Merge branch 'master' of master.kernel.org:/pub/scm/linux/kernel/git/davem/net-2.6
[pandora-kernel.git] / drivers / net / dl2k.c
1 /*  D-Link DL2000-based Gigabit Ethernet Adapter Linux driver */
2 /*
3     Copyright (c) 2001, 2002 by D-Link Corporation
4     Written by Edward Peng.<edward_peng@dlink.com.tw>
5     Created 03-May-2001, base on Linux' sundance.c.
6
7     This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8     it under the terms of the GNU General Public License as published by
9     the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
10     (at your option) any later version.
11 */
12
13 #define DRV_NAME        "DL2000/TC902x-based linux driver"
14 #define DRV_VERSION     "v1.19"
15 #define DRV_RELDATE     "2007/08/12"
16 #include "dl2k.h"
17 #include <linux/dma-mapping.h>
18
19 static char version[] __devinitdata =
20       KERN_INFO DRV_NAME " " DRV_VERSION " " DRV_RELDATE "\n";
21 #define MAX_UNITS 8
22 static int mtu[MAX_UNITS];
23 static int vlan[MAX_UNITS];
24 static int jumbo[MAX_UNITS];
25 static char *media[MAX_UNITS];
26 static int tx_flow=-1;
27 static int rx_flow=-1;
28 static int copy_thresh;
29 static int rx_coalesce=10;      /* Rx frame count each interrupt */
30 static int rx_timeout=200;      /* Rx DMA wait time in 640ns increments */
31 static int tx_coalesce=16;      /* HW xmit count each TxDMAComplete */
32
33
34 MODULE_AUTHOR ("Edward Peng");
35 MODULE_DESCRIPTION ("D-Link DL2000-based Gigabit Ethernet Adapter");
36 MODULE_LICENSE("GPL");
37 module_param_array(mtu, int, NULL, 0);
38 module_param_array(media, charp, NULL, 0);
39 module_param_array(vlan, int, NULL, 0);
40 module_param_array(jumbo, int, NULL, 0);
41 module_param(tx_flow, int, 0);
42 module_param(rx_flow, int, 0);
43 module_param(copy_thresh, int, 0);
44 module_param(rx_coalesce, int, 0);      /* Rx frame count each interrupt */
45 module_param(rx_timeout, int, 0);       /* Rx DMA wait time in 64ns increments */
46 module_param(tx_coalesce, int, 0); /* HW xmit count each TxDMAComplete */
47
48
49 /* Enable the default interrupts */
50 #define DEFAULT_INTR (RxDMAComplete | HostError | IntRequested | TxDMAComplete| \
51        UpdateStats | LinkEvent)
52 #define EnableInt() \
53 writew(DEFAULT_INTR, ioaddr + IntEnable)
54
55 static const int max_intrloop = 50;
56 static const int multicast_filter_limit = 0x40;
57
58 static int rio_open (struct net_device *dev);
59 static void rio_timer (unsigned long data);
60 static void rio_tx_timeout (struct net_device *dev);
61 static void alloc_list (struct net_device *dev);
62 static int start_xmit (struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
63 static irqreturn_t rio_interrupt (int irq, void *dev_instance);
64 static void rio_free_tx (struct net_device *dev, int irq);
65 static void tx_error (struct net_device *dev, int tx_status);
66 static int receive_packet (struct net_device *dev);
67 static void rio_error (struct net_device *dev, int int_status);
68 static int change_mtu (struct net_device *dev, int new_mtu);
69 static void set_multicast (struct net_device *dev);
70 static struct net_device_stats *get_stats (struct net_device *dev);
71 static int clear_stats (struct net_device *dev);
72 static int rio_ioctl (struct net_device *dev, struct ifreq *rq, int cmd);
73 static int rio_close (struct net_device *dev);
74 static int find_miiphy (struct net_device *dev);
75 static int parse_eeprom (struct net_device *dev);
76 static int read_eeprom (long ioaddr, int eep_addr);
77 static int mii_wait_link (struct net_device *dev, int wait);
78 static int mii_set_media (struct net_device *dev);
79 static int mii_get_media (struct net_device *dev);
80 static int mii_set_media_pcs (struct net_device *dev);
81 static int mii_get_media_pcs (struct net_device *dev);
82 static int mii_read (struct net_device *dev, int phy_addr, int reg_num);
83 static int mii_write (struct net_device *dev, int phy_addr, int reg_num,
84                       u16 data);
85
86 static const struct ethtool_ops ethtool_ops;
87
88 static int __devinit
89 rio_probe1 (struct pci_dev *pdev, const struct pci_device_id *ent)
90 {
91         struct net_device *dev;
92         struct netdev_private *np;
93         static int card_idx;
94         int chip_idx = ent->driver_data;
95         int err, irq;
96         long ioaddr;
97         static int version_printed;
98         void *ring_space;
99         dma_addr_t ring_dma;
100
101         if (!version_printed++)
102                 printk ("%s", version);
103
104         err = pci_enable_device (pdev);
105         if (err)
106                 return err;
107
108         irq = pdev->irq;
109         err = pci_request_regions (pdev, "dl2k");
110         if (err)
111                 goto err_out_disable;
112
113         pci_set_master (pdev);
114         dev = alloc_etherdev (sizeof (*np));
115         if (!dev) {
116                 err = -ENOMEM;
117                 goto err_out_res;
118         }
119         SET_NETDEV_DEV(dev, &pdev->dev);
120
121 #ifdef MEM_MAPPING
122         ioaddr = pci_resource_start (pdev, 1);
123         ioaddr = (long) ioremap (ioaddr, RIO_IO_SIZE);
124         if (!ioaddr) {
125                 err = -ENOMEM;
126                 goto err_out_dev;
127         }
128 #else
129         ioaddr = pci_resource_start (pdev, 0);
130 #endif
131         dev->base_addr = ioaddr;
132         dev->irq = irq;
133         np = netdev_priv(dev);
134         np->chip_id = chip_idx;
135         np->pdev = pdev;
136         spin_lock_init (&np->tx_lock);
137         spin_lock_init (&np->rx_lock);
138
139         /* Parse manual configuration */
140         np->an_enable = 1;
141         np->tx_coalesce = 1;
142         if (card_idx < MAX_UNITS) {
143                 if (media[card_idx] != NULL) {
144                         np->an_enable = 0;
145                         if (strcmp (media[card_idx], "auto") == 0 ||
146                             strcmp (media[card_idx], "autosense") == 0 ||
147                             strcmp (media[card_idx], "0") == 0 ) {
148                                 np->an_enable = 2;
149                         } else if (strcmp (media[card_idx], "100mbps_fd") == 0 ||
150                             strcmp (media[card_idx], "4") == 0) {
151                                 np->speed = 100;
152                                 np->full_duplex = 1;
153                         } else if (strcmp (media[card_idx], "100mbps_hd") == 0
154                                    || strcmp (media[card_idx], "3") == 0) {
155                                 np->speed = 100;
156                                 np->full_duplex = 0;
157                         } else if (strcmp (media[card_idx], "10mbps_fd") == 0 ||
158                                    strcmp (media[card_idx], "2") == 0) {
159                                 np->speed = 10;
160                                 np->full_duplex = 1;
161                         } else if (strcmp (media[card_idx], "10mbps_hd") == 0 ||
162                                    strcmp (media[card_idx], "1") == 0) {
163                                 np->speed = 10;
164                                 np->full_duplex = 0;
165                         } else if (strcmp (media[card_idx], "1000mbps_fd") == 0 ||
166                                  strcmp (media[card_idx], "6") == 0) {
167                                 np->speed=1000;
168                                 np->full_duplex=1;
169                         } else if (strcmp (media[card_idx], "1000mbps_hd") == 0 ||
170                                  strcmp (media[card_idx], "5") == 0) {
171                                 np->speed = 1000;
172                                 np->full_duplex = 0;
173                         } else {
174                                 np->an_enable = 1;
175                         }
176                 }
177                 if (jumbo[card_idx] != 0) {
178                         np->jumbo = 1;
179                         dev->mtu = MAX_JUMBO;
180                 } else {
181                         np->jumbo = 0;
182                         if (mtu[card_idx] > 0 && mtu[card_idx] < PACKET_SIZE)
183                                 dev->mtu = mtu[card_idx];
184                 }
185                 np->vlan = (vlan[card_idx] > 0 && vlan[card_idx] < 4096) ?
