depca.c
上传用户:lgb322
上传日期:2013-02-24
资源大小:30529k
文件大小:65k
源码类别:

嵌入式Linux

开发平台:

Unix_Linux

  1. /*  depca.c: A DIGITAL DEPCA  & EtherWORKS ethernet driver for linux.
  2.     Written 1994, 1995 by David C. Davies.
  3.                       Copyright 1994 David C. Davies
  4.                    and 
  5.  United States Government
  6.  (as represented by the Director, National Security Agency).  
  7.                Copyright 1995  Digital Equipment Corporation.
  8.     This software may be used and distributed according to the terms of
  9.     the GNU General Public License, incorporated herein by reference.
  10.     This driver is written for the Digital Equipment Corporation series
  11.     of DEPCA and EtherWORKS ethernet cards:
  12.         DEPCA       (the original)
  13.      DE100
  14.      DE101
  15. DE200 Turbo
  16. DE201 Turbo
  17. DE202 Turbo (TP BNC)
  18. DE210
  19. DE422       (EISA)
  20.     The  driver has been tested on DE100, DE200 and DE202 cards  in  a
  21.     relatively busy network. The DE422 has been tested a little.
  22.     This  driver will NOT work   for the DE203,  DE204  and DE205 series  of
  23.     cards,  since they have  a  new custom ASIC in   place of the AMD  LANCE
  24.     chip.  See the 'ewrk3.c'   driver in the  Linux  source tree for running
  25.     those cards.
  26.     I have benchmarked the driver with a  DE100 at 595kB/s to (542kB/s from)
  27.     a DECstation 5000/200.
  28.     The author may be reached at davies@maniac.ultranet.com
  29.     =========================================================================
  30.     The  driver was originally based  on   the 'lance.c' driver from  Donald
  31.     Becker   which  is included with  the  standard  driver distribution for
  32.     linux.  V0.4  is  a complete  re-write  with only  the kernel  interface
  33.     remaining from the original code.
  34.     1) Lance.c code in /linux/drivers/net/
  35.     2) "Ethernet/IEEE 802.3 Family. 1992 World Network Data Book/Handbook",
  36.        AMD, 1992 [(800) 222-9323].
  37.     3) "Am79C90 CMOS Local Area Network Controller for Ethernet (C-LANCE)",
  38.        AMD, Pub. #17881, May 1993.
  39.     4) "Am79C960 PCnet-ISA(tm), Single-Chip Ethernet Controller for ISA",
  40.        AMD, Pub. #16907, May 1992
  41.     5) "DEC EtherWORKS LC Ethernet Controller Owners Manual",
  42.        Digital Equipment corporation, 1990, Pub. #EK-DE100-OM.003
  43.     6) "DEC EtherWORKS Turbo Ethernet Controller Owners Manual",
  44.        Digital Equipment corporation, 1990, Pub. #EK-DE200-OM.003
  45.     7) "DEPCA Hardware Reference Manual", Pub. #EK-DEPCA-PR
  46.        Digital Equipment Corporation, 1989
  47.     8) "DEC EtherWORKS Turbo_(TP BNC) Ethernet Controller Owners Manual",
  48.        Digital Equipment corporation, 1991, Pub. #EK-DE202-OM.001
  49.     
  50.     Peter Bauer's depca.c (V0.5) was referred to when debugging V0.1 of this
  51.     driver.
  52.     The original DEPCA  card requires that the  ethernet ROM address counter
  53.     be enabled to count and has an 8 bit NICSR.  The ROM counter enabling is
  54.     only  done when a  0x08 is read as the  first address octet (to minimise
  55.     the chances  of writing over some  other hardware's  I/O register).  The
  56.     NICSR accesses   have been changed  to  byte accesses  for all the cards
  57.     supported by this driver, since there is only one  useful bit in the MSB
  58.     (remote boot timeout) and it  is not used.  Also, there  is a maximum of
  59.     only 48kB network  RAM for this  card.  My thanks  to Torbjorn Lindh for
  60.     help debugging all this (and holding my feet to  the fire until I got it
  61.     right).
  62.     The DE200  series  boards have  on-board 64kB  RAM for  use  as a shared
  63.     memory network  buffer. Only the DE100  cards make use  of a  2kB buffer
  64.     mode which has not  been implemented in  this driver (only the 32kB  and
  65.     64kB modes are supported [16kB/48kB for the original DEPCA]).
  66.     At the most only 2 DEPCA cards can  be supported on  the ISA bus because
  67.     there is only provision  for two I/O base addresses  on each card (0x300
  68.     and 0x200). The I/O address is detected by searching for a byte sequence
  69.     in the Ethernet station address PROM at the expected I/O address for the
  70.     Ethernet  PROM.   The shared memory  base   address  is 'autoprobed'  by
  71.     looking  for the self  test PROM  and detecting the  card name.   When a
  72.     second  DEPCA is  detected,  information  is   placed in the   base_addr
  73.     variable of the  next device structure (which  is created if necessary),
  74.     thus  enabling ethif_probe  initialization  for the device.  More than 2
  75.     EISA cards can  be  supported, but  care will  be  needed assigning  the
  76.     shared memory to ensure that each slot has the  correct IRQ, I/O address
  77.     and shared memory address assigned.
  78.     ************************************************************************
  79.     NOTE: If you are using two  ISA DEPCAs, it is  important that you assign
  80.     the base memory addresses correctly.   The  driver autoprobes I/O  0x300
  81.     then 0x200.  The  base memory address for  the first device must be less
  82.     than that of the second so that the auto probe will correctly assign the
  83.     I/O and memory addresses on the same card.  I can't think of a way to do
  84.     this unambiguously at the moment, since there is nothing on the cards to
  85.     tie I/O and memory information together.
  86.     I am unable  to  test  2 cards   together for now,    so this  code   is
  87.     unchecked. All reports, good or bad, are welcome.
  88.     ************************************************************************
  89.     The board IRQ   setting must be  at an  unused IRQ which  is auto-probed
  90.     using Donald Becker's autoprobe routines. DEPCA and DE100 board IRQs are
  91.     {2,3,4,5,7}, whereas the  DE200 is at {5,9,10,11,15}.  Note that IRQ2 is
  92.     really IRQ9 in machines with 16 IRQ lines.
  93.     No 16MB memory  limitation should exist with this  driver as DMA is  not
  94.     used and the common memory area is in low memory on the network card (my
  95.     current system has 20MB and I've not had problems yet).
  96.     The ability to load this driver as a loadable module has been added. To
  97.     utilise this ability, you have to do <8 things:
  98.     0) have a copy of the loadable modules code installed on your system.
  99.     1) copy depca.c from the  /linux/drivers/net directory to your favourite
  100.     temporary directory.
  101.     2) if you wish, edit the  source code near  line 1530 to reflect the I/O
  102.     address and IRQ you're using (see also 5).
  103.     3) compile  depca.c, but include -DMODULE in  the command line to ensure
  104.     that the correct bits are compiled (see end of source code).
  105.     4) if you are wanting to add a new  card, goto 5. Otherwise, recompile a
  106.     kernel with the depca configuration turned off and reboot.
  107.     5) insmod depca.o [irq=7] [io=0x200] [mem=0xd0000] [adapter_name=DE100]
  108.        [Alan Cox: Changed the code to allow command line irq/io assignments]
  109.        [Dave Davies: Changed the code to allow command line mem/name
  110.                                                                 assignments]
  111.     6) run the net startup bits for your eth?? interface manually 
  112.     (usually /etc/rc.inet[12] at boot time). 
  113.     7) enjoy!
  114.     Note that autoprobing is not allowed in loadable modules - the system is
  115.     already up and running and you're messing with interrupts.
  116.     To unload a module, turn off the associated interface 
  117.     'ifconfig eth?? down' then 'rmmod depca'.
  118.     To assign a base memory address for the shared memory  when running as a
  119.     loadable module, see 5 above.  To include the adapter  name (if you have
  120.     no PROM  but know the card name)  also see 5  above. Note that this last
  121.     option  will not work  with kernel  built-in  depca's. 
  122.     The shared memory assignment for a loadable module  makes sense to avoid
  123.     the 'memory autoprobe' picking the wrong shared memory  (for the case of
  124.     2 depca's in a PC).
  125.     ************************************************************************
  126.     Support for MCA EtherWORKS cards added 11-3-98.
  127.     Verified to work with up to 2 DE212 cards in a system (although not
  128.       fully stress-tested).  
  129.     Currently known bugs/limitations:
  130.     Note:  with the MCA stuff as a module, it trusts the MCA configuration,
  131.            not the command line for IRQ and memory address.  You can
  132.            specify them if you want, but it will throw your values out.
  133.            You still have to pass the IO address it was configured as
  134.            though.
  135.     ************************************************************************
  136.     TO DO:
  137.     ------
  138.     Revision History
  139.     ----------------
  140.     Version   Date        Description
  141.   
  142.       0.1     25-jan-94   Initial writing.
  143.       0.2     27-jan-94   Added LANCE TX hardware buffer chaining.
  144.       0.3      1-feb-94   Added multiple DEPCA support.
  145.       0.31     4-feb-94   Added DE202 recognition.
  146.       0.32    19-feb-94   Tidy up. Improve multi-DEPCA support.
  147.       0.33    25-feb-94   Fix DEPCA ethernet ROM counter enable.
  148.                           Add jabber packet fix from murf@perftech.com
  149.   and becker@super.org
  150.       0.34     7-mar-94   Fix DEPCA max network memory RAM & NICSR access.
  151.       0.35     8-mar-94   Added DE201 recognition. Tidied up.
  152.       0.351   30-apr-94   Added EISA support. Added DE422 recognition.
  153.       0.36    16-may-94   DE422 fix released.
  154.       0.37    22-jul-94   Added MODULE support
  155.       0.38    15-aug-94   Added DBR ROM switch in depca_close(). 
  156.                           Multi DEPCA bug fix.
  157.       0.38axp 15-sep-94   Special version for Alpha AXP Linux V1.0.
  158.       0.381   12-dec-94   Added DE101 recognition, fix multicast bug.
  159.       0.382    9-feb-95   Fix recognition bug reported by <bkm@star.rl.ac.uk>.
  160.       0.383   22-feb-95   Fix for conflict with VESA SCSI reported by
  161.                           <stromain@alf.dec.com>
  162.       0.384   17-mar-95   Fix a ring full bug reported by <bkm@star.rl.ac.uk>
  163.       0.385    3-apr-95   Fix a recognition bug reported by 
  164.                                                 <ryan.niemi@lastfrontier.com>
  165.       0.386   21-apr-95   Fix the last fix...sorry, must be galloping senility
  166.       0.40    25-May-95   Rewrite for portability & updated.
  167.                           ALPHA support from <jestabro@amt.tay1.dec.com>
  168.       0.41    26-Jun-95   Added verify_area() calls in depca_ioctl() from
  169.                           suggestion by <heiko@colossus.escape.de>
  170.       0.42    27-Dec-95   Add 'mem' shared memory assignment for loadable 
  171.                           modules.
  172.                           Add 'adapter_name' for loadable modules when no PROM.
  173.   Both above from a suggestion by 
  174.   <pchen@woodruffs121.residence.gatech.edu>.
