b1dma.c
上传用户:jlfgdled
上传日期:2013-04-10
资源大小:33168k
文件大小:24k
源码类别:

Linux/Unix编程

开发平台:

Unix_Linux

  1. /* $Id: b1dma.c,v 1.1.4.1 2001/11/20 14:19:34 kai Exp $
  2.  * 
  3.  * Common module for AVM B1 cards that support dma with AMCC
  4.  * 
  5.  * Copyright 2000 by Carsten Paeth <calle@calle.de>
  6.  * 
  7.  * This software may be used and distributed according to the terms
  8.  * of the GNU General Public License, incorporated herein by reference.
  9.  *
  10.  */
  11. #include <linux/config.h>
  12. #include <linux/module.h>
  13. #include <linux/kernel.h>
  14. #include <linux/skbuff.h>
  15. #include <linux/delay.h>
  16. #include <linux/mm.h>
  17. #include <linux/interrupt.h>
  18. #include <linux/ioport.h>
  19. #include <linux/capi.h>
  20. #include <linux/kernelcapi.h>
  21. #include <asm/io.h>
  22. #include <linux/init.h>
  23. #include <asm/uaccess.h>
  24. #include <linux/netdevice.h>
  25. #include "capilli.h"
  26. #include "avmcard.h"
  27. #include "capicmd.h"
  28. #include "capiutil.h"
  29. static char *revision = "$Revision: 1.1.4.1 $";
  30. /* ------------------------------------------------------------- */
  31. MODULE_DESCRIPTION("CAPI4Linux: DMA support for active AVM cards");
  32. MODULE_AUTHOR("Carsten Paeth");
  33. MODULE_LICENSE("GPL");
  34. static int suppress_pollack = 0;
  35. MODULE_PARM(suppress_pollack, "0-1i");
  36. /* ------------------------------------------------------------- */
  37. static void b1dma_dispatch_tx(avmcard *card);
  38. /* ------------------------------------------------------------- */
  39. /* S5933 */
  40. #define AMCC_RXPTR 0x24
  41. #define AMCC_RXLEN 0x28
  42. #define AMCC_TXPTR 0x2c
  43. #define AMCC_TXLEN 0x30
  44. #define AMCC_INTCSR 0x38
  45. # define EN_READ_TC_INT 0x00008000L
  46. # define EN_WRITE_TC_INT 0x00004000L
  47. # define EN_TX_TC_INT EN_READ_TC_INT
  48. # define EN_RX_TC_INT EN_WRITE_TC_INT
  49. # define AVM_FLAG 0x30000000L
  50. # define ANY_S5933_INT 0x00800000L
  51. # define READ_TC_INT 0x00080000L
  52. # define WRITE_TC_INT 0x00040000L
  53. # define TX_TC_INT READ_TC_INT
  54. # define RX_TC_INT WRITE_TC_INT
  55. # define MASTER_ABORT_INT 0x00100000L
  56. # define TARGET_ABORT_INT 0x00200000L
  57. # define BUS_MASTER_INT 0x00200000L
  58. # define ALL_INT 0x000C0000L
  59. #define AMCC_MCSR 0x3c
  60. # define A2P_HI_PRIORITY 0x00000100L
  61. # define EN_A2P_TRANSFERS 0x00000400L
  62. # define P2A_HI_PRIORITY 0x00001000L
  63. # define EN_P2A_TRANSFERS 0x00004000L
  64. # define RESET_A2P_FLAGS 0x04000000L
  65. # define RESET_P2A_FLAGS 0x02000000L
  66. /* ------------------------------------------------------------- */
  67. #define b1dmaoutmeml(addr, value) writel(value, addr)
  68. #define b1dmainmeml(addr) readl(addr)
  69. #define b1dmaoutmemw(addr, value) writew(value, addr)
  70. #define b1dmainmemw(addr) readw(addr)
  71. #define b1dmaoutmemb(addr, value) writeb(value, addr)
  72. #define b1dmainmemb(addr) readb(addr)
  73. /* ------------------------------------------------------------- */
  74. static inline int b1dma_tx_empty(unsigned int port)
  75. {
  76. return inb(port + 0x03) & 0x1;
  77. }
  78. static inline int b1dma_rx_full(unsigned int port)
  79. {
  80. return inb(port + 0x02) & 0x1;
  81. }
  82. static int b1dma_tolink(avmcard *card, void *buf, unsigned int len)
  83. {
  84. unsigned long stop = jiffies + 1 * HZ; /* maximum wait time 1 sec */
  85. unsigned char *s = (unsigned char *)buf;
  86. while (len--) {
  87. while (   !b1dma_tx_empty(card->port)
  88.        && time_before(jiffies, stop));
