pegasus.c
上传用户:jlfgdled
上传日期:2013-04-10
资源大小:33168k
文件大小:26k
源码类别:

Linux/Unix编程

开发平台:

Unix_Linux

  1. /*
  2.  *  Copyright (c) 1999-2002 Petko Manolov (petkan@users.sourceforge.net)
  3.  *
  4.  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  5.  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
  6.  * published by the Free Software Foundation.
  7.  *
  8.  *
  9.  * ChangeLog:
  10.  * .... Most of the time spend reading sources & docs.
  11.  * v0.2.x First official release for the Linux kernel.
  12.  * v0.3.0 Beutified and structured, some bugs fixed.
  13.  * v0.3.x URBifying bulk requests and bugfixing. First relatively
  14.  * stable release. Still can touch device's registers only
  15.  * from top-halves.
  16.  * v0.4.0 Control messages remained unurbified are now URBs.
  17.  * Now we can touch the HW at any time.
  18.  * v0.4.9 Control urbs again use process context to wait. Argh...
  19.  * Some long standing bugs (enable_net_traffic) fixed.
  20.  * Also nasty trick about resubmiting control urb from
  21.  * interrupt context used. Please let me know how it
  22.  * behaves. Pegasus II support added since this version.
  23.  * TODO: suppressing HCD warnings spewage on disconnect.
  24.  * v0.4.13 Ethernet address is now set at probe(), not at open()
  25.  * time as this seems to break dhcpd. 
  26.  * v0.4.25 ethtool support added.
  27.  */
  28. #include <linux/sched.h>
  29. #include <linux/slab.h>
  30. #include <linux/init.h>
  31. #include <linux/delay.h>
  32. #include <linux/netdevice.h>
  33. #include <linux/etherdevice.h>
  34. #include <linux/ethtool.h>
  35. #include <linux/mii.h>
  36. #include <linux/usb.h>
  37. #include <linux/module.h>
  38. #include <asm/uaccess.h>
  39. #include "pegasus.h"
  40. /*
  41.  * Version Information
  42.  */
  43. #define DRIVER_VERSION "v0.4.26 (2002/03/21)"
  44. #define DRIVER_AUTHOR "Petko Manolov <petkan@users.sourceforge.net>"
  45. #define DRIVER_DESC "Pegasus/Pegasus II USB Ethernet driver"
  46. #define PEGASUS_USE_INTR
  47. #define PEGASUS_WRITE_EEPROM
  48. #define BMSR_MEDIA (BMSR_10HALF | BMSR_10FULL | BMSR_100HALF | 
  49. BMSR_100FULL | BMSR_ANEGCAPABLE)
  50. static int loopback = 0;
  51. static int mii_mode = 1;
  52. static int multicast_filter_limit = 32;
  53. static struct usb_eth_dev usb_dev_id[] = {
  54. #define PEGASUS_DEV(pn, vid, pid, flags)
  55. {name:pn, vendor:vid, device:pid, private:flags},
  56. #include "pegasus.h"
  57. #undef PEGASUS_DEV
  58. {NULL, 0, 0, 0}
  59. };
  60. static struct usb_device_id pegasus_ids[] = {
  61. #define PEGASUS_DEV(pn, vid, pid, flags) 
  62. {match_flags: USB_DEVICE_ID_MATCH_DEVICE, idVendor:vid, idProduct:pid},
  63. #include "pegasus.h"
  64. #undef PEGASUS_DEV
  65. {}
  66. };
  67. MODULE_AUTHOR(DRIVER_AUTHOR);
  68. MODULE_DESCRIPTION(DRIVER_DESC);
  69. MODULE_LICENSE("GPL");
  70. MODULE_PARM(loopback, "i");
  71. MODULE_PARM(mii_mode, "i");
  72. MODULE_PARM_DESC(loopback, "Enable MAC loopback mode (bit 0)");
  73. MODULE_PARM_DESC(mii_mode, "Enable HomePNA mode (bit 0),default=MII mode = 0");
  74. MODULE_DEVICE_TABLE(usb, pegasus_ids);
  75. static int update_eth_regs_async(pegasus_t *);
  76. /* Aargh!!! I _really_ hate such tweaks */
  77. static void ctrl_callback(struct urb *urb)
  78. {
  79. pegasus_t *pegasus = urb->context;
  80. if (!pegasus)
  81. return;
  82. switch (urb->status) {
  83. case 0:
  84. if (pegasus->flags & ETH_REGS_CHANGE) {
  85. pegasus->flags &= ~ETH_REGS_CHANGE;
  86. pegasus->flags |= ETH_REGS_CHANGED;
  87. update_eth_regs_async(pegasus);
  88. return;
  89. }
  90. break;
  91. case -EINPROGRESS:
  92. return;
  93. case -ENOENT:
  94. break;
  95. default:
  96. warn("%s: status %d", __FUNCTION__, urb->status);
  97. }
  98. pegasus->flags &= ~ETH_REGS_CHANGED;
  99. wake_up(&pegasus->ctrl_wait);
  100. }
  101. static int get_registers(pegasus_t * pegasus, __u16 indx, __u16 size,
  102.  void *data)
  103. {
  104. int ret;
  105. unsigned char *buffer;
