Merge branch 'urgent' of git://amd64.org/linux/rric into perf/urgent
[pandora-kernel.git] / drivers / staging / wlags49_h2 / hcf.c
1 /************************************************************************************************************
2  *
3  * FILE   :  HCF.C
4  *
5  * DATE    : $Date: 2004/08/05 11:47:10 $   $Revision: 1.10 $
6  * Original: 2004/06/02 10:22:22    Revision: 1.85      Tag: hcf7_t20040602_01
7  * Original: 2004/04/15 09:24:41    Revision: 1.63      Tag: hcf7_t7_20040415_01
8  * Original: 2004/04/13 14:22:44    Revision: 1.62      Tag: t7_20040413_01
9  * Original: 2004/04/01 15:32:55    Revision: 1.59      Tag: t7_20040401_01
10  * Original: 2004/03/10 15:39:27    Revision: 1.55      Tag: t20040310_01
11  * Original: 2004/03/04 11:03:37    Revision: 1.53      Tag: t20040304_01
12  * Original: 2004/03/02 14:51:21    Revision: 1.50      Tag: t20040302_03
13  * Original: 2004/02/24 13:00:27    Revision: 1.43      Tag: t20040224_01
14  * Original: 2004/02/19 10:57:25    Revision: 1.39      Tag: t20040219_01
15  *
16  * AUTHOR :  Nico Valster
17  *
18  * SPECIFICATION: ........
19  *
20  * DESCRIPTION : HCF Routines for Hermes-II (callable via the Wireless Connection I/F or WCI)
21  *               Local Support Routines for above procedures
22  *
23  *           Customizable via HCFCFG.H, which is included by HCF.H
24  *
25  *************************************************************************************************************
26  *
27  *
28  * SOFTWARE LICENSE
29  *
30  * This software is provided subject to the following terms and conditions,
31  * which you should read carefully before using the software.  Using this
32  * software indicates your acceptance of these terms and conditions.  If you do
33  * not agree with these terms and conditions, do not use the software.
34  *
35  * COPYRIGHT © 1994 - 1995   by AT&T.                All Rights Reserved
36  * COPYRIGHT © 1996 - 2000 by Lucent Technologies.   All Rights Reserved
37  * COPYRIGHT © 2001 - 2004   by Agere Systems Inc.   All Rights Reserved
38  * All rights reserved.
39  *
40  * Redistribution and use in source or binary forms, with or without
41  * modifications, are permitted provided that the following conditions are met:
42  *
43  * . Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this
44  *    list of conditions and the following Disclaimer as comments in the code as
45  *    well as in the documentation and/or other materials provided with the
46  *    distribution.
47  *
48  * . Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
49  *    this list of conditions and the following Disclaimer in the documentation
50  *    and/or other materials provided with the distribution.
51  *
52  * . Neither the name of Agere Systems Inc. nor the names of the contributors
53  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
54  *    without specific prior written permission.
55  *
56  * Disclaimer
57  *
58  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
59  * INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, INFRINGEMENT AND THE IMPLIED WARRANTIES OF
60  * MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  ANY
61  * USE, MODIFICATION OR DISTRIBUTION OF THIS SOFTWARE IS SOLELY AT THE USERS OWN
62  * RISK. IN NO EVENT SHALL AGERE SYSTEMS INC. OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
63  * DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
64  * (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
65  * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
66  * ON ANY THEORY OF LIABILITY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, CONTRACT, STRICT
67  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
68  * OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
69  * DAMAGE.
70  *
71  *
72  ************************************************************************************************************/
73
74
75 /************************************************************************************************************
76  **
77  ** Implementation Notes
78  **
79  * - a leading marker of //! is used. The purpose of such a sequence is to help to understand the flow
80  *   An example is:  //!rc = HCF_SUCCESS;
81  *   if this is superfluous because rc is already guaranteed to be 0 but it shows to the (maintenance)
82  *   programmer it is an intentional omission at the place where someone could consider it most appropriate at
83  *   first glance
84  * - using near pointers in a model where ss!=ds is an invitation for disaster, so be aware of how you specify
85  *   your model and how you define variables which are used at interrupt time
86  * - remember that sign extension on 32 bit platforms may cause problems unless code is carefully constructed,
87  *   e.g. use "(hcf_16)~foo" rather than "~foo"
88  *
89  ************************************************************************************************************/
90
91 #include "hcf.h"                // HCF and MSF common include file
92 #include "hcfdef.h"             // HCF specific include file
93 #include "mmd.h"                // MoreModularDriver common include file
94 #include <linux/kernel.h>
95
96 #if ! defined offsetof
97 #define offsetof(s,m)   ((unsigned int)&(((s *)0)->m))
98 #endif // offsetof
99
100
101 /***********************************************************************************************************/
102 /***************************************  PROTOTYPES  ******************************************************/
103 /***********************************************************************************************************/
104 HCF_STATIC int          cmd_exe( IFBP ifbp, hcf_16 cmd_code, hcf_16 par_0 );
105 HCF_STATIC int          init( IFBP ifbp );
106 HCF_STATIC int          put_info( IFBP ifbp, LTVP ltvp );
107 HCF_STATIC int          put_info_mb( IFBP ifbp, CFG_MB_INFO_STRCT FAR * ltvp );
108 #if (HCF_TYPE) & HCF_TYPE_WPA
109 HCF_STATIC void         calc_mic( hcf_32* p, hcf_32 M );
110 void                    calc_mic_rx_frag( IFBP ifbp, wci_bufp p, int len );
111 void                    calc_mic_tx_frag( IFBP ifbp, wci_bufp p, int len );
112 HCF_STATIC int          check_mic( IFBP ifbp );
113 #endif // HCF_TYPE_WPA
114
115 HCF_STATIC void         calibrate( IFBP ifbp );
116 HCF_STATIC int          cmd_cmpl( IFBP ifbp );
117 HCF_STATIC hcf_16       get_fid( IFBP ifbp );
118 HCF_STATIC void         isr_info( IFBP ifbp );
119 #if HCF_DMA
120 HCF_STATIC DESC_STRCT*  get_frame_lst(IFBP ifbp, int tx_rx_flag);
121 #endif // HCF_DMA
122 HCF_STATIC void         get_frag( IFBP ifbp, wci_bufp bufp, int len BE_PAR( int word_len ) );   //char*, byte count (usually even)
123 #if HCF_DMA
124 HCF_STATIC void         put_frame_lst( IFBP ifbp, DESC_STRCT *descp, int tx_rx_flag );
125 #endif // HCF_DMA
126 HCF_STATIC void         put_frag( IFBP ifbp, wci_bufp bufp, int len BE_PAR( int word_len ) );
127 HCF_STATIC void         put_frag_finalize( IFBP ifbp );
128 HCF_STATIC int          setup_bap( IFBP ifbp, hcf_16 fid, int offset, int type );
129 #if (HCF_ASSERT) & HCF_ASSERT_PRINTF
130 static int fw_printf(IFBP ifbp, CFG_FW_PRINTF_STRCT FAR *ltvp);
131 #endif // HCF_ASSERT_PRINTF
132
133 HCF_STATIC int          download( IFBP ifbp, CFG_PROG_STRCT FAR *ltvp );
134 HCF_STATIC hcf_8        hcf_encap( wci_bufp type );
135 HCF_STATIC hcf_8        null_addr[4] = { 0, 0, 0, 0 };
136 #if ! defined IN_PORT_WORD          //replace I/O Macros with logging facility
137 extern FILE *log_file;
138
139 #define IN_PORT_WORD(port)          in_port_word( (hcf_io)(port) )
140
141 static hcf_16 in_port_word( hcf_io port ) {
142         hcf_16 i = (hcf_16)_inpw( port );
143         if ( log_file ) {
144                 fprintf( log_file, "\nR %2.2x %4.4x", (port)&0xFF, i);
145         }
146         return i;
147 } // in_port_word
148
149 #define OUT_PORT_WORD(port, value)  out_port_word( (hcf_io)(port), (hcf_16)(value) )
150
151 static void out_port_word( hcf_io port, hcf_16 value ) {
152         _outpw( port, value );
153         if ( log_file ) {
154                 fprintf( log_file, "\nW %2.02x %4.04x", (port)&0xFF, value );
155         }
156 }
157
158 void IN_PORT_STRING_32( hcf_io prt, hcf_32 FAR * dst, int n)    {
159         int i = 0;
160         hcf_16 FAR * p;
161         if ( log_file ) {
162                 fprintf( log_file, "\nread string_32 length %04x (%04d) at port %02.2x to addr %lp",
163                          (hcf_16)n, (hcf_16)n, (hcf_16)(prt)&0xFF, dst);
164         }
165         while ( n-- ) {
166                 p = (hcf_16 FAR *)dst;
167                 *p++ = (hcf_16)_inpw( prt );
168                 *p   = (hcf_16)_inpw( prt );
169                 if ( log_file ) {
170                         fprintf( log_file, "%s%08lx ", i++ % 0x08 ? " " : "\n", *dst);
171                 }
172                 dst++;
173         }
174 } // IN_PORT_STRING_32
175
176 void IN_PORT_STRING_8_16( hcf_io prt, hcf_8 FAR * dst, int n) { //also handles byte alignment problems
177         hcf_16 FAR * p = (hcf_16 FAR *)dst;                         //this needs more elaborate code in non-x86 platforms
178         int i = 0;
179         if ( log_file ) {
180                 fprintf( log_file, "\nread string_16 length %04x (%04d) at port %02.2x to addr %lp",
181                          (hcf_16)n, (hcf_16)n, (hcf_16)(prt)&0xFF, dst );
182         }
183         while ( n-- ) {
184                 *p =(hcf_16)_inpw( prt);
185                 if ( log_file ) {
186                         if ( i++ % 0x10 ) {
187                                 fprintf( log_file, "%04x ", *p);
188                         } else {
189                                 fprintf( log_file, "\n%04x ", *p);
190                         }
191                 }
192                 p++;
193         }
194 } // IN_PORT_STRING_8_16
195
196 void OUT_PORT_STRING_32( hcf_io prt, hcf_32 FAR * src, int n)   {
197         int i = 0;
198         hcf_16 FAR * p;
199         if ( log_file ) {
200                 fprintf( log_file, "\nwrite string_32 length %04x (%04d) at port %02.2x",
201                          (hcf_16)n, (hcf_16)n, (hcf_16)(prt)&0xFF);
202         }
203         while ( n-- ) {
204                 p = (hcf_16 FAR *)src;
205                 _outpw( prt, *p++ );
206                 _outpw( prt, *p   );
207                 if ( log_file ) {
208                         fprintf( log_file, "%s%08lx ", i++ % 0x08 ? " " : "\n", *src);
209                 }
210                 src++;
211         }
212 } // OUT_PORT_STRING_32
213
214 void OUT_PORT_STRING_8_16( hcf_io prt, hcf_8 FAR * src, int n)  {   //also handles byte alignment problems
215         hcf_16 FAR * p = (hcf_16 FAR *)src;                             //this needs more elaborate code in non-x86 platforms
216         int i = 0;
217         if ( log_file ) {
218                 fprintf( log_file, "\nwrite string_16 length %04x (%04d) at port %04x", n, n, (hcf_16)prt);
219         }
220         while ( n-- ) {
221                 (void)_outpw( prt, *p);
222                 if ( log_file ) {
223                         if ( i++ % 0x10 ) {
224                                 fprintf( log_file, "%04x ", *p);
225                         } else {
226                                 fprintf( log_file, "\n%04x ", *p);
227                         }
228                 }
229                 p++;
230         }
231 } // OUT_PORT_STRING_8_16
232
233 #endif // IN_PORT_WORD
234
235 /************************************************************************************************************
236  ******************************* D A T A    D E F I N I T I O N S ********************************************
237  ************************************************************************************************************/
238
239 #if HCF_ASSERT
240 IFBP BASED assert_ifbp = NULL;          //to make asserts easily work under MMD and DHF
241 #endif // HCF_ASSERT
242
243 /* SNAP header to be inserted in Ethernet-II frames */
244 HCF_STATIC  hcf_8 BASED snap_header[] = { 0xAA, 0xAA, 0x03, 0x00, 0x00, //5 bytes signature +
245                                           0 };                          //1 byte protocol identifier
246
247 #if (HCF_TYPE) & HCF_TYPE_WPA
248 HCF_STATIC hcf_8 BASED mic_pad[8] = { 0x5A, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };      //MIC padding of message
249 #endif // HCF_TYPE_WPA
250
251 #if defined MSF_COMPONENT_ID
252 CFG_IDENTITY_STRCT BASED cfg_drv_identity = {
253         sizeof(cfg_drv_identity)/sizeof(hcf_16) - 1,    //length of RID
254         CFG_DRV_IDENTITY,           // (0x0826)
255         MSF_COMPONENT_ID,
256         MSF_COMPONENT_VAR,
257         MSF_COMPONENT_MAJOR_VER,
258         MSF_COMPONENT_MINOR_VER
259 } ;
260
261 CFG_RANGES_STRCT BASED cfg_drv_sup_range = {
262         sizeof(cfg_drv_sup_range)/sizeof(hcf_16) - 1,   //length of RID
263         CFG_DRV_SUP_RANGE,          // (0x0827)
264
265         COMP_ROLE_SUPL,
266         COMP_ID_DUI,
267         {{  DUI_COMPAT_VAR,
268             DUI_COMPAT_BOT,
269             DUI_COMPAT_TOP
270         }}
271 } ;
272
273 struct CFG_RANGE3_STRCT BASED cfg_drv_act_ranges_pri = {
274         sizeof(cfg_drv_act_ranges_pri)/sizeof(hcf_16) - 1,  //length of RID
275         CFG_DRV_ACT_RANGES_PRI,     // (0x0828)
276
277         COMP_ROLE_ACT,
278         COMP_ID_PRI,
279         {
280                 { 0, 0, 0 },                           // HCF_PRI_VAR_1 not supported by HCF 7
281                 { 0, 0, 0 },                           // HCF_PRI_VAR_2 not supported by HCF 7
282                 {  3,                                  //var_rec[2] - Variant number
283                    CFG_DRV_ACT_RANGES_PRI_3_BOTTOM,        //       - Bottom Compatibility
284                    CFG_DRV_ACT_RANGES_PRI_3_TOP            //       - Top Compatibility
285                 }
286         }
287 } ;
288
289
290 struct CFG_RANGE4_STRCT BASED cfg_drv_act_ranges_sta = {
291         sizeof(cfg_drv_act_ranges_sta)/sizeof(hcf_16) - 1,  //length of RID
292         CFG_DRV_ACT_RANGES_STA,     // (0x0829)
293
294         COMP_ROLE_ACT,
295         COMP_ID_STA,
296         {
297 #if defined HCF_STA_VAR_1
298                 {  1,                                  //var_rec[1] - Variant number
299                    CFG_DRV_ACT_RANGES_STA_1_BOTTOM,        //       - Bottom Compatibility
300                    CFG_DRV_ACT_RANGES_STA_1_TOP            //       - Top Compatibility
301                 },
302 #else
303                 { 0, 0, 0 },
304 #endif // HCF_STA_VAR_1
305 #if defined HCF_STA_VAR_2
306                 {  2,                                  //var_rec[1] - Variant number
307                    CFG_DRV_ACT_RANGES_STA_2_BOTTOM,        //       - Bottom Compatibility
308                    CFG_DRV_ACT_RANGES_STA_2_TOP            //       - Top Compatibility
309                 },
310 #else
311                 { 0, 0, 0 },
312 #endif // HCF_STA_VAR_2
313 // For Native_USB (Not used!)
314 #if defined HCF_STA_VAR_3
315                 {  3,                                  //var_rec[1] - Variant number
316                    CFG_DRV_ACT_RANGES_STA_3_BOTTOM,        //       - Bottom Compatibility
317                    CFG_DRV_ACT_RANGES_STA_3_TOP            //       - Top Compatibility
318                 },
319 #else
320                 { 0, 0, 0 },
321 #endif // HCF_STA_VAR_3
322 // Warp
323 #if defined HCF_STA_VAR_4
324                 {  4,                                  //var_rec[1] - Variant number
325                    CFG_DRV_ACT_RANGES_STA_4_BOTTOM,        //           - Bottom Compatibility
326                    CFG_DRV_ACT_RANGES_STA_4_TOP            //           - Top Compatibility
327                 }
328 #else
329                 { 0, 0, 0 }
330 #endif // HCF_STA_VAR_4
331         }
332 } ;
333
334
335 struct CFG_RANGE6_STRCT BASED cfg_drv_act_ranges_hsi = {
336         sizeof(cfg_drv_act_ranges_hsi)/sizeof(hcf_16) - 1,  //length of RID
337         CFG_DRV_ACT_RANGES_HSI,     // (0x082A)
338         COMP_ROLE_ACT,
339         COMP_ID_HSI,
340         {
341 #if defined HCF_HSI_VAR_0                   // Controlled deployment
342                 {  0,                                  // var_rec[1] - Variant number
343                    CFG_DRV_ACT_RANGES_HSI_0_BOTTOM,        //           - Bottom Compatibility
344                    CFG_DRV_ACT_RANGES_HSI_0_TOP            //           - Top Compatibility
345                 },
346 #else
347                 { 0, 0, 0 },
348 #endif // HCF_HSI_VAR_0
349                 { 0, 0, 0 },                           // HCF_HSI_VAR_1 not supported by HCF 7
350                 { 0, 0, 0 },                           // HCF_HSI_VAR_2 not supported by HCF 7
351                 { 0, 0, 0 },                           // HCF_HSI_VAR_3 not supported by HCF 7
352 #if defined HCF_HSI_VAR_4                   // Hermes-II all types
353                 {  4,                                  // var_rec[1] - Variant number
354                    CFG_DRV_ACT_RANGES_HSI_4_BOTTOM,        //           - Bottom Compatibility
355                    CFG_DRV_ACT_RANGES_HSI_4_TOP            //           - Top Compatibility
356                 },
357 #else
358                 { 0, 0, 0 },
359 #endif // HCF_HSI_VAR_4
360 #if defined HCF_HSI_VAR_5                   // WARP Hermes-2.5
361                 {  5,                                  // var_rec[1] - Variant number
362                    CFG_DRV_ACT_RANGES_HSI_5_BOTTOM,        //           - Bottom Compatibility
363                    CFG_DRV_ACT_RANGES_HSI_5_TOP            //           - Top Compatibility
364                 }
365 #else
366                 { 0, 0, 0 }
367 #endif // HCF_HSI_VAR_5
368         }
369 } ;
370
371
372 CFG_RANGE4_STRCT BASED cfg_drv_act_ranges_apf = {
373         sizeof(cfg_drv_act_ranges_apf)/sizeof(hcf_16) - 1,  //length of RID
374         CFG_DRV_ACT_RANGES_APF,     // (0x082B)
375
376         COMP_ROLE_ACT,
377         COMP_ID_APF,
378         {
379 #if defined HCF_APF_VAR_1               //(Fake) Hermes-I
380                 {  1,                                  //var_rec[1] - Variant number
381                    CFG_DRV_ACT_RANGES_APF_1_BOTTOM,        //           - Bottom Compatibility
382                    CFG_DRV_ACT_RANGES_APF_1_TOP            //           - Top Compatibility
383                 },
384 #else
385                 { 0, 0, 0 },
386 #endif // HCF_APF_VAR_1
387 #if defined HCF_APF_VAR_2               //Hermes-II
388                 {  2,                                  // var_rec[1] - Variant number
389                    CFG_DRV_ACT_RANGES_APF_2_BOTTOM,        //           - Bottom Compatibility
390                    CFG_DRV_ACT_RANGES_APF_2_TOP            //           - Top Compatibility
391                 },
392 #else
393                 { 0, 0, 0 },
394 #endif // HCF_APF_VAR_2
395 #if defined HCF_APF_VAR_3                       // Native_USB
396                 {  3,                                      // var_rec[1] - Variant number
397                    CFG_DRV_ACT_RANGES_APF_3_BOTTOM,        //           - Bottom Compatibility !!!!!see note below!!!!!!!
398                    CFG_DRV_ACT_RANGES_APF_3_TOP            //           - Top Compatibility
399                 },
400 #else
401                 { 0, 0, 0 },
402 #endif // HCF_APF_VAR_3
403 #if defined HCF_APF_VAR_4                       // WARP Hermes 2.5
404                 {  4,                                      // var_rec[1] - Variant number
405                    CFG_DRV_ACT_RANGES_APF_4_BOTTOM,        //           - Bottom Compatibility !!!!!see note below!!!!!!!
406                    CFG_DRV_ACT_RANGES_APF_4_TOP            //           - Top Compatibility
407                 }
408 #else
409                 { 0, 0, 0 }
410 #endif // HCF_APF_VAR_4
411         }
412 } ;
413 #define HCF_VERSION  TEXT( "HCF$Revision: 1.10 $" )
414
415 static struct /*CFG_HCF_OPT_STRCT*/ {
416         hcf_16  len;                    //length of cfg_hcf_opt struct
417         hcf_16  typ;                    //type 0x082C
418         hcf_16   v0;                        //offset HCF_VERSION
419         hcf_16   v1;                        // MSF_COMPONENT_ID
420         hcf_16   v2;                        // HCF_ALIGN
421         hcf_16   v3;                        // HCF_ASSERT
422         hcf_16   v4;                        // HCF_BIG_ENDIAN
423         hcf_16   v5;                        // /* HCF_DLV | HCF_DLNV */
424         hcf_16   v6;                        // HCF_DMA
425         hcf_16   v7;                        // HCF_ENCAP
426         hcf_16   v8;                        // HCF_EXT
427         hcf_16   v9;                        // HCF_INT_ON
428         hcf_16  v10;                        // HCF_IO
429         hcf_16  v11;                        // HCF_LEGACY
430         hcf_16  v12;                        // HCF_MAX_LTV
431         hcf_16  v13;                        // HCF_PROT_TIME
432         hcf_16  v14;                        // HCF_SLEEP
433         hcf_16  v15;                        // HCF_TALLIES
434         hcf_16  v16;                        // HCF_TYPE
435         hcf_16  v17;                        // HCF_NIC_TAL_CNT
436         hcf_16  v18;                        // HCF_HCF_TAL_CNT
437         hcf_16  v19;                        // offset tallies
438         char    val[sizeof(HCF_VERSION)];
439 } BASED cfg_hcf_opt = {
440         sizeof(cfg_hcf_opt)/sizeof(hcf_16) -1,
441         CFG_HCF_OPT,                // (0x082C)
442         ( sizeof(cfg_hcf_opt) - sizeof(HCF_VERSION) - 4 )/sizeof(hcf_16),
443 #if defined MSF_COMPONENT_ID
444         MSF_COMPONENT_ID,
445 #else
446         0,
447 #endif // MSF_COMPONENT_ID
448         HCF_ALIGN,
449         HCF_ASSERT,
450         HCF_BIG_ENDIAN,
451         0,                                  // /* HCF_DLV | HCF_DLNV*/,
452         HCF_DMA,
453         HCF_ENCAP,
454         HCF_EXT,
455         HCF_INT_ON,
456         HCF_IO,
457         HCF_LEGACY,
458         HCF_MAX_LTV,
459         HCF_PROT_TIME,
460         HCF_SLEEP,
461         HCF_TALLIES,
462         HCF_TYPE,
463 #if (HCF_TALLIES) & ( HCF_TALLIES_NIC | HCF_TALLIES_HCF )
464         HCF_NIC_TAL_CNT,
465         HCF_HCF_TAL_CNT,
466         offsetof(IFB_STRCT, IFB_TallyLen ),
467 #else
468         0, 0, 0,
469 #endif // HCF_TALLIES_NIC / HCF_TALLIES_HCF
470         HCF_VERSION
471 }; // cfg_hcf_opt
472 #endif // MSF_COMPONENT_ID
473
474 HCF_STATIC LTV_STRCT BASED cfg_null = { 1, CFG_NULL, {0} };
475
476 HCF_STATIC hcf_16* BASED xxxx[ ] = {
477         &cfg_null.len,                          //CFG_NULL                      0x0820
478 #if defined MSF_COMPONENT_ID
479         &cfg_drv_identity.len,                  //CFG_DRV_IDENTITY              0x0826
480         &cfg_drv_sup_range.len,                 //CFG_DRV_SUP_RANGE             0x0827
481         &cfg_drv_act_ranges_pri.len,            //CFG_DRV_ACT_RANGES_PRI        0x0828
482         &cfg_drv_act_ranges_sta.len,            //CFG_DRV_ACT_RANGES_STA        0x0829
483         &cfg_drv_act_ranges_hsi.len,            //CFG_DRV_ACT_RANGES_HSI        0x082A
484         &cfg_drv_act_ranges_apf.len,            //CFG_DRV_ACT_RANGES_APF        0x082B
485         &cfg_hcf_opt.len,                       //CFG_HCF_OPT                   0x082C
486         NULL,                                   //IFB_PRIIdentity placeholder   0xFD02
487         NULL,                                   //IFB_PRISup placeholder        0xFD03
488 #endif // MSF_COMPONENT_ID
489         NULL                                    //endsentinel
490 };
491 #define xxxx_PRI_IDENTITY_OFFSET    (ARRAY_SIZE(xxxx) - 3)
492
493
494 /************************************************************************************************************
495  ************************** T O P   L E V E L   H C F   R O U T I N E S **************************************
496  ************************************************************************************************************/
497
498 /************************************************************************************************************
499  *
500  *.MODULE        int hcf_action( IFBP ifbp, hcf_16 action )
501  *.PURPOSE       Changes the run-time Card behavior.