  89. if (!b1dma_tx_empty(card->port)) 
  90. return -1;
  91.         t1outp(card->port, 0x01, *s++);
  92. }
  93. return 0;
  94. }
  95. static int b1dma_fromlink(avmcard *card, void *buf, unsigned int len)
  96. {
  97. unsigned long stop = jiffies + 1 * HZ; /* maximum wait time 1 sec */
  98. unsigned char *s = (unsigned char *)buf;
  99. while (len--) {
  100. while (   !b1dma_rx_full(card->port)
  101.        && time_before(jiffies, stop));
  102. if (!b1dma_rx_full(card->port)) 
  103. return -1;
  104.         *s++ = t1inp(card->port, 0x00);
  105. }
  106. return 0;
  107. }
  108. static int WriteReg(avmcard *card, __u32 reg, __u8 val)
  109. {
  110. __u8 cmd = 0x00;
  111. if (   b1dma_tolink(card, &cmd, 1) == 0
  112.     && b1dma_tolink(card, &reg, 4) == 0) {
  113. __u32 tmp = val;
  114. return b1dma_tolink(card, &tmp, 4);
  115. }
  116. return -1;
  117. }
  118. static __u8 ReadReg(avmcard *card, __u32 reg)
  119. {
  120. __u8 cmd = 0x01;
  121. if (   b1dma_tolink(card, &cmd, 1) == 0
  122.     && b1dma_tolink(card, &reg, 4) == 0) {
  123. __u32 tmp;
  124. if (b1dma_fromlink(card, &tmp, 4) == 0)
  125. return (__u8)tmp;
  126. }
  127. return 0xff;
  128. }
  129. /* ------------------------------------------------------------- */
  130. static inline void _put_byte(void **pp, __u8 val)
  131. {
  132. __u8 *s = *pp;
  133. *s++ = val;
  134. *pp = s;
  135. }
  136. static inline void _put_word(void **pp, __u32 val)
  137. {
  138. __u8 *s = *pp;
  139. *s++ = val & 0xff;
  140. *s++ = (val >> 8) & 0xff;
  141. *s++ = (val >> 16) & 0xff;
  142. *s++ = (val >> 24) & 0xff;
  143. *pp = s;
  144. }
  145. static inline void _put_slice(void **pp, unsigned char *dp, unsigned int len)
  146. {
  147. unsigned i = len;
  148. _put_word(pp, i);
  149. while (i-- > 0)
  150. _put_byte(pp, *dp++);
  151. }
  152. static inline __u8 _get_byte(void **pp)
  153. {
  154. __u8 *s = *pp;
  155. __u8 val;
  156. val = *s++;
  157. *pp = s;
  158. return val;
  159. }
  160. static inline __u32 _get_word(void **pp)
  161. {
  162. __u8 *s = *pp;
  163. __u32 val;
  164. val = *s++;
  165. val |= (*s++ << 8);
  166. val |= (*s++ << 16);
  167. val |= (*s++ << 24);
  168. *pp = s;
  169. return val;
  170. }
  171. static inline __u32 _get_slice(void **pp, unsigned char *dp)
  172. {
  173. unsigned int len, i;
  174. len = i = _get_word(pp);
  175. while (i-- > 0) *dp++ = _get_byte(pp);
  176. return len;
  177. }
  178. /* ------------------------------------------------------------- */
  179. void b1dma_reset(avmcard *card)
  180. {
  181. unsigned long flags;
  182. save_flags(flags);
  183. cli();
  184. card->csr = 0x0;
  185. b1dmaoutmeml(card->mbase+AMCC_INTCSR, card->csr);
  186. b1dmaoutmeml(card->mbase+AMCC_MCSR, 0);
  187. b1dmaoutmeml(card->mbase+AMCC_RXLEN, 0);
  188. b1dmaoutmeml(card->mbase+AMCC_TXLEN, 0);
  189. t1outp(card->port, 0x10, 0x00);
  190. t1outp(card->port, 0x07, 0x00);
  191. restore_flags(flags);
  192. b1dmaoutmeml(card->mbase+AMCC_MCSR, 0);
  193. mdelay(10);
  194. b1dmaoutmeml(card->mbase+AMCC_MCSR, 0x0f000000); /* reset all */
  195. mdelay(10);
  196. b1dmaoutmeml(card->mbase+AMCC_MCSR, 0);
  197. if (card->cardtype == avm_t1pci)
  198. mdelay(42);
  199. else
  200. mdelay(10);
  201. }
  202. /* ------------------------------------------------------------- */
  203. int b1dma_detect(avmcard *card)
  204. {
  205. b1dmaoutmeml(card->mbase+AMCC_MCSR, 0);
  206. mdelay(10);
  207. b1dmaoutmeml(card->mbase+AMCC_MCSR, 0x0f000000); /* reset all */
  208. mdelay(10);
  209. b1dmaoutmeml(card->mbase+AMCC_MCSR, 0);