  175.   Add new multicasting code.
  176.       0.421   22-Apr-96   Fix alloc_device() bug <jari@markkus2.fimr.fi>
  177.       0.422   29-Apr-96   Fix depca_hw_init() bug <jari@markkus2.fimr.fi>
  178.       0.423    7-Jun-96   Fix module load bug <kmg@barco.be>
  179.       0.43    16-Aug-96   Update alloc_device() to conform to de4x5.c
  180.       0.44     1-Sep-97   Fix *_probe() to test check_region() first - bug
  181.                            reported by <mmogilvi@elbert.uccs.edu>
  182.       0.45     3-Nov-98   Added support for MCA EtherWORKS (DE210/DE212) cards
  183.                            by <tymm@computer.org> 
  184.       0.451    5-Nov-98   Fixed mca stuff cuz I'm a dummy. <tymm@computer.org>
  185.       0.5     14-Nov-98   Re-spin for 2.1.x kernels.
  186.       0.51    27-Jun-99   Correct received packet length for CRC from
  187.                            report by <worm@dkik.dk>
  188.       0.52    16-Oct-00   Fixes for 2.3 io memory accesses
  189.                           Fix show-stopper (ints left masked) in depca_interrupt
  190.    by <peterd@pnd-pc.demon.co.uk>
  191.       0.53    12-Jan-01   Release resources on failure, bss tidbits
  192.           by acme@conectiva.com.br
  193.     =========================================================================
  194. */
  195. #include <linux/config.h>
  196. #include <linux/module.h>
  197. #include <linux/kernel.h>
  198. #include <linux/sched.h>
  199. #include <linux/string.h>
  200. #include <linux/ptrace.h>
  201. #include <linux/errno.h>
  202. #include <linux/ioport.h>
  203. #include <linux/slab.h>
  204. #include <linux/interrupt.h>
  205. #include <linux/delay.h>
  206. #include <linux/init.h>
  207. #include <asm/uaccess.h>
  208. #include <asm/bitops.h>
  209. #include <asm/io.h>
  210. #include <asm/dma.h>
  211. #include <linux/netdevice.h>
  212. #include <linux/etherdevice.h>
  213. #include <linux/skbuff.h>
  214. #include <linux/time.h>
  215. #include <linux/types.h>
  216. #include <linux/unistd.h>
  217. #include <linux/ctype.h>
  218. #ifdef CONFIG_MCA
  219. #include <linux/mca.h>
  220. #endif
  221. #include "depca.h"
  222. static char version[] __initdata =
  223. "depca.c:v0.53 2001/1/12 davies@maniac.ultranet.comn";
  224. #ifdef DEPCA_DEBUG
  225. static int depca_debug = DEPCA_DEBUG;
  226. #else
  227. static int depca_debug = 1;
  228. #endif
  229. #define DEPCA_NDA 0xffe0            /* No Device Address */
  230. #define TX_TIMEOUT (1*HZ)
  231. /*
  232. ** Ethernet PROM defines
  233. */
  234. #define PROBE_LENGTH    32
  235. #define ETH_PROM_SIG    0xAA5500FFUL
  236. /*
  237. ** Set the number of Tx and Rx buffers. Ensure that the memory requested
  238. ** here is <= to the amount of shared memory set up by the board switches.
  239. ** The number of descriptors MUST BE A POWER OF 2.
  240. **
  241. ** total_memory = NUM_RX_DESC*(8+RX_BUFF_SZ) + NUM_TX_DESC*(8+TX_BUFF_SZ)
  242. */
  243. #define NUM_RX_DESC     8               /* Number of RX descriptors */
  244. #define NUM_TX_DESC     8               /* Number of TX descriptors */
  245. #define RX_BUFF_SZ 1536            /* Buffer size for each Rx buffer */
  246. #define TX_BUFF_SZ 1536            /* Buffer size for each Tx buffer */
  247. #define CRC_POLYNOMIAL_BE 0x04c11db7UL  /* Ethernet CRC, big endian */
  248. #define CRC_POLYNOMIAL_LE 0xedb88320UL  /* Ethernet CRC, little endian */
  249. /*
  250. ** EISA bus defines
  251. */
  252. #define DEPCA_EISA_IO_PORTS 0x0c00       /* I/O port base address, slot 0 */
  253. #define MAX_EISA_SLOTS 16
  254. #define EISA_SLOT_INC 0x1000
  255. /*
  256. ** ISA Bus defines
  257. */
  258. #define DEPCA_RAM_BASE_ADDRESSES {0xc0000,0xd0000,0xe0000,0x00000}
  259. #define DEPCA_IO_PORTS {0x300, 0x200, 0}
  260. #define DEPCA_TOTAL_SIZE 0x10
  261. static short mem_chkd;
  262. /*
  263. ** Adapter ID for the MCA EtherWORKS DE210/212 adapter
  264. */
  265. #define DE212_ID 0x6def
  266. /*
  267. ** Name <-> Adapter mapping
  268. */
  269. #define DEPCA_SIGNATURE {"DEPCA",
  270.  "DE100","DE101",
  271.                          "DE200","DE201","DE202",
  272.  "DE210","DE212",
  273.                          "DE422",
  274.                          ""}
  275. static enum {
  276.   DEPCA, de100, de101, de200, de201, de202, de210, de212, de422, unknown
  277. } adapter;
  278. /*
  279. ** Miscellaneous info...
  280. */
  281. #define DEPCA_STRLEN 16
  282. #define MAX_NUM_DEPCAS 2
  283. /*
  284. ** Memory Alignment. Each descriptor is 4 longwords long. To force a
  285. ** particular alignment on the TX descriptor, adjust DESC_SKIP_LEN and
  286. ** DESC_ALIGN. ALIGN aligns the start address of the private memory area
  287. ** and hence the RX descriptor ring's first entry. 
  288. */
  289. #define ALIGN4      ((u_long)4 - 1)       /* 1 longword align */
  290. #define ALIGN8      ((u_long)8 - 1)       /* 2 longword (quadword) align */
  291. #define ALIGN         ALIGN8              /* Keep the LANCE happy... */
  292. /*
  293. ** The DEPCA Rx and Tx ring descriptors. 
  294. */
  295. struct depca_rx_desc {
  296.     volatile s32 base;
  297.     s16 buf_length; /* This length is negative 2's complement! */
  298.     s16 msg_length; /* This length is "normal". */
  299. };
  300. struct depca_tx_desc {
  301.     volatile s32 base;
  302.     s16 length;         /* This length is negative 2's complement! */
  303.     s16 misc;                   /* Errors and TDR info */
  304. };
  305. #define LA_MASK 0x0000ffff      /* LANCE address mask for mapping network RAM
  306.    to LANCE memory address space */
  307. /*
  308. ** The Lance initialization block, described in databook, in common memory.
  309. */
  310. struct depca_init {
  311.     u16 mode;                 /* Mode register */
  312.     u8  phys_addr[ETH_ALEN]; /* Physical ethernet address */
  313.     u8  mcast_table[8];         /* Multicast Hash Table. */
  314.     u32 rx_ring;              /* Rx ring base pointer & ring length */
  315.     u32 tx_ring;         /* Tx ring base pointer & ring length */
  316. };
  317. #define DEPCA_PKT_STAT_SZ 16
  318. #define DEPCA_PKT_BIN_SZ  128                /* Should be >=100 unless you
  319.                                                 increase DEPCA_PKT_STAT_SZ */
  320. struct depca_private {
  321.     char devname[DEPCA_STRLEN];    /* Device Product String                  */
  322.     char adapter_name[DEPCA_STRLEN];/* /proc/ioports string                  */
  323.     char adapter;                  /* Adapter type                           */
  324.     char mca_slot;                 /* MCA slot, if MCA else -1               */
  325.     struct depca_init init_block;/* Shadow Initialization block            */
  326. /* CPU address space fields */
  327.     struct depca_rx_desc *rx_ring; /* Pointer to start of RX descriptor ring */
  328.     struct depca_tx_desc *tx_ring; /* Pointer to start of TX descriptor ring */
  329.     void *rx_buff[NUM_RX_DESC];    /* CPU virt address of sh'd memory buffs  */
  330.     void *tx_buff[NUM_TX_DESC];    /* CPU virt address of sh'd memory buffs  */
  331.     void *sh_mem;                  /* CPU mapped virt address of device RAM  */
  332. /* Device address space fields */
  333.     u_long device_ram_start;       /* Start of RAM in device addr space      */
  334. /* Offsets used in both address spaces */
  335.     u_long rx_ring_offset;         /* Offset from start of RAM to rx_ring    */
  336.     u_long tx_ring_offset;         /* Offset from start of RAM to tx_ring    */
  337.     u_long buffs_offset;    /* LANCE Rx and Tx buffers start address. */
  338. /* Kernel-only (not device) fields */
  339.     int rx_new, tx_new;    /* The next free ring entry               */
  340.     int rx_old, tx_old;            /* The ring entries to be free()ed.       */
  341.     struct net_device_stats stats;
  342.     spinlock_t lock;
  343.     struct {                       /* Private stats counters                 */
  344. u32 bins[DEPCA_PKT_STAT_SZ];
  345. u32 unicast;
  346. u32 multicast;
  347. u32 broadcast;
  348. u32 excessive_collisions;
  349. u32 tx_underruns;
  350. u32 excessive_underruns;
  351.     } pktStats;
  352.     int txRingMask;                /* TX ring mask                           */
  353.     int rxRingMask;                /* RX ring mask                           */
  354.     s32 rx_rlen;                   /* log2(rxRingMask+1) for the descriptors */
  355.     s32 tx_rlen;                   /* log2(txRingMask+1) for the descriptors */
  356. };
  357. /*
  358. ** The transmit ring full condition is described by the tx_old and tx_new
  359. ** pointers by:
  360. **    tx_old            = tx_new    Empty ring
  361. **    tx_old            = tx_new+1  Full ring
  362. **    tx_old+txRingMask = tx_new    Full ring  (wrapped condition)
  363. */
  364. #define TX_BUFFS_AVAIL ((lp->tx_old<=lp->tx_new)?
  365.  lp->tx_old+lp->txRingMask-lp->tx_new:
  366.                          lp->tx_old               -lp->tx_new-1)
  367. /*
  368. ** Public Functions
  369. */
  370. static int    depca_open(struct net_device *dev);
  371. static int    depca_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
  372. static void   depca_interrupt(int irq, void *dev_id, struct pt_regs *regs);
  373. static int    depca_close(struct net_device *dev);
  374. static int    depca_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *rq, int cmd);
  375. static void   depca_tx_timeout (struct net_device *dev);
  376. static struct net_device_stats *depca_get_stats(struct net_device *dev);
  377. static void   set_multicast_list(struct net_device *dev);
  378. /*
  379. ** Private functions
  380. */
  381. static int    depca_hw_init(struct net_device *dev, u_long ioaddr, int mca_slot);
  382. static void   depca_init_ring(struct net_device *dev);
  383. static int    depca_rx(struct net_device *dev);
  384. static int    depca_tx(struct net_device *dev);
  385. static void   LoadCSRs(struct net_device *dev);
  386. static int    InitRestartDepca(struct net_device *dev);
  387. static void   DepcaSignature(char *name, u_long paddr);
  388. static int    DevicePresent(u_long ioaddr);
  389. static int    get_hw_addr(struct net_device *dev);
  390. static int    EISA_signature(char *name, s32 eisa_id);
  391. static void   SetMulticastFilter(struct net_device *dev);
  392. static void   isa_probe(struct net_device *dev, u_long iobase);
  393. static void   eisa_probe(struct net_device *dev, u_long iobase);
  394. #ifdef CONFIG_MCA      
  395. static void   mca_probe(struct net_device *dev, u_long iobase);
  396. #endif
  397. static struct net_device *alloc_device(struct net_device *dev, u_long iobase);
  398. static int    depca_dev_index(char *s);
  399. static struct net_device *insert_device(struct net_device *dev, u_long iobase, int (*init)(struct net_device *));
  400. static int    load_packet(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
  401. static void   depca_dbg_open(struct net_device *dev);
  402. #ifdef MODULE
  403. int           init_module(void);
  404. void          cleanup_module(void);
  405. static int    autoprobed = 1, loading_module = 1;
  406. # else
  407. static u_char de1xx_irq[] __initdata = {2,3,4,5,7,9,0};
  408. static u_char de2xx_irq[] __initdata = {5,9,10,11,15,0};
  409. static u_char de422_irq[] __initdata = {5,9,10,11,0};
  410. static u_char *depca_irq;
  411. static int    autoprobed, loading_module;
  412. #endif /* MODULE */
  413. static char   name[DEPCA_STRLEN];
  414. static int    num_depcas, num_eth;
  415. static int    mem;                       /* For loadable module assignment
  416.                                               use insmod mem=0x????? .... */
  417. static char   *adapter_name; /* = '';     If no PROM when loadable module
  418.       use insmod adapter_name=DE??? ...