502  *               Performs Miscellanuous actions.
503  *
504  *.ARGUMENTS
505  *   ifbp                    address of the Interface Block
506  *   action                  number identifying the type of change
507  *    - HCF_ACT_INT_FORCE_ON enable interrupt generation by WaveLAN NIC
508  *    - HCF_ACT_INT_OFF      disable interrupt generation by WaveLAN NIC
509  *    - HCF_ACT_INT_ON       compensate 1 HCF_ACT_INT_OFF, enable interrupt generation if balance reached
510  *    - HCF_ACT_PRS_SCAN     Hermes Probe Respons Scan (F102) command
511  *    - HCF_ACT_RX_ACK       acknowledge non-DMA receiver to Hermes
512  *    - HCF_ACT_SCAN         Hermes Inquire Scan (F101) command (non-WARP only)
513  *    - HCF_ACT_SLEEP        DDS Sleep request
514  *    - HCF_ACT_TALLIES      Hermes Inquire Tallies (F100) command
515  *
516  *.RETURNS
517  *   HCF_SUCCESS             all (including invalid)
518  *   HCF_INT_PENDING         HCF_ACT_INT_OFF, interrupt pending
519  *   HCF_ERR_NO_NIC          HCF_ACT_INT_OFF, NIC presence check fails
520  *
521  *.CONDITIONS
522  * Except for hcf_action with HCF_ACT_INT_FORCE_ON or HCF_ACT_INT_OFF as parameter or hcf_connect with an I/O
523  * address (i.e. not HCF_DISCONNECT), all hcf-function calls MUST be preceded by a call of hcf_action with
524  * HCF_ACT_INT_OFF as parameter.
525  * Note that hcf_connect defaults to NIC interrupt disabled mode, i.e. as if hcf_action( HCF_ACT_INT_OFF )
526  * was called.
527  *
528  *.DESCRIPTION
529  * hcf_action supports the following mode changing action-code pairs that are antonyms
530  *    - HCF_ACT_INT_[FORCE_]ON / HCF_ACT_INT_OFF
531  *
532  * Additionally hcf_action can start the following actions in the NIC:
533  *    - HCF_ACT_PRS_SCAN
534  *    - HCF_ACT_RX_ACK
535  *    - HCF_ACT_SCAN
536  *    - HCF_ACT_SLEEP
537  *    - HCF_ACT_TALLIES
538  *
539  * o HCF_ACT_INT_OFF: Sets NIC Interrupts mode Disabled.
540  * This command, and the associated [Force] Enable NIC interrupts command, are only available if the HCF_INT_ON
541  * compile time option is not set at 0x0000.
542  *
543  * o HCF_ACT_INT_ON: Sets NIC Interrupts mode Enabled.
544  * Enable NIC Interrupts, depending on the number of preceding Disable NIC Interrupt calls.
545  *
546  * o HCF_ACT_INT_FORCE_ON: Force NIC Interrupts mode Enabled.
547  * Sets NIC Interrupts mode Enabled, regardless off the number of preceding Disable NIC Interrupt calls.
548  *
549  * The disabling and enabling of interrupts are antonyms.
550  * These actions must be balanced.
551  * For each "disable interrupts" there must be a matching "enable interrupts".
552  * The disable interrupts may be executed multiple times in a row without intervening enable interrupts, in
553  * other words, the disable interrupts may be nested.
554  * The interrupt generation mechanism is disabled at the first call with HCF_ACT_INT_OFF.
555  * The interrupt generation mechanism is re-enabled when the number of calls with HCF_ACT_INT_ON matches the
556  * number of calls with INT_OFF.
557  *
558  * It is not allowed to have more Enable NIC Interrupts calls than Disable NIC Interrupts calls.
559  * The interrupt generation mechanism is initially (i.e. after hcf_connect) disabled.
560  * An MSF based on a interrupt strategy must call hcf_action with INT_ON in its initialization logic.
561  *
562  *!  The INT_OFF/INT_ON housekeeping is initialized at 0x0000 by hcf_connect, causing the interrupt generation
563  *   mechanism to be disabled at first. This suits MSF implementation based on a polling strategy.
564  *
565  * o HCF_ACT_SLEEP: Initiates the Disconnected DeepSleep process
566  * This command is only available if the HCF_DDS compile time option is set. It triggers the F/W to start the
567  * sleep handshaking. Regardless whether the Host initiates a Disconnected DeepSleep (DDS) or the F/W initiates
568  * a Connected DeepSleep (CDS), the Host-F/W sleep handshaking is completed when the NIC Interrupts mode is
569  * enabled (by means of the balancing HCF_ACT_INT_ON), i.e. at that moment the F/W really goes into sleep mode.
570  * The F/W is wokenup by the HCF when the NIC Interrupts mode are disabled, i.e. at the first HCF_ACT_INT_OFF
571  * after going into sleep.
572  *
573  * The following Miscellanuous actions are defined:
574  *
575  * o HCF_ACT_RX_ACK: Receiver Acknowledgement (non-DMA, non-USB mode only)
576  * Acking the receiver, frees the NIC memory used to hold the Rx frame and allows the F/W to
577  * report the existence of the next Rx frame.
578  * If the MSF does not need access (any longer) to the current frame, e.g. because it is rejected based on the
579  * look ahead or copied to another buffer, the receiver may be acked. Acking earlier is assumed to have the
580  * potential of improving the performance.
581  * If the MSF does not explitly ack te receiver, the acking is done implicitly if:
582  * - the received frame fits in the look ahead buffer, by the hcf_service_nic call that reported the Rx frame
583  * - if not in the above step, by hcf_rcv_msg (assuming hcf_rcv_msg is called)
584  * - if neither of the above implicit acks nor an explicit ack by the MSF, by the first hcf_service_nic after
585  *   the hcf_service_nic that reported the Rx frame.
586  * Note: If an Rx frame is already acked, an explicit ACK by the MSF acts as a NoOperation.
587  *
588  * o HCF_ACT_TALLIES: Inquire Tallies command
589  * This command is only operational if the F/W is enabled.
590  * The Inquire Tallies command requests the F/W to provide its current set of tallies.
591  * See also hcf_get_info with CFG_TALLIES as parameter.
592  *
593  * o HCF_ACT_PRS_SCAN: Inquire Probe Respons Scan command
594  * This command is only operational if the F/W is enabled.
595  * The Probe Respons Scan command starts a scan sequence.
596  * The HCF puts the result of this action in an MSF defined buffer (see CFG_RID_LOG_STRCT).
597  *
598  * o HCF_ACT_SCAN: Inquire Scan command
599  * This command is only supported for HII F/W (i.e. pre-WARP) and it is operational if the F/W is enabled.
600  * The Inquire Scan command starts a scan sequence.
601  * The HCF puts the result of this action in an MSF defined buffer (see CFG_RID_LOG_STRCT).
602  *
603  * Assert fails if
604  * - ifbp has a recognizable out-of-range value.
605  * - NIC interrupts are not disabled while required by parameter action.
606  * - an invalid code is specified in parameter action.
607  * - HCF_ACT_INT_ON commands outnumber the HCF_ACT_INT_OFF commands.
608  * - reentrancy, may be  caused by calling hcf_functions without adequate protection against NIC interrupts or
609  *   multi-threading
610  *
611  * - Since the HCF does not maintain status information relative to the F/W enabled state, it is not asserted
612  *   whether HCF_ACT_SCAN, HCF_ACT_PRS_SCAN or HCF_ACT_TALLIES are only used while F/W is enabled.
613  *
614  *.DIAGRAM
615  * 0: The assert embedded in HCFLOGENTRY checks against re-entrancy. Re-entrancy could be caused by a MSF logic
616  *   at task-level calling hcf_functions without shielding with HCF_ACT_ON/_OFF. However the HCF_ACT_INT_OFF
617  *   action itself can per definition not be protected this way. Based on code inspection, it can be concluded,
618  *   that there is no re-entrancy PROBLEM in this particular flow. It does not seem worth the trouble to
619  *   explicitly check for this condition (although there was a report of an MSF which ran into this assert.
620  * 2:IFB_IntOffCnt is used to balance the INT_OFF and INT_ON calls.  Disabling of the interrupts is achieved by
621  *   writing a zero to the Hermes IntEn register.  In a shared interrupt environment (e.g. the mini-PCI NDIS
622  *   driver) it is considered more correct to return the status HCF_INT_PENDING if and only if, the current
623  *   invocation of hcf_service_nic is (apparently) called in the ISR when the ISR was activated as result of a
624  *   change in HREG_EV_STAT matching a bit in HREG_INT_EN, i.e. not if invoked as result of another device
625  *   generating an interrupt on the shared interrupt line.
626  *   Note 1: it has been observed that under certain adverse conditions on certain platforms the writing of
627  *   HREG_INT_EN can apparently fail, therefor it is paramount that HREG_INT_EN is written again with 0 for
628  *   each and every call to HCF_ACT_INT_OFF.
629  *   Note 2: it has been observed that under certain H/W & S/W architectures this logic is called when there is
630  *   no NIC at all. To cater for this, the value of HREG_INT_EN is validated. If the unused bit 0x0100 is set,
631  *   it is assumed there is no NIC.
632  *   Note 3: During the download process, some versions of the F/W reset HREG_SW_0, hence checking this
633  *   register for HCF_MAGIC (the classical NIC presence test) when HCF_ACT_INT_OFF is called due to another
634  *   card interrupting via a shared IRQ during a download, fails.
635  *4: The construction "if ( ifbp->IFB_IntOffCnt-- == 0 )" is optimal (in the sense of shortest/quickest
636  *   path in error free flows) but NOT fail safe in case of too many INT_ON invocations compared to INT_OFF).
637  *   Enabling of the interrupts is achieved by writing the Hermes IntEn register.
638  *    - If the HCF is in Defunct mode, the interrupts stay disabled.
639  *    - Under "normal" conditions, the HCF is only interested in Info Events, Rx Events and Notify Events.
640  *    - When the HCF is out of Tx/Notify resources, the HCF is also interested in Alloc Events.
641  *    - via HCF_EXT, the MSF programmer can also request HREG_EV_TICK and/or HREG_EV_TX_EXC interrupts.
642  *   For DMA operation, the DMA hardware handles the alloc events. The DMA engine will generate a 'TxDmaDone'
643  *   event as soon as it has pumped a frame from host ram into NIC-RAM (note that the frame does not have to be
644  *   transmitted then), and a 'RxDmaDone' event as soon as a received frame has been pumped from NIC-RAM into
645  *   host ram.  Note that the 'alloc' event has been removed from the event-mask, because the DMA engine will
646  *   react to and acknowledge this event.
647  *6: ack the "old" Rx-event. See "Rx Buffer free strategy" in hcf_service_nic above for more explanation.
648  *   IFB_RxFID and IFB_RxLen must be cleared to bring both the internal HCF house keeping and the information
649  *   supplied to the MSF in the state "no frame received".
650  *8: The HCF_ACT_SCAN, HCF_ACT_PRS_SCAN and HCF_ACT_TALLIES activity are merged by "clever" algebraic
651  *   manipulations of the RID-values and action codes, so foregoing robustness against migration problems for
652  *   ease of implementation. The assumptions about numerical relationships between CFG_TALLIES etc and
653  *   HCF_ACT_TALLIES etc are checked by the "#if" statements just prior to the body of this routine, resulting
654  *   in: err "maintenance" during compilation if the assumptions are no longer met. The writing of HREG_PARAM_1
655  *   with 0x3FFF in case of an PRS scan, is a kludge to get around lack of specification, hence different
656  *   implementation in F/W and Host.
657  *   When there is no NIC RAM available, some versions of the Hermes F/W do report 0x7F00 as error in the
658  *   Result field of the Status register and some F/W versions don't. To mask this difference to the MSF all
659  *   return codes of the Hermes are ignored ("best" and "most simple" solution to these types of analomies with
660  *   an acceptable loss due to ignoring all error situations as well).
661  *   The "No inquire space" is reported via the Hermes tallies.
662  *30: do not HCFASSERT( rc, rc ) since rc == HCF_INT_PENDING is no error
663  *
664  *.ENDDOC                END DOCUMENTATION
665  *
666  ************************************************************************************************************/
667 #if ( (HCF_TYPE) & HCF_TYPE_HII5 ) == 0
668 #if CFG_SCAN != CFG_TALLIES - HCF_ACT_TALLIES + HCF_ACT_SCAN
669 err: "maintenance" apparently inviolated the underlying assumption about the numerical values of these macros
670 #endif
671 #endif // HCF_TYPE_HII5
672 #if CFG_PRS_SCAN != CFG_TALLIES - HCF_ACT_TALLIES + HCF_ACT_PRS_SCAN
673 err: "maintenance" apparently inviolated the underlying assumption about the numerical values of these macros
674 #endif
675 int
676 hcf_action( IFBP ifbp, hcf_16 action )
677 {
678         int rc = HCF_SUCCESS;
679
680         HCFASSERT( ifbp->IFB_Magic == HCF_MAGIC, ifbp->IFB_Magic );
681 #if HCF_INT_ON
682         HCFLOGENTRY( action == HCF_ACT_INT_FORCE_ON ? HCF_TRACE_ACTION_KLUDGE : HCF_TRACE_ACTION, action );                                                      /* 0 */
683 #if (HCF_SLEEP)
684         HCFASSERT( ifbp->IFB_IntOffCnt != 0xFFFE || action == HCF_ACT_INT_OFF,
685                    MERGE_2( action, ifbp->IFB_IntOffCnt ) );
686 #else
687         HCFASSERT( ifbp->IFB_IntOffCnt != 0xFFFE, action );
688 #endif // HCF_SLEEP
689         HCFASSERT( ifbp->IFB_IntOffCnt != 0xFFFF ||
690                    action == HCF_ACT_INT_OFF || action == HCF_ACT_INT_FORCE_ON,  action );
691         HCFASSERT( ifbp->IFB_IntOffCnt <= 16 || ifbp->IFB_IntOffCnt >= 0xFFFE,
692                    MERGE_2( action, ifbp->IFB_IntOffCnt ) ); //nesting more than 16 deep seems unreasonable
693 #endif // HCF_INT_ON
694
695         switch (action) {
696 #if HCF_INT_ON
697                 hcf_16  i;
698         case HCF_ACT_INT_OFF:                     // Disable Interrupt generation
699 #if HCF_SLEEP
700                 if ( ifbp->IFB_IntOffCnt == 0xFFFE ) {  // WakeUp test  ;?tie this to the "new" super-LinkStat
701                         ifbp->IFB_IntOffCnt++;                      // restore conventional I/F
702                         OPW(HREG_IO, HREG_IO_WAKEUP_ASYNC );        // set wakeup bit
703                         OPW(HREG_IO, HREG_IO_WAKEUP_ASYNC );        // set wakeup bit to counteract the clearing by F/W
704                         // 800 us latency before FW switches to high power
705                         MSF_WAIT(800);                              // MSF-defined function to wait n microseconds.
706 //OOR                   if ( ifbp->IFB_DSLinkStat & CFG_LINK_STAT_DS_OOR ) { // OutOfRange
707 //                              printk( "<5>ACT_INT_OFF: Deepsleep phase terminated, enable and go to AwaitConnection\n" );     //;?remove me 1 day
708 //                              hcf_cntl( ifbp, HCF_CNTL_ENABLE );
709 //                      }
710 //                      ifbp->IFB_DSLinkStat &= ~( CFG_LINK_STAT_DS_IR | CFG_LINK_STAT_DS_OOR); //clear IR/OOR state
711                 }
712 #endif // HCF_SLEEP
713         /*2*/   ifbp->IFB_IntOffCnt++;
714 //!             rc = 0;
715                 i = IPW( HREG_INT_EN );
716                 OPW( HREG_INT_EN, 0 );
717                 if ( i & 0x1000 ) {
718                         rc = HCF_ERR_NO_NIC;
719                 } else {
720                         if ( i & IPW( HREG_EV_STAT ) ) {
721                                 rc = HCF_INT_PENDING;
722                         }
723                 }
724                 break;
725
726         case HCF_ACT_INT_FORCE_ON:                // Enforce Enable Interrupt generation
727                 ifbp->IFB_IntOffCnt = 0;
728                 //Fall through in HCF_ACT_INT_ON
729
730         case HCF_ACT_INT_ON:                      // Enable Interrupt generation
731         /*4*/   if ( ifbp->IFB_IntOffCnt-- == 0 && ifbp->IFB_CardStat == 0 ) {
732                                                   //determine Interrupt Event mask
733 #if HCF_DMA
734                         if ( ifbp->IFB_CntlOpt & USE_DMA ) {
735                                 i = HREG_EV_INFO | HREG_EV_RDMAD | HREG_EV_TDMAD | HREG_EV_TX_EXT;  //mask when DMA active
736                         } else
737 #endif // HCF_DMA
738                         {
739                                 i = HREG_EV_INFO | HREG_EV_RX | HREG_EV_TX_EXT;                     //mask when DMA not active
740                                 if ( ifbp->IFB_RscInd == 0 ) {
741                                         i |= HREG_EV_ALLOC;                                         //mask when no TxFID available
742                                 }
743                         }
744 #if HCF_SLEEP
745                         if ( ( IPW(HREG_EV_STAT) & ( i | HREG_EV_SLEEP_REQ ) ) == HREG_EV_SLEEP_REQ ) {
746                                 // firmware indicates it would like to go into sleep modus
747                                 // only acknowledge this request if no other events that can cause an interrupt are pending
748                                 ifbp->IFB_IntOffCnt--;          //becomes 0xFFFE
749                                 OPW( HREG_INT_EN, i | HREG_EV_TICK );
750                                 OPW( HREG_EV_ACK, HREG_EV_SLEEP_REQ | HREG_EV_TICK | HREG_EV_ACK_REG_READY );
751                         } else
752 #endif // HCF_SLEEP
753                         {
754                                 OPW( HREG_INT_EN, i | HREG_EV_SLEEP_REQ );
755                         }
756                 }
757                 break;
758 #endif // HCF_INT_ON
759
760 #if (HCF_SLEEP) & HCF_DDS
761         case HCF_ACT_SLEEP:                       // DDS Sleep request
762                 hcf_cntl( ifbp, HCF_CNTL_DISABLE );
763                 cmd_exe( ifbp, HCMD_SLEEP, 0 );
764                 break;
765 //      case HCF_ACT_WAKEUP:                      // DDS Wakeup request
766 //              HCFASSERT( ifbp->IFB_IntOffCnt == 0xFFFE, ifbp->IFB_IntOffCnt );
767 //              ifbp->IFB_IntOffCnt++;                  // restore conventional I/F
768 //              OPW( HREG_IO, HREG_IO_WAKEUP_ASYNC );
769 //              MSF_WAIT(800);                          // MSF-defined function to wait n microseconds.
770 //              rc = hcf_action( ifbp, HCF_ACT_INT_OFF );   /*bogus, IFB_IntOffCnt == 0xFFFF, so if you carefully look
771 //                                                           *at the #if HCF_DDS statements, HCF_ACT_INT_OFF is empty
772 //                                                           *for DDS. "Much" better would be to merge the flows for
773 //                                                           *DDS and DEEP_SLEEP
774 //                                                           */
775 //              break;
776 #endif // HCF_DDS
777
778         case HCF_ACT_RX_ACK:                      //Receiver ACK
779         /*6*/   if ( ifbp->IFB_RxFID ) {
780                         DAWA_ACK( HREG_EV_RX );
781                 }
782                 ifbp->IFB_RxFID = ifbp->IFB_RxLen = 0;
783                 break;
784
785   /*8*/ case  HCF_ACT_PRS_SCAN:                   // Hermes PRS Scan (F102)
786                 OPW( HREG_PARAM_1, 0x3FFF );
787                 //Fall through in HCF_ACT_TALLIES
788         case HCF_ACT_TALLIES:                     // Hermes Inquire Tallies (F100)
789 #if ( (HCF_TYPE) & HCF_TYPE_HII5 ) == 0
790         case HCF_ACT_SCAN:                        // Hermes Inquire Scan (F101)
791 #endif // HCF_TYPE_HII5
792                 /*!! the assumptions about numerical relationships between CFG_TALLIES etc and HCF_ACT_TALLIES etc
793                  *   are checked by #if statements just prior to this routine resulting in: err "maintenance"   */
794                 cmd_exe( ifbp, HCMD_INQUIRE, action - HCF_ACT_TALLIES + CFG_TALLIES );
795                 break;
796
797         default:
798                 HCFASSERT( DO_ASSERT, action );
799                 break;
800         }
801         //! do not HCFASSERT( rc == HCF_SUCCESS, rc )                                                       /* 30*/
802         HCFLOGEXIT( HCF_TRACE_ACTION );
803         return rc;
804 } // hcf_action
805
806
807 /************************************************************************************************************
808  *
809  *.MODULE        int hcf_cntl( IFBP ifbp, hcf_16 cmd )
810  *.PURPOSE       Connect or disconnect a specific port to a specific network.
811  *!!  ;???????????????? continue needs more explanation
812  *               recovers by means of "continue" when the connect process in CCX mode fails
813  *               Enables or disables data transmission and reception for the NIC.
814  *               Activates static NIC configuration for a specific port at connect.
815  *               Activates static configuration for all ports at enable.
816  *
817  *.ARGUMENTS
818  *   ifbp        address of the Interface Block
819  *   cmd         0x001F: Hermes command (disable, enable, connect, disconnect, continue)
820  *                   HCF_CNTL_ENABLE     Enable
821  *                   HCF_CNTL_DISABLE    Disable
822  *                   HCF_CNTL_CONTINUE   Continue
823  *                   HCF_CNTL_CONNECT    Connect
824  *                   HCF_CNTL_DISCONNECT Disconnect
825  *               0x0100: command qualifier (continue)
826  *                   HCMD_RETRY          retry flag
827  *               0x0700:  port number (connect/disconnect)
828  *                   HCF_PORT_0          MAC Port 0
829  *                   HCF_PORT_1          MAC Port 1
830  *                   HCF_PORT_2          MAC Port 2
831  *                   HCF_PORT_3          MAC Port 3
832  *                   HCF_PORT_4          MAC Port 4
833  *                   HCF_PORT_5          MAC Port 5
834  *                   HCF_PORT_6          MAC Port 6
835  *
836  *.RETURNS
837  *   HCF_SUCCESS
838  *!! via cmd_exe
839  *   HCF_ERR_NO_NIC
840  *   HCF_ERR_DEFUNCT_...
841  *   HCF_ERR_TIME_OUT
842  *
843  *.DESCRIPTION
844  * The parameter cmd contains a number of subfields.
845  * The actual value for cmd is created by logical or-ing the appropriate mnemonics for the subfields.
846  * The field 0x001F contains the command code
847  *  - HCF_CNTL_ENABLE
848  *  - HCF_CNTL_DISABLE
849  *  - HCF_CNTL_CONNECT
850  *  - HCF_CNTL_DISCONNECT
851  *  - HCF_CNTL_CONTINUE
852  *
853  * For HCF_CNTL_CONTINUE, the field 0x0100 contains the retry flag HCMD_RETRY.
854  * For HCF_CNTL_CONNECT and HCF_CNTL_DISCONNECT, the field 0x0700 contains the port number as HCF_PORT_#.
855  * For Station as well as AccessPoint F/W, MAC Port 0 is the "normal" communication channel.
856  * For AccessPoint F/W, MAC Port 1 through 6 control the WDS links.
857  *
858  * Note that despite the names HCF_CNTL_DISABLE and HCF_CNTL_ENABLE, hcf_cntl does not influence the NIC
859  * Interrupts mode.
860  *
861  * The Connect is used by the MSF to bring a particular port in an inactive state as far as data transmission
862  * and reception are concerned.
863  * When a particular port is disconnected:
864  * - the F/W disables the receiver for that port.
