break;
931                 RE_DESC_INC(idx);
932         }
933
934         d->re_cmdstat |= htole32(RE_TDESC_CMD_EOF);
935         ctx->re_maxsegs = nseg;
936         ctx->re_idx = idx;
937 }
938
939 /*
940  * Map a single buffer address.
941  */
942
943 static void
944 re_dma_map_addr(void *arg, bus_dma_segment_t *segs, int nseg, int error)
945 {
946         uint32_t *addr;
947
948         if (error)
949                 return;
950
951         KASSERT(nseg == 1, ("too many DMA segments, %d should be 1", nseg));
952         addr = arg;
953         *addr = segs->ds_addr;
954 }
955
956 static int
957 re_allocmem(device_t dev, struct re_softc *sc)
958 {
959         int error, i, nseg;
960
961         /*
962          * Allocate map for RX mbufs.
963          */
964         nseg = 32;
965         error = bus_dma_tag_create(sc->re_parent_tag, ETHER_ALIGN, 0,
966             BUS_SPACE_MAXADDR_32BIT, BUS_SPACE_MAXADDR, NULL,
967             NULL, MCLBYTES * nseg, nseg, MCLBYTES, BUS_DMA_ALLOCNOW,
968             &sc->re_ldata.re_mtag);
969         if (error) {
970                 device_printf(dev, "could not allocate dma tag\n");
971                 return(error);
972         }
973
974         /*
975          * Allocate map for TX descriptor list.
976          */
977         error = bus_dma_tag_create(sc->re_parent_tag, RE_RING_ALIGN,
978             0, BUS_SPACE_MAXADDR_32BIT, BUS_SPACE_MAXADDR, NULL,
979             NULL, RE_TX_LIST_SZ, 1, RE_TX_LIST_SZ, BUS_DMA_ALLOCNOW,
980             &sc->re_ldata.re_tx_list_tag);
981         if (error) {
982                 device_printf(dev, "could not allocate dma tag\n");
983                 return(error);
984         }
985
986         /* Allocate DMA'able memory for the TX ring */
987
988         error = bus_dmamem_alloc(sc->re_ldata.re_tx_list_tag,
989             (void **)&sc->re_ldata.re_tx_list, BUS_DMA_WAITOK | BUS_DMA_ZERO,
990             &sc->re_ldata.re_tx_list_map);
991         if (error) {
992                 device_printf(dev, "could not allocate TX ring\n");
993                 return(error);
994         }
995
996         /* Load the map for the TX ring. */
997
998         error = bus_dmamap_load(sc->re_ldata.re_tx_list_tag,
999              sc->re_ldata.re_tx_list_map, sc->re_ldata.re_tx_list,
1000              RE_TX_LIST_SZ, re_dma_map_addr,
1001              &sc->re_ldata.re_tx_list_addr, BUS_DMA_NOWAIT);
1002         if (error) {
1003                 device_printf(dev, "could not get address of TX ring\n");
1004                 return(error);
1005         }
1006
1007         /* Create DMA maps for TX buffers */
1008
1009         for (i = 0; i < RE_TX_DESC_CNT; i++) {
1010                 error = bus_dmamap_create(sc->re_ldata.re_mtag, 0,
1011                             &sc->re_ldata.re_tx_dmamap[i]);
1012                 if (error) {
1013                         device_printf(dev, "can't create DMA map for TX\n");
1014                         return(error);
1015                 }
1016         }
1017
1018         /*
1019          * Allocate map for RX descriptor list.
1020          */
1021         error = bus_dma_tag_create(sc->re_parent_tag, RE_RING_ALIGN,
1022             0, BUS_SPACE_MAXADDR_32BIT, BUS_SPACE_MAXADDR, NULL,
1023             NULL, RE_RX_LIST_SZ, 1, RE_RX_LIST_SZ, BUS_DMA_ALLOCNOW,
1024             &sc->re_ldata.re_rx_list_tag);
1025         if (error) {
1026                 device_printf(dev, "could not allocate dma tag\n");
1027                 return(error);
1028         }
1029
1030         /* Allocate DMA'able memory for the RX ring */
1031
1032         error = bus_dmamem_alloc(sc->re_ldata.re_rx_list_tag,
1033             (void **)&sc->re_ldata.re_rx_list, BUS_DMA_WAITOK | BUS_DMA_ZERO,
1034             &sc->re_ldata.re_rx_list_map);
1035         if (error) {
1036                 device_printf(dev, "could not allocate RX ring\n");
1037                 return(error);
1038         }
1039
1040         /* Load the map for the RX ring. */
1041
1042         error = bus_dmamap_load(sc->re_ldata.re_rx_list_tag,
1043              sc->re_ldata.re_rx_list_map, sc->re_ldata.re_rx_list,
1044              RE_RX_LIST_SZ, re_dma_map_addr,
1045              &sc->re_ldata.re_rx_list_addr, BUS_DMA_NOWAIT);
1046         if (error) {
1047                 device_printf(dev, "could not get address of RX ring\n");
1048                 return(error);
1049         }
1050
1051         /* Create DMA maps for RX buffers */
1052
1053         for (i = 0; i < RE_RX_DESC_CNT; i++) {
1054                 error = bus_dmamap_create(sc->re_ldata.re_mtag, 0,
1055                             &sc->re_ldata.re_rx_dmamap[i]);
1056                 if (error) {
1057                         device_printf(dev, "can't create DMA map for RX\n");
1058                         return(ENOMEM);
1059                 }
1060         }
1061
1062         return(0);
1063 }
1064
1065 /*
1066  * Attach the interface. Allocate softc structures, do ifmedia
1067  * setup and ethernet/BPF attach.
1068  */
1069 static int
1070 re_attach(device_t dev)
1071 {
1072         struct re_softc *sc = device_get_softc(dev);
1073         struct ifnet *ifp;
1074         const struct re_hwrev *hw_rev;
1075         uint8_t eaddr[ETHER_ADDR_LEN];
1076         uint16_t as[ETHER_ADDR_LEN / 2];
1077         uint16_t re_did = 0;
1078         uint32_t hwrev;
1079         int error = 0, rid, i;
1080
1081         callout_init(&sc->re_timer);
1082 #ifdef RE_DIAG
1083         sc->re_dev = dev;
1084 #endif
1085
1086         RE_ENABLE_TX_MODERATION(sc);
1087
1088         sysctl_ctx_init(&sc->re_sysctl_ctx);
1089         sc->re_sysctl_tree = SYSCTL_ADD_NODE(&sc->re_sysctl_ctx,
1090                                              SYSCTL_STATIC_CHILDREN(_hw),
1091                                              OID_AUTO,
1092                                              device_get_nameunit(dev),
1093                                              CTLFLAG_RD, 0, "");
1094         if (sc->re_sysctl_tree == NULL) {
1095                 device_printf(dev, "can't add sysctl node\n");
1096                 error = ENXIO;
1097                 goto fail;
1098         }
1099         SYSCTL_ADD_PROC(&sc->re_sysctl_ctx,
1100                         SYSCTL_CHILDREN(sc->re_sysctl_tree),
1101                         OID_AUTO, "tx_moderation",
1102                         CTLTYPE_INT | CTLFLAG_RW,
1103                         sc, 0, re_sysctl_tx_moderation, "I",
1104                         "Enable/Disable TX moderation");
1105
1106 #ifndef BURN_BRIDGES
1107         /*
1108          * Handle power management nonsense.
1109          */
1110
1111         if (pci_get_powerstate(dev) != PCI_POWERSTATE_D0) {
1112                 uint32_t membase, irq;
1113
1114                 /* Save important PCI config data. */
1115                 membase = pci_read_config(dev, RE_PCI_LOMEM, 4);
1116                 irq = pci_read_config(dev, PCIR_INTLINE, 4);
1117
1118                 /* Reset the power state. */
1119                 device_printf(dev, "chip is in D%d power mode "
1120                     "-- setting to D0\n", pci_get_powerstate(dev));
1121
1122                 pci_set_powerstate(dev, PCI_POWERSTATE_D0);
1123
1124                 /* Restore PCI config data. */
1125                 pci_write_config(dev, RE_PCI_LOMEM, membase, 4);
1126                 pci_write_config(dev, PCIR_INTLINE, irq, 4);
1127         }
1128 #endif
1129         /*
1130          * Map control/status registers.