  106. DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
  107. buffer = kmalloc(size, GFP_KERNEL);
  108. if (!buffer) {
  109. err("unable to allocate memory for configuration descriptors");
  110. return 0;
  111. }
  112. memcpy(buffer, data, size);
  113. add_wait_queue(&pegasus->ctrl_wait, &wait);
  114. set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
  115. while (pegasus->flags & ETH_REGS_CHANGED)
  116. schedule();
  117. remove_wait_queue(&pegasus->ctrl_wait, &wait);
  118. set_current_state(TASK_RUNNING);
  119. pegasus->dr.bRequestType = PEGASUS_REQT_READ;
  120. pegasus->dr.bRequest = PEGASUS_REQ_GET_REGS;
  121. pegasus->dr.wValue = cpu_to_le16(0);
  122. pegasus->dr.wIndex = cpu_to_le16p(&indx);
  123. pegasus->dr.wLength = cpu_to_le16p(&size);
  124. pegasus->ctrl_urb->transfer_buffer_length = size;
  125. FILL_CONTROL_URB(pegasus->ctrl_urb, pegasus->usb,
  126.  usb_rcvctrlpipe(pegasus->usb, 0),
  127.  (char *) &pegasus->dr,
  128.  buffer, size, ctrl_callback, pegasus);
  129. add_wait_queue(&pegasus->ctrl_wait, &wait);
  130. set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
  131. if ((ret = usb_submit_urb(pegasus->ctrl_urb))) {
  132. err("%s: BAD CTRLs %d", __FUNCTION__, ret);
  133. goto out;
  134. }
  135. schedule();
  136. out:
  137. remove_wait_queue(&pegasus->ctrl_wait, &wait);
  138. memcpy(data, buffer, size);
  139. kfree(buffer);
  140. return ret;
  141. }
  142. static int set_registers(pegasus_t * pegasus, __u16 indx, __u16 size,
  143.  void *data)
  144. {
  145. int ret;
  146. unsigned char *buffer;
  147. DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
  148. buffer = kmalloc(size, GFP_KERNEL);
  149. if (!buffer) {
  150. err("unable to allocate memory for configuration descriptors");
  151. return 0;
  152. }
  153. memcpy(buffer, data, size);
  154. add_wait_queue(&pegasus->ctrl_wait, &wait);
  155. set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
  156. while (pegasus->flags & ETH_REGS_CHANGED)
  157. schedule();
  158. remove_wait_queue(&pegasus->ctrl_wait, &wait);
  159. set_current_state(TASK_RUNNING);
  160. pegasus->dr.bRequestType = PEGASUS_REQT_WRITE;
  161. pegasus->dr.bRequest = PEGASUS_REQ_SET_REGS;
  162. pegasus->dr.wValue = cpu_to_le16(0);
  163. pegasus->dr.wIndex = cpu_to_le16p(&indx);
  164. pegasus->dr.wLength = cpu_to_le16p(&size);
  165. pegasus->ctrl_urb->transfer_buffer_length = size;
  166. FILL_CONTROL_URB(pegasus->ctrl_urb, pegasus->usb,
  167.  usb_sndctrlpipe(pegasus->usb, 0),
  168.  (char *) &pegasus->dr,
  169.  buffer, size, ctrl_callback, pegasus);
  170. add_wait_queue(&pegasus->ctrl_wait, &wait);
  171. set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
  172. if ((ret = usb_submit_urb(pegasus->ctrl_urb))) {
  173. err("%s: BAD CTRL %d", __FUNCTION__, ret);
  174. goto out;
  175. }
  176. schedule();
  177. out:
  178. remove_wait_queue(&pegasus->ctrl_wait, &wait);
  179. kfree(buffer);
  180. return ret;
  181. }
  182. static int set_register(pegasus_t * pegasus, __u16 indx, __u8 data)
  183. {
  184. int ret;
  185. unsigned char *buffer;
  186. __u16 dat = data;
  187. DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
  188. buffer = kmalloc(1, GFP_KERNEL);
  189. if (!buffer) {
  190. err("unable to allocate memory for configuration descriptors");
  191. return 0;
  192. }
  193. memcpy(buffer, &data, 1);
  194. add_wait_queue(&pegasus->ctrl_wait, &wait);
  195. set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
  196. while (pegasus->flags & ETH_REGS_CHANGED)
  197. schedule();
  198. remove_wait_queue(&pegasus->ctrl_wait, &wait);
  199. set_current_state(TASK_RUNNING);
  200. pegasus->dr.bRequestType = PEGASUS_REQT_WRITE;
  201. pegasus->dr.bRequest = PEGASUS_REQ_SET_REG;
  202. pegasus->dr.wValue = cpu_to_le16p(&dat);
  203. pegasus->dr.wIndex = cpu_to_le16p(&indx);
  204. pegasus->dr.wLength = cpu_to_le16(1);
  205. pegasus->ctrl_urb->transfer_buffer_length = 1;
  206. FILL_CONTROL_URB(pegasus->ctrl_urb, pegasus->usb,