865  * - the F/W ignores send commands for that port.
866  * - all frames (Receive as well as pending Transmit) for that port on the NIC are discarded.
867  *
868  * When the NIC is disabled, above list applies to all ports, i.e. the result is like all ports are
869  * disconnected.
870  *
871  * When a particular port is connected:
872  * - the F/W effectuates the static configuration for that port.
873  * - enables the receiver for that port.
874  * - accepts send commands for that port.
875  *
876  * Enabling has the following effects:
877  * - the F/W effectuates the static configuration for all ports.
878  *   The F/W only updates its static configuration at a transition from disabled to enabled or from
879  *   disconnected to connected.
880  *   In order to enforce the static configuration, the MSF must assure that such a transition takes place.
881  *   Due to such a disable/enable or disconnect/connect sequence, Rx/Tx frames may be lost, in other words,
882  *   configuration may impact communication.
883  * - The DMA Engine (if applicable) is enabled.
884  * Note that the Enable Function by itself only enables data transmission and reception, it
885  * does not enable the Interrupt Generation mechanism. This is done by hcf_action.
886  *
887  * Disabling has the following effects:
888  *!!  ;?????is the following statement really true
889  * - it acts as a disconnect on all ports.
890  * - The DMA Engine (if applicable) is disabled.
891  *
892  * For impact of the disable command on the behavior of hcf_dma_tx/rx_get see the appropriate sections.
893  *
894  * Although the Enable/Disable and Connect/Disconnect are antonyms, there is no restriction on their sequencing,
895  * in other words, they may be called multiple times in arbitrary sequence without being paired or balanced.
896  * Each time one of these functions is called, the effects of the preceding calls cease.
897  *
898  * Assert fails if
899  * - ifbp has a recognizable out-of-range value.
900  * - NIC interrupts are not disabled.
901  * - A command other than Continue, Enable, Disable, Connect or Disconnect is given.
902  * - An invalid combination of the subfields is given or a bit outside the subfields is given.
903  * - any return code besides HCF_SUCCESS.
904  * - reentrancy, may be  caused by calling a hcf_function without adequate protection against NIC interrupts or
905  *   multi-threading
906  *
907  *.DIAGRAM
908  *   hcf_cntl takes successively the following actions:
909  *2: If the HCF is in Defunct mode or incompatible with the Primary or Station Supplier in the Hermes,
910  *   hcf_cntl() returns immediately with HCF_ERR_NO_NIC;? as status.
911  *8: when the port is disabled, the DMA engine needs to be de-activated, so the host can safely reclaim tx
912  *   packets from the tx descriptor chain.
913  *
914  *.ENDDOC                END DOCUMENTATION
915  *
916  ************************************************************************************************************/
917 int
918 hcf_cntl( IFBP ifbp, hcf_16 cmd )
919 {
920         int rc = HCF_ERR_INCOMP_FW;
921 #if HCF_ASSERT
922         {   int x = cmd & HCMD_CMD_CODE;
923                 if ( x == HCF_CNTL_CONTINUE ) x &= ~HCMD_RETRY;
924                 else if ( (x == HCMD_DISABLE || x == HCMD_ENABLE) && ifbp->IFB_FWIdentity.comp_id == COMP_ID_FW_AP ) {
925                         x &= ~HFS_TX_CNTL_PORT;
926                 }
927                 HCFASSERT( x==HCF_CNTL_ENABLE  || x==HCF_CNTL_DISABLE    || HCF_CNTL_CONTINUE ||
928                            x==HCF_CNTL_CONNECT || x==HCF_CNTL_DISCONNECT, cmd );
929         }
930 #endif // HCF_ASSERT
931 // #if (HCF_SLEEP) & HCF_DDS
932 //      HCFASSERT( ifbp->IFB_IntOffCnt != 0xFFFE, cmd );
933 // #endif // HCF_DDS
934         HCFLOGENTRY( HCF_TRACE_CNTL, cmd );
935         if ( ifbp->IFB_CardStat == 0 ) {                                                                 /*2*/
936         /*6*/   rc = cmd_exe( ifbp, cmd, 0 );
937 #if (HCF_SLEEP) & HCF_DDS
938                 ifbp->IFB_TickCnt = 0;              //start 2 second period (with 1 tick uncertanty)
939 #endif // HCF_DDS
940         }
941 #if HCF_DMA
942         //!rlav : note that this piece of code is always executed, regardless of the DEFUNCT bit in IFB_CardStat.
943         // The reason behind this is that the MSF should be able to get all its DMA resources back from the HCF,
944         // even if the hardware is disfunctional. Practical example under Windows : surprise removal.
945         if ( ifbp->IFB_CntlOpt & USE_DMA ) {
946                 hcf_io io_port = ifbp->IFB_IOBase;
947                 DESC_STRCT *p;
948                 if ( cmd == HCF_CNTL_DISABLE || cmd == HCF_CNTL_ENABLE ) {
949                         OUT_PORT_DWORD( (io_port + HREG_DMA_CTRL), DMA_CTRLSTAT_RESET);                     /*8*/
950                         ifbp->IFB_CntlOpt &= ~DMA_ENABLED;
951                 }
952                 if ( cmd == HCF_CNTL_ENABLE ) {
953                         OUT_PORT_DWORD( (io_port + HREG_DMA_CTRL), DMA_CTRLSTAT_GO);
954                         /* ;? by rewriting hcf_dma_rx_put you can probably just call hcf_dma_rx_put( ifbp->IFB_FirstDesc[DMA_RX] )
955                          * as additional beneficiary side effect, the SOP and EOP bits will also be cleared
956                          */
957                         ifbp->IFB_CntlOpt |= DMA_ENABLED;
958                         HCFASSERT( NT_ASSERT, NEVER_TESTED );
959                         // make the entire rx descriptor chain DMA-owned, so the DMA engine can (re-)use it.
960                         p = ifbp->IFB_FirstDesc[DMA_RX];
961                         if (p != NULL) {   //;? Think this over again in the light of the new chaining strategy
962                                 if ( 1 )    { //begin alternative
963                                         HCFASSERT( NT_ASSERT, NEVER_TESTED );
964                                         put_frame_lst( ifbp, ifbp->IFB_FirstDesc[DMA_RX], DMA_RX );
965                                         if ( ifbp->IFB_FirstDesc[DMA_RX] ) {
966                                                 put_frame_lst( ifbp, ifbp->IFB_FirstDesc[DMA_RX]->next_desc_addr, DMA_RX );
967                                         }
968                                 } else {
969                                         while ( p ) {
970                                                 //p->buf_cntl.cntl_stat |= DESC_DMA_OWNED;
971                                                 p->BUF_CNT |= DESC_DMA_OWNED;
972                                                 p = p->next_desc_addr;
973                                         }
974                                         // a rx chain is available so hand it over to the DMA engine
975                                         p = ifbp->IFB_FirstDesc[DMA_RX];
976                                         OUT_PORT_DWORD( (io_port + HREG_RXDMA_PTR32), p->desc_phys_addr);
977                                 }  //end alternative
978                         }
979                 }
980         }
981 #endif // HCF_DMA
982         HCFASSERT( rc == HCF_SUCCESS, rc );
983         HCFLOGEXIT( HCF_TRACE_CNTL );
984         return rc;
985 } // hcf_cntl
986
987
988 /************************************************************************************************************
989  *
990  *.MODULE        int hcf_connect( IFBP ifbp, hcf_io io_base )
991  *.PURPOSE       Grants access right for the HCF to the IFB.
992  *               Initializes Card and HCF housekeeping.
993  *
994  *.ARGUMENTS
995  *   ifbp        (near) address of the Interface Block
996  *   io_base     non-USB: I/O Base address of the NIC (connect)
997  *               non-USB: HCF_DISCONNECT
998  *               USB:     HCF_CONNECT, HCF_DISCONNECT
999  *
1000  *.RETURNS
1001  *   HCF_SUCCESS
1002  *   HCF_ERR_INCOMP_PRI
1003  *   HCF_ERR_INCOMP_FW
1004  *   HCF_ERR_DEFUNCT_CMD_SEQ
1005  *!! HCF_ERR_NO_NIC really returned ;?
1006  *   HCF_ERR_NO_NIC
1007  *   HCF_ERR_TIME_OUT
1008  *
1009  *   MSF-accessible fields of Result Block:
1010  *   IFB_IOBase              entry parameter io_base
1011  *   IFB_IORange             HREG_IO_RANGE (0x40/0x80)
1012  *   IFB_Version             version of the IFB layout
1013  *   IFB_FWIdentity          CFG_FW_IDENTITY_STRCT, specifies the identity of the
1014  *                           "running" F/W, i.e. tertiary F/W under normal conditions
1015  *   IFB_FWSup               CFG_SUP_RANGE_STRCT, specifies the supplier range of
1016  *                           the "running" F/W, i.e. tertiary F/W under normal conditions
1017  *   IFB_HSISup              CFG_SUP_RANGE_STRCT, specifies the HW/SW I/F range of the NIC
1018  *   IFB_PRIIdentity         CFG_PRI_IDENTITY_STRCT, specifies the Identity of the Primary F/W
1019  *   IFB_PRISup              CFG_SUP_RANGE_STRCT, specifies the supplier range of the Primary F/W
1020  *   all other               all MSF accessible fields, which are not specified above, are zero-filled
1021  *
1022  *.CONDITIONS
1023  * It is the responsibility of the MSF to assure the correctness of the I/O Base address.
1024  *
1025  * Note: hcf_connect defaults to NIC interrupt disabled mode, i.e. as if hcf_action( HCF_ACT_INT_OFF )
1026  * was called.
1027  *
1028  *.DESCRIPTION
1029  * hcf_connect passes the MSF-defined location of the IFB to the HCF and grants or revokes access right for the
1030  * HCF to the IFB. Revoking is done by specifying HCF_DISCONNECT rather than an I/O address for the parameter
1031  * io_base.  Every call of hcf_connect in "connect" mode, must eventually be followed by a call of hcf_connect
1032  * in "disconnect" mode. Clalling hcf_connect in "connect"/"disconnect" mode can not be nested.
1033  * The IFB address must be used as a handle with all subsequent HCF-function calls and the HCF uses the IFB
1034  * address as a handle when it performs a call(back) of an MSF-function (i.e. msf_assert).
1035  *
1036  * Note that not only the MSF accessible fields are cleared, but also all internal housekeeping
1037  * information is re-initialized.
1038  * This implies that all settings which are done via hcf_action and hcf_put_info (e.g. CFG_MB_ASSERT, CFG_REG_MB,
1039  * CFG_REG_INFO_LOG) must be done again. The only field which is not cleared, is IFB_MSFSup.
1040  *
1041  * If HCF_INT_ON is selected as compile option, NIC interrupts are disabled.
1042  *
1043  * Assert fails if
1044  * - ifbp is not properly aligned ( ref chapter HCF_ALIGN in 4.1.1)
1045  * - I/O Base Address is not a multiple of 0x40 (note: 0x0000 is explicitly allowed).
1046  *
1047  *.DIAGRAM
1048  *
1049  *0: Throughout hcf_connect you need to distinguish the connect from the disconnect case, which requires
1050  *   some attention about what to use as "I/O" address when for which purpose.
1051  *2:
1052  *2a: Reset H-II by toggling reset bit in IO-register on and off.
1053  *   The HCF_TYPE_PRELOADED caters for the DOS environment where H-II is loaded by a separate program to
1054  *   overcome the 64k size limit posed on DOS drivers.
1055  *   The macro OPW is not yet useable because the IFB_IOBase field is not set.
1056  *   Note 1: hopefully the clearing and initializing of the IFB (see below) acts as a delay which meets the
1057  *   specification for S/W reset
1058  *   Note 2: it turns out that on some H/W constellations, the clock to access the EEProm is not lowered
1059  *   to an appropriate frequency by HREG_IO_SRESET. By giving an HCMD_INI first, this problem is worked around.
1060  *2b: Experimentally it is determined over a wide range of F/W versions that waiting for the for Cmd bit in
1061  *   Ev register gives a workable strategy. The available documentation does not give much clues.
1062  *4: clear and initialize the IFB
1063  *   The HCF house keeping info is designed such that zero is the appropriate initial value for as much as
1064  *   feasible IFB-items.
1065  *   The readable fields mentioned in the description section and some HCF specific fields are given their
1066  *   actual value.
1067  *   IFB_TickIni is initialized at best guess before calibration
1068  *   Hcf_connect defaults to "no interrupt generation" (implicitly achieved by the zero-filling).
1069  *6: Register compile-time linked MSF Routine and set default filter level
1070  *   cast needed to get around the "near" problem in DOS COM model
1071  *   er C2446: no conversion from void (__near __cdecl *)(unsigned char __far *,unsigned int,unsigned short,int)
1072  *                           to   void (__far  __cdecl *)(unsigned char __far *,unsigned int,unsigned short,int)
1073  *8: If a command is apparently still active (as indicated by the Busy bit in Cmd register) this may indicate a
1074  *   blocked cmd pipe line.  To unblock the following actions are done:
1075  *    - Ack everything
1076  *    - Wait for Busy bit drop  in Cmd register
1077  *    - Wait for Cmd  bit raise in Ev  register
1078  *   The two waits are combined in a single HCF_WAIT_WHILE to optimize memory size. If either of these waits
1079  *   fail (prot_cnt becomes 0), then something is serious wrong. Rather than PANICK, the assumption is that the
1080  *   next cmd_exe will fail, causing the HCF to go into DEFUNCT mode
1081  *10:    Ack everything to unblock a (possibly blocked) cmd pipe line
1082  *   Note 1: it is very likely that an Alloc event is pending and very well possible that a (Send) Cmd event is
1083  *   pending on non-initial calls
1084  *   Note 2: it is assumed that this strategy takes away the need to ack every conceivable event after an
1085  *   Hermes Initialize
1086  *12:    Only H-II NEEDS the Hermes Initialize command. Due to the different semantics for H-I and H-II
1087  *   Initialize command, init() does not (and can not, since it is called e.g. after a download) execute the
1088  *   Hermes Initialize command. Executing the Hermes Initialize command for H-I would not harm but not do
1089  *   anything useful either, so it is skipped.
1090  *   The return status of cmd_exe is ignored. It is assumed that if cmd_exe fails, init fails too
1091  *14:    use io_base as a flag to merge hcf_connect and hcf_disconnect into 1 routine
1092  *   the call to init and its subsequent call of cmd_exe will return HCF_ERR_NO_NIC if appropriate. This status
1093  *   is (badly) needed by some legacy combination of NT4 and card services which do not yield an I/O address in
1094  *   time.
1095  *
1096  *.NOTICE
1097  *   On platforms where the NULL-pointer is not a bit-pattern of all zeros, the zero-filling of the IFB results
1098  *   in an incorrect initialization of pointers.
1099  *   The implementation of the MailBox manipulation in put_mb_info protects against the absence of a MailBox
1100  *   based on IFB_MBSize, IFB_MBWp and ifbp->IFB_MBRp. This has ramifications on the initialization of the
1101  *   MailBox via hcf_put_info with the CFG_REG_MB type, but it prevents dependency on the "NULL-"ness of
1102  *   IFB_MBp.
1103  *
1104  *.NOTICE
1105  *   There are a number of problems when asserting and logging hcf_connect, e.g.
1106  *    - Asserting on re-entrancy of hcf_connect by means of
1107  *    "HCFASSERT( (ifbp->IFB_AssertTrace & HCF_ASSERT_CONNECT) == 0, 0 )" is not useful because IFB contents
1108  *    are undefined
1109  *    - Asserting before the IFB is cleared will cause mdd_assert() to interpret the garbage in IFB_AssertRtn
1110  *    as a routine address
1111  *   Therefore HCFTRACE nor HCFLOGENTRY is called by hcf_connect.
1112  *.ENDDOC                END DOCUMENTATION
1113  *
1114  ************************************************************************************************************/
1115 int
1116 hcf_connect( IFBP ifbp, hcf_io io_base )
1117 {
1118         int         rc = HCF_SUCCESS;
1119         hcf_io      io_addr;
1120         hcf_32      prot_cnt;
1121         hcf_8       *q;
1122         LTV_STRCT   x;
1123 #if HCF_ASSERT
1124         hcf_16 xa = ifbp->IFB_FWIdentity.typ;
1125         /* is assumed to cause an assert later on if hcf_connect is called without intervening hcf_disconnect.
1126          * xa == CFG_FW_IDENTITY in subsequent calls without preceding hcf_disconnect,
1127          * xa == 0 in subsequent calls with preceding hcf_disconnect,
1128          * xa == "garbage" (any value except CFG_FW_IDENTITY is acceptable) in the initial call
1129          */
1130 #endif // HCF_ASSERT
1131
1132         if ( io_base == HCF_DISCONNECT ) {                  //disconnect
1133                 io_addr = ifbp->IFB_IOBase;
1134                 OPW( HREG_INT_EN, 0 );      //;?workaround against dying F/W on subsequent hcf_connect calls
1135         } else {                                            //connect                               /* 0 */
1136                 io_addr = io_base;
1137         }
1138
1139 #if 0 //;? if a subsequent hcf_connect is preceded by an hcf_disconnect the wakeup is not needed !!
1140 #if HCF_SLEEP
1141         OUT_PORT_WORD( .....+HREG_IO, HREG_IO_WAKEUP_ASYNC );       //OPW not yet useable
1142         MSF_WAIT(800);                              // MSF-defined function to wait n microseconds.
1143         note that MSF_WAIT uses not yet defined!!!! IFB_IOBase and IFB_TickIni (via PROT_CNT_INI)
1144         so be careful if this code is restored
1145 #endif // HCF_SLEEP
1146 #endif // 0
1147
1148 #if ( (HCF_TYPE) & HCF_TYPE_PRELOADED ) == 0    //switch clock back for SEEPROM access  !!!
1149         OUT_PORT_WORD( io_addr + HREG_CMD, HCMD_INI );          //OPW not yet useable
1150         prot_cnt = INI_TICK_INI;
1151         HCF_WAIT_WHILE( (IN_PORT_WORD( io_addr +  HREG_EV_STAT) & HREG_EV_CMD) == 0 );
1152         OUT_PORT_WORD( (io_addr + HREG_IO), HREG_IO_SRESET );   //OPW not yet useable                   /* 2a*/
1153 #endif // HCF_TYPE_PRELOADED
1154         for ( q = (hcf_8*)(&ifbp->IFB_Magic); q > (hcf_8*)ifbp; *--q = 0 ) /*NOP*/;                     /* 4 */
1155         ifbp->IFB_Magic     = HCF_MAGIC;
1156         ifbp->IFB_Version   = IFB_VERSION;
1157 #if defined MSF_COMPONENT_ID //a new IFB demonstrates how dirty the solution is
1158         xxxx[xxxx_PRI_IDENTITY_OFFSET] = NULL;      //IFB_PRIIdentity placeholder   0xFD02
1159         xxxx[xxxx_PRI_IDENTITY_OFFSET+1] = NULL;    //IFB_PRISup placeholder        0xFD03
1160 #endif // MSF_COMPONENT_ID
1161 #if (HCF_TALLIES) & ( HCF_TALLIES_NIC | HCF_TALLIES_HCF )
1162         ifbp->IFB_TallyLen = 1 + 2 * (HCF_NIC_TAL_CNT + HCF_HCF_TAL_CNT);   //convert # of Tallies to L value for LTV
1163         ifbp->IFB_TallyTyp = CFG_TALLIES;           //IFB_TallyTyp: set T value
1164 #endif // HCF_TALLIES_NIC / HCF_TALLIES_HCF
1165         ifbp->IFB_IOBase    = io_addr;              //set IO_Base asap, so asserts via HREG_SW_2 don't harm
1166         ifbp->IFB_IORange   = HREG_IO_RANGE;
1167         ifbp->IFB_CntlOpt   = USE_16BIT;
1168 #if HCF_ASSERT
1169         assert_ifbp = ifbp;
1170         ifbp->IFB_AssertLvl = 1;
1171 #if (HCF_ASSERT) & HCF_ASSERT_LNK_MSF_RTN
1172         if ( io_base != HCF_DISCONNECT ) {
1173                 ifbp->IFB_AssertRtn = (MSF_ASSERT_RTNP)msf_assert;                                          /* 6 */
1174         }
1175 #endif // HCF_ASSERT_LNK_MSF_RTN
1176 #if (HCF_ASSERT) & HCF_ASSERT_MB                //build the structure to pass the assert info to hcf_put_info
1177         ifbp->IFB_AssertStrct.len = sizeof(ifbp->IFB_AssertStrct)/sizeof(hcf_16) - 1;
1178         ifbp->IFB_AssertStrct.typ = CFG_MB_INFO;
1179         ifbp->IFB_AssertStrct.base_typ = CFG_MB_ASSERT;
1180         ifbp->IFB_AssertStrct.frag_cnt = 1;
1181         ifbp->IFB_AssertStrct.frag_buf[0].frag_len =
1182                 ( offsetof(IFB_STRCT, IFB_AssertLvl) - offsetof(IFB_STRCT, IFB_AssertLine) ) / sizeof(hcf_16);
1183         ifbp->IFB_AssertStrct.frag_buf[0].frag_addr = &ifbp->IFB_AssertLine;
1184 #endif // HCF_ASSERT_MB
1185 #endif // HCF_ASSERT
1186         IF_PROT_TIME( prot_cnt = ifbp->IFB_TickIni = INI_TICK_INI );
1187 #if ( (HCF_TYPE) & HCF_TYPE_PRELOADED ) == 0
1188         //!! No asserts before Reset-bit in HREG_IO is cleared
1189         OPW( HREG_IO, 0x0000 );                     //OPW useable                                       /* 2b*/
1190         HCF_WAIT_WHILE( (IPW( HREG_EV_STAT) & HREG_EV_CMD) == 0 );
1191         IF_PROT_TIME( HCFASSERT( prot_cnt, IPW( HREG_EV_STAT) ) );
1192         IF_PROT_TIME( if ( prot_cnt ) prot_cnt = ifbp->IFB_TickIni );
1193 #endif // HCF_TYPE_PRELOADED
1194         //!! No asserts before Reset-bit in HREG_IO is cleared
1195         HCFASSERT( DO_ASSERT, MERGE_2( HCF_ASSERT, 0xCAF0 ) ); //just to proof that the complete assert machinery is working
1196         HCFASSERT( xa != CFG_FW_IDENTITY, 0 );       // assert if hcf_connect is called without intervening hcf_disconnect.
1197         HCFASSERT( ((hcf_32)(void*)ifbp & (HCF_ALIGN-1) ) == 0, (hcf_32)(void*)ifbp );
1198         HCFASSERT( (io_addr & 0x003F) == 0, io_addr );
1199                                                 //if Busy bit in Cmd register
1200         if (IPW( HREG_CMD ) & HCMD_BUSY ) {                                                             /* 8 */
1201                 //.  Ack all to unblock a (possibly) blocked cmd pipe line
1202                 OPW( HREG_EV_ACK, ~HREG_EV_SLEEP_REQ );
1203                                                 //.  Wait for Busy bit drop  in Cmd register
1204                                                 //.  Wait for Cmd  bit raise in Ev  register
1205                 HCF_WAIT_WHILE( ( IPW( HREG_CMD ) & HCMD_BUSY ) && (IPW( HREG_EV_STAT) & HREG_EV_CMD) == 0 );
1206                 IF_PROT_TIME( HCFASSERT( prot_cnt, IPW( HREG_EV_STAT) ) ); /* if prot_cnt == 0, cmd_exe will fail, causing DEFUNCT */
1207         }
1208         OPW( HREG_EV_ACK, ~HREG_EV_SLEEP_REQ );
1209 #if ( (HCF_TYPE) & HCF_TYPE_PRELOADED ) == 0                                                        /*12*/
1210         (void)cmd_exe( ifbp, HCMD_INI, 0 );
1211 #endif // HCF_TYPE_PRELOADED
1212         if ( io_base != HCF_DISCONNECT ) {
1213                 rc = init( ifbp );                                                                          /*14*/
1214                 if ( rc == HCF_SUCCESS ) {
1215                         x.len = 2;
1216                         x.typ = CFG_NIC_BUS_TYPE;
1217                         (void)hcf_get_info( ifbp, &x );
1218                         ifbp->IFB_BusType = x.val[0];
1219                         //CFG_NIC_BUS_TYPE not supported -> default 32 bits/DMA, MSF has to overrule via CFG_CNTL_OPT
1220                         if ( x.len == 0 || x.val[0] == 0x0002 || x.val[0] == 0x0003 ) {
1221 #if (HCF_IO) & HCF_IO_32BITS
1222                                 ifbp->IFB_CntlOpt &= ~USE_16BIT;            //reset USE_16BIT
1223 #endif // HCF_IO_32BITS
1224 #if HCF_DMA
1225                                 ifbp->IFB_CntlOpt |= USE_DMA;               //SET DMA
1226 #else
1227                                 ifbp->IFB_IORange = 0x40 /*i.s.o. HREG_IO_RANGE*/;
1228 #endif // HCF_DMA
1229                         }
1230                 }
1231         } else HCFASSERT(  ( ifbp->IFB_Magic ^= HCF_MAGIC ) == 0, ifbp->IFB_Magic ) /*NOP*/;
1232         /* of above HCFASSERT only the side effect is needed, NOP in case HCFASSERT is dummy */
1233         ifbp->IFB_IOBase = io_base;                                                                     /* 0*/
1234         return rc;
1235 } // hcf_connect
1236
1237 #if HCF_DMA
1238 /************************************************************************************************************
1239  * Function get_frame_lst
1240  *  - resolve the "last host-owned descriptor" problems when a descriptor list is reclaimed by the MSF.