  210. mdelay(42);
  211. b1dmaoutmeml(card->mbase+AMCC_RXLEN, 0);
  212. b1dmaoutmeml(card->mbase+AMCC_TXLEN, 0);
  213. card->csr = 0x0;
  214. b1dmaoutmeml(card->mbase+AMCC_INTCSR, card->csr);
  215. if (b1dmainmeml(card->mbase+AMCC_MCSR) != 0x000000E6)
  216. return 1;
  217. b1dmaoutmeml(card->mbase+AMCC_RXPTR, 0xffffffff);
  218. b1dmaoutmeml(card->mbase+AMCC_TXPTR, 0xffffffff);
  219. if (   b1dmainmeml(card->mbase+AMCC_RXPTR) != 0xfffffffc
  220.     || b1dmainmeml(card->mbase+AMCC_TXPTR) != 0xfffffffc)
  221. return 2;
  222. b1dmaoutmeml(card->mbase+AMCC_RXPTR, 0x0);
  223. b1dmaoutmeml(card->mbase+AMCC_TXPTR, 0x0);
  224. if (   b1dmainmeml(card->mbase+AMCC_RXPTR) != 0x0
  225.     || b1dmainmeml(card->mbase+AMCC_TXPTR) != 0x0)
  226. return 3;
  227. t1outp(card->port, 0x10, 0x00);
  228. t1outp(card->port, 0x07, 0x00);
  229. t1outp(card->port, 0x02, 0x02);
  230. t1outp(card->port, 0x03, 0x02);
  231. if (   (t1inp(card->port, 0x02) & 0xFE) != 0x02
  232.     || t1inp(card->port, 0x3) != 0x03)
  233. return 4;
  234. t1outp(card->port, 0x02, 0x00);
  235. t1outp(card->port, 0x03, 0x00);
  236. if (   (t1inp(card->port, 0x02) & 0xFE) != 0x00
  237.     || t1inp(card->port, 0x3) != 0x01)
  238. return 5;
  239. return 0;
  240. }
  241. int t1pci_detect(avmcard *card)
  242. {
  243. int ret;
  244. if ((ret = b1dma_detect(card)) != 0)
  245. return ret;
  246. /* Transputer test */
  247. if (   WriteReg(card, 0x80001000, 0x11) != 0
  248.     || WriteReg(card, 0x80101000, 0x22) != 0
  249.     || WriteReg(card, 0x80201000, 0x33) != 0
  250.     || WriteReg(card, 0x80301000, 0x44) != 0)
  251. return 6;
  252. if (   ReadReg(card, 0x80001000) != 0x11
  253.     || ReadReg(card, 0x80101000) != 0x22
  254.     || ReadReg(card, 0x80201000) != 0x33
  255.     || ReadReg(card, 0x80301000) != 0x44)
  256. return 7;
  257. if (   WriteReg(card, 0x80001000, 0x55) != 0
  258.     || WriteReg(card, 0x80101000, 0x66) != 0
  259.     || WriteReg(card, 0x80201000, 0x77) != 0
  260.     || WriteReg(card, 0x80301000, 0x88) != 0)
  261. return 8;
  262. if (   ReadReg(card, 0x80001000) != 0x55
  263.     || ReadReg(card, 0x80101000) != 0x66
  264.     || ReadReg(card, 0x80201000) != 0x77
  265.     || ReadReg(card, 0x80301000) != 0x88)
  266. return 9;
  267. return 0;
  268. }
  269. int b1pciv4_detect(avmcard *card)
  270. {
  271. int ret, i;
  272. if ((ret = b1dma_detect(card)) != 0)
  273. return ret;
  274. for (i=0; i < 5 ; i++) {
  275. if (WriteReg(card, 0x80A00000, 0x21) != 0)
  276. return 6;
  277. if ((ReadReg(card, 0x80A00000) & 0x01) != 0x01)
  278. return 7;
  279. }
  280. for (i=0; i < 5 ; i++) {
  281. if (WriteReg(card, 0x80A00000, 0x20) != 0)
  282. return 8;
  283. if ((ReadReg(card, 0x80A00000) & 0x01) != 0x00)
  284. return 9;
  285. }
  286. return 0;
  287. }
  288. /* ------------------------------------------------------------- */
  289. static void b1dma_dispatch_tx(avmcard *card)
  290. {
  291. avmcard_dmainfo *dma = card->dma;
  292. unsigned long flags;
  293. struct sk_buff *skb;
  294. __u8 cmd, subcmd;
  295. __u16 len;
  296. __u32 txlen;
  297. int inint;
  298. void *p;
  299. save_flags(flags);
  300. cli();
  301. inint = card->interrupt;
  302. if (card->csr & EN_TX_TC_INT) { /* tx busy */
  303.         restore_flags(flags);
  304. return;
  305. }
  306. skb = skb_dequeue(&dma->send_queue);
  307. if (!skb) {
  308. #ifdef CONFIG_B1DMA_DEBUG
  309. printk(KERN_DEBUG "tx(%d): underrunn", inint);
  310. #endif
  311.         restore_flags(flags);
  312. return;
  313. }