  207.  usb_sndctrlpipe(pegasus->usb, 0),
  208.  (char *) &pegasus->dr,
  209.  buffer, 1, ctrl_callback, pegasus);
  210. add_wait_queue(&pegasus->ctrl_wait, &wait);
  211. set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
  212. if ((ret = usb_submit_urb(pegasus->ctrl_urb))) {
  213. err("%s: BAD CTRL %d", __FUNCTION__, ret);
  214. goto out;
  215. }
  216. schedule();
  217. out:
  218. remove_wait_queue(&pegasus->ctrl_wait, &wait);
  219. kfree(buffer);
  220. return ret;
  221. }
  222. static int update_eth_regs_async(pegasus_t * pegasus)
  223. {
  224. int ret;
  225. pegasus->dr.bRequestType = PEGASUS_REQT_WRITE;
  226. pegasus->dr.bRequest = PEGASUS_REQ_SET_REGS;
  227. pegasus->dr.wValue = 0;
  228. pegasus->dr.wIndex = cpu_to_le16(EthCtrl0);
  229. pegasus->dr.wLength = cpu_to_le16(3);
  230. pegasus->ctrl_urb->transfer_buffer_length = 3;
  231. FILL_CONTROL_URB(pegasus->ctrl_urb, pegasus->usb,
  232.  usb_sndctrlpipe(pegasus->usb, 0),
  233.  (char *) &pegasus->dr,
  234.  pegasus->eth_regs, 3, ctrl_callback, pegasus);
  235. if ((ret = usb_submit_urb(pegasus->ctrl_urb)))
  236. err("%s: BAD CTRL %d, flgs %x", __FUNCTION__, ret,
  237.     pegasus->flags);
  238. return ret;
  239. }
  240. static int read_mii_word(pegasus_t * pegasus, __u8 phy, __u8 indx, __u16 * regd)
  241. {
  242. int i;
  243. __u8 data[4] = { phy, 0, 0, indx };
  244. __u16 regdi;
  245. set_register(pegasus, PhyCtrl, 0);
  246. set_registers(pegasus, PhyAddr, sizeof(data), data);
  247. set_register(pegasus, PhyCtrl, (indx | PHY_READ));
  248. for (i = 0; i < REG_TIMEOUT; i++) {
  249. get_registers(pegasus, PhyCtrl, 1, data);
  250. if (data[0] & PHY_DONE)
  251. break;
  252. }
  253. if (i < REG_TIMEOUT) {
  254. get_registers(pegasus, PhyData, 2, &regdi);
  255. *regd = le16_to_cpu(regdi);
  256. return 0;
  257. }
  258. warn("%s: failed", __FUNCTION__);
  259. return 1;
  260. }
  261. static int write_mii_word(pegasus_t * pegasus, __u8 phy, __u8 indx, __u16 regd)
  262. {
  263. int i;
  264. __u8 data[4] = { phy, 0, 0, indx };
  265. *(data + 1) = cpu_to_le16p(&regd);
  266. set_register(pegasus, PhyCtrl, 0);
  267. set_registers(pegasus, PhyAddr, 4, data);
  268. set_register(pegasus, PhyCtrl, (indx | PHY_WRITE));
  269. for (i = 0; i < REG_TIMEOUT; i++) {
  270. get_registers(pegasus, PhyCtrl, 1, data);
  271. if (data[0] & PHY_DONE)
  272. break;
  273. }
  274. if (i < REG_TIMEOUT)
  275. return 0;
  276. warn("%s: failed", __FUNCTION__);
  277. return 1;
  278. }
  279. static int read_eprom_word(pegasus_t * pegasus, __u8 index, __u16 * retdata)
  280. {
  281. int i;
  282. __u8 tmp;
  283. __u16 retdatai;
  284. set_register(pegasus, EpromCtrl, 0);
  285. set_register(pegasus, EpromOffset, index);
  286. set_register(pegasus, EpromCtrl, EPROM_READ);
  287. for (i = 0; i < REG_TIMEOUT; i++) {
  288. get_registers(pegasus, EpromCtrl, 1, &tmp);
  289. if (tmp & EPROM_DONE)
  290. break;
  291. }
  292. if (i < REG_TIMEOUT) {
  293. get_registers(pegasus, EpromData, 2, &retdatai);
  294. *retdata = le16_to_cpu(retdatai);
  295. return 0;
  296. }
  297. warn("%s: failed", __FUNCTION__);
  298. return -1;
  299. }
  300. #ifdef PEGASUS_WRITE_EEPROM
  301. static inline void enable_eprom_write(pegasus_t * pegasus)
  302. {
  303. __u8 tmp;
  304. get_registers(pegasus, EthCtrl2, 1, &tmp);
  305. set_register(pegasus, EthCtrl2, tmp | EPROM_WR_ENABLE);
  306. }
  307. static inline void disable_eprom_write(pegasus_t * pegasus)
  308. {
  309. __u8 tmp;
  310. get_registers(pegasus, EthCtrl2, 1, &tmp);
  311. set_register(pegasus, EpromCtrl, 0);
  312. set_register(pegasus, EthCtrl2, tmp & ~EPROM_WR_ENABLE);
  313. }
  314. static int write_eprom_word(pegasus_t * pegasus, __u8 index, __u16 data)
  315. {
  316. int i, tmp;
  317. __u8 d[4] = { 0x3f, 0, 0, EPROM_WRITE };
  318. set_registers(pegasus, EpromOffset, 4, d);
  319. enable_eprom_write(pegasus);
  320. set_register(pegasus, EpromOffset, index);
  321. set_registers(pegasus, EpromData, 2, &data);
