Merge branch 'master' of master.kernel.org:/pub/scm/linux/kernel/git/davem/net-2.6
[pandora-kernel.git] / drivers / net / e100.c
1 /*******************************************************************************
2
3   Intel PRO/100 Linux driver
4   Copyright(c) 1999 - 2006 Intel Corporation.
5
6   This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
7   under the terms and conditions of the GNU General Public License,
8   version 2, as published by the Free Software Foundation.
9
10   This program is distributed in the hope it will be useful, but WITHOUT
11   ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
12   FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for
13   more details.
14
15   You should have received a copy of the GNU General Public License along with
16   this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
17   51 Franklin St - Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
18
19   The full GNU General Public License is included in this distribution in
20   the file called "COPYING".
21
22   Contact Information:
23   Linux NICS <linux.nics@intel.com>
24   e1000-devel Mailing List <e1000-devel@lists.sourceforge.net>
25   Intel Corporation, 5200 N.E. Elam Young Parkway, Hillsboro, OR 97124-6497
26
27 *******************************************************************************/
28
29 /*
30  *      e100.c: Intel(R) PRO/100 ethernet driver
31  *
32  *      (Re)written 2003 by scott.feldman@intel.com.  Based loosely on
33  *      original e100 driver, but better described as a munging of
34  *      e100, e1000, eepro100, tg3, 8139cp, and other drivers.
35  *
36  *      References:
37  *              Intel 8255x 10/100 Mbps Ethernet Controller Family,
38  *              Open Source Software Developers Manual,
39  *              http://sourceforge.net/projects/e1000
40  *
41  *
42  *                            Theory of Operation
43  *
44  *      I.   General
45  *
46  *      The driver supports Intel(R) 10/100 Mbps PCI Fast Ethernet
47  *      controller family, which includes the 82557, 82558, 82559, 82550,
48  *      82551, and 82562 devices.  82558 and greater controllers
49  *      integrate the Intel 82555 PHY.  The controllers are used in
50  *      server and client network interface cards, as well as in
51  *      LAN-On-Motherboard (LOM), CardBus, MiniPCI, and ICHx
52  *      configurations.  8255x supports a 32-bit linear addressing
53  *      mode and operates at 33Mhz PCI clock rate.
54  *
55  *      II.  Driver Operation
56  *
57  *      Memory-mapped mode is used exclusively to access the device's
58  *      shared-memory structure, the Control/Status Registers (CSR). All
59  *      setup, configuration, and control of the device, including queuing
60  *      of Tx, Rx, and configuration commands is through the CSR.
61  *      cmd_lock serializes accesses to the CSR command register.  cb_lock
62  *      protects the shared Command Block List (CBL).
63  *
64  *      8255x is highly MII-compliant and all access to the PHY go
65  *      through the Management Data Interface (MDI).  Consequently, the
66  *      driver leverages the mii.c library shared with other MII-compliant
67  *      devices.
68  *
69  *      Big- and Little-Endian byte order as well as 32- and 64-bit
70  *      archs are supported.  Weak-ordered memory and non-cache-coherent
71  *      archs are supported.
72  *
73  *      III. Transmit
74  *
75  *      A Tx skb is mapped and hangs off of a TCB.  TCBs are linked
76  *      together in a fixed-size ring (CBL) thus forming the flexible mode
77  *      memory structure.  A TCB marked with the suspend-bit indicates
78  *      the end of the ring.  The last TCB processed suspends the
79  *      controller, and the controller can be restarted by issue a CU
80  *      resume command to continue from the suspend point, or a CU start
81  *      command to start at a given position in the ring.
82  *
83  *      Non-Tx commands (config, multicast setup, etc) are linked
84  *      into the CBL ring along with Tx commands.  The common structure
85  *      used for both Tx and non-Tx commands is the Command Block (CB).
86  *
87  *      cb_to_use is the next CB to use for queuing a command; cb_to_clean
88  *      is the next CB to check for completion; cb_to_send is the first
89  *      CB to start on in case of a previous failure to resume.  CB clean
90  *      up happens in interrupt context in response to a CU interrupt.
91  *      cbs_avail keeps track of number of free CB resources available.
92  *
93  *      Hardware padding of short packets to minimum packet size is
94  *      enabled.  82557 pads with 7Eh, while the later controllers pad
95  *      with 00h.
96  *
97  *      IV.  Receive
98  *
99  *      The Receive Frame Area (RFA) comprises a ring of Receive Frame
100  *      Descriptors (RFD) + data buffer, thus forming the simplified mode
101  *      memory structure.  Rx skbs are allocated to contain both the RFD
102  *      and the data buffer, but the RFD is pulled off before the skb is
103  *      indicated.  The data buffer is aligned such that encapsulated
104  *      protocol headers are u32-aligned.  Since the RFD is part of the
105  *      mapped shared memory, and completion status is contained within
106  *      the RFD, the RFD must be dma_sync'ed to maintain a consistent
107  *      view from software and hardware.
108  *
109  *      In order to keep updates to the RFD link field from colliding with
110  *      hardware writes to mark packets complete, we use the feature that
111  *      hardware will not write to a size 0 descriptor and mark the previous
112  *      packet as end-of-list (EL).   After updating the link, we remove EL
113  *      and only then restore the size such that hardware may use the
114  *      previous-to-end RFD.
115  *
116  *      Under typical operation, the  receive unit (RU) is start once,
117  *      and the controller happily fills RFDs as frames arrive.  If
118  *      replacement RFDs cannot be allocated, or the RU goes non-active,
119  *      the RU must be restarted.  Frame arrival generates an interrupt,
120  *      and Rx indication and re-allocation happen in the same context,
121  *      therefore no locking is required.  A software-generated interrupt
122  *      is generated from the watchdog to recover from a failed allocation
123  *      scenario where all Rx resources have been indicated and none re-
124  *      placed.
125  *
126  *      V.   Miscellaneous
127  *
128  *      VLAN offloading of tagging, stripping and filtering is not
129  *      supported, but driver will accommodate the extra 4-byte VLAN tag
130  *      for processing by upper layers.  Tx/Rx Checksum offloading is not
131  *      supported.  Tx Scatter/Gather is not supported.  Jumbo Frames is
132  *      not supported (hardware limitation).
133  *
134  *      MagicPacket(tm) WoL support is enabled/disabled via ethtool.
135  *
136  *      Thanks to JC (jchapman@katalix.com) for helping with
137  *      testing/troubleshooting the development driver.
138  *
139  *      TODO:
140  *      o several entry points race with dev->close
141  *      o check for tx-no-resources/stop Q races with tx clean/wake Q
142  *
143  *      FIXES:
144  * 2005/12/02 - Michael O'Donnell <Michael.ODonnell at stratus dot com>
145  *      - Stratus87247: protect MDI control register manipulations
146  * 2009/06/01 - Andreas Mohr <andi at lisas dot de>
147  *      - add clean lowlevel I/O emulation for cards with MII-lacking PHYs
148  */
149
150 #include <linux/module.h>
151 #include <linux/moduleparam.h>
152 #include <linux/kernel.h>
153 #include <linux/types.h>
154 #include <linux/slab.h>
155 #include <linux/delay.h>
156 #include <linux/init.h>
157 #include <linux/pci.h>
158 #include <linux/dma-mapping.h>
159 #include <linux/netdevice.h>
160 #include <linux/etherdevice.h>
161 #include <linux/mii.h>
162 #include <linux/if_vlan.h>
163 #include <linux/skbuff.h>
164 #include <linux/ethtool.h>
165 #include <linux/string.h>
166 #include <linux/firmware.h>
167 #include <asm/unaligned.h>
168
169
170 #define DRV_NAME                "e100"
171 #define DRV_EXT                 "-NAPI"
172 #define DRV_VERSION             "3.5.24-k2"DRV_EXT
173 #define DRV_DESCRIPTION         "Intel(R) PRO/100 Network Driver"
174 #define DRV_COPYRIGHT           "Copyright(c) 1999-2006 Intel Corporation"
175 #define PFX                     DRV_NAME ": "
176
177 #define E100_WATCHDOG_PERIOD    (2 * HZ)
178 #define E100_NAPI_WEIGHT        16
179
180 #define FIRMWARE_D101M          "e100/d101m_ucode.bin"
181 #define FIRMWARE_D101S          "e100/d101s_ucode.bin"
182 #define FIRMWARE_D102E          "e100/d102e_ucode.bin"
183
184 MODULE_DESCRIPTION(DRV_DESCRIPTION);
185 MODULE_AUTHOR(DRV_COPYRIGHT);
186 MODULE_LICENSE("GPL");
187 MODULE_VERSION(DRV_VERSION);
188 MODULE_FIRMWARE(FIRMWARE_D101M);
189 MODULE_FIRMWARE(FIRMWARE_D101S);
190 MODULE_FIRMWARE(FIRMWARE_D102E);
191
192 static int debug = 3;
193 static int eeprom_bad_csum_allow = 0;
194 static int use_io = 0;
195 module_param(debug, int, 0);
196 module_param(eeprom_bad_csum_allow, int, 0);
197 module_param(use_io, int, 0);
198 MODULE_PARM_DESC(debug, "Debug level (0=none,...,16=all)");
199 MODULE_PARM_DESC(eeprom_bad_csum_allow, "Allow bad eeprom checksums");
200 MODULE_PARM_DESC(use_io, "Force use of i/o access mode");
201 #define DPRINTK(nlevel, klevel, fmt, args...) \
202         (void)((NETIF_MSG_##nlevel & nic->msg_enable) && \
203         printk(KERN_##klevel PFX "%s: %s: " fmt, nic->netdev->name, \
204                 __func__ , ## args))
205
206 #define INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(device_id, ich) {\
207         PCI_VENDOR_ID_INTEL, device_id, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, \
208         PCI_CLASS_NETWORK_ETHERNET << 8, 0xFFFF00, ich }
209 static struct pci_device_id e100_id_table[] = {
210         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1029, 0),
211         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1030, 0),
212         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1031, 3),
213         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1032, 3),
214         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1033, 3),
215         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1034, 3),
216         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1038, 3),
217         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1039, 4),
218         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x103A, 4),
219         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x103B, 4),
220         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x103C, 4),
221         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x103D, 4),
222         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x103E, 4),
223         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1050, 5),
224         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1051, 5),
225         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1052, 5),
226         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1053, 5),
227         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1054, 5),
228         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1055, 5),
229         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1056, 5),
230         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1057, 5),
231         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1059, 0),
232         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1064, 6),
233         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1065, 6),
234         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1066, 6),
235         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1067, 6),
236         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1068, 6),
237         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1069, 6),
238         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x106A, 6),
239         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x106B, 6),
240         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1091, 7),
241         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1092, 7),
242         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1093, 7),
243         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1094, 7),
244         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1095, 7),
245         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x10fe, 7),
246         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1209, 0),
247         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1229, 0),
248         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x2449, 2),
249         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x2459, 2),
250         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x245D, 2),
251         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x27DC, 7),
252         { 0, }
253 };
254 MODULE_DEVICE_TABLE(pci, e100_id_table);
255
256 enum mac {
257         mac_82557_D100_A  = 0,
258         mac_82557_D100_B  = 1,
259         mac_82557_D100_C  = 2,
260         mac_82558_D101_A4 = 4,
261         mac_82558_D101_B0 = 5,
262         mac_82559_D101M   = 8,
263         mac_82559_D101S   = 9,
264         mac_82550_D102    = 12,
265         mac_82550_D102_C  = 13,
266         mac_82551_E       = 14,
267         mac_82551_F       = 15,
268         mac_82551_10      = 16,
269         mac_unknown       = 0xFF,
270 };
271
272 enum phy {
273         phy_100a     = 0x000003E0,
274         phy_100c     = 0x035002A8,
275         phy_82555_tx = 0x015002A8,
276         phy_nsc_tx   = 0x5C002000,
277         phy_82562_et = 0x033002A8,
278         phy_82562_em = 0x032002A8,
279         phy_82562_ek = 0x031002A8,
280         phy_82562_eh = 0x017002A8,
281         phy_82552_v  = 0xd061004d,
282         phy_unknown  = 0xFFFFFFFF,
283 };
284
285 /* CSR (Control/Status Registers) */
286 struct csr {
287         struct {
288                 u8 status;
289                 u8 stat_ack;
290                 u8 cmd_lo;
291                 u8 cmd_hi;
292                 u32 gen_ptr;
293         } scb;
294         u32 port;
295         u16 flash_ctrl;
296         u8 eeprom_ctrl_lo;
297         u8 eeprom_ctrl_hi;
298         u32 mdi_ctrl;
299         u32 rx_dma_count;
300 };
301
302 enum scb_status {
303         rus_no_res       = 0x08,
304         rus_ready        = 0x10,
305         rus_mask         = 0x3C,
306 };
307
308 enum ru_state  {
309         RU_SUSPENDED = 0,
310         RU_RUNNING       = 1,
311         RU_UNINITIALIZED = -1,
312 };
313
314 enum scb_stat_ack {
315         stat_ack_not_ours    = 0x00,
316         stat_ack_sw_gen      = 0x04,
317         stat_ack_rnr         = 0x10,
318         stat_ack_cu_idle     = 0x20,
319         stat_ack_frame_rx    = 0x40,
320         stat_ack_cu_cmd_done = 0x80,
321         stat_ack_not_present = 0xFF,
322         stat_ack_rx = (stat_ack_sw_gen | stat_ack_rnr | stat_ack_frame_rx),
323         stat_ack_tx = (stat_ack_cu_idle | stat_ack_cu_cmd_done),
324 };
325
326 enum scb_cmd_hi {
327         irq_mask_none = 0x00,
328         irq_mask_all  = 0x01,
329         irq_sw_gen    = 0x02,
330 };
331
332 enum scb_cmd_lo {
333         cuc_nop        = 0x00,
334         ruc_start      = 0x01,
335         ruc_load_base  = 0x06,
336         cuc_start      = 0x10,
337         cuc_resume     = 0x20,
338         cuc_dump_addr  = 0x40,
339         cuc_dump_stats = 0x50,
340         cuc_load_base  = 0x60,
341         cuc_dump_reset = 0x70,
342 };
343
344 enum cuc_dump {
345         cuc_dump_complete       = 0x0000A005,
346         cuc_dump_reset_complete = 0x0000A007,
347 };
348
349 enum port {
350         software_reset  = 0x0000,
351         selftest        = 0x0001,
352         selective_reset = 0x0002,
353 };
354
355 enum eeprom_ctrl_lo {
356         eesk = 0x01,
357         eecs = 0x02,
358         eedi = 0x04,
359         eedo = 0x08,
360 };
361
362 enum mdi_ctrl {
363         mdi_write = 0x04000000,
364         mdi_read  = 0x08000000,
365         mdi_ready = 0x10000000,
366 };
367
368 enum eeprom_op {
369         op_write = 0x05,
370         op_read  = 0x06,
371         op_ewds  = 0x10,
372         op_ewen  = 0x13,
373 };
374
375 enum eeprom_offsets {
376         eeprom_cnfg_mdix  = 0x03,
377         eeprom_phy_iface  = 0x06,
378         eeprom_id         = 0x0A,
379         eeprom_config_asf = 0x0D,
380         eeprom_smbus_addr = 0x90,
381 };
382
383 enum eeprom_cnfg_mdix {
384         eeprom_mdix_enabled = 0x0080,
385 };
386
387 enum eeprom_phy_iface {
388         NoSuchPhy = 0,
389         I82553AB,
390         I82553C,
391         I82503,
392         DP83840,
393         S80C240,
394         S80C24,
395         I82555,
396         DP83840A = 10,
397 };
398
399 enum eeprom_id {
400         eeprom_id_wol = 0x0020,
401 };
402
403 enum eeprom_config_asf {
404         eeprom_asf = 0x8000,
405         eeprom_gcl = 0x4000,
406 };
407
408 enum cb_status {
409         cb_complete = 0x8000,
410         cb_ok       = 0x2000,
411 };
412
413 enum cb_command {
414         cb_nop    = 0x0000,
415         cb_iaaddr = 0x0001,
416         cb_config = 0x0002,
417         cb_multi  = 0x0003,
418         cb_tx     = 0x0004,
419         cb_ucode  = 0x0005,
420         cb_dump   = 0x0006,
421         cb_tx_sf  = 0x0008,
422         cb_cid    = 0x1f00,
423         cb_i      = 0x2000,
424         cb_s      = 0x4000,
425         cb_el     = 0x8000,
426 };
427
428 struct rfd {
429         __le16 status;
430         __le16 command;
431         __le32 link;
432         __le32 rbd;
433         __le16 actual_size;
434         __le16 size;
435 };
436
437 struct rx {
438         struct rx *next, *prev;
439         struct sk_buff *skb;
440         dma_addr_t dma_addr;
441 };
442
443 #if defined(__BIG_ENDIAN_BITFIELD)
444 #define X(a,b)  b,a
445 #else
446 #define X(a,b)  a,b
447 #endif
448 struct config {
449 /*0*/   u8 X(byte_count:6, pad0:2);
450 /*1*/   u8 X(X(rx_fifo_limit:4, tx_fifo_limit:3), pad1:1);
451 /*2*/   u8 adaptive_ifs;
452 /*3*/   u8 X(X(X(X(mwi_enable:1, type_enable:1), read_align_enable:1),
453            term_write_cache_line:1), pad3:4);