186                     vlan[card_idx] : 0;
187                 if (rx_coalesce > 0 && rx_timeout > 0) {
188                         np->rx_coalesce = rx_coalesce;
189                         np->rx_timeout = rx_timeout;
190                         np->coalesce = 1;
191                 }
192                 np->tx_flow = (tx_flow == 0) ? 0 : 1;
193                 np->rx_flow = (rx_flow == 0) ? 0 : 1;
194
195                 if (tx_coalesce < 1)
196                         tx_coalesce = 1;
197                 else if (tx_coalesce > TX_RING_SIZE-1)
198                         tx_coalesce = TX_RING_SIZE - 1;
199         }
200         dev->open = &rio_open;
201         dev->hard_start_xmit = &start_xmit;
202         dev->stop = &rio_close;
203         dev->get_stats = &get_stats;
204         dev->set_multicast_list = &set_multicast;
205         dev->do_ioctl = &rio_ioctl;
206         dev->tx_timeout = &rio_tx_timeout;
207         dev->watchdog_timeo = TX_TIMEOUT;
208         dev->change_mtu = &change_mtu;
209         SET_ETHTOOL_OPS(dev, &ethtool_ops);
210 #if 0
211         dev->features = NETIF_F_IP_CSUM;
212 #endif
213         pci_set_drvdata (pdev, dev);
214
215         ring_space = pci_alloc_consistent (pdev, TX_TOTAL_SIZE, &ring_dma);
216         if (!ring_space)
217                 goto err_out_iounmap;
218         np->tx_ring = (struct netdev_desc *) ring_space;
219         np->tx_ring_dma = ring_dma;
220
221         ring_space = pci_alloc_consistent (pdev, RX_TOTAL_SIZE, &ring_dma);
222         if (!ring_space)
223                 goto err_out_unmap_tx;
224         np->rx_ring = (struct netdev_desc *) ring_space;
225         np->rx_ring_dma = ring_dma;
226
227         /* Parse eeprom data */
228         parse_eeprom (dev);
229
230         /* Find PHY address */
231         err = find_miiphy (dev);
232         if (err)
233                 goto err_out_unmap_rx;
234
235         /* Fiber device? */
236         np->phy_media = (readw(ioaddr + ASICCtrl) & PhyMedia) ? 1 : 0;
237         np->link_status = 0;
238         /* Set media and reset PHY */
239         if (np->phy_media) {
240                 /* default Auto-Negotiation for fiber deivices */
241                 if (np->an_enable == 2) {
242                         np->an_enable = 1;
243                 }
244                 mii_set_media_pcs (dev);
245         } else {
246                 /* Auto-Negotiation is mandatory for 1000BASE-T,
247                    IEEE 802.3ab Annex 28D page 14 */
248                 if (np->speed == 1000)
249                         np->an_enable = 1;
250                 mii_set_media (dev);
251         }
252
253         err = register_netdev (dev);
254         if (err)
255                 goto err_out_unmap_rx;
256
257         card_idx++;
258
259         printk (KERN_INFO "%s: %s, %pM, IRQ %d\n",
260                 dev->name, np->name, dev->dev_addr, irq);
261         if (tx_coalesce > 1)
262                 printk(KERN_INFO "tx_coalesce:\t%d packets\n",
263                                 tx_coalesce);
264         if (np->coalesce)
265                 printk(KERN_INFO "rx_coalesce:\t%d packets\n"
266                        KERN_INFO "rx_timeout: \t%d ns\n",
267                                 np->rx_coalesce, np->rx_timeout*640);
268         if (np->vlan)
269                 printk(KERN_INFO "vlan(id):\t%d\n", np->vlan);
270         return 0;
271
272       err_out_unmap_rx:
273         pci_free_consistent (pdev, RX_TOTAL_SIZE, np->rx_ring, np->rx_ring_dma);
274       err_out_unmap_tx:
275         pci_free_consistent (pdev, TX_TOTAL_SIZE, np->tx_ring, np->tx_ring_dma);
276       err_out_iounmap:
277 #ifdef MEM_MAPPING
278         iounmap ((void *) ioaddr);
279
280       err_out_dev:
281 #endif
282         free_netdev (dev);
283
284       err_out_res:
285         pci_release_regions (pdev);
286
287       err_out_disable:
288         pci_disable_device (pdev);
289         return err;
290 }
291
292 static int
293 find_miiphy (struct net_device *dev)
294 {
295         int i, phy_found = 0;
296         struct netdev_private *np;
297         long ioaddr;
298         np = netdev_priv(dev);
299         ioaddr = dev->base_addr;
300         np->phy_addr = 1;
301
302         for (i = 31; i >= 0; i--) {
303                 int mii_status = mii_read (dev, i, 1);
304                 if (mii_status != 0xffff && mii_status != 0x0000) {
305                         np->phy_addr = i;
306                         phy_found++;
307                 }
308         }
309         if (!phy_found) {
310                 printk (KERN_ERR "%s: No MII PHY found!\n", dev->name);
311                 return -ENODEV;
312         }
313         return 0;
314 }
315
316 static int
317 parse_eeprom (struct net_device *dev)
318 {
319         int i, j;
320         long ioaddr = dev->base_addr;
321         u8 sromdata[256];
322         u8 *psib;
323         u32 crc;
324         PSROM_t psrom = (PSROM_t) sromdata;
325         struct netdev_private *np = netdev_priv(dev);
326
327         int cid, next;
328
329 #ifdef  MEM_MAPPING
330         ioaddr = pci_resource_start (np->pdev, 0);
331 #endif
332         /* Read eeprom */
333         for (i = 0; i < 128; i++) {
334                 ((__le16 *) sromdata)[i] = cpu_to_le16(read_eeprom (ioaddr, i));
335         }
336 #ifdef  MEM_MAPPING
337         ioaddr = dev->base_addr;
338 #endif
339         if (np->pdev->vendor == PCI_VENDOR_ID_DLINK) {  /* D-Link Only */
340                 /* Check CRC */
341                 crc = ~ether_crc_le (256 - 4, sromdata);
342                 if (psrom->crc != crc) {
343                         printk (KERN_ERR "%s: EEPROM data CRC error.\n",
344                                         dev->name);
345                         return -1;
346                 }
347         }
348
349         /* Set MAC address */
350         for (i = 0; i < 6; i++)
351                 dev->dev_addr[i] = psrom->mac_addr[i];
352
353         if (np->pdev->vendor != PCI_VENDOR_ID_DLINK) {
354                 return 0;
355         }
356
357         /* Parse Software Information Block */
358         i = 0x30;
359         psib = (u8 *) sromdata;
360         do {
361                 cid = psib[i++];
362                 next = psib[i++];
363                 if ((cid == 0 && next == 0) || (cid == 0xff && next == 0xff)) {
364                         printk (KERN_ERR "Cell data error\n");
365                         return -1;
366                 }
367                 switch (cid) {
368                 case 0: /* Format version */
369                         break;
370                 case 1: /* End of cell */
371                         return 0;
372                 case 2: /* Duplex Polarity */
373                         np->duplex_polarity = psib[i];
374                         writeb (readb (ioaddr + PhyCtrl) | psib[i],
375                                 ioaddr + PhyCtrl);
376                         break;
377                 case 3: /* Wake Polarity */
378                         np->wake_polarity = psib[i];
379                         break;
380                 case 9: /* Adapter description */
381                         j = (next - i > 255) ? 255 : next - i;
382                         memcpy (np->name, &(psib[i]), j);
383                         break;
384                 case 4:
385                 case 5:
386                 case 6:
387                 case 7:
388                 case 8: /* Reversed */
389                         break;
390                 default:        /* Unknown cell */
391                         return -1;
392                 }
393                 i = next;
394         } while (1);
395
396         return 0;
397 }
398
399 static int
400 rio_open (struct net_device *dev)
401 {
402         struct netdev_private *np = netdev_priv(dev);
403         long ioaddr = dev->base_addr;
404         int i;
405         u16 macctrl;
406
407         i = request_irq (dev->irq, &rio_interrupt, IRQF_SHARED, dev->name, dev);
408         if (i)
409                 return i;
410
411         /* Reset all logic functions */
412         writew (GlobalReset | DMAReset | FIFOReset | NetworkReset | HostReset,
413                 ioaddr + ASICCtrl + 2);
414         mdelay(10);
415
416         /* DebugCtrl bit 4, 5, 9 must set */
417         writel (readl (ioaddr + DebugCtrl) | 0x0230, ioaddr + DebugCtrl);
418
419         /* Jumbo frame */
420         if (np->jumbo != 0)
421                 writew (MAX_JUMBO+14, ioaddr + MaxFrameSize);
422
423         alloc_list (dev);
424
425         /* Get station address */
426         for (i = 0; i < 6; i++)
427                 writeb (dev->dev_addr[i], ioaddr + StationAddr0 + i);
428
429         set_multicast (dev);
430         if (np->coalesce) {
431                 writel (np->rx_coalesce | np->rx_timeout << 16,
432                         ioaddr + RxDMAIntCtrl);
433         }
434         /* Set RIO to poll every N*320nsec. */
435         writeb (0x20, ioaddr + RxDMAPollPeriod);
436         writeb (0xff, ioaddr + TxDMAPollPeriod);
437         writeb (0x30, ioaddr + RxDMABurstThresh);
438         writeb (0x30, ioaddr + RxDMAUrgentThresh);
439         writel (0x0007ffff, ioaddr + RmonStatMask);
440         /* clear statistics */
441         clear_stats (dev);
442
443         /* VLAN supported */
444         if (np->vlan) {
445                 /* priority field in RxDMAIntCtrl  */
446                 writel (readl(ioaddr + RxDMAIntCtrl) | 0x7 << 10,
447                         ioaddr + RxDMAIntCtrl);
448                 /* VLANId */
449                 writew (np->vlan, ioaddr + VLANId);
450                 /* Length/Type should be 0x8100 */
451                 writel (0x8100 << 16 | np->vlan, ioaddr + VLANTag);
452                 /* Enable AutoVLANuntagging, but disable AutoVLANtagging.