1241  *
1242  * The FrameList to be reclaimed as well as the DescriptorList always start in IFB_FirstDesc[tx_rx_flag]
1243  * and this is always the "current" DELWA Descriptor.
1244  *
1245  * If a FrameList is available, the last descriptor of the FrameList to turned into a new DELWA Descriptor:
1246  *  - a copy is made from the information in the last descriptor of the FrameList into the current
1247  *    DELWA Descriptor
1248  *  - the remainder of the DescriptorList is detached from the copy by setting the next_desc_addr at NULL
1249  *  - the DMA control bits of the copy are cleared to do not confuse the MSF
1250  *  - the copy of the last descriptor (i.e. the "old" DELWA Descriptor) is chained to the prev Descriptor
1251  *    of the FrameList, thus replacing the original last Descriptor of the FrameList.
1252  *  - IFB_FirstDesc is changed to the address of that replaced (original) last descriptor of the FrameList,
1253  *    i.e. the "new" DELWA Descriptor.
1254  *
1255  * This function makes a copy of that last host-owned descriptor, so the MSF will get a copy of the descriptor.
1256  * On top of that, it adjusts DMA related fields in the IFB structure.
1257  // perform a copying-scheme to circumvent the 'last host owned descriptor cannot be reclaimed' limitation imposed by H2.5's DMA hardware design
1258  // a 'reclaim descriptor' should be available in the HCF:
1259  *
1260  * Returns: address of the first descriptor of the FrameList
1261  *
1262  8: Be careful once you start re-ordering the steps in the copy process, that it still works for cases
1263  *   of FrameLists of 1, 2 and more than 2 descriptors
1264  *
1265  * Input parameters:
1266  * tx_rx_flag      : specifies 'transmit' or 'receive' descriptor.
1267  *
1268  ************************************************************************************************************/
1269 HCF_STATIC DESC_STRCT*
1270 get_frame_lst( IFBP ifbp, int tx_rx_flag )
1271 {
1272
1273         DESC_STRCT *head = ifbp->IFB_FirstDesc[tx_rx_flag];
1274         DESC_STRCT *copy, *p, *prev;
1275
1276         HCFASSERT( tx_rx_flag == DMA_RX || tx_rx_flag == DMA_TX, tx_rx_flag );
1277                                                 //if FrameList
1278         if ( head ) {
1279                                                 //.  search for last descriptor of first FrameList
1280                 p = prev = head;
1281                 while ( ( p->BUF_SIZE & DESC_EOP ) == 0 && p->next_desc_addr ) {
1282                         if ( ( ifbp->IFB_CntlOpt & DMA_ENABLED ) == 0 ) {   //clear control bits when disabled
1283                                 p->BUF_CNT &= DESC_CNT_MASK;
1284                         }
1285                         prev = p;
1286                         p = p->next_desc_addr;
1287                 }
1288                                                 //.  if DMA enabled
1289                 if ( ifbp->IFB_CntlOpt & DMA_ENABLED ) {
1290                                                 //.  .  if last descriptor of FrameList is DMA owned
1291                                                 //.  .  or if FrameList is single (DELWA) Descriptor
1292                         if ( p->BUF_CNT & DESC_DMA_OWNED || head->next_desc_addr == NULL ) {
1293                                                 //.  .  .  refuse to return FrameList to caller
1294                                 head = NULL;
1295                         }
1296                 }
1297         }
1298                                                 //if returnable FrameList found
1299         if ( head ) {
1300                                                 //.  if FrameList is single (DELWA) Descriptor (implies DMA disabled)
1301                 if ( head->next_desc_addr == NULL ) {
1302                                                 //.  .  clear DescriptorList
1303                         /*;?ifbp->IFB_LastDesc[tx_rx_flag] =*/ ifbp->IFB_FirstDesc[tx_rx_flag] = NULL;
1304                                                 //.  else
1305                 } else {
1306                                                 //.  .  strip hardware-related bits from last descriptor
1307                                                 //.  .  remove DELWA Descriptor from head of DescriptorList
1308                         copy = head;
1309                         head = head->next_desc_addr;
1310                                                 //.   .  exchange first (Confined) and last (possibly imprisoned) Descriptor
1311                         copy->buf_phys_addr = p->buf_phys_addr;
1312                         copy->buf_addr = p->buf_addr;
1313                         copy->BUF_SIZE = p->BUF_SIZE &= DESC_CNT_MASK;  //get rid of DESC_EOP and possibly DESC_SOP
1314                         copy->BUF_CNT = p->BUF_CNT &= DESC_CNT_MASK;    //get rid of DESC_DMA_OWNED
1315 #if (HCF_EXT) & HCF_DESC_STRCT_EXT
1316                         copy->DESC_MSFSup = p->DESC_MSFSup;
1317 #endif // HCF_DESC_STRCT_EXT
1318                                                 //.  .  turn into a DELWA Descriptor
1319                         p->buf_addr = NULL;
1320                                                 //.  .  chain copy to prev                                          /* 8*/
1321                         prev->next_desc_addr = copy;
1322                                                 //.  .  detach remainder of the DescriptorList from FrameList
1323                         copy->next_desc_addr = NULL;
1324                         copy->next_desc_phys_addr = 0xDEAD0000; //! just to be nice, not really needed
1325                                                 //.  .  save the new start (i.e. DELWA Descriptor) in IFB_FirstDesc
1326                         ifbp->IFB_FirstDesc[tx_rx_flag] = p;
1327                 }
1328                                                 //.  strip DESC_SOP from first descriptor
1329                 head->BUF_SIZE &= DESC_CNT_MASK;
1330                 //head->BUF_CNT &= DESC_CNT_MASK;  get rid of DESC_DMA_OWNED
1331                 head->next_desc_phys_addr = 0xDEAD0000; //! just to be nice, not really needed
1332         }
1333                                                 //return the just detached FrameList (if any)
1334         return head;
1335 } // get_frame_lst
1336
1337
1338 /************************************************************************************************************
1339  * Function put_frame_lst
1340  *
1341  * This function
1342  *
1343  * Returns: address of the first descriptor of the FrameList
1344  *
1345  * Input parameters:
1346  * tx_rx_flag      : specifies 'transmit' or 'receive' descriptor.
1347  *
1348  * The following list should be kept in sync with hcf_dma_tx/rx_put, in order to get them in the WCI-spec !!!!
1349  * Assert fails if
1350  * - DMA is not enabled
1351  * - descriptor list is NULL
1352  * - a descriptor in the descriptor list is not double word aligned
1353  * - a count of size field of a descriptor contains control bits, i.e. bits in the high order nibble.
1354  * - the DELWA descriptor is not a "singleton" DescriptorList.
1355  * - the DELWA descriptor is not the first Descriptor supplied
1356  * - a non_DMA descriptor is supplied before the DELWA Descriptor is supplied
1357  * - Possibly more checks could be added !!!!!!!!!!!!!
1358
1359  *.NOTICE
1360  * The asserts marked with *sc* are really sanity checks for the HCF, they can (supposedly) not be influenced
1361  * by incorrect MSF behavior
1362
1363  // The MSF is required to supply the HCF with a single descriptor for MSF tx reclaim purposes.
1364  // This 'reclaim descriptor' can be recognized by the fact that its buf_addr field is zero.
1365  *********************************************************************************************
1366  * Although not required from a hardware perspective:
1367  * - make each descriptor in this rx-chain DMA-owned.
1368  * - Also set the count to zero. EOP and SOP bits are also cleared.
1369  *********************************************************************************************/
1370 HCF_STATIC void
1371 put_frame_lst( IFBP ifbp, DESC_STRCT *descp, int tx_rx_flag )
1372 {
1373         DESC_STRCT  *p = descp;
1374         hcf_16 port;
1375
1376         HCFASSERT( ifbp->IFB_CntlOpt & USE_DMA, ifbp->IFB_CntlOpt); //only hcf_dma_tx_put must also be DMA_ENABLED
1377         HCFASSERT( tx_rx_flag == DMA_RX || tx_rx_flag == DMA_TX, tx_rx_flag );
1378         HCFASSERT( p , 0 );
1379
1380         while ( p ) {
1381                 HCFASSERT( ((hcf_32)p & 3 ) == 0, (hcf_32)p );
1382                 HCFASSERT( (p->BUF_CNT & ~DESC_CNT_MASK) == 0, p->BUF_CNT );
1383                 HCFASSERT( (p->BUF_SIZE & ~DESC_CNT_MASK) == 0, p->BUF_SIZE );
1384                 p->BUF_SIZE &= DESC_CNT_MASK;                   //!!this SHOULD be superfluous in case of correct MSF
1385                 p->BUF_CNT &= tx_rx_flag == DMA_RX ? 0 : DESC_CNT_MASK; //!!this SHOULD be superfluous in case of correct MSF
1386                 p->BUF_CNT |= DESC_DMA_OWNED;
1387                 if ( p->next_desc_addr ) {
1388 //                      HCFASSERT( p->buf_addr && p->buf_phys_addr  && p->BUF_SIZE && +/- p->BUF_SIZE, ... );
1389                         HCFASSERT( p->next_desc_addr->desc_phys_addr, (hcf_32)p->next_desc_addr );
1390                         p->next_desc_phys_addr = p->next_desc_addr->desc_phys_addr;
1391                 } else {                                    //
1392                         p->next_desc_phys_addr = 0;
1393                         if ( p->buf_addr == NULL ) {            // DELWA Descriptor
1394                                 HCFASSERT( descp == p, (hcf_32)descp );  //singleton DescriptorList
1395                                 HCFASSERT( ifbp->IFB_FirstDesc[tx_rx_flag] == NULL, (hcf_32)ifbp->IFB_FirstDesc[tx_rx_flag]);
1396                                 HCFASSERT( ifbp->IFB_LastDesc[tx_rx_flag] == NULL, (hcf_32)ifbp->IFB_LastDesc[tx_rx_flag]);
1397                                 descp->BUF_CNT = 0; //&= ~DESC_DMA_OWNED;
1398                                 ifbp->IFB_FirstDesc[tx_rx_flag] = descp;
1399 // part of alternative ifbp->IFB_LastDesc[tx_rx_flag] = ifbp->IFB_FirstDesc[tx_rx_flag] = descp;
1400                                                 // if "recycling" a FrameList
1401                                                 // (e.g. called from hcf_cntl( HCF_CNTL_ENABLE )
1402                                                 // .  prepare for activation DMA controller
1403 // part of alternative descp = descp->next_desc_addr;
1404                         } else {                                //a "real" FrameList, hand it over to the DMA engine
1405                                 HCFASSERT( ifbp->IFB_FirstDesc[tx_rx_flag], (hcf_32)descp );
1406                                 HCFASSERT( ifbp->IFB_LastDesc[tx_rx_flag], (hcf_32)descp );
1407                                 HCFASSERT( ifbp->IFB_LastDesc[tx_rx_flag]->next_desc_addr == NULL,
1408                                            (hcf_32)ifbp->IFB_LastDesc[tx_rx_flag]->next_desc_addr);
1409 //                              p->buf_cntl.cntl_stat |= DESC_DMA_OWNED;
1410                                 ifbp->IFB_LastDesc[tx_rx_flag]->next_desc_addr = descp;
1411                                 ifbp->IFB_LastDesc[tx_rx_flag]->next_desc_phys_addr = descp->desc_phys_addr;
1412                                 port = HREG_RXDMA_PTR32;
1413                                 if ( tx_rx_flag ) {
1414                                         p->BUF_SIZE |= DESC_EOP;    // p points at the last descriptor in the caller-supplied descriptor chain
1415                                         descp->BUF_SIZE |= DESC_SOP;
1416                                         port = HREG_TXDMA_PTR32;
1417                                 }
1418                                 OUT_PORT_DWORD( (ifbp->IFB_IOBase + port), descp->desc_phys_addr );
1419                         }
1420                         ifbp->IFB_LastDesc[tx_rx_flag] = p;
1421                 }
1422                 p = p->next_desc_addr;
1423         }
1424 } // put_frame_lst
1425
1426
1427 /************************************************************************************************************
1428  *
1429  *.MODULE        DESC_STRCT* hcf_dma_rx_get( IFBP ifbp )
1430  *.PURPOSE       decapsulate a message and provides that message to the MSF.
1431  *               reclaim all descriptors in the rx descriptor chain.
1432  *
1433  *.ARGUMENTS
1434  *   ifbp        address of the Interface Block
1435  *
1436  *.RETURNS
1437  *   pointer to a FrameList
1438  *
1439  *.DESCRIPTION
1440  * hcf_dma_rx_get is intended to  return a received frame when such a frame is deposited in Host memory by the
1441  * DMA engine. In addition hcf_dma_rx_get can be used to reclaim all descriptors in the rx descriptor chain
1442  * when the DMA Engine is disabled, e.g. as part of a driver unloading strategy.
1443  * hcf_dma_rx_get must be called repeatedly by the MSF when hcf_service_nic signals availability of a rx frame
1444  * through the HREG_EV_RDMAD flag of IFB_DmaPackets. The calling must stop when a NULL pointer is returned, at
1445  * which time the HREG_EV_RDMAD flag is also cleared by the HCF to arm the mechanism for the next frame
1446  * reception.
1447  * Regardless whether the DMA Engine is currently enabled (as controlled via hcf_cntl), if the DMA controller
1448  * deposited an Rx-frame in the Rx-DescriptorList, this frame is detached from the Rx-DescriptorList,
1449  * transformed into a FrameList (i.e.  updating the housekeeping fields in the descriptors) and returned to the
1450  * caller.
1451  * If no such Rx-frame is available in the Rx-DescriptorList, the behavior of hcf_dma_rx_get depends on the
1452  * status of the DMA Engine.
1453  * If the DMA Engine is enabled, a NULL pointer is returned.
1454  * If the DMA Engine is disabled, the following strategy is used:
1455  * - the complete Rx-DescriptorList is returned. The DELWA Descriptor is not part of the Rx-DescriptorList.
1456  * - If there is no Rx-DescriptorList, the DELWA Descriptor is returned.
1457  * - If there is no DELWA Descriptor, a NULL pointer is returned.
1458  *
1459  * If the MSF performs an disable/enable sequence without exhausting the Rx-DescriptorList as described above,
1460  * the enable command will reset all house keeping information, i.e. already received but not yet by the MSF
1461  * retrieved frames are lost and the next frame will be received starting with the oldest descriptor.
1462  *
1463  * The HCF can be used in 2 fashions: with and without decapsulation for data transfer.
1464  * This is controlled at compile time by the HCF_ENC bit of the HCF_ENCAP system constant.
1465  * If appropriate, decapsulation is done by moving some data inside the buffers and updating the descriptors
1466  * accordingly.
1467  *!! ;?????where did I describe why a simple manipulation with the count values does not suffice?
1468  *
1469  *.DIAGRAM
1470  *
1471  *.ENDDOC                END DOCUMENTATION
1472  *
1473  ************************************************************************************************************/
1474
1475 DESC_STRCT*
1476 hcf_dma_rx_get (IFBP ifbp)
1477 {
1478         DESC_STRCT *descp;  // pointer to start of FrameList
1479
1480         descp = get_frame_lst( ifbp, DMA_RX );
1481         if ( descp && descp->buf_addr ) {
1482
1483                                                 //skip decapsulation at confined descriptor
1484 #if (HCF_ENCAP) == HCF_ENC
1485                 int i;
1486                 DESC_STRCT *p = descp->next_desc_addr;  //pointer to 2nd descriptor of frame
1487                 HCFASSERT(p, 0);
1488                 // The 2nd descriptor contains (maybe) a SNAP header plus part or whole of the payload.
1489                 //determine decapsulation sub-flag in RxFS
1490                 i = *(wci_recordp)&descp->buf_addr[HFS_STAT] & ( HFS_STAT_MSG_TYPE | HFS_STAT_ERR );
1491                 if ( i == HFS_STAT_TUNNEL ||
1492                      ( i == HFS_STAT_1042 && hcf_encap( (wci_bufp)&p->buf_addr[HCF_DASA_SIZE] ) != ENC_TUNNEL )) {
1493                         // The 2nd descriptor contains a SNAP header plus part or whole of the payload.
1494                         HCFASSERT( p->BUF_CNT == (p->buf_addr[5] + (p->buf_addr[4]<<8) + 2*6 + 2 - 8), p->BUF_CNT );
1495                         // perform decapsulation
1496                         HCFASSERT(p->BUF_SIZE >=8, p->BUF_SIZE);
1497                         // move SA[2:5] in the second buffer to replace part of the SNAP header
1498                         for ( i=3; i >= 0; i--) p->buf_addr[i+8] = p->buf_addr[i];
1499                         // copy DA[0:5], SA[0:1] from first buffer to second buffer
1500                         for ( i=0; i<8; i++) p->buf_addr[i] = descp->buf_addr[HFS_ADDR_DEST + i];
1501                         // make first buffer shorter in count
1502                         descp->BUF_CNT = HFS_ADDR_DEST;
1503                 }
1504         }
1505 #endif // HCF_ENC
1506         if ( descp == NULL ) ifbp->IFB_DmaPackets &= (hcf_16)~HREG_EV_RDMAD;  //;?could be integrated into get_frame_lst
1507         HCFLOGEXIT( HCF_TRACE_DMA_RX_GET );
1508         return descp;
1509 } // hcf_dma_rx_get
1510
1511
1512 /************************************************************************************************************
1513  *
1514  *.MODULE        void hcf_dma_rx_put( IFBP ifbp, DESC_STRCT *descp )
1515  *.PURPOSE       supply buffers for receive purposes.
1516  *               supply the Rx-DELWA descriptor.
1517  *
1518  *.ARGUMENTS
1519  *   ifbp        address of the Interface Block
1520  *   descp       address of a DescriptorList
1521  *
1522  *.RETURNS       N.A.
1523  *
1524  *.DESCRIPTION
1525  * This function is called by the MSF to supply the HCF with new/more buffers for receive purposes.
1526  * The HCF can be used in 2 fashions: with and without encapsulation for data transfer.
1527  * This is controlled at compile time by the HCF_ENC bit of the HCF_ENCAP system constant.
1528  * As a consequence, some additional constraints apply to the number of descriptor and the buffers associated
1529  * with the first 2 descriptors. Independent of the encapsulation feature, the COUNT fields are ignored.
1530  * A special case is the supplying of the DELWA descriptor, which must be supplied as the first descriptor.
1531  *
1532  * Assert fails if
1533  * - ifbp has a recognizable out-of-range value.
1534  * - NIC interrupts are not disabled while required by parameter action.
1535  * - in case decapsulation by the HCF is selected:
1536  *     - The first databuffer does not have the exact size corresponding with the RxFS up to the 802.3 DestAddr
1537  *       field (== 29 words).
1538  *     - The FrameList does not consists of at least 2 Descriptors.
1539  *     - The second databuffer does not have the minimum size of 8 bytes.
1540  *!! The 2nd part of the list of asserts should be kept in sync with put_frame_lst, in order to get
1541  *!! them in the WCI-spec !!!!
1542  * - DMA is not enabled
1543  * - descriptor list is NULL
1544  * - a descriptor in the descriptor list is not double word aligned
1545  * - a count of size field of a descriptor contains control bits, i.e. bits in the high order nibble.
1546  * - the DELWA descriptor is not a "singleton" DescriptorList.
1547  * - the DELWA descriptor is not the first Descriptor supplied
1548  * - a non_DMA descriptor is supplied before the DELWA Descriptor is supplied
1549  *!! - Possibly more checks could be added !!!!!!!!!!!!!
1550  *
1551  *.DIAGRAM
1552  *
1553  *
1554  *.ENDDOC                END DOCUMENTATION
1555  *
1556  ************************************************************************************************************/
1557 void
1558 hcf_dma_rx_put( IFBP ifbp, DESC_STRCT *descp )
1559 {
1560
1561         HCFLOGENTRY( HCF_TRACE_DMA_RX_PUT, 0xDA01 );
1562         HCFASSERT( ifbp->IFB_Magic == HCF_MAGIC, ifbp->IFB_Magic );
1563         HCFASSERT_INT;
1564
1565         put_frame_lst( ifbp, descp, DMA_RX );
1566 #if HCF_ASSERT && (HCF_ENCAP) == HCF_ENC
1567         if ( descp->buf_addr ) {
1568                 HCFASSERT( descp->BUF_SIZE == HCF_DMA_RX_BUF1_SIZE, descp->BUF_SIZE );
1569                 HCFASSERT( descp->next_desc_addr, 0 ); // first descriptor should be followed by another descriptor
1570                 // The second DB is for SNAP and payload purposes. It should be a minimum of 12 bytes in size.
1571                 HCFASSERT( descp->next_desc_addr->BUF_SIZE >= 12, descp->next_desc_addr->BUF_SIZE );
1572         }
1573 #endif // HCFASSERT / HCF_ENC
1574         HCFLOGEXIT( HCF_TRACE_DMA_RX_PUT );
1575 } // hcf_dma_rx_put
1576
1577
1578 /************************************************************************************************************
1579  *
1580  *.MODULE        DESC_STRCT* hcf_dma_tx_get( IFBP ifbp )
1581  *.PURPOSE       DMA mode: reclaims and decapsulates packets in the tx descriptor chain if:
1582  *                - A Tx packet has been copied from host-RAM into NIC-RAM by the DMA engine
1583  *                - The Hermes/DMAengine have been disabled
1584  *
1585  *.ARGUMENTS
1586  *   ifbp        address of the Interface Block
1587  *
1588  *.RETURNS
1589  *   pointer to a reclaimed Tx packet.
1590  *
1591  *.DESCRIPTION
1592  * impact of the disable command:
1593  * When a non-empty pool of Tx descriptors exists (created by means of hcf_dma_put_tx), the MSF
1594  * is supposed to empty that pool by means of hcf_dma_tx_get calls after the disable in an
1595  * disable/enable sequence.
1596  *
1597  *.DIAGRAM
1598  *
1599  *.NOTICE
1600  *
1601  *.ENDDOC                END DOCUMENTATION
1602  *
1603  ************************************************************************************************************/
1604 DESC_STRCT*
1605 hcf_dma_tx_get( IFBP ifbp )
1606 {
1607         DESC_STRCT *descp;  // pointer to start of FrameList
1608
1609         descp = get_frame_lst( ifbp, DMA_TX );
1610         if ( descp && descp->buf_addr ) {
1611                                                 //skip decapsulation at confined descriptor
1612 #if (HCF_ENCAP) == HCF_ENC
1613                 if ( ( descp->BUF_CNT == HFS_TYPE )) {
1614                         // perform decapsulation if needed
1615                         descp->next_desc_addr->buf_phys_addr -= HCF_DASA_SIZE;
1616                         descp->next_desc_addr->BUF_CNT       += HCF_DASA_SIZE;
1617                 }
1618 #endif // HCF_ENC
1619         }
1620         if ( descp == NULL ) {  //;?could be integrated into get_frame_lst
1621                 ifbp->IFB_DmaPackets &= (hcf_16)~HREG_EV_TDMAD;
1622         }
1623         HCFLOGEXIT( HCF_TRACE_DMA_TX_GET );
1624         return descp;
1625 } // hcf_dma_tx_get
1626
1627
1628 /************************************************************************************************************
1629  *
1630  *.MODULE        void hcf_dma_tx_put( IFBP ifbp, DESC_STRCT *descp, hcf_16 tx_cntl )
1631  *.PURPOSE       puts a packet in the Tx DMA queue in host ram and kicks off the TxDma engine.
1632  *               supply the Tx-DELWA descriptor.