454 /*4*/   u8 X(rx_dma_max_count:7, pad4:1);
455 /*5*/   u8 X(tx_dma_max_count:7, dma_max_count_enable:1);
456 /*6*/   u8 X(X(X(X(X(X(X(late_scb_update:1, direct_rx_dma:1),
457            tno_intr:1), cna_intr:1), standard_tcb:1), standard_stat_counter:1),
458            rx_discard_overruns:1), rx_save_bad_frames:1);
459 /*7*/   u8 X(X(X(X(X(rx_discard_short_frames:1, tx_underrun_retry:2),
460            pad7:2), rx_extended_rfd:1), tx_two_frames_in_fifo:1),
461            tx_dynamic_tbd:1);
462 /*8*/   u8 X(X(mii_mode:1, pad8:6), csma_disabled:1);
463 /*9*/   u8 X(X(X(X(X(rx_tcpudp_checksum:1, pad9:3), vlan_arp_tco:1),
464            link_status_wake:1), arp_wake:1), mcmatch_wake:1);
465 /*10*/  u8 X(X(X(pad10:3, no_source_addr_insertion:1), preamble_length:2),
466            loopback:2);
467 /*11*/  u8 X(linear_priority:3, pad11:5);
468 /*12*/  u8 X(X(linear_priority_mode:1, pad12:3), ifs:4);
469 /*13*/  u8 ip_addr_lo;
470 /*14*/  u8 ip_addr_hi;
471 /*15*/  u8 X(X(X(X(X(X(X(promiscuous_mode:1, broadcast_disabled:1),
472            wait_after_win:1), pad15_1:1), ignore_ul_bit:1), crc_16_bit:1),
473            pad15_2:1), crs_or_cdt:1);
474 /*16*/  u8 fc_delay_lo;
475 /*17*/  u8 fc_delay_hi;
476 /*18*/  u8 X(X(X(X(X(rx_stripping:1, tx_padding:1), rx_crc_transfer:1),
477            rx_long_ok:1), fc_priority_threshold:3), pad18:1);
478 /*19*/  u8 X(X(X(X(X(X(X(addr_wake:1, magic_packet_disable:1),
479            fc_disable:1), fc_restop:1), fc_restart:1), fc_reject:1),
480            full_duplex_force:1), full_duplex_pin:1);
481 /*20*/  u8 X(X(X(pad20_1:5, fc_priority_location:1), multi_ia:1), pad20_2:1);
482 /*21*/  u8 X(X(pad21_1:3, multicast_all:1), pad21_2:4);
483 /*22*/  u8 X(X(rx_d102_mode:1, rx_vlan_drop:1), pad22:6);
484         u8 pad_d102[9];
485 };
486
487 #define E100_MAX_MULTICAST_ADDRS        64
488 struct multi {
489         __le16 count;
490         u8 addr[E100_MAX_MULTICAST_ADDRS * ETH_ALEN + 2/*pad*/];
491 };
492
493 /* Important: keep total struct u32-aligned */
494 #define UCODE_SIZE                      134
495 struct cb {
496         __le16 status;
497         __le16 command;
498         __le32 link;
499         union {
500                 u8 iaaddr[ETH_ALEN];
501                 __le32 ucode[UCODE_SIZE];
502                 struct config config;
503                 struct multi multi;
504                 struct {
505                         u32 tbd_array;
506                         u16 tcb_byte_count;
507                         u8 threshold;
508                         u8 tbd_count;
509                         struct {
510                                 __le32 buf_addr;
511                                 __le16 size;
512                                 u16 eol;
513                         } tbd;
514                 } tcb;
515                 __le32 dump_buffer_addr;
516         } u;
517         struct cb *next, *prev;
518         dma_addr_t dma_addr;
519         struct sk_buff *skb;
520 };
521
522 enum loopback {
523         lb_none = 0, lb_mac = 1, lb_phy = 3,
524 };
525
526 struct stats {
527         __le32 tx_good_frames, tx_max_collisions, tx_late_collisions,
528                 tx_underruns, tx_lost_crs, tx_deferred, tx_single_collisions,
529                 tx_multiple_collisions, tx_total_collisions;
530         __le32 rx_good_frames, rx_crc_errors, rx_alignment_errors,
531                 rx_resource_errors, rx_overrun_errors, rx_cdt_errors,
532                 rx_short_frame_errors;
533         __le32 fc_xmt_pause, fc_rcv_pause, fc_rcv_unsupported;
534         __le16 xmt_tco_frames, rcv_tco_frames;
535         __le32 complete;
536 };
537
538 struct mem {
539         struct {
540                 u32 signature;
541                 u32 result;
542         } selftest;
543         struct stats stats;
544         u8 dump_buf[596];
545 };
546
547 struct param_range {
548         u32 min;
549         u32 max;
550         u32 count;
551 };
552
553 struct params {
554         struct param_range rfds;
555         struct param_range cbs;
556 };
557
558 struct nic {
559         /* Begin: frequently used values: keep adjacent for cache effect */
560         u32 msg_enable                          ____cacheline_aligned;
561         struct net_device *netdev;
562         struct pci_dev *pdev;
563         u16 (*mdio_ctrl)(struct nic *nic, u32 addr, u32 dir, u32 reg, u16 data);
564
565         struct rx *rxs                          ____cacheline_aligned;
566         struct rx *rx_to_use;
567         struct rx *rx_to_clean;
568         struct rfd blank_rfd;
569         enum ru_state ru_running;
570
571         spinlock_t cb_lock                      ____cacheline_aligned;
572         spinlock_t cmd_lock;
573         struct csr __iomem *csr;
574         enum scb_cmd_lo cuc_cmd;
575         unsigned int cbs_avail;
576         struct napi_struct napi;
577         struct cb *cbs;
578         struct cb *cb_to_use;
579         struct cb *cb_to_send;
580         struct cb *cb_to_clean;
581         __le16 tx_command;
582         /* End: frequently used values: keep adjacent for cache effect */
583
584         enum {
585                 ich                = (1 << 0),
586                 promiscuous        = (1 << 1),
587                 multicast_all      = (1 << 2),
588                 wol_magic          = (1 << 3),
589                 ich_10h_workaround = (1 << 4),
590         } flags                                 ____cacheline_aligned;
591
592         enum mac mac;
593         enum phy phy;
594         struct params params;
595         struct timer_list watchdog;
596         struct timer_list blink_timer;
597         struct mii_if_info mii;
598         struct work_struct tx_timeout_task;
599         enum loopback loopback;
600
601         struct mem *mem;
602         dma_addr_t dma_addr;
603
604         dma_addr_t cbs_dma_addr;
605         u8 adaptive_ifs;
606         u8 tx_threshold;
607         u32 tx_frames;
608         u32 tx_collisions;
609         u32 tx_deferred;
610         u32 tx_single_collisions;
611         u32 tx_multiple_collisions;
612         u32 tx_fc_pause;
613         u32 tx_tco_frames;
614
615         u32 rx_fc_pause;
616         u32 rx_fc_unsupported;
617         u32 rx_tco_frames;
618         u32 rx_over_length_errors;
619
620         u16 leds;
621         u16 eeprom_wc;
622         __le16 eeprom[256];
623         spinlock_t mdio_lock;
624         const struct firmware *fw;
625 };
626
627 static inline void e100_write_flush(struct nic *nic)
628 {
629         /* Flush previous PCI writes through intermediate bridges
630          * by doing a benign read */
631         (void)ioread8(&nic->csr->scb.status);
632 }
633
634 static void e100_enable_irq(struct nic *nic)
635 {
636         unsigned long flags;
637
638         spin_lock_irqsave(&nic->cmd_lock, flags);
639         iowrite8(irq_mask_none, &nic->csr->scb.cmd_hi);
640         e100_write_flush(nic);
641         spin_unlock_irqrestore(&nic->cmd_lock, flags);
642 }
643
644 static void e100_disable_irq(struct nic *nic)
645 {
646         unsigned long flags;
647
648         spin_lock_irqsave(&nic->cmd_lock, flags);
649         iowrite8(irq_mask_all, &nic->csr->scb.cmd_hi);
650         e100_write_flush(nic);
651         spin_unlock_irqrestore(&nic->cmd_lock, flags);
652 }
653
654 static void e100_hw_reset(struct nic *nic)
655 {
656         /* Put CU and RU into idle with a selective reset to get
657          * device off of PCI bus */
658         iowrite32(selective_reset, &nic->csr->port);
659         e100_write_flush(nic); udelay(20);
660
661         /* Now fully reset device */
662         iowrite32(software_reset, &nic->csr->port);
663         e100_write_flush(nic); udelay(20);
664
665         /* Mask off our interrupt line - it's unmasked after reset */
666         e100_disable_irq(nic);
667 }
668
669 static int e100_self_test(struct nic *nic)
670 {
671         u32 dma_addr = nic->dma_addr + offsetof(struct mem, selftest);
672
673         /* Passing the self-test is a pretty good indication
674          * that the device can DMA to/from host memory */
675
676         nic->mem->selftest.signature = 0;
677         nic->mem->selftest.result = 0xFFFFFFFF;
678
679         iowrite32(selftest | dma_addr, &nic->csr->port);
680         e100_write_flush(nic);
681         /* Wait 10 msec for self-test to complete */
682         msleep(10);
683
684         /* Interrupts are enabled after self-test */
685         e100_disable_irq(nic);
686
687         /* Check results of self-test */
688         if (nic->mem->selftest.result != 0) {
689                 DPRINTK(HW, ERR, "Self-test failed: result=0x%08X\n",
690                         nic->mem->selftest.result);
691                 return -ETIMEDOUT;
692         }
693         if (nic->mem->selftest.signature == 0) {
694                 DPRINTK(HW, ERR, "Self-test failed: timed out\n");
695                 return -ETIMEDOUT;
696         }
697
698         return 0;
699 }
700
701 static void e100_eeprom_write(struct nic *nic, u16 addr_len, u16 addr, __le16 data)
702 {
703         u32 cmd_addr_data[3];
704         u8 ctrl;
705         int i, j;
706
707         /* Three cmds: write/erase enable, write data, write/erase disable */
708         cmd_addr_data[0] = op_ewen << (addr_len - 2);
709         cmd_addr_data[1] = (((op_write << addr_len) | addr) << 16) |
710                 le16_to_cpu(data);
711         cmd_addr_data[2] = op_ewds << (addr_len - 2);
712
713         /* Bit-bang cmds to write word to eeprom */
714         for (j = 0; j < 3; j++) {
715
716                 /* Chip select */
717                 iowrite8(eecs | eesk, &nic->csr->eeprom_ctrl_lo);
718                 e100_write_flush(nic); udelay(4);
719
720                 for (i = 31; i >= 0; i--) {
721                         ctrl = (cmd_addr_data[j] & (1 << i)) ?
722                                 eecs | eedi : eecs;
723                         iowrite8(ctrl, &nic->csr->eeprom_ctrl_lo);
724                         e100_write_flush(nic); udelay(4);
725
726                         iowrite8(ctrl | eesk, &nic->csr->eeprom_ctrl_lo);
727                         e100_write_flush(nic); udelay(4);
728                 }
729                 /* Wait 10 msec for cmd to complete */
730                 msleep(10);
731
732                 /* Chip deselect */
733                 iowrite8(0, &nic->csr->eeprom_ctrl_lo);
734                 e100_write_flush(nic); udelay(4);
735         }
736 };
737
738 /* General technique stolen from the eepro100 driver - very clever */
739 static __le16 e100_eeprom_read(struct nic *nic, u16 *addr_len, u16 addr)
740 {
741         u32 cmd_addr_data;
742         u16 data = 0;
743         u8 ctrl;
744         int i;
745
746         cmd_addr_data = ((op_read << *addr_len) | addr) << 16;
747
748         /* Chip select */
749         iowrite8(eecs | eesk, &nic->csr->eeprom_ctrl_lo);
750         e100_write_flush(nic); udelay(4);
751
752         /* Bit-bang to read word from eeprom */
753         for (i = 31; i >= 0; i--) {
754                 ctrl = (cmd_addr_data & (1 << i)) ? eecs | eedi : eecs;
755                 iowrite8(ctrl, &nic->csr->eeprom_ctrl_lo);
756                 e100_write_flush(nic); udelay(4);
757
758                 iowrite8(ctrl | eesk, &nic->csr->eeprom_ctrl_lo);
759                 e100_write_flush(nic); udelay(4);
760
761                 /* Eeprom drives a dummy zero to EEDO after receiving
762                  * complete address.  Use this to adjust addr_len. */
763                 ctrl = ioread8(&nic->csr->eeprom_ctrl_lo);
764                 if (!(ctrl & eedo) && i > 16) {
765                         *addr_len -= (i - 16);
766                         i = 17;
767                 }
768
769                 data = (data << 1) | (ctrl & eedo ? 1 : 0);
770         }
771
772         /* Chip deselect */
773         iowrite8(0, &nic->csr->eeprom_ctrl_lo);
774         e100_write_flush(nic); udelay(4);
775
776         return cpu_to_le16(data);
777 };
778
779 /* Load entire EEPROM image into driver cache and validate checksum */
780 static int e100_eeprom_load(struct nic *nic)
781 {
782         u16 addr, addr_len = 8, checksum = 0;
783
784         /* Try reading with an 8-bit addr len to discover actual addr len */
785         e100_eeprom_read(nic, &addr_len, 0);
786         nic->eeprom_wc = 1 << addr_len;
787
788         for (addr = 0; addr < nic->eeprom_wc; addr++) {
789                 nic->eeprom[addr] = e100_eeprom_read(nic, &addr_len, addr);
790                 if (addr < nic->eeprom_wc - 1)
791                         checksum += le16_to_cpu(nic->eeprom[addr]);
792         }
793
794         /* The checksum, stored in the last word, is calculated such that
795          * the sum of words should be 0xBABA */
796         if (cpu_to_le16(0xBABA - checksum) != nic->eeprom[nic->eeprom_wc - 1]) {
797                 DPRINTK(PROBE, ERR, "EEPROM corrupted\n");
798                 if (!eeprom_bad_csum_allow)
799                         return -EAGAIN;
800         }
801
802         return 0;
803 }
804
805 /* Save (portion of) driver EEPROM cache to device and update checksum */
806 static int e100_eeprom_save(struct nic *nic, u16 start, u16 count)
807 {
808         u16 addr, addr_len = 8, checksum = 0;
809
810         /* Try reading with an 8-bit addr len to discover actual addr len */
811         e100_eeprom_read(nic, &addr_len, 0);
812         nic->eeprom_wc = 1 << addr_len;
813
814         if (start + count >= nic->eeprom_wc)
815                 return -EINVAL;
816
817         for (addr = start; addr < start + count; addr++)
818                 e100_eeprom_write(nic, addr_len, addr, nic->eeprom[addr]);
819
820         /* The checksum, stored in the last word, is calculated such that
821          * the sum of words should be 0xBABA */
822         for (addr = 0; addr < nic->eeprom_wc - 1; addr++)
823                 checksum += le16_to_cpu(nic->eeprom[addr]);
824         nic->eeprom[nic->eeprom_wc - 1] = cpu_to_le16(0xBABA - checksum);
825         e100_eeprom_write(nic, addr_len, nic->eeprom_wc - 1,
826                 nic->eeprom[nic->eeprom_wc - 1]);
827
828         return 0;
829 }
830
831 #define E100_WAIT_SCB_TIMEOUT 20000 /* we might have to wait 100ms!!! */
832 #define E100_WAIT_SCB_FAST 20       /* delay like the old code */
833 static int e100_exec_cmd(struct nic *nic, u8 cmd, dma_addr_t dma_addr)
834 {
835         unsigned long flags;
836         unsigned int i;
837         int err = 0;
838
839         spin_lock_irqsave(&nic->cmd_lock, flags);
840
841         /* Previous command is accepted when SCB clears */
842         for (i = 0; i < E100_WAIT_SCB_TIMEOUT; i++) {
843                 if (likely(!ioread8(&nic->csr->scb.cmd_lo)))
844                         break;
845                 cpu_relax();
846                 if (unlikely(i > E100_WAIT_SCB_FAST))
847                         udelay(5);
848         }
849         if (unlikely(i == E100_WAIT_SCB_TIMEOUT)) {
850                 err = -EAGAIN;
851                 goto err_unlock;
852         }
853
854         if (unlikely(cmd != cuc_resume))
855                 iowrite32(dma_addr, &nic->csr->scb.gen_ptr);
856         iowrite8(cmd, &nic->csr->scb.cmd_lo);
857
858 err_unlock:
859         spin_unlock_irqrestore(&nic->cmd_lock, flags);
860
861         return err;
862 }
863
864 static int e100_exec_cb(struct nic *nic, struct sk_buff *skb,
865         void (*cb_prepare)(struct nic *, struct cb *, struct sk_buff *))
866 {
867         struct cb *cb;
868         unsigned long flags;
869         int err = 0;
870
871         spin_lock_irqsave(&nic->cb_lock, flags);
872
873         if (unlikely(!nic->cbs_avail)) {
874                 err = -ENOMEM;
875                 goto err_unlock;
876         }
877
878         cb = nic->cb_to_use;
879         nic->cb_to_use = cb->next;
880         nic->cbs_avail--;
881         cb->skb = skb;
882
883         if (unlikely(!nic->cbs_avail))
884                 err = -ENOSPC;
885
886         cb_prepare(nic, cb, skb);
887
888         /* Order is important otherwise we'll be in a race with h/w:
889          * set S-bit in current first, then clear S-bit in previous. */
890         cb->command |= cpu_to_le16(cb_s);
891         wmb();
892         cb->prev->command &= cpu_to_le16(~cb_s);
893
894         while (nic->cb_to_send != nic->cb_to_use) {
895                 if (unlikely(e100_exec_cmd(nic, nic->cuc_cmd,
896                         nic->cb_to_send->dma_addr))) {
897                         /* Ok, here's where things get sticky.  It's
898                          * possible that we can't schedule the command
899                          * because the controller is too busy, so
900                          * let's just queue the command and try again
901                          * when another command is scheduled. */
902                         if (err == -ENOSPC) {
903                                 //request a reset
904                                 schedule_work(&nic->tx_timeout_task);
905                         }
906                         break;
907                 } else {
908                         nic->cuc_cmd = cuc_resume;
909                         nic->cb_to_send = nic->cb_to_send->next;
910                 }
911         }
912
913 err_unlock:
914         spin_unlock_irqrestore(&nic->cb_lock, flags);
915
916         return err;
917 }
918
919 static int mdio_read(struct net_device *netdev, int addr, int reg)
920 {
921         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
922         return nic->mdio_ctrl(nic, addr, mdi_read, reg, 0);
923 }
924
925 static void mdio_write(struct net_device *netdev, int addr, int reg, int data)
926 {
927         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
928
929         nic->mdio_ctrl(nic, addr, mdi_write, reg, data);
930 }
931
932 /* the standard mdio_ctrl() function for usual MII-compliant hardware */
933 static u16 mdio_ctrl_hw(struct nic *nic, u32 addr, u32 dir, u32 reg, u16 data)
934 {
935         u32 data_out = 0;
936         unsigned int i;
937         unsigned long flags;
938
939
940         /*
941          * Stratus87247: we shouldn't be writing the MDI control
942          * register until the Ready bit shows True.  Also, since
943          * manipulation of the MDI control registers is a multi-step
944          * procedure it should be done under lock.