  322. set_register(pegasus, EpromCtrl, EPROM_WRITE);
  323. for (i = 0; i < REG_TIMEOUT; i++) {
  324. get_registers(pegasus, EpromCtrl, 1, &tmp);
  325. if (tmp & EPROM_DONE)
  326. break;
  327. }
  328. disable_eprom_write(pegasus);
  329. if (i < REG_TIMEOUT)
  330. return 0;
  331. warn("%s: failed", __FUNCTION__);
  332. return -1;
  333. }
  334. #endif /* PEGASUS_WRITE_EEPROM */
  335. static inline void get_node_id(pegasus_t * pegasus, __u8 * id)
  336. {
  337. int i;
  338. __u16 w16;
  339. for (i = 0; i < 3; i++) {
  340. read_eprom_word(pegasus, i, &w16);
  341. ((__u16 *) id)[i] = cpu_to_le16p(&w16);
  342. }
  343. }
  344. static void set_ethernet_addr(pegasus_t * pegasus)
  345. {
  346. __u8 node_id[6];
  347. get_node_id(pegasus, node_id);
  348. set_registers(pegasus, EthID, sizeof(node_id), node_id);
  349. memcpy(pegasus->net->dev_addr, node_id, sizeof(node_id));
  350. }
  351. static inline int reset_mac(pegasus_t * pegasus)
  352. {
  353. __u8 data = 0x8;
  354. int i;
  355. set_register(pegasus, EthCtrl1, data);
  356. for (i = 0; i < REG_TIMEOUT; i++) {
  357. get_registers(pegasus, EthCtrl1, 1, &data);
  358. if (~data & 0x08) {
  359. if (loopback & 1)
  360. break;
  361. if (mii_mode && (pegasus->features & HAS_HOME_PNA))
  362. set_register(pegasus, Gpio1, 0x34);
  363. else
  364. set_register(pegasus, Gpio1, 0x26);
  365. set_register(pegasus, Gpio0, pegasus->features);
  366. set_register(pegasus, Gpio0, DEFAULT_GPIO_SET);
  367. break;
  368. }
  369. }
  370. if (i == REG_TIMEOUT)
  371. return 1;
  372. if (usb_dev_id[pegasus->dev_index].vendor == VENDOR_LINKSYS ||
  373.     usb_dev_id[pegasus->dev_index].vendor == VENDOR_DLINK) {
  374. __u16 auxmode;
  375. read_mii_word(pegasus, 1, 0x1b, &auxmode);
  376. write_mii_word(pegasus, 1, 0x1b, auxmode | 4);
  377. }
  378. if (usb_dev_id[pegasus->dev_index].vendor == VENDOR_ELCON) {
  379. __u16 auxmode;
  380. read_mii_word(pegasus, 3, 0x1b, &auxmode);
  381. write_mii_word(pegasus, 3, 0x1b, auxmode | 4);
  382. }
  383. return 0;
  384. }
  385. static int enable_net_traffic(struct net_device *dev, struct usb_device *usb)
  386. {
  387. __u16 linkpart, bmsr;
  388. __u8 data[4];
  389. pegasus_t *pegasus = dev->priv;
  390. /* read twice 'cos this is a latch bit */
  391. read_mii_word(pegasus, pegasus->phy, MII_BMSR, &bmsr);
  392. read_mii_word(pegasus, pegasus->phy, MII_BMSR, &bmsr);
  393. if (read_mii_word(pegasus, pegasus->phy, MII_LPA, &linkpart))
  394. return 2;
  395. if (!(linkpart & 1))
  396. warn("link partner stat %x", linkpart);
  397. data[0] = 0xc9;
  398. data[1] = 0;
  399. if (linkpart & (ADVERTISE_100FULL | ADVERTISE_10FULL))
  400. data[1] |= 0x20; /* set full duplex */
  401. if (linkpart & (ADVERTISE_100FULL | ADVERTISE_100HALF))
  402. data[1] |= 0x10; /* set 100 Mbps */
  403. if (mii_mode)
  404. data[1] = 0;
  405. data[2] = (loopback & 1) ? 0x09 : 0x01;
  406. memcpy(pegasus->eth_regs, data, sizeof(data));
  407. set_registers(pegasus, EthCtrl0, 3, data);
  408. return 0;
  409. }
  410. static void read_bulk_callback(struct urb *urb)
  411. {
  412. pegasus_t *pegasus = urb->context;
  413. struct net_device *net;
  414. int count = urb->actual_length, res;
  415. int rx_status;
  416. struct sk_buff *skb;
  417. __u16 pkt_len;
  418. if (!pegasus || !(pegasus->flags & PEGASUS_RUNNING))
  419. return;
  420. net = pegasus->net;
  421. if (!netif_device_present(net))
  422. return;
  423. if (pegasus->flags & PEGASUS_RX_BUSY) {
  424. pegasus->stats.rx_errors++;
  425. dbg("pegasus Rx busy");
  426. return;
  427. }
  428. pegasus->flags |= PEGASUS_RX_BUSY;
  429. switch (urb->status) {
  430. case 0:
  431. break;
  432. case -ETIMEDOUT:
  433. dbg("reset MAC");
  434. pegasus->flags &= ~PEGASUS_RX_BUSY;
  435. break;
  436. default:
  437. dbg("%s: RX status %d", net->name, urb->status);
  438. goto goon;
  439. }
  440. if (!count)
  441. goto goon;
  442. rx_status = le32_to_cpu(*(int *) (pegasus->rx_buff + count - 4));