  314. len = CAPIMSG_LEN(skb->data);
  315. if (len) {
  316. cmd = CAPIMSG_COMMAND(skb->data);
  317. subcmd = CAPIMSG_SUBCOMMAND(skb->data);
  318. p = dma->sendbuf;
  319. if (CAPICMD(cmd, subcmd) == CAPI_DATA_B3_REQ) {
  320. __u16 dlen = CAPIMSG_DATALEN(skb->data);
  321. _put_byte(&p, SEND_DATA_B3_REQ);
  322. _put_slice(&p, skb->data, len);
  323. _put_slice(&p, skb->data + len, dlen);
  324. } else {
  325. _put_byte(&p, SEND_MESSAGE);
  326. _put_slice(&p, skb->data, len);
  327. }
  328. txlen = (__u8 *)p - (__u8 *)dma->sendbuf;
  329. #ifdef CONFIG_B1DMA_DEBUG
  330. printk(KERN_DEBUG "tx(%d): put msg len=%dn",
  331. inint, txlen);
  332. #endif
  333. } else {
  334. txlen = skb->len-2;
  335. #ifdef CONFIG_B1DMA_POLLDEBUG
  336. if (skb->data[2] == SEND_POLLACK)
  337. printk(KERN_INFO "%s: send ackn", card->name);
  338. #endif
  339. #ifdef CONFIG_B1DMA_DEBUG
  340. printk(KERN_DEBUG "tx(%d): put 0x%x len=%dn",
  341. inint, skb->data[2], txlen);
  342. #endif
  343. memcpy(dma->sendbuf, skb->data+2, skb->len-2);
  344. }
  345. txlen = (txlen + 3) & ~3;
  346. b1dmaoutmeml(card->mbase+AMCC_TXPTR, virt_to_phys(dma->sendbuf));
  347. b1dmaoutmeml(card->mbase+AMCC_TXLEN, txlen);
  348. card->csr |= EN_TX_TC_INT;
  349. if (!inint)
  350. b1dmaoutmeml(card->mbase+AMCC_INTCSR, card->csr);
  351. restore_flags(flags);
  352. dev_kfree_skb_any(skb);
  353. }
  354. /* ------------------------------------------------------------- */
  355. static void queue_pollack(avmcard *card)
  356. {
  357. struct sk_buff *skb;
  358. void *p;
  359. skb = alloc_skb(3, GFP_ATOMIC);
  360. if (!skb) {
  361. printk(KERN_CRIT "%s: no memory, lost poll ackn",
  362. card->name);
  363. return;
  364. }
  365. p = skb->data;
  366. _put_byte(&p, 0);
  367. _put_byte(&p, 0);
  368. _put_byte(&p, SEND_POLLACK);
  369. skb_put(skb, (__u8 *)p - (__u8 *)skb->data);
  370. skb_queue_tail(&card->dma->send_queue, skb);
  371. b1dma_dispatch_tx(card);
  372. }
  373. /* ------------------------------------------------------------- */
  374. static void b1dma_handle_rx(avmcard *card)
  375. {
  376. avmctrl_info *cinfo = &card->ctrlinfo[0];
  377. avmcard_dmainfo *dma = card->dma;
  378. struct capi_ctr *ctrl = cinfo->capi_ctrl;
  379. struct sk_buff *skb;
  380. void *p = dma->recvbuf+4;
  381. __u32 ApplId, MsgLen, DataB3Len, NCCI, WindowSize;
  382. __u8 b1cmd =  _get_byte(&p);
  383. #ifdef CONFIG_B1DMA_DEBUG
  384. printk(KERN_DEBUG "rx: 0x%x %lun", b1cmd, (unsigned long)dma->recvlen);
  385. #endif
  386. switch (b1cmd) {
  387. case RECEIVE_DATA_B3_IND:
  388. ApplId = (unsigned) _get_word(&p);
  389. MsgLen = _get_slice(&p, card->msgbuf);
  390. DataB3Len = _get_slice(&p, card->databuf);
  391. if (MsgLen < 30) { /* not CAPI 64Bit */
  392. memset(card->msgbuf+MsgLen, 0, 30-MsgLen);
  393. MsgLen = 30;
  394. CAPIMSG_SETLEN(card->msgbuf, 30);
  395. }
  396. if (!(skb = alloc_skb(DataB3Len+MsgLen, GFP_ATOMIC))) {
  397. printk(KERN_ERR "%s: incoming packet droppedn",
  398. card->name);
  399. } else {
  400. memcpy(skb_put(skb, MsgLen), card->msgbuf, MsgLen);
  401. memcpy(skb_put(skb, DataB3Len), card->databuf, DataB3Len);
  402. ctrl->handle_capimsg(ctrl, ApplId, skb);
  403. }
  404. break;
  405. case RECEIVE_MESSAGE:
  406. ApplId = (unsigned) _get_word(&p);
  407. MsgLen = _get_slice(&p, card->msgbuf);
  408. if (!(skb = alloc_skb(MsgLen, GFP_ATOMIC))) {
  409. printk(KERN_ERR "%s: incoming packet droppedn",
  410. card->name);
  411. } else {
  412. memcpy(skb_put(skb, MsgLen), card->msgbuf, MsgLen);
  413. ctrl->handle_capimsg(ctrl, ApplId, skb);