  419.       bss initializes this to zero
  420.    */
  421. /*
  422. ** Miscellaneous defines...
  423. */
  424. #define STOP_DEPCA 
  425.     outw(CSR0, DEPCA_ADDR);
  426.     outw(STOP, DEPCA_DATA)
  427. int __init 
  428. depca_probe(struct net_device *dev)
  429. {
  430.   int tmp = num_depcas, status = -ENODEV;
  431.   u_long iobase = dev->base_addr;
  432.   SET_MODULE_OWNER(dev);
  433.   if ((iobase == 0) && loading_module){
  434.     printk("Autoprobing is not supported when loading a module based driver.n");
  435.     status = -EIO;
  436.   } else {
  437. #ifdef CONFIG_MCA      
  438.     mca_probe(dev, iobase);
  439. #endif
  440.     isa_probe(dev, iobase);
  441.     eisa_probe(dev, iobase);
  442.     if ((tmp == num_depcas) && (iobase != 0) && loading_module) {
  443.       printk("%s: depca_probe() cannot find device at 0x%04lx.n", dev->name, 
  444.                                                                iobase);
  445.     }
  446.     /*
  447.     ** Walk the device list to check that at least one device
  448.     ** initialised OK
  449.     */
  450.     for (; (dev->priv == NULL) && (dev->next != NULL); dev = dev->next);
  451.     if (dev->priv) status = 0;
  452.     if (iobase == 0) autoprobed = 1;
  453.   }
  454.   return status;
  455. }
  456. static int __init 
  457. depca_hw_init(struct net_device *dev, u_long ioaddr, int mca_slot)
  458. {
  459. struct depca_private *lp;
  460. int i, j, offset, netRAM, mem_len, status=0;
  461. s16 nicsr;
  462. u_long mem_start=0, mem_base[] = DEPCA_RAM_BASE_ADDRESSES;
  463. STOP_DEPCA;
  464. nicsr = inb(DEPCA_NICSR);
  465. nicsr = ((nicsr & ~SHE & ~RBE & ~IEN) | IM);
  466. outb(nicsr, DEPCA_NICSR);
  467. if (inw(DEPCA_DATA) != STOP) {
  468. return -ENXIO;
  469. }
  470. do {
  471. strcpy(name, (adapter_name ? adapter_name : ""));
  472. mem_start = (mem ? mem & 0xf0000 : mem_base[mem_chkd++]);
  473. DepcaSignature(name, mem_start);
  474. } while (!mem && mem_base[mem_chkd] && (adapter == unknown));
  475. if ((adapter == unknown) || !mem_start) { /* DEPCA device not found */
  476. return -ENXIO;
  477. }
  478. dev->base_addr = ioaddr;
  479. if (mca_slot != -1) {
  480. printk("%s: %s at 0x%04lx (MCA slot %d)", dev->name, name, 
  481.                                           ioaddr, mca_slot);
  482. } else if ((ioaddr & 0x0fff) == DEPCA_EISA_IO_PORTS) { /* EISA slot address */
  483. printk("%s: %s at 0x%04lx (EISA slot %d)", 
  484.        dev->name, name, ioaddr, (int)((ioaddr>>12)&0x0f));
  485. } else {                             /* ISA port address */
  486. printk("%s: %s at 0x%04lx", dev->name, name, ioaddr);
  487. }
  488. printk(", h/w address ");
  489. status = get_hw_addr(dev);
  490. if (status != 0) {
  491. printk("      which has an Ethernet PROM CRC error.n");
  492. return -ENXIO;
  493. }
  494. for (i=0; i<ETH_ALEN - 1; i++) { /* get the ethernet address */
  495. printk("%2.2x:", dev->dev_addr[i]);
  496. }
  497. printk("%2.2x", dev->dev_addr[i]);
  498. /* Set up the maximum amount of network RAM(kB) */
  499. netRAM = ((adapter != DEPCA) ? 64 : 48);
  500. if ((nicsr & _128KB) && (adapter == de422))
  501. netRAM = 128;
  502. offset = 0x0000;
  503. /* Shared Memory Base Address */ 
  504. if (nicsr & BUF) {
  505. offset = 0x8000;        /* 32kbyte RAM offset*/
  506. nicsr &= ~BS;           /* DEPCA RAM in top 32k */
  507. netRAM -= 32;
  508. }
  509. mem_start += offset;            /* (E)ISA start address */
  510. if ((mem_len = (NUM_RX_DESC*(sizeof(struct depca_rx_desc)+RX_BUFF_SZ) +
  511. NUM_TX_DESC*(sizeof(struct depca_tx_desc)+TX_BUFF_SZ) +
  512. sizeof(struct depca_init)))
  513.     > (netRAM<<10)) {
  514. printk(",n       requests %dkB RAM: only %dkB is available!n",
  515.         (mem_len >> 10), netRAM);
  516. return -ENXIO;
  517. }
  518. printk(",n      has %dkB RAM at 0x%.5lx", netRAM, mem_start);
  519. /* Enable the shadow RAM. */
  520. if (adapter != DEPCA) {
  521. nicsr |= SHE;
  522. outb(nicsr, DEPCA_NICSR);
  523. }
  524.  
  525. /* Define the device private memory */
  526. dev->priv = (void *) kmalloc(sizeof(struct depca_private), GFP_KERNEL);
  527. if (dev->priv == NULL)
  528. return -ENOMEM;
  529. lp = (struct depca_private *)dev->priv;
  530. memset((char *)dev->priv, 0, sizeof(struct depca_private));
  531. lp->adapter = adapter;
  532. lp->mca_slot = mca_slot;
  533. lp->lock = SPIN_LOCK_UNLOCKED;
  534.   sprintf(lp->adapter_name,"%s (%s)", name, dev->name);
  535. status = -EBUSY;
  536. if (!request_region(ioaddr, DEPCA_TOTAL_SIZE, lp->adapter_name)) {
  537. printk(KERN_ERR "depca: I/O resource 0x%x @ 0x%lx busyn",
  538.        DEPCA_TOTAL_SIZE, ioaddr);
  539. goto out_priv;
  540. }
  541. /* Initialisation Block */
  542. lp->sh_mem = ioremap(mem_start, mem_len);
  543. status = -EIO;
  544. if (lp->sh_mem == NULL) {
  545. printk(KERN_ERR "depca: cannot remap ISA memory, abortingn");
  546. goto out_region;
  547. }
  548. lp->device_ram_start = mem_start & LA_MASK;
  549. offset = 0;
  550. offset += sizeof(struct depca_init);
  551. /* Tx & Rx descriptors (aligned to a quadword boundary) */
  552. offset = (offset + ALIGN) & ~ALIGN;
  553. lp->rx_ring = (struct depca_rx_desc *)(lp->sh_mem + offset);
  554. lp->rx_ring_offset = offset;
  555. offset += (sizeof(struct depca_rx_desc) * NUM_RX_DESC);
  556. lp->tx_ring = (struct depca_tx_desc *)(lp->sh_mem + offset);
  557. lp->tx_ring_offset = offset;
  558. offset += (sizeof(struct depca_tx_desc) * NUM_TX_DESC);
  559. lp->buffs_offset = offset;
  560. /* Finish initialising the ring information. */
  561. lp->rxRingMask = NUM_RX_DESC - 1;
  562. lp->txRingMask = NUM_TX_DESC - 1;
  563. /* Calculate Tx/Rx RLEN size for the descriptors. */
  564. for (i=0, j = lp->rxRingMask; j>0; i++) {
  565. j >>= 1;
  566. }
  567. lp->rx_rlen = (s32)(i << 29);
  568. for (i=0, j = lp->txRingMask; j>0; i++) {
  569. j >>= 1;
  570. }
  571. lp->tx_rlen = (s32)(i << 29);
  572. /* Load the initialisation block */
  573. depca_init_ring(dev);
  574. /* Initialise the control and status registers */
  575. LoadCSRs(dev);
  576. /* Enable DEPCA board interrupts for autoprobing */
  577. nicsr = ((nicsr & ~IM)|IEN);
  578. outb(nicsr, DEPCA_NICSR);
  579. /* To auto-IRQ we enable the initialization-done and DMA err,
  580.    interrupts. For now we will always get a DMA error. */
  581. if (dev->irq < 2) {
  582. #ifndef MODULE
  583. unsigned char irqnum;
  584. autoirq_setup(0);
  585. /* Assign the correct irq list */
  586. switch (lp->adapter) {
  587. case DEPCA:
  588. case de100:
  589. case de101:
  590. depca_irq = de1xx_irq;
  591. break;
  592. case de200:
  593. case de201:
  594. case de202:
  595. case de210:
  596. case de212:
  597. depca_irq = de2xx_irq;
  598. break;
  599. case de422:
  600. depca_irq = de422_irq;
  601. break;
  602. }
  603. /* Trigger an initialization just for the interrupt. */
  604. outw(INEA | INIT, DEPCA_DATA);
  605.   
  606. irqnum = autoirq_report(1);
  607. status = -ENXIO;
  608. if (!irqnum) {
  609. printk(" and failed to detect IRQ line.n");
  610. goto out_region;
  611. } else {
  612. for (dev->irq=0,i=0; (depca_irq[i]) && (!dev->irq); i++)
  613. if (irqnum == depca_irq[i]) {
  614. dev->irq = irqnum;
  615. printk(" and uses IRQ%d.n", dev->irq);
  616. }
  617.       