945          */
946         spin_lock_irqsave(&nic->mdio_lock, flags);
947         for (i = 100; i; --i) {
948                 if (ioread32(&nic->csr->mdi_ctrl) & mdi_ready)
949                         break;
950                 udelay(20);
951         }
952         if (unlikely(!i)) {
953                 printk("e100.mdio_ctrl(%s) won't go Ready\n",
954                         nic->netdev->name );
955                 spin_unlock_irqrestore(&nic->mdio_lock, flags);
956                 return 0;               /* No way to indicate timeout error */
957         }
958         iowrite32((reg << 16) | (addr << 21) | dir | data, &nic->csr->mdi_ctrl);
959
960         for (i = 0; i < 100; i++) {
961                 udelay(20);
962                 if ((data_out = ioread32(&nic->csr->mdi_ctrl)) & mdi_ready)
963                         break;
964         }
965         spin_unlock_irqrestore(&nic->mdio_lock, flags);
966         DPRINTK(HW, DEBUG,
967                 "%s:addr=%d, reg=%d, data_in=0x%04X, data_out=0x%04X\n",
968                 dir == mdi_read ? "READ" : "WRITE", addr, reg, data, data_out);
969         return (u16)data_out;
970 }
971
972 /* slightly tweaked mdio_ctrl() function for phy_82552_v specifics */
973 static u16 mdio_ctrl_phy_82552_v(struct nic *nic,
974                                  u32 addr,
975                                  u32 dir,
976                                  u32 reg,
977                                  u16 data)
978 {
979         if ((reg == MII_BMCR) && (dir == mdi_write)) {
980                 if (data & (BMCR_ANRESTART | BMCR_ANENABLE)) {
981                         u16 advert = mdio_read(nic->netdev, nic->mii.phy_id,
982                                                         MII_ADVERTISE);
983
984                         /*
985                          * Workaround Si issue where sometimes the part will not
986                          * autoneg to 100Mbps even when advertised.
987                          */
988                         if (advert & ADVERTISE_100FULL)
989                                 data |= BMCR_SPEED100 | BMCR_FULLDPLX;
990                         else if (advert & ADVERTISE_100HALF)
991                                 data |= BMCR_SPEED100;
992                 }
993         }
994         return mdio_ctrl_hw(nic, addr, dir, reg, data);
995 }
996
997 /* Fully software-emulated mdio_ctrl() function for cards without
998  * MII-compliant PHYs.
999  * For now, this is mainly geared towards 80c24 support; in case of further
1000  * requirements for other types (i82503, ...?) either extend this mechanism
1001  * or split it, whichever is cleaner.
1002  */
1003 static u16 mdio_ctrl_phy_mii_emulated(struct nic *nic,
1004                                       u32 addr,
1005                                       u32 dir,
1006                                       u32 reg,
1007                                       u16 data)
1008 {
1009         /* might need to allocate a netdev_priv'ed register array eventually
1010          * to be able to record state changes, but for now
1011          * some fully hardcoded register handling ought to be ok I guess. */
1012
1013         if (dir == mdi_read) {
1014                 switch (reg) {
1015                 case MII_BMCR:
1016                         /* Auto-negotiation, right? */
1017                         return  BMCR_ANENABLE |
1018                                 BMCR_FULLDPLX;
1019                 case MII_BMSR:
1020                         return  BMSR_LSTATUS /* for mii_link_ok() */ |
1021                                 BMSR_ANEGCAPABLE |
1022                                 BMSR_10FULL;
1023                 case MII_ADVERTISE:
1024                         /* 80c24 is a "combo card" PHY, right? */
1025                         return  ADVERTISE_10HALF |
1026                                 ADVERTISE_10FULL;
1027                 default:
1028                         DPRINTK(HW, DEBUG,
1029                 "%s:addr=%d, reg=%d, data=0x%04X: unimplemented emulation!\n",
1030                 dir == mdi_read ? "READ" : "WRITE", addr, reg, data);
1031                         return 0xFFFF;
1032                 }
1033         } else {
1034                 switch (reg) {
1035                 default:
1036                         DPRINTK(HW, DEBUG,
1037                 "%s:addr=%d, reg=%d, data=0x%04X: unimplemented emulation!\n",
1038                 dir == mdi_read ? "READ" : "WRITE", addr, reg, data);
1039                         return 0xFFFF;
1040                 }
1041         }
1042 }
1043 static inline int e100_phy_supports_mii(struct nic *nic)
1044 {
1045         /* for now, just check it by comparing whether we
1046            are using MII software emulation.
1047         */
1048         return (nic->mdio_ctrl != mdio_ctrl_phy_mii_emulated);
1049 }
1050
1051 static void e100_get_defaults(struct nic *nic)
1052 {
1053         struct param_range rfds = { .min = 16, .max = 256, .count = 256 };
1054         struct param_range cbs  = { .min = 64, .max = 256, .count = 128 };
1055
1056         /* MAC type is encoded as rev ID; exception: ICH is treated as 82559 */
1057         nic->mac = (nic->flags & ich) ? mac_82559_D101M : nic->pdev->revision;
1058         if (nic->mac == mac_unknown)
1059                 nic->mac = mac_82557_D100_A;
1060
1061         nic->params.rfds = rfds;
1062         nic->params.cbs = cbs;
1063
1064         /* Quadwords to DMA into FIFO before starting frame transmit */
1065         nic->tx_threshold = 0xE0;
1066
1067         /* no interrupt for every tx completion, delay = 256us if not 557 */
1068         nic->tx_command = cpu_to_le16(cb_tx | cb_tx_sf |
1069                 ((nic->mac >= mac_82558_D101_A4) ? cb_cid : cb_i));
1070
1071         /* Template for a freshly allocated RFD */
1072         nic->blank_rfd.command = 0;
1073         nic->blank_rfd.rbd = cpu_to_le32(0xFFFFFFFF);
1074         nic->blank_rfd.size = cpu_to_le16(VLAN_ETH_FRAME_LEN);
1075
1076         /* MII setup */
1077         nic->mii.phy_id_mask = 0x1F;
1078         nic->mii.reg_num_mask = 0x1F;
1079         nic->mii.dev = nic->netdev;
1080         nic->mii.mdio_read = mdio_read;
1081         nic->mii.mdio_write = mdio_write;
1082 }
1083
1084 static void e100_configure(struct nic *nic, struct cb *cb, struct sk_buff *skb)
1085 {
1086         struct config *config = &cb->u.config;
1087         u8 *c = (u8 *)config;
1088
1089         cb->command = cpu_to_le16(cb_config);
1090
1091         memset(config, 0, sizeof(struct config));
1092
1093         config->byte_count = 0x16;              /* bytes in this struct */
1094         config->rx_fifo_limit = 0x8;            /* bytes in FIFO before DMA */
1095         config->direct_rx_dma = 0x1;            /* reserved */
1096         config->standard_tcb = 0x1;             /* 1=standard, 0=extended */
1097         config->standard_stat_counter = 0x1;    /* 1=standard, 0=extended */
1098         config->rx_discard_short_frames = 0x1;  /* 1=discard, 0=pass */
1099         config->tx_underrun_retry = 0x3;        /* # of underrun retries */
1100         if (e100_phy_supports_mii(nic))
1101                 config->mii_mode = 1;           /* 1=MII mode, 0=i82503 mode */
1102         config->pad10 = 0x6;
1103         config->no_source_addr_insertion = 0x1; /* 1=no, 0=yes */
1104         config->preamble_length = 0x2;          /* 0=1, 1=3, 2=7, 3=15 bytes */
1105         config->ifs = 0x6;                      /* x16 = inter frame spacing */
1106         config->ip_addr_hi = 0xF2;              /* ARP IP filter - not used */
1107         config->pad15_1 = 0x1;
1108         config->pad15_2 = 0x1;
1109         config->crs_or_cdt = 0x0;               /* 0=CRS only, 1=CRS or CDT */
1110         config->fc_delay_hi = 0x40;             /* time delay for fc frame */
1111         config->tx_padding = 0x1;               /* 1=pad short frames */
1112         config->fc_priority_threshold = 0x7;    /* 7=priority fc disabled */
1113         config->pad18 = 0x1;
1114         config->full_duplex_pin = 0x1;          /* 1=examine FDX# pin */
1115         config->pad20_1 = 0x1F;
1116         config->fc_priority_location = 0x1;     /* 1=byte#31, 0=byte#19 */
1117         config->pad21_1 = 0x5;
1118
1119         config->adaptive_ifs = nic->adaptive_ifs;
1120         config->loopback = nic->loopback;
1121
1122         if (nic->mii.force_media && nic->mii.full_duplex)
1123                 config->full_duplex_force = 0x1;        /* 1=force, 0=auto */
1124
1125         if (nic->flags & promiscuous || nic->loopback) {
1126                 config->rx_save_bad_frames = 0x1;       /* 1=save, 0=discard */
1127                 config->rx_discard_short_frames = 0x0;  /* 1=discard, 0=save */
1128                 config->promiscuous_mode = 0x1;         /* 1=on, 0=off */
1129         }
1130
1131         if (nic->flags & multicast_all)
1132                 config->multicast_all = 0x1;            /* 1=accept, 0=no */
1133
1134         /* disable WoL when up */
1135         if (netif_running(nic->netdev) || !(nic->flags & wol_magic))
1136                 config->magic_packet_disable = 0x1;     /* 1=off, 0=on */
1137
1138         if (nic->mac >= mac_82558_D101_A4) {
1139                 config->fc_disable = 0x1;       /* 1=Tx fc off, 0=Tx fc on */
1140                 config->mwi_enable = 0x1;       /* 1=enable, 0=disable */
1141                 config->standard_tcb = 0x0;     /* 1=standard, 0=extended */
1142                 config->rx_long_ok = 0x1;       /* 1=VLANs ok, 0=standard */
1143                 if (nic->mac >= mac_82559_D101M) {
1144                         config->tno_intr = 0x1;         /* TCO stats enable */
1145                         /* Enable TCO in extended config */
1146                         if (nic->mac >= mac_82551_10) {
1147                                 config->byte_count = 0x20; /* extended bytes */
1148                                 config->rx_d102_mode = 0x1; /* GMRC for TCO */
1149                         }
1150                 } else {
1151                         config->standard_stat_counter = 0x0;
1152                 }
1153         }
1154
1155         DPRINTK(HW, DEBUG, "[00-07]=%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X\n",
1156                 c[0], c[1], c[2], c[3], c[4], c[5], c[6], c[7]);
1157         DPRINTK(HW, DEBUG, "[08-15]=%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X\n",
1158                 c[8], c[9], c[10], c[11], c[12], c[13], c[14], c[15]);
1159         DPRINTK(HW, DEBUG, "[16-23]=%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X\n",
1160                 c[16], c[17], c[18], c[19], c[20], c[21], c[22], c[23]);
1161 }
1162
1163 /*************************************************************************
1164 *  CPUSaver parameters
1165 *
1166 *  All CPUSaver parameters are 16-bit literals that are part of a
1167 *  "move immediate value" instruction.  By changing the value of
1168 *  the literal in the instruction before the code is loaded, the
1169 *  driver can change the algorithm.
1170 *
1171 *  INTDELAY - This loads the dead-man timer with its initial value.
1172 *    When this timer expires the interrupt is asserted, and the
1173 *    timer is reset each time a new packet is received.  (see
1174 *    BUNDLEMAX below to set the limit on number of chained packets)
1175 *    The current default is 0x600 or 1536.  Experiments show that
1176 *    the value should probably stay within the 0x200 - 0x1000.
1177 *
1178 *  BUNDLEMAX -
1179 *    This sets the maximum number of frames that will be bundled.  In
1180 *    some situations, such as the TCP windowing algorithm, it may be
1181 *    better to limit the growth of the bundle size than let it go as
1182 *    high as it can, because that could cause too much added latency.
1183 *    The default is six, because this is the number of packets in the
1184 *    default TCP window size.  A value of 1 would make CPUSaver indicate
1185 *    an interrupt for every frame received.  If you do not want to put
1186 *    a limit on the bundle size, set this value to xFFFF.