1131          */
1132         pci_enable_busmaster(dev);
1133
1134         rid = RE_PCI_LOIO;
1135         sc->re_res = bus_alloc_resource_any(dev, SYS_RES_IOPORT, &rid,
1136                                             RF_ACTIVE);
1137
1138         if (sc->re_res == NULL) {
1139                 device_printf(dev, "couldn't map ports\n");
1140                 error = ENXIO;
1141                 goto fail;
1142         }
1143
1144         sc->re_btag = rman_get_bustag(sc->re_res);
1145         sc->re_bhandle = rman_get_bushandle(sc->re_res);
1146
1147         /* Allocate interrupt */
1148         rid = 0;
1149         sc->re_irq = bus_alloc_resource_any(dev, SYS_RES_IRQ, &rid,
1150                                             RF_SHAREABLE | RF_ACTIVE);
1151
1152         if (sc->re_irq == NULL) {
1153                 device_printf(dev, "couldn't map interrupt\n");
1154                 error = ENXIO;
1155                 goto fail;
1156         }
1157
1158         /* Reset the adapter. */
1159         re_reset(sc);
1160
1161         hwrev = CSR_READ_4(sc, RE_TXCFG) & RE_TXCFG_HWREV;
1162         for (hw_rev = re_hwrevs; hw_rev->re_desc != NULL; hw_rev++) {
1163                 if (hw_rev->re_rev == hwrev) {
1164                         sc->re_type = hw_rev->re_type;
1165                         sc->re_flags = hw_rev->re_flags;
1166                         break;
1167                 }
1168         }
1169
1170         sc->re_eewidth = 6;
1171         re_read_eeprom(sc, (caddr_t)&re_did, 0, 1);
1172         if (re_did != 0x8129)
1173                 sc->re_eewidth = 8;
1174
1175         /*
1176          * Get station address from the EEPROM.
1177          */
1178         re_read_eeprom(sc, (caddr_t)as, RE_EE_EADDR, 3);
1179         for (i = 0; i < ETHER_ADDR_LEN / 2; i++)
1180                 as[i] = le16toh(as[i]);
1181         bcopy(as, eaddr, sizeof(eaddr));
1182
1183         if (sc->re_type == RE_8169) {
1184                 /* Set RX length mask */
1185                 sc->re_rxlenmask = RE_RDESC_STAT_GFRAGLEN;
1186                 sc->re_txstart = RE_GTXSTART;
1187         } else {
1188                 /* Set RX length mask */
1189                 sc->re_rxlenmask = RE_RDESC_STAT_FRAGLEN;
1190                 sc->re_txstart = RE_TXSTART;
1191         }
1192
1193         /*
1194          * Allocate the parent bus DMA tag appropriate for PCI.
1195          */
1196 #define RE_NSEG_NEW 32
1197         error = bus_dma_tag_create(NULL,        /* parent */
1198                         1, 0,                   /* alignment, boundary */
1199                         BUS_SPACE_MAXADDR_32BIT,/* lowaddr */
1200                         BUS_SPACE_MAXADDR,      /* highaddr */
1201                         NULL, NULL,             /* filter, filterarg */
1202                         MAXBSIZE, RE_NSEG_NEW,  /* maxsize, nsegments */
1203                         BUS_SPACE_MAXSIZE_32BIT,/* maxsegsize */
1204                         BUS_DMA_ALLOCNOW,       /* flags */
1205                         &sc->re_parent_tag);
1206         if (error)
1207                 goto fail;
1208
1209         error = re_allocmem(dev, sc);
1210
1211         if (error)
1212                 goto fail;
1213
1214         /* Do MII setup */
1215         if (mii_phy_probe(dev, &sc->re_miibus,
1216             re_ifmedia_upd, re_ifmedia_sts)) {
1217                 device_printf(dev, "MII without any phy!\n");
1218                 error = ENXIO;
1219                 goto fail;
1220         }
1221
1222         ifp = &sc->arpcom.ac_if;
1223         ifp->if_softc = sc;
1224         if_initname(ifp, device_get_name(dev), device_get_unit(dev));
1225         ifp->if_mtu = ETHERMTU;
1226         ifp->if_flags = IFF_BROADCAST | IFF_SIMPLEX | IFF_MULTICAST;
1227         ifp->if_ioctl = re_ioctl;
1228         ifp->if_start = re_start;
1229         ifp->if_capabilities = IFCAP_VLAN_MTU | IFCAP_VLAN_HWTAGGING;
1230         if (hwrev != RE_HWREV_8168C)    /* XXX does not work yet */
1231                 ifp->if_capabilities |= IFCAP_HWCSUM;
1232 #ifdef DEVICE_POLLING
1233         ifp->if_poll = re_poll;
1234 #endif
1235         ifp->if_watchdog = re_watchdog;
1236         ifp->if_init = re_init;
1237         if (sc->re_type == RE_8169)
1238                 ifp->if_baudrate = 1000000000;
1239         else
1240                 ifp->if_baudrate = 100000000;
1241         ifq_set_maxlen(&ifp->if_snd, RE_IFQ_MAXLEN);
1242         ifq_set_ready(&ifp->if_snd);
1243
1244 #ifdef RE_DISABLE_HWCSUM
1245         ifp->if_capenable = ifp->if_capabilities & ~IFCAP_HWCSUM;
1246         ifp->if_hwassist = 0;
1247 #else
1248         ifp->if_capenable = ifp->if_capabilities;
1249         if (ifp->if_capabilities & IFCAP_HWCSUM)
1250                 ifp->if_hwassist = RE_CSUM_FEATURES;
1251         else
1252                 ifp->if_hwassist = 0;
1253 #endif  /* RE_DISABLE_HWCSUM */
1254
1255         /*
1256          * Call MI attach routine.
1257          */
1258         ether_ifattach(ifp, eaddr, NULL);
1259
1260 #ifdef RE_DIAG
1261         /*
1262          * Perform hardware diagnostic on the original RTL8169.
1263          * Some 32-bit cards were incorrectly wired and would
1264          * malfunction if plugged into a 64-bit slot.
1265          */
1266         if (hwrev == RE_HWREV_8169) {
1267                 lwkt_serialize_enter(ifp->if_serializer);
1268                 error = re_diag(sc);
1269                 lwkt_serialize_exit(ifp->if_serializer);
1270
1271                 if (error) {
1272                         device_printf(dev, "hardware diagnostic failure\n");
1273                         ether_ifdetach(ifp);
1274                         goto fail;
1275                 }
1276         }
1277 #endif  /* RE_DIAG */
1278
1279         /* Hook interrupt last to avoid having to lock softc */
1280         error = bus_setup_intr(dev, sc->re_irq, INTR_NETSAFE, re_intr, sc,
1281                                &sc->re_intrhand, ifp->if_serializer);
1282
1283         if (error) {
1284                 device_printf(dev, "couldn't set up irq\n");
1285                 ether_ifdetach(ifp);
1286                 goto fail;
1287         }
1288
1289         ifp->if_cpuid = ithread_cpuid(rman_get_start(sc->re_irq));
1290         KKASSERT(ifp->if_cpuid >= 0 && ifp->if_cpuid < ncpus);
1291
1292 fail:
1293         if (error)
1294                 re_detach(dev);
1295
1296         return (error);
1297 }
1298
1299 /*
1300  * Shutdown hardware and free up resources. This can be called any
1301  * time after the mutex has been initialized. It is called in both
1302  * the error case in attach and the normal detach case so it needs
1303  * to be careful about only freeing resources that have actually been
1304  * allocated.