  414. }
  415. break;
  416. case RECEIVE_NEW_NCCI:
  417. ApplId = _get_word(&p);
  418. NCCI = _get_word(&p);
  419. WindowSize = _get_word(&p);
  420. ctrl->new_ncci(ctrl, ApplId, NCCI, WindowSize);
  421. break;
  422. case RECEIVE_FREE_NCCI:
  423. ApplId = _get_word(&p);
  424. NCCI = _get_word(&p);
  425. if (NCCI != 0xffffffff)
  426. ctrl->free_ncci(ctrl, ApplId, NCCI);
  427. else ctrl->appl_released(ctrl, ApplId);
  428. break;
  429. case RECEIVE_START:
  430. #ifdef CONFIG_B1DMA_POLLDEBUG
  431. printk(KERN_INFO "%s: receive polln", card->name);
  432. #endif
  433. if (!suppress_pollack)
  434. queue_pollack(card);
  435. ctrl->resume_output(ctrl);
  436. break;
  437. case RECEIVE_STOP:
  438. ctrl->suspend_output(ctrl);
  439. break;
  440. case RECEIVE_INIT:
  441. cinfo->versionlen = _get_slice(&p, cinfo->versionbuf);
  442. b1_parse_version(cinfo);
  443. printk(KERN_INFO "%s: %s-card (%s) now activen",
  444.        card->name,
  445.        cinfo->version[VER_CARDTYPE],
  446.        cinfo->version[VER_DRIVER]);
  447. ctrl->ready(ctrl);
  448. break;
  449. case RECEIVE_TASK_READY:
  450. ApplId = (unsigned) _get_word(&p);
  451. MsgLen = _get_slice(&p, card->msgbuf);
  452. card->msgbuf[MsgLen] = 0;
  453. while (    MsgLen > 0
  454.        && (   card->msgbuf[MsgLen-1] == 'n'
  455.    || card->msgbuf[MsgLen-1] == 'r')) {
  456. card->msgbuf[MsgLen-1] = 0;
  457. MsgLen--;
  458. }
  459. printk(KERN_INFO "%s: task %d "%s" ready.n",
  460. card->name, ApplId, card->msgbuf);
  461. break;
  462. case RECEIVE_DEBUGMSG:
  463. MsgLen = _get_slice(&p, card->msgbuf);
  464. card->msgbuf[MsgLen] = 0;
  465. while (    MsgLen > 0
  466.        && (   card->msgbuf[MsgLen-1] == 'n'
  467.    || card->msgbuf[MsgLen-1] == 'r')) {
  468. card->msgbuf[MsgLen-1] = 0;
  469. MsgLen--;
  470. }
  471. printk(KERN_INFO "%s: DEBUG: %sn", card->name, card->msgbuf);
  472. break;
  473. default:
  474. printk(KERN_ERR "%s: b1dma_interrupt: 0x%x ???n",
  475. card->name, b1cmd);
  476. return;
  477. }
  478. }
  479. /* ------------------------------------------------------------- */
  480. static void b1dma_handle_interrupt(avmcard *card)
  481. {
  482. __u32 status = b1dmainmeml(card->mbase+AMCC_INTCSR);
  483. __u32 newcsr;
  484. if ((status & ANY_S5933_INT) == 0) 
  485. return;
  486.         newcsr = card->csr | (status & ALL_INT);
  487. if (status & TX_TC_INT) newcsr &= ~EN_TX_TC_INT;
  488. if (status & RX_TC_INT) newcsr &= ~EN_RX_TC_INT;
  489. b1dmaoutmeml(card->mbase+AMCC_INTCSR, newcsr);
  490. if ((status & RX_TC_INT) != 0) {
  491. __u8 *recvbuf = card->dma->recvbuf;
  492. __u32 rxlen;
  493.     if (card->dma->recvlen == 0) {
  494. card->dma->recvlen = *((__u32 *)recvbuf);
  495. rxlen = (card->dma->recvlen + 3) & ~3;
  496. b1dmaoutmeml(card->mbase+AMCC_RXPTR,
  497. virt_to_phys(recvbuf+4));
  498. b1dmaoutmeml(card->mbase+AMCC_RXLEN, rxlen);
  499. } else {
  500. b1dma_handle_rx(card);
  501.     card->dma->recvlen = 0;
  502. b1dmaoutmeml(card->mbase+AMCC_RXPTR, virt_to_phys(recvbuf));
  503. b1dmaoutmeml(card->mbase+AMCC_RXLEN, 4);
  504. }
  505. }
  506. if ((status & TX_TC_INT) != 0) {
  507. card->csr &= ~EN_TX_TC_INT;
  508.         b1dma_dispatch_tx(card);
  509. }
  510. b1dmaoutmeml(card->mbase+AMCC_INTCSR, card->csr);
  511. }
  512. void b1dma_interrupt(int interrupt, void *devptr, struct pt_regs *regs)
  513. {
  514. avmcard *card;
  515. card = (avmcard *) devptr;
  516. if (!card) {
  517. printk(KERN_WARNING "b1dma: interrupt: wrong devicen");
  518. return;
  519. }
  520. if (card->interrupt) {