1187 *
1188 *  BUNDLESMALL -
1189 *    This contains a bit-mask describing the minimum size frame that
1190 *    will be bundled.  The default masks the lower 7 bits, which means
1191 *    that any frame less than 128 bytes in length will not be bundled,
1192 *    but will instead immediately generate an interrupt.  This does
1193 *    not affect the current bundle in any way.  Any frame that is 128
1194 *    bytes or large will be bundled normally.  This feature is meant
1195 *    to provide immediate indication of ACK frames in a TCP environment.
1196 *    Customers were seeing poor performance when a machine with CPUSaver
1197 *    enabled was sending but not receiving.  The delay introduced when
1198 *    the ACKs were received was enough to reduce total throughput, because
1199 *    the sender would sit idle until the ACK was finally seen.
1200 *
1201 *    The current default is 0xFF80, which masks out the lower 7 bits.
1202 *    This means that any frame which is x7F (127) bytes or smaller
1203 *    will cause an immediate interrupt.  Because this value must be a
1204 *    bit mask, there are only a few valid values that can be used.  To
1205 *    turn this feature off, the driver can write the value xFFFF to the
1206 *    lower word of this instruction (in the same way that the other
1207 *    parameters are used).  Likewise, a value of 0xF800 (2047) would
1208 *    cause an interrupt to be generated for every frame, because all
1209 *    standard Ethernet frames are <= 2047 bytes in length.
1210 *************************************************************************/
1211
1212 /* if you wish to disable the ucode functionality, while maintaining the
1213  * workarounds it provides, set the following defines to:
1214  * BUNDLESMALL 0
1215  * BUNDLEMAX 1
1216  * INTDELAY 1
1217  */
1218 #define BUNDLESMALL 1
1219 #define BUNDLEMAX (u16)6
1220 #define INTDELAY (u16)1536 /* 0x600 */
1221
1222 /* Initialize firmware */
1223 static const struct firmware *e100_request_firmware(struct nic *nic)
1224 {
1225         const char *fw_name;
1226         const struct firmware *fw = nic->fw;
1227         u8 timer, bundle, min_size;
1228         int err = 0;
1229
1230         /* do not load u-code for ICH devices */
1231         if (nic->flags & ich)
1232                 return NULL;
1233
1234         /* Search for ucode match against h/w revision */
1235         if (nic->mac == mac_82559_D101M)
1236                 fw_name = FIRMWARE_D101M;
1237         else if (nic->mac == mac_82559_D101S)
1238                 fw_name = FIRMWARE_D101S;
1239         else if (nic->mac == mac_82551_F || nic->mac == mac_82551_10)
1240                 fw_name = FIRMWARE_D102E;
1241         else /* No ucode on other devices */
1242                 return NULL;
1243
1244         /* If the firmware has not previously been loaded, request a pointer
1245          * to it. If it was previously loaded, we are reinitializing the
1246          * adapter, possibly in a resume from hibernate, in which case
1247          * request_firmware() cannot be used.
1248          */
1249         if (!fw)
1250                 err = request_firmware(&fw, fw_name, &nic->pdev->dev);
1251
1252         if (err) {
1253                 DPRINTK(PROBE, ERR, "Failed to load firmware \"%s\": %d\n",
1254                         fw_name, err);
1255                 return ERR_PTR(err);
1256         }
1257
1258         /* Firmware should be precisely UCODE_SIZE (words) plus three bytes
1259            indicating the offsets for BUNDLESMALL, BUNDLEMAX, INTDELAY */
1260         if (fw->size != UCODE_SIZE * 4 + 3) {
1261                 DPRINTK(PROBE, ERR, "Firmware \"%s\" has wrong size %zu\n",
1262                         fw_name, fw->size);
1263                 release_firmware(fw);
1264                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1265         }
1266
1267         /* Read timer, bundle and min_size from end of firmware blob */
1268         timer = fw->data[UCODE_SIZE * 4];
1269         bundle = fw->data[UCODE_SIZE * 4 + 1];
1270         min_size = fw->data[UCODE_SIZE * 4 + 2];
1271
1272         if (timer >= UCODE_SIZE || bundle >= UCODE_SIZE ||
1273             min_size >= UCODE_SIZE) {
1274                 DPRINTK(PROBE, ERR,
1275                         "\"%s\" has bogus offset values (0x%x,0x%x,0x%x)\n",
1276                         fw_name, timer, bundle, min_size);
1277                 release_firmware(fw);
1278                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1279         }
1280
1281         /* OK, firmware is validated and ready to use. Save a pointer
1282          * to it in the nic */
1283         nic->fw = fw;
1284         return fw;
1285 }
1286
1287 static void e100_setup_ucode(struct nic *nic, struct cb *cb,
1288                              struct sk_buff *skb)
1289 {
1290         const struct firmware *fw = (void *)skb;
1291         u8 timer, bundle, min_size;
1292
1293         /* It's not a real skb; we just abused the fact that e100_exec_cb
1294            will pass it through to here... */
1295         cb->skb = NULL;
1296
1297         /* firmware is stored as little endian already */
1298         memcpy(cb->u.ucode, fw->data, UCODE_SIZE * 4);
1299
1300         /* Read timer, bundle and min_size from end of firmware blob */
1301         timer = fw->data[UCODE_SIZE * 4];
1302         bundle = fw->data[UCODE_SIZE * 4 + 1];
1303         min_size = fw->data[UCODE_SIZE * 4 + 2];
1304
1305         /* Insert user-tunable settings in cb->u.ucode */
1306         cb->u.ucode[timer] &= cpu_to_le32(0xFFFF0000);
1307         cb->u.ucode[timer] |= cpu_to_le32(INTDELAY);
1308         cb->u.ucode[bundle] &= cpu_to_le32(0xFFFF0000);
1309         cb->u.ucode[bundle] |= cpu_to_le32(BUNDLEMAX);
1310         cb->u.ucode[min_size] &= cpu_to_le32(0xFFFF0000);
1311         cb->u.ucode[min_size] |= cpu_to_le32((BUNDLESMALL) ? 0xFFFF : 0xFF80);
1312
1313         cb->command = cpu_to_le16(cb_ucode | cb_el);
1314 }
1315
1316 static inline int e100_load_ucode_wait(struct nic *nic)
1317 {
1318         const struct firmware *fw;
1319         int err = 0, counter = 50;
1320         struct cb *cb = nic->cb_to_clean;
1321
1322         fw = e100_request_firmware(nic);
1323         /* If it's NULL, then no ucode is required */
1324         if (!fw || IS_ERR(fw))
1325                 return PTR_ERR(fw);
1326
1327         if ((err = e100_exec_cb(nic, (void *)fw, e100_setup_ucode)))
1328                 DPRINTK(PROBE,ERR, "ucode cmd failed with error %d\n", err);
1329
1330         /* must restart cuc */
1331         nic->cuc_cmd = cuc_start;
1332
1333         /* wait for completion */
1334         e100_write_flush(nic);
1335         udelay(10);
1336
1337         /* wait for possibly (ouch) 500ms */
1338         while (!(cb->status & cpu_to_le16(cb_complete))) {
1339                 msleep(10);
1340                 if (!--counter) break;
1341         }
1342
1343         /* ack any interrupts, something could have been set */
1344         iowrite8(~0, &nic->csr->scb.stat_ack);
1345
1346         /* if the command failed, or is not OK, notify and return */
1347         if (!counter || !(cb->status & cpu_to_le16(cb_ok))) {
1348                 DPRINTK(PROBE,ERR, "ucode load failed\n");
1349                 err = -EPERM;
1350         }
1351
1352         return err;
1353 }
1354
1355 static void e100_setup_iaaddr(struct nic *nic, struct cb *cb,
1356         struct sk_buff *skb)
1357 {
1358         cb->command = cpu_to_le16(cb_iaaddr);
1359         memcpy(cb->u.iaaddr, nic->netdev->dev_addr, ETH_ALEN);
1360 }
1361
1362 static void e100_dump(struct nic *nic, struct cb *cb, struct sk_buff *skb)
1363 {
1364         cb->command = cpu_to_le16(cb_dump);
1365         cb->u.dump_buffer_addr = cpu_to_le32(nic->dma_addr +
1366                 offsetof(struct mem, dump_buf));
1367 }
1368
1369 static int e100_phy_check_without_mii(struct nic *nic)
1370 {
1371         u8 phy_type;
1372         int without_mii;
1373
1374         phy_type = (nic->eeprom[eeprom_phy_iface] >> 8) & 0x0f;
1375
1376         switch (phy_type) {
1377         case NoSuchPhy: /* Non-MII PHY; UNTESTED! */
1378         case I82503: /* Non-MII PHY; UNTESTED! */
1379         case S80C24: /* Non-MII PHY; tested and working */
1380                 /* paragraph from the FreeBSD driver, "FXP_PHY_80C24":
1381                  * The Seeq 80c24 AutoDUPLEX(tm) Ethernet Interface Adapter
1382                  * doesn't have a programming interface of any sort.  The
1383                  * media is sensed automatically based on how the link partner
1384                  * is configured.  This is, in essence, manual configuration.
1385                  */
1386                 DPRINTK(PROBE, INFO,
1387                          "found MII-less i82503 or 80c24 or other PHY\n");
1388
1389                 nic->mdio_ctrl = mdio_ctrl_phy_mii_emulated;
1390                 nic->mii.phy_id = 0; /* is this ok for an MII-less PHY? */
1391
1392                 /* these might be needed for certain MII-less cards...
1393                  * nic->flags |= ich;
1394                  * nic->flags |= ich_10h_workaround; */
1395
1396                 without_mii = 1;
1397                 break;
1398         default:
1399                 without_mii = 0;
1400                 break;
1401         }
1402         return without_mii;
1403 }
1404
1405 #define NCONFIG_AUTO_SWITCH     0x0080
1406 #define MII_NSC_CONG            MII_RESV1
1407 #define NSC_CONG_ENABLE         0x0100
1408 #define NSC_CONG_TXREADY        0x0400
1409 #define ADVERTISE_FC_SUPPORTED  0x0400
1410 static int e100_phy_init(struct nic *nic)
1411 {
1412         struct net_device *netdev = nic->netdev;
1413         u32 addr;
1414         u16 bmcr, stat, id_lo, id_hi, cong;
1415
1416         /* Discover phy addr by searching addrs in order {1,0,2,..., 31} */
1417         for (addr = 0; addr < 32; addr++) {
1418                 nic->mii.phy_id = (addr == 0) ? 1 : (addr == 1) ? 0 : addr;
1419                 bmcr = mdio_read(netdev, nic->mii.phy_id, MII_BMCR);
1420                 stat = mdio_read(netdev, nic->mii.phy_id, MII_BMSR);
1421                 stat = mdio_read(netdev, nic->mii.phy_id, MII_BMSR);
1422                 if (!((bmcr == 0xFFFF) || ((stat == 0) && (bmcr == 0))))
1423                         break;
1424         }
1425         if (addr == 32) {
1426                 /* uhoh, no PHY detected: check whether we seem to be some
1427                  * weird, rare variant which is *known* to not have any MII.
1428                  * But do this AFTER MII checking only, since this does
1429                  * lookup of EEPROM values which may easily be unreliable. */
1430                 if (e100_phy_check_without_mii(nic))
1431                         return 0; /* simply return and hope for the best */
1432                 else {
1433                         /* for unknown cases log a fatal error */
1434                         DPRINTK(HW, ERR,
1435                                 "Failed to locate any known PHY, aborting.\n");
1436                         return -EAGAIN;
1437                 }
1438         } else
1439                 DPRINTK(HW, DEBUG, "phy_addr = %d\n", nic->mii.phy_id);
1440
1441         /* Get phy ID */
1442         id_lo = mdio_read(netdev, nic->mii.phy_id, MII_PHYSID1);
1443         id_hi = mdio_read(netdev, nic->mii.phy_id, MII_PHYSID2);
1444         nic->phy = (u32)id_hi << 16 | (u32)id_lo;
1445         DPRINTK(HW, DEBUG, "phy ID = 0x%08X\n", nic->phy);
1446
1447         /* Select the phy and isolate the rest */
1448         for (addr = 0; addr < 32; addr++) {
1449                 if (addr != nic->mii.phy_id) {
1450                         mdio_write(netdev, addr, MII_BMCR, BMCR_ISOLATE);
1451                 } else if (nic->phy != phy_82552_v) {
1452                         bmcr = mdio_read(netdev, addr, MII_BMCR);
1453                         mdio_write(netdev, addr, MII_BMCR,
1454                                 bmcr & ~BMCR_ISOLATE);
1455                 }
1456         }
1457         /*
1458          * Workaround for 82552:
1459          * Clear the ISOLATE bit on selected phy_id last (mirrored on all
1460          * other phy_id's) using bmcr value from addr discovery loop above.