  618. status = -ENXIO;
  619. if (!dev->irq) {
  620. printk(" but incorrect IRQ line detected.n");
  621. goto out_region;
  622. }
  623. }
  624. #endif /* MODULE */
  625. } else {
  626. printk(" and assigned IRQ%d.n", dev->irq);
  627. }
  628. if (depca_debug > 1) {
  629. printk(version);
  630. }
  631. /* The DEPCA-specific entries in the device structure. */
  632. dev->open = &depca_open;
  633. dev->hard_start_xmit = &depca_start_xmit;
  634. dev->stop = &depca_close;
  635. dev->get_stats = &depca_get_stats;
  636. dev->set_multicast_list = &set_multicast_list;
  637. dev->do_ioctl = &depca_ioctl;
  638. dev->tx_timeout = depca_tx_timeout;
  639. dev->watchdog_timeo = TX_TIMEOUT;
  640. dev->mem_start = 0;
  641. /* Fill in the generic field of the device structure. */
  642. ether_setup(dev);
  643. return 0;
  644. out_region:
  645. release_region(ioaddr, DEPCA_TOTAL_SIZE);
  646. out_priv:
  647. kfree(dev->priv);
  648. dev->priv = NULL;
  649. return status;
  650. }
  651. static int
  652. depca_open(struct net_device *dev)
  653. {
  654.   struct depca_private *lp = (struct depca_private *)dev->priv;
  655.   u_long ioaddr = dev->base_addr;
  656.   s16 nicsr;
  657.   int status = 0;
  658.   STOP_DEPCA;
  659.   nicsr = inb(DEPCA_NICSR);
  660.   /* Make sure the shadow RAM is enabled */
  661.   if (lp->adapter != DEPCA) {
  662.     nicsr |= SHE;
  663.     outb(nicsr, DEPCA_NICSR);
  664.   }
  665.   /* Re-initialize the DEPCA... */
  666.   depca_init_ring(dev);
  667.   LoadCSRs(dev);
  668.   depca_dbg_open(dev);
  669.   if (request_irq(dev->irq, &depca_interrupt, 0, lp->adapter_name, dev)) {
  670.     printk("depca_open(): Requested IRQ%d is busyn",dev->irq);
  671.     status = -EAGAIN;
  672.   } else {
  673.     /* Enable DEPCA board interrupts and turn off LED */
  674.     nicsr = ((nicsr & ~IM & ~LED)|IEN);
  675.     outb(nicsr, DEPCA_NICSR);
  676.     outw(CSR0,DEPCA_ADDR);
  677.     
  678.     netif_start_queue(dev);
  679.     
  680.     status = InitRestartDepca(dev);
  681.     if (depca_debug > 1){
  682.       printk("CSR0: 0x%4.4xn",inw(DEPCA_DATA));
  683.       printk("nicsr: 0x%02xn",inb(DEPCA_NICSR));
  684.     }
  685.   }
  686.   return status;
  687. }
  688. /* Initialize the lance Rx and Tx descriptor rings. */
  689. static void
  690. depca_init_ring(struct net_device *dev)
  691. {
  692. struct depca_private *lp = (struct depca_private *)dev->priv;
  693. u_int i;
  694. u_long offset;
  695. /* Lock out other processes whilst setting up the hardware */
  696. netif_stop_queue(dev);
  697. lp->rx_new = lp->tx_new = 0;
  698. lp->rx_old = lp->tx_old = 0;
  699. /* Initialize the base address and length of each buffer in the ring */
  700. for (i = 0; i <= lp->rxRingMask; i++) {
  701. offset = lp->buffs_offset + i*RX_BUFF_SZ;
  702. writel((lp->device_ram_start + offset) | R_OWN,
  703.        &lp->rx_ring[i].base);
  704. writew(-RX_BUFF_SZ, &lp->rx_ring[i].buf_length);
  705. lp->rx_buff[i] = lp->sh_mem + offset;
  706. }
  707. for (i = 0; i <= lp->txRingMask; i++) {
  708. offset = lp->buffs_offset + (i + lp->rxRingMask+1)*TX_BUFF_SZ;
  709. writel((lp->device_ram_start + offset) & 0x00ffffff,
  710.                &lp->tx_ring[i].base);
  711. lp->tx_buff[i] = lp->sh_mem + offset;
  712. }
  713. /* Set up the initialization block */
  714. lp->init_block.rx_ring = (lp->device_ram_start + lp->rx_ring_offset) | lp->rx_rlen;
  715. lp->init_block.tx_ring = (lp->device_ram_start + lp->tx_ring_offset) | lp->tx_rlen;
  716. SetMulticastFilter(dev);
  717. for (i = 0; i < ETH_ALEN; i++) {
  718. lp->init_block.phys_addr[i] = dev->dev_addr[i];
  719. }
  720. lp->init_block.mode = 0x0000;            /* Enable the Tx and Rx */
  721. }
  722. static void depca_tx_timeout (struct net_device *dev)
  723. {
  724. u_long ioaddr = dev->base_addr;
  725. printk ("%s: transmit timed out, status %04x, resetting.n",
  726. dev->name, inw (DEPCA_DATA));
  727. STOP_DEPCA;
  728. depca_init_ring (dev);
  729. LoadCSRs (dev);
  730. dev->trans_start = jiffies;
  731. netif_wake_queue (dev);
  732. InitRestartDepca (dev);
  733. }
  734. /* 
  735. ** Writes a socket buffer to TX descriptor ring and starts transmission 
  736. */
  737. static int depca_start_xmit (struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
  738. {
  739. struct depca_private *lp = (struct depca_private *) dev->priv;
  740. u_long ioaddr = dev->base_addr;
  741. int status = 0;
  742. /* Transmitter timeout, serious problems. */
  743. if (skb->len < 1)
  744. goto out;
  745. netif_stop_queue (dev);
  746. if (TX_BUFFS_AVAIL) { /* Fill in a Tx ring entry */
  747. status = load_packet (dev, skb);
  748. if (!status) {
  749. /* Trigger an immediate send demand. */
  750. outw (CSR0, DEPCA_ADDR);
  751. outw (INEA | TDMD, DEPCA_DATA);
  752. dev->trans_start = jiffies;
  753. dev_kfree_skb (skb);
  754. }
  755. if (TX_BUFFS_AVAIL)
  756. netif_start_queue (dev);
  757. } else
  758. status = -1;
  759. out:
  760. return status;
  761. }
  762. /*
  763. ** The DEPCA interrupt handler. 
  764. */
  765. static void depca_interrupt (int irq, void *dev_id, struct pt_regs *regs)
  766. {
  767. struct net_device *dev = dev_id;
  768. struct depca_private *lp;
  769. s16 csr0, nicsr;
  770. u_long ioaddr;
  771. if (dev == NULL) {
  772. printk ("depca_interrupt(): irq %d for unknown device.n", irq);
  773. return;
  774. }
  775. lp = (struct depca_private *) dev->priv;
  776. ioaddr = dev->base_addr;
  777. spin_lock (&lp->lock);
  778. /* mask the DEPCA board interrupts and turn on the LED */
  779. nicsr = inb (DEPCA_NICSR);
  780. nicsr |= (IM | LED);
  781. outb (nicsr, DEPCA_NICSR);
  782. outw (CSR0, DEPCA_ADDR);
  783. csr0 = inw (DEPCA_DATA);
  784. /* Acknowledge all of the current interrupt sources ASAP. */
  785. outw (csr0 & INTE, DEPCA_DATA);
  786. if (csr0 & RINT) /* Rx interrupt (packet arrived) */
  787. depca_rx (dev);
  788. if (csr0 & TINT) /* Tx interrupt (packet sent) */
  789. depca_tx (dev);
  790. /* Any resources available? */
  791. if ((TX_BUFFS_AVAIL >= 0) && netif_queue_stopped(dev)) {
  792. netif_wake_queue (dev);
  793. }
  794. /* Unmask the DEPCA board interrupts and turn off the LED */
  795. nicsr = (nicsr & ~IM & ~LED);
  796. outb (nicsr, DEPCA_NICSR);
  797. spin_unlock (&lp->lock);
  798. }
  799. static int
  800. depca_rx(struct net_device *dev)
  801. {
  802.   struct depca_private *lp = (struct depca_private *)dev->priv;
  803.   int i, entry;
  804.   s32 status;
  805.   for (entry=lp->rx_new; 
  806.        !(readl(&lp->rx_ring[entry].base) & R_OWN);
  807.        entry=lp->rx_new){
  808.     status = readl(&lp->rx_ring[entry].base) >> 16 ;
  809.     if (status & R_STP) {                      /* Remember start of frame */
  810.       lp->rx_old = entry;
  811.     }
  812.     if (status & R_ENP) {                      /* Valid frame status */
  813.       if (status & R_ERR) {                /* There was an error. */
  814. lp->stats.rx_errors++;                 /* Update the error stats. */
  815. if (status & R_FRAM) lp->stats.rx_frame_errors++;
  816. if (status & R_OFLO) lp->stats.rx_over_errors++;
  817. if (status & R_CRC)  lp->stats.rx_crc_errors++;
  818. if (status & R_BUFF) lp->stats.rx_fifo_errors++;
  819.       } else {
  820. short len, pkt_len = readw(&lp->rx_ring[entry].msg_length) - 4;
  821. struct sk_buff *skb;
  822. skb = dev_alloc_skb(pkt_len+2);
  823. if (skb != NULL) {
  824.   unsigned char *buf;
  825.   skb_reserve(skb,2);               /* 16 byte align the IP header */
  826.   buf = skb_put(skb,pkt_len);
  827.   skb->dev = dev;
  828.   if (entry < lp->rx_old) {         /* Wrapped buffer */
  829.     len = (lp->rxRingMask - lp->rx_old + 1) * RX_BUFF_SZ;
  830.     memcpy_fromio(buf, lp->rx_buff[lp->rx_old], len);
  831.     memcpy_fromio(buf + len, lp->rx_buff[0], pkt_len-len);
  832.   } else {                          /* Linear buffer */
  833.     memcpy_fromio(buf, lp->rx_buff[lp->rx_old], pkt_len);
  834.   }
  835.   /* 
  836.   ** Notify the upper protocol layers that there is another 
  837.   ** packet to handle
  838.   */
  839.   skb->protocol=eth_type_trans(skb,dev);
  840.   netif_rx(skb);
  841.   /*
  842.   ** Update stats
  843.   */
  844.   dev->last_rx = jiffies;
  845.   lp->stats.rx_packets++;
  846.   lp->stats.rx_bytes += pkt_len;
  847.   for (i=1; i<DEPCA_PKT_STAT_SZ-1; i++) {
  848.     if (pkt_len < (i*DEPCA_PKT_BIN_SZ)) {
  849.       lp->pktStats.bins[i]++;
  850.       i = DEPCA_PKT_STAT_SZ;
  851.     }
  852.   }
  853.   if (buf[0] & 0x01) {              /* Multicast/Broadcast */
  854.     if ((*(s16 *)&buf[0] == -1) &&
  855. (*(s16 *)&buf[2] == -1) &&
  856. (*(s16 *)&buf[4] == -1)) {
  857.       lp->pktStats.broadcast++;
  858.     } else {
  859.       lp->pktStats.multicast++;
  860.     }
  861.   } else if ((*(s16 *)&buf[0] == *(s16 *)&dev->dev_addr[0]) &&
  862.      (*(s16 *)&buf[2] == *(s16 *)&dev->dev_addr[2]) &&
  863.      (*(s16 *)&buf[4] == *(s16 *)&dev->dev_addr[4])) {
  864.     lp->pktStats.unicast++;
  865.   }
  866.   
  867.   lp->pktStats.bins[0]++;           /* Duplicates stats.rx_packets */
  868.   if (lp->pktStats.bins[0] == 0) {  /* Reset counters */
  869.     memset((char *)&lp->pktStats, 0, sizeof(lp->pktStats));
  870.   }
  871. } else {
  872.   printk("%s: Memory squeeze, deferring packet.n", dev->name);
  873.   lp->stats.rx_dropped++; /* Really, deferred. */
  874.   break;
  875. }
  876.       }
  877.       /* Change buffer ownership for this last frame, back to the adapter */
  878.       for (; lp->rx_old!=entry; lp->rx_old=(++lp->rx_old)&lp->rxRingMask) {
  879. writel(readl(&lp->rx_ring[lp->rx_old].base) | R_OWN, 
  880.                                         &lp->rx_ring[lp->rx_old].base);
  881.       }
  882.       writel(readl(&lp->rx_ring[entry].base) | R_OWN, &lp->rx_ring[entry].base);
  883.     }
  884.     /*
  885.     ** Update entry information
  886.     */
  887.     lp->rx_new = (++lp->rx_new) & lp->rxRingMask;
  888.     }
  889.     return 0;
  890. }
  891. /*
  892. ** Buffer sent - check for buffer errors.