  521. printk(KERN_ERR "%s: reentering interrupt handern", card->name);
  522. return;
  523. }
  524. card->interrupt = 1;
  525. b1dma_handle_interrupt(card);
  526. card->interrupt = 0;
  527. }
  528. /* ------------------------------------------------------------- */
  529. static int b1dma_loaded(avmcard *card)
  530. {
  531. unsigned long stop;
  532. unsigned char ans;
  533. unsigned long tout = 2;
  534. unsigned int base = card->port;
  535. for (stop = jiffies + tout * HZ; time_before(jiffies, stop);) {
  536. if (b1_tx_empty(base))
  537. break;
  538. }
  539. if (!b1_tx_empty(base)) {
  540. printk(KERN_ERR "%s: b1dma_loaded: tx err, corrupted t4 file ?n",
  541. card->name);
  542. return 0;
  543. }
  544. b1_put_byte(base, SEND_POLLACK);
  545. for (stop = jiffies + tout * HZ; time_before(jiffies, stop);) {
  546. if (b1_rx_full(base)) {
  547. if ((ans = b1_get_byte(base)) == RECEIVE_POLLDWORD) {
  548. return 1;
  549. }
  550. printk(KERN_ERR "%s: b1dma_loaded: got 0x%x, firmware not running in dword moden", card->name, ans);
  551. return 0;
  552. }
  553. }
  554. printk(KERN_ERR "%s: b1dma_loaded: firmware not runningn", card->name);
  555. return 0;
  556. }
  557. /* ------------------------------------------------------------- */
  558. static void b1dma_send_init(avmcard *card)
  559. {
  560. struct sk_buff *skb;
  561. void *p;
  562. skb = alloc_skb(15, GFP_ATOMIC);
  563. if (!skb) {
  564. printk(KERN_CRIT "%s: no memory, lost register appl.n",
  565. card->name);
  566. return;
  567. }
  568. p = skb->data;
  569. _put_byte(&p, 0);
  570. _put_byte(&p, 0);
  571. _put_byte(&p, SEND_INIT);
  572. _put_word(&p, CAPI_MAXAPPL);
  573. _put_word(&p, AVM_NCCI_PER_CHANNEL*30);
  574. _put_word(&p, card->cardnr - 1);
  575. skb_put(skb, (__u8 *)p - (__u8 *)skb->data);
  576. skb_queue_tail(&card->dma->send_queue, skb);
  577. b1dma_dispatch_tx(card);
  578. }
  579. int b1dma_load_firmware(struct capi_ctr *ctrl, capiloaddata *data)
  580. {
  581. avmctrl_info *cinfo = (avmctrl_info *)(ctrl->driverdata);
  582. avmcard *card = cinfo->card;
  583. unsigned long flags;
  584. int retval;
  585. b1dma_reset(card);
  586. if ((retval = b1_load_t4file(card, &data->firmware))) {
  587. b1dma_reset(card);
  588. printk(KERN_ERR "%s: failed to load t4file!!n",
  589. card->name);
  590. return retval;
  591. }
  592. if (data->configuration.len > 0 && data->configuration.data) {
  593. if ((retval = b1_load_config(card, &data->configuration))) {
  594. b1dma_reset(card);
  595. printk(KERN_ERR "%s: failed to load config!!n",
  596. card->name);
  597. return retval;
  598. }
  599. }
  600. if (!b1dma_loaded(card)) {
  601. b1dma_reset(card);
  602. printk(KERN_ERR "%s: failed to load t4file.n", card->name);
  603. return -EIO;
  604. }
  605. save_flags(flags);
  606. cli();
  607. card->csr = AVM_FLAG;
  608. b1dmaoutmeml(card->mbase+AMCC_INTCSR, card->csr);
  609. b1dmaoutmeml(card->mbase+AMCC_MCSR,
  610. EN_A2P_TRANSFERS|EN_P2A_TRANSFERS
  611. |A2P_HI_PRIORITY|P2A_HI_PRIORITY
  612. |RESET_A2P_FLAGS|RESET_P2A_FLAGS);
  613. t1outp(card->port, 0x07, 0x30);
  614. t1outp(card->port, 0x10, 0xF0);
  615. card->dma->recvlen = 0;
  616. b1dmaoutmeml(card->mbase+AMCC_RXPTR, virt_to_phys(card->dma->recvbuf));
  617. b1dmaoutmeml(card->mbase+AMCC_RXLEN, 4);
  618. card->csr |= EN_RX_TC_INT;
  619. b1dmaoutmeml(card->mbase+AMCC_INTCSR, card->csr);
  620. restore_flags(flags);
  621.         b1dma_send_init(card);
  622. return 0;
  623. }
  624. void b1dma_reset_ctr(struct capi_ctr *ctrl)
  625. {