1461          */
1462         if (nic->phy == phy_82552_v)
1463                 mdio_write(netdev, nic->mii.phy_id, MII_BMCR,
1464                         bmcr & ~BMCR_ISOLATE);
1465
1466         /* Handle National tx phys */
1467 #define NCS_PHY_MODEL_MASK      0xFFF0FFFF
1468         if ((nic->phy & NCS_PHY_MODEL_MASK) == phy_nsc_tx) {
1469                 /* Disable congestion control */
1470                 cong = mdio_read(netdev, nic->mii.phy_id, MII_NSC_CONG);
1471                 cong |= NSC_CONG_TXREADY;
1472                 cong &= ~NSC_CONG_ENABLE;
1473                 mdio_write(netdev, nic->mii.phy_id, MII_NSC_CONG, cong);
1474         }
1475
1476         if (nic->phy == phy_82552_v) {
1477                 u16 advert = mdio_read(netdev, nic->mii.phy_id, MII_ADVERTISE);
1478
1479                 /* assign special tweaked mdio_ctrl() function */
1480                 nic->mdio_ctrl = mdio_ctrl_phy_82552_v;
1481
1482                 /* Workaround Si not advertising flow-control during autoneg */
1483                 advert |= ADVERTISE_PAUSE_CAP | ADVERTISE_PAUSE_ASYM;
1484                 mdio_write(netdev, nic->mii.phy_id, MII_ADVERTISE, advert);
1485
1486                 /* Reset for the above changes to take effect */
1487                 bmcr = mdio_read(netdev, nic->mii.phy_id, MII_BMCR);
1488                 bmcr |= BMCR_RESET;
1489                 mdio_write(netdev, nic->mii.phy_id, MII_BMCR, bmcr);
1490         } else if ((nic->mac >= mac_82550_D102) || ((nic->flags & ich) &&
1491            (mdio_read(netdev, nic->mii.phy_id, MII_TPISTATUS) & 0x8000) &&
1492                 !(nic->eeprom[eeprom_cnfg_mdix] & eeprom_mdix_enabled))) {
1493                 /* enable/disable MDI/MDI-X auto-switching. */
1494                 mdio_write(netdev, nic->mii.phy_id, MII_NCONFIG,
1495                                 nic->mii.force_media ? 0 : NCONFIG_AUTO_SWITCH);
1496         }
1497
1498         return 0;
1499 }
1500
1501 static int e100_hw_init(struct nic *nic)
1502 {
1503         int err;
1504
1505         e100_hw_reset(nic);
1506
1507         DPRINTK(HW, ERR, "e100_hw_init\n");
1508         if (!in_interrupt() && (err = e100_self_test(nic)))
1509                 return err;
1510
1511         if ((err = e100_phy_init(nic)))
1512                 return err;
1513         if ((err = e100_exec_cmd(nic, cuc_load_base, 0)))
1514                 return err;
1515         if ((err = e100_exec_cmd(nic, ruc_load_base, 0)))
1516                 return err;
1517         if ((err = e100_load_ucode_wait(nic)))
1518                 return err;
1519         if ((err = e100_exec_cb(nic, NULL, e100_configure)))
1520                 return err;
1521         if ((err = e100_exec_cb(nic, NULL, e100_setup_iaaddr)))
1522                 return err;
1523         if ((err = e100_exec_cmd(nic, cuc_dump_addr,
1524                 nic->dma_addr + offsetof(struct mem, stats))))
1525                 return err;
1526         if ((err = e100_exec_cmd(nic, cuc_dump_reset, 0)))
1527                 return err;
1528
1529         e100_disable_irq(nic);
1530
1531         return 0;
1532 }
1533
1534 static void e100_multi(struct nic *nic, struct cb *cb, struct sk_buff *skb)
1535 {
1536         struct net_device *netdev = nic->netdev;
1537         struct dev_mc_list *list = netdev->mc_list;
1538         u16 i, count = min(netdev->mc_count, E100_MAX_MULTICAST_ADDRS);
1539
1540         cb->command = cpu_to_le16(cb_multi);
1541         cb->u.multi.count = cpu_to_le16(count * ETH_ALEN);
1542         for (i = 0; list && i < count; i++, list = list->next)
1543                 memcpy(&cb->u.multi.addr[i*ETH_ALEN], &list->dmi_addr,
1544                         ETH_ALEN);
1545 }
1546
1547 static void e100_set_multicast_list(struct net_device *netdev)
1548 {
1549         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
1550
1551         DPRINTK(HW, DEBUG, "mc_count=%d, flags=0x%04X\n",
1552                 netdev->mc_count, netdev->flags);
1553
1554         if (netdev->flags & IFF_PROMISC)
1555                 nic->flags |= promiscuous;
1556         else
1557                 nic->flags &= ~promiscuous;
1558
1559         if (netdev->flags & IFF_ALLMULTI ||
1560                 netdev->mc_count > E100_MAX_MULTICAST_ADDRS)
1561                 nic->flags |= multicast_all;
1562         else
1563                 nic->flags &= ~multicast_all;
1564
1565         e100_exec_cb(nic, NULL, e100_configure);
1566         e100_exec_cb(nic, NULL, e100_multi);
1567 }
1568
1569 static void e100_update_stats(struct nic *nic)
1570 {
1571         struct net_device *dev = nic->netdev;
1572         struct net_device_stats *ns = &dev->stats;
1573         struct stats *s = &nic->mem->stats;
1574         __le32 *complete = (nic->mac < mac_82558_D101_A4) ? &s->fc_xmt_pause :
1575                 (nic->mac < mac_82559_D101M) ? (__le32 *)&s->xmt_tco_frames :
1576                 &s->complete;
1577
1578         /* Device's stats reporting may take several microseconds to
1579          * complete, so we're always waiting for results of the
1580          * previous command. */
1581
1582         if (*complete == cpu_to_le32(cuc_dump_reset_complete)) {
1583                 *complete = 0;
1584                 nic->tx_frames = le32_to_cpu(s->tx_good_frames);
1585                 nic->tx_collisions = le32_to_cpu(s->tx_total_collisions);
1586                 ns->tx_aborted_errors += le32_to_cpu(s->tx_max_collisions);
1587                 ns->tx_window_errors += le32_to_cpu(s->tx_late_collisions);
1588                 ns->tx_carrier_errors += le32_to_cpu(s->tx_lost_crs);
1589                 ns->tx_fifo_errors += le32_to_cpu(s->tx_underruns);
1590                 ns->collisions += nic->tx_collisions;
1591                 ns->tx_errors += le32_to_cpu(s->tx_max_collisions) +
1592                         le32_to_cpu(s->tx_lost_crs);
1593                 ns->rx_length_errors += le32_to_cpu(s->rx_short_frame_errors) +
1594                         nic->rx_over_length_errors;
1595                 ns->rx_crc_errors += le32_to_cpu(s->rx_crc_errors);
1596                 ns->rx_frame_errors += le32_to_cpu(s->rx_alignment_errors);
1597                 ns->rx_over_errors += le32_to_cpu(s->rx_overrun_errors);
1598                 ns->rx_fifo_errors += le32_to_cpu(s->rx_overrun_errors);
1599                 ns->rx_missed_errors += le32_to_cpu(s->rx_resource_errors);
1600                 ns->rx_errors += le32_to_cpu(s->rx_crc_errors) +
1601                         le32_to_cpu(s->rx_alignment_errors) +
1602                         le32_to_cpu(s->rx_short_frame_errors) +
1603                         le32_to_cpu(s->rx_cdt_errors);
1604                 nic->tx_deferred += le32_to_cpu(s->tx_deferred);
1605                 nic->tx_single_collisions +=
1606                         le32_to_cpu(s->tx_single_collisions);
1607                 nic->tx_multiple_collisions +=
1608                         le32_to_cpu(s->tx_multiple_collisions);
1609                 if (nic->mac >= mac_82558_D101_A4) {
1610                         nic->tx_fc_pause += le32_to_cpu(s->fc_xmt_pause);
1611                         nic->rx_fc_pause += le32_to_cpu(s->fc_rcv_pause);
1612                         nic->rx_fc_unsupported +=
1613                                 le32_to_cpu(s->fc_rcv_unsupported);
1614                         if (nic->mac >= mac_82559_D101M) {
1615                                 nic->tx_tco_frames +=
1616                                         le16_to_cpu(s->xmt_tco_frames);
1617                                 nic->rx_tco_frames +=
1618                                         le16_to_cpu(s->rcv_tco_frames);
1619                         }
1620                 }
1621         }
1622
1623
1624         if (e100_exec_cmd(nic, cuc_dump_reset, 0))
1625                 DPRINTK(TX_ERR, DEBUG, "exec cuc_dump_reset failed\n");
1626 }
1627
1628 static void e100_adjust_adaptive_ifs(struct nic *nic, int speed, int duplex)
1629 {
1630         /* Adjust inter-frame-spacing (IFS) between two transmits if
1631          * we're getting collisions on a half-duplex connection. */
1632
1633         if (duplex == DUPLEX_HALF) {
1634                 u32 prev = nic->adaptive_ifs;
1635                 u32 min_frames = (speed == SPEED_100) ? 1000 : 100;
1636
1637                 if ((nic->tx_frames / 32 < nic->tx_collisions) &&
1638                    (nic->tx_frames > min_frames)) {
1639                         if (nic->adaptive_ifs < 60)
1640                                 nic->adaptive_ifs += 5;
1641                 } else if (nic->tx_frames < min_frames) {
1642                         if (nic->adaptive_ifs >= 5)
1643                                 nic->adaptive_ifs -= 5;
1644                 }
1645                 if (nic->adaptive_ifs != prev)
1646                         e100_exec_cb(nic, NULL, e100_configure);
1647         }
1648 }
1649
1650 static void e100_watchdog(unsigned long data)
1651 {
1652         struct nic *nic = (struct nic *)data;
1653         struct ethtool_cmd cmd;
1654
1655         DPRINTK(TIMER, DEBUG, "right now = %ld\n", jiffies);
1656
1657         /* mii library handles link maintenance tasks */
1658
1659         mii_ethtool_gset(&nic->mii, &cmd);
1660
1661         if (mii_link_ok(&nic->mii) && !netif_carrier_ok(nic->netdev)) {
1662                 printk(KERN_INFO "e100: %s NIC Link is Up %s Mbps %s Duplex\n",
1663                        nic->netdev->name,
1664                        cmd.speed == SPEED_100 ? "100" : "10",
1665                        cmd.duplex == DUPLEX_FULL ? "Full" : "Half");
1666         } else if (!mii_link_ok(&nic->mii) && netif_carrier_ok(nic->netdev)) {
1667                 printk(KERN_INFO "e100: %s NIC Link is Down\n",
1668                        nic->netdev->name);
1669         }
1670
1671         mii_check_link(&nic->mii);
1672
1673         /* Software generated interrupt to recover from (rare) Rx
1674          * allocation failure.
1675          * Unfortunately have to use a spinlock to not re-enable interrupts
1676          * accidentally, due to hardware that shares a register between the
1677          * interrupt mask bit and the SW Interrupt generation bit */
1678         spin_lock_irq(&nic->cmd_lock);
1679         iowrite8(ioread8(&nic->csr->scb.cmd_hi) | irq_sw_gen,&nic->csr->scb.cmd_hi);
1680         e100_write_flush(nic);
1681         spin_unlock_irq(&nic->cmd_lock);
1682
1683         e100_update_stats(nic);
1684         e100_adjust_adaptive_ifs(nic, cmd.speed, cmd.duplex);
1685
1686         if (nic->mac <= mac_82557_D100_C)
1687                 /* Issue a multicast command to workaround a 557 lock up */
1688                 e100_set_multicast_list(nic->netdev);
1689
1690         if (nic->flags & ich && cmd.speed==SPEED_10 && cmd.duplex==DUPLEX_HALF)
1691                 /* Need SW workaround for ICH[x] 10Mbps/half duplex Tx hang. */
1692                 nic->flags |= ich_10h_workaround;
1693         else
1694                 nic->flags &= ~ich_10h_workaround;
1695
1696         mod_timer(&nic->watchdog,
1697                   round_jiffies(jiffies + E100_WATCHDOG_PERIOD));
1698 }
1699
1700 static void e100_xmit_prepare(struct nic *nic, struct cb *cb,
1701         struct sk_buff *skb)
1702 {
1703         cb->command = nic->tx_command;
1704         /* interrupt every 16 packets regardless of delay */
1705         if ((nic->cbs_avail & ~15) == nic->cbs_avail)
1706                 cb->command |= cpu_to_le16(cb_i);
1707         cb->u.tcb.tbd_array = cb->dma_addr + offsetof(struct cb, u.tcb.tbd);
1708         cb->u.tcb.tcb_byte_count = 0;
1709         cb->u.tcb.threshold = nic->tx_threshold;
1710         cb->u.tcb.tbd_count = 1;
1711         cb->u.tcb.tbd.buf_addr = cpu_to_le32(pci_map_single(nic->pdev,
1712                 skb->data, skb->len, PCI_DMA_TODEVICE));
1713         /* check for mapping failure? */
1714         cb->u.tcb.tbd.size = cpu_to_le16(skb->len);
1715 }
1716
1717 static netdev_tx_t e100_xmit_frame(struct sk_buff *skb,
1718                                    struct net_device *netdev)
1719 {
1720         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
1721         int err;
1722
1723         if (nic->flags & ich_10h_workaround) {
1724                 /* SW workaround for ICH[x] 10Mbps/half duplex Tx hang.
1725                    Issue a NOP command followed by a 1us delay before
1726                    issuing the Tx command. */
1727                 if (e100_exec_cmd(nic, cuc_nop, 0))
1728                         DPRINTK(TX_ERR, DEBUG, "exec cuc_nop failed\n");
1729                 udelay(1);
1730         }
1731
1732         err = e100_exec_cb(nic, skb, e100_xmit_prepare);
1733
1734         switch (err) {
1735         case -ENOSPC:
1736                 /* We queued the skb, but now we're out of space. */
1737                 DPRINTK(TX_ERR, DEBUG, "No space for CB\n");
1738                 netif_stop_queue(netdev);
1739                 break;
1740         case -ENOMEM:
1741                 /* This is a hard error - log it. */
1742                 DPRINTK(TX_ERR, DEBUG, "Out of Tx resources, returning skb\n");
1743                 netif_stop_queue(netdev);
1744                 return NETDEV_TX_BUSY;
1745         }
1746
1747         netdev->trans_start = jiffies;
1748         return NETDEV_TX_OK;
1749 }
1750
1751 static int e100_tx_clean(struct nic *nic)
1752 {
1753         struct net_device *dev = nic->netdev;
1754         struct cb *cb;
1755         int tx_cleaned = 0;
1756
1757         spin_lock(&nic->cb_lock);
1758
1759         /* Clean CBs marked complete */
1760         for (cb = nic->cb_to_clean;
1761             cb->status & cpu_to_le16(cb_complete);
1762             cb = nic->cb_to_clean = cb->next) {
1763                 DPRINTK(TX_DONE, DEBUG, "cb[%d]->status = 0x%04X\n",
1764                         (int)(((void*)cb - (void*)nic->cbs)/sizeof(struct cb)),
1765                         cb->status);
1766
1767                 if (likely(cb->skb != NULL)) {
1768                         dev->stats.tx_packets++;
1769                         dev->stats.tx_bytes += cb->skb->len;
1770
1771                         pci_unmap_single(nic->pdev,
1772                                 le32_to_cpu(cb->u.tcb.tbd.buf_addr),
1773                                 le16_to_cpu(cb->u.tcb.tbd.size),
1774                                 PCI_DMA_TODEVICE);
1775                         dev_kfree_skb_any(cb->skb);
1776                         cb->skb = NULL;
1777                         tx_cleaned = 1;
1778                 }
1779                 cb->status = 0;
1780                 nic->cbs_avail++;
1781         }
1782
1783         spin_unlock(&nic->cb_lock);
1784
1785         /* Recover from running out of Tx resources in xmit_frame */
1786         if (unlikely(tx_cleaned && netif_queue_stopped(nic->netdev)))
1787                 netif_wake_queue(nic->netdev);
1788
1789         return tx_cleaned;
1790 }
1791
1792 static void e100_clean_cbs(struct nic *nic)
1793 {
1794         if (nic->cbs) {
1795                 while (nic->cbs_avail != nic->params.cbs.count) {
1796                         struct cb *cb = nic->cb_to_clean;
1797                         if (cb->skb) {
1798                                 pci_unmap_single(nic->pdev,
1799                                         le32_to_cpu(cb->u.tcb.tbd.buf_addr),
1800                                         le16_to_cpu(cb->u.tcb.tbd.size),
1801                                         PCI_DMA_TODEVICE);
1802                                 dev_kfree_skb(cb->skb);
1803                         }
1804                         nic->cb_to_clean = nic->cb_to_clean->next;
1805                         nic->cbs_avail++;
1806                 }
1807                 pci_free_consistent(nic->pdev,
1808                         sizeof(struct cb) * nic->params.cbs.count,
1809                         nic->cbs, nic->cbs_dma_addr);
1810                 nic->cbs = NULL;
1811                 nic->cbs_avail = 0;
1812         }
1813         nic->cuc_cmd = cuc_start;
1814         nic->cb_to_use = nic->cb_to_send = nic->cb_to_clean =
1815                 nic->cbs;
1816 }
1817
1818 static int e100_alloc_cbs(struct nic *nic)
1819 {
1820         struct cb *cb;
1821         unsigned int i, count = nic->params.cbs.count;
1822
1823         nic->cuc_cmd = cuc_start;
1824         nic->cb_to_use = nic->cb_to_send = nic->cb_to_clean = NULL;
1825         nic->cbs_avail = 0;
1826
1827         nic->cbs = pci_alloc_consistent(nic->pdev,
1828                 sizeof(struct cb) * count, &nic->cbs_dma_addr);
1829         if (!nic->cbs)
1830                 return -ENOMEM;
1831
1832         for (cb = nic->cbs, i = 0; i < count; cb++, i++) {
1833                 cb->next = (i + 1 < count) ? cb + 1 : nic->cbs;
1834                 cb->prev = (i == 0) ? nic->cbs + count - 1 : cb - 1;
1835
1836                 cb->dma_addr = nic->cbs_dma_addr + i * sizeof(struct cb);
1837                 cb->link = cpu_to_le32(nic->cbs_dma_addr +
1838                         ((i+1) % count) * sizeof(struct cb));
1839                 cb->skb = NULL;
1840         }
1841
1842         nic->cb_to_use = nic->cb_to_send = nic->cb_to_clean = nic->cbs;
1843         nic->cbs_avail = count;
1844
1845         return 0;
1846 }
1847
1848 static inline void e100_start_receiver(struct nic *nic, struct rx *rx)
1849 {
1850         if (!nic->rxs) return;
1851         if (RU_SUSPENDED != nic->ru_running) return;
1852
1853         /* handle init time starts */
1854         if (!rx) rx = nic->rxs;
1855
1856         /* (Re)start RU if suspended or idle and RFA is non-NULL */
1857         if (rx->skb) {
1858                 e100_exec_cmd(nic, ruc_start, rx->dma_addr);
1859                 nic->ru_running = RU_RUNNING;
1860         }
1861 }
1862
1863 #define RFD_BUF_LEN (sizeof(struct rfd) + VLAN_ETH_FRAME_LEN)
1864 static int e100_rx_alloc_skb(struct nic *nic, struct rx *rx)
1865 {
1866         if (!(rx->skb = netdev_alloc_skb_ip_align(nic->netdev, RFD_BUF_LEN)))
1867                 return -ENOMEM;
1868
1869         /* Init, and map the RFD. */
1870         skb_copy_to_linear_data(rx->skb, &nic->blank_rfd, sizeof(struct rfd));
1871         rx->dma_addr = pci_map_single(nic->pdev, rx->skb->data,
1872                 RFD_BUF_LEN, PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
1873
1874         if (pci_dma_mapping_error(nic->pdev, rx->dma_addr)) {
1875                 dev_kfree_skb_any(rx->skb);
1876                 rx->skb = NULL;
1877                 rx->dma_addr = 0;
1878                 return -ENOMEM;
1879         }
1880
1881         /* Link the RFD to end of RFA by linking previous RFD to
1882          * this one.  We are safe to touch the previous RFD because
1883          * it is protected by the before last buffer's el bit being set */
1884         if (rx->prev->skb) {
1885                 struct rfd *prev_rfd = (struct rfd *)rx->prev->skb->data;
1886                 put_unaligned_le32(rx->dma_addr, &prev_rfd->link);
1887                 pci_dma_sync_single_for_device(nic->pdev, rx->prev->dma_addr,
1888                         sizeof(struct rfd), PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
1889         }
1890
1891         return 0;
1892 }
1893
1894 static int e100_rx_indicate(struct nic *nic, struct rx *rx,
1895         unsigned int *work_done, unsigned int work_to_do)
1896 {
1897         struct net_device *dev = nic->netdev;
1898         struct sk_buff *skb = rx->skb;
1899         struct rfd *rfd = (struct rfd *)skb->data;
1900         u16 rfd_status, actual_size;
1901
1902         if (unlikely(work_done && *work_done >= work_to_do))
1903                 return -EAGAIN;
1904
1905         /* Need to sync before taking a peek at cb_complete bit */
1906         pci_dma_sync_single_for_cpu(nic->pdev, rx->dma_addr,
1907                 sizeof(struct rfd), PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
1908         rfd_status = le16_to_cpu(rfd->status);
1909
1910         DPRINTK(RX_STATUS, DEBUG, "status=0x%04X\n", rfd_status);
1911
1912         /* If data isn't ready, nothing to indicate */
1913         if (unlikely(!(rfd_status & cb_complete))) {
1914                 /* If the next buffer has the el bit, but we think the receiver
1915                  * is still running, check to see if it really stopped while
1916                  * we had interrupts off.