  893. */
  894. static int
  895. depca_tx(struct net_device *dev)
  896. {
  897.   struct depca_private *lp = (struct depca_private *)dev->priv;
  898.   int entry;
  899.   s32 status;
  900.   u_long ioaddr = dev->base_addr;
  901.   for (entry = lp->tx_old; entry != lp->tx_new; entry = lp->tx_old) {
  902.     status = readl(&lp->tx_ring[entry].base) >> 16 ;
  903.     if (status < 0) {                          /* Packet not yet sent! */
  904.       break;
  905.     } else if (status & T_ERR) {               /* An error occurred. */
  906.       status = readl(&lp->tx_ring[entry].misc);
  907.       lp->stats.tx_errors++;
  908.       if (status & TMD3_RTRY) lp->stats.tx_aborted_errors++;
  909.       if (status & TMD3_LCAR) lp->stats.tx_carrier_errors++;
  910.       if (status & TMD3_LCOL) lp->stats.tx_window_errors++;
  911.       if (status & TMD3_UFLO) lp->stats.tx_fifo_errors++;
  912.       if (status & (TMD3_BUFF | TMD3_UFLO)) {
  913. /* Trigger an immediate send demand. */
  914. outw(CSR0, DEPCA_ADDR);
  915. outw(INEA | TDMD, DEPCA_DATA);
  916.       }
  917.     } else if (status & (T_MORE | T_ONE)) {
  918.       lp->stats.collisions++;
  919.     } else {
  920.       lp->stats.tx_packets++;
  921.     }
  922.     /* Update all the pointers */
  923.     lp->tx_old = (++lp->tx_old) & lp->txRingMask;
  924.   }
  925.   return 0;
  926. }
  927. static int
  928. depca_close(struct net_device *dev)
  929. {
  930.   struct depca_private *lp = (struct depca_private *)dev->priv;
  931.   s16 nicsr;
  932.   u_long ioaddr = dev->base_addr;
  933.   netif_stop_queue(dev);
  934.   outw(CSR0, DEPCA_ADDR);
  935.   if (depca_debug > 1) {
  936.     printk("%s: Shutting down ethercard, status was %2.2x.n",
  937.    dev->name, inw(DEPCA_DATA));
  938.   }
  939.   /* 
  940.   ** We stop the DEPCA here -- it occasionally polls
  941.   ** memory if we don't. 
  942.   */
  943.   outw(STOP, DEPCA_DATA);
  944.   /*
  945.   ** Give back the ROM in case the user wants to go to DOS
  946.   */
  947.   if (lp->adapter != DEPCA) {
  948.     nicsr = inb(DEPCA_NICSR);
  949.     nicsr &= ~SHE;
  950.     outb(nicsr, DEPCA_NICSR);
  951.   }
  952.   /*
  953.   ** Free the associated irq
  954.   */
  955.   free_irq(dev->irq, dev);
  956.   return 0;
  957. }
  958. static void LoadCSRs(struct net_device *dev)
  959. {
  960.   struct depca_private *lp = (struct depca_private *)dev->priv;
  961.   u_long ioaddr = dev->base_addr;
  962.   outw(CSR1, DEPCA_ADDR);                /* initialisation block address LSW */
  963.   outw((u16)lp->device_ram_start, DEPCA_DATA);
  964.   outw(CSR2, DEPCA_ADDR);                /* initialisation block address MSW */
  965.   outw((u16)(lp->device_ram_start >> 16), DEPCA_DATA);
  966.   outw(CSR3, DEPCA_ADDR);                /* ALE control */
  967.   outw(ACON, DEPCA_DATA);
  968.   outw(CSR0, DEPCA_ADDR);                /* Point back to CSR0 */
  969.   return;
  970. }
  971. static int InitRestartDepca(struct net_device *dev)
  972. {
  973.   struct depca_private *lp = (struct depca_private *)dev->priv;
  974.   u_long ioaddr = dev->base_addr;
  975.   int i, status=0;
  976.   /* Copy the shadow init_block to shared memory */
  977.   memcpy_toio(lp->sh_mem, &lp->init_block, sizeof(struct depca_init));
  978.   outw(CSR0, DEPCA_ADDR);                /* point back to CSR0 */
  979.   outw(INIT, DEPCA_DATA);                /* initialize DEPCA */
  980.   /* wait for lance to complete initialisation */
  981.   for (i=0;(i<100) && !(inw(DEPCA_DATA) & IDON); i++); 
  982.   if (i!=100) {
  983.     /* clear IDON by writing a "1", enable interrupts and start lance */
  984.     outw(IDON | INEA | STRT, DEPCA_DATA);
  985.     if (depca_debug > 2) {
  986.       printk("%s: DEPCA open after %d ticks, init block 0x%08lx csr0 %4.4x.n",
  987.      dev->name, i, virt_to_phys(lp->sh_mem), inw(DEPCA_DATA));
  988.     }
  989.   } else {
  990.     printk("%s: DEPCA unopen after %d ticks, init block 0x%08lx csr0 %4.4x.n",
  991.      dev->name, i, virt_to_phys(lp->sh_mem), inw(DEPCA_DATA));
  992.     status = -1;
  993.   }
  994.   return status;
  995. }
  996. static struct net_device_stats *
  997. depca_get_stats(struct net_device *dev)
  998. {
  999.     struct depca_private *lp = (struct depca_private *)dev->priv;
  1000.     /* Null body since there is no framing error counter */
  1001.     return &lp->stats;
  1002. }
  1003. /*
  1004. ** Set or clear the multicast filter for this adaptor.
  1005. */
  1006. static void
  1007. set_multicast_list(struct net_device *dev)
  1008. {
  1009.   struct depca_private *lp = (struct depca_private *)dev->priv;
  1010.   u_long ioaddr = dev->base_addr;
  1011.   
  1012.   if (dev) {
  1013.     netif_stop_queue(dev);
  1014.     while(lp->tx_old != lp->tx_new);  /* Wait for the ring to empty */
  1015.     STOP_DEPCA;                       /* Temporarily stop the depca.  */
  1016.     depca_init_ring(dev);             /* Initialize the descriptor rings */
  1017.     if (dev->flags & IFF_PROMISC) {   /* Set promiscuous mode */
  1018.       lp->init_block.mode |= PROM;
  1019.     } else {
  1020.       SetMulticastFilter(dev);
  1021.       lp->init_block.mode &= ~PROM;   /* Unset promiscuous mode */
  1022.     }
  1023.     LoadCSRs(dev);                    /* Reload CSR3 */
  1024.     InitRestartDepca(dev);            /* Resume normal operation. */
  1025.     netif_start_queue(dev);           /* Unlock the TX ring */
  1026.   }
  1027. }
  1028. /*
  1029. ** Calculate the hash code and update the logical address filter
  1030. ** from a list of ethernet multicast addresses.
  1031. ** Big endian crc one liner is mine, all mine, ha ha ha ha!
  1032. ** LANCE calculates its hash codes big endian.
  1033. */
  1034. static void SetMulticastFilter(struct net_device *dev)
  1035. {
  1036.   struct depca_private *lp = (struct depca_private *)dev->priv;
  1037.   struct dev_mc_list *dmi=dev->mc_list;
  1038.   char *addrs;
  1039.   int i, j, bit, byte;
  1040.   u16 hashcode;
  1041.   s32 crc, poly = CRC_POLYNOMIAL_BE;
  1042.   if (dev->flags & IFF_ALLMULTI) {         /* Set all multicast bits */
  1043.     for (i=0; i<(HASH_TABLE_LEN>>3); i++) {
  1044.       lp->init_block.mcast_table[i] = (char)0xff;
  1045.     }
  1046.   } else {
  1047.     for (i=0; i<(HASH_TABLE_LEN>>3); i++){ /* Clear the multicast table */
  1048.       lp->init_block.mcast_table[i]=0;
  1049.     }
  1050.                                            /* Add multicast addresses */
  1051.     for (i=0;i<dev->mc_count;i++) {        /* for each address in the list */
  1052.       addrs=dmi->dmi_addr;
  1053.       dmi=dmi->next;
  1054.       if ((*addrs & 0x01) == 1) {          /* multicast address? */ 
  1055. crc = 0xffffffff;                  /* init CRC for each address */
  1056. for (byte=0;byte<ETH_ALEN;byte++) {/* for each address byte */
  1057.                                    /* process each address bit */ 
  1058.   for (bit = *addrs++,j=0;j<8;j++, bit>>=1) {
  1059.     crc = (crc << 1) ^ ((((crc<0?1:0) ^ bit) & 0x01) ? poly : 0);
  1060.   }
  1061. }
  1062. hashcode = (crc & 1);              /* hashcode is 6 LSb of CRC ... */
  1063. for (j=0;j<5;j++) {                /* ... in reverse order. */
  1064.   hashcode = (hashcode << 1) | ((crc>>=1) & 1);
  1065. }                                      
  1066. byte = hashcode >> 3;              /* bit[3-5] -> byte in filter */
  1067. bit = 1 << (hashcode & 0x07);      /* bit[0-2] -> bit in byte */
  1068. lp->init_block.mcast_table[byte] |= bit;
  1069.       }
  1070.     }
  1071.   }
  1072.   return;
  1073. }
  1074. #ifdef CONFIG_MCA
  1075. /*
  1076. ** Microchannel bus I/O device probe
  1077. */
  1078. static void __init 
  1079. mca_probe(struct net_device *dev, u_long ioaddr)
  1080. {
  1081.     unsigned char pos[2];
  1082.     unsigned char where;
  1083.     unsigned long iobase;
  1084.     int irq;
  1085.     int slot = 0;
  1086.     /*
  1087.     ** See if we've been here before.
  1088.     */
  1089.     if ((!ioaddr && autoprobed) || (ioaddr && !loading_module)) return;   
  1090.     if (MCA_bus) {
  1091. /*
  1092. ** Search for the adapter.  If an address has been given, search 
  1093. ** specifically for the card at that address.  Otherwise find the
  1094. ** first card in the system.
  1095. */
  1096. while ((dev!=NULL) && 
  1097.        ((slot=mca_find_adapter(DE212_ID, slot)) != MCA_NOTFOUND)) {
  1098.     pos[0] = mca_read_stored_pos(slot, 2);
  1099.     pos[1] = mca_read_stored_pos(slot, 3);
  1100.     /*
  1101.     ** IO of card is handled by bits 1 and 2 of pos0.    
  1102.     **
  1103.     **    bit2 bit1    IO
  1104.     **       0    0    0x2c00
  1105.     **       0    1    0x2c10
  1106.     **       1    0    0x2c20
  1107.     **       1    1    0x2c30
  1108.     */
  1109.     where = (pos[0] & 6) >> 1;
  1110.     iobase = 0x2c00 + (0x10 * where);
  1111.        
  1112.     if ((ioaddr) && (ioaddr != iobase)) {
  1113. /*
  1114. ** Card was found, but not at the right IO location. Continue 
  1115. ** scanning from the next MCA slot up for another card.