1305  */
1306 static int
1307 re_detach(device_t dev)
1308 {
1309         struct re_softc *sc = device_get_softc(dev);
1310         struct ifnet *ifp = &sc->arpcom.ac_if;
1311         int i;
1312
1313         /* These should only be active if attach succeeded */
1314         if (device_is_attached(dev)) {
1315                 lwkt_serialize_enter(ifp->if_serializer);
1316                 re_stop(sc);
1317                 bus_teardown_intr(dev, sc->re_irq, sc->re_intrhand);
1318                 lwkt_serialize_exit(ifp->if_serializer);
1319
1320                 ether_ifdetach(ifp);
1321         }
1322         if (sc->re_miibus)
1323                 device_delete_child(dev, sc->re_miibus);
1324         bus_generic_detach(dev);
1325
1326         if (sc->re_irq)
1327                 bus_release_resource(dev, SYS_RES_IRQ, 0, sc->re_irq);
1328         if (sc->re_res) {
1329                 bus_release_resource(dev, SYS_RES_IOPORT, RE_PCI_LOIO,
1330                                      sc->re_res);
1331         }
1332
1333         /* Unload and free the RX DMA ring memory and map */
1334
1335         if (sc->re_ldata.re_rx_list_tag) {
1336                 bus_dmamap_unload(sc->re_ldata.re_rx_list_tag,
1337                     sc->re_ldata.re_rx_list_map);
1338                 bus_dmamem_free(sc->re_ldata.re_rx_list_tag,
1339                     sc->re_ldata.re_rx_list,
1340                     sc->re_ldata.re_rx_list_map);
1341                 bus_dma_tag_destroy(sc->re_ldata.re_rx_list_tag);
1342         }
1343
1344         /* Unload and free the TX DMA ring memory and map */
1345
1346         if (sc->re_ldata.re_tx_list_tag) {
1347                 bus_dmamap_unload(sc->re_ldata.re_tx_list_tag,
1348                     sc->re_ldata.re_tx_list_map);
1349                 bus_dmamem_free(sc->re_ldata.re_tx_list_tag,
1350                     sc->re_ldata.re_tx_list,
1351                     sc->re_ldata.re_tx_list_map);
1352                 bus_dma_tag_destroy(sc->re_ldata.re_tx_list_tag);
1353         }
1354
1355         /* Destroy all the RX and TX buffer maps */
1356
1357         if (sc->re_ldata.re_mtag) {
1358                 for (i = 0; i < RE_TX_DESC_CNT; i++)
1359                         bus_dmamap_destroy(sc->re_ldata.re_mtag,
1360                             sc->re_ldata.re_tx_dmamap[i]);
1361                 for (i = 0; i < RE_RX_DESC_CNT; i++)
1362                         bus_dmamap_destroy(sc->re_ldata.re_mtag,
1363                             sc->re_ldata.re_rx_dmamap[i]);
1364                 bus_dma_tag_destroy(sc->re_ldata.re_mtag);
1365         }
1366
1367         /* Unload and free the stats buffer and map */
1368
1369         if (sc->re_ldata.re_stag) {
1370                 bus_dmamap_unload(sc->re_ldata.re_stag,
1371                     sc->re_ldata.re_rx_list_map);
1372                 bus_dmamem_free(sc->re_ldata.re_stag,
1373                     sc->re_ldata.re_stats,
1374                     sc->re_ldata.re_smap);
1375                 bus_dma_tag_destroy(sc->re_ldata.re_stag);
1376         }
1377
1378         if (sc->re_parent_tag)
1379                 bus_dma_tag_destroy(sc->re_parent_tag);
1380
1381         return(0);
1382 }
1383
1384 static int
1385 re_newbuf(struct re_softc *sc, int idx, struct mbuf *m)
1386 {
1387         struct re_dmaload_arg arg;
1388         struct mbuf *n = NULL;
1389         int error;
1390
1391         if (m == NULL) {
1392                 n = m_getcl(MB_DONTWAIT, MT_DATA, M_PKTHDR);
1393                 if (n == NULL)
1394                         return(ENOBUFS);
1395                 m = n;
1396         } else
1397                 m->m_data = m->m_ext.ext_buf;
1398
1399         m->m_len = m->m_pkthdr.len = MCLBYTES;
1400
1401         /*
1402          * NOTE:
1403          * Some re(4) chips(e.g. RTL8101E) need address of the receive buffer
1404          * to be 8-byte aligned, so don't call m_adj(m, ETHER_ALIGN) here.
1405          */
1406
1407         arg.sc = sc;
1408         arg.re_idx = idx;
1409         arg.re_maxsegs = 1;
1410         arg.re_flags = 0;
1411         arg.re_ring = sc->re_ldata.re_rx_list;
1412
1413         error = bus_dmamap_load_mbuf(sc->re_ldata.re_mtag,
1414             sc->re_ldata.re_rx_dmamap[idx], m, re_dma_map_desc,
1415             &arg, BUS_DMA_NOWAIT);
1416         if (error || arg.re_maxsegs != 1) {
1417                 if (n != NULL)
1418                         m_freem(n);
1419                 return (ENOMEM);
1420         }
1421
1422         sc->re_ldata.re_rx_list[idx].re_cmdstat |= htole32(RE_RDESC_CMD_OWN);
1423         sc->re_ldata.re_rx_mbuf[idx] = m;
1424
1425         bus_dmamap_sync(sc->re_ldata.re_mtag, sc->re_ldata.re_rx_dmamap[idx],
1426                         BUS_DMASYNC_PREREAD);
1427
1428         return(0);
1429 }
1430
1431 static int
1432 re_tx_list_init(struct re_softc *sc)
1433 {
1434         bzero(sc->re_ldata.re_tx_list, RE_TX_LIST_SZ);
1435         bzero(&sc->re_ldata.re_tx_mbuf, RE_TX_DESC_CNT * sizeof(struct mbuf *));
1436
1437         bus_dmamap_sync(sc->re_ldata.re_tx_list_tag,
1438                         sc->re_ldata.re_tx_list_map, BUS_DMASYNC_PREWRITE);
1439         sc->re_ldata.re_tx_prodidx = 0;
1440         sc->re_ldata.re_tx_considx = 0;
1441         sc->re_ldata.re_tx_free = RE_TX_DESC_CNT;
1442
1443         return(0);
1444 }
1445
1446 static int
1447 re_rx_list_init(struct re_softc *sc)
1448 {
1449         int i, error;
1450
1451         bzero(sc->re_ldata.re_rx_list, RE_RX_LIST_SZ);
1452         bzero(&sc->re_ldata.re_rx_mbuf, RE_RX_DESC_CNT * sizeof(struct mbuf *));
1453
1454         for (i = 0; i < RE_RX_DESC_CNT; i++) {
1455                 error = re_newbuf(sc, i, NULL);
1456                 if (error)
1457                         return(error);
1458         }
1459
1460         /* Flush the RX descriptors */
1461
1462         bus_dmamap_sync(sc->re_ldata.re_rx_list_tag,
1463                         sc->re_ldata.re_rx_list_map, BUS_DMASYNC_PREWRITE);
1464
1465         sc->re_ldata.re_rx_prodidx = 0;
1466         sc->re_head = sc->re_tail = NULL;
1467
1468         return(0);
1469 }
1470
1471 /*
1472  * RX handler for C+ and 8169. For the gigE chips, we support
1473  * the reception of jumbo frames that have been fragmented
1474  * across multiple 2K mbuf cluster buffers.
1475  */
1476 static void
1477 re_rxeof(struct re_softc *sc)
1478 {
1479         struct ifnet *ifp = &sc->arpcom.ac_if;
1480         struct mbuf *m;
1481         struct re_desc  *cur_rx;
1482         uint32_t rxstat, rxvlan;
1483         int i, total_len;
1484
1485         /* Invalidate the descriptor memory */
1486
1487         bus_dmamap_sync(sc->re_ldata.re_rx_list_tag,
1488                         sc->re_ldata.re_rx_list_map, BUS_DMASYNC_POSTREAD);
1489
1490         for (i = sc->re_ldata.re_rx_prodidx;
1491              RE_OWN(&sc->re_ldata.re_rx_list[i]) == 0 ; RE_DESC_INC(i)) {
1492                 cur_rx = &sc->re_ldata.re_rx_list[i];
1493                 m = sc->re_ldata.re_rx_mbuf[i];
1494                 total_len = RE_RXBYTES(cur_rx);
1495                 rxstat = le32toh(cur_rx->re_cmdstat);
1496                 rxvlan = le32toh(cur_rx->re_vlanctl);
1497
1498                 /* Invalidate the RX mbuf and unload its map */
1499
1500                 bus_dmamap_sync(sc->re_ldata.re_mtag,
1501                                 sc->re_ldata.re_rx_dmamap[i],
1502                                 BUS_DMASYNC_POSTWRITE);
1503                 bus_dmamap_unload(sc->re_ldata.re_mtag,
1504                                   sc->re_ldata.re_rx_dmamap[i]);
1505
1506                 if ((rxstat & RE_RDESC_STAT_EOF) == 0) {
1507                         m->m_len = MCLBYTES - ETHER_ALIGN;
1508                         if (sc->re_head == NULL) {
1509                                 sc->re_head = sc->re_tail = m;
1510                         } else {
1511                                 sc->re_tail->m_next = m;
1512                                 sc->re_tail = m;
1513                         }
1514                         re_newbuf(sc, i, NULL);
1515                         continue;
1516                 }
1517
1518                 /*
1519                  * NOTE: for the 8139C+, the frame length field
1520                  * is always 12 bits in size, but for the gigE chips,
1521                  * it is 13 bits (since the max RX frame length is 16K).