  626. avmctrl_info *cinfo = (avmctrl_info *)(ctrl->driverdata);
  627. avmcard *card = cinfo->card;
  628.   b1dma_reset(card);
  629. memset(cinfo->version, 0, sizeof(cinfo->version));
  630. ctrl->reseted(ctrl);
  631. }
  632. /* ------------------------------------------------------------- */
  633. void b1dma_register_appl(struct capi_ctr *ctrl,
  634. __u16 appl,
  635. capi_register_params *rp)
  636. {
  637. avmctrl_info *cinfo = (avmctrl_info *)(ctrl->driverdata);
  638. avmcard *card = cinfo->card;
  639. struct sk_buff *skb;
  640. int want = rp->level3cnt;
  641. int nconn;
  642. void *p;
  643. if (want > 0) nconn = want;
  644. else nconn = ctrl->profile.nbchannel * -want;
  645. if (nconn == 0) nconn = ctrl->profile.nbchannel;
  646. skb = alloc_skb(23, GFP_ATOMIC);
  647. if (!skb) {
  648. printk(KERN_CRIT "%s: no memory, lost register appl.n",
  649. card->name);
  650. return;
  651. }
  652. p = skb->data;
  653. _put_byte(&p, 0);
  654. _put_byte(&p, 0);
  655. _put_byte(&p, SEND_REGISTER);
  656. _put_word(&p, appl);
  657. _put_word(&p, 1024 * (nconn+1));
  658. _put_word(&p, nconn);
  659. _put_word(&p, rp->datablkcnt);
  660. _put_word(&p, rp->datablklen);
  661. skb_put(skb, (__u8 *)p - (__u8 *)skb->data);
  662. skb_queue_tail(&card->dma->send_queue, skb);
  663. b1dma_dispatch_tx(card);
  664. ctrl->appl_registered(ctrl, appl);
  665. }
  666. /* ------------------------------------------------------------- */
  667. void b1dma_release_appl(struct capi_ctr *ctrl, __u16 appl)
  668. {
  669. avmctrl_info *cinfo = (avmctrl_info *)(ctrl->driverdata);
  670. avmcard *card = cinfo->card;
  671. struct sk_buff *skb;
  672. void *p;
  673. skb = alloc_skb(7, GFP_ATOMIC);
  674. if (!skb) {
  675. printk(KERN_CRIT "%s: no memory, lost release appl.n",
  676. card->name);
  677. return;
  678. }
  679. p = skb->data;
  680. _put_byte(&p, 0);
  681. _put_byte(&p, 0);
  682. _put_byte(&p, SEND_RELEASE);
  683. _put_word(&p, appl);
  684. skb_put(skb, (__u8 *)p - (__u8 *)skb->data);
  685. skb_queue_tail(&card->dma->send_queue, skb);
  686. b1dma_dispatch_tx(card);
  687. }
  688. /* ------------------------------------------------------------- */
  689. void b1dma_send_message(struct capi_ctr *ctrl, struct sk_buff *skb)
  690. {
  691. avmctrl_info *cinfo = (avmctrl_info *)(ctrl->driverdata);
  692. avmcard *card = cinfo->card;
  693. skb_queue_tail(&card->dma->send_queue, skb);
  694. b1dma_dispatch_tx(card);
  695. }
  696. /* ------------------------------------------------------------- */
  697. int b1dmactl_read_proc(char *page, char **start, off_t off,
  698.          int count, int *eof, struct capi_ctr *ctrl)
  699. {
  700. avmctrl_info *cinfo = (avmctrl_info *)(ctrl->driverdata);
  701. avmcard *card = cinfo->card;
  702. unsigned long flags;
  703. __u8 flag;
  704. int len = 0;
  705. char *s;
  706. u_long txaddr, txlen, rxaddr, rxlen, csr;
  707. len += sprintf(page+len, "%-16s %sn", "name", card->name);
  708. len += sprintf(page+len, "%-16s 0x%xn", "io", card->port);
  709. len += sprintf(page+len, "%-16s %dn", "irq", card->irq);
  710. len += sprintf(page+len, "%-16s 0x%lxn", "membase", card->membase);
  711. switch (card->cardtype) {
  712. case avm_b1isa: s = "B1 ISA"; break;
  713. case avm_b1pci: s = "B1 PCI"; break;
  714. case avm_b1pcmcia: s = "B1 PCMCIA"; break;
  715. case avm_m1: s = "M1"; break;
  716. case avm_m2: s = "M2"; break;
  717. case avm_t1isa: s = "T1 ISA (HEMA)"; break;
  718. case avm_t1pci: s = "T1 PCI"; break;
  719. case avm_c4: s = "C4"; break;
  720. case avm_c2: s = "C2"; break;