1633  *
1634  *.ARGUMENTS
1635  *   ifbp        address of the Interface Block
1636  *   descp       address of Tx Descriptor Chain (i.e. a single Tx frame)
1637  *   tx_cntl     indicates MAC-port and (Hermes) options
1638  *
1639  *.RETURNS       N.A.
1640  *
1641  *.DESCRIPTION
1642  * The HCF can be used in 2 fashions: with and without encapsulation for data transfer.
1643  * This is controlled at compile time by the HCF_ENC bit of the HCF_ENCAP system constant.
1644  *
1645  * Regardless of the HCF_ENCAP system constant, the descriptor list created to describe the frame to be
1646  * transmitted, must supply space to contain the 802.11 header, preceding the actual frame to be transmitted.
1647  * Basically, this only supplies working storage to the HCF which passes this on to the DMA engine.
1648  * As a consequence the contents of this space do not matter.
1649  * Nevertheless BUF_CNT must take in account this storage.
1650  * This working space to contain the 802.11 header may not be fragmented, the first buffer must be
1651  * sufficiently large to contain at least the 802.11 header, i.e. HFS_ADDR_DEST (29 words or 0x3A bytes).
1652  * This way, the HCF can simply, regardless whether or not the HCF encapsulates the frame, write the parameter
1653  * tx_cntl at offset 0x36 (HFS_TX_CNTL) in the first buffer.
1654  * Note that it is allowed to have part or all of the actual frame represented by the first descriptor as long
1655  * as the requirement for storage for the 802.11 header is met, i.e. the 802.3 frame starts at offset
1656  * HFS_ADDR_DEST.
1657  * Except for the Assert on the 1st buffer in case of Encapsualtion, the SIZE fields are ignored.
1658  *
1659  * In case the encapsulation feature is compiled in, there are the following additional requirements.
1660  * o The BUF_CNT of the first buffer changes from a minimum of 0x3A bytes to exactly 0x3A, i.e. the workspace
1661  *   to store the 802.11 header
1662  * o The BUF_SIZE of the first buffer is at least the space needed to store the
1663  *   - 802.11 header (29 words)
1664  *   - 802.3 header, i.e. 12 bytes addressing information and 2 bytes length field
1665  *   - 6 bytes SNAP-header
1666  *   This results in 39 words or 0x4E bytes or HFS_TYPE.
1667  *   Note that if the BUF_SIZE is larger than 0x4E, this surplus is not used.
1668  * o The actual frame begins in the 2nd descriptor (which is already implied by the BUF_CNT == 0x3A requirement) and the associated buffer contains at least the 802.3 header, i.e. the 14 bytes representing addressing information and length/type field
1669  *
1670  *   When the HCF does not encapsulates (i.e. length/type field <= 1500),  no changes are made to descriptors
1671  *   or buffers.
1672  *
1673  *   When the HCF actually encapsulates (i.e. length/type field > 1500), it successively writes, starting at
1674  *   offset HFS_ADDR_DEST (0x3A) in the first buffer:
1675  *     - the 802.3 addressing information, copied from the begin of the second buffer
1676  *     - the frame length, derived from the total length of the individual fragments, corrected for the SNAP
1677  *       header length and Type field and ignoring the Destination Address, Source Address and Length field
1678  *     - the appropriate snap header (Tunnel or 1042, depending on the value of the type field).
1679  *
1680  *    The information in the first two descriptors is adjusted accordingly:
1681  *     - the first descriptor count is changed from 0x3A to 0x4E (HFS_TYPE), which matches 0x3A + 12 + 2 + 6
1682  *     - the second descriptor count is decreased by 12, being the moved addressing information
1683  *     - the second descriptor (physical) buffer address is increased by 12.
1684  *
1685  * When the descriptors are returned by hcf_dma_tx_get, the transformation of the first two descriptors is
1686  * undone.
1687  *
1688  * Under any of the above scenarios, the assert BUF_CNT <= BUF_SIZE must be true for all descriptors
1689  * In case of encapsulation, BUF_SIZE of the 1st descriptor is asserted to be at least HFS_TYPE (0x4E), so it is NOT tested.
1690  *
1691  * Assert fails if
1692  * - ifbp has a recognizable out-of-range value.
1693  * - tx_cntl has a recognizable out-of-range value.
1694  * - NIC interrupts are not disabled while required by parameter action.
1695  * - in case encapsulation by the HCF is selected:
1696  *     - The FrameList does not consists of at least 2 Descriptors.
1697  *     - The first databuffer does not contain exactly the (space for) the 802.11 header (== 28 words)
1698  *     - The first databuffer does not have a size to additionally accommodate the 802.3 header and the
1699  *       SNAP header of the frame after encapsulation (== 39 words).
1700  *     - The second databuffer does not contain at least DA, SA and 'type/length' (==14 bytes or 7 words)
1701  *!! The 2nd part of the list of asserts should be kept in sync with put_frame_lst, in order to get
1702  *!! them in the WCI-spec !!!!
1703  * - DMA is not enabled
1704  * - descriptor list is NULL
1705  * - a descriptor in the descriptor list is not double word aligned
1706  * - a count of size field of a descriptor contains control bits, i.e. bits in the high order nibble.
1707  * - the DELWA descriptor is not a "singleton" DescriptorList.
1708  * - the DELWA descriptor is not the first Descriptor supplied
1709  * - a non_DMA descriptor is supplied before the DELWA Descriptor is supplied
1710  *!! - Possibly more checks could be added !!!!!!!!!!!!!
1711  *.DIAGRAM
1712  *
1713  *.NOTICE
1714  *
1715  *.ENDDOC                END DOCUMENTATION
1716  *
1717  *
1718  *1: Write tx_cntl parameter to HFS_TX_CNTL field into the Hermes-specific header in buffer 1
1719  *4: determine whether encapsulation is needed and write the type (tunnel or 1042) already at the appropriate
1720  *   offset in the 1st buffer
1721  *6: Build the encapsualtion enveloppe in the free space at the end of the 1st buffer
1722  *   - Copy DA/SA fields from the 2nd buffer
1723  *   - Calculate total length of the message (snap-header + type-field + the length of all buffer fragments
1724  *     associated with the 802.3 frame (i.e all descriptors except the first), but not the DestinationAddress,
1725  *     SourceAddress and length-field)
1726  *     Assert the message length
1727  *     Write length. Note that the message is in BE format, hence on LE platforms the length must be converted
1728  *     ;? THIS IS NOT WHAT CURRENTLY IS IMPLEMENTED
1729  *   - Write snap header. Note that the last byte of the snap header is NOT copied, that byte is already in
1730  *     place as result of the call to hcf_encap.
1731  *   Note that there are many ways to skin a cat. To express the offsets in the 1st buffer while writing
1732  *   the snap header, HFS_TYPE is chosen as a reference point to make it easier to grasp that the snap header
1733  *   and encapsualtion type are at least relative in the right.
1734  *8: modify 1st descriptor to reflect moved part of the 802.3 header + Snap-header
1735  *   modify 2nd descriptor to skip the moved part of the 802.3 header (DA/SA
1736  *10: set each descriptor to 'DMA owned',  clear all other control bits.
1737  *   Set SOP bit on first descriptor. Set EOP bit on last descriptor.
1738  *12: Either append the current frame to an existing descriptor list or
1739  *14: create a list beginning with the current frame
1740  *16: remember the new end of the list
1741  *20: hand the frame over to the DMA engine
1742  ************************************************************************************************************/
1743 void
1744 hcf_dma_tx_put( IFBP ifbp, DESC_STRCT *descp, hcf_16 tx_cntl )
1745 {
1746         DESC_STRCT  *p = descp->next_desc_addr;
1747         int         i;
1748
1749 #if HCF_ASSERT
1750         int x = ifbp->IFB_FWIdentity.comp_id == COMP_ID_FW_AP ? tx_cntl & ~HFS_TX_CNTL_PORT : tx_cntl;
1751         HCFASSERT( (x & ~HCF_TX_CNTL_MASK ) == 0, tx_cntl );
1752 #endif // HCF_ASSERT
1753         HCFLOGENTRY( HCF_TRACE_DMA_TX_PUT, 0xDA03 );
1754         HCFASSERT( ifbp->IFB_Magic == HCF_MAGIC, ifbp->IFB_Magic );
1755         HCFASSERT_INT;
1756         HCFASSERT( ( ifbp->IFB_CntlOpt & (USE_DMA|DMA_ENABLED) ) == (USE_DMA|DMA_ENABLED), ifbp->IFB_CntlOpt);
1757
1758         if ( descp->buf_addr ) {
1759                 *(hcf_16*)(descp->buf_addr + HFS_TX_CNTL) = tx_cntl;                                            /*1*/
1760 #if (HCF_ENCAP) == HCF_ENC
1761                 HCFASSERT( descp->next_desc_addr, 0 );                                   //at least 2 descripors
1762                 HCFASSERT( descp->BUF_CNT == HFS_ADDR_DEST, descp->BUF_CNT );    //exact length required for 1st buffer
1763                 HCFASSERT( descp->BUF_SIZE >= HCF_DMA_TX_BUF1_SIZE, descp->BUF_SIZE );   //minimal storage for encapsulation
1764                 HCFASSERT( p->BUF_CNT >= 14, p->BUF_CNT );                  //at least DA, SA and 'type' in 2nd buffer
1765
1766                 descp->buf_addr[HFS_TYPE-1] = hcf_encap(&descp->next_desc_addr->buf_addr[HCF_DASA_SIZE]);       /*4*/
1767                 if ( descp->buf_addr[HFS_TYPE-1] != ENC_NONE ) {
1768                         for ( i=0; i < HCF_DASA_SIZE; i++ ) {                                                       /*6*/
1769                                 descp->buf_addr[i + HFS_ADDR_DEST] = descp->next_desc_addr->buf_addr[i];
1770                         }
1771                         i = sizeof(snap_header) + 2 - ( 2*6 + 2 );
1772                         do { i += p->BUF_CNT; } while ( ( p = p->next_desc_addr ) != NULL );
1773                         *(hcf_16*)(&descp->buf_addr[HFS_LEN]) = CNV_END_SHORT(i);   //!! this converts on ALL platforms, how does that relate to the CCX code
1774                         for ( i=0; i < sizeof(snap_header) - 1; i++) {
1775                                 descp->buf_addr[HFS_TYPE - sizeof(snap_header) + i] = snap_header[i];
1776                         }
1777                         descp->BUF_CNT = HFS_TYPE;                                                                  /*8*/
1778                         descp->next_desc_addr->buf_phys_addr    += HCF_DASA_SIZE;
1779                         descp->next_desc_addr->BUF_CNT          -= HCF_DASA_SIZE;
1780                 }
1781 #endif // HCF_ENC
1782         }
1783         put_frame_lst( ifbp, descp, DMA_TX );
1784         HCFLOGEXIT( HCF_TRACE_DMA_TX_PUT );
1785 } // hcf_dma_tx_put
1786
1787 #endif // HCF_DMA
1788
1789 /************************************************************************************************************
1790  *
1791  *.MODULE        hcf_8 hcf_encap( wci_bufp type )
1792  *.PURPOSE       test whether RFC1042 or Bridge-Tunnel encapsulation is needed.
1793  *
1794  *.ARGUMENTS
1795  *   type        (Far) pointer to the (Big Endian) Type/Length field in the message
1796  *
1797  *.RETURNS
1798  *   ENC_NONE        len/type is "len" ( (BIG_ENDIAN)type <= 1500 )
1799  *   ENC_TUNNEL      len/type is "type" and 0x80F3 or 0x8137
1800  *   ENC_1042        len/type is "type" but not 0x80F3 or 0x8137
1801  *
1802  *.CONDITIONS
1803  *   NIC Interrupts  d.c
1804  *
1805  *.DESCRIPTION
1806  * Type must point to the Len/Type field of the message, this is the 2-byte field immediately after the 6 byte
1807  * Destination Address and 6 byte Source Address.  The 2 successive bytes addressed by type are interpreted as
1808  * a Big Endian value.  If that value is less than or equal to 1500, the message is assumed to be in 802.3
1809  * format.  Otherwise the message is assumed to be in Ethernet-II format.  Depending on the value of Len/Typ,
1810  * Bridge Tunnel or RFC1042 encapsulation is needed.
1811  *
1812  *.DIAGRAM
1813  *
1814  *  1:   presume 802.3, hence preset return value at ENC_NONE
1815  *  2:   convert type from "network" Endian format to native Endian
1816  *  4:   the litmus test to distinguish type and len.
1817  *   The hard code "magic" value of 1500 is intentional and should NOT be replaced by a mnemonic because it is
1818  *   not related at all to the maximum frame size supported  by the Hermes.
1819  *  6:   check type against:
1820  *       0x80F3  //AppleTalk Address Resolution Protocol (AARP)
1821  *       0x8137  //IPX
1822  *   to determine the type of encapsulation
1823  *
1824  *.ENDDOC                END DOCUMENTATION
1825  *
1826  ************************************************************************************************************/
1827 HCF_STATIC hcf_8
1828 hcf_encap( wci_bufp type )
1829 {
1830
1831         hcf_8   rc = ENC_NONE;                                                                                  /* 1 */
1832         hcf_16  t = (hcf_16)(*type<<8) + *(type+1);                                                             /* 2 */
1833
1834         if ( t > 1500 ) {                                                                                   /* 4 */
1835                 if ( t == 0x8137 || t == 0x80F3 ) {
1836                         rc = ENC_TUNNEL;                                                                            /* 6 */
1837                 } else {
1838                         rc = ENC_1042;
1839                 }
1840         }
1841         return rc;
1842 } // hcf_encap
1843
1844
1845 /************************************************************************************************************
1846  *
1847  *.MODULE        int hcf_get_info( IFBP ifbp, LTVP ltvp )
1848  *.PURPOSE       Obtains transient and persistent configuration information from the Card and from the HCF.
1849  *
1850  *.ARGUMENTS
1851  *   ifbp        address of the Interface Block
1852  *   ltvp        address of LengthTypeValue structure specifying the "what" and the "how much" of the
1853  *               information to be collected from the HCF or from the Hermes
1854  *
1855  *.RETURNS
1856  *   HCF_ERR_LEN         The provided buffer was too small
1857  *   HCF_SUCCESS         Success
1858  *!! via cmd_exe ( type >= CFG_RID_FW_MIN )
1859  *   HCF_ERR_NO_NIC      NIC removed during retrieval
1860  *   HCF_ERR_TIME_OUT    Expected Hermes event did not occur in expected time
1861  *!! via cmd_exe and setup_bap (type >= CFG_RID_FW_MIN )
1862  *   HCF_ERR_DEFUNCT_... HCF is in defunct mode (bits 0x7F reflect cause)
1863  *
1864  *.DESCRIPTION
1865  * The T-field of the LTV-record (provided by the MSF in parameter ltvp) specifies the RID wanted. The RID
1866  * information identified by the T-field is copied into the V-field.
1867  * On entry, the L-field specifies the size of the buffer, also called the "Initial DataLength". The L-value
1868  * includes the size of the T-field, but not the size of the L-field itself.
1869  * On return, the L-field indicates the number of words actually contained by the Type and Value fields.
1870  * As the size of the Type field in the LTV-record is included in the "Initial DataLength" of the record, the
1871  * V-field can contain at most "Initial DataLength" - 1 words of data.
1872  * Copying stops if either the complete Information is copied or if the number of words indicated by the
1873  * "Initial DataLength" were copied.  The "Initial DataLength" acts as a safe guard against Configuration
1874  * Information blocks that have different sizes for different F/W versions, e.g. when later versions support
1875  * more tallies than earlier versions.
1876  * If the size of Value field of the RID exceeds the size of the "Initial DataLength" -1, as much data
1877  * as fits is copied, and an error status of HCF_ERR_LEN is returned.
1878  *
1879  * It is the responsibility of the MSF to detect card removal and re-insertion and not call the HCF when the
1880  * NIC is absent. The MSF cannot, however, timely detect a Card removal if the Card is removed while
1881  * hcf_get_info is in progress.  Therefore, the HCF performs its own check on Card presence after the read
1882  * operation of the NIC data.  If the Card is not present or removed during the execution of hcf_get_info,
1883  * HCF_ERR_NO_NIC is returned and the content of the Data Buffer is unpredictable. This check is not performed
1884  * in case of the "HCF embedded" pseudo RIDs like CFG_TALLIES.
1885  *
1886  * Assert fails if
1887  * - ifbp has a recognizable out-of-range value.
1888  * - reentrancy, may be  caused by calling hcf_functions without adequate protection
1889  *   against NIC interrupts or multi-threading.
1890  * - ltvp is a NULL pointer.
1891  * - length field of the LTV-record at entry is 0 or 1 or has an excessive value (i.e. exceeds HCF_MAX_LTV).
1892  * - type field of the LTV-record is invalid.
1893  *
1894  *.DIAGRAM
1895  *   Hcf_get_mb_info copies the contents of the oldest MailBox Info block in the MailBox to PC RAM. If len is
1896  *   less than the size of the MailBox Info block, only as much as fits in the PC RAM buffer is copied. After
1897  *   the copying the MailBox Read pointer is updated to point to the next MailBox Info block, hence the
1898  *   remainder of an "oversized" MailBox Info block is lost. The truncation of the MailBox Info block is NOT
1899  *   reflected in the return status. Note that hcf_get_info guarantees the length of the PC RAM buffer meets
1900  *   the minimum requirements of at least 2, so no PC RAM buffer overrun.
1901  *
1902  *   Calling hcf_get_mb_info when their is no MailBox Info block available or when there is no MailBox at all,
1903  *   results in a "NULL" MailBox Info block.
1904  *
1905  *12:    see NOTICE
1906  *17: The return status of cmd_wait and the first hcfio_in_string can be ignored, because when one fails, the
1907  *   other fails via the IFB_DefunctStat mechanism
1908  *20: "HCFASSERT( rc == HCF_SUCCESS, rc )" is not suitable because this will always trigger as side effect of
1909  *   the HCFASSERT in hcf_put_info which calls hcf_get_info to figure out whether the RID exists at all.
1910
1911  *.NOTICE
1912  *
1913  *   "HCF embedded" pseudo RIDs:
1914  *   CFG_MB_INFO, CFG_TALLIES, CFG_DRV_IDENTITY, CFG_DRV_SUP_RANGE, CFG_DRV_ACT_RANGES_PRI,
1915  *   CFG_DRV_ACT_RANGES_STA, CFG_DRV_ACT_RANGES_HSI
1916  *   Note the HCF_ERR_LEN is NOT adequately set, when L >= 2 but less than needed
1917  *
1918  *   Remarks: Transfers operation information and transient and persistent configuration information from the
1919  *   Card and from the HCF to the MSF.
1920  *   The exact layout of the provided data structure depends on the action code. Copying stops if either the
1921  *   complete Configuration Information is copied or if the number of bytes indicated by len is copied.  Len
1922  *   acts as a safe guard against Configuration Information blocks which have different sizes for different
1923  *   Hermes versions, e.g. when later versions support more tallies than earlier versions. It is a conscious
1924  *   decision that unused parts of the PC RAM buffer are not cleared.
1925  *
1926  *   Remarks: The only error against which is protected is the "Read error" as result of Card removal. Only the
1927  *   last hcf_io_string need to be protected because if the first fails the second will fail as well. Checking
1928  *   for cmd_exe errors is supposed superfluous because problems in cmd_exe are already caught or will be
1929  *   caught by hcf_enable.
1930  *
1931  *   CFG_MB_INFO: copy the oldest MailBox Info Block or the "null" block if none available.
1932  *
1933  *   The mechanism to HCF_ASSERT on invalid typ-codes in the LTV record is based on the following strategy:
1934  *     - during the pseudo-asynchronous Hermes commands (diagnose, download) only CFG_MB_INFO is acceptable
1935  *     - some codes (e.g. CFG_TALLIES) are explicitly handled by the HCF which implies that these codes
1936  *       are valid
1937  *     - all other codes in the range 0xFC00 through 0xFFFF are passed to the Hermes.  The Hermes returns an
1938  *       LTV record with a zero value in the L-field for all Typ-codes it does not recognize. This is
1939  *       defined and intended behavior, so HCF_ASSERT does not catch on this phenomena.
1940  *     - all remaining codes are invalid and cause an ASSERT.
1941  *
1942  *.CONDITIONS
1943  * In case of USB, HCF_MAX_MSG ;?USED;? to limit the amount of data that can be retrieved via hcf_get_info.
1944  *
1945  *
1946  *.ENDDOC                END DOCUMENTATION
1947  *
1948  ************************************************************************************************************/
1949 int
1950 hcf_get_info( IFBP ifbp, LTVP ltvp )
1951 {
1952
1953         int         rc = HCF_SUCCESS;
1954         hcf_16      len = ltvp->len;
1955         hcf_16      type = ltvp->typ;
1956         wci_recordp p = &ltvp->len;     //destination word pointer (in LTV record)
1957         hcf_16      *q = NULL;              /* source word pointer  Note!! DOS COM can't cope with FAR
1958                                              * as a consequence MailBox must be near which is usually true anyway
1959                                              */
1960         int         i;
1961
1962         HCFLOGENTRY( HCF_TRACE_GET_INFO, ltvp->typ );
1963         HCFASSERT( ifbp->IFB_Magic == HCF_MAGIC, ifbp->IFB_Magic );
1964         HCFASSERT_INT;
1965         HCFASSERT( ltvp, 0 );
1966         HCFASSERT( 1 < ltvp->len && ltvp->len <= HCF_MAX_LTV + 1, MERGE_2( ltvp->typ, ltvp->len ) );
1967
1968         ltvp->len = 0;                              //default to: No Info Available
1969         //filter out all specials
1970         for ( i = 0; ( q = xxxx[i] ) != NULL && q[1] != type; i++ ) /*NOP*/;
1971
1972 #if HCF_TALLIES
1973         if ( type == CFG_TALLIES ) {                                                    /*3*/
1974                 (void)hcf_action( ifbp, HCF_ACT_TALLIES );
1975                 q = (hcf_16*)&ifbp->IFB_TallyLen;
1976         }
1977 #endif // HCF_TALLIES
1978
1979         if ( type == CFG_MB_INFO ) {
1980                 if ( ifbp->IFB_MBInfoLen ) {
1981                         if ( ifbp->IFB_MBp[ifbp->IFB_MBRp] == 0xFFFF ) {
1982                                 ifbp->IFB_MBRp = 0; //;?Probably superfluous
1983                         }
1984                         q = &ifbp->IFB_MBp[ifbp->IFB_MBRp];
1985                         ifbp->IFB_MBRp += *q + 1;   //update read pointer
1986                         if ( ifbp->IFB_MBp[ifbp->IFB_MBRp] == 0xFFFF ) {
1987                                 ifbp->IFB_MBRp = 0;
1988                         }
1989                         ifbp->IFB_MBInfoLen = ifbp->IFB_MBp[ifbp->IFB_MBRp];
1990                 }
1991         }
1992
1993         if ( q != NULL ) {                      //a special or CFG_TALLIES or CFG_MB_INFO
1994                 i = min( len, *q ) + 1;             //total size of destination (including T-field)
1995                 while ( i-- ) {
1996                         *p++ = *q;
1997 #if (HCF_TALLIES) & HCF_TALLIES_RESET
1998                         if ( q > &ifbp->IFB_TallyTyp && type == CFG_TALLIES ) {
1999                                 *q = 0;
2000                         }
2001 #endif // HCF_TALLIES_RESET
2002                         q++;
2003                 }
2004         } else {                                // not a special nor CFG_TALLIES nor CFG_MB_INFO
2005                 if ( type == CFG_CNTL_OPT ) {                                       //read back effective options
2006                         ltvp->len = 2;
2007                         ltvp->val[0] = ifbp->IFB_CntlOpt;
2008 #if (HCF_EXT) & HCF_EXT_NIC_ACCESS
2009                 } else if ( type == CFG_PROD_DATA ) {  //only needed for some test tool on top of H-II NDIS driver
2010                         hcf_io      io_port;
2011                         wci_bufp    pt;                 //pointer with the "right" type, just to help ease writing macros with embedded assembly
2012                         OPW( HREG_AUX_PAGE, (hcf_16)(PLUG_DATA_OFFSET >> 7) );
2013                         OPW( HREG_AUX_OFFSET, (hcf_16)(PLUG_DATA_OFFSET & 0x7E) );
2014                         io_port = ifbp->IFB_IOBase + HREG_AUX_DATA;     //to prevent side effects of the MSF-defined macro
2015                         p = ltvp->val;                  //destination char pointer (in LTV record)
2016                         i = len - 1;
2017                         if (i > 0 ) {
2018                                 pt = (wci_bufp)p;   //just to help ease writing macros with embedded assembly
2019                                 IN_PORT_STRING_8_16( io_port, pt, i ); //space used by T: -1
2020                         }
2021                 } else if ( type == CFG_CMD_HCF ) {
2022 #define P ((CFG_CMD_HCF_STRCT FAR *)ltvp)
2023                         HCFASSERT( P->cmd == CFG_CMD_HCF_REG_ACCESS, P->cmd );       //only Hermes register access supported
2024                         if ( P->cmd == CFG_CMD_HCF_REG_ACCESS ) {
2025                                 HCFASSERT( P->mode < ifbp->IFB_IOBase, P->mode );        //Check Register space
2026                                 ltvp->len = min( len, 4 );                              //RESTORE ltv length
2027                                 P->add_info = IPW( P->mode );
2028                         }
2029 #undef P
2030 #endif // HCF_EXT_NIC_ACCESS
2031 #if (HCF_ASSERT) & HCF_ASSERT_PRINTF
2032                 } else if (type == CFG_FW_PRINTF) {
2033                         rc = fw_printf(ifbp, (CFG_FW_PRINTF_STRCT*)ltvp);
2034 #endif // HCF_ASSERT_PRINTF
2035                 } else if ( type >= CFG_RID_FW_MIN ) {
2036 //;? by using HCMD_BUSY option when calling cmd_exe, using a get_frag with length 0 just to set up the
2037 //;? BAP and calling cmd_cmpl, you could merge the 2 Busy waits. Whether this really helps (and what
2038 //;? would be the optimal sequence in cmd_exe and get_frag) would have to be MEASURED
2039                 /*17*/  if ( ( rc = cmd_exe( ifbp, HCMD_ACCESS, type ) ) == HCF_SUCCESS &&
2040                                  ( rc = setup_bap( ifbp, type, 0, IO_IN ) ) == HCF_SUCCESS ) {
2041                                 get_frag( ifbp, (wci_bufp)&ltvp->len, 2*len+2 BE_PAR(2) );
2042                                 if ( IPW( HREG_STAT ) == 0xFFFF ) {                 //NIC removal test
2043                                         ltvp->len = 0;
2044                                         HCFASSERT( DO_ASSERT, type );
2045                                 }
2046                         }
2047         /*12*/  } else HCFASSERT( DO_ASSERT, type ) /*NOP*/; //NOP in case HCFASSERT is dummy
2048         }
2049         if ( len < ltvp->len ) {
2050                 ltvp->len = len;
2051                 if ( rc == HCF_SUCCESS ) {
2052                         rc = HCF_ERR_LEN;
2053                 }
2054         }
2055         HCFASSERT( rc == HCF_SUCCESS || ( rc == HCF_ERR_LEN && ifbp->IFB_AssertTrace & 1<<HCF_TRACE_PUT_INFO ),
2056                    MERGE_2( type, rc ) );                                                                /*20*/
2057         HCFLOGEXIT( HCF_TRACE_GET_INFO );
2058         return rc;
2059 } // hcf_get_info
2060
2061
2062 /************************************************************************************************************
2063  *
2064  *.MODULE        int hcf_put_info( IFBP ifbp, LTVP ltvp )
2065  *.PURPOSE       Transfers operation and configuration information to the Card and to the HCF.