1522                  * Unfortunately, all 32 bits in the status word
1523                  * were already used, so to make room for the extra
1524                  * length bit, RealTek took out the 'frame alignment
1525                  * error' bit and shifted the other status bits
1526                  * over one slot. The OWN, EOR, FS and LS bits are
1527                  * still in the same places. We have already extracted
1528                  * the frame length and checked the OWN bit, so rather
1529                  * than using an alternate bit mapping, we shift the
1530                  * status bits one space to the right so we can evaluate
1531                  * them using the 8169 status as though it was in the
1532                  * same format as that of the 8139C+.
1533                  */
1534                 if (sc->re_type == RE_8169)
1535                         rxstat >>= 1;
1536
1537                 if (rxstat & RE_RDESC_STAT_RXERRSUM) {
1538                         ifp->if_ierrors++;
1539                         /*
1540                          * If this is part of a multi-fragment packet,
1541                          * discard all the pieces.
1542                          */
1543                         if (sc->re_head != NULL) {
1544                                 m_freem(sc->re_head);
1545                                 sc->re_head = sc->re_tail = NULL;
1546                         }
1547                         re_newbuf(sc, i, m);
1548                         continue;
1549                 }
1550
1551                 /*
1552                  * If allocating a replacement mbuf fails,
1553                  * reload the current one.
1554                  */
1555
1556                 if (re_newbuf(sc, i, NULL)) {
1557                         ifp->if_ierrors++;
1558                         if (sc->re_head != NULL) {
1559                                 m_freem(sc->re_head);
1560                                 sc->re_head = sc->re_tail = NULL;
1561                         }
1562                         re_newbuf(sc, i, m);
1563                         continue;
1564                 }
1565
1566                 if (sc->re_head != NULL) {
1567                         m->m_len = total_len % (MCLBYTES - ETHER_ALIGN);
1568                         /* 
1569                          * Special case: if there's 4 bytes or less
1570                          * in this buffer, the mbuf can be discarded:
1571                          * the last 4 bytes is the CRC, which we don't
1572                          * care about anyway.
1573                          */
1574                         if (m->m_len <= ETHER_CRC_LEN) {
1575                                 sc->re_tail->m_len -=
1576                                     (ETHER_CRC_LEN - m->m_len);
1577                                 m_freem(m);
1578                         } else {
1579                                 m->m_len -= ETHER_CRC_LEN;
1580                                 sc->re_tail->m_next = m;
1581                         }
1582                         m = sc->re_head;
1583                         sc->re_head = sc->re_tail = NULL;
1584                         m->m_pkthdr.len = total_len - ETHER_CRC_LEN;
1585                 } else
1586                         m->m_pkthdr.len = m->m_len =
1587                             (total_len - ETHER_CRC_LEN);
1588
1589                 ifp->if_ipackets++;
1590                 m->m_pkthdr.rcvif = ifp;
1591
1592                 /* Do RX checksumming if enabled */
1593
1594                 if (ifp->if_capenable & IFCAP_RXCSUM) {
1595
1596                         /* Check IP header checksum */
1597                         if (rxstat & RE_RDESC_STAT_PROTOID)
1598                                 m->m_pkthdr.csum_flags |= CSUM_IP_CHECKED;
1599                         if ((rxstat & RE_RDESC_STAT_IPSUMBAD) == 0)
1600                                 m->m_pkthdr.csum_flags |= CSUM_IP_VALID;
1601
1602                         /* Check TCP/UDP checksum */
1603                         if ((RE_TCPPKT(rxstat) &&
1604                             (rxstat & RE_RDESC_STAT_TCPSUMBAD) == 0) ||
1605                             (RE_UDPPKT(rxstat) &&
1606                             (rxstat & RE_RDESC_STAT_UDPSUMBAD)) == 0) {
1607                                 m->m_pkthdr.csum_flags |=
1608                                     CSUM_DATA_VALID|CSUM_PSEUDO_HDR|
1609                                     CSUM_FRAG_NOT_CHECKED;
1610                                 m->m_pkthdr.csum_data = 0xffff;
1611                         }
1612                 }
1613
1614                 if (rxvlan & RE_RDESC_VLANCTL_TAG) {
1615                         m->m_flags |= M_VLANTAG;
1616                         m->m_pkthdr.ether_vlantag =
1617                                 be16toh((rxvlan & RE_RDESC_VLANCTL_DATA));
1618                 }
1619                 ifp->if_input(ifp, m);
1620         }
1621
1622         /* Flush the RX DMA ring */
1623
1624         bus_dmamap_sync(sc->re_ldata.re_rx_list_tag,
1625                         sc->re_ldata.re_rx_list_map, BUS_DMASYNC_PREWRITE);
1626
1627         sc->re_ldata.re_rx_prodidx = i;
1628 }
1629
1630 static void
1631 re_txeof(struct re_softc *sc)
1632 {
1633         struct ifnet *ifp = &sc->arpcom.ac_if;
1634         uint32_t txstat;
1635         int idx;
1636
1637         /* Invalidate the TX descriptor list */
1638
1639         bus_dmamap_sync(sc->re_ldata.re_tx_list_tag,
1640                         sc->re_ldata.re_tx_list_map, BUS_DMASYNC_POSTREAD);
1641
1642         for (idx = sc->re_ldata.re_tx_considx;
1643              sc->re_ldata.re_tx_free < RE_TX_DESC_CNT; RE_DESC_INC(idx)) {
1644                 txstat = le32toh(sc->re_ldata.re_tx_list[idx].re_cmdstat);
1645                 if (txstat & RE_TDESC_CMD_OWN)
1646                         break;
1647
1648                 sc->re_ldata.re_tx_list[idx].re_bufaddr_lo = 0;
1649
1650                 /*
1651                  * We only stash mbufs in the last descriptor
1652                  * in a fragment chain, which also happens to
1653                  * be the only place where the TX status bits
1654                  * are valid.
1655                  */
1656                 if (txstat & RE_TDESC_CMD_EOF) {
1657                         m_freem(sc->re_ldata.re_tx_mbuf[idx]);
1658                         sc->re_ldata.re_tx_mbuf[idx] = NULL;
1659                         bus_dmamap_unload(sc->re_ldata.re_mtag,
1660                             sc->re_ldata.re_tx_dmamap[idx]);
1661                         if (txstat & (RE_TDESC_STAT_EXCESSCOL|
1662                             RE_TDESC_STAT_COLCNT))
1663                                 ifp->if_collisions++;
1664                         if (txstat & RE_TDESC_STAT_TXERRSUM)
1665                                 ifp->if_oerrors++;
1666                         else
1667                                 ifp->if_opackets++;
1668                 }
1669                 sc->re_ldata.re_tx_free++;
1670         }
1671
1672         /* No changes made to the TX ring, so no flush needed */
1673         if (sc->re_ldata.re_tx_free) {
1674                 sc->re_ldata.re_tx_considx = idx;
1675                 ifp->if_flags &= ~IFF_OACTIVE;
1676                 ifp->if_timer = 0;
1677         }
1678
1679         /*
1680          * Some chips will ignore a second TX request issued while an
1681          * existing transmission is in progress. If the transmitter goes
1682          * idle but there are still packets waiting to be sent, we need
1683          * to restart the channel here to flush them out. This only seems
1684          * to be required with the PCIe devices.