  443. if (rx_status & 0x000e0000) {
  444. dbg("%s: RX packet error %x", net->name, rx_status & 0xe0000);
  445. pegasus->stats.rx_errors++;
  446. if (rx_status & 0x060000)
  447. pegasus->stats.rx_length_errors++;
  448. if (rx_status & 0x080000)
  449. pegasus->stats.rx_crc_errors++;
  450. if (rx_status & 0x100000)
  451. pegasus->stats.rx_frame_errors++;
  452. goto goon;
  453. }
  454. pkt_len = (rx_status & 0xfff) - 8;
  455. if (!(skb = dev_alloc_skb(pkt_len + 2)))
  456. goto goon;
  457. skb->dev = net;
  458. skb_reserve(skb, 2);
  459. eth_copy_and_sum(skb, pegasus->rx_buff, pkt_len, 0);
  460. skb_put(skb, pkt_len);
  461. skb->protocol = eth_type_trans(skb, net);
  462. netif_rx(skb);
  463. pegasus->stats.rx_packets++;
  464. pegasus->stats.rx_bytes += pkt_len;
  465. goon:
  466. FILL_BULK_URB(pegasus->rx_urb, pegasus->usb,
  467.       usb_rcvbulkpipe(pegasus->usb, 1),
  468.       pegasus->rx_buff, PEGASUS_MAX_MTU,
  469.       read_bulk_callback, pegasus);
  470. if ((res = usb_submit_urb(pegasus->rx_urb)))
  471. warn("%s: failed submint rx_urb %d", __FUNCTION__, res);
  472. pegasus->flags &= ~PEGASUS_RX_BUSY;
  473. }
  474. static void write_bulk_callback(struct urb *urb)
  475. {
  476. pegasus_t *pegasus = urb->context;
  477. if (!pegasus || !(pegasus->flags & PEGASUS_RUNNING))
  478. return;
  479. if (!netif_device_present(pegasus->net))
  480. return;
  481. if (urb->status)
  482. info("%s: TX status %d", pegasus->net->name, urb->status);
  483. pegasus->net->trans_start = jiffies;
  484. netif_wake_queue(pegasus->net);
  485. }
  486. #ifdef PEGASUS_USE_INTR
  487. static void intr_callback(struct urb *urb)
  488. {
  489. pegasus_t *pegasus = urb->context;
  490. struct net_device *net;
  491. __u8 *d;
  492. if (!pegasus)
  493. return;
  494. switch (urb->status) {
  495. case 0:
  496. break;
  497. case -ENOENT:
  498. return;
  499. default:
  500. info("intr status %d", urb->status);
  501. }
  502. d = urb->transfer_buffer;
  503. net = pegasus->net;
  504. if (d[0] & 0xfc) {
  505. pegasus->stats.tx_errors++;
  506. if (d[0] & TX_UNDERRUN)
  507. pegasus->stats.tx_fifo_errors++;
  508. if (d[0] & (EXCESSIVE_COL | JABBER_TIMEOUT))
  509. pegasus->stats.tx_aborted_errors++;
  510. if (d[0] & LATE_COL)
  511. pegasus->stats.tx_window_errors++;
  512. if (d[0] & (NO_CARRIER | LOSS_CARRIER))
  513. pegasus->stats.tx_carrier_errors++;
  514. }
  515. }
  516. #endif
  517. static void pegasus_tx_timeout(struct net_device *net)
  518. {
  519. pegasus_t *pegasus = net->priv;
  520. if (!pegasus)
  521. return;
  522. warn("%s: Tx timed out.", net->name);
  523. pegasus->tx_urb->transfer_flags |= USB_ASYNC_UNLINK;
  524. usb_unlink_urb(pegasus->tx_urb);
  525. pegasus->stats.tx_errors++;
  526. }
  527. static int pegasus_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *net)
  528. {
  529. pegasus_t *pegasus = net->priv;
  530. int count = ((skb->len + 2) & 0x3f) ? skb->len + 2 : skb->len + 3;
  531. int res;
  532. __u16 l16 = skb->len;
  533. netif_stop_queue(net);
  534. ((__u16 *) pegasus->tx_buff)[0] = cpu_to_le16(l16);
  535. memcpy(pegasus->tx_buff + 2, skb->data, skb->len);
  536. FILL_BULK_URB(pegasus->tx_urb, pegasus->usb,
  537.       usb_sndbulkpipe(pegasus->usb, 2),
  538.       pegasus->tx_buff, PEGASUS_MAX_MTU,
  539.       write_bulk_callback, pegasus);
  540. pegasus->tx_urb->transfer_buffer_length = count;
  541. if ((res = usb_submit_urb(pegasus->tx_urb))) {
  542. warn("failed tx_urb %d", res);
  543. pegasus->stats.tx_errors++;
  544. netif_start_queue(net);
  545. } else {
  546. pegasus->stats.tx_packets++;
  547. pegasus->stats.tx_bytes += skb->len;
  548. net->trans_start = jiffies;
  549. }
  550. dev_kfree_skb(skb);
  551. return 0;
  552. }
  553. static struct net_device_stats *pegasus_netdev_stats(struct net_device *dev)
  554. {
  555. return &((pegasus_t *) dev->priv)->stats;
  556. }
  557. static inline void disable_net_traffic(pegasus_t * pegasus)
  558. {
  559. int tmp = 0;