2066  *
2067  *.ARGUMENTS
2068  *   ifbp        address of the Interface Block
2069  *   ltvp        specifies the RID (as defined by Hermes I/F) or pseudo-RID (as defined by WCI)
2070  *
2071  *.RETURNS
2072  *   HCF_SUCCESS
2073  *!! via cmd_exe
2074  *   HCF_ERR_NO_NIC      NIC removed during data retrieval
2075  *   HCF_ERR_TIME_OUT    Expected F/W event did not occur in time
2076  *   HCF_ERR_DEFUNCT_...
2077  *!! via download                CFG_DLNV_START <= type <= CFG_DL_STOP
2078  *!! via put_info                CFG_RID_CFG_MIN <= type <= CFG_RID_CFG_MAX
2079  *!! via put_frag
2080  *
2081  *.DESCRIPTION
2082  * The L-field of the LTV-record (provided by the MSF in parameter ltvp) specifies the size of the buffer.
2083  * The L-value includes the size of the T-field, but not the size of the L-field.
2084  * The T- field specifies the RID placed in the V-field by the MSF.
2085  *
2086  * Not all CFG-codes can be used for hcf_put_info.  The following CFG-codes are valid for hcf_put_info:
2087  * o One of the CFG-codes in the group "Network Parameters, Static Configuration Entities"
2088  * Changes made by hcf_put_info to CFG_codes in this group will not affect the F/W
2089  * and HCF behavior until hcf_cntl_port( HCF_PORT_ENABLE) is called.
2090  * o One of the CFG-codes in the group "Network Parameters, Dynamic Configuration Entities"
2091  * Changes made by hcf_put_info to CFG_codes will affect the F/W and HCF behavior immediately.
2092  * o CFG_PROG.
2093  * This code is used to initiate and terminate the process to download data either to
2094  * volatile or to non-volatile RAM on the NIC as well as for the actual download.
2095  * o CFG-codes related to the HCF behavior.
2096  * The related CFG-codes are:
2097  *  - CFG_REG_MB
2098  *  - CFG_REG_ASSERT_RTNP
2099  *  - CFG_REG_INFO_LOG
2100  *  - CFG_CMD_NIC
2101  *  - CFG_CMD_DONGLE
2102  *  - CFG_CMD_HCF
2103  *  - CFG_NOTIFY
2104  *
2105  * All LTV-records "unknown" to the HCF are forwarded to the F/W.
2106  *
2107  * Assert fails if
2108  * - ifbp has a recognizable out-of-range value.
2109  * - ltvp is a NULL pointer.
2110  * - hcf_put_info was called without prior call to hcf_connect
2111  * - type field of the LTV-record is invalid, i.e. neither HCF nor F/W can handle the value.
2112  * - length field of the LTV-record at entry is less than 1 or exceeds MAX_LTV_SIZE.
2113  * - registering a MailBox with size less than 60 or a non-aligned buffer address is used.
2114  * - reentrancy, may be  caused by calling hcf_functions without adequate protection against
2115  *   NIC interrupts or multi-threading.
2116  *
2117  *.DIAGRAM
2118  *
2119  *.NOTICE
2120  *   Remarks:  In case of Hermes Configuration LTVs, the codes for the type are "cleverly" chosen to be
2121  *   identical to the RID. Hermes Configuration information is copied from the provided data structure into the
2122  *   Card.
2123  *   In case of HCF Configuration LTVs, the type values are chosen in a range which does not overlap the
2124  *   RID-range.
2125  *
2126  *20:
2127  *
2128  *.ENDDOC                END DOCUMENTATION
2129  *
2130  ************************************************************************************************************/
2131
2132 int
2133 hcf_put_info( IFBP ifbp, LTVP ltvp )
2134 {
2135         int rc = HCF_SUCCESS;
2136
2137         HCFLOGENTRY( HCF_TRACE_PUT_INFO, ltvp->typ );
2138         HCFASSERT( ifbp->IFB_Magic == HCF_MAGIC, ifbp->IFB_Magic );
2139         HCFASSERT_INT;
2140         HCFASSERT( ltvp, 0 );
2141         HCFASSERT( 1 < ltvp->len && ltvp->len <= HCF_MAX_LTV + 1, ltvp->len );
2142
2143                                                 //all codes between 0xFA00 and 0xFCFF are passed to Hermes
2144 #if (HCF_TYPE) & HCF_TYPE_WPA
2145         {
2146                 hcf_16 i;
2147                 hcf_32 FAR * key_p;
2148
2149                 if ( ltvp->typ == CFG_ADD_TKIP_DEFAULT_KEY || ltvp->typ == CFG_ADD_TKIP_MAPPED_KEY ) {
2150                         key_p = (hcf_32*)((CFG_ADD_TKIP_MAPPED_KEY_STRCT FAR *)ltvp)->tx_mic_key;
2151                         i = TX_KEY;     //i.e. TxKeyIndicator == 1, KeyID == 0
2152                         if ( ltvp->typ == CFG_ADD_TKIP_DEFAULT_KEY ) {
2153                                 key_p = (hcf_32*)((CFG_ADD_TKIP_DEFAULT_KEY_STRCT FAR *)ltvp)->tx_mic_key;
2154                                 i = CNV_LITTLE_TO_SHORT(((CFG_ADD_TKIP_DEFAULT_KEY_STRCT FAR *)ltvp)->tkip_key_id_info);
2155                         }
2156                         if ( i & TX_KEY ) { /* TxKeyIndicator == 1
2157                                                (either really set by MSF in case of DEFAULT or faked by HCF in case of MAPPED ) */
2158                                 ifbp->IFB_MICTxCntl = (hcf_16)( HFS_TX_CNTL_MIC | (i & KEY_ID )<<8 );
2159                                 ifbp->IFB_MICTxKey[0] = CNV_LONGP_TO_LITTLE( key_p );
2160                                 ifbp->IFB_MICTxKey[1] = CNV_LONGP_TO_LITTLE( (key_p+1) );
2161                         }
2162                         i = ( i & KEY_ID ) * 2;
2163                         ifbp->IFB_MICRxKey[i]   = CNV_LONGP_TO_LITTLE( (key_p+2) );
2164                         ifbp->IFB_MICRxKey[i+1] = CNV_LONGP_TO_LITTLE( (key_p+3) );
2165                 }
2166 #define P ((CFG_REMOVE_TKIP_DEFAULT_KEY_STRCT FAR *)ltvp)
2167                 if ( ( ltvp->typ == CFG_REMOVE_TKIP_MAPPED_KEY )    ||
2168                      ( ltvp->typ == CFG_REMOVE_TKIP_DEFAULT_KEY &&
2169                        ( (ifbp->IFB_MICTxCntl >> 8) & KEY_ID ) == CNV_SHORT_TO_LITTLE(P->tkip_key_id )
2170                              )
2171                         ) { ifbp->IFB_MICTxCntl = 0; }      //disable MIC-engine
2172 #undef P
2173         }
2174 #endif // HCF_TYPE_WPA
2175
2176         if ( ltvp->typ == CFG_PROG ) {
2177                 rc = download( ifbp, (CFG_PROG_STRCT FAR *)ltvp );
2178         } else switch (ltvp->typ) {
2179 #if (HCF_ASSERT) & HCF_ASSERT_RT_MSF_RTN
2180                 case CFG_REG_ASSERT_RTNP:                                         //Register MSF Routines
2181 #define P ((CFG_REG_ASSERT_RTNP_STRCT FAR *)ltvp)
2182                         ifbp->IFB_AssertRtn = P->rtnp;
2183 //                      ifbp->IFB_AssertLvl = P->lvl;       //TODO not yet supported so default is set in hcf_connect
2184                         HCFASSERT( DO_ASSERT, MERGE_2( HCF_ASSERT, 0xCAF1 ) );   //just to proof that the complete assert machinery is working
2185 #undef P
2186                         break;
2187 #endif // HCF_ASSERT_RT_MSF_RTN
2188 #if (HCF_EXT) & HCF_EXT_INFO_LOG
2189                 case CFG_REG_INFO_LOG:                                            //Register Log filter
2190                         ifbp->IFB_RIDLogp = ((CFG_RID_LOG_STRCT FAR*)ltvp)->recordp;
2191                         break;
2192 #endif // HCF_EXT_INFO_LOG
2193                 case CFG_CNTL_OPT:                                                //overrule option
2194                         HCFASSERT( ( ltvp->val[0] & ~(USE_DMA | USE_16BIT) ) == 0, ltvp->val[0] );
2195                         if ( ( ltvp->val[0] & USE_DMA ) == 0 ) ifbp->IFB_CntlOpt &= ~USE_DMA;
2196                         ifbp->IFB_CntlOpt |=  ltvp->val[0] & USE_16BIT;
2197                         break;
2198
2199                 case CFG_REG_MB:                                                  //Register MailBox
2200 #define P ((CFG_REG_MB_STRCT FAR *)ltvp)
2201                         HCFASSERT( ( (hcf_32)P->mb_addr & 0x0001 ) == 0, (hcf_32)P->mb_addr );
2202                         HCFASSERT( (P)->mb_size >= 60, (P)->mb_size );
2203                         ifbp->IFB_MBp = P->mb_addr;
2204                         /* if no MB present, size must be 0 for ;?the old;? put_info_mb to work correctly */
2205                         ifbp->IFB_MBSize = ifbp->IFB_MBp == NULL ? 0 : P->mb_size;
2206                         ifbp->IFB_MBWp = ifbp->IFB_MBRp = 0;
2207                         ifbp->IFB_MBp[0] = 0;                                           //flag the MailBox as empty
2208                         ifbp->IFB_MBInfoLen = 0;
2209                         HCFASSERT( ifbp->IFB_MBSize >= 60 || ifbp->IFB_MBp == NULL, ifbp->IFB_MBSize );
2210 #undef P
2211                         break;
2212                 case CFG_MB_INFO:                                                 //store MailBoxInfoBlock
2213                         rc = put_info_mb( ifbp, (CFG_MB_INFO_STRCT FAR *)ltvp );
2214                         break;
2215
2216 #if (HCF_EXT) & HCF_EXT_NIC_ACCESS
2217                 case CFG_CMD_NIC:
2218 #define P ((CFG_CMD_NIC_STRCT FAR *)ltvp)
2219                         OPW( HREG_PARAM_2, P->parm2 );
2220                         OPW( HREG_PARAM_1, P->parm1 );
2221                         rc = cmd_exe( ifbp, P->cmd, P->parm0 );
2222                         P->hcf_stat = (hcf_16)rc;
2223                         P->stat = IPW( HREG_STAT );
2224                         P->resp0 = IPW( HREG_RESP_0 );
2225                         P->resp1 = IPW( HREG_RESP_1 );
2226                         P->resp2 = IPW( HREG_RESP_2 );
2227                         P->ifb_err_cmd = ifbp->IFB_ErrCmd;
2228                         P->ifb_err_qualifier = ifbp->IFB_ErrQualifier;
2229 #undef P
2230                         break;
2231                 case CFG_CMD_HCF:
2232 #define P ((CFG_CMD_HCF_STRCT FAR *)ltvp)
2233                         HCFASSERT( P->cmd == CFG_CMD_HCF_REG_ACCESS, P->cmd );       //only Hermes register access supported
2234                         if ( P->cmd == CFG_CMD_HCF_REG_ACCESS ) {
2235                                 HCFASSERT( P->mode < ifbp->IFB_IOBase, P->mode );        //Check Register space
2236                                 OPW( P->mode, P->add_info);
2237                         }
2238 #undef P
2239                         break;
2240 #endif // HCF_EXT_NIC_ACCESS
2241
2242 #if (HCF_ASSERT) & HCF_ASSERT_PRINTF
2243                 case CFG_FW_PRINTF_BUFFER_LOCATION:
2244                         ifbp->IFB_FwPfBuff = *(CFG_FW_PRINTF_BUFFER_LOCATION_STRCT*)ltvp;
2245                         break;
2246 #endif // HCF_ASSERT_PRINTF
2247
2248                 default:                      //pass everything unknown above the "FID" range to the Hermes or Dongle
2249                         rc = put_info( ifbp, ltvp );
2250                 }
2251         //DO NOT !!! HCFASSERT( rc == HCF_SUCCESS, rc )                                             /* 20 */
2252         HCFLOGEXIT( HCF_TRACE_PUT_INFO );
2253         return rc;
2254 } // hcf_put_info
2255
2256
2257 /************************************************************************************************************
2258  *
2259  *.MODULE        int hcf_rcv_msg( IFBP ifbp, DESC_STRCT *descp, unsigned int offset )
2260  *.PURPOSE       All: decapsulate a message.
2261  *               pre-HermesII.5: verify MIC.
2262  *               non-USB, non-DMA mode: Transfer a message from the NIC to the Host and acknowledge reception.
2263  *               USB: Transform a message from proprietary USB format to 802.3 format
2264  *
2265  *.ARGUMENTS
2266  *   ifbp        address of the Interface Block
2267  *   descp       Pointer to the Descriptor List location.
2268  *   offset      USB: not used
2269  *               non-USB: specifies the beginning of the data to be obtained (0 corresponds with DestAddr field
2270  *               of frame).
2271  *
2272  *.RETURNS
2273  *   HCF_SUCCESS         No WPA error ( or HCF_ERR_MIC already reported by hcf_service_nic)
2274  *   HCF_ERR_MIC         message contains an erroneous MIC ( HCF_SUCCESS is reported if HCF_ERR_MIC is already
2275  *                       reported by hcf_service_nic)
2276  *   HCF_ERR_NO_NIC      NIC removed during data retrieval
2277  *   HCF_ERR_DEFUNCT...
2278  *
2279  *.DESCRIPTION
2280  * The Receive Message Function can be executed by the MSF to obtain the Data Info fields of the message that
2281  * is reported to be available by the Service NIC Function.
2282  *
2283  * The Receive Message Function copies the message data available in the Card memory into a buffer structure
2284  * provided by the MSF.
2285  * Only data of the message indicated by the Service NIC Function can be obtained.
2286  * Execution of the Service NIC function may result in the availability of a new message, but it definitely
2287  * makes the message reported by the preceding Service NIC function, unavailable.
2288  *
2289  * in non-USB/non-DMA mode, hcf_rcv_msg starts the copy process at the (non-negative) offset requested by the
2290  * parameter offset, relative to HFS_ADDR_DEST, e.g offset 0 starts copying from the Destination Address, the
2291  * very begin of the 802.3 frame message. Offset must either lay within the part of the 802.3 frame as stored
2292  * by hcf_service_nic in the lookahead buffer or be just behind it, i.e. the first byte not yet read.
2293  * When offset is within lookahead, data is copied from lookahead.
2294  * When offset is beyond lookahead, data is read directly from RxFS in NIC with disregard of the actual value
2295  * of offset
2296  *
2297  *.NOTICE:
2298  * o at entry: look ahead buffer as passed with hcf_service_nic is still accessible and unchanged
2299  * o at exit: Receive Frame in NIC memory is released
2300  *
2301  * Description:
2302  * Starting at the byte indicated by the Offset value, the bytes are copied from the Data Info
2303  * Part of the current Receive Frame Structure to the Host memory data buffer structure
2304  * identified by descp.
2305  * The maximum value for Offset is the number of characters of the 802.3 frame read into the
2306  * look ahead buffer by hcf_service_nic (i.e. the look ahead buffer size minus
2307  * Control and 802.11 fields)
2308  * If Offset is less than the maximum value, copying starts from the look ahead buffer till the
2309  * end of that buffer is reached
2310  * Then (or if the maximum value is specified for Offset), the
2311  * message is directly copied from NIC memory to Host memory.
2312  * If an invalid (i.e. too large) offset is specified, an assert catches but the buffer contents are
2313  * undefined.
2314  * Copying stops if either:
2315  * o the end of the 802.3 frame is reached
2316  * o the Descriptor with a NULL pointer in the next_desc_addr field is reached
2317  *
2318  * When the copying stops, the receiver is ack'ed, thus freeing the NIC memory where the frame is stored
2319  * As a consequence, hcf_rcv_msg can only be called once for any particular Rx frame.
2320  *
2321  * For the time being (PCI Bus mastering not yet supported), only the following fields of each
2322  * of the descriptors in the descriptor list must be set by the MSF:
2323  * o buf_cntl.buf_dim[1]
2324  * o *next_desc_addr
2325  * o *buf_addr
2326  * At return from hcf_rcv_msg, the field buf_cntl.buf_dim[0] of the used Descriptors reflects
2327  * the number of bytes in the buffer corresponding with the Descriptor.
2328  * On the last used Descriptor, buf_cntl.buf_dim[0] is less or equal to buf_cntl.buf_dim[1].
2329  * On all preceding Descriptors buf_cntl.buf_dim[0] is equal to buf_cntl.buf_dim[1].
2330  * On all succeeding (unused) Descriptors, buf_cntl.buf_dim[0] is zero.
2331  * Note: this I/F is based on the assumptions how the I/F needed for PCI Bus mastering will
2332  * be, so it may change.
2333  *
2334  * The most likely handling of HCF_ERR_NO_NIC by the MSF is to drop the already copied
2335  * data as elegantly as possible under the constraints and requirements posed by the (N)OS.
2336  * If no received Frame Structure is pending, "Success" rather than "Read error" is returned.
2337  * This error constitutes a logic flaw in the MSF
2338  * The HCF can only catch a minority of this
2339  * type of errors
2340  * Based on consistency ideas, the HCF catches none of these errors.
2341  *
2342  * Assert fails if
2343  * - ifbp has a recognizable out-of-range value
2344  * - there is no unacknowledged Rx-message available
2345  * - offset is out of range (outside look ahead buffer)
2346  * - descp is a NULL pointer
2347  * - any of the descriptors is not double word aligned
2348  * - reentrancy, may be  caused by calling hcf_functions without adequate protection
2349  *   against NIC interrupts or multi-threading.
2350  * - Interrupts are enabled.
2351  *
2352  *.DIAGRAM
2353  *
2354  *.NOTICE
2355  * - by using unsigned int as type for offset, no need to worry about negative offsets
2356  * - Asserting on being enabled/present is superfluous, since a non-zero IFB_lal implies that hcf_service_nic
2357  *   was called and detected a Rx-message. A zero IFB_lal will set the BUF_CNT field of at least the first
2358  *   descriptor to zero.
2359  *
2360  *.ENDDOC                END DOCUMENTATION
2361  *
2362  ************************************************************************************************************/
2363 int
2364 hcf_rcv_msg( IFBP ifbp, DESC_STRCT *descp, unsigned int offset )
2365 {
2366         int         rc = HCF_SUCCESS;
2367         wci_bufp    cp;                                     //char oriented working pointer
2368         hcf_16      i;
2369         int         tot_len = ifbp->IFB_RxLen - offset;     //total length
2370         wci_bufp    lap = ifbp->IFB_lap + offset;           //start address in LookAhead Buffer
2371         hcf_16      lal = ifbp->IFB_lal - offset;           //available data within LookAhead Buffer
2372         hcf_16      j;
2373
2374         HCFLOGENTRY( HCF_TRACE_RCV_MSG, offset );
2375         HCFASSERT( ifbp->IFB_Magic == HCF_MAGIC, ifbp->IFB_Magic );
2376         HCFASSERT_INT;
2377         HCFASSERT( descp, HCF_TRACE_RCV_MSG );
2378         HCFASSERT( ifbp->IFB_RxLen, HCF_TRACE_RCV_MSG );
2379         HCFASSERT( ifbp->IFB_RxLen >= offset, MERGE_2( offset, ifbp->IFB_RxLen ) );
2380         HCFASSERT( ifbp->IFB_lal >= offset, offset );
2381         HCFASSERT( (ifbp->IFB_CntlOpt & USE_DMA) == 0, 0xDADA );
2382
2383         if ( tot_len < 0 ) {
2384                 lal = 0; tot_len = 0;               //suppress all copying activity in the do--while loop
2385         }
2386         do {                                    //loop over all available fragments
2387                 // obnoxious hcf.c(1480) : warning C4769: conversion of near pointer to long integer
2388                 HCFASSERT( ((hcf_32)descp & 3 ) == 0, (hcf_32)descp );
2389                 cp = descp->buf_addr;
2390                 j = min( (hcf_16)tot_len, descp->BUF_SIZE );    //minimum of "what's` available" and fragment size
2391                 descp->BUF_CNT = j;
2392                 tot_len -= j;                       //adjust length still to go
2393                 if ( lal ) {                        //if lookahead Buffer not yet completely copied
2394                         i = min( lal, j );              //minimum of "what's available" in LookAhead and fragment size
2395                         lal -= i;                       //adjust length still available in LookAhead
2396                         j -= i;                         //adjust length still available in current fragment
2397                         /*;? while loop could be improved by moving words but that is complicated on platforms with
2398                          * alignment requirements*/
2399                         while ( i-- ) *cp++ = *lap++;
2400                 }
2401                 if ( j ) {  //if LookAhead Buffer exhausted but still space in fragment, copy directly from NIC RAM
2402                         get_frag( ifbp, cp, j BE_PAR(0) );
2403                         CALC_RX_MIC( cp, j );
2404                 }
2405         } while ( ( descp = descp->next_desc_addr ) != NULL );
2406 #if (HCF_TYPE) & HCF_TYPE_WPA
2407         if ( ifbp->IFB_RxFID ) {
2408                 rc = check_mic( ifbp );             //prevents MIC error report if hcf_service_nic already consumed all
2409         }
2410 #endif // HCF_TYPE_WPA
2411         (void)hcf_action( ifbp, HCF_ACT_RX_ACK );       //only 1 shot to get the data, so free the resources in the NIC
2412         HCFASSERT( rc == HCF_SUCCESS, rc );
2413         HCFLOGEXIT( HCF_TRACE_RCV_MSG );
2414         return rc;
2415 } // hcf_rcv_msg
2416
2417
2418 /************************************************************************************************************
2419  *
2420  *.MODULE        int hcf_send_msg( IFBP ifbp, DESC_STRCT *descp, hcf_16 tx_cntl )
2421  *.PURPOSE       Encapsulate a message and append padding and MIC.