1685          */
1686         if (sc->re_ldata.re_tx_free < RE_TX_DESC_CNT)
1687                 CSR_WRITE_1(sc, sc->re_txstart, RE_TXSTART_START);
1688
1689         /*
1690          * If not all descriptors have been released reaped yet,
1691          * reload the timer so that we will eventually get another
1692          * interrupt that will cause us to re-enter this routine.
1693          * This is done in case the transmitter has gone idle.
1694          */
1695         if (RE_TX_MODERATION_IS_ENABLED(sc) &&
1696             sc->re_ldata.re_tx_free < RE_TX_DESC_CNT)
1697                 CSR_WRITE_4(sc, RE_TIMERCNT, 1);
1698 }
1699
1700 static void
1701 re_tick(void *xsc)
1702 {
1703         struct re_softc *sc = xsc;
1704
1705         lwkt_serialize_enter(sc->arpcom.ac_if.if_serializer);
1706         re_tick_serialized(xsc);
1707         lwkt_serialize_exit(sc->arpcom.ac_if.if_serializer);
1708 }
1709
1710 static void
1711 re_tick_serialized(void *xsc)
1712 {
1713         struct re_softc *sc = xsc;
1714         struct ifnet *ifp = &sc->arpcom.ac_if;
1715         struct mii_data *mii;
1716
1717         mii = device_get_softc(sc->re_miibus);
1718         mii_tick(mii);
1719         if (sc->re_link) {
1720                 if (!(mii->mii_media_status & IFM_ACTIVE))
1721                         sc->re_link = 0;
1722         } else {
1723                 if (mii->mii_media_status & IFM_ACTIVE &&
1724                     IFM_SUBTYPE(mii->mii_media_active) != IFM_NONE) {
1725                         sc->re_link = 1;
1726                         if (!ifq_is_empty(&ifp->if_snd))
1727                                 if_devstart(ifp);
1728                 }
1729         }
1730
1731         callout_reset(&sc->re_timer, hz, re_tick, sc);
1732 }
1733
1734 #ifdef DEVICE_POLLING
1735
1736 static void
1737 re_poll(struct ifnet *ifp, enum poll_cmd cmd, int count)
1738 {
1739         struct re_softc *sc = ifp->if_softc;
1740
1741         switch(cmd) {
1742         case POLL_REGISTER:
1743                 /* disable interrupts */
1744                 CSR_WRITE_2(sc, RE_IMR, 0x0000);
1745                 break;
1746         case POLL_DEREGISTER:
1747                 /* enable interrupts */
1748                 CSR_WRITE_2(sc, RE_IMR, sc->re_intrs);
1749                 break;
1750         default:
1751                 sc->rxcycles = count;
1752                 re_rxeof(sc);
1753                 re_txeof(sc);
1754
1755                 if (!ifq_is_empty(&ifp->if_snd))
1756                         if_devstart(ifp);
1757
1758                 if (cmd == POLL_AND_CHECK_STATUS) { /* also check status register */
1759                         uint16_t       status;
1760
1761                         status = CSR_READ_2(sc, RE_ISR);
1762                         if (status == 0xffff)
1763                                 return;
1764                         if (status)
1765                                 CSR_WRITE_2(sc, RE_ISR, status);
1766
1767                         /*
1768                          * XXX check behaviour on receiver stalls.
1769                          */
1770
1771                         if (status & RE_ISR_SYSTEM_ERR) {
1772                                 re_reset(sc);
1773                                 re_init(sc);
1774                         }
1775                 }
1776                 break;
1777         }
1778 }
1779 #endif /* DEVICE_POLLING */
1780
1781 static void
1782 re_intr(void *arg)
1783 {
1784         struct re_softc *sc = arg;
1785         struct ifnet *ifp = &sc->arpcom.ac_if;
1786         uint16_t status;
1787
1788         if (sc->suspended || (ifp->if_flags & IFF_UP) == 0)
1789                 return;
1790
1791         for (;;) {
1792                 status = CSR_READ_2(sc, RE_ISR);
1793                 /* If the card has gone away the read returns 0xffff. */
1794                 if (status == 0xffff)
1795                         break;
1796                 if (status)
1797                         CSR_WRITE_2(sc, RE_ISR, status);
1798
1799                 if ((status & sc->re_intrs) == 0)
1800                         break;
1801
1802                 if (status & (RE_ISR_RX_OK | RE_ISR_RX_ERR | RE_ISR_FIFO_OFLOW))
1803                         re_rxeof(sc);
1804
1805                 if ((status & sc->re_tx_ack) ||
1806                     (status & RE_ISR_TX_ERR) ||
1807                     (status & RE_ISR_TX_DESC_UNAVAIL))
1808                         re_txeof(sc);
1809
1810                 if (status & RE_ISR_SYSTEM_ERR) {
1811                         re_reset(sc);
1812                         re_init(sc);
1813                 }
1814
1815                 if (status & RE_ISR_LINKCHG) {
1816                         callout_stop(&sc->re_timer);
1817                         re_tick_serialized(sc);
1818                 }
1819         }
1820
1821         if (!ifq_is_empty(&ifp->if_snd))
1822                 if_devstart(ifp);
1823 }
1824
1825 static int
1826 re_encap(struct re_softc *sc, struct mbuf **m_head, int *idx, int *called_defrag)
1827 {
1828         struct ifnet *ifp = &sc->arpcom.ac_if;
1829         struct mbuf *m, *m_new = NULL;
1830         struct re_dmaload_arg   arg;
1831         bus_dmamap_t            map;
1832         int                     error;
1833
1834         KASSERT(sc->re_ldata.re_tx_free > 4, ("not enough free TX desc\n"));
1835
1836         *called_defrag = 0;
1837         m = *m_head;
1838
1839         /*
1840          * Set up checksum offload. Note: checksum offload bits must
1841          * appear in all descriptors of a multi-descriptor transmit
1842          * attempt. (This is according to testing done with an 8169
1843          * chip. I'm not sure if this is a requirement or a bug.)
1844          */
1845
1846         arg.re_flags = 0;
1847
1848         if (m->m_pkthdr.csum_flags & CSUM_IP)
1849                 arg.re_flags |= RE_TDESC_CMD_IPCSUM;
1850         if (m->m_pkthdr.csum_flags & CSUM_TCP)
1851                 arg.re_flags |= RE_TDESC_CMD_TCPCSUM;
1852         if (m->m_pkthdr.csum_flags & CSUM_UDP)
1853                 arg.re_flags |= RE_TDESC_CMD_UDPCSUM;
1854
1855         arg.sc = sc;
1856         arg.re_idx = *idx;
1857         arg.re_maxsegs = sc->re_ldata.re_tx_free;
1858         if (arg.re_maxsegs > 4)
1859                 arg.re_maxsegs -= 4;
1860         arg.re_ring = sc->re_ldata.re_tx_list;
1861
1862         map = sc->re_ldata.re_tx_dmamap[*idx];
1863
1864         /*
1865          * With some of the RealTek chips, using the checksum offload
1866          * support in conjunction with the autopadding feature results
1867          * in the transmission of corrupt frames. For example, if we
1868          * need to send a really small IP fragment that's less than 60
1869          * bytes in size, and IP header checksumming is enabled, the
1870          * resulting ethernet frame that appears on the wire will
1871          * have garbled payload. To work around this, if TX checksum
1872          * offload is enabled, we always manually pad short frames out
1873          * to the minimum ethernet frame size. We do this by pretending
1874          * the mbuf chain has too many fragments so the coalescing code
1875          * below can assemble the packet into a single buffer that's
1876          * padded out to the mininum frame size.
1877          *
1878          * Note: this appears unnecessary for TCP, and doing it for TCP
1879          * with PCIe adapters seems to result in bad checksums.