  560. set_registers(pegasus, EthCtrl0, 2, &tmp);
  561. }
  562. static inline void get_interrupt_interval(pegasus_t * pegasus)
  563. {
  564. __u8 data[2];
  565. read_eprom_word(pegasus, 4, (__u16 *) data);
  566. if (data[1] < 0x80) {
  567. info("intr interval will be changed from %ums to %ums",
  568.      data[1], 0x80);
  569. data[1] = 0x80;
  570. #ifdef PEGASUS_WRITE_EEPROM
  571. write_eprom_word(pegasus, 4, *(__u16 *) data);
  572. #endif
  573. }
  574. pegasus->intr_interval = data[1];
  575. }
  576. static void set_carrier(struct net_device *net)
  577. {
  578. pegasus_t *pegasus;
  579. short tmp;
  580. pegasus = net->priv;
  581. read_mii_word(pegasus, pegasus->phy, MII_BMSR, &tmp);
  582. if (tmp & BMSR_LSTATUS)
  583. netif_carrier_on(net);
  584. else
  585. netif_carrier_off(net);
  586. }
  587. static int pegasus_open(struct net_device *net)
  588. {
  589. pegasus_t *pegasus = (pegasus_t *) net->priv;
  590. int res;
  591. down(&pegasus->sem);
  592. FILL_BULK_URB(pegasus->rx_urb, pegasus->usb,
  593.       usb_rcvbulkpipe(pegasus->usb, 1),
  594.       pegasus->rx_buff, PEGASUS_MAX_MTU,
  595.       read_bulk_callback, pegasus);
  596. if ((res = usb_submit_urb(pegasus->rx_urb)))
  597. warn("%s: failed rx_urb %d", __FUNCTION__, res);
  598. #ifdef PEGASUS_USE_INTR
  599. FILL_INT_URB(pegasus->intr_urb, pegasus->usb,
  600.      usb_rcvintpipe(pegasus->usb, 3),
  601.      pegasus->intr_buff, sizeof(pegasus->intr_buff),
  602.      intr_callback, pegasus, pegasus->intr_interval);
  603. if ((res = usb_submit_urb(pegasus->intr_urb)))
  604. warn("%s: failed intr_urb %d", __FUNCTION__, res);
  605. #endif
  606. netif_start_queue(net);
  607. pegasus->flags |= PEGASUS_RUNNING;
  608. if ((res = enable_net_traffic(net, pegasus->usb))) {
  609. err("can't enable_net_traffic() - %d", res);
  610. res = -EIO;
  611. goto exit;
  612. }
  613. set_carrier(net);
  614. res = 0;
  615. exit:
  616. up(&pegasus->sem);
  617. return res;
  618. }
  619. static int pegasus_close(struct net_device *net)
  620. {
  621. pegasus_t *pegasus = net->priv;
  622. down(&pegasus->sem);
  623. pegasus->flags &= ~PEGASUS_RUNNING;
  624. netif_stop_queue(net);
  625. if (!(pegasus->flags & PEGASUS_UNPLUG))
  626. disable_net_traffic(pegasus);
  627. usb_unlink_urb(pegasus->rx_urb);
  628. usb_unlink_urb(pegasus->tx_urb);
  629. usb_unlink_urb(pegasus->ctrl_urb);
  630. #ifdef PEGASUS_USE_INTR
  631. usb_unlink_urb(pegasus->intr_urb);
  632. #endif
  633. up(&pegasus->sem);
  634. return 0;
  635. }
  636. static int pegasus_ethtool_ioctl(struct net_device *net, void *uaddr)
  637. {
  638. pegasus_t *pegasus;
  639. int cmd;
  640. char tmp[128];
  641. pegasus = net->priv;
  642. if (get_user(cmd, (int *) uaddr))
  643. return -EFAULT;
  644. switch (cmd) {
  645. case ETHTOOL_GDRVINFO:{
  646. struct ethtool_drvinfo info = { ETHTOOL_GDRVINFO };
  647. strncpy(info.driver, DRIVER_DESC, ETHTOOL_BUSINFO_LEN);
  648. strncpy(info.version, DRIVER_VERSION,
  649. ETHTOOL_BUSINFO_LEN);
  650. sprintf(tmp, "usb%d:%d", pegasus->usb->bus->busnum,
  651. pegasus->usb->devnum);
  652. strncpy(info.bus_info, tmp, ETHTOOL_BUSINFO_LEN);
  653. if (copy_to_user(uaddr, &info, sizeof(info)))
  654. return -EFAULT;
  655. return 0;
  656. }
  657. case ETHTOOL_GSET:{
  658. struct ethtool_cmd ecmd;
  659. short lpa, bmcr;
  660. if (copy_from_user(&ecmd, uaddr, sizeof(ecmd)))
  661. return -EFAULT;
  662. ecmd.supported = (SUPPORTED_10baseT_Half |
  663.   SUPPORTED_10baseT_Full |
  664.   SUPPORTED_100baseT_Half |
  665.   SUPPORTED_100baseT_Full |
  666.   SUPPORTED_Autoneg |
  667.   SUPPORTED_TP | SUPPORTED_MII);
  668. ecmd.port = PORT_TP;
  669. ecmd.transceiver = XCVR_INTERNAL;
  670. ecmd.phy_address = pegasus->phy;
  671. read_mii_word(pegasus, pegasus->phy, MII_BMCR, &bmcr);
  672. read_mii_word(pegasus, pegasus->phy, MII_LPA, &lpa);
  673. if (bmcr & BMCR_ANENABLE) {
  674. ecmd.autoneg = AUTONEG_ENABLE;
  675. ecmd.speed = lpa & (LPA_100HALF | LPA_100FULL) ?