2422  *               non-USB: Transfers the resulting message from Host to NIC and initiates transmission.
2423  *               USB: Transfer resulting message into a flat buffer.
2424  *
2425  *.ARGUMENTS
2426  *   ifbp        address of the Interface Block
2427  *   descp       pointer to the DescriptorList or NULL
2428  *   tx_cntl     indicates MAC-port and (Hermes) options
2429  *                   HFS_TX_CNTL_SPECTRALINK
2430  *                   HFS_TX_CNTL_PRIO
2431  *                   HFS_TX_CNTL_TX_OK
2432  *                   HFS_TX_CNTL_TX_EX
2433  *                   HFS_TX_CNTL_TX_DELAY
2434  *                   HFS_TX_CNTL_TX_CONT
2435  *                   HCF_PORT_0               MAC Port 0 (default)
2436  *                   HCF_PORT_1 (AP only)     MAC Port 1
2437  *                   HCF_PORT_2 (AP only)     MAC Port 2
2438  *                   HCF_PORT_3 (AP only)     MAC Port 3
2439  *                   HCF_PORT_4 (AP only)     MAC Port 4
2440  *                   HCF_PORT_5 (AP only)     MAC Port 5
2441  *                   HCF_PORT_6 (AP only)     MAC Port 6
2442  *
2443  *.RETURNS
2444  *   HCF_SUCCESS
2445  *   HCF_ERR_DEFUNCT_..
2446  *   HCF_ERR_TIME_OUT
2447  *
2448  *.DESCRIPTION:
2449  * The Send Message Function embodies 2 functions:
2450  * o transfers a message (including MAC header) from the provided buffer structure in Host memory to the Transmit
2451  * Frame Structure (TxFS) in NIC memory.
2452  * o Issue a send command to the F/W to actually transmit the contents of the TxFS.
2453  *
2454  * Control is based on the Resource Indicator IFB_RscInd.
2455  * The Resource Indicator is maintained by the HCF and should only be interpreted but not changed by the MSF.
2456  * The MSF must check IFB_RscInd to be non-zero before executing the call to the Send Message Function.
2457  * When no resources are available, the MSF must handle the queuing of the Transmit frame and check the
2458  * Resource Indicator periodically after calling hcf_service_nic.
2459  *
2460  * The Send Message Functions transfers a message to NIC memory when it is called with a non-NULL descp.
2461  * Before the Send Message Function is invoked this way, the Resource Indicator (IFB_RscInd) must be checked.
2462  * If the Resource is not available, Send Message Function execution must be postponed until after processing of
2463  * a next hcf_service_nic it appears that the Resource has become available.
2464  * The message is copied from the buffer structure identified by descp to the NIC.
2465  * Copying stops if a NULL pointer in the next_desc_addr field is reached.
2466  * Hcf_send_msg does not check for transmit buffer overflow, because the F/W does this protection.
2467  * In case of a transmit buffer overflow, the surplus which does not fit in the buffer is simply dropped.
2468  *
2469  * The Send Message Function activates the F/W to actually send the message to the medium when the
2470  * HFS_TX_CNTL_TX_DELAY bit of the tx_cntl parameter is not set.
2471  * If the descp parameter of the current call is non-NULL, the message as represented by descp is send.
2472  * If the descp parameter of the current call is NULL, and if the preceding call of the Send Message Function had
2473  * a non-NULL descp and the preceding call had the HFS_TX_CNTL_TX_DELAY bit of tx_cntl set, then the message as
2474  * represented by the descp of the preceding call is send.
2475  *
2476  * Hcf_send_msg supports encapsulation (see HCF_ENCAP) of Ethernet-II frames.
2477  * An Ethernet-II frame is transferred to the Transmit Frame structure as an 802.3 frame.
2478  * Hcf_send_msg distinguishes between an 802.3 and an Ethernet-II frame by looking at the data length/type field
2479  * of the frame. If this field contains a value larger than 1514, the frame is considered to be an Ethernet-II
2480  * frame, otherwise it is treated as an 802.3 frame.
2481  * To ease implementation of the HCF, this type/type field must be located in the first descriptor structure,
2482  * i.e. the 1st fragment must have a size of at least 14 (to contain DestAddr, SrcAddr and Len/Type field).
2483  * An Ethernet-II frame is encapsulated by inserting a SNAP header between the addressing information and the
2484  * type field.  This insertion is transparent for the MSF.
2485  * The HCF contains a fixed table that stores a number of types. If the value specified by the type/type field
2486  * occurs in this table, Bridge Tunnel Encapsulation is used, otherwise RFC1042 encapsulation is used.
2487  * Bridge Tunnel uses    AA AA 03 00 00 F8 as SNAP header,
2488  * RFC1042 uses  AA AA 03 00 00 00 as SNAP header.
2489  * The table currently contains:
2490  * 0 0x80F3  AppleTalk Address Resolution Protocol (AARP)
2491  * 0 0x8137  IPX
2492  *
2493  * The algorithm to distinguish between 802.3 and Ethernet-II frames limits the maximum length for frames of
2494  * 802.3 frames to 1514 bytes.
2495  * Encapsulation can be suppressed by means of the system constant HCF_ENCAP, e.g. to support proprietary
2496  * protocols with 802.3 like frames with a size larger than 1514 bytes.
2497  *
2498  * In case the HCF encapsulates the frame, the number of bytes that is actually transmitted is determined by the
2499  * cumulative value of the buf_cntl.buf_dim[0] fields.
2500  * In case the HCF does not encapsulate the frame, the number of bytes that is actually transmitted is not
2501  * determined by the cumulative value of the buf_cntl.buf_dim[DESC_CNTL_CNT] fields of the desc_strct's but by
2502  * the Length field of the 802.3 frame.
2503  * If there is a conflict between the cumulative value of the buf_cntl.buf_dim[0] fields and the
2504  * 802.3 Length field the 802.3 Length field determines the number of bytes actually transmitted by the NIC while
2505  * the cumulative value of the buf_cntl.buf_dim[0] fields determines the position of the MIC, hence a mismatch
2506  * will result in MIC errors on the Receiving side.
2507  * Currently this problem is flagged on the Transmit side by an Assert.
2508  * The following fields of each of the descriptors in the descriptor list must be set by the MSF:
2509  * o buf_cntl.buf_dim[0]
2510  * o *next_desc_addr
2511  * o *buf_addr
2512  *
2513  * All bits of the tx_cntl parameter except HFS_TX_CNTL_TX_DELAY and the HCF_PORT# bits are passed to the F/W via
2514  * the HFS_TX_CNTL field of the TxFS.
2515  *
2516  * Note that hcf_send_msg does not detect NIC absence.  The MSF is supposed to have its own -platform dependent-
2517  * way to recognize card removal/insertion.
2518  * The total system must be robust against card removal and there is no principal difference between card removal
2519  * just after hcf_send_msg returns but before the actual transmission took place or sometime earlier.
2520  *
2521  * Assert fails if
2522  * - ifbp has a recognizable out-of-range value
2523  * - descp is a NULL pointer
2524  * - no resources for PIF available.
2525  * - Interrupts are enabled.
2526  * - reentrancy, may be  caused by calling hcf_functions without adequate protection
2527  *   against NIC interrupts or multi-threading.
2528  *
2529  *.DIAGRAM
2530  *4: for the normal case (i.e. no HFS_TX_CNTL_TX_DELAY option active), a fid is acquired via the
2531  *   routine get_fid.  If no FID is acquired, the remainder is skipped without an error notification.  After
2532  *   all, the MSF is not supposed to call hcf_send_msg when no Resource is available.
2533  *7: The ControlField of the TxFS is written.  Since put_frag can only return the fatal Defunct or "No NIC", the
2534  *   return status can be ignored because when it fails, cmd_wait will fail as well.  (see also the note on the
2535  *   need for a return code below).
2536  *   Note that HFS_TX_CNTL has different values for H-I, H-I/WPA and H-II and HFS_ADDR_DEST has different
2537  *   values for H-I (regardless of WPA) and H-II.
2538  *   By writing 17, 1 or 2 ( implying 16, 0 or 1 garbage word after HFS_TX_CNTL) the BAP just gets to
2539  *   HFS_ADDR_DEST for H-I, H-I/WPA and H-II respectively.
2540  *10: if neither encapsulation nor MIC calculation is needed, splitting the first fragment in two does not
2541  *   really help but it makes the flow easier to follow to do not optimize on this difference
2542  *
2543  *   hcf_send_msg checks whether the frame is an Ethernet-II rather than an "official" 802.3 frame.
2544  *   The E-II check is based on the length/type field in the MAC header. If this field has a value larger than
2545  *   1500, E-II is assumed. The implementation of this test fails if the length/type field is not in the first
2546  *   descriptor.  If E-II is recognized, a SNAP header is inserted. This SNAP header represents either RFC1042
2547  *   or Bridge-Tunnel encapsulation, depending on the return status of the support routine hcf_encap.
2548  *
2549  *.NOTICE
2550  *   hcf_send_msg leaves the responsibility to only send messages on enabled ports at the MSF level.
2551  *   This is considered the strategy which is sufficiently adequate for all "robust" MSFs, have the least
2552  *   processor utilization and being still acceptable robust at the WCI !!!!!
2553  *
2554  *   hcf_send_msg does not NEED a return value to report NIC absence or removal during the execution of
2555  *   hcf_send_msg(), because the MSF and higher layers must be able to cope anyway with the NIC being removed
2556  *   after a successful completion of hcf_send_msg() but before the actual transmission took place.
2557  *   To accommodate user expectations the current implementation does report NIC absence.
2558  *   Defunct blocks all NIC access and will (also) be reported on a number of other calls.
2559  *
2560  *   hcf_send_msg does not check for transmit buffer overflow because the Hermes does this protection.
2561  *   In case of a transmit buffer overflow, the surplus which does not fit in the buffer is simply dropped.
2562  *   Note that this possibly results in the transmission of incomplete frames.
2563  *
2564  *   After some deliberation with F/W team, it is decided that - being in the twilight zone of not knowing
2565  *   whether the problem at hand is an MSF bug, HCF buf, F/W bug, H/W malfunction or even something else - there
2566  *   is no "best thing to do" in case of a failing send, hence the HCF considers the TxFID ownership to be taken
2567  *   over by the F/W and hopes for an Allocate event in due time
2568  *
2569  *.ENDDOC                END DOCUMENTATION
2570  *
2571  ************************************************************************************************************/
2572 int
2573 hcf_send_msg( IFBP ifbp, DESC_STRCT *descp, hcf_16 tx_cntl )
2574 {
2575         int         rc = HCF_SUCCESS;
2576         DESC_STRCT  *p /* = descp*/;        //working pointer
2577         hcf_16      len;                    // total byte count
2578         hcf_16      i;
2579
2580         hcf_16      fid = 0;
2581
2582         HCFASSERT( ifbp->IFB_RscInd || descp == NULL, ifbp->IFB_RscInd );
2583         HCFASSERT( (ifbp->IFB_CntlOpt & USE_DMA) == 0, 0xDADB );
2584
2585         HCFLOGENTRY( HCF_TRACE_SEND_MSG, tx_cntl );
2586         HCFASSERT( ifbp->IFB_Magic == HCF_MAGIC, ifbp->IFB_Magic );
2587         HCFASSERT_INT;
2588         /* obnoxious c:/hcf/hcf.c(1480) : warning C4769: conversion of near pointer to long integer,
2589          * so skip */
2590         HCFASSERT( ((hcf_32)descp & 3 ) == 0, (hcf_32)descp );
2591 #if HCF_ASSERT
2592         {   int x = ifbp->IFB_FWIdentity.comp_id == COMP_ID_FW_AP ? tx_cntl & ~HFS_TX_CNTL_PORT : tx_cntl;
2593                 HCFASSERT( (x & ~HCF_TX_CNTL_MASK ) == 0, tx_cntl );
2594         }
2595 #endif // HCF_ASSERT
2596
2597         if ( descp ) ifbp->IFB_TxFID = 0;               //cancel a pre-put message
2598
2599         /* the following initialization code is redundant for a pre-put message
2600          * but moving it inside the "if fid" logic makes the merging with the
2601          * USB flow awkward
2602          */
2603 #if (HCF_TYPE) & HCF_TYPE_WPA
2604         tx_cntl |= ifbp->IFB_MICTxCntl;
2605 #endif // HCF_TYPE_WPA
2606         fid = ifbp->IFB_TxFID;
2607         if (fid == 0 && ( fid = get_fid( ifbp ) ) != 0 )        /* 4 */
2608                 /* skip the next compound statement if:
2609                    - pre-put message or
2610                    - no fid available (which should never occur if the MSF adheres to the WCI)
2611                 */
2612         {       // to match the closing curly bracket of above "if" in case of HCF_TYPE_USB
2613                                                 //calculate total length ;? superfluous unless CCX or Encapsulation
2614                 len = 0;
2615                 p = descp;
2616                 do len += p->BUF_CNT; while ( ( p = p->next_desc_addr ) != NULL );
2617                 p = descp;
2618 //;?            HCFASSERT( len <= HCF_MAX_MSG, len );
2619         /*7*/   (void)setup_bap( ifbp, fid, HFS_TX_CNTL, IO_OUT );
2620 #if (HCF_TYPE) & HCF_TYPE_TX_DELAY
2621                 HCFASSERT( ( descp != NULL ) ^ ( tx_cntl & HFS_TX_CNTL_TX_DELAY ), tx_cntl );
2622                 if ( tx_cntl & HFS_TX_CNTL_TX_DELAY ) {
2623                         tx_cntl &= ~HFS_TX_CNTL_TX_DELAY;       //!!HFS_TX_CNTL_TX_DELAY no longer available
2624                         ifbp->IFB_TxFID = fid;
2625                         fid = 0;                                //!!fid no longer available, be careful when modifying code
2626                 }
2627 #endif // HCF_TYPE_TX_DELAY
2628                 OPW( HREG_DATA_1, tx_cntl ) ;
2629                 OPW( HREG_DATA_1, 0 );
2630
2631                 HCFASSERT( p->BUF_CNT >= 14, p->BUF_CNT );
2632                                                 /* assume DestAddr/SrcAddr/Len/Type ALWAYS contained in 1st fragment
2633                                                  * otherwise life gets too cumbersome for MIC and Encapsulation !!!!!!!!
2634                  if ( p->BUF_CNT >= 14 ) {   alternatively: add a safety escape !!!!!!!!!!!! }   */
2635
2636                 CALC_TX_MIC( NULL, -1 );        //initialize MIC
2637         /*10*/  put_frag( ifbp, p->buf_addr, HCF_DASA_SIZE BE_PAR(0) ); //write DA, SA with MIC calculation
2638                 CALC_TX_MIC( p->buf_addr, HCF_DASA_SIZE );      //MIC over DA, SA
2639                 CALC_TX_MIC( null_addr, 4 );        //MIC over (virtual) priority field
2640
2641                                                 //if encapsulation needed
2642 #if (HCF_ENCAP) == HCF_ENC
2643                                                 //write length (with SNAP-header,Type, without //DA,SA,Length ) no MIC calc.
2644                 if ( ( snap_header[sizeof(snap_header)-1] = hcf_encap( &p->buf_addr[HCF_DASA_SIZE] ) ) != ENC_NONE ) {
2645                         OPW( HREG_DATA_1, CNV_END_SHORT( len + (sizeof(snap_header) + 2) - ( 2*6 + 2 ) ) );
2646                                                 //write splice with MIC calculation
2647                         put_frag( ifbp, snap_header, sizeof(snap_header) BE_PAR(0) );
2648                         CALC_TX_MIC( snap_header, sizeof(snap_header) );    //MIC over 6 byte SNAP
2649                         i = HCF_DASA_SIZE;
2650                 } else
2651 #endif // HCF_ENC
2652                 {
2653                         OPW( HREG_DATA_1, *(wci_recordp)&p->buf_addr[HCF_DASA_SIZE] );
2654                         i = 14;
2655                 }
2656                                                 //complete 1st fragment starting with Type with MIC calculation
2657                 put_frag( ifbp, &p->buf_addr[i], p->BUF_CNT - i BE_PAR(0) );
2658                 CALC_TX_MIC( &p->buf_addr[i], p->BUF_CNT - i );
2659
2660                                                 //do the remaining fragments with MIC calculation
2661                 while ( ( p = p->next_desc_addr ) != NULL ) {
2662                         /* obnoxious c:/hcf/hcf.c(1480) : warning C4769: conversion of near pointer to long integer,
2663                          * so skip */
2664                         HCFASSERT( ((hcf_32)p & 3 ) == 0, (hcf_32)p );
2665                         put_frag( ifbp, p->buf_addr, p->BUF_CNT BE_PAR(0) );
2666                         CALC_TX_MIC( p->buf_addr, p->BUF_CNT );
2667                 }
2668                                                 //pad message, finalize MIC calculation and write MIC to NIC
2669                 put_frag_finalize( ifbp );
2670         }
2671         if ( fid ) {
2672         /*16*/  rc = cmd_exe( ifbp, HCMD_BUSY | HCMD_TX | HCMD_RECL, fid );
2673                 ifbp->IFB_TxFID = 0;
2674                 /* probably this (i.e. no RscInd AND "HREG_EV_ALLOC") at this point in time occurs so infrequent,
2675                  * that it might just as well be acceptable to skip this
2676                  * "optimization" code and handle that additional interrupt once in a while
2677                  */
2678 // 180 degree error in logic ;? #if ALLOC_15
2679         /*20*/  if ( ifbp->IFB_RscInd == 0 ) {
2680                         ifbp->IFB_RscInd = get_fid( ifbp );
2681                 }
2682 // #endif // ALLOC_15
2683         }
2684 //      HCFASSERT( level::ifbp->IFB_RscInd, ifbp->IFB_RscInd );
2685         HCFLOGEXIT( HCF_TRACE_SEND_MSG );
2686         return rc;
2687 } // hcf_send_msg
2688
2689
2690 /************************************************************************************************************
2691  *
2692  *.MODULE        int hcf_service_nic( IFBP ifbp, wci_bufp bufp, unsigned int len )
2693  *.PURPOSE       Services (most) NIC events.
2694  *               Provides received message
2695  *               Provides status information.
2696  *
2697  *.ARGUMENTS
2698  *   ifbp        address of the Interface Block
2699  *  In non-DMA mode:
2700  *   bufp        address of char buffer, sufficiently large to hold the first part of the RxFS up through HFS_TYPE
2701  *   len         length in bytes of buffer specified by bufp
2702  *               value between HFS_TYPE + 2 and HFS_ADDR_DEST + HCF_MAX_MSG
2703  *
2704  *.RETURNS
2705  *   HCF_SUCCESS
2706  *   HCF_ERR_MIC message contains an erroneous MIC (only if frame fits completely in bufp)
2707  *
2708  *.DESCRIPTION
2709  *
2710  * MSF-accessible fields of Result Block
2711  * - IFB_RxLen           0 or Frame size.
2712  * - IFB_MBInfoLen       0 or the L-field of the oldest MBIB.
2713  * - IFB_RscInd
2714  * - IFB_HCF_Tallies     updated if a corresponding event occurred.
2715  * - IFB_NIC_Tallies     updated if a Tally Info frame received from the NIC.
2716  * - IFB_DmaPackets
2717  * - IFB_TxFsStat
2718  * - IFB_TxFsSwSup
2719  * - IFB_LinkStat        reflects new link status or 0x0000 if no change relative to previous hcf_service_nic call.
2720 or
2721 * - IFB_LinkStat        link status, 0x8000 reflects change relative to previous hcf_service_nic call.
2722 *
2723 * When IFB_MBInfoLen is non-zero, at least one MBIB is available.
2724 *
2725 * IFB_RxLen reflects the number of received bytes in 802.3 view (Including DestAddr, SrcAddr and Length,
2726 * excluding MIC-padding, MIC and sum check) of active Rx Frame Structure. If no Rx Data s available, IFB_RxLen
2727 * equals 0x0000.
2728 * Repeated execution causes the Service NIC Function to provide information about subsequently received
2729 * messages, irrespective whether a hcf_rcv_msg or hcf_action(HCF_ACT_RX) is performed in between.
2730 *
2731 * When IFB_RxLen is non-zero, a Received Frame Structure is available to be routed to the protocol stack.
2732 * When Monitor Mode is not active, this is guaranteed to be an error-free non-WMP frame.
2733 * In case of Monitor Mode, it may also be a frame with an error or a WMP frame.
2734 * Erroneous frames have a non-zero error-sub field in the HFS_STAT field in the look ahead buffer.
2735 *
2736 * If a Receive message is available in NIC RAM, the Receive Frame Structure is (partly) copied from the NIC to
2737 * the buffer identified by bufp.
2738 * Copying stops either after len bytes or when the complete 802.3 frame is copied.
2739 * During the copying the message is decapsulated (if appropriate).
2740 * If the frame is read completely by hcf_service_nic (i.e. the frame fits completely in the lookahead buffer),
2741 * the frame is automatically ACK'ed to the F/W and still available via the look ahead buffer and hcf_rcv_msg.
2742 * Only if the frame is read completely by hcf_service_nic, hcf_service_nic checks the MIC and sets the return
2743 * status accordingly.  In this case, hcf_rcv_msg does not check the MIC.
2744 *
2745 * The MIC calculation algorithm works more efficient if the length of the look ahead buffer is
2746 * such that it fits exactly 4 n bytes of the 802.3 frame, i.e. len == HFS_ADDR_DEST + 4*n.
2747 *
2748 * The Service NIC Function supports the NIC event service handling process.
2749 * It performs the appropriate actions to service the NIC, such that the event cause is eliminated and related
2750 * information is saved.
2751 * The Service NIC Function is executed by the MSF ISR or polling routine as first step to determine the event
2752 * cause(s).  It is the responsibility of the MSF to perform all not directly NIC related interrupt service
2753 * actions, e.g. in a PC environment this includes servicing the PIC, and managing the Processor Interrupt
2754 * Enabling/Disabling.
2755 * In case of a polled based system, the Service NIC Function must be executed "frequently".
2756 * The Service NIC Function may have side effects related to the Mailbox and Resource Indicator (IFB_RscInd).
2757 *
2758 * hcf_service_nic returns:
2759 * - The length of the data in the available MBIB (IFB_MBInfoLen)
2760 * - Changes in the link status (IFB_LinkStat)
2761 * - The length of the data in the available Receive Frame Structure (IFB_RxLen)
2762 * - updated IFB_RscInd
2763 * - Updated Tallies
2764 *
2765 * hcf_service_nic is presumed to neither interrupt other HCF-tasks nor to be interrupted by other HCF-tasks.
2766 * A way to achieve this is to precede hcf_service_nic as well as all other HCF-tasks with a call to
2767 * hcf_action to disable the card interrupts and, after all work is completed, with a call to hcf_action to
2768 * restore (which is not necessarily the same as enabling) the card interrupts.
2769 * In case of a polled environment, it is assumed that the MSF programmer is sufficiently familiar with the
2770 * specific requirements of that environment to translate the interrupt strategy to a polled strategy.
2771 *
2772 * hcf_service_nic services the following Hermes events:
2773 * - HREG_EV_INFO        Asynchronous Information Frame
2774 * - HREG_EV_INFO_DROP   WMAC did not have sufficient RAM to build Unsolicited Information Frame
2775 * - HREG_EV_TX_EXC      (if applicable, i.e. selected via HCF_EXT_INT_TX_EX bit of HCF_EXT)
2776 * - HREG_EV_SLEEP_REQ   (if applicable, i.e. selected via HCF_DDS/HCF_CDS bit of HCF_SLEEP)
2777 * ** in non_DMA mode
2778 * - HREG_EV_ALLOC       Asynchronous part of Allocation/Reclaim completed while out of resources at
2779 *                       completion of hcf_send_msg/notify
2780 * - HREG_EV_RX          the detection of the availability of received messages
2781 *                       including WaveLAN Management Protocol (WMP) message processing
2782 * ** in DMA mode
2783 * - HREG_EV_RDMAD
2784 * - HREG_EV_TDMAD
2785 *!! hcf_service_nic does not service the following Hermes events:
2786 *!!     HREG_EV_TX          (the "OK" Tx Event) is no longer supported by the WCI, if it occurs it is unclear
2787 *!!                         what the cause is, so no meaningful strategy is available. Not acking the bit is
2788 *!!                         probably the best help that can be given to the debugger.