1880          */
1881         if (arg.re_flags && !(arg.re_flags & RE_TDESC_CMD_TCPCSUM) &&
1882             m->m_pkthdr.len < RE_MIN_FRAMELEN) {
1883                 error = EFBIG;
1884         } else {
1885                 error = bus_dmamap_load_mbuf(sc->re_ldata.re_mtag, map,
1886                     m, re_dma_map_desc, &arg, BUS_DMA_NOWAIT);
1887         }
1888
1889         if (error && error != EFBIG) {
1890                 if_printf(ifp, "can't map mbuf (error %d)\n", error);
1891                 return(ENOBUFS);
1892         }
1893
1894         /* Too many segments to map, coalesce into a single mbuf */
1895
1896         if (error || arg.re_maxsegs == 0) {
1897                 m_new = m_defrag_nofree(m, MB_DONTWAIT);
1898                 if (m_new == NULL) {
1899                         return(1);
1900                 } else {
1901                         m = m_new;
1902                         *m_head = m;
1903                 }
1904
1905                 /*
1906                  * Manually pad short frames, and zero the pad space
1907                  * to avoid leaking data.
1908                  */
1909                 if (m_new->m_pkthdr.len < RE_MIN_FRAMELEN) {
1910                         bzero(mtod(m_new, char *) + m_new->m_pkthdr.len,
1911                             RE_MIN_FRAMELEN - m_new->m_pkthdr.len);
1912                         m_new->m_pkthdr.len += RE_MIN_FRAMELEN -
1913                             m_new->m_pkthdr.len;
1914                         m_new->m_len = m_new->m_pkthdr.len;
1915                 }
1916
1917                 *called_defrag = 1;
1918                 arg.sc = sc;
1919                 arg.re_idx = *idx;
1920                 arg.re_maxsegs = sc->re_ldata.re_tx_free;
1921                 arg.re_ring = sc->re_ldata.re_tx_list;
1922
1923                 error = bus_dmamap_load_mbuf(sc->re_ldata.re_mtag, map,
1924                     m, re_dma_map_desc, &arg, BUS_DMA_NOWAIT);
1925                 if (error) {
1926                         m_freem(m);
1927                         if_printf(ifp, "can't map mbuf (error %d)\n", error);
1928                         return(EFBIG);
1929                 }
1930         }
1931
1932         /*
1933          * Insure that the map for this transmission
1934          * is placed at the array index of the last descriptor
1935          * in this chain.
1936          */
1937         sc->re_ldata.re_tx_dmamap[*idx] =
1938             sc->re_ldata.re_tx_dmamap[arg.re_idx];
1939         sc->re_ldata.re_tx_dmamap[arg.re_idx] = map;
1940
1941         sc->re_ldata.re_tx_mbuf[arg.re_idx] = m;
1942         sc->re_ldata.re_tx_free -= arg.re_maxsegs;
1943
1944         /*
1945          * Set up hardware VLAN tagging. Note: vlan tag info must
1946          * appear in the first descriptor of a multi-descriptor
1947          * transmission attempt.
1948          */
1949
1950         if (m->m_flags & M_VLANTAG) {
1951                 sc->re_ldata.re_tx_list[*idx].re_vlanctl =
1952                     htole32(htobe16(m->m_pkthdr.ether_vlantag) |
1953                             RE_TDESC_VLANCTL_TAG);
1954         }
1955
1956         /* Transfer ownership of packet to the chip. */
1957
1958         sc->re_ldata.re_tx_list[arg.re_idx].re_cmdstat |=
1959             htole32(RE_TDESC_CMD_OWN);
1960         if (*idx != arg.re_idx)
1961                 sc->re_ldata.re_tx_list[*idx].re_cmdstat |=
1962                     htole32(RE_TDESC_CMD_OWN);
1963
1964         RE_DESC_INC(arg.re_idx);
1965         *idx = arg.re_idx;
1966
1967         return(0);
1968 }
1969
1970 /*
1971  * Main transmit routine for C+ and gigE NICs.
1972  */
1973
1974 static void
1975 re_start(struct ifnet *ifp)
1976 {
1977         struct re_softc *sc = ifp->if_softc;
1978         struct mbuf *m_head;
1979         struct mbuf *m_head2;
1980         int called_defrag, idx, need_trans;
1981
1982         if (!sc->re_link) {
1983                 ifq_purge(&ifp->if_snd);
1984                 return;
1985         }
1986
1987         if ((ifp->if_flags & (IFF_OACTIVE | IFF_RUNNING)) != IFF_RUNNING)
1988                 return;
1989
1990         idx = sc->re_ldata.re_tx_prodidx;
1991
1992         need_trans = 0;
1993         while (sc->re_ldata.re_tx_mbuf[idx] == NULL) {
1994                 if (sc->re_ldata.re_tx_free <= 4) {
1995                         ifp->if_flags |= IFF_OACTIVE;
1996                         break;
1997                 }
1998
1999                 m_head = ifq_dequeue(&ifp->if_snd, NULL);
2000                 if (m_head == NULL)
2001                         break;
2002
2003                 m_head2 = m_head;
2004                 if (re_encap(sc, &m_head2, &idx, &called_defrag)) {
2005                         /*
2006                          * If we could not encapsulate the defragged packet,
2007                          * the returned m_head2 is garbage and we must dequeue
2008                          * and throw away the original packet.
2009                          */
2010                         if (called_defrag)
2011                                 m_freem(m_head);
2012                         ifp->if_flags |= IFF_OACTIVE;
2013                         break;
2014                 }
2015
2016                 /*
2017                  * Clean out the packet we encapsulated.  If we defragged
2018                  * the packet the m_head2 is the one that got encapsulated
2019                  * and the original must be thrown away.  Otherwise m_head2
2020                  * *IS* the original.
2021                  */
2022                 if (called_defrag)
2023                         m_freem(m_head);
2024                 need_trans = 1;
2025
2026                 /*
2027                  * If there's a BPF listener, bounce a copy of this frame
2028                  * to him.
2029                  */
2030                 ETHER_BPF_MTAP(ifp, m_head2);
2031         }
2032
2033         if (!need_trans) {
2034                 if (RE_TX_MODERATION_IS_ENABLED(sc) &&
2035                     sc->re_ldata.re_tx_free != RE_TX_DESC_CNT)
2036                         CSR_WRITE_4(sc, RE_TIMERCNT, 1);
2037                 return;
2038         }
2039
2040         /* Flush the TX descriptors */
2041         bus_dmamap_sync(sc->re_ldata.re_tx_list_tag,
2042                         sc->re_ldata.re_tx_list_map, BUS_DMASYNC_PREWRITE);
2043
2044         sc->re_ldata.re_tx_prodidx = idx;
2045
2046         /*
2047          * RealTek put the TX poll request register in a different
2048          * location on the 8169 gigE chip. I don't know why.
2049          */
2050         CSR_WRITE_1(sc, sc->re_txstart, RE_TXSTART_START);
2051
2052         if (RE_TX_MODERATION_IS_ENABLED(sc)) {
2053                 /*
2054                  * Use the countdown timer for interrupt moderation.
2055                  * 'TX done' interrupts are disabled. Instead, we reset the
2056                  * countdown timer, which will begin counting until it hits
2057                  * the value in the TIMERINT register, and then trigger an
2058                  * interrupt. Each time we write to the TIMERCNT register,
2059                  * the timer count is reset to 0.
2060                  */
2061                 CSR_WRITE_4(sc, RE_TIMERCNT, 1);
2062         }
2063
2064         /*
2065          * Set a timeout in case the chip goes out to lunch.
2066          */
2067         ifp->if_timer = 5;
2068 }
2069
2070 static void
2071 re_init(void *xsc)
2072 {
2073         struct re_softc *sc = xsc;
2074         struct ifnet *ifp = &sc->arpcom.ac_if;
2075         struct mii_data *mii;
2076         uint32_t rxcfg = 0;
2077
2078         mii = device_get_softc(sc->re_miibus);
2079
2080         /*
2081          * Cancel pending I/O and free all RX/TX buffers.
2082          */
2083         re_stop(sc);
2084
2085         /*
2086          * Enable C+ RX and TX mode, as well as VLAN stripping and
2087          * RX checksum offload. We must configure the C+ register
2088          * before all others.
2089          */
2090         CSR_WRITE_2(sc, RE_CPLUS_CMD, RE_CPLUSCMD_RXENB | RE_CPLUSCMD_TXENB |
2091                     RE_CPLUSCMD_PCI_MRW | RE_CPLUSCMD_VLANSTRIP |
2092                     (ifp->if_capenable & IFCAP_RXCSUM ?