  1116. */
  1117. slot++;
  1118. continue;
  1119.     }
  1120.     /*
  1121.     ** Found the adapter we were looking for. Now start setting it up.
  1122.     ** 
  1123.     ** First work on decoding the IRQ.  It's stored in the lower 4 bits
  1124.     ** of pos1.  Bits are as follows (from the ADF file):
  1125.     **
  1126.     **      Bits           
  1127.     **   3   2   1   0    IRQ 
  1128.     **   --------------------
  1129.     **   0   0   1   0     5
  1130.     **   0   0   0   1     9
  1131.     **   0   1   0   0    10
  1132.     **   1   0   0   0    11
  1133.     **/
  1134.     where = pos[1] & 0x0f;
  1135.     switch(where) {       
  1136.     case 1:
  1137. irq = 9;
  1138. break;
  1139.     case 2:
  1140. irq = 5;
  1141. break;
  1142.     case 4:
  1143. irq = 10;
  1144. break;
  1145.     case 8:
  1146. irq = 11;
  1147. break;
  1148.     default:
  1149. printk("%s: mca_probe IRQ error.  You should never get here (%d).n", dev->name, where);
  1150. return;
  1151.     }  
  1152.  
  1153.     /*
  1154.     ** Shared memory address of adapter is stored in bits 3-5 of pos0.
  1155.     ** They are mapped as follows:
  1156.     **
  1157.     **    Bit
  1158.     **   5  4  3       Memory Addresses
  1159.     **   0  0  0       C0000-CFFFF (64K)
  1160.     **   1  0  0       C8000-CFFFF (32K)
  1161.     **   0  0  1       D0000-DFFFF (64K)
  1162.     **   1  0  1       D8000-DFFFF (32K)
  1163.     **   0  1  0       E0000-EFFFF (64K)
  1164.     **   1  1  0       E8000-EFFFF (32K)
  1165.     */ 
  1166.     where = (pos[0] & 0x18) >> 3; 
  1167.     mem = 0xc0000 + (where * 0x10000);
  1168.     if (pos[0] & 0x20) {
  1169. mem += 0x8000;
  1170.     }
  1171.        
  1172.     /*
  1173.     ** Get everything allocated and initialized...  (almost just
  1174.     ** like the ISA and EISA probes)
  1175.     */
  1176.     if (DevicePresent(iobase) != 0) {
  1177. /*
  1178. ** If the MCA configuration says the card should be here,
  1179. ** it really should be here.
  1180. */
  1181. printk(KERN_ERR "%s: MCA reports card at 0x%lx but it is not
  1182. responding.n", dev->name, iobase);
  1183.     }
  1184.        
  1185.     if (check_region(iobase, DEPCA_TOTAL_SIZE) == 0) {
  1186. if ((dev = alloc_device(dev, iobase)) != NULL) {
  1187.     dev->irq = irq;
  1188.     if (depca_hw_init(dev, iobase, slot) == 0) {       
  1189. /*
  1190. ** Adapter initialized correctly:  Name it in
  1191. ** /proc/mca.
  1192. */
  1193. mca_set_adapter_name(slot, "DE210/212 Ethernet Adapter");
  1194. mca_mark_as_used(slot);
  1195. num_depcas++;
  1196.     }
  1197.     num_eth++;
  1198. }
  1199.     } else if (autoprobed) {
  1200. printk(KERN_WARNING "%s: region already allocated at 0x%04lx.n", dev->name, iobase);
  1201.     }
  1202.        
  1203.     /*
  1204.     ** If this is a probe by a module, return after setting up the
  1205.     ** given card.
  1206.     */
  1207.     if (ioaddr) return;
  1208.        
  1209.     /*
  1210.     ** Set up to check the next slot and loop.
  1211.     */
  1212.     slot++;
  1213. }
  1214.     }
  1215.     return;
  1216. }
  1217. #endif
  1218. /*
  1219. ** ISA bus I/O device probe
  1220. */
  1221. static void __init 
  1222. isa_probe(struct net_device *dev, u_long ioaddr)
  1223. {
  1224.   int i = num_depcas, maxSlots;
  1225.   s32 ports[] = DEPCA_IO_PORTS;
  1226.   if (!ioaddr && autoprobed) return ;          /* Been here before ! */
  1227.   if (ioaddr > 0x400) return;                  /* EISA Address */
  1228.   if (i >= MAX_NUM_DEPCAS) return;             /* Too many ISA adapters */
  1229.   if (ioaddr == 0) {                           /* Autoprobing */
  1230.     maxSlots = MAX_NUM_DEPCAS;
  1231.   } else {                                     /* Probe a specific location */
  1232.     ports[i] = ioaddr;
  1233.     maxSlots = i + 1;
  1234.   }
  1235.   for (; (i<maxSlots) && (dev!=NULL) && ports[i]; i++) {
  1236.     if (check_region(ports[i], DEPCA_TOTAL_SIZE) == 0) {
  1237.       if (DevicePresent(ports[i]) == 0) { 
  1238. if ((dev = alloc_device(dev, ports[i])) != NULL) {
  1239.   if (depca_hw_init(dev, ports[i], -1) == 0) {
  1240.     num_depcas++;
  1241.   }
  1242.   num_eth++;
  1243. }
  1244.       }
  1245.     } else if (autoprobed) {
  1246.       printk("%s: region already allocated at 0x%04x.n", dev->name, ports[i]);
  1247.     }
  1248.   }
  1249.   return;
  1250. }
  1251. /*
  1252. ** EISA bus I/O device probe. Probe from slot 1 since slot 0 is usually
  1253. ** the motherboard. Upto 15 EISA devices are supported.
  1254. */
  1255. static void __init 
  1256. eisa_probe(struct net_device *dev, u_long ioaddr)
  1257. {
  1258.   int i, maxSlots;
  1259.   u_long iobase;
  1260.   char name[DEPCA_STRLEN];
  1261.   if (!ioaddr && autoprobed) return ;            /* Been here before ! */
  1262.   if ((ioaddr < 0x400) && (ioaddr > 0)) return;  /* ISA Address */
  1263.   if (ioaddr == 0) {                           /* Autoprobing */
  1264.     iobase = EISA_SLOT_INC;                    /* Get the first slot address */
  1265.     i = 1;
  1266.     maxSlots = MAX_EISA_SLOTS;
  1267.   } else {                                     /* Probe a specific location */
  1268.     iobase = ioaddr;
  1269.     i = (ioaddr >> 12);
  1270.     maxSlots = i + 1;
  1271.   }
  1272.   if ((iobase & 0x0fff) == 0) iobase += DEPCA_EISA_IO_PORTS;
  1273.   for (; (i<maxSlots) && (dev!=NULL); i++, iobase+=EISA_SLOT_INC) {
  1274.     if (check_region(iobase, DEPCA_TOTAL_SIZE) == 0) {
  1275.       if (EISA_signature(name, EISA_ID)) {
  1276. if (DevicePresent(iobase) == 0) { 
  1277.   if ((dev = alloc_device(dev, iobase)) != NULL) {
  1278.     if (depca_hw_init(dev, iobase, -1) == 0) {
  1279.       num_depcas++;
  1280.     }
  1281.     num_eth++;
  1282.   }
  1283. }
  1284.       }
  1285.     } else if (autoprobed) {
  1286.       printk("%s: region already allocated at 0x%04lx.n", dev->name, iobase);
  1287.     }
  1288.   }
  1289.   return;
  1290. }
  1291. /*
  1292. ** Search the entire 'eth' device list for a fixed probe. If a match isn't
  1293. ** found then check for an autoprobe or unused device location. If they
  1294. ** are not available then insert a new device structure at the end of
  1295. ** the current list.
  1296. */
  1297. static struct net_device * __init 
  1298. alloc_device(struct net_device *dev, u_long iobase)
  1299. {
  1300.     struct net_device *adev = NULL;
  1301.     int fixed = 0, new_dev = 0;
  1302.     num_eth = depca_dev_index(dev->name);
  1303.     if (loading_module) return dev;
  1304.     
  1305.     while (1) {
  1306. if (((dev->base_addr == DEPCA_NDA) || (dev->base_addr==0)) && !adev) {
  1307.     adev=dev;
  1308. } else if ((dev->priv == NULL) && (dev->base_addr==iobase)) {
  1309.     fixed = 1;
  1310. } else {
  1311.     if (dev->next == NULL) {
  1312. new_dev = 1;
  1313.     } else if (strncmp(dev->next->name, "eth", 3) != 0) {
  1314. new_dev = 1;
  1315.     }
  1316. }
  1317. if ((dev->next == NULL) || new_dev || fixed) break;
  1318. dev = dev->next;
  1319. num_eth++;
  1320.     }
  1321.     if (adev && !fixed) {
  1322. dev = adev;
  1323. num_eth = depca_dev_index(dev->name);
  1324. new_dev = 0;
  1325.     }
  1326.     if (((dev->next == NULL) &&  
  1327. ((dev->base_addr != DEPCA_NDA) && (dev->base_addr != 0)) && !fixed) ||
  1328. new_dev) {
  1329. num_eth++;                         /* New device */
  1330. dev = insert_device(dev, iobase, depca_probe);
  1331.     }
  1332.     
  1333.     return dev;
  1334. }
  1335. /*
  1336. ** If at end of eth device list and can't use current entry, malloc
  1337. ** one up. If memory could not be allocated, print an error message.
  1338. */
  1339. static struct net_device * __init 
  1340. insert_device(struct net_device *dev, u_long iobase, int (*init)(struct net_device *))
  1341. {
  1342.     struct net_device *new;
  1343.     new = (struct net_device *)kmalloc(sizeof(struct net_device), GFP_KERNEL);
  1344.     if (new == NULL) {
  1345. printk("eth%d: Device not initialised, insufficient memoryn",num_eth);
  1346. return NULL;
  1347.     } else {
  1348. new->next = dev->next;
  1349. dev->next = new;
  1350. dev = dev->next;               /* point to the new device */
  1351. if (num_eth > 9999) {
  1352.     sprintf(dev->name,"eth????");/* New device name */
  1353. } else {
  1354.     sprintf(dev->name,"eth%d", num_eth);/* New device name */
  1355. }
  1356. dev->base_addr = iobase;       /* assign the io address */
  1357. dev->init = init;              /* initialisation routine */
  1358.     }
  1359.     return dev;
  1360. }
  1361. static int __init 
  1362. depca_dev_index(char *s)
  1363. {
  1364.     int i=0, j=0;
  1365.     for (;*s; s++) {
  1366. if (isdigit(*s)) {
  1367.     j=1;
  1368.     i = (i * 10) + (*s - '0');
  1369. } else if (j) break;
  1370.     }
  1371.     return i;
  1372. }
  1373. /*
  1374. ** Look for a particular board name in the on-board Remote Diagnostics
  1375. ** and Boot (readb) ROM. This will also give us a clue to the network RAM
  1376. ** base address.