453                    VLAN information tagged by TFC' VID, CFI fields. */
454                 writel (readl (ioaddr + MACCtrl) | AutoVLANuntagging,
455                         ioaddr + MACCtrl);
456         }
457
458         init_timer (&np->timer);
459         np->timer.expires = jiffies + 1*HZ;
460         np->timer.data = (unsigned long) dev;
461         np->timer.function = &rio_timer;
462         add_timer (&np->timer);
463
464         /* Start Tx/Rx */
465         writel (readl (ioaddr + MACCtrl) | StatsEnable | RxEnable | TxEnable,
466                         ioaddr + MACCtrl);
467
468         macctrl = 0;
469         macctrl |= (np->vlan) ? AutoVLANuntagging : 0;
470         macctrl |= (np->full_duplex) ? DuplexSelect : 0;
471         macctrl |= (np->tx_flow) ? TxFlowControlEnable : 0;
472         macctrl |= (np->rx_flow) ? RxFlowControlEnable : 0;
473         writew(macctrl, ioaddr + MACCtrl);
474
475         netif_start_queue (dev);
476
477         /* Enable default interrupts */
478         EnableInt ();
479         return 0;
480 }
481
482 static void
483 rio_timer (unsigned long data)
484 {
485         struct net_device *dev = (struct net_device *)data;
486         struct netdev_private *np = netdev_priv(dev);
487         unsigned int entry;
488         int next_tick = 1*HZ;
489         unsigned long flags;
490
491         spin_lock_irqsave(&np->rx_lock, flags);
492         /* Recover rx ring exhausted error */
493         if (np->cur_rx - np->old_rx >= RX_RING_SIZE) {
494                 printk(KERN_INFO "Try to recover rx ring exhausted...\n");
495                 /* Re-allocate skbuffs to fill the descriptor ring */
496                 for (; np->cur_rx - np->old_rx > 0; np->old_rx++) {
497                         struct sk_buff *skb;
498                         entry = np->old_rx % RX_RING_SIZE;
499                         /* Dropped packets don't need to re-allocate */
500                         if (np->rx_skbuff[entry] == NULL) {
501                                 skb = netdev_alloc_skb (dev, np->rx_buf_sz);
502                                 if (skb == NULL) {
503                                         np->rx_ring[entry].fraginfo = 0;
504                                         printk (KERN_INFO
505                                                 "%s: Still unable to re-allocate Rx skbuff.#%d\n",
506                                                 dev->name, entry);
507                                         break;
508                                 }
509                                 np->rx_skbuff[entry] = skb;
510                                 /* 16 byte align the IP header */
511                                 skb_reserve (skb, 2);
512                                 np->rx_ring[entry].fraginfo =
513                                     cpu_to_le64 (pci_map_single
514                                          (np->pdev, skb->data, np->rx_buf_sz,
515                                           PCI_DMA_FROMDEVICE));
516                         }
517                         np->rx_ring[entry].fraginfo |=
518                             cpu_to_le64((u64)np->rx_buf_sz << 48);
519                         np->rx_ring[entry].status = 0;
520                 } /* end for */
521         } /* end if */
522         spin_unlock_irqrestore (&np->rx_lock, flags);
523         np->timer.expires = jiffies + next_tick;
524         add_timer(&np->timer);
525 }
526
527 static void
528 rio_tx_timeout (struct net_device *dev)
529 {
530         long ioaddr = dev->base_addr;
531
532         printk (KERN_INFO "%s: Tx timed out (%4.4x), is buffer full?\n",
533                 dev->name, readl (ioaddr + TxStatus));
534         rio_free_tx(dev, 0);
535         dev->if_port = 0;
536         dev->trans_start = jiffies;
537 }
538
539  /* allocate and initialize Tx and Rx descriptors */
540 static void
541 alloc_list (struct net_device *dev)
542 {
543         struct netdev_private *np = netdev_priv(dev);
544         int i;
545
546         np->cur_rx = np->cur_tx = 0;
547         np->old_rx = np->old_tx = 0;
548         np->rx_buf_sz = (dev->mtu <= 1500 ? PACKET_SIZE : dev->mtu + 32);
549
550         /* Initialize Tx descriptors, TFDListPtr leaves in start_xmit(). */
551         for (i = 0; i < TX_RING_SIZE; i++) {
552                 np->tx_skbuff[i] = NULL;
553                 np->tx_ring[i].status = cpu_to_le64 (TFDDone);
554                 np->tx_ring[i].next_desc = cpu_to_le64 (np->tx_ring_dma +
555                                               ((i+1)%TX_RING_SIZE) *
556                                               sizeof (struct netdev_desc));
557         }
558
559         /* Initialize Rx descriptors */
560         for (i = 0; i < RX_RING_SIZE; i++) {
561                 np->rx_ring[i].next_desc = cpu_to_le64 (np->rx_ring_dma +
562                                                 ((i + 1) % RX_RING_SIZE) *
563                                                 sizeof (struct netdev_desc));
564                 np->rx_ring[i].status = 0;
565                 np->rx_ring[i].fraginfo = 0;
566                 np->rx_skbuff[i] = NULL;
567         }
568
569         /* Allocate the rx buffers */
570         for (i = 0; i < RX_RING_SIZE; i++) {
571                 /* Allocated fixed size of skbuff */
572                 struct sk_buff *skb = netdev_alloc_skb (dev, np->rx_buf_sz);
573                 np->rx_skbuff[i] = skb;
574                 if (skb == NULL) {
575                         printk (KERN_ERR
576                                 "%s: alloc_list: allocate Rx buffer error! ",
577                                 dev->name);
578                         break;
579                 }
580                 skb_reserve (skb, 2);   /* 16 byte align the IP header. */
581                 /* Rubicon now supports 40 bits of addressing space. */
582                 np->rx_ring[i].fraginfo =
583                     cpu_to_le64 ( pci_map_single (
584                                   np->pdev, skb->data, np->rx_buf_sz,
585                                   PCI_DMA_FROMDEVICE));
586                 np->rx_ring[i].fraginfo |= cpu_to_le64((u64)np->rx_buf_sz << 48);
587         }
588
589         /* Set RFDListPtr */
590         writel (np->rx_ring_dma, dev->base_addr + RFDListPtr0);
591         writel (0, dev->base_addr + RFDListPtr1);
592
593         return;
594 }
595
596 static int
597 start_xmit (struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
598 {
599         struct netdev_private *np = netdev_priv(dev);
600         struct netdev_desc *txdesc;
601         unsigned entry;
602         u32 ioaddr;
603         u64 tfc_vlan_tag = 0;
604
605         if (np->link_status == 0) {     /* Link Down */
606                 dev_kfree_skb(skb);
607                 return 0;
608         }
609         ioaddr = dev->base_addr;
610         entry = np->cur_tx % TX_RING_SIZE;
611         np->tx_skbuff[entry] = skb;
612         txdesc = &np->tx_ring[entry];
613
614 #if 0
615         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
616                 txdesc->status |=
617                     cpu_to_le64 (TCPChecksumEnable | UDPChecksumEnable |
618                                  IPChecksumEnable);
619         }
620 #endif
621         if (np->vlan) {
622                 tfc_vlan_tag = VLANTagInsert |
623                     ((u64)np->vlan << 32) |
624                     ((u64)skb->priority << 45);
625         }
626         txdesc->fraginfo = cpu_to_le64 (pci_map_single (np->pdev, skb->data,
627                                                         skb->len,
628                                                         PCI_DMA_TODEVICE));
629         txdesc->fraginfo |= cpu_to_le64((u64)skb->len << 48);
630
631         /* DL2K bug: DMA fails to get next descriptor ptr in 10Mbps mode
632          * Work around: Always use 1 descriptor in 10Mbps mode */
633         if (entry % np->tx_coalesce == 0 || np->speed == 10)
634                 txdesc->status = cpu_to_le64 (entry | tfc_vlan_tag |
635                                               WordAlignDisable |
636                                               TxDMAIndicate |
637                                               (1 << FragCountShift));
638         else
639                 txdesc->status = cpu_to_le64 (entry | tfc_vlan_tag |
640                                               WordAlignDisable |
641                                               (1 << FragCountShift));
642
643         /* TxDMAPollNow */
644         writel (readl (ioaddr + DMACtrl) | 0x00001000, ioaddr + DMACtrl);
645         /* Schedule ISR */
646         writel(10000, ioaddr + CountDown);
647         np->cur_tx = (np->cur_tx + 1) % TX_RING_SIZE;
648         if ((np->cur_tx - np->old_tx + TX_RING_SIZE) % TX_RING_SIZE
649                         < TX_QUEUE_LEN - 1 && np->speed != 10) {
650                 /* do nothing */
651         } else if (!netif_queue_stopped(dev)) {
652                 netif_stop_queue (dev);
653         }
654
655         /* The first TFDListPtr */
656         if (readl (dev->base_addr + TFDListPtr0) == 0) {
657                 writel (np->tx_ring_dma + entry * sizeof (struct netdev_desc),
658                         dev->base_addr + TFDListPtr0);
659                 writel (0, dev->base_addr + TFDListPtr1);
660         }
661
662         /* NETDEV WATCHDOG timer */
663         dev->trans_start = jiffies;
664         return 0;
665 }
666
667 static irqreturn_t
668 rio_interrupt (int irq, void *dev_instance)
669 {
670         struct net_device *dev = dev_instance;
671         struct netdev_private *np;
672         unsigned int_status;
673         long ioaddr;
674         int cnt = max_intrloop;
675         int handled = 0;
676
677         ioaddr = dev->base_addr;
678         np = netdev_priv(dev);
679         while (1) {
680                 int_status = readw (ioaddr + IntStatus);
681                 writew (int_status, ioaddr + IntStatus);
682                 int_status &= DEFAULT_INTR;
683                 if (int_status == 0 || --cnt < 0)
684                         break;
685                 handled = 1;
686                 /* Processing received packets */
687                 if (int_status & RxDMAComplete)
688                         receive_packet (dev);
689                 /* TxDMAComplete interrupt */
690                 if ((int_status & (TxDMAComplete|IntRequested))) {
691                         int tx_status;
692                         tx_status = readl (ioaddr + TxStatus);
693                         if (tx_status & 0x01)
694                                 tx_error (dev, tx_status);
695                         /* Free used tx skbuffs */
696                         rio_free_tx (dev, 1);
697                 }
698
699                 /* Handle uncommon events */
700                 if (int_status &
701                     (HostError | LinkEvent | UpdateStats))
702                         rio_error (dev, int_status);
703         }
704         if (np->cur_tx != np->old_tx)
705                 writel (100, ioaddr + CountDown);
706         return IRQ_RETVAL(handled);
707 }
708
709 static inline dma_addr_t desc_to_dma(struct netdev_desc *desc)