2093                      RE_CPLUSCMD_RXCSUM_ENB : 0));
2094
2095         /*
2096          * Init our MAC address.  Even though the chipset
2097          * documentation doesn't mention it, we need to enter "Config
2098          * register write enable" mode to modify the ID registers.
2099          */
2100         CSR_WRITE_1(sc, RE_EECMD, RE_EEMODE_WRITECFG);
2101         CSR_WRITE_4(sc, RE_IDR0,
2102             htole32(*(uint32_t *)(&sc->arpcom.ac_enaddr[0])));
2103         CSR_WRITE_2(sc, RE_IDR4,
2104             htole16(*(uint16_t *)(&sc->arpcom.ac_enaddr[4])));
2105         CSR_WRITE_1(sc, RE_EECMD, RE_EEMODE_OFF);
2106
2107         /*
2108          * For C+ mode, initialize the RX descriptors and mbufs.
2109          */
2110         re_rx_list_init(sc);
2111         re_tx_list_init(sc);
2112
2113         /*
2114          * Load the addresses of the RX and TX lists into the chip.
2115          */
2116         CSR_WRITE_4(sc, RE_RXLIST_ADDR_HI,
2117             RE_ADDR_HI(sc->re_ldata.re_rx_list_addr));
2118         CSR_WRITE_4(sc, RE_RXLIST_ADDR_LO,
2119             RE_ADDR_LO(sc->re_ldata.re_rx_list_addr));
2120
2121         CSR_WRITE_4(sc, RE_TXLIST_ADDR_HI,
2122             RE_ADDR_HI(sc->re_ldata.re_tx_list_addr));
2123         CSR_WRITE_4(sc, RE_TXLIST_ADDR_LO,
2124             RE_ADDR_LO(sc->re_ldata.re_tx_list_addr));
2125
2126         /*
2127          * Enable transmit and receive.
2128          */
2129         CSR_WRITE_1(sc, RE_COMMAND, RE_CMD_TX_ENB|RE_CMD_RX_ENB);
2130
2131         /*
2132          * Set the initial TX and RX configuration.
2133          */
2134         if (sc->re_testmode) {
2135                 if (sc->re_type == RE_8169)
2136                         CSR_WRITE_4(sc, RE_TXCFG,
2137                                     RE_TXCFG_CONFIG | RE_LOOPTEST_ON);
2138                 else
2139                         CSR_WRITE_4(sc, RE_TXCFG,
2140                                     RE_TXCFG_CONFIG | RE_LOOPTEST_ON_CPLUS);
2141         } else
2142                 CSR_WRITE_4(sc, RE_TXCFG, RE_TXCFG_CONFIG);
2143
2144         CSR_WRITE_1(sc, RE_EARLY_TX_THRESH, 16);
2145
2146         CSR_WRITE_4(sc, RE_RXCFG, RE_RXCFG_CONFIG);
2147
2148         /* Set the individual bit to receive frames for this host only. */
2149         rxcfg = CSR_READ_4(sc, RE_RXCFG);
2150         rxcfg |= RE_RXCFG_RX_INDIV;
2151
2152         /* If we want promiscuous mode, set the allframes bit. */
2153         if (ifp->if_flags & IFF_PROMISC) {
2154                 rxcfg |= RE_RXCFG_RX_ALLPHYS;
2155                 CSR_WRITE_4(sc, RE_RXCFG, rxcfg);
2156         } else {
2157                 rxcfg &= ~RE_RXCFG_RX_ALLPHYS;
2158                 CSR_WRITE_4(sc, RE_RXCFG, rxcfg);
2159         }
2160
2161         /*
2162          * Set capture broadcast bit to capture broadcast frames.
2163          */
2164         if (ifp->if_flags & IFF_BROADCAST) {
2165                 rxcfg |= RE_RXCFG_RX_BROAD;
2166                 CSR_WRITE_4(sc, RE_RXCFG, rxcfg);
2167         } else {
2168                 rxcfg &= ~RE_RXCFG_RX_BROAD;
2169                 CSR_WRITE_4(sc, RE_RXCFG, rxcfg);
2170         }
2171
2172         /*
2173          * Program the multicast filter, if necessary.
2174          */
2175         re_setmulti(sc);
2176
2177 #ifdef DEVICE_POLLING
2178         /*
2179          * Disable interrupts if we are polling.
2180          */
2181         if (ifp->if_flags & IFF_POLLING)
2182                 CSR_WRITE_2(sc, RE_IMR, 0);
2183         else    /* otherwise ... */
2184 #endif /* DEVICE_POLLING */
2185         /*
2186          * Enable interrupts.
2187          */
2188         if (sc->re_testmode)
2189                 CSR_WRITE_2(sc, RE_IMR, 0);
2190         else
2191                 CSR_WRITE_2(sc, RE_IMR, sc->re_intrs);
2192         CSR_WRITE_2(sc, RE_ISR, sc->re_intrs);
2193
2194         /* Set initial TX threshold */
2195         sc->re_txthresh = RE_TX_THRESH_INIT;
2196
2197         /* Start RX/TX process. */
2198         if (sc->re_flags & RE_F_HASMPC)
2199                 CSR_WRITE_4(sc, RE_MISSEDPKT, 0);
2200 #ifdef notdef
2201         /* Enable receiver and transmitter. */
2202         CSR_WRITE_1(sc, RE_COMMAND, RE_CMD_TX_ENB|RE_CMD_RX_ENB);
2203 #endif
2204
2205         if (RE_TX_MODERATION_IS_ENABLED(sc)) {
2206                 /*
2207                  * Initialize the timer interrupt register so that
2208                  * a timer interrupt will be generated once the timer
2209                  * reaches a certain number of ticks. The timer is
2210                  * reloaded on each transmit. This gives us TX interrupt
2211                  * moderation, which dramatically improves TX frame rate.
2212                  */
2213                 if (sc->re_type == RE_8169)
2214                         CSR_WRITE_4(sc, RE_TIMERINT_8169, 0x800);
2215                 else
2216                         CSR_WRITE_4(sc, RE_TIMERINT, 0x400);
2217         }
2218
2219         /*
2220          * For 8169 gigE NICs, set the max allowed RX packet
2221          * size so we can receive jumbo frames.
2222          */
2223         if (sc->re_type == RE_8169)
2224                 CSR_WRITE_2(sc, RE_MAXRXPKTLEN, 16383);
2225
2226         if (sc->re_testmode) {
2227                 return;
2228         }
2229
2230         mii_mediachg(mii);
2231
2232         CSR_WRITE_1(sc, RE_CFG1, RE_CFG1_DRVLOAD|RE_CFG1_FULLDUPLEX);
2233
2234         ifp->if_flags |= IFF_RUNNING;
2235         ifp->if_flags &= ~IFF_OACTIVE;
2236
2237         sc->re_link = 0;
2238         callout_reset(&sc->re_timer, hz, re_tick, sc);
2239 }
2240
2241 /*
2242  * Set media options.
2243  */
2244 static int
2245 re_ifmedia_upd(struct ifnet *ifp)
2246 {
2247         struct re_softc *sc = ifp->if_softc;
2248         struct mii_data *mii;
2249
2250         mii = device_get_softc(sc->re_miibus);
2251         mii_mediachg(mii);
2252
2253         return(0);
2254 }
2255
2256 /*
2257  * Report current media status.