1917                  * This allows for a fast restart without re-enabling
1918                  * interrupts */
1919                 if ((le16_to_cpu(rfd->command) & cb_el) &&
1920                     (RU_RUNNING == nic->ru_running))
1921
1922                         if (ioread8(&nic->csr->scb.status) & rus_no_res)
1923                                 nic->ru_running = RU_SUSPENDED;
1924                 pci_dma_sync_single_for_device(nic->pdev, rx->dma_addr,
1925                                                sizeof(struct rfd),
1926                                                PCI_DMA_FROMDEVICE);
1927                 return -ENODATA;
1928         }
1929
1930         /* Get actual data size */
1931         actual_size = le16_to_cpu(rfd->actual_size) & 0x3FFF;
1932         if (unlikely(actual_size > RFD_BUF_LEN - sizeof(struct rfd)))
1933                 actual_size = RFD_BUF_LEN - sizeof(struct rfd);
1934
1935         /* Get data */
1936         pci_unmap_single(nic->pdev, rx->dma_addr,
1937                 RFD_BUF_LEN, PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
1938
1939         /* If this buffer has the el bit, but we think the receiver
1940          * is still running, check to see if it really stopped while
1941          * we had interrupts off.
1942          * This allows for a fast restart without re-enabling interrupts.
1943          * This can happen when the RU sees the size change but also sees
1944          * the el bit set. */
1945         if ((le16_to_cpu(rfd->command) & cb_el) &&
1946             (RU_RUNNING == nic->ru_running)) {
1947
1948             if (ioread8(&nic->csr->scb.status) & rus_no_res)
1949                 nic->ru_running = RU_SUSPENDED;
1950         }
1951
1952         /* Pull off the RFD and put the actual data (minus eth hdr) */
1953         skb_reserve(skb, sizeof(struct rfd));
1954         skb_put(skb, actual_size);
1955         skb->protocol = eth_type_trans(skb, nic->netdev);
1956
1957         if (unlikely(!(rfd_status & cb_ok))) {
1958                 /* Don't indicate if hardware indicates errors */
1959                 dev_kfree_skb_any(skb);
1960         } else if (actual_size > ETH_DATA_LEN + VLAN_ETH_HLEN) {
1961                 /* Don't indicate oversized frames */
1962                 nic->rx_over_length_errors++;
1963                 dev_kfree_skb_any(skb);
1964         } else {
1965                 dev->stats.rx_packets++;
1966                 dev->stats.rx_bytes += actual_size;
1967                 netif_receive_skb(skb);
1968                 if (work_done)
1969                         (*work_done)++;
1970         }
1971
1972         rx->skb = NULL;
1973
1974         return 0;
1975 }
1976
1977 static void e100_rx_clean(struct nic *nic, unsigned int *work_done,
1978         unsigned int work_to_do)
1979 {
1980         struct rx *rx;
1981         int restart_required = 0, err = 0;
1982         struct rx *old_before_last_rx, *new_before_last_rx;
1983         struct rfd *old_before_last_rfd, *new_before_last_rfd;
1984
1985         /* Indicate newly arrived packets */
1986         for (rx = nic->rx_to_clean; rx->skb; rx = nic->rx_to_clean = rx->next) {
1987                 err = e100_rx_indicate(nic, rx, work_done, work_to_do);
1988                 /* Hit quota or no more to clean */
1989                 if (-EAGAIN == err || -ENODATA == err)
1990                         break;
1991         }
1992
1993
1994         /* On EAGAIN, hit quota so have more work to do, restart once
1995          * cleanup is complete.
1996          * Else, are we already rnr? then pay attention!!! this ensures that
1997          * the state machine progression never allows a start with a
1998          * partially cleaned list, avoiding a race between hardware
1999          * and rx_to_clean when in NAPI mode */
2000         if (-EAGAIN != err && RU_SUSPENDED == nic->ru_running)
2001                 restart_required = 1;
2002
2003         old_before_last_rx = nic->rx_to_use->prev->prev;
2004         old_before_last_rfd = (struct rfd *)old_before_last_rx->skb->data;
2005
2006         /* Alloc new skbs to refill list */
2007         for (rx = nic->rx_to_use; !rx->skb; rx = nic->rx_to_use = rx->next) {
2008                 if (unlikely(e100_rx_alloc_skb(nic, rx)))
2009                         break; /* Better luck next time (see watchdog) */
2010         }
2011
2012         new_before_last_rx = nic->rx_to_use->prev->prev;
2013         if (new_before_last_rx != old_before_last_rx) {
2014                 /* Set the el-bit on the buffer that is before the last buffer.
2015                  * This lets us update the next pointer on the last buffer
2016                  * without worrying about hardware touching it.
2017                  * We set the size to 0 to prevent hardware from touching this
2018                  * buffer.
2019                  * When the hardware hits the before last buffer with el-bit
2020                  * and size of 0, it will RNR interrupt, the RUS will go into
2021                  * the No Resources state.  It will not complete nor write to
2022                  * this buffer. */
2023                 new_before_last_rfd =
2024                         (struct rfd *)new_before_last_rx->skb->data;
2025                 new_before_last_rfd->size = 0;
2026                 new_before_last_rfd->command |= cpu_to_le16(cb_el);
2027                 pci_dma_sync_single_for_device(nic->pdev,
2028                         new_before_last_rx->dma_addr, sizeof(struct rfd),
2029                         PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
2030
2031                 /* Now that we have a new stopping point, we can clear the old
2032                  * stopping point.  We must sync twice to get the proper
2033                  * ordering on the hardware side of things. */
2034                 old_before_last_rfd->command &= ~cpu_to_le16(cb_el);
2035                 pci_dma_sync_single_for_device(nic->pdev,
2036                         old_before_last_rx->dma_addr, sizeof(struct rfd),
2037                         PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
2038                 old_before_last_rfd->size = cpu_to_le16(VLAN_ETH_FRAME_LEN);
2039                 pci_dma_sync_single_for_device(nic->pdev,
2040                         old_before_last_rx->dma_addr, sizeof(struct rfd),
2041                         PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
2042         }
2043
2044         if (restart_required) {
2045                 // ack the rnr?
2046                 iowrite8(stat_ack_rnr, &nic->csr->scb.stat_ack);
2047                 e100_start_receiver(nic, nic->rx_to_clean);
2048                 if (work_done)
2049                         (*work_done)++;
2050         }
2051 }
2052
2053 static void e100_rx_clean_list(struct nic *nic)
2054 {
2055         struct rx *rx;
2056         unsigned int i, count = nic->params.rfds.count;
2057
2058         nic->ru_running = RU_UNINITIALIZED;
2059
2060         if (nic->rxs) {
2061                 for (rx = nic->rxs, i = 0; i < count; rx++, i++) {
2062                         if (rx->skb) {
2063                                 pci_unmap_single(nic->pdev, rx->dma_addr,
2064                                         RFD_BUF_LEN, PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
2065                                 dev_kfree_skb(rx->skb);
2066                         }
2067                 }
2068                 kfree(nic->rxs);
2069                 nic->rxs = NULL;
2070         }
2071
2072         nic->rx_to_use = nic->rx_to_clean = NULL;
2073 }
2074
2075 static int e100_rx_alloc_list(struct nic *nic)
2076 {
2077         struct rx *rx;
2078         unsigned int i, count = nic->params.rfds.count;
2079         struct rfd *before_last;
2080
2081         nic->rx_to_use = nic->rx_to_clean = NULL;
2082         nic->ru_running = RU_UNINITIALIZED;
2083
2084         if (!(nic->rxs = kcalloc(count, sizeof(struct rx), GFP_ATOMIC)))
2085                 return -ENOMEM;
2086
2087         for (rx = nic->rxs, i = 0; i < count; rx++, i++) {
2088                 rx->next = (i + 1 < count) ? rx + 1 : nic->rxs;
2089                 rx->prev = (i == 0) ? nic->rxs + count - 1 : rx - 1;
2090                 if (e100_rx_alloc_skb(nic, rx)) {
2091                         e100_rx_clean_list(nic);
2092                         return -ENOMEM;
2093                 }
2094         }
2095         /* Set the el-bit on the buffer that is before the last buffer.
2096          * This lets us update the next pointer on the last buffer without
2097          * worrying about hardware touching it.
2098          * We set the size to 0 to prevent hardware from touching this buffer.
2099          * When the hardware hits the before last buffer with el-bit and size
2100          * of 0, it will RNR interrupt, the RU will go into the No Resources
2101          * state.  It will not complete nor write to this buffer. */
2102         rx = nic->rxs->prev->prev;
2103         before_last = (struct rfd *)rx->skb->data;
2104         before_last->command |= cpu_to_le16(cb_el);
2105         before_last->size = 0;
2106         pci_dma_sync_single_for_device(nic->pdev, rx->dma_addr,
2107                 sizeof(struct rfd), PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
2108
2109         nic->rx_to_use = nic->rx_to_clean = nic->rxs;
2110         nic->ru_running = RU_SUSPENDED;
2111
2112         return 0;
2113 }
2114
2115 static irqreturn_t e100_intr(int irq, void *dev_id)
2116 {
2117         struct net_device *netdev = dev_id;
2118         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2119         u8 stat_ack = ioread8(&nic->csr->scb.stat_ack);
2120
2121         DPRINTK(INTR, DEBUG, "stat_ack = 0x%02X\n", stat_ack);
2122
2123         if (stat_ack == stat_ack_not_ours ||    /* Not our interrupt */
2124            stat_ack == stat_ack_not_present)    /* Hardware is ejected */
2125                 return IRQ_NONE;
2126
2127         /* Ack interrupt(s) */
2128         iowrite8(stat_ack, &nic->csr->scb.stat_ack);
2129
2130         /* We hit Receive No Resource (RNR); restart RU after cleaning */
2131         if (stat_ack & stat_ack_rnr)
2132                 nic->ru_running = RU_SUSPENDED;
2133
2134         if (likely(napi_schedule_prep(&nic->napi))) {
2135                 e100_disable_irq(nic);
2136                 __napi_schedule(&nic->napi);
2137         }
2138
2139         return IRQ_HANDLED;
2140 }
2141
2142 static int e100_poll(struct napi_struct *napi, int budget)
2143 {
2144         struct nic *nic = container_of(napi, struct nic, napi);
2145         unsigned int work_done = 0;
2146
2147         e100_rx_clean(nic, &work_done, budget);
2148         e100_tx_clean(nic);
2149
2150         /* If budget not fully consumed, exit the polling mode */
2151         if (work_done < budget) {
2152                 napi_complete(napi);
2153                 e100_enable_irq(nic);
2154         }
2155
2156         return work_done;
2157 }
2158
2159 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
2160 static void e100_netpoll(struct net_device *netdev)
2161 {
2162         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2163
2164         e100_disable_irq(nic);
2165         e100_intr(nic->pdev->irq, netdev);
2166         e100_tx_clean(nic);
2167         e100_enable_irq(nic);
2168 }
2169 #endif
2170
2171 static int e100_set_mac_address(struct net_device *netdev, void *p)
2172 {
2173         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2174         struct sockaddr *addr = p;
2175
2176         if (!is_valid_ether_addr(addr->sa_data))
2177                 return -EADDRNOTAVAIL;
2178
2179         memcpy(netdev->dev_addr, addr->sa_data, netdev->addr_len);
2180         e100_exec_cb(nic, NULL, e100_setup_iaaddr);
2181
2182         return 0;
2183 }
2184
2185 static int e100_change_mtu(struct net_device *netdev, int new_mtu)
2186 {
2187         if (new_mtu < ETH_ZLEN || new_mtu > ETH_DATA_LEN)
2188                 return -EINVAL;
2189         netdev->mtu = new_mtu;
2190         return 0;
2191 }
2192
2193 static int e100_asf(struct nic *nic)
2194 {
2195         /* ASF can be enabled from eeprom */
2196         return((nic->pdev->device >= 0x1050) && (nic->pdev->device <= 0x1057) &&
2197            (nic->eeprom[eeprom_config_asf] & eeprom_asf) &&
2198            !(nic->eeprom[eeprom_config_asf] & eeprom_gcl) &&
2199            ((nic->eeprom[eeprom_smbus_addr] & 0xFF) != 0xFE));
2200 }
2201
2202 static int e100_up(struct nic *nic)
2203 {
2204         int err;
2205
2206         if ((err = e100_rx_alloc_list(nic)))
2207                 return err;
2208         if ((err = e100_alloc_cbs(nic)))
2209                 goto err_rx_clean_list;
2210         if ((err = e100_hw_init(nic)))
2211                 goto err_clean_cbs;
2212         e100_set_multicast_list(nic->netdev);
2213         e100_start_receiver(nic, NULL);
2214         mod_timer(&nic->watchdog, jiffies);
2215         if ((err = request_irq(nic->pdev->irq, e100_intr, IRQF_SHARED,
2216                 nic->netdev->name, nic->netdev)))
2217                 goto err_no_irq;
2218         netif_wake_queue(nic->netdev);
2219         napi_enable(&nic->napi);
2220         /* enable ints _after_ enabling poll, preventing a race between
2221          * disable ints+schedule */
2222         e100_enable_irq(nic);
2223         return 0;
2224
2225 err_no_irq:
2226         del_timer_sync(&nic->watchdog);
2227 err_clean_cbs:
2228         e100_clean_cbs(nic);
2229 err_rx_clean_list:
2230         e100_rx_clean_list(nic);
2231         return err;
2232 }
2233
2234 static void e100_down(struct nic *nic)
2235 {
2236         /* wait here for poll to complete */
2237         napi_disable(&nic->napi);
2238         netif_stop_queue(nic->netdev);
2239         e100_hw_reset(nic);
2240         free_irq(nic->pdev->irq, nic->netdev);
2241         del_timer_sync(&nic->watchdog);
2242         netif_carrier_off(nic->netdev);
2243         e100_clean_cbs(nic);
2244         e100_rx_clean_list(nic);
2245 }
2246
2247 static void e100_tx_timeout(struct net_device *netdev)
2248 {
2249         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2250
2251         /* Reset outside of interrupt context, to avoid request_irq
2252          * in interrupt context */
2253         schedule_work(&nic->tx_timeout_task);
2254 }
2255
2256 static void e100_tx_timeout_task(struct work_struct *work)
2257 {
2258         struct nic *nic = container_of(work, struct nic, tx_timeout_task);
2259         struct net_device *netdev = nic->netdev;
2260
2261         DPRINTK(TX_ERR, DEBUG, "scb.status=0x%02X\n",
2262                 ioread8(&nic->csr->scb.status));
2263         e100_down(netdev_priv(netdev));
2264         e100_up(netdev_priv(netdev));
2265 }
2266
2267 static int e100_loopback_test(struct nic *nic, enum loopback loopback_mode)
2268 {
2269         int err;
2270         struct sk_buff *skb;
2271
2272         /* Use driver resources to perform internal MAC or PHY
2273          * loopback test.  A single packet is prepared and transmitted
2274          * in loopback mode, and the test passes if the received
2275          * packet compares byte-for-byte to the transmitted packet. */
2276
2277         if ((err = e100_rx_alloc_list(nic)))
2278                 return err;
2279         if ((err = e100_alloc_cbs(nic)))
2280                 goto err_clean_rx;
2281
2282         /* ICH PHY loopback is broken so do MAC loopback instead */
2283         if (nic->flags & ich && loopback_mode == lb_phy)
2284                 loopback_mode = lb_mac;
2285
2286         nic->loopback = loopback_mode;
2287         if ((err = e100_hw_init(nic)))
2288                 goto err_loopback_none;
2289
2290         if (loopback_mode == lb_phy)
2291                 mdio_write(nic->netdev, nic->mii.phy_id, MII_BMCR,
2292                         BMCR_LOOPBACK);
2293
2294         e100_start_receiver(nic, NULL);
2295
2296         if (!(skb = netdev_alloc_skb(nic->netdev, ETH_DATA_LEN))) {
2297                 err = -ENOMEM;
2298                 goto err_loopback_none;
2299         }
2300         skb_put(skb, ETH_DATA_LEN);
2301         memset(skb->data, 0xFF, ETH_DATA_LEN);
2302         e100_xmit_frame(skb, nic->netdev);
2303
2304         msleep(10);
2305
2306         pci_dma_sync_single_for_cpu(nic->pdev, nic->rx_to_clean->dma_addr,
2307                         RFD_BUF_LEN, PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
2308
2309         if (memcmp(nic->rx_to_clean->skb->data + sizeof(struct rfd),
2310            skb->data, ETH_DATA_LEN))
2311                 err = -EAGAIN;
2312
2313 err_loopback_none:
2314         mdio_write(nic->netdev, nic->mii.phy_id, MII_BMCR, 0);
2315         nic->loopback = lb_none;
2316         e100_clean_cbs(nic);
2317         e100_hw_reset(nic);
2318 err_clean_rx:
2319         e100_rx_clean_list(nic);
2320         return err;
2321 }
2322
2323 #define MII_LED_CONTROL 0x1B
2324 #define E100_82552_LED_OVERRIDE 0x19
2325 #define E100_82552_LED_ON       0x000F /* LEDTX and LED_RX both on */
2326 #define E100_82552_LED_OFF      0x000A /* LEDTX and LED_RX both off */
2327 static void e100_blink_led(unsigned long data)
2328 {
2329         struct nic *nic = (struct nic *)data;
2330         enum led_state {
2331                 led_on     = 0x01,
2332                 led_off    = 0x04,
2333                 led_on_559 = 0x05,
2334                 led_on_557 = 0x07,
2335         };
2336         u16 led_reg = MII_LED_CONTROL;
2337
2338         if (nic->phy == phy_82552_v) {
2339                 led_reg = E100_82552_LED_OVERRIDE;
2340
2341                 nic->leds = (nic->leds == E100_82552_LED_ON) ?