  676.     SPEED_100 : SPEED_10;
  677. if (ecmd.speed == SPEED_100)
  678. ecmd.duplex = lpa & LPA_100FULL ?
  679.     DUPLEX_FULL : DUPLEX_HALF;
  680. else
  681. ecmd.duplex = lpa & LPA_10FULL ?
  682.     DUPLEX_FULL : DUPLEX_HALF;
  683. } else {
  684. ecmd.autoneg = AUTONEG_DISABLE;
  685. ecmd.speed = bmcr & BMCR_SPEED100 ?
  686.     SPEED_100 : SPEED_10;
  687. ecmd.duplex = bmcr & BMCR_FULLDPLX ?
  688.     DUPLEX_FULL : DUPLEX_HALF;
  689. }
  690. if (copy_to_user(uaddr, &ecmd, sizeof(ecmd)))
  691. return -EFAULT;
  692. return 0;
  693. }
  694. case ETHTOOL_SSET:{
  695. return -EOPNOTSUPP;
  696. }
  697. case ETHTOOL_GLINK:{
  698. struct ethtool_value edata = { ETHTOOL_GLINK };
  699. edata.data = netif_carrier_ok(net);
  700. if (copy_to_user(uaddr, &edata, sizeof(edata)))
  701. return -EFAULT;
  702. return 0;
  703. }
  704. default:
  705. return -EOPNOTSUPP;
  706. }
  707. }
  708. static int pegasus_ioctl(struct net_device *net, struct ifreq *rq, int cmd)
  709. {
  710. __u16 *data = (__u16 *) & rq->ifr_data;
  711. pegasus_t *pegasus = net->priv;
  712. int res;
  713. down(&pegasus->sem);
  714. switch (cmd) {
  715. case SIOCETHTOOL:
  716. res = pegasus_ethtool_ioctl(net, rq->ifr_data);
  717. break;
  718. case SIOCDEVPRIVATE:
  719. data[0] = pegasus->phy;
  720. case SIOCDEVPRIVATE + 1:
  721. read_mii_word(pegasus, data[0], data[1] & 0x1f, &data[3]);
  722. res = 0;
  723. break;
  724. case SIOCDEVPRIVATE + 2:
  725. if (!capable(CAP_NET_ADMIN)) {
  726. up(&pegasus->sem);
  727. return -EPERM;
  728. }
  729. write_mii_word(pegasus, pegasus->phy, data[1] & 0x1f, data[2]);
  730. res = 0;
  731. break;
  732. default:
  733. res = -EOPNOTSUPP;
  734. }
  735. up(&pegasus->sem);
  736. return res;
  737. }
  738. static void pegasus_set_multicast(struct net_device *net)
  739. {
  740. pegasus_t *pegasus = net->priv;
  741. netif_stop_queue(net);
  742. if (net->flags & IFF_PROMISC) {
  743. pegasus->eth_regs[EthCtrl2] |= RX_PROMISCUOUS;
  744. info("%s: Promiscuous mode enabled", net->name);
  745. } else if ((net->mc_count > multicast_filter_limit) ||
  746.    (net->flags & IFF_ALLMULTI)) {
  747. pegasus->eth_regs[EthCtrl0] |= RX_MULTICAST;
  748. pegasus->eth_regs[EthCtrl2] &= ~RX_PROMISCUOUS;
  749. info("%s set allmulti", net->name);
  750. } else {
  751. pegasus->eth_regs[EthCtrl0] &= ~RX_MULTICAST;
  752. pegasus->eth_regs[EthCtrl2] &= ~RX_PROMISCUOUS;
  753. }
  754. pegasus->flags |= ETH_REGS_CHANGE;
  755. ctrl_callback(pegasus->ctrl_urb);
  756. netif_wake_queue(net);
  757. }
  758. static __u8 mii_phy_probe(pegasus_t * pegasus)
  759. {
  760. int i;
  761. __u16 tmp;
  762. for (i = 0; i < 32; i++) {
  763. read_mii_word(pegasus, i, MII_BMSR, &tmp);
  764. if (tmp == 0 || tmp == 0xffff || (tmp & BMSR_MEDIA) == 0)
  765. continue;
  766. else
  767. return i;
  768. }
  769. return 0xff;
  770. }
  771. static inline void setup_pegasus_II(pegasus_t * pegasus)
  772. {
  773. set_register(pegasus, Reg1d, 0);
  774. set_register(pegasus, Reg7b, 2);
  775. if (pegasus->features & HAS_HOME_PNA && mii_mode)
  776. set_register(pegasus, Reg81, 6);
  777. else
  778. set_register(pegasus, Reg81, 2);
  779. }
  780. static void *pegasus_probe(struct usb_device *dev, unsigned int ifnum,
  781.    const struct usb_device_id *id)
  782. {
  783. struct net_device *net;
  784. pegasus_t *pegasus;
  785. int dev_index = id - pegasus_ids;
  786. if (usb_set_configuration(dev, dev->config[0].bConfigurationValue)) {
  787. err("usb_set_configuration() failed");
  788. return NULL;
  789. }
  790. if (!(pegasus = kmalloc(sizeof(struct pegasus), GFP_KERNEL))) {
  791. err("out of memory allocating device structure");
  792. return NULL;
  793. }
  794. usb_inc_dev_use(dev);