2258  */
2259 static void
2260 re_ifmedia_sts(struct ifnet *ifp, struct ifmediareq *ifmr)
2261 {
2262         struct re_softc *sc = ifp->if_softc;
2263         struct mii_data *mii;
2264
2265         mii = device_get_softc(sc->re_miibus);
2266
2267         mii_pollstat(mii);
2268         ifmr->ifm_active = mii->mii_media_active;
2269         ifmr->ifm_status = mii->mii_media_status;
2270 }
2271
2272 static int
2273 re_ioctl(struct ifnet *ifp, u_long command, caddr_t data, struct ucred *cr)
2274 {
2275         struct re_softc *sc = ifp->if_softc;
2276         struct ifreq *ifr = (struct ifreq *) data;
2277         struct mii_data *mii;
2278         int error = 0;
2279
2280         switch(command) {
2281         case SIOCSIFMTU:
2282                 if (ifr->ifr_mtu > RE_JUMBO_MTU)
2283                         error = EINVAL;
2284                 ifp->if_mtu = ifr->ifr_mtu;
2285                 break;
2286         case SIOCSIFFLAGS:
2287                 if (ifp->if_flags & IFF_UP)
2288                         re_init(sc);
2289                 else if (ifp->if_flags & IFF_RUNNING)
2290                         re_stop(sc);
2291                 break;
2292         case SIOCADDMULTI:
2293         case SIOCDELMULTI:
2294                 re_setmulti(sc);
2295                 error = 0;
2296                 break;
2297         case SIOCGIFMEDIA:
2298         case SIOCSIFMEDIA:
2299                 mii = device_get_softc(sc->re_miibus);
2300                 error = ifmedia_ioctl(ifp, ifr, &mii->mii_media, command);
2301                 break;
2302         case SIOCSIFCAP:
2303                 ifp->if_capenable &= ~(IFCAP_HWCSUM);
2304                 ifp->if_capenable |=
2305                     ifr->ifr_reqcap & (IFCAP_HWCSUM);
2306                 if (ifp->if_capenable & IFCAP_TXCSUM)
2307                         ifp->if_hwassist = RE_CSUM_FEATURES;
2308                 else
2309                         ifp->if_hwassist = 0;
2310                 if (ifp->if_flags & IFF_RUNNING)
2311                         re_init(sc);
2312                 break;
2313         default:
2314                 error = ether_ioctl(ifp, command, data);
2315                 break;
2316         }
2317         return(error);
2318 }
2319
2320 static void
2321 re_watchdog(struct ifnet *ifp)
2322 {
2323         struct re_softc *sc = ifp->if_softc;
2324
2325         if_printf(ifp, "watchdog timeout\n");
2326
2327         ifp->if_oerrors++;
2328
2329         re_txeof(sc);
2330         re_rxeof(sc);
2331
2332         re_init(sc);
2333
2334         if (!ifq_is_empty(&ifp->if_snd))
2335                 if_devstart(ifp);
2336 }
2337
2338 /*
2339  * Stop the adapter and free any mbufs allocated to the
2340  * RX and TX lists.
2341  */
2342 static void
2343 re_stop(struct re_softc *sc)
2344 {
2345         struct ifnet *ifp = &sc->arpcom.ac_if;
2346         int i;
2347
2348         ifp->if_timer = 0;
2349         callout_stop(&sc->re_timer);
2350
2351         ifp->if_flags &= ~(IFF_RUNNING | IFF_OACTIVE);
2352
2353         CSR_WRITE_1(sc, RE_COMMAND, 0x00);
2354         CSR_WRITE_2(sc, RE_IMR, 0x0000);
2355         CSR_WRITE_2(sc, RE_ISR, 0xFFFF);
2356
2357         if (sc->re_head != NULL) {
2358                 m_freem(sc->re_head);
2359                 sc->re_head = sc->re_tail = NULL;
2360         }
2361
2362         /* Free the TX list buffers. */
2363         for (i = 0; i < RE_TX_DESC_CNT; i++) {
2364                 if (sc->re_ldata.re_tx_mbuf[i] != NULL) {
2365                         bus_dmamap_unload(sc->re_ldata.re_mtag,
2366                                           sc->re_ldata.re_tx_dmamap[i]);
2367                         m_freem(sc->re_ldata.re_tx_mbuf[i]);
2368                         sc->re_ldata.re_tx_mbuf[i] = NULL;
2369                 }
2370         }
2371
2372         /* Free the RX list buffers. */
2373         for (i = 0; i < RE_RX_DESC_CNT; i++) {
2374                 if (sc->re_ldata.re_rx_mbuf[i] != NULL) {
2375                         bus_dmamap_unload(sc->re_ldata.re_mtag,
2376                                           sc->re_ldata.re_rx_dmamap[i]);
2377                         m_freem(sc->re_ldata.re_rx_mbuf[i]);
2378                         sc->re_ldata.re_rx_mbuf[i] = NULL;
2379                 }
2380         }
2381 }
2382
2383 /*
2384  * Device suspend routine.  Stop the interface and save some PCI
2385  * settings in case the BIOS doesn't restore them properly on
2386  * resume.
2387  */
2388 static int
2389 re_suspend(device_t dev)
2390 {
2391 #ifndef BURN_BRIDGES
2392         int i;
2393 #endif
2394         struct re_softc *sc = device_get_softc(dev);
2395
2396         re_stop(sc);
2397
2398 #ifndef BURN_BRIDGES
2399         for (i = 0; i < 5; i++)
2400                 sc->saved_maps[i] = pci_read_config(dev, PCIR_MAPS + i * 4, 4);
2401         sc->saved_biosaddr = pci_read_config(dev, PCIR_BIOS, 4);
2402         sc->saved_intline = pci_read_config(dev, PCIR_INTLINE, 1);
2403         sc->saved_cachelnsz = pci_read_config(dev, PCIR_CACHELNSZ, 1);
2404         sc->saved_lattimer = pci_read_config(dev, PCIR_LATTIMER, 1);
2405 #endif
2406
2407         sc->suspended = 1;
2408
2409         return (0);
2410 }
2411
2412 /*
2413  * Device resume routine.  Restore some PCI settings in case the BIOS
2414  * doesn't, re-enable busmastering, and restart the interface if
2415  * appropriate.
2416  */
2417 static int
2418 re_resume(device_t dev)
2419 {
2420         struct re_softc *sc = device_get_softc(dev);
2421         struct ifnet *ifp = &sc->arpcom.ac_if;
2422 #ifndef BURN_BRIDGES
2423         int i;
2424 #endif
2425
2426 #ifndef BURN_BRIDGES
2427         /* better way to do this? */
2428         for (i = 0; i < 5; i++)
2429                 pci_write_config(dev, PCIR_MAPS + i * 4, sc->saved_maps[i], 4);
2430         pci_write_config(dev, PCIR_BIOS, sc->saved_biosaddr, 4);
2431         pci_write_config(dev, PCIR_INTLINE, sc->saved_intline, 1);
2432         pci_write_config(dev, PCIR_CACHELNSZ, sc->saved_cachelnsz, 1);
2433         pci_write_config(dev, PCIR_LATTIMER, sc->saved_lattimer, 1);
2434
2435         /* reenable busmastering */
2436         pci_enable_busmaster(dev);
2437         pci_enable_io(dev, SYS_RES_IOPORT);
2438 #endif
2439
2440         /* reinitialize interface if necessary */
2441         if (ifp->if_flags & IFF_UP)
2442                 re_init(sc);
2443
2444         sc->suspended = 0;
2445
2446         return (0);
2447 }
2448
2449 /*
2450  * Stop all chip I/O so that the kernel's probe routines don't
2451  * get confused by errant DMAs when rebooting.
2452  */
2453 static void
2454 re_shutdown(device_t dev)
2455 {
2456         struct re_softc *sc = device_get_softc(dev);
2457         struct ifnet *ifp = &sc->arpcom.ac_if;
2458
2459         lwkt_serialize_enter(ifp->if_serializer);
2460         re_stop(sc);
2461         lwkt_serialize_exit(ifp->if_serializer);
2462 }
2463
2464 static int
2465 re_sysctl_tx_moderation(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2466 {
2467         struct re_softc *sc = arg1;
2468         struct ifnet *ifp = &sc->arpcom.ac_if;
2469         int error = 0, mod, mod_old;
2470
2471         lwkt_serialize_enter(ifp->if_serializer);
2472
2473         mod_old = mod = RE_TX_MODERATION_IS_ENABLED(sc);
2474
2475         error = sysctl_handle_int(oidp, &mod, 0, req);
2476         if (error || req->newptr == NULL || mod == mod_old)
2477                 goto back;
2478         if (mod != 0 && mod != 1) {
2479                 error = EINVAL;
2480                 goto back;
2481         }
2482
2483         if (mod)
2484                 RE_ENABLE_TX_MODERATION(sc);
2485         else
2486                 RE_DISABLE_TX_MODERATION(sc);
2487
2488         if ((ifp->if_flags & (IFF_RUNNING | IFF_UP)) == (IFF_RUNNING | IFF_UP))
2489                 re_init(sc);
2490 back:
2491         lwkt_serialize_exit(ifp->if_serializer);
2492         return error;
2493 }