710 {
711         return le64_to_cpu(desc->fraginfo) & DMA_48BIT_MASK;
712 }
713
714 static void
715 rio_free_tx (struct net_device *dev, int irq)
716 {
717         struct netdev_private *np = netdev_priv(dev);
718         int entry = np->old_tx % TX_RING_SIZE;
719         int tx_use = 0;
720         unsigned long flag = 0;
721
722         if (irq)
723                 spin_lock(&np->tx_lock);
724         else
725                 spin_lock_irqsave(&np->tx_lock, flag);
726
727         /* Free used tx skbuffs */
728         while (entry != np->cur_tx) {
729                 struct sk_buff *skb;
730
731                 if (!(np->tx_ring[entry].status & cpu_to_le64(TFDDone)))
732                         break;
733                 skb = np->tx_skbuff[entry];
734                 pci_unmap_single (np->pdev,
735                                   desc_to_dma(&np->tx_ring[entry]),
736                                   skb->len, PCI_DMA_TODEVICE);
737                 if (irq)
738                         dev_kfree_skb_irq (skb);
739                 else
740                         dev_kfree_skb (skb);
741
742                 np->tx_skbuff[entry] = NULL;
743                 entry = (entry + 1) % TX_RING_SIZE;
744                 tx_use++;
745         }
746         if (irq)
747                 spin_unlock(&np->tx_lock);
748         else
749                 spin_unlock_irqrestore(&np->tx_lock, flag);
750         np->old_tx = entry;
751
752         /* If the ring is no longer full, clear tx_full and
753            call netif_wake_queue() */
754
755         if (netif_queue_stopped(dev) &&
756             ((np->cur_tx - np->old_tx + TX_RING_SIZE) % TX_RING_SIZE
757             < TX_QUEUE_LEN - 1 || np->speed == 10)) {
758                 netif_wake_queue (dev);
759         }
760 }
761
762 static void
763 tx_error (struct net_device *dev, int tx_status)
764 {
765         struct netdev_private *np;
766         long ioaddr = dev->base_addr;
767         int frame_id;
768         int i;
769
770         np = netdev_priv(dev);
771
772         frame_id = (tx_status & 0xffff0000);
773         printk (KERN_ERR "%s: Transmit error, TxStatus %4.4x, FrameId %d.\n",
774                 dev->name, tx_status, frame_id);
775         np->stats.tx_errors++;
776         /* Ttransmit Underrun */
777         if (tx_status & 0x10) {
778                 np->stats.tx_fifo_errors++;
779                 writew (readw (ioaddr + TxStartThresh) + 0x10,
780                         ioaddr + TxStartThresh);
781                 /* Transmit Underrun need to set TxReset, DMARest, FIFOReset */
782                 writew (TxReset | DMAReset | FIFOReset | NetworkReset,
783                         ioaddr + ASICCtrl + 2);
784                 /* Wait for ResetBusy bit clear */
785                 for (i = 50; i > 0; i--) {
786                         if ((readw (ioaddr + ASICCtrl + 2) & ResetBusy) == 0)
787                                 break;
788                         mdelay (1);
789                 }
790                 rio_free_tx (dev, 1);
791                 /* Reset TFDListPtr */
792                 writel (np->tx_ring_dma +
793                         np->old_tx * sizeof (struct netdev_desc),
794                         dev->base_addr + TFDListPtr0);
795                 writel (0, dev->base_addr + TFDListPtr1);
796
797                 /* Let TxStartThresh stay default value */
798         }
799         /* Late Collision */
800         if (tx_status & 0x04) {
801                 np->stats.tx_fifo_errors++;
802                 /* TxReset and clear FIFO */
803                 writew (TxReset | FIFOReset, ioaddr + ASICCtrl + 2);
804                 /* Wait reset done */
805                 for (i = 50; i > 0; i--) {
806                         if ((readw (ioaddr + ASICCtrl + 2) & ResetBusy) == 0)
807                                 break;
808                         mdelay (1);
809                 }
810                 /* Let TxStartThresh stay default value */
811         }
812         /* Maximum Collisions */
813 #ifdef ETHER_STATS
814         if (tx_status & 0x08)
815                 np->stats.collisions16++;
816 #else
817         if (tx_status & 0x08)
818                 np->stats.collisions++;
819 #endif
820         /* Restart the Tx */
821         writel (readw (dev->base_addr + MACCtrl) | TxEnable, ioaddr + MACCtrl);
822 }
823
824 static int
825 receive_packet (struct net_device *dev)
826 {
827         struct netdev_private *np = netdev_priv(dev);
828         int entry = np->cur_rx % RX_RING_SIZE;
829         int cnt = 30;
830
831         /* If RFDDone, FrameStart and FrameEnd set, there is a new packet in. */
832         while (1) {
833                 struct netdev_desc *desc = &np->rx_ring[entry];
834                 int pkt_len;
835                 u64 frame_status;
836
837                 if (!(desc->status & cpu_to_le64(RFDDone)) ||
838                     !(desc->status & cpu_to_le64(FrameStart)) ||
839                     !(desc->status & cpu_to_le64(FrameEnd)))
840                         break;
841
842                 /* Chip omits the CRC. */
843                 frame_status = le64_to_cpu(desc->status);
844                 pkt_len = frame_status & 0xffff;
845                 if (--cnt < 0)
846                         break;
847                 /* Update rx error statistics, drop packet. */
848                 if (frame_status & RFS_Errors) {
849                         np->stats.rx_errors++;
850                         if (frame_status & (RxRuntFrame | RxLengthError))
851                                 np->stats.rx_length_errors++;
852                         if (frame_status & RxFCSError)
853                                 np->stats.rx_crc_errors++;
854                         if (frame_status & RxAlignmentError && np->speed != 1000)
855                                 np->stats.rx_frame_errors++;
856                         if (frame_status & RxFIFOOverrun)
857                                 np->stats.rx_fifo_errors++;
858                 } else {
859                         struct sk_buff *skb;
860
861                         /* Small skbuffs for short packets */
862                         if (pkt_len > copy_thresh) {
863                                 pci_unmap_single (np->pdev,
864                                                   desc_to_dma(desc),
865                                                   np->rx_buf_sz,
866                                                   PCI_DMA_FROMDEVICE);
867                                 skb_put (skb = np->rx_skbuff[entry], pkt_len);
868                                 np->rx_skbuff[entry] = NULL;
869                         } else if ((skb = netdev_alloc_skb(dev, pkt_len + 2))) {
870                                 pci_dma_sync_single_for_cpu(np->pdev,
871                                                             desc_to_dma(desc),
872                                                             np->rx_buf_sz,
873                                                             PCI_DMA_FROMDEVICE);
874                                 /* 16 byte align the IP header */
875                                 skb_reserve (skb, 2);
876                                 skb_copy_to_linear_data (skb,
877                                                   np->rx_skbuff[entry]->data,
878                                                   pkt_len);
879                                 skb_put (skb, pkt_len);
880                                 pci_dma_sync_single_for_device(np->pdev,
881                                                                desc_to_dma(desc),
882                                                                np->rx_buf_sz,
883                                                                PCI_DMA_FROMDEVICE);
884                         }
885                         skb->protocol = eth_type_trans (skb, dev);
886 #if 0
887                         /* Checksum done by hw, but csum value unavailable. */
888                         if (np->pdev->pci_rev_id >= 0x0c &&
889                                 !(frame_status & (TCPError | UDPError | IPError))) {
890                                 skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
891                         }
892 #endif
893                         netif_rx (skb);
894                 }
895                 entry = (entry + 1) % RX_RING_SIZE;
896         }
897         spin_lock(&np->rx_lock);
898         np->cur_rx = entry;
899         /* Re-allocate skbuffs to fill the descriptor ring */
900         entry = np->old_rx;
901         while (entry != np->cur_rx) {
902                 struct sk_buff *skb;
903                 /* Dropped packets don't need to re-allocate */
904                 if (np->rx_skbuff[entry] == NULL) {
905                         skb = netdev_alloc_skb(dev, np->rx_buf_sz);
906                         if (skb == NULL) {
907                                 np->rx_ring[entry].fraginfo = 0;
908                                 printk (KERN_INFO
909                                         "%s: receive_packet: "
910                                         "Unable to re-allocate Rx skbuff.#%d\n",
911                                         dev->name, entry);
912                                 break;
913                         }
914                         np->rx_skbuff[entry] = skb;
915                         /* 16 byte align the IP header */
916                         skb_reserve (skb, 2);
917                         np->rx_ring[entry].fraginfo =
918                             cpu_to_le64 (pci_map_single
919                                          (np->pdev, skb->data, np->rx_buf_sz,
920                                           PCI_DMA_FROMDEVICE));
921                 }
922                 np->rx_ring[entry].fraginfo |=
923                     cpu_to_le64((u64)np->rx_buf_sz << 48);
924                 np->rx_ring[entry].status = 0;
925                 entry = (entry + 1) % RX_RING_SIZE;
926         }
927         np->old_rx = entry;
928         spin_unlock(&np->rx_lock);
929         return 0;
930 }
931
932 static void
933 rio_error (struct net_device *dev, int int_status)
934 {
935         long ioaddr = dev->base_addr;
936         struct netdev_private *np = netdev_priv(dev);
937         u16 macctrl;
938
939         /* Link change event */
940         if (int_status & LinkEvent) {
941                 if (mii_wait_link (dev, 10) == 0) {
942                         printk (KERN_INFO "%s: Link up\n", dev->name);
943                         if (np->phy_media)
944                                 mii_get_media_pcs (dev);
945                         else
946                                 mii_get_media (dev);
947                         if (np->speed == 1000)
948                                 np->tx_coalesce = tx_coalesce;
949                         else
950                                 np->tx_coalesce = 1;
951                         macctrl = 0;
952                         macctrl |= (np->vlan) ? AutoVLANuntagging : 0;
953                         macctrl |= (np->full_duplex) ? DuplexSelect : 0;
954                         macctrl |= (np->tx_flow) ?