  1377. */
  1378. static void __init 
  1379. DepcaSignature(char *name, u_long paddr)
  1380. {
  1381.   u_int i,j,k;
  1382.   const char *signatures[] = DEPCA_SIGNATURE;
  1383.   void *ptr;
  1384.   char tmpstr[16];
  1385.   /* Copy the first 16 bytes of ROM */
  1386.   ptr = ioremap(paddr + 0xc000, 16);
  1387.   if (ptr == NULL) {
  1388.   printk(KERN_ERR "depca: I/O remap failed at %lxn", paddr+0xc000);
  1389.   adapter = unknown;
  1390.   return;
  1391.   }
  1392.   for (i=0;i<16;i++) {
  1393.     tmpstr[i] = readb(ptr + i);
  1394.   }
  1395.   iounmap(ptr);
  1396.   /* Check if PROM contains a valid string */
  1397.   for (i=0;*signatures[i]!='';i++) {
  1398.     for (j=0,k=0;j<16 && k<strlen(signatures[i]);j++) {
  1399.       if (signatures[i][k] == tmpstr[j]) {              /* track signature */
  1400. k++;
  1401.       } else {                     /* lost signature; begin search again */
  1402. k=0;
  1403.       }
  1404.     }
  1405.     if (k == strlen(signatures[i])) break;
  1406.   }
  1407.   /* Check if name string is valid, provided there's no PROM */
  1408.   if (*name && (i == unknown)) {
  1409.     for (i=0;*signatures[i]!='';i++) {
  1410.       if (strcmp(name,signatures[i]) == 0) break;
  1411.     }
  1412.   }
  1413.   /* Update search results */
  1414.   strcpy(name,signatures[i]);
  1415.   adapter = i;
  1416.   return;
  1417. }
  1418. /*
  1419. ** Look for a special sequence in the Ethernet station address PROM that
  1420. ** is common across all DEPCA products. Note that the original DEPCA needs
  1421. ** its ROM address counter to be initialized and enabled. Only enable
  1422. ** if the first address octet is a 0x08 - this minimises the chances of
  1423. ** messing around with some other hardware, but it assumes that this DEPCA
  1424. ** card initialized itself correctly.
  1425. ** 
  1426. ** Search the Ethernet address ROM for the signature. Since the ROM address
  1427. ** counter can start at an arbitrary point, the search must include the entire
  1428. ** probe sequence length plus the (length_of_the_signature - 1).
  1429. ** Stop the search IMMEDIATELY after the signature is found so that the
  1430. ** PROM address counter is correctly positioned at the start of the
  1431. ** ethernet address for later read out.
  1432. */
  1433. static int __init 
  1434. DevicePresent(u_long ioaddr)
  1435. {
  1436.   union {
  1437.     struct {
  1438.       u32 a;
  1439.       u32 b;
  1440.     } llsig;
  1441.     char Sig[sizeof(u32) << 1];
  1442.   } dev;
  1443.   short sigLength=0;
  1444.   s8 data;
  1445.   s16 nicsr;
  1446.   int i, j, status = 0;
  1447.   data = inb(DEPCA_PROM);                /* clear counter on DEPCA */
  1448.   data = inb(DEPCA_PROM);                /* read data */
  1449.   if (data == 0x08) {                    /* Enable counter on DEPCA */
  1450.     nicsr = inb(DEPCA_NICSR);
  1451.     nicsr |= AAC;
  1452.     outb(nicsr, DEPCA_NICSR);
  1453.   }
  1454.   
  1455.   dev.llsig.a = ETH_PROM_SIG;
  1456.   dev.llsig.b = ETH_PROM_SIG;
  1457.   sigLength = sizeof(u32) << 1;
  1458.   for (i=0,j=0;j<sigLength && i<PROBE_LENGTH+sigLength-1;i++) {
  1459.     data = inb(DEPCA_PROM);
  1460.     if (dev.Sig[j] == data) {    /* track signature */
  1461.       j++;
  1462.     } else {                     /* lost signature; begin search again */
  1463.       if (data == dev.Sig[0]) {  /* rare case.... */
  1464. j=1;
  1465.       } else {
  1466. j=0;
  1467.       }
  1468.     }
  1469.   }
  1470.   if (j!=sigLength) {
  1471.     status = -ENODEV;           /* search failed */
  1472.   }
  1473.   return status;
  1474. }
  1475. /*
  1476. ** The DE100 and DE101 PROM accesses were made non-standard for some bizarre
  1477. ** reason: access the upper half of the PROM with x=0; access the lower half
  1478. ** with x=1.
  1479. */
  1480. static int __init 
  1481. get_hw_addr(struct net_device *dev)
  1482. {
  1483.   u_long ioaddr = dev->base_addr;
  1484.   int i, k, tmp, status = 0;
  1485.   u_short j, x, chksum;
  1486.   x = (((adapter == de100) || (adapter == de101)) ? 1 : 0);
  1487.   for (i=0,k=0,j=0;j<3;j++) {
  1488.     k <<= 1 ;
  1489.     if (k > 0xffff) k-=0xffff;
  1490.     k += (u_char) (tmp = inb(DEPCA_PROM + x));
  1491.     dev->dev_addr[i++] = (u_char) tmp;
  1492.     k += (u_short) ((tmp = inb(DEPCA_PROM + x)) << 8);
  1493.     dev->dev_addr[i++] = (u_char) tmp;
  1494.     if (k > 0xffff) k-=0xffff;
  1495.   }
  1496.   if (k == 0xffff) k=0;
  1497.   chksum = (u_char) inb(DEPCA_PROM + x);
  1498.   chksum |= (u_short) (inb(DEPCA_PROM + x) << 8);
  1499.   if (k != chksum) status = -1;
  1500.   return status;
  1501. }
  1502. /*
  1503. ** Load a packet into the shared memory
  1504. */
  1505. static int load_packet(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
  1506. {
  1507.   struct depca_private *lp = (struct depca_private *)dev->priv;
  1508.   int i, entry, end, len, status = 0;
  1509.   entry = lp->tx_new;                  /* Ring around buffer number. */
  1510.   end = (entry + (skb->len - 1) / TX_BUFF_SZ) & lp->txRingMask;
  1511.   if (!(readl(&lp->tx_ring[end].base) & T_OWN)) {/* Enough room? */
  1512.     /* 
  1513.     ** Caution: the write order is important here... don't set up the
  1514.     ** ownership rights until all the other information is in place.
  1515.     */
  1516.     if (end < entry) {                         /* wrapped buffer */
  1517.       len = (lp->txRingMask - entry + 1) * TX_BUFF_SZ;
  1518.       memcpy_toio(lp->tx_buff[entry], skb->data, len);
  1519.       memcpy_toio(lp->tx_buff[0], skb->data + len, skb->len - len);
  1520.     } else {                                   /* linear buffer */
  1521.       memcpy_toio(lp->tx_buff[entry], skb->data, skb->len);
  1522.     }
  1523.     /* set up the buffer descriptors */
  1524.     len = (skb->len < ETH_ZLEN) ? ETH_ZLEN : skb->len;
  1525.     for (i = entry; i != end; i = (++i) & lp->txRingMask) {
  1526.                                                /* clean out flags */
  1527.       writel(readl(&lp->tx_ring[i].base) & ~T_FLAGS, &lp->tx_ring[i].base);
  1528.       writew(0x0000, &lp->tx_ring[i].misc);    /* clears other error flags */
  1529.       writew(-TX_BUFF_SZ, &lp->tx_ring[i].length);/* packet length in buffer */
  1530.       len -= TX_BUFF_SZ;
  1531.     }
  1532.                                                /* clean out flags */
  1533.     writel(readl(&lp->tx_ring[end].base) & ~T_FLAGS, &lp->tx_ring[end].base);
  1534.     writew(0x0000, &lp->tx_ring[end].misc);    /* clears other error flags */
  1535.     writew(-len, &lp->tx_ring[end].length);    /* packet length in last buff */
  1536.                                                /* start of packet */
  1537.     writel(readl(&lp->tx_ring[entry].base) | T_STP, &lp->tx_ring[entry].base);
  1538.                                                /* end of packet */
  1539.     writel(readl(&lp->tx_ring[end].base) | T_ENP, &lp->tx_ring[end].base);
  1540.     for (i=end; i!=entry; --i) {
  1541.                                                /* ownership of packet */
  1542.       writel(readl(&lp->tx_ring[i].base) | T_OWN, &lp->tx_ring[i].base);
  1543.       if (i == 0) i=lp->txRingMask+1;
  1544.     }   
  1545.     writel(readl(&lp->tx_ring[entry].base) | T_OWN, &lp->tx_ring[entry].base);
  1546.  
  1547.     lp->tx_new = (++end) & lp->txRingMask;     /* update current pointers */
  1548.   } else {
  1549.     status = -1;
  1550.   }
  1551.   return status;
  1552. }
  1553. /*
  1554. ** Look for a particular board name in the EISA configuration space
  1555. */
  1556. static int __init 
  1557. EISA_signature(char *name, s32 eisa_id)
  1558. {
  1559.   u_int i;
  1560.   const char *signatures[] = DEPCA_SIGNATURE;
  1561.   char ManCode[DEPCA_STRLEN];
  1562.   union {
  1563.     s32 ID;
  1564.     char Id[4];
  1565.   } Eisa;
  1566.   int status = 0;
  1567.   *name = '';
  1568.   Eisa.ID = inl(eisa_id);
  1569.   ManCode[0]=(((Eisa.Id[0]>>2)&0x1f)+0x40);
  1570.   ManCode[1]=(((Eisa.Id[1]&0xe0)>>5)+((Eisa.Id[0]&0x03)<<3)+0x40);
  1571.   ManCode[2]=(((Eisa.Id[2]>>4)&0x0f)+0x30);
  1572.   ManCode[3]=(( Eisa.Id[2]&0x0f)+0x30);
  1573.   ManCode[4]=(((Eisa.Id[3]>>4)&0x0f)+0x30);
  1574.   ManCode[5]='';
  1575.   for (i=0;(*signatures[i] != '') && (*name == '');i++) {
  1576.     if (strstr(ManCode, signatures[i]) != NULL) {
  1577.       strcpy(name,ManCode);
  1578.       status = 1;
  1579.     }
  1580.   }
  1581.   return status;
  1582. }
  1583. static void depca_dbg_open(struct net_device *dev)
  1584. {
  1585.   struct depca_private *lp = (struct depca_private *)dev->priv;
  1586.   u_long ioaddr = dev->base_addr;
  1587.   struct depca_init *p = &lp->init_block;
  1588.   int i; 
  1589.   if (depca_debug > 1){
  1590.     /* Do not copy the shadow init block into shared memory */
  1591.     /* Debugging should not affect normal operation! */
  1592.     /* The shadow init block will get copied across during InitRestartDepca */
  1593.     printk("%s: depca open with irq %dn",dev->name,dev->irq);
  1594.     printk("Descriptor head addresses (CPU):n");
  1595.     printk("        0x%lx  0x%lxn",(u_long)lp->rx_ring, (u_long)lp->tx_ring);
  1596.     printk("Descriptor addresses (CPU):nRX: ");
  1597.     for (i=0;i<lp->rxRingMask;i++){
  1598.       if (i < 3) {
  1599. printk("0x%8.8lx ", (long) &lp->rx_ring[i].base);
  1600.       }
  1601.     }
  1602.     printk("...0x%8.8lxn", (long) &lp->rx_ring[i].base);
  1603.     printk("TX: ");
  1604.     for (i=0;i<lp->txRingMask;i++){
  1605.       if (i < 3) {
  1606. printk("0x%8.8lx ", (long) &lp->tx_ring[i].base);
  1607.       }
  1608.     }
  1609.     printk("...0x%8.8lxn", (long) &lp->tx_ring[i].base);
  1610.     printk("nDescriptor buffers (Device):nRX: ");
  1611.     for (i=0;i<lp->rxRingMask;i++){
  1612.       if (i < 3) {
  1613. printk("0x%8.8x  ", readl(&lp->rx_ring[i].base));
  1614.       }
  1615.     }
  1616.     printk("...0x%8.8xn", readl(&lp->rx_ring[i].base));
  1617.     printk("TX: ");
  1618.     for (i=0;i<lp->txRingMask;i++){
  1619.       if (i < 3) {
  1620. printk("0x%8.8x  ", readl(&lp->tx_ring[i].base));
  1621.       }
  1622.     }
  1623.     printk("...0x%8.8xn", readl(&lp->tx_ring[i].base));
  1624.     printk("Initialisation block at 0x%8.8lx(Phys)n",virt_to_phys(lp->sh_mem));
  1625.     printk("        mode: 0x%4.4xn",p->mode);
  1626.     printk("        physical address: ");
  1627.     for (i=0;i<ETH_ALEN-1;i++){
  1628.       printk("%2.2x:", p->phys_addr[i]);
  1629.     }
  1630.     printk("%2.2xn", p->phys_addr[i]);
  1631.     printk("        multicast hash table: ");
  1632.     for (i=0;i<(HASH_TABLE_LEN >> 3)-1;i++){
  1633.       printk("%2.2x:", p->mcast_table[i]);
  1634.     }
  1635.     printk("%2.2xn", p->mcast_table[i]);
  1636.     printk("        rx_ring at: 0x%8.8xn", p->rx_ring);
  1637.     printk("        tx_ring at: 0x%8.8xn", p->tx_ring);
  1638.     printk("buffers (Phys): 0x%8.8lxn",virt_to_phys(lp->sh_mem)+lp->buffs_offset);
  1639.     printk("Ring size:nRX: %d  Log2(rxRingMask): 0x%8.8xn", 
  1640.    (int)lp->rxRingMask + 1, 
  1641.    lp->rx_rlen);
  1642.     printk("TX: %d  Log2(txRingMask): 0x%8.8xn", 
  1643.    (int)lp->txRingMask + 1, 
  1644.    lp->tx_rlen);
  1645.     outw(CSR2,DEPCA_ADDR);
  1646.     printk("CSR2&1: 0x%4.4x",inw(DEPCA_DATA));
  1647.     outw(CSR1,DEPCA_ADDR);
  1648.     printk("%4.4xn",inw(DEPCA_DATA));
  1649.     outw(CSR3,DEPCA_ADDR);
  1650.     printk("CSR3: 0x%4.4xn",inw(DEPCA_DATA));
  1651.   }
  1652.   return;
  1653. }
  1654. /*
  1655. ** Perform IOCTL call functions here. Some are privileged operations and the
  1656. ** effective uid is checked in those cases.