  721. default: s = "???"; break;
  722. }
  723. len += sprintf(page+len, "%-16s %sn", "type", s);
  724. if ((s = cinfo->version[VER_DRIVER]) != 0)
  725.    len += sprintf(page+len, "%-16s %sn", "ver_driver", s);
  726. if ((s = cinfo->version[VER_CARDTYPE]) != 0)
  727.    len += sprintf(page+len, "%-16s %sn", "ver_cardtype", s);
  728. if ((s = cinfo->version[VER_SERIAL]) != 0)
  729.    len += sprintf(page+len, "%-16s %sn", "ver_serial", s);
  730. if (card->cardtype != avm_m1) {
  731.          flag = ((__u8 *)(ctrl->profile.manu))[3];
  732.          if (flag)
  733. len += sprintf(page+len, "%-16s%s%s%s%s%s%s%sn",
  734. "protocol",
  735. (flag & 0x01) ? " DSS1" : "",
  736. (flag & 0x02) ? " CT1" : "",
  737. (flag & 0x04) ? " VN3" : "",
  738. (flag & 0x08) ? " NI1" : "",
  739. (flag & 0x10) ? " AUSTEL" : "",
  740. (flag & 0x20) ? " ESS" : "",
  741. (flag & 0x40) ? " 1TR6" : ""
  742. );
  743. }
  744. if (card->cardtype != avm_m1) {
  745.          flag = ((__u8 *)(ctrl->profile.manu))[5];
  746. if (flag)
  747. len += sprintf(page+len, "%-16s%s%s%s%sn",
  748. "linetype",
  749. (flag & 0x01) ? " point to point" : "",
  750. (flag & 0x02) ? " point to multipoint" : "",
  751. (flag & 0x08) ? " leased line without D-channel" : "",
  752. (flag & 0x04) ? " leased line with D-channel" : ""
  753. );
  754. }
  755. len += sprintf(page+len, "%-16s %sn", "cardname", cinfo->cardname);
  756. save_flags(flags);
  757. cli();
  758. txaddr = (u_long)phys_to_virt(b1dmainmeml(card->mbase+0x2c));
  759. txaddr -= (u_long)card->dma->sendbuf;
  760. txlen  = b1dmainmeml(card->mbase+0x30);
  761. rxaddr = (u_long)phys_to_virt(b1dmainmeml(card->mbase+0x24));
  762. rxaddr -= (u_long)card->dma->recvbuf;
  763. rxlen  = b1dmainmeml(card->mbase+0x28);
  764. csr  = b1dmainmeml(card->mbase+AMCC_INTCSR);
  765. restore_flags(flags);
  766.         len += sprintf(page+len, "%-16s 0x%lxn",
  767. "csr (cached)", (unsigned long)card->csr);
  768.         len += sprintf(page+len, "%-16s 0x%lxn",
  769. "csr", (unsigned long)csr);
  770.         len += sprintf(page+len, "%-16s %lun",
  771. "txoff", (unsigned long)txaddr);
  772.         len += sprintf(page+len, "%-16s %lun",
  773. "txlen", (unsigned long)txlen);
  774.         len += sprintf(page+len, "%-16s %lun",
  775. "rxoff", (unsigned long)rxaddr);
  776.         len += sprintf(page+len, "%-16s %lun",
  777. "rxlen", (unsigned long)rxlen);
  778. if (off+count >= len)
  779.    *eof = 1;
  780. if (len < off)
  781.            return 0;
  782. *start = page + off;
  783. return ((count < len-off) ? count : len-off);
  784. }
  785. /* ------------------------------------------------------------- */
  786. EXPORT_SYMBOL(b1dma_reset);
  787. EXPORT_SYMBOL(t1pci_detect);
  788. EXPORT_SYMBOL(b1pciv4_detect);
  789. EXPORT_SYMBOL(b1dma_interrupt);
  790. EXPORT_SYMBOL(b1dma_load_firmware);
  791. EXPORT_SYMBOL(b1dma_reset_ctr);
  792. EXPORT_SYMBOL(b1dma_register_appl);
  793. EXPORT_SYMBOL(b1dma_release_appl);
  794. EXPORT_SYMBOL(b1dma_send_message);
  795. EXPORT_SYMBOL(b1dmactl_read_proc);
  796. int b1dma_init(void)
  797. {
  798. char *p;
  799. char rev[32];
  800. if ((p = strchr(revision, ':')) != 0 && p[1]) {
  801. strncpy(rev, p + 2, sizeof(rev));
  802. rev[sizeof(rev)-1] = 0;
  803. if ((p = strchr(rev, '$')) != 0 && p > rev)
  804.    *(p-1) = 0;
  805. } else
  806. strcpy(rev, "1.0");
  807. printk(KERN_INFO "b1dma: revision %sn", rev);
  808. return 0;
  809. }
  810. void b1dma_exit(void)
  811. {
  812. }
  813. module_init(b1dma_init);
  814. module_exit(b1dma_exit);