955                                 TxFlowControlEnable : 0;
956                         macctrl |= (np->rx_flow) ?
957                                 RxFlowControlEnable : 0;
958                         writew(macctrl, ioaddr + MACCtrl);
959                         np->link_status = 1;
960                         netif_carrier_on(dev);
961                 } else {
962                         printk (KERN_INFO "%s: Link off\n", dev->name);
963                         np->link_status = 0;
964                         netif_carrier_off(dev);
965                 }
966         }
967
968         /* UpdateStats statistics registers */
969         if (int_status & UpdateStats) {
970                 get_stats (dev);
971         }
972
973         /* PCI Error, a catastronphic error related to the bus interface
974            occurs, set GlobalReset and HostReset to reset. */
975         if (int_status & HostError) {
976                 printk (KERN_ERR "%s: HostError! IntStatus %4.4x.\n",
977                         dev->name, int_status);
978                 writew (GlobalReset | HostReset, ioaddr + ASICCtrl + 2);
979                 mdelay (500);
980         }
981 }
982
983 static struct net_device_stats *
984 get_stats (struct net_device *dev)
985 {
986         long ioaddr = dev->base_addr;
987         struct netdev_private *np = netdev_priv(dev);
988 #ifdef MEM_MAPPING
989         int i;
990 #endif
991         unsigned int stat_reg;
992
993         /* All statistics registers need to be acknowledged,
994            else statistic overflow could cause problems */
995
996         np->stats.rx_packets += readl (ioaddr + FramesRcvOk);
997         np->stats.tx_packets += readl (ioaddr + FramesXmtOk);
998         np->stats.rx_bytes += readl (ioaddr + OctetRcvOk);
999         np->stats.tx_bytes += readl (ioaddr + OctetXmtOk);
1000
1001         np->stats.multicast = readl (ioaddr + McstFramesRcvdOk);
1002         np->stats.collisions += readl (ioaddr + SingleColFrames)
1003                              +  readl (ioaddr + MultiColFrames);
1004
1005         /* detailed tx errors */
1006         stat_reg = readw (ioaddr + FramesAbortXSColls);
1007         np->stats.tx_aborted_errors += stat_reg;
1008         np->stats.tx_errors += stat_reg;
1009
1010         stat_reg = readw (ioaddr + CarrierSenseErrors);
1011         np->stats.tx_carrier_errors += stat_reg;
1012         np->stats.tx_errors += stat_reg;
1013
1014         /* Clear all other statistic register. */
1015         readl (ioaddr + McstOctetXmtOk);
1016         readw (ioaddr + BcstFramesXmtdOk);
1017         readl (ioaddr + McstFramesXmtdOk);
1018         readw (ioaddr + BcstFramesRcvdOk);
1019         readw (ioaddr + MacControlFramesRcvd);
1020         readw (ioaddr + FrameTooLongErrors);
1021         readw (ioaddr + InRangeLengthErrors);
1022         readw (ioaddr + FramesCheckSeqErrors);
1023         readw (ioaddr + FramesLostRxErrors);
1024         readl (ioaddr + McstOctetXmtOk);
1025         readl (ioaddr + BcstOctetXmtOk);
1026         readl (ioaddr + McstFramesXmtdOk);
1027         readl (ioaddr + FramesWDeferredXmt);
1028         readl (ioaddr + LateCollisions);
1029         readw (ioaddr + BcstFramesXmtdOk);
1030         readw (ioaddr + MacControlFramesXmtd);
1031         readw (ioaddr + FramesWEXDeferal);
1032
1033 #ifdef MEM_MAPPING
1034         for (i = 0x100; i <= 0x150; i += 4)
1035                 readl (ioaddr + i);
1036 #endif
1037         readw (ioaddr + TxJumboFrames);
1038         readw (ioaddr + RxJumboFrames);
1039         readw (ioaddr + TCPCheckSumErrors);
1040         readw (ioaddr + UDPCheckSumErrors);
1041         readw (ioaddr + IPCheckSumErrors);
1042         return &np->stats;
1043 }
1044
1045 static int
1046 clear_stats (struct net_device *dev)
1047 {
1048         long ioaddr = dev->base_addr;
1049 #ifdef MEM_MAPPING
1050         int i;
1051 #endif
1052
1053         /* All statistics registers need to be acknowledged,
1054            else statistic overflow could cause problems */
1055         readl (ioaddr + FramesRcvOk);
1056         readl (ioaddr + FramesXmtOk);
1057         readl (ioaddr + OctetRcvOk);
1058         readl (ioaddr + OctetXmtOk);
1059
1060         readl (ioaddr + McstFramesRcvdOk);
1061         readl (ioaddr + SingleColFrames);
1062         readl (ioaddr + MultiColFrames);
1063         readl (ioaddr + LateCollisions);
1064         /* detailed rx errors */
1065         readw (ioaddr + FrameTooLongErrors);
1066         readw (ioaddr + InRangeLengthErrors);
1067         readw (ioaddr + FramesCheckSeqErrors);
1068         readw (ioaddr + FramesLostRxErrors);
1069
1070         /* detailed tx errors */
1071         readw (ioaddr + FramesAbortXSColls);
1072         readw (ioaddr + CarrierSenseErrors);
1073
1074         /* Clear all other statistic register. */
1075         readl (ioaddr + McstOctetXmtOk);
1076         readw (ioaddr + BcstFramesXmtdOk);
1077         readl (ioaddr + McstFramesXmtdOk);
1078         readw (ioaddr + BcstFramesRcvdOk);
1079         readw (ioaddr + MacControlFramesRcvd);
1080         readl (ioaddr + McstOctetXmtOk);
1081         readl (ioaddr + BcstOctetXmtOk);
1082         readl (ioaddr + McstFramesXmtdOk);
1083         readl (ioaddr + FramesWDeferredXmt);
1084         readw (ioaddr + BcstFramesXmtdOk);
1085         readw (ioaddr + MacControlFramesXmtd);
1086         readw (ioaddr + FramesWEXDeferal);
1087 #ifdef MEM_MAPPING
1088         for (i = 0x100; i <= 0x150; i += 4)
1089                 readl (ioaddr + i);
1090 #endif
1091         readw (ioaddr + TxJumboFrames);
1092         readw (ioaddr + RxJumboFrames);
1093         readw (ioaddr + TCPCheckSumErrors);
1094         readw (ioaddr + UDPCheckSumErrors);
1095         readw (ioaddr + IPCheckSumErrors);
1096         return 0;
1097 }
1098
1099
1100 static int
1101 change_mtu (struct net_device *dev, int new_mtu)
1102 {
1103         struct netdev_private *np = netdev_priv(dev);
1104         int max = (np->jumbo) ? MAX_JUMBO : 1536;
1105
1106         if ((new_mtu < 68) || (new_mtu > max)) {
1107                 return -EINVAL;
1108         }
1109
1110         dev->mtu = new_mtu;
1111
1112         return 0;
1113 }
1114
1115 static void
1116 set_multicast (struct net_device *dev)
1117 {
1118         long ioaddr = dev->base_addr;
1119         u32 hash_table[2];
1120         u16 rx_mode = 0;
1121         struct netdev_private *np = netdev_priv(dev);
1122
1123         hash_table[0] = hash_table[1] = 0;
1124         /* RxFlowcontrol DA: 01-80-C2-00-00-01. Hash index=0x39 */
1125         hash_table[1] |= 0x02000000;
1126         if (dev->flags & IFF_PROMISC) {
1127                 /* Receive all frames promiscuously. */
1128                 rx_mode = ReceiveAllFrames;
1129         } else if ((dev->flags & IFF_ALLMULTI) ||
1130                         (dev->mc_count > multicast_filter_limit)) {
1131                 /* Receive broadcast and multicast frames */
1132                 rx_mode = ReceiveBroadcast | ReceiveMulticast | ReceiveUnicast;
1133         } else if (dev->mc_count > 0) {
1134                 int i;
1135                 struct dev_mc_list *mclist;
1136                 /* Receive broadcast frames and multicast frames filtering
1137                    by Hashtable */
1138                 rx_mode =
1139                     ReceiveBroadcast | ReceiveMulticastHash | ReceiveUnicast;
1140                 for (i=0, mclist = dev->mc_list; mclist && i < dev->mc_count;
1141                                 i++, mclist=mclist->next)
1142                 {
1143                         int bit, index = 0;
1144                         int crc = ether_crc_le (ETH_ALEN, mclist->dmi_addr);
1145                         /* The inverted high significant 6 bits of CRC are
1146                            used as an index to hashtable */
1147                         for (bit = 0; bit < 6; bit++)
1148                                 if (crc & (1 << (31 - bit)))
1149                                         index |= (1 << bit);
1150                         hash_table[index / 32] |= (1 << (index % 32));
1151                 }
1152         } else {
1153                 rx_mode = ReceiveBroadcast | ReceiveUnicast;
1154         }
1155         if (np->vlan) {
1156                 /* ReceiveVLANMatch field in ReceiveMode */
1157                 rx_mode |= ReceiveVLANMatch;
1158         }
1159
1160         writel (hash_table[0], ioaddr + HashTable0);
1161         writel (hash_table[1], ioaddr + HashTable1);
1162         writew (rx_mode, ioaddr + ReceiveMode);
1163 }
1164
1165 static void rio_get_drvinfo(struct net_device *dev, struct ethtool_drvinfo *info)
1166 {
1167         struct netdev_private *np = netdev_priv(dev);
1168         strcpy(info->driver, "dl2k");