2342                             E100_82552_LED_OFF : E100_82552_LED_ON;
2343         } else {
2344                 nic->leds = (nic->leds & led_on) ? led_off :
2345                             (nic->mac < mac_82559_D101M) ? led_on_557 :
2346                             led_on_559;
2347         }
2348         mdio_write(nic->netdev, nic->mii.phy_id, led_reg, nic->leds);
2349         mod_timer(&nic->blink_timer, jiffies + HZ / 4);
2350 }
2351
2352 static int e100_get_settings(struct net_device *netdev, struct ethtool_cmd *cmd)
2353 {
2354         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2355         return mii_ethtool_gset(&nic->mii, cmd);
2356 }
2357
2358 static int e100_set_settings(struct net_device *netdev, struct ethtool_cmd *cmd)
2359 {
2360         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2361         int err;
2362
2363         mdio_write(netdev, nic->mii.phy_id, MII_BMCR, BMCR_RESET);
2364         err = mii_ethtool_sset(&nic->mii, cmd);
2365         e100_exec_cb(nic, NULL, e100_configure);
2366
2367         return err;
2368 }
2369
2370 static void e100_get_drvinfo(struct net_device *netdev,
2371         struct ethtool_drvinfo *info)
2372 {
2373         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2374         strcpy(info->driver, DRV_NAME);
2375         strcpy(info->version, DRV_VERSION);
2376         strcpy(info->fw_version, "N/A");
2377         strcpy(info->bus_info, pci_name(nic->pdev));
2378 }
2379
2380 #define E100_PHY_REGS 0x1C
2381 static int e100_get_regs_len(struct net_device *netdev)
2382 {
2383         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2384         return 1 + E100_PHY_REGS + sizeof(nic->mem->dump_buf);
2385 }
2386
2387 static void e100_get_regs(struct net_device *netdev,
2388         struct ethtool_regs *regs, void *p)
2389 {
2390         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2391         u32 *buff = p;
2392         int i;
2393
2394         regs->version = (1 << 24) | nic->pdev->revision;
2395         buff[0] = ioread8(&nic->csr->scb.cmd_hi) << 24 |
2396                 ioread8(&nic->csr->scb.cmd_lo) << 16 |
2397                 ioread16(&nic->csr->scb.status);
2398         for (i = E100_PHY_REGS; i >= 0; i--)
2399                 buff[1 + E100_PHY_REGS - i] =
2400                         mdio_read(netdev, nic->mii.phy_id, i);
2401         memset(nic->mem->dump_buf, 0, sizeof(nic->mem->dump_buf));
2402         e100_exec_cb(nic, NULL, e100_dump);
2403         msleep(10);
2404         memcpy(&buff[2 + E100_PHY_REGS], nic->mem->dump_buf,
2405                 sizeof(nic->mem->dump_buf));
2406 }
2407
2408 static void e100_get_wol(struct net_device *netdev, struct ethtool_wolinfo *wol)
2409 {
2410         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2411         wol->supported = (nic->mac >= mac_82558_D101_A4) ?  WAKE_MAGIC : 0;
2412         wol->wolopts = (nic->flags & wol_magic) ? WAKE_MAGIC : 0;
2413 }
2414
2415 static int e100_set_wol(struct net_device *netdev, struct ethtool_wolinfo *wol)
2416 {
2417         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2418
2419         if ((wol->wolopts && wol->wolopts != WAKE_MAGIC) ||
2420             !device_can_wakeup(&nic->pdev->dev))
2421                 return -EOPNOTSUPP;
2422
2423         if (wol->wolopts)
2424                 nic->flags |= wol_magic;
2425         else
2426                 nic->flags &= ~wol_magic;
2427
2428         device_set_wakeup_enable(&nic->pdev->dev, wol->wolopts);
2429
2430         e100_exec_cb(nic, NULL, e100_configure);
2431
2432         return 0;
2433 }
2434
2435 static u32 e100_get_msglevel(struct net_device *netdev)
2436 {
2437         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2438         return nic->msg_enable;
2439 }
2440
2441 static void e100_set_msglevel(struct net_device *netdev, u32 value)
2442 {
2443         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2444         nic->msg_enable = value;
2445 }
2446
2447 static int e100_nway_reset(struct net_device *netdev)
2448 {
2449         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2450         return mii_nway_restart(&nic->mii);
2451 }
2452
2453 static u32 e100_get_link(struct net_device *netdev)
2454 {
2455         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2456         return mii_link_ok(&nic->mii);
2457 }
2458
2459 static int e100_get_eeprom_len(struct net_device *netdev)
2460 {
2461         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2462         return nic->eeprom_wc << 1;
2463 }
2464
2465 #define E100_EEPROM_MAGIC       0x1234
2466 static int e100_get_eeprom(struct net_device *netdev,
2467         struct ethtool_eeprom *eeprom, u8 *bytes)
2468 {
2469         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2470
2471         eeprom->magic = E100_EEPROM_MAGIC;
2472         memcpy(bytes, &((u8 *)nic->eeprom)[eeprom->offset], eeprom->len);
2473
2474         return 0;
2475 }
2476
2477 static int e100_set_eeprom(struct net_device *netdev,
2478         struct ethtool_eeprom *eeprom, u8 *bytes)
2479 {
2480         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2481
2482         if (eeprom->magic != E100_EEPROM_MAGIC)
2483                 return -EINVAL;
2484
2485         memcpy(&((u8 *)nic->eeprom)[eeprom->offset], bytes, eeprom->len);
2486
2487         return e100_eeprom_save(nic, eeprom->offset >> 1,
2488                 (eeprom->len >> 1) + 1);
2489 }
2490
2491 static void e100_get_ringparam(struct net_device *netdev,
2492         struct ethtool_ringparam *ring)
2493 {
2494         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2495         struct param_range *rfds = &nic->params.rfds;
2496         struct param_range *cbs = &nic->params.cbs;
2497
2498         ring->rx_max_pending = rfds->max;
2499         ring->tx_max_pending = cbs->max;
2500         ring->rx_mini_max_pending = 0;
2501         ring->rx_jumbo_max_pending = 0;
2502         ring->rx_pending = rfds->count;
2503         ring->tx_pending = cbs->count;
2504         ring->rx_mini_pending = 0;
2505         ring->rx_jumbo_pending = 0;
2506 }
2507
2508 static int e100_set_ringparam(struct net_device *netdev,
2509         struct ethtool_ringparam *ring)
2510 {
2511         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2512         struct param_range *rfds = &nic->params.rfds;
2513         struct param_range *cbs = &nic->params.cbs;
2514
2515         if ((ring->rx_mini_pending) || (ring->rx_jumbo_pending))
2516                 return -EINVAL;
2517
2518         if (netif_running(netdev))
2519                 e100_down(nic);
2520         rfds->count = max(ring->rx_pending, rfds->min);
2521         rfds->count = min(rfds->count, rfds->max);
2522         cbs->count = max(ring->tx_pending, cbs->min);
2523         cbs->count = min(cbs->count, cbs->max);
2524         DPRINTK(DRV, INFO, "Ring Param settings: rx: %d, tx %d\n",
2525                 rfds->count, cbs->count);
2526         if (netif_running(netdev))
2527                 e100_up(nic);
2528
2529         return 0;
2530 }
2531
2532 static const char e100_gstrings_test[][ETH_GSTRING_LEN] = {
2533         "Link test     (on/offline)",
2534         "Eeprom test   (on/offline)",
2535         "Self test        (offline)",
2536         "Mac loopback     (offline)",
2537         "Phy loopback     (offline)",
2538 };
2539 #define E100_TEST_LEN   ARRAY_SIZE(e100_gstrings_test)
2540
2541 static void e100_diag_test(struct net_device *netdev,
2542         struct ethtool_test *test, u64 *data)
2543 {
2544         struct ethtool_cmd cmd;
2545         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2546         int i, err;
2547
2548         memset(data, 0, E100_TEST_LEN * sizeof(u64));
2549         data[0] = !mii_link_ok(&nic->mii);
2550         data[1] = e100_eeprom_load(nic);
2551         if (test->flags & ETH_TEST_FL_OFFLINE) {
2552
2553                 /* save speed, duplex & autoneg settings */
2554                 err = mii_ethtool_gset(&nic->mii, &cmd);
2555
2556                 if (netif_running(netdev))
2557                         e100_down(nic);
2558                 data[2] = e100_self_test(nic);
2559                 data[3] = e100_loopback_test(nic, lb_mac);
2560                 data[4] = e100_loopback_test(nic, lb_phy);
2561
2562                 /* restore speed, duplex & autoneg settings */
2563                 err = mii_ethtool_sset(&nic->mii, &cmd);
2564
2565                 if (netif_running(netdev))
2566                         e100_up(nic);
2567         }
2568         for (i = 0; i < E100_TEST_LEN; i++)
2569                 test->flags |= data[i] ? ETH_TEST_FL_FAILED : 0;
2570
2571         msleep_interruptible(4 * 1000);
2572 }
2573
2574 static int e100_phys_id(struct net_device *netdev, u32 data)
2575 {
2576         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2577         u16 led_reg = (nic->phy == phy_82552_v) ? E100_82552_LED_OVERRIDE :
2578                       MII_LED_CONTROL;
2579
2580         if (!data || data > (u32)(MAX_SCHEDULE_TIMEOUT / HZ))
2581                 data = (u32)(MAX_SCHEDULE_TIMEOUT / HZ);
2582         mod_timer(&nic->blink_timer, jiffies);
2583         msleep_interruptible(data * 1000);
2584         del_timer_sync(&nic->blink_timer);
2585         mdio_write(netdev, nic->mii.phy_id, led_reg, 0);
2586
2587         return 0;
2588 }
2589
2590 static const char e100_gstrings_stats[][ETH_GSTRING_LEN] = {
2591         "rx_packets", "tx_packets", "rx_bytes", "tx_bytes", "rx_errors",
2592         "tx_errors", "rx_dropped", "tx_dropped", "multicast", "collisions",
2593         "rx_length_errors", "rx_over_errors", "rx_crc_errors",
2594         "rx_frame_errors", "rx_fifo_errors", "rx_missed_errors",
2595         "tx_aborted_errors", "tx_carrier_errors", "tx_fifo_errors",
2596         "tx_heartbeat_errors", "tx_window_errors",
2597         /* device-specific stats */
2598         "tx_deferred", "tx_single_collisions", "tx_multi_collisions",
2599         "tx_flow_control_pause", "rx_flow_control_pause",
2600         "rx_flow_control_unsupported", "tx_tco_packets", "rx_tco_packets",
2601 };
2602 #define E100_NET_STATS_LEN      21
2603 #define E100_STATS_LEN  ARRAY_SIZE(e100_gstrings_stats)
2604
2605 static int e100_get_sset_count(struct net_device *netdev, int sset)
2606 {
2607         switch (sset) {
2608         case ETH_SS_TEST:
2609                 return E100_TEST_LEN;
2610         case ETH_SS_STATS:
2611                 return E100_STATS_LEN;
2612         default:
2613                 return -EOPNOTSUPP;
2614         }
2615 }
2616
2617 static void e100_get_ethtool_stats(struct net_device *netdev,
2618         struct ethtool_stats *stats, u64 *data)
2619 {
2620         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2621         int i;
2622
2623         for (i = 0; i < E100_NET_STATS_LEN; i++)
2624                 data[i] = ((unsigned long *)&netdev->stats)[i];
2625
2626         data[i++] = nic->tx_deferred;
2627         data[i++] = nic->tx_single_collisions;
2628         data[i++] = nic->tx_multiple_collisions;
2629         data[i++] = nic->tx_fc_pause;
2630         data[i++] = nic->rx_fc_pause;
2631         data[i++] = nic->rx_fc_unsupported;
2632         data[i++] = nic->tx_tco_frames;
2633         data[i++] = nic->rx_tco_frames;
2634 }
2635
2636 static void e100_get_strings(struct net_device *netdev, u32 stringset, u8 *data)
2637 {
2638         switch (stringset) {
2639         case ETH_SS_TEST:
2640                 memcpy(data, *e100_gstrings_test, sizeof(e100_gstrings_test));
2641                 break;
2642         case ETH_SS_STATS:
2643                 memcpy(data, *e100_gstrings_stats, sizeof(e100_gstrings_stats));
2644                 break;
2645         }
2646 }
2647
2648 static const struct ethtool_ops e100_ethtool_ops = {
2649         .get_settings           = e100_get_settings,
2650         .set_settings           = e100_set_settings,
2651         .get_drvinfo            = e100_get_drvinfo,
2652         .get_regs_len           = e100_get_regs_len,
2653         .get_regs               = e100_get_regs,
2654         .get_wol                = e100_get_wol,
2655         .set_wol                = e100_set_wol,
2656         .get_msglevel           = e100_get_msglevel,
2657         .set_msglevel           = e100_set_msglevel,
2658         .nway_reset             = e100_nway_reset,
2659         .get_link               = e100_get_link,
2660         .get_eeprom_len         = e100_get_eeprom_len,
2661         .get_eeprom             = e100_get_eeprom,
2662         .set_eeprom             = e100_set_eeprom,
2663         .get_ringparam          = e100_get_ringparam,
2664         .set_ringparam          = e100_set_ringparam,
2665         .self_test              = e100_diag_test,
2666         .get_strings            = e100_get_strings,
2667         .phys_id                = e100_phys_id,
2668         .get_ethtool_stats      = e100_get_ethtool_stats,
2669         .get_sset_count         = e100_get_sset_count,
2670 };
2671
2672 static int e100_do_ioctl(struct net_device *netdev, struct ifreq *ifr, int cmd)
2673 {
2674         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2675
2676         return generic_mii_ioctl(&nic->mii, if_mii(ifr), cmd, NULL);
2677 }
2678
2679 static int e100_alloc(struct nic *nic)
2680 {
2681         nic->mem = pci_alloc_consistent(nic->pdev, sizeof(struct mem),
2682                 &nic->dma_addr);
2683         return nic->mem ? 0 : -ENOMEM;
2684 }
2685
2686 static void e100_free(struct nic *nic)
2687 {
2688         if (nic->mem) {
2689                 pci_free_consistent(nic->pdev, sizeof(struct mem),
2690                         nic->mem, nic->dma_addr);
2691                 nic->mem = NULL;
2692         }
2693 }
2694
2695 static int e100_open(struct net_device *netdev)
2696 {
2697         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2698         int err = 0;
2699
2700         netif_carrier_off(netdev);
2701         if ((err = e100_up(nic)))
2702                 DPRINTK(IFUP, ERR, "Cannot open interface, aborting.\n");
2703         return err;
2704 }
2705