  795. memset(pegasus, 0, sizeof(struct pegasus));
  796. pegasus->dev_index = dev_index;
  797. init_waitqueue_head(&pegasus->ctrl_wait);
  798. pegasus->ctrl_urb = usb_alloc_urb(0);
  799. if (!pegasus->ctrl_urb) {
  800. kfree(pegasus);
  801. return NULL;
  802. }
  803. pegasus->rx_urb = usb_alloc_urb(0);
  804. if (!pegasus->rx_urb) {
  805. usb_free_urb(pegasus->ctrl_urb);
  806. kfree(pegasus);
  807. return NULL;
  808. }
  809. pegasus->tx_urb = usb_alloc_urb(0);
  810. if (!pegasus->tx_urb) {
  811. usb_free_urb(pegasus->rx_urb);
  812. usb_free_urb(pegasus->ctrl_urb);
  813. kfree(pegasus);
  814. return NULL;
  815. }
  816. pegasus->intr_urb = usb_alloc_urb(0);
  817. if (!pegasus->intr_urb) {
  818. usb_free_urb(pegasus->tx_urb);
  819. usb_free_urb(pegasus->rx_urb);
  820. usb_free_urb(pegasus->ctrl_urb);
  821. kfree(pegasus);
  822. return NULL;
  823. }
  824. net = init_etherdev(NULL, 0);
  825. if (!net) {
  826. usb_free_urb(pegasus->tx_urb);
  827. usb_free_urb(pegasus->rx_urb);
  828. usb_free_urb(pegasus->ctrl_urb);
  829. kfree(pegasus);
  830. return NULL;
  831. }
  832. init_MUTEX(&pegasus->sem);
  833. down(&pegasus->sem);
  834. pegasus->usb = dev;
  835. pegasus->net = net;
  836. SET_MODULE_OWNER(net);
  837. net->priv = pegasus;
  838. net->open = pegasus_open;
  839. net->stop = pegasus_close;
  840. net->watchdog_timeo = PEGASUS_TX_TIMEOUT;
  841. net->tx_timeout = pegasus_tx_timeout;
  842. net->do_ioctl = pegasus_ioctl;
  843. net->hard_start_xmit = pegasus_start_xmit;
  844. net->set_multicast_list = pegasus_set_multicast;
  845. net->get_stats = pegasus_netdev_stats;
  846. net->mtu = PEGASUS_MTU;
  847. pegasus->features = usb_dev_id[dev_index].private;
  848. #ifdef PEGASUS_USE_INTR
  849. get_interrupt_interval(pegasus);
  850. #endif
  851. if (reset_mac(pegasus)) {
  852. err("can't reset MAC");
  853. unregister_netdev(pegasus->net);
  854. usb_free_urb(pegasus->tx_urb);
  855. usb_free_urb(pegasus->rx_urb);
  856. usb_free_urb(pegasus->ctrl_urb);
  857. kfree(pegasus->net);
  858. kfree(pegasus);
  859. pegasus = NULL;
  860. goto exit;
  861. }
  862. info("%s: %s", net->name, usb_dev_id[dev_index].name);
  863. set_ethernet_addr(pegasus);
  864. if (pegasus->features & PEGASUS_II) {
  865. info("setup Pegasus II specific registers");
  866. setup_pegasus_II(pegasus);
  867. }
  868. pegasus->phy = mii_phy_probe(pegasus);
  869. if (pegasus->phy == 0xff) {
  870. warn("can't locate MII phy, using default");
  871. pegasus->phy = 1;
  872. }
  873. exit:
  874. up(&pegasus->sem);
  875. return pegasus;
  876. }
  877. static void pegasus_disconnect(struct usb_device *dev, void *ptr)
  878. {
  879. struct pegasus *pegasus = ptr;
  880. if (!pegasus) {
  881. warn("unregistering non-existant device");
  882. return;
  883. }
  884. pegasus->flags |= PEGASUS_UNPLUG;
  885. unregister_netdev(pegasus->net);
  886. usb_dec_dev_use(dev);
  887. usb_unlink_urb(pegasus->intr_urb);
  888. usb_unlink_urb(pegasus->tx_urb);
  889. usb_unlink_urb(pegasus->rx_urb);
  890. usb_unlink_urb(pegasus->ctrl_urb);
  891. usb_free_urb(pegasus->intr_urb);
  892. usb_free_urb(pegasus->tx_urb);
  893. usb_free_urb(pegasus->rx_urb);
  894. usb_free_urb(pegasus->ctrl_urb);
  895. kfree(pegasus->net);
  896. kfree(pegasus);
  897. pegasus = NULL;
  898. }
  899. static struct usb_driver pegasus_driver = {
  900. name: "pegasus",
  901. probe: pegasus_probe,
  902. disconnect: pegasus_disconnect,
  903. id_table: pegasus_ids,
  904. };
  905. int __init pegasus_init(void)
  906. {
  907. info(DRIVER_VERSION ":" DRIVER_DESC);
  908. return usb_register(&pegasus_driver);
  909. }
  910. void __exit pegasus_exit(void)
  911. {
  912. usb_deregister(&pegasus_driver);
  913. }
  914. module_init(pegasus_init);
  915. module_exit(pegasus_exit);