1169         strcpy(info->version, DRV_VERSION);
1170         strcpy(info->bus_info, pci_name(np->pdev));
1171 }
1172
1173 static int rio_get_settings(struct net_device *dev, struct ethtool_cmd *cmd)
1174 {
1175         struct netdev_private *np = netdev_priv(dev);
1176         if (np->phy_media) {
1177                 /* fiber device */
1178                 cmd->supported = SUPPORTED_Autoneg | SUPPORTED_FIBRE;
1179                 cmd->advertising= ADVERTISED_Autoneg | ADVERTISED_FIBRE;
1180                 cmd->port = PORT_FIBRE;
1181                 cmd->transceiver = XCVR_INTERNAL;
1182         } else {
1183                 /* copper device */
1184                 cmd->supported = SUPPORTED_10baseT_Half |
1185                         SUPPORTED_10baseT_Full | SUPPORTED_100baseT_Half
1186                         | SUPPORTED_100baseT_Full | SUPPORTED_1000baseT_Full |
1187                         SUPPORTED_Autoneg | SUPPORTED_MII;
1188                 cmd->advertising = ADVERTISED_10baseT_Half |
1189                         ADVERTISED_10baseT_Full | ADVERTISED_100baseT_Half |
1190                         ADVERTISED_100baseT_Full | ADVERTISED_1000baseT_Full|
1191                         ADVERTISED_Autoneg | ADVERTISED_MII;
1192                 cmd->port = PORT_MII;
1193                 cmd->transceiver = XCVR_INTERNAL;
1194         }
1195         if ( np->link_status ) {
1196                 cmd->speed = np->speed;
1197                 cmd->duplex = np->full_duplex ? DUPLEX_FULL : DUPLEX_HALF;
1198         } else {
1199                 cmd->speed = -1;
1200                 cmd->duplex = -1;
1201         }
1202         if ( np->an_enable)
1203                 cmd->autoneg = AUTONEG_ENABLE;
1204         else
1205                 cmd->autoneg = AUTONEG_DISABLE;
1206
1207         cmd->phy_address = np->phy_addr;
1208         return 0;
1209 }
1210
1211 static int rio_set_settings(struct net_device *dev, struct ethtool_cmd *cmd)
1212 {
1213         struct netdev_private *np = netdev_priv(dev);
1214         netif_carrier_off(dev);
1215         if (cmd->autoneg == AUTONEG_ENABLE) {
1216                 if (np->an_enable)
1217                         return 0;
1218                 else {
1219                         np->an_enable = 1;
1220                         mii_set_media(dev);
1221                         return 0;
1222                 }
1223         } else {
1224                 np->an_enable = 0;
1225                 if (np->speed == 1000) {
1226                         cmd->speed = SPEED_100;
1227                         cmd->duplex = DUPLEX_FULL;
1228                         printk("Warning!! Can't disable Auto negotiation in 1000Mbps, change to Manual 100Mbps, Full duplex.\n");
1229                 }
1230                 switch(cmd->speed + cmd->duplex) {
1231
1232                 case SPEED_10 + DUPLEX_HALF:
1233                         np->speed = 10;
1234                         np->full_duplex = 0;
1235                         break;
1236
1237                 case SPEED_10 + DUPLEX_FULL:
1238                         np->speed = 10;
1239                         np->full_duplex = 1;
1240                         break;
1241                 case SPEED_100 + DUPLEX_HALF:
1242                         np->speed = 100;
1243                         np->full_duplex = 0;
1244                         break;
1245                 case SPEED_100 + DUPLEX_FULL:
1246                         np->speed = 100;
1247                         np->full_duplex = 1;
1248                         break;
1249                 case SPEED_1000 + DUPLEX_HALF:/* not supported */
1250                 case SPEED_1000 + DUPLEX_FULL:/* not supported */
1251                 default:
1252                         return -EINVAL;
1253                 }
1254                 mii_set_media(dev);
1255         }
1256         return 0;
1257 }
1258
1259 static u32 rio_get_link(struct net_device *dev)
1260 {
1261         struct netdev_private *np = netdev_priv(dev);
1262         return np->link_status;
1263 }
1264
1265 static const struct ethtool_ops ethtool_ops = {
1266         .get_drvinfo = rio_get_drvinfo,
1267         .get_settings = rio_get_settings,
1268         .set_settings = rio_set_settings,
1269         .get_link = rio_get_link,
1270 };
1271
1272 static int
1273 rio_ioctl (struct net_device *dev, struct ifreq *rq, int cmd)
1274 {
1275         int phy_addr;
1276         struct netdev_private *np = netdev_priv(dev);
1277         struct mii_data *miidata = (struct mii_data *) &rq->ifr_ifru;
1278
1279         struct netdev_desc *desc;
1280         int i;
1281
1282         phy_addr = np->phy_addr;
1283         switch (cmd) {
1284         case SIOCDEVPRIVATE:
1285                 break;
1286
1287         case SIOCDEVPRIVATE + 1:
1288                 miidata->out_value = mii_read (dev, phy_addr, miidata->reg_num);
1289                 break;
1290         case SIOCDEVPRIVATE + 2:
1291                 mii_write (dev, phy_addr, miidata->reg_num, miidata->in_value);
1292                 break;
1293         case SIOCDEVPRIVATE + 3:
1294                 break;
1295         case SIOCDEVPRIVATE + 4:
1296                 break;
1297         case SIOCDEVPRIVATE + 5:
1298                 netif_stop_queue (dev);
1299                 break;
1300         case SIOCDEVPRIVATE + 6:
1301                 netif_wake_queue (dev);
1302                 break;
1303         case SIOCDEVPRIVATE + 7:
1304                 printk
1305                     ("tx_full=%x cur_tx=%lx old_tx=%lx cur_rx=%lx old_rx=%lx\n",
1306                      netif_queue_stopped(dev), np->cur_tx, np->old_tx, np->cur_rx,
1307                      np->old_rx);
1308                 break;
1309         case SIOCDEVPRIVATE + 8:
1310                 printk("TX ring:\n");
1311                 for (i = 0; i < TX_RING_SIZE; i++) {
1312                         desc = &np->tx_ring[i];
1313                         printk
1314                             ("%02x:cur:%08x next:%08x status:%08x frag1:%08x frag0:%08x",
1315                              i,
1316                              (u32) (np->tx_ring_dma + i * sizeof (*desc)),
1317                              (u32)le64_to_cpu(desc->next_desc),
1318                              (u32)le64_to_cpu(desc->status),
1319                              (u32)(le64_to_cpu(desc->fraginfo) >> 32),
1320                              (u32)le64_to_cpu(desc->fraginfo));
1321                         printk ("\n");
1322                 }
1323                 printk ("\n");
1324                 break;
1325
1326         default:
1327                 return -EOPNOTSUPP;
1328         }
1329         return 0;
1330 }
1331
1332 #define EEP_READ 0x0200
1333 #define EEP_BUSY 0x8000
1334 /* Read the EEPROM word */
1335 /* We use I/O instruction to read/write eeprom to avoid fail on some machines */
1336 static int
1337 read_eeprom (long ioaddr, int eep_addr)
1338 {
1339         int i = 1000;
1340         outw (EEP_READ | (eep_addr & 0xff), ioaddr + EepromCtrl);
1341         while (i-- > 0) {
1342                 if (!(inw (ioaddr + EepromCtrl) & EEP_BUSY)) {
1343                         return inw (ioaddr + EepromData);
1344                 }
1345         }
1346         return 0;
1347 }
1348
1349 enum phy_ctrl_bits {
1350         MII_READ = 0x00, MII_CLK = 0x01, MII_DATA1 = 0x02, MII_WRITE = 0x04,
1351         MII_DUPLEX = 0x08,
1352 };
1353
1354 #define mii_delay() readb(ioaddr)
1355 static void
1356 mii_sendbit (struct net_device *dev, u32 data)
1357 {
1358         long ioaddr = dev->base_addr + PhyCtrl;
1359         data = (data) ? MII_DATA1 : 0;
1360         data |= MII_WRITE;
1361         data |= (readb (ioaddr) & 0xf8) | MII_WRITE;
1362         writeb (data, ioaddr);
1363         mii_delay ();
1364         writeb (data | MII_CLK, ioaddr);
1365         mii_delay ();
1366 }
1367
1368 static int
1369 mii_getbit (struct net_device *dev)
1370 {
1371         long ioaddr = dev->base_addr + PhyCtrl;
1372         u8 data;
1373
1374         data = (readb (ioaddr) & 0xf8) | MII_READ;
1375         writeb (data, ioaddr);
1376         mii_delay ();
1377         writeb (data | MII_CLK, ioaddr);
1378         mii_delay ();
1379         return ((readb (ioaddr) >> 1) & 1);
1380 }
1381
1382 static void
1383 mii_send_bits (struct net_device *dev, u32 data, int len)
1384 {
1385         int i;
1386         for (i = len - 1; i >= 0; i--) {
1387                 mii_sendbit (dev, data & (1 << i));
1388         }
1389 }
1390
1391 static int
1392 mii_read (struct net_device *dev, int phy_addr, int reg_num)
1393 {
1394         u32 cmd;
1395         int i;
1396         u32 retval = 0;
1397
1398         /* Preamble */
1399         mii_send_bits (dev, 0xffffffff, 32);
1400         /* ST(2), OP(2), ADDR(5), REG#(5), TA(2), Data(16) total 32 bits */