2706 static int e100_close(struct net_device *netdev)
2707 {
2708         e100_down(netdev_priv(netdev));
2709         return 0;
2710 }
2711
2712 static const struct net_device_ops e100_netdev_ops = {
2713         .ndo_open               = e100_open,
2714         .ndo_stop               = e100_close,
2715         .ndo_start_xmit         = e100_xmit_frame,
2716         .ndo_validate_addr      = eth_validate_addr,
2717         .ndo_set_multicast_list = e100_set_multicast_list,
2718         .ndo_set_mac_address    = e100_set_mac_address,
2719         .ndo_change_mtu         = e100_change_mtu,
2720         .ndo_do_ioctl           = e100_do_ioctl,
2721         .ndo_tx_timeout         = e100_tx_timeout,
2722 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
2723         .ndo_poll_controller    = e100_netpoll,
2724 #endif
2725 };
2726
2727 static int __devinit e100_probe(struct pci_dev *pdev,
2728         const struct pci_device_id *ent)
2729 {
2730         struct net_device *netdev;
2731         struct nic *nic;
2732         int err;
2733
2734         if (!(netdev = alloc_etherdev(sizeof(struct nic)))) {
2735                 if (((1 << debug) - 1) & NETIF_MSG_PROBE)
2736                         printk(KERN_ERR PFX "Etherdev alloc failed, abort.\n");
2737                 return -ENOMEM;
2738         }
2739
2740         netdev->netdev_ops = &e100_netdev_ops;
2741         SET_ETHTOOL_OPS(netdev, &e100_ethtool_ops);
2742         netdev->watchdog_timeo = E100_WATCHDOG_PERIOD;
2743         strncpy(netdev->name, pci_name(pdev), sizeof(netdev->name) - 1);
2744
2745         nic = netdev_priv(netdev);
2746         netif_napi_add(netdev, &nic->napi, e100_poll, E100_NAPI_WEIGHT);
2747         nic->netdev = netdev;
2748         nic->pdev = pdev;
2749         nic->msg_enable = (1 << debug) - 1;
2750         nic->mdio_ctrl = mdio_ctrl_hw;
2751         pci_set_drvdata(pdev, netdev);
2752
2753         if ((err = pci_enable_device(pdev))) {
2754                 DPRINTK(PROBE, ERR, "Cannot enable PCI device, aborting.\n");
2755                 goto err_out_free_dev;
2756         }
2757
2758         if (!(pci_resource_flags(pdev, 0) & IORESOURCE_MEM)) {
2759                 DPRINTK(PROBE, ERR, "Cannot find proper PCI device "
2760                         "base address, aborting.\n");
2761                 err = -ENODEV;
2762                 goto err_out_disable_pdev;
2763         }
2764
2765         if ((err = pci_request_regions(pdev, DRV_NAME))) {
2766                 DPRINTK(PROBE, ERR, "Cannot obtain PCI resources, aborting.\n");
2767                 goto err_out_disable_pdev;
2768         }
2769
2770         if ((err = pci_set_dma_mask(pdev, DMA_BIT_MASK(32)))) {
2771                 DPRINTK(PROBE, ERR, "No usable DMA configuration, aborting.\n");
2772                 goto err_out_free_res;
2773         }
2774
2775         SET_NETDEV_DEV(netdev, &pdev->dev);
2776
2777         if (use_io)
2778                 DPRINTK(PROBE, INFO, "using i/o access mode\n");
2779
2780         nic->csr = pci_iomap(pdev, (use_io ? 1 : 0), sizeof(struct csr));
2781         if (!nic->csr) {
2782                 DPRINTK(PROBE, ERR, "Cannot map device registers, aborting.\n");
2783                 err = -ENOMEM;
2784                 goto err_out_free_res;
2785         }
2786
2787         if (ent->driver_data)
2788                 nic->flags |= ich;
2789         else
2790                 nic->flags &= ~ich;
2791
2792         e100_get_defaults(nic);
2793
2794         /* locks must be initialized before calling hw_reset */
2795         spin_lock_init(&nic->cb_lock);
2796         spin_lock_init(&nic->cmd_lock);
2797         spin_lock_init(&nic->mdio_lock);
2798
2799         /* Reset the device before pci_set_master() in case device is in some
2800          * funky state and has an interrupt pending - hint: we don't have the
2801          * interrupt handler registered yet. */
2802         e100_hw_reset(nic);
2803
2804         pci_set_master(pdev);
2805
2806         init_timer(&nic->watchdog);
2807         nic->watchdog.function = e100_watchdog;
2808         nic->watchdog.data = (unsigned long)nic;
2809         init_timer(&nic->blink_timer);
2810         nic->blink_timer.function = e100_blink_led;
2811         nic->blink_timer.data = (unsigned long)nic;
2812
2813         INIT_WORK(&nic->tx_timeout_task, e100_tx_timeout_task);
2814
2815         if ((err = e100_alloc(nic))) {
2816                 DPRINTK(PROBE, ERR, "Cannot alloc driver memory, aborting.\n");
2817                 goto err_out_iounmap;
2818         }
2819
2820         if ((err = e100_eeprom_load(nic)))
2821                 goto err_out_free;
2822
2823         e100_phy_init(nic);
2824
2825         memcpy(netdev->dev_addr, nic->eeprom, ETH_ALEN);
2826         memcpy(netdev->perm_addr, nic->eeprom, ETH_ALEN);
2827         if (!is_valid_ether_addr(netdev->perm_addr)) {
2828                 if (!eeprom_bad_csum_allow) {
2829                         DPRINTK(PROBE, ERR, "Invalid MAC address from "
2830                                 "EEPROM, aborting.\n");
2831                         err = -EAGAIN;
2832                         goto err_out_free;
2833                 } else {
2834                         DPRINTK(PROBE, ERR, "Invalid MAC address from EEPROM, "
2835                                 "you MUST configure one.\n");
2836                 }
2837         }
2838
2839         /* Wol magic packet can be enabled from eeprom */
2840         if ((nic->mac >= mac_82558_D101_A4) &&
2841            (nic->eeprom[eeprom_id] & eeprom_id_wol)) {
2842                 nic->flags |= wol_magic;
2843                 device_set_wakeup_enable(&pdev->dev, true);
2844         }
2845
2846         /* ack any pending wake events, disable PME */
2847         pci_pme_active(pdev, false);
2848
2849         strcpy(netdev->name, "eth%d");
2850         if ((err = register_netdev(netdev))) {
2851                 DPRINTK(PROBE, ERR, "Cannot register net device, aborting.\n");
2852                 goto err_out_free;
2853         }
2854
2855         DPRINTK(PROBE, INFO, "addr 0x%llx, irq %d, MAC addr %pM\n",
2856                 (unsigned long long)pci_resource_start(pdev, use_io ? 1 : 0),
2857                 pdev->irq, netdev->dev_addr);
2858
2859         return 0;
2860
2861 err_out_free:
2862         e100_free(nic);
2863 err_out_iounmap:
2864         pci_iounmap(pdev, nic->csr);
2865 err_out_free_res:
2866         pci_release_regions(pdev);
2867 err_out_disable_pdev:
2868         pci_disable_device(pdev);
2869 err_out_free_dev:
2870         pci_set_drvdata(pdev, NULL);
2871         free_netdev(netdev);
2872         return err;
2873 }
2874
2875 static void __devexit e100_remove(struct pci_dev *pdev)
2876 {
2877         struct net_device *netdev = pci_get_drvdata(pdev);
2878
2879         if (netdev) {
2880                 struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2881                 unregister_netdev(netdev);
2882                 e100_free(nic);
2883                 pci_iounmap(pdev, nic->csr);
2884                 free_netdev(netdev);
2885                 pci_release_regions(pdev);
2886                 pci_disable_device(pdev);
2887                 pci_set_drvdata(pdev, NULL);
2888         }
2889 }
2890
2891 #define E100_82552_SMARTSPEED   0x14   /* SmartSpeed Ctrl register */
2892 #define E100_82552_REV_ANEG     0x0200 /* Reverse auto-negotiation */
2893 #define E100_82552_ANEG_NOW     0x0400 /* Auto-negotiate now */
2894 static void __e100_shutdown(struct pci_dev *pdev, bool *enable_wake)
2895 {
2896         struct net_device *netdev = pci_get_drvdata(pdev);
2897         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2898
2899         if (netif_running(netdev))
2900                 e100_down(nic);
2901         netif_device_detach(netdev);
2902
2903         pci_save_state(pdev);
2904
2905         if ((nic->flags & wol_magic) | e100_asf(nic)) {
2906                 /* enable reverse auto-negotiation */
2907                 if (nic->phy == phy_82552_v) {
2908                         u16 smartspeed = mdio_read(netdev, nic->mii.phy_id,
2909                                                    E100_82552_SMARTSPEED);
2910
2911                         mdio_write(netdev, nic->mii.phy_id,
2912                                    E100_82552_SMARTSPEED, smartspeed |
2913                                    E100_82552_REV_ANEG | E100_82552_ANEG_NOW);
2914                 }
2915                 *enable_wake = true;
2916         } else {
2917                 *enable_wake = false;
2918         }
2919
2920         pci_disable_device(pdev);
2921 }
2922
2923 static int __e100_power_off(struct pci_dev *pdev, bool wake)
2924 {
2925         if (wake)
2926                 return pci_prepare_to_sleep(pdev);
2927
2928         pci_wake_from_d3(pdev, false);
2929         pci_set_power_state(pdev, PCI_D3hot);
2930
2931         return 0;
2932 }
2933
2934 #ifdef CONFIG_PM
2935 static int e100_suspend(struct pci_dev *pdev, pm_message_t state)
2936 {
2937         bool wake;
2938         __e100_shutdown(pdev, &wake);
2939         return __e100_power_off(pdev, wake);
2940 }
2941
2942 static int e100_resume(struct pci_dev *pdev)
2943 {
2944         struct net_device *netdev = pci_get_drvdata(pdev);
2945         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2946
2947         pci_set_power_state(pdev, PCI_D0);
2948         pci_restore_state(pdev);
2949         /* ack any pending wake events, disable PME */
2950         pci_enable_wake(pdev, 0, 0);
2951
2952         /* disable reverse auto-negotiation */
2953         if (nic->phy == phy_82552_v) {
2954                 u16 smartspeed = mdio_read(netdev, nic->mii.phy_id,
2955                                            E100_82552_SMARTSPEED);
2956
2957                 mdio_write(netdev, nic->mii.phy_id,
2958                            E100_82552_SMARTSPEED,
2959                            smartspeed & ~(E100_82552_REV_ANEG));
2960         }
2961
2962         netif_device_attach(netdev);
2963         if (netif_running(netdev))
2964                 e100_up(nic);
2965
2966         return 0;
2967 }
2968 #endif /* CONFIG_PM */
2969
2970 static void e100_shutdown(struct pci_dev *pdev)
2971 {
2972         bool wake;
2973         __e100_shutdown(pdev, &wake);
2974         if (system_state == SYSTEM_POWER_OFF)
2975                 __e100_power_off(pdev, wake);
2976 }
2977
2978 /* ------------------ PCI Error Recovery infrastructure  -------------- */
2979 /**
2980  * e100_io_error_detected - called when PCI error is detected.
2981  * @pdev: Pointer to PCI device
2982  * @state: The current pci connection state
2983  */
2984 static pci_ers_result_t e100_io_error_detected(struct pci_dev *pdev, pci_channel_state_t state)
2985 {
2986         struct net_device *netdev = pci_get_drvdata(pdev);
2987         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2988
2989         netif_device_detach(netdev);
2990
2991         if (state == pci_channel_io_perm_failure)
2992                 return PCI_ERS_RESULT_DISCONNECT;
2993
2994         if (netif_running(netdev))
2995                 e100_down(nic);
2996         pci_disable_device(pdev);
2997
2998         /* Request a slot reset. */
2999         return PCI_ERS_RESULT_NEED_RESET;
3000 }
3001
3002 /**
3003  * e100_io_slot_reset - called after the pci bus has been reset.
3004  * @pdev: Pointer to PCI device
3005  *
3006  * Restart the card from scratch.
3007  */
3008 static pci_ers_result_t e100_io_slot_reset(struct pci_dev *pdev)
3009 {
3010         struct net_device *netdev = pci_get_drvdata(pdev);
3011         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
3012
3013         if (pci_enable_device(pdev)) {
3014                 printk(KERN_ERR "e100: Cannot re-enable PCI device after reset.\n");
3015                 return PCI_ERS_RESULT_DISCONNECT;
3016         }
3017         pci_set_master(pdev);
3018
3019         /* Only one device per card can do a reset */
3020         if (0 != PCI_FUNC(pdev->devfn))
3021                 return PCI_ERS_RESULT_RECOVERED;
3022         e100_hw_reset(nic);
3023         e100_phy_init(nic);
3024
3025         return PCI_ERS_RESULT_RECOVERED;
3026 }
3027
3028 /**
3029  * e100_io_resume - resume normal operations
3030  * @pdev: Pointer to PCI device
3031  *
3032  * Resume normal operations after an error recovery
3033  * sequence has been completed.
3034  */
3035 static void e100_io_resume(struct pci_dev *pdev)
3036 {
3037         struct net_device *netdev = pci_get_drvdata(pdev);
3038         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
3039
3040         /* ack any pending wake events, disable PME */
3041         pci_enable_wake(pdev, 0, 0);
3042
3043         netif_device_attach(netdev);
3044         if (netif_running(netdev)) {
3045                 e100_open(netdev);
3046                 mod_timer(&nic->watchdog, jiffies);
3047         }
3048 }
3049
3050 static struct pci_error_handlers e100_err_handler = {
3051         .error_detected = e100_io_error_detected,
3052         .slot_reset = e100_io_slot_reset,
3053         .resume = e100_io_resume,
3054 };
3055
3056 static struct pci_driver e100_driver = {
3057         .name =         DRV_NAME,
3058         .id_table =     e100_id_table,
3059         .probe =        e100_probe,
3060         .remove =       __devexit_p(e100_remove),
3061 #ifdef CONFIG_PM
3062         /* Power Management hooks */
3063         .suspend =      e100_suspend,
3064         .resume =       e100_resume,
3065 #endif
3066         .shutdown =     e100_shutdown,
3067         .err_handler = &e100_err_handler,
3068 };
3069
3070 static int __init e100_init_module(void)
3071 {
3072         if (((1 << debug) - 1) & NETIF_MSG_DRV) {
3073                 printk(KERN_INFO PFX "%s, %s\n", DRV_DESCRIPTION, DRV_VERSION);
3074                 printk(KERN_INFO PFX "%s\n", DRV_COPYRIGHT);
3075         }
3076         return pci_register_driver(&e100_driver);
3077 }
3078
3079 static void __exit e100_cleanup_module(void)
3080 {
3081         pci_unregister_driver(&e100_driver);
3082 }
3083
3084 module_init(e100_init_module);
3085 module_exit(e100_cleanup_module);