  1657. ** All multicast IOCTLs will not work here and are for testing purposes only.
  1658. */
  1659. static int depca_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *rq, int cmd)
  1660. {
  1661.   struct depca_private *lp = (struct depca_private *)dev->priv;
  1662.   struct depca_ioctl *ioc = (struct depca_ioctl *) &rq->ifr_data;
  1663.   int i, status = 0;
  1664.   u_long ioaddr = dev->base_addr;
  1665.   union {
  1666.     u8  addr[(HASH_TABLE_LEN * ETH_ALEN)];
  1667.     u16 sval[(HASH_TABLE_LEN * ETH_ALEN) >> 1];
  1668.     u32 lval[(HASH_TABLE_LEN * ETH_ALEN) >> 2];
  1669.   } tmp;
  1670.   switch(ioc->cmd) {
  1671.   case DEPCA_GET_HWADDR:             /* Get the hardware address */
  1672.     for (i=0; i<ETH_ALEN; i++) {
  1673.       tmp.addr[i] = dev->dev_addr[i];
  1674.     }
  1675.     ioc->len = ETH_ALEN;
  1676.     if (copy_to_user(ioc->data, tmp.addr, ioc->len))
  1677.       return -EFAULT;
  1678.     break;
  1679.   case DEPCA_SET_HWADDR:             /* Set the hardware address */
  1680.     if (!capable(CAP_NET_ADMIN)) return -EPERM;
  1681.     if (copy_from_user(tmp.addr, ioc->data, ETH_ALEN))
  1682.       return -EFAULT;
  1683.     for (i=0; i<ETH_ALEN; i++) {
  1684.       dev->dev_addr[i] = tmp.addr[i];
  1685.     }
  1686.     netif_stop_queue(dev);
  1687.     while(lp->tx_old != lp->tx_new);    /* Wait for the ring to empty */
  1688.     STOP_DEPCA;                         /* Temporarily stop the depca.  */
  1689.     depca_init_ring(dev);               /* Initialize the descriptor rings */
  1690.     LoadCSRs(dev);                      /* Reload CSR3 */
  1691.     InitRestartDepca(dev);              /* Resume normal operation. */
  1692.     netif_start_queue(dev);             /* Unlock the TX ring */
  1693.     break;
  1694.   case DEPCA_SET_PROM:               /* Set Promiscuous Mode */
  1695.     if (!capable(CAP_NET_ADMIN)) return -EPERM;
  1696.     netif_stop_queue(dev);
  1697.     while(lp->tx_old != lp->tx_new);    /* Wait for the ring to empty */
  1698.     STOP_DEPCA;                         /* Temporarily stop the depca.  */
  1699.     depca_init_ring(dev);               /* Initialize the descriptor rings */
  1700.     lp->init_block.mode |= PROM;        /* Set promiscuous mode */
  1701.     LoadCSRs(dev);                      /* Reload CSR3 */
  1702.     InitRestartDepca(dev);              /* Resume normal operation. */
  1703.     netif_start_queue(dev);             /* Unlock the TX ring */
  1704.     break;
  1705.   case DEPCA_CLR_PROM:               /* Clear Promiscuous Mode */
  1706.     if (!capable(CAP_NET_ADMIN)) return -EPERM;
  1707.     netif_stop_queue(dev);
  1708.     while(lp->tx_old != lp->tx_new);    /* Wait for the ring to empty */
  1709.     STOP_DEPCA;                         /* Temporarily stop the depca.  */
  1710.     depca_init_ring(dev);               /* Initialize the descriptor rings */
  1711.     lp->init_block.mode &= ~PROM;       /* Clear promiscuous mode */
  1712.     LoadCSRs(dev);                      /* Reload CSR3 */
  1713.     InitRestartDepca(dev);              /* Resume normal operation. */
  1714.     netif_start_queue(dev);             /* Unlock the TX ring */
  1715.     break;
  1716.   case DEPCA_SAY_BOO:                /* Say "Boo!" to the kernel log file */
  1717.     printk("%s: Boo!n", dev->name);
  1718.     break;
  1719.   case DEPCA_GET_MCA:                /* Get the multicast address table */
  1720.     ioc->len = (HASH_TABLE_LEN >> 3);
  1721.     if (copy_to_user(ioc->data, lp->init_block.mcast_table, ioc->len))
  1722.       return -EFAULT;
  1723.     break;
  1724.   case DEPCA_SET_MCA:                /* Set a multicast address */
  1725.     if (!capable(CAP_NET_ADMIN)) return -EPERM;
  1726.     if (copy_from_user(tmp.addr, ioc->data, ETH_ALEN * ioc->len))
  1727.       return -EFAULT;
  1728.     set_multicast_list(dev);
  1729.     break;
  1730.   case DEPCA_CLR_MCA:                /* Clear all multicast addresses */
  1731.     if (!capable(CAP_NET_ADMIN)) return -EPERM;
  1732.     set_multicast_list(dev);
  1733.     break;
  1734.   case DEPCA_MCA_EN:                 /* Enable pass all multicast addressing */
  1735.     if (!capable(CAP_NET_ADMIN)) return -EPERM;
  1736.       set_multicast_list(dev);
  1737.     break;
  1738.   case DEPCA_GET_STATS:              /* Get the driver statistics */
  1739.     cli();
  1740.     ioc->len = sizeof(lp->pktStats);
  1741.     if (copy_to_user(ioc->data, &lp->pktStats, ioc->len))
  1742.       status = -EFAULT;
  1743.     sti();
  1744.     break;
  1745.   case DEPCA_CLR_STATS:              /* Zero out the driver statistics */
  1746.     if (!capable(CAP_NET_ADMIN)) return -EPERM;
  1747.     cli();
  1748.     memset(&lp->pktStats, 0, sizeof(lp->pktStats));
  1749.     sti();
  1750.     break;
  1751.   case DEPCA_GET_REG:                /* Get the DEPCA Registers */
  1752.     i=0;
  1753.     tmp.sval[i++] = inw(DEPCA_NICSR);
  1754.     outw(CSR0, DEPCA_ADDR);              /* status register */
  1755.     tmp.sval[i++] = inw(DEPCA_DATA);
  1756.     memcpy(&tmp.sval[i], &lp->init_block, sizeof(struct depca_init));
  1757.     ioc->len = i+sizeof(struct depca_init);
  1758.     if (copy_to_user(ioc->data, tmp.addr, ioc->len))
  1759.       return -EFAULT;
  1760.     break;
  1761.   default:
  1762.     return -EOPNOTSUPP;
  1763.   }
  1764.   return status;
  1765. }
  1766. #ifdef MODULE
  1767. static struct net_device thisDepca;
  1768. static int irq=7; /* EDIT THESE LINE FOR YOUR CONFIGURATION */
  1769. static int io=0x200;    /* Or use the irq= io= options to insmod */
  1770. MODULE_PARM(irq, "i");
  1771. MODULE_PARM(io, "i");
  1772. MODULE_PARM_DESC(irq, "DEPCA IRQ number");
  1773. MODULE_PARM_DESC(io, "DEPCA I/O base address");
  1774. /* See depca_probe() for autoprobe messages when a module */
  1775. int
  1776. init_module(void)
  1777. {
  1778.   thisDepca.irq=irq;
  1779.   thisDepca.base_addr=io;
  1780.   thisDepca.init = depca_probe;
  1781.   if (register_netdev(&thisDepca) != 0)
  1782.     return -EIO;
  1783.   return 0;
  1784. }
  1785. void
  1786. cleanup_module(void)
  1787. {
  1788.   struct depca_private *lp = thisDepca.priv;
  1789.   unregister_netdev(&thisDepca);
  1790.   if (lp) {
  1791.     iounmap(lp->sh_mem);
  1792. #ifdef CONFIG_MCA      
  1793.     if(lp->mca_slot != -1)
  1794.       mca_mark_as_unused(lp->mca_slot);
  1795. #endif                 
  1796.     kfree(lp);
  1797.     thisDepca.priv = NULL;
  1798.   }
  1799.   thisDepca.irq=0;
  1800.   release_region(thisDepca.base_addr, DEPCA_TOTAL_SIZE);
  1801. }
  1802. #endif /* MODULE */
  1803. MODULE_LICENSE("GPL");
  1804. /*
  1805.  * Local variables:
  1806.  *  compile-command: "gcc -D__KERNEL__ -I/linux/include -Wall -Wstrict-prototypes -fomit-frame-pointer -fno-strength-reduce -malign-loops=2 -malign-jumps=2 -malign-functions=2 -O2 -m486 -c depca.c"
  1807.  *
  1808.  *  compile-command: "gcc -D__KERNEL__ -DMODULE -I/linux/include -Wall -Wstrict-prototypes -fomit-frame-pointer -fno-strength-reduce -malign-loops=2 -malign-jumps=2 -malign-functions=2 -O2 -m486 -c depca.c"
  1809.  * End:
  1810.  */