1401         /* ST,OP = 0110'b for read operation */
1402         cmd = (0x06 << 10 | phy_addr << 5 | reg_num);
1403         mii_send_bits (dev, cmd, 14);
1404         /* Turnaround */
1405         if (mii_getbit (dev))
1406                 goto err_out;
1407         /* Read data */
1408         for (i = 0; i < 16; i++) {
1409                 retval |= mii_getbit (dev);
1410                 retval <<= 1;
1411         }
1412         /* End cycle */
1413         mii_getbit (dev);
1414         return (retval >> 1) & 0xffff;
1415
1416       err_out:
1417         return 0;
1418 }
1419 static int
1420 mii_write (struct net_device *dev, int phy_addr, int reg_num, u16 data)
1421 {
1422         u32 cmd;
1423
1424         /* Preamble */
1425         mii_send_bits (dev, 0xffffffff, 32);
1426         /* ST(2), OP(2), ADDR(5), REG#(5), TA(2), Data(16) total 32 bits */
1427         /* ST,OP,AAAAA,RRRRR,TA = 0101xxxxxxxxxx10'b = 0x5002 for write */
1428         cmd = (0x5002 << 16) | (phy_addr << 23) | (reg_num << 18) | data;
1429         mii_send_bits (dev, cmd, 32);
1430         /* End cycle */
1431         mii_getbit (dev);
1432         return 0;
1433 }
1434 static int
1435 mii_wait_link (struct net_device *dev, int wait)
1436 {
1437         __u16 bmsr;
1438         int phy_addr;
1439         struct netdev_private *np;
1440
1441         np = netdev_priv(dev);
1442         phy_addr = np->phy_addr;
1443
1444         do {
1445                 bmsr = mii_read (dev, phy_addr, MII_BMSR);
1446                 if (bmsr & MII_BMSR_LINK_STATUS)
1447                         return 0;
1448                 mdelay (1);
1449         } while (--wait > 0);
1450         return -1;
1451 }
1452 static int
1453 mii_get_media (struct net_device *dev)
1454 {
1455         __u16 negotiate;
1456         __u16 bmsr;
1457         __u16 mscr;
1458         __u16 mssr;
1459         int phy_addr;
1460         struct netdev_private *np;
1461
1462         np = netdev_priv(dev);
1463         phy_addr = np->phy_addr;
1464
1465         bmsr = mii_read (dev, phy_addr, MII_BMSR);
1466         if (np->an_enable) {
1467                 if (!(bmsr & MII_BMSR_AN_COMPLETE)) {
1468                         /* Auto-Negotiation not completed */
1469                         return -1;
1470                 }
1471                 negotiate = mii_read (dev, phy_addr, MII_ANAR) &
1472                         mii_read (dev, phy_addr, MII_ANLPAR);
1473                 mscr = mii_read (dev, phy_addr, MII_MSCR);
1474                 mssr = mii_read (dev, phy_addr, MII_MSSR);
1475                 if (mscr & MII_MSCR_1000BT_FD && mssr & MII_MSSR_LP_1000BT_FD) {
1476                         np->speed = 1000;
1477                         np->full_duplex = 1;
1478                         printk (KERN_INFO "Auto 1000 Mbps, Full duplex\n");
1479                 } else if (mscr & MII_MSCR_1000BT_HD && mssr & MII_MSSR_LP_1000BT_HD) {
1480                         np->speed = 1000;
1481                         np->full_duplex = 0;
1482                         printk (KERN_INFO "Auto 1000 Mbps, Half duplex\n");
1483                 } else if (negotiate & MII_ANAR_100BX_FD) {
1484                         np->speed = 100;
1485                         np->full_duplex = 1;
1486                         printk (KERN_INFO "Auto 100 Mbps, Full duplex\n");
1487                 } else if (negotiate & MII_ANAR_100BX_HD) {
1488                         np->speed = 100;
1489                         np->full_duplex = 0;
1490                         printk (KERN_INFO "Auto 100 Mbps, Half duplex\n");
1491                 } else if (negotiate & MII_ANAR_10BT_FD) {
1492                         np->speed = 10;
1493                         np->full_duplex = 1;
1494                         printk (KERN_INFO "Auto 10 Mbps, Full duplex\n");
1495                 } else if (negotiate & MII_ANAR_10BT_HD) {
1496                         np->speed = 10;
1497                         np->full_duplex = 0;
1498                         printk (KERN_INFO "Auto 10 Mbps, Half duplex\n");
1499                 }
1500                 if (negotiate & MII_ANAR_PAUSE) {
1501                         np->tx_flow &= 1;
1502                         np->rx_flow &= 1;
1503                 } else if (negotiate & MII_ANAR_ASYMMETRIC) {
1504                         np->tx_flow = 0;
1505                         np->rx_flow &= 1;
1506                 }
1507                 /* else tx_flow, rx_flow = user select  */
1508         } else {
1509                 __u16 bmcr = mii_read (dev, phy_addr, MII_BMCR);
1510                 switch (bmcr & (MII_BMCR_SPEED_100 | MII_BMCR_SPEED_1000)) {
1511                 case MII_BMCR_SPEED_1000:
1512                         printk (KERN_INFO "Operating at 1000 Mbps, ");
1513                         break;
1514                 case MII_BMCR_SPEED_100:
1515                         printk (KERN_INFO "Operating at 100 Mbps, ");
1516                         break;
1517                 case 0:
1518                         printk (KERN_INFO "Operating at 10 Mbps, ");
1519                 }
1520                 if (bmcr & MII_BMCR_DUPLEX_MODE) {
1521                         printk ("Full duplex\n");
1522                 } else {
1523                         printk ("Half duplex\n");
1524                 }
1525         }
1526         if (np->tx_flow)
1527                 printk(KERN_INFO "Enable Tx Flow Control\n");
1528         else
1529                 printk(KERN_INFO "Disable Tx Flow Control\n");
1530         if (np->rx_flow)
1531                 printk(KERN_INFO "Enable Rx Flow Control\n");
1532         else
1533                 printk(KERN_INFO "Disable Rx Flow Control\n");
1534
1535         return 0;
1536 }
1537
1538 static int
1539 mii_set_media (struct net_device *dev)
1540 {
1541         __u16 pscr;
1542         __u16 bmcr;
1543         __u16 bmsr;
1544         __u16 anar;
1545         int phy_addr;
1546         struct netdev_private *np;
1547         np = netdev_priv(dev);
1548         phy_addr = np->phy_addr;
1549
1550         /* Does user set speed? */
1551         if (np->an_enable) {
1552                 /* Advertise capabilities */
1553                 bmsr = mii_read (dev, phy_addr, MII_BMSR);
1554                 anar = mii_read (dev, phy_addr, MII_ANAR) &
1555                              ~MII_ANAR_100BX_FD &
1556                              ~MII_ANAR_100BX_HD &
1557                              ~MII_ANAR_100BT4 &
1558                              ~MII_ANAR_10BT_FD &
1559                              ~MII_ANAR_10BT_HD;
1560                 if (bmsr & MII_BMSR_100BX_FD)
1561                         anar |= MII_ANAR_100BX_FD;
1562                 if (bmsr & MII_BMSR_100BX_HD)
1563                         anar |= MII_ANAR_100BX_HD;
1564                 if (bmsr & MII_BMSR_100BT4)
1565                         anar |= MII_ANAR_100BT4;
1566                 if (bmsr & MII_BMSR_10BT_FD)
1567                         anar |= MII_ANAR_10BT_FD;
1568                 if (bmsr & MII_BMSR_10BT_HD)
1569                         anar |= MII_ANAR_10BT_HD;
1570                 anar |= MII_ANAR_PAUSE | MII_ANAR_ASYMMETRIC;
1571                 mii_write (dev, phy_addr, MII_ANAR, anar);
1572
1573                 /* Enable Auto crossover */
1574                 pscr = mii_read (dev, phy_addr, MII_PHY_SCR);
1575                 pscr |= 3 << 5; /* 11'b */
1576                 mii_write (dev, phy_addr, MII_PHY_SCR, pscr);
1577
1578                 /* Soft reset PHY */
1579                 mii_write (dev, phy_addr, MII_BMCR, MII_BMCR_RESET);
1580                 bmcr = MII_BMCR_AN_ENABLE | MII_BMCR_RESTART_AN | MII_BMCR_RESET;
1581                 mii_write (dev, phy_addr, MII_BMCR, bmcr);
1582                 mdelay(1);
1583         } else {
1584                 /* Force speed setting */
1585                 /* 1) Disable Auto crossover */
1586                 pscr = mii_read (dev, phy_addr, MII_PHY_SCR);
1587                 pscr &= ~(3 << 5);
1588                 mii_write (dev, phy_addr, MII_PHY_SCR, pscr);
1589
1590                 /* 2) PHY Reset */
1591                 bmcr = mii_read (dev, phy_addr, MII_BMCR);
1592                 bmcr |= MII_BMCR_RESET;
1593                 mii_write (dev, phy_addr, MII_BMCR, bmcr);
1594
1595                 /* 3) Power Down */
1596                 bmcr = 0x1940;  /* must be 0x1940 */
1597                 mii_write (dev, phy_addr, MII_BMCR, bmcr);
1598                 mdelay (100);   /* wait a certain time */
1599
1600                 /* 4) Advertise nothing */
1601                 mii_write (dev, phy_addr, MII_ANAR, 0);
1602
1603                 /* 5) Set media and Power Up */
1604                 bmcr = MII_BMCR_POWER_DOWN;
1605                 if (np->speed == 100) {
1606                         bmcr |= MII_BMCR_SPEED_100;
1607                         printk (KERN_INFO "Manual 100 Mbps, ");
1608                 } else if (np->speed == 10) {
1609                         printk (KERN_INFO "Manual 10 Mbps, ");
1610                 }
1611                 if (np->full_duplex) {
1612                         bmcr |= MII_BMCR_DUPLEX_MODE;
1613                         printk ("Full duplex\n");
1614                 } else {
1615                         printk ("Half duplex\n");
1616                 }
1617 #if 0
1618                 /* Set 1000BaseT Master/Slave setting */
1619                 mscr = mii_read (dev, phy_addr, MII_MSCR);
1620                 mscr |= MII_MSCR_CFG_ENABLE;
1621                 mscr &= ~MII_MSCR_CFG_VALUE = 0;
1622 #endif
1623                 mii_write (dev, phy_addr, MII_BMCR, bmcr);
1624                 mdelay(10);
1625         }
1626         return 0;
1627 }
1628
1629 static int
1630 mii_get_media_pcs (struct net_device *dev)
1631 {
1632         __u16 negotiate;
1633         __u16 bmsr;
1634         int phy_addr;
1635         struct netdev_private *np;
1636
1637         np = netdev_priv(dev);
1638         phy_addr = np->phy_addr;
1639
1640         bmsr = mii_read (dev, phy_addr, PCS_BMSR);
1641         if (np->an_enable) {
1642                 if (!(bmsr & MII_BMSR_AN_COMPLETE)) {
1643                         /* Auto-Negotiation not completed */
1644                         return -1;
1645                 }
1646                 negotiate = mii_read (dev, phy_addr, PCS_ANAR) &
1647                         mii_read (dev, phy_addr, PCS_ANLPAR);
1648                 np->speed = 1000;
1649                 if (negotiate & PCS_ANAR_FULL_DUPLEX) {
1650                         printk (KERN_INFO "Auto 1000 Mbps, Full duplex\n");
1651                         np->full_duplex = 1;
1652                 } else {
1653                         printk (KERN_INFO "Auto 1000 Mbps, half duplex\n");
1654                         np->full_duplex = 0;
1655                 }
1656                 if (negotiate & PCS_ANAR_PAUSE) {
1657                         np->tx_flow &= 1;
1658                         np->rx_flow &= 1;
1659                 } else if (negotiate & PCS_ANAR_ASYMMETRIC) {
1660                         np->tx_flow = 0;
1661                         np->rx_flow &= 1;
1662                 }
1663                 /* else tx_flow, rx_flow = user select  */
1664         } else {
1665                 __u16 bmcr = mii_read (dev, phy_addr, PCS_BMCR);
1666                 printk (KERN_INFO "Operating at 1000 Mbps, ");
1667                 if (bmcr & MII_BMCR_DUPLEX_MODE) {
1668                         printk ("Full duplex\n");
1669                 } else {
1670                         printk ("Half duplex\n");
1671                 }
1672         }
1673         if (np->tx_flow)
1674                 printk(KERN_INFO "Enable Tx Flow Control\n");
1675         else
1676                 printk(KERN_INFO "Disable Tx Flow Control\n");
1677         if (np->rx_flow)
1678                 printk(KERN_INFO "Enable Rx Flow Control\n");
1679         else
1680                 printk(KERN_INFO "Disable Rx Flow Control\n");
1681
1682         return 0;
1683 }
1684
1685 static int
1686 mii_set_media_pcs (struct net_device *dev)
1687 {
1688         __u16 bmcr;
1689         __u16 esr;
1690         __u16 anar;
1691         int phy_addr;
1692         struct netdev_private *np;
1693         np = netdev_priv(dev);
1694         phy_addr = np->phy_addr;
1695
1696         /* Auto-Negotiation? */
1697         if (np->an_enable) {
1698                 /* Advertise capabilities */
1699                 esr = mii_read (dev, phy_addr, PCS_ESR);
1700                 anar = mii_read (dev, phy_addr, MII_ANAR) &
1701                         ~PCS_ANAR_HALF_DUPLEX &
1702                         ~PCS_ANAR_FULL_DUPLEX;
1703                 if (esr & (MII_ESR_1000BT_HD | MII_ESR_1000BX_HD))
1704                         anar |= PCS_ANAR_HALF_DUPLEX;
1705                 if (esr & (MII_ESR_1000BT_FD | MII_ESR_1000BX_FD))
1706                         anar |= PCS_ANAR_FULL_DUPLEX;
1707                 anar |= PCS_ANAR_PAUSE | PCS_ANAR_ASYMMETRIC;
1708                 mii_write (dev, phy_addr, MII_ANAR, anar);
1709
1710                 /* Soft reset PHY */
1711                 mii_write (dev, phy_addr, MII_BMCR, MII_BMCR_RESET);
1712                 bmcr = MII_BMCR_AN_ENABLE | MII_BMCR_RESTART_AN |
1713                        MII_BMCR_RESET;
1714                 mii_write (dev, phy_addr, MII_BMCR, bmcr);
1715                 mdelay(1);
1716         } else {
1717                 /* Force speed setting */
1718                 /* PHY Reset */
1719                 bmcr = MII_BMCR_RESET;
1720                 mii_write (dev, phy_addr, MII_BMCR, bmcr);
1721                 mdelay(10);
1722                 if (np->full_duplex) {
1723                         bmcr = MII_BMCR_DUPLEX_MODE;
1724                         printk (KERN_INFO "Manual full duplex\n");
1725                 } else {
1726                         bmcr = 0;
1727                         printk (KERN_INFO "Manual half duplex\n");
1728                 }
1729                 mii_write (dev, phy_addr, MII_BMCR, bmcr);
1730                 mdelay(10);
1731
1732                 /*  Advertise nothing */
1733                 mii_write (dev, phy_addr, MII_ANAR, 0);
1734         }
1735         return 0;
1736 }
1737
1738
1739 static int
1740 rio_close (struct net_device *dev)
1741 {
1742         long ioaddr = dev->base_addr;
1743         struct netdev_private *np = netdev_priv(dev);
1744         struct sk_buff *skb;
1745         int i;
1746
1747         netif_stop_queue (dev);
1748
1749         /* Disable interrupts */
1750         writew (0, ioaddr + IntEnable);
1751
1752         /* Stop Tx and Rx logics */
1753         writel (TxDisable | RxDisable | StatsDisable, ioaddr + MACCtrl);
1754
1755         free_irq (dev->irq, dev);
1756         del_timer_sync (&np->timer);
1757
1758         /* Free all the skbuffs in the queue. */
1759         for (i = 0; i < RX_RING_SIZE; i++) {
1760                 np->rx_ring[i].status = 0;
1761                 np->rx_ring[i].fraginfo = 0;
1762                 skb = np->rx_skbuff[i];
1763                 if (skb) {
1764                         pci_unmap_single(np->pdev,
1765                                          desc_to_dma(&np->rx_ring[i]),
1766                                          skb->len, PCI_DMA_FROMDEVICE);
1767                         dev_kfree_skb (skb);
1768                         np->rx_skbuff[i] = NULL;
1769                 }
1770         }
1771         for (i = 0; i < TX_RING_SIZE; i++) {
1772                 skb = np->tx_skbuff[i];
1773                 if (skb) {
1774                         pci_unmap_single(np->pdev,
1775                                          desc_to_dma(&np->tx_ring[i]),
1776                                          skb->len, PCI_DMA_TODEVICE);
1777                         dev_kfree_skb (skb);
1778                         np->tx_skbuff[i] = NULL;
1779                 }
1780         }
1781
1782         return 0;
1783 }
1784
1785 static void __devexit
1786 rio_remove1 (struct pci_dev *pdev)
1787 {
1788         struct net_device *dev = pci_get_drvdata (pdev);
1789
1790         if (dev) {
1791                 struct netdev_private *np = netdev_priv(dev);
1792
1793                 unregister_netdev (dev);
1794                 pci_free_consistent (pdev, RX_TOTAL_SIZE, np->rx_ring,
1795                                      np->rx_ring_dma);
1796                 pci_free_consistent (pdev, TX_TOTAL_SIZE, np->tx_ring,
1797                                      np->tx_ring_dma);
1798 #ifdef MEM_MAPPING
1799                 iounmap ((char *) (dev->base_addr));
1800 #endif
1801                 free_netdev (dev);
1802                 pci_release_regions (pdev);
1803                 pci_disable_device (pdev);
1804         }
1805         pci_set_drvdata (pdev, NULL);
1806 }
1807
1808 static struct pci_driver rio_driver = {
1809         .name           = "dl2k",
1810         .id_table       = rio_pci_tbl,
1811         .probe          = rio_probe1,
1812         .remove         = __devexit_p(rio_remove1),
1813 };
1814
1815 static int __init
1816 rio_init (void)
1817 {
1818         return pci_register_driver(&rio_driver);
1819 }
1820
1821 static void __exit
1822 rio_exit (void)
1823 {
1824         pci_unregister_driver (&rio_driver);
1825 }
1826
1827 module_init (rio_init);
1828 module_exit (rio_exit);
1829
1830 /*
1831
1832 Compile command:
1833
1834 gcc -D__KERNEL__ -DMODULE -I/usr/src/linux/include -Wall -Wstrict-prototypes -O2 -c dl2k.c
1835
1836 Read Documentation/networking/dl2k.txt for details.
1837
1838 */
1839