2789 *!!     HREG_EV_CMD         handled in cmd_wait.
2790 *!!     HREG_EV_FW_DMA      (i.e. HREG_EV_RXDMA, HREG_EV_TXDMA and_EV_LPESC) are either not used or used
2791 *!!                         between the F/W and the DMA engine.
2792 *!!     HREG_EV_ACK_REG_READY is only applicable for H-II (i.e. not HII.5 and up, see DAWA)
2793 *
2794 *   If, in non-DMA mode, a Rx message is available, its length is reflected by the IFB_RxLen field of the IFB.
2795 *   This length reflects the data itself and the Destination Address, Source Address and DataLength/Type field
2796 *   but not the SNAP-header in case of decapsulation by the HCF.  If no message is available, IFB_RxLen is
2797 *   zero.  Former versions of the HCF handled WMP messages and supported a "monitor" mode in hcf_service_nic,
2798 *   which deposited certain or all Rx messages in the MailBox. The responsibility to handle these frames is
2799 *   moved to the MSF. The HCF offers as supports hcf_put_info with CFG_MB_INFO as parameter to emulate the old
2800 *   implementation under control of the MSF.
2801 *
2802 * **Rx Buffer free strategy
2803 *   When hcf_service_nic reports the availability of a non-DMA message, the MSF can access that message by
2804 *   means of hcf_rcv_msg. It must be prevented that the LAN Controller writes new data in the NIC buffer
2805 *   before the MSF is finished with the current message. The NIC buffer is returned to the LAN Controller
2806 *   when:
2807 *    - the complete frame fits in the lookahead buffer or
2808 *    - hcf_rcv_msg is called or
2809 *    - hcf_action with HCF_ACT_RX is called or
2810 *    - hcf_service_nic is called again
2811 *   It can be reasoned that hcf_action( INT_ON ) should not be given before the MSF has completely processed
2812 *   a reported Rx-frame. The reason is that the INT_ON action is guaranteed to cause a (Rx-)interrupt (the
2813 *   MSF is processing a Rx-frame, hence the Rx-event bit in the Hermes register must be active). This
2814 *   interrupt will cause hcf_service_nic to be called, which will cause the ack-ing of the "last" Rx-event
2815 *   to the Hermes, causing the Hermes to discard the associated NIC RAM buffer.
2816 * Assert fails if
2817 * - ifbp is zero or other recognizable out-of-range value.
2818 * - hcf_service_nic is called without a prior call to hcf_connect.
2819 * - interrupts are enabled.
2820 * - reentrancy, may be  caused by calling hcf_functions without adequate protection
2821 *   against NIC interrupts or multi-threading.
2822 *
2823 *
2824 *.DIAGRAM
2825 *1: IFB_LinkStat is cleared, if a LinkStatus frame is received, IFB_LinkStat will be updated accordingly
2826 *   by isr_info.
2827 or
2828 *1: IFB_LinkStat change indication is cleared. If a LinkStatus frame is received, IFB_LinkStat will be updated
2829 *   accordingly by isr_info.
2830 *2: IFB_RxLen must be cleared before the NIC presence check otherwise:
2831 *    -  this value may stay non-zero if the NIC is pulled out at an inconvenient moment.
2832 *    -  the RxAck on a zero-FID needs a zero-value for IFB_RxLen to work
2833 *    Note that as side-effect of the hcf_action call, the remainder of Rx related info is re-initialized as
2834 *    well.
2835 *4: In case of Defunct mode, the information supplied by Hermes is unreliable, so the body of
2836 *   hcf_service_nic is skipped. Since hcf_cntl turns into a NOP if Primary or Station F/W is incompatible,
2837 *   hcf_service_nic is also skipped in those cases.
2838 *   To prevent that hcf_service_nic reports bogus information to the MSF with all - possibly difficult to
2839 *   debug - undesirable side effects, it is paramount to check the NIC presence. In former days the presence
2840 *   test was based on the Hermes register HREG_SW_0. Since in HCF_ACT_INT_OFF is chosen for strategy based on
2841 *   HREG_EV_STAT, this is now also used in hcf_service_nic. The motivation to change strategy is partly
2842 *   due to inconsistent F/W implementations with respect to HREG_SW_0 manipulation around reset and download.
2843 *   Note that in polled environments Card Removal is not detected by INT_OFF which makes the check in
2844 *   hcf_service_nic even more important.
2845 *8: The event status register of the Hermes is sampled
2846 *   The assert checks for unexpected events ;?????????????????????????????????????.
2847 *    - HREG_EV_INFO_DROP is explicitly excluded from the acceptable HREG_EV_STAT bits because it indicates
2848 *      a too heavily loaded system.
2849 *    - HREG_EV_ACK_REG_READY is 0x0000 for H-I (and hopefully H-II.5)
2850 *
2851 *
2852 *   HREG_EV_TX_EXC is accepted (via HREG_EV_TX_EXT) if and only if HCF_EXT_INT_TX_EX set in the HCF_EXT
2853 *   definition at compile time.
2854 *   The following activities are handled:
2855 *    -  Alloc events are handled by hcf_send_msg (and notify). Only if there is no "spare" resource, the
2856 *       alloc event is superficially serviced by hcf_service_nic to create a pseudo-resource with value
2857 *       0x001. This value is recognized by get_fid (called by hcf_send_msg and notify) where the real
2858 *       TxFid is retrieved and the Hermes is acked and - hopefully - the "normal" case with a spare TxFid
2859 *       in IFB_RscInd is restored.
2860 *    -  Info drop events are handled by incrementing a tally
2861 *    -  LinkEvent (including solicited and unsolicited tallies) are handled by procedure isr_info.
2862 *   -   TxEx (if selected at compile time) is handled by copying the significant part of the TxFS
2863 *       into the IFB for further processing by the MSF.
2864 *       Note the complication of the zero-FID protection sub-scheme in DAWA.
2865 *   Note, the Ack of all of above events is handled at the end of hcf_service_nic
2866 *16: In case of  non-DMA ( either not compiled in or due to a run-time choice):
2867 *   If an Rx-frame is available, first the FID of that frame is read, including the complication of the
2868 *   zero-FID protection sub-scheme in DAWA. Note that such a zero-FID is acknowledged at the end of
2869 *   hcf_service_nic and that this depends on the IFB_RxLen initialization in the begin of hcf_service_nic.
2870 *   The Assert validates the HCF assumption about Hermes implementation upon which the range of
2871 *   Pseudo-RIDs is based.
2872 *   Then the control fields up to the start of the 802.3 frame are read from the NIC into the lookahead buffer.
2873 *   The status field is converted to native Endianess.
2874 *   The length is, after implicit Endianess conversion if needed, and adjustment for the 14 bytes of the
2875 *   802.3 MAC header, stored in IFB_RxLen.
2876 *   In MAC Monitor mode, 802.11 control frames with a TOTAL length of 14 are received, so without this
2877 *   length adjustment, IFB_RxLen could not be used to distinguish these frames from "no frame".
2878 *   No MIC calculation processes are associated with the reading of these Control fields.
2879 *26: This length test feels like superfluous robustness against malformed frames, but it turned out to be
2880 *   needed in the real (hostile) world.
2881 *   The decapsulation check needs sufficient data to represent DA, SA, L, SNAP and Type which amounts to
2882 *   22 bytes. In MAC Monitor mode, 802.11 control frames with a smaller length are received. To prevent
2883 *   that the implementation goes haywire, a check on the length is needed.
2884 *   The actual decapsulation takes place on the fly in the copying process by overwriting the SNAP header.
2885 *   Note that in case of decapsulation the SNAP header is not passed to the MSF, hence IFB_RxLen must be
2886 *   compensated for the SNAP header length.
2887 *   The 22 bytes needed for decapsulation are (more than) sufficient for the exceptional handling of the
2888 *   MIC algorithm of the L-field (replacing the 2 byte L-field with 4 0x00 bytes).
2889 *30: The 12 in the no-WPA branch corresponds with the get_frag, the 2 with the IPW of the WPA branch
2890 *32: If Hermes reported MIC-presence, than the MIC engine is initialized with the non-dummy MIC calculation
2891 *   routine address and appropriate key.
2892 *34: The 8 bytes after the DA, SA, L are read and it is checked whether decapsulation is needed i.e.:
2893 *     - the Hermes reported Tunnel encapsulation or
2894 *     - the Hermes reported 1042 Encapsulation and hcf_encap reports that the HCF would not have used
2895 *       1042 as the encapsulation mechanism
2896 *   Note that the first field of the RxFS in bufp has Native Endianess due to the conversion done by the
2897 *   BE_PAR in get_frag.
2898 *36: The Type field is the only word kept (after moving) of the just read 8 bytes, it is moved to the
2899 *   L-field.  The original L-field and 6 byte SNAP header are discarded, so IFB_RxLen and buf_addr must
2900 *   be adjusted by 8.
2901 *40: Determine how much of the frame (starting with DA) fits in the Lookahead buffer, then read the not-yet
2902 *   read data into the lookahead buffer.
2903 *   If the lookahead buffer contains the complete message, check the MIC. The majority considered this
2904 *   I/F more appropriate then have the MSF call hcf_get_data only to check the MIC.
2905 *44: Since the complete message is copied from NIC RAM to PC RAM, the Rx can be acknowledged to the Hermes
2906 *   to optimize the flow ( a better chance to get new Rx data in the next pass through hcf_service_nic ).
2907 *   This acknowledgement can not be done via hcf_action( HCF_ACT_RX_ACK ) because this also clears
2908 *   IFB_RxLEN thus corrupting the I/F to the MSF.
2909 *;?: In case of DMA (compiled in and activated):
2910
2911
2912 *54: Limiting the number of places where the F/W is acked (e.g. the merging of the Rx-ACK with the other
2913 *   ACKs), is supposed to diminish the potential of race conditions in the F/W.
2914 *   Note 1: The CMD event is acknowledged in cmd_cmpl
2915 *   Note 2: HREG_EV_ACK_REG_READY is 0x0000 for H-I (and hopefully H-II.5)
2916 *   Note 3: The ALLOC event is acknowledged in get_fid (except for the initialization flow)
2917 *
2918 *.NOTICE
2919 * The Non-DMA HREG_EV_RX is handled different compared with the other F/W events.
2920 * The HREG_EV_RX event is acknowledged by the first hcf_service_nic call after the
2921 * hcf_service_nic call that reported the occurrence of this event.
2922 * This acknowledgment
2923 * makes the next Receive Frame Structure (if any) available.
2924 * An updated IFB_RxLen
2925 * field reflects this availability.
2926 *
2927 *.NOTICE
2928 * The minimum size for Len must supply space for:
2929 * - an F/W dependent number of bytes of Control Info field including the 802.11 Header field
2930 * - Destination Address
2931 * - Source Address
2932 * - Length field
2933 * - [ SNAP Header]
2934 * - [ Ethernet-II Type]
2935 * This results in 68 for Hermes-I and 80 for Hermes-II
2936 * This way the minimum amount of information is available needed by the HCF to determine whether the frame
2937 * must be decapsulated.
2938 *.ENDDOC                END DOCUMENTATION
2939 *
2940 ************************************************************************************************************/
2941 int
2942 hcf_service_nic( IFBP ifbp, wci_bufp bufp, unsigned int len )
2943 {
2944
2945         int         rc = HCF_SUCCESS;
2946         hcf_16      stat;
2947         wci_bufp    buf_addr;
2948         hcf_16      i;
2949
2950         HCFLOGENTRY( HCF_TRACE_SERVICE_NIC, ifbp->IFB_IntOffCnt );
2951         HCFASSERT( ifbp->IFB_Magic == HCF_MAGIC, ifbp->IFB_Magic );
2952         HCFASSERT_INT;
2953
2954         ifbp->IFB_LinkStat = 0; // ;? to be obsoleted ASAP                                              /* 1*/
2955         ifbp->IFB_DSLinkStat &= ~CFG_LINK_STAT_CHANGE;                                                  /* 1*/
2956         (void)hcf_action( ifbp, HCF_ACT_RX_ACK );                                                       /* 2*/
2957         if ( ifbp->IFB_CardStat == 0 && ( stat = IPW( HREG_EV_STAT ) ) != 0xFFFF ) {                    /* 4*/
2958 /*              IF_NOT_DMA( HCFASSERT( !( stat & ~HREG_EV_BASIC_MASK, stat ) )
2959  *              IF_NOT_USE_DMA( HCFASSERT( !( stat & ~HREG_EV_BASIC_MASK, stat ) )
2960  *              IF_USE_DMA( HCFASSERT( !( stat & ~( HREG_EV_BASIC_MASK ^ ( HREG_EV_...DMA.... ), stat ) )
2961  */
2962                                                                                                         /* 8*/
2963                 if ( ifbp->IFB_RscInd == 0 && stat & HREG_EV_ALLOC ) { //Note: IFB_RscInd is ALWAYS 1 for DMA
2964                         ifbp->IFB_RscInd = 1;
2965                 }
2966                 IF_TALLY( if ( stat & HREG_EV_INFO_DROP ) { ifbp->IFB_HCF_Tallies.NoBufInfo++; } );
2967 #if (HCF_EXT) & HCF_EXT_INT_TICK
2968                 if ( stat & HREG_EV_TICK ) {
2969                         ifbp->IFB_TickCnt++;
2970                 }
2971 #if 0 // (HCF_SLEEP) & HCF_DDS
2972                 if ( ifbp->IFB_TickCnt == 3 && ( ifbp->IFB_DSLinkStat & CFG_LINK_STAT_CONNECTED ) == 0 ) {
2973                         CFG_DDS_TICK_TIME_STRCT ltv;
2974                         // 2 second period (with 1 tick uncertanty) in not-connected mode -->go into DS_OOR
2975                         hcf_action( ifbp, HCF_ACT_SLEEP );
2976                         ifbp->IFB_DSLinkStat |= CFG_LINK_STAT_DS_OOR; //set OutOfRange
2977                         ltv.len = 2;
2978                         ltv.typ = CFG_DDS_TICK_TIME;
2979                         ltv.tick_time = ( ( ifbp->IFB_DSLinkStat & CFG_LINK_STAT_TIMER ) + 0x10 ) *64; //78 is more right
2980                         hcf_put_info( ifbp, (LTVP)&ltv );
2981                         printk( "<5>Preparing for sleep, link_status: %04X, timer : %d\n",
2982                                 ifbp->IFB_DSLinkStat, ltv.tick_time );//;?remove me 1 day
2983                         ifbp->IFB_TickCnt++; //;?just to make sure we do not keep on printing above message
2984                         if ( ltv.tick_time < 300 * 125 ) ifbp->IFB_DSLinkStat += 0x0010;
2985
2986                 }
2987 #endif // HCF_DDS
2988 #endif // HCF_EXT_INT_TICK
2989                 if ( stat & HREG_EV_INFO ) {
2990                         isr_info( ifbp );
2991                 }
2992 #if (HCF_EXT) & HCF_EXT_INT_TX_EX
2993                 if ( stat & HREG_EV_TX_EXT && ( i = IPW( HREG_TX_COMPL_FID ) ) != 0 /*DAWA*/ ) {
2994                         DAWA_ZERO_FID( HREG_TX_COMPL_FID );
2995                         (void)setup_bap( ifbp, i, 0, IO_IN );
2996                         get_frag( ifbp, &ifbp->IFB_TxFsStat, HFS_SWSUP BE_PAR(1) );
2997                 }
2998 #endif // HCF_EXT_INT_TX_EX
2999 //!rlav DMA engine will handle the rx event, not the driver
3000 #if HCF_DMA
3001                 if ( !( ifbp->IFB_CntlOpt & USE_DMA ) ) //!! be aware of the logical indentations
3002 #endif // HCF_DMA
3003                 /*16*/  if ( stat & HREG_EV_RX && ( ifbp->IFB_RxFID = IPW( HREG_RX_FID ) ) != 0 ) { //if 0 then DAWA_ACK
3004                                 HCFASSERT( bufp, len );
3005                                 HCFASSERT( len >= HFS_DAT + 2, len );
3006                                 DAWA_ZERO_FID( HREG_RX_FID );
3007                                 HCFASSERT( ifbp->IFB_RxFID < CFG_PROD_DATA, ifbp->IFB_RxFID);
3008                                 (void)setup_bap( ifbp, ifbp->IFB_RxFID, 0, IO_IN );
3009                                 get_frag( ifbp, bufp, HFS_ADDR_DEST BE_PAR(1) );
3010                                 ifbp->IFB_lap = buf_addr = bufp + HFS_ADDR_DEST;
3011                                 ifbp->IFB_RxLen = (hcf_16)(bufp[HFS_DAT_LEN] + (bufp[HFS_DAT_LEN+1]<<8) + 2*6 + 2);
3012                         /*26*/  if ( ifbp->IFB_RxLen >= 22 ) {  // convenient for MIC calculation (5 DWs + 1 "skipped" W)
3013                                                                 //.  get DA,SA,Len/Type and (SNAP,Type or 8 data bytes)
3014                                 /*30*/  get_frag( ifbp, buf_addr, 22 BE_PAR(0) );
3015                                 /*32*/  CALC_RX_MIC( bufp, -1 );        //.  initialize MIC
3016                                         CALC_RX_MIC( buf_addr, HCF_DASA_SIZE ); //.  MIC over DA, SA
3017                                         CALC_RX_MIC( null_addr, 4 );    //.  MIC over (virtual) priority field
3018                                         CALC_RX_MIC( buf_addr+14, 8 );  //.  skip Len, MIC over SNAP,Type or 8 data bytes)
3019                                         buf_addr += 22;
3020 #if (HCF_ENCAP) == HCF_ENC
3021                                         HCFASSERT( len >= HFS_DAT + 2 + sizeof(snap_header), len );
3022                                 /*34*/  i = *(wci_recordp)&bufp[HFS_STAT] & ( HFS_STAT_MSG_TYPE | HFS_STAT_ERR );
3023                                         if ( i == HFS_STAT_TUNNEL ||
3024                                              ( i == HFS_STAT_1042 && hcf_encap( (wci_bufp)&bufp[HFS_TYPE] ) != ENC_TUNNEL ) ) {
3025                                                                         //.  copy E-II Type to 802.3 LEN field
3026                                 /*36*/  bufp[HFS_LEN  ] = bufp[HFS_TYPE  ];
3027                                                 bufp[HFS_LEN+1] = bufp[HFS_TYPE+1];
3028                                                                         //.  discard Snap by overwriting with data
3029                                                 ifbp->IFB_RxLen -= (HFS_TYPE - HFS_LEN);
3030                                                 buf_addr -= ( HFS_TYPE - HFS_LEN ); // this happens to bring us at a DW boundary of 36
3031                                         }
3032 #endif // HCF_ENC
3033                                 }
3034                         /*40*/  ifbp->IFB_lal = min( (hcf_16)(len - HFS_ADDR_DEST), ifbp->IFB_RxLen );
3035                                 i = ifbp->IFB_lal - ( buf_addr - ( bufp + HFS_ADDR_DEST ) );
3036                                 get_frag( ifbp, buf_addr, i BE_PAR(0) );
3037                                 CALC_RX_MIC( buf_addr, i );
3038 #if (HCF_TYPE) & HCF_TYPE_WPA
3039                                 if ( ifbp->IFB_lal == ifbp->IFB_RxLen ) {
3040                                         rc = check_mic( ifbp );
3041                                 }
3042 #endif // HCF_TYPE_WPA
3043                         /*44*/  if ( len - HFS_ADDR_DEST >= ifbp->IFB_RxLen ) {
3044                                         ifbp->IFB_RxFID = 0;
3045                                 } else { /* IFB_RxFID is cleared, so  you do not get another Rx_Ack at next entry of hcf_service_nic */
3046                                         stat &= (hcf_16)~HREG_EV_RX;    //don't ack Rx if processing not yet completed
3047                                 }
3048                         }
3049                 // in case of DMA: signal availability of rx and/or tx packets to MSF
3050                 IF_USE_DMA( ifbp->IFB_DmaPackets |= stat & ( HREG_EV_RDMAD | HREG_EV_TDMAD ) );
3051                 // rlav : pending HREG_EV_RDMAD or HREG_EV_TDMAD events get acknowledged here.
3052         /*54*/  stat &= (hcf_16)~( HREG_EV_SLEEP_REQ | HREG_EV_CMD | HREG_EV_ACK_REG_READY | HREG_EV_ALLOC | HREG_EV_FW_DMA );
3053 //a positive mask would be easier to understand /*54*/  stat &= (hcf_16)~( HREG_EV_SLEEP_REQ | HREG_EV_CMD | HREG_EV_ACK_REG_READY | HREG_EV_ALLOC | HREG_EV_FW_DMA );
3054                 IF_USE_DMA( stat &= (hcf_16)~HREG_EV_RX );
3055                 if ( stat ) {
3056                         DAWA_ACK( stat );   /*DAWA*/
3057                 }
3058         }
3059         HCFLOGEXIT( HCF_TRACE_SERVICE_NIC );
3060         return rc;
3061 } // hcf_service_nic
3062
3063
3064 /************************************************************************************************************
3065  ************************** H C F   S U P P O R T   R O U T I N E S ******************************************
3066  ************************************************************************************************************/
3067
3068
3069 /************************************************************************************************************
3070  *
3071  *.SUBMODULE     void calc_mic( hcf_32* p, hcf_32 m )
3072  *.PURPOSE       calculate MIC on a quad byte.
3073  *
3074  *.ARGUMENTS
3075  *   p           address of the MIC
3076  *   m           32 bit value to be processed by the MIC calculation engine
3077  *
3078  *.RETURNS       N.A.
3079  *
3080  *.DESCRIPTION
3081  * calc_mic is the implementation of the MIC algorithm. It is a monkey-see monkey-do copy of
3082  * Michael::appendByte()
3083  * of Appendix C of ..........
3084  *
3085  *
3086  *.DIAGRAM
3087  *
3088  *.NOTICE
3089  *.ENDDOC                END DOCUMENTATION
3090  *
3091  ************************************************************************************************************/
3092
3093 #if (HCF_TYPE) & HCF_TYPE_WPA
3094
3095 #define ROL32( A, n ) ( ((A) << (n)) | ( ((A)>>(32-(n)))  & ( (1UL << (n)) - 1 ) ) )
3096 #define ROR32( A, n ) ROL32( (A), 32-(n) )
3097
3098 #define L   *p
3099 #define R   *(p+1)
3100
3101 void
3102 calc_mic( hcf_32* p, hcf_32 m )
3103 {
3104 #if HCF_BIG_ENDIAN
3105         m = (m >> 16) | (m << 16);
3106 #endif // HCF_BIG_ENDIAN
3107         L ^= m;
3108         R ^= ROL32( L, 17 );
3109         L += R;
3110         R ^= ((L & 0xff00ff00) >> 8) | ((L & 0x00ff00ff) << 8);
3111         L += R;
3112         R ^= ROL32( L, 3 );
3113         L += R;
3114         R ^= ROR32( L, 2 );
3115         L += R;
3116 } // calc_mic
3117 #undef R
3118 #undef L
3119 #endif // HCF_TYPE_WPA
3120
3121
3122
3123 #if (HCF_TYPE) & HCF_TYPE_WPA
3124 /************************************************************************************************************
3125  *
3126  *.SUBMODULE     void calc_mic_rx_frag( IFBP ifbp, wci_bufp p, int len )
3127  *.PURPOSE       calculate MIC on a single fragment.
3128  *
3129  *.ARGUMENTS
3130  *   ifbp        address of the Interface Block
3131  *   bufp        (byte) address of buffer
3132  *   len         length in bytes of buffer specified by bufp
3133  *
3134  *.RETURNS       N.A.
3135  *
3136  *.DESCRIPTION
3137  * calc_mic_rx_frag ........
3138  *
3139  * The MIC is located in the IFB.
3140  * The MIC is separate for Tx and Rx, thus allowing hcf_send_msg to occur between hcf_service_nic and
3141  * hcf_rcv_msg.
3142  *
3143  *
3144  *.DIAGRAM
3145  *
3146  *.NOTICE
3147  *.ENDDOC                END DOCUMENTATION
3148  *
3149  ************************************************************************************************************/
3150 void
3151 calc_mic_rx_frag( IFBP ifbp, wci_bufp p, int len )
3152 {
3153         static union { hcf_32 x32; hcf_16 x16[2]; hcf_8 x8[4]; } x; //* area to accumulate 4 bytes input for MIC engine
3154         int i;
3155
3156         if ( len == -1 ) {                              //initialize MIC housekeeping
3157                 i = *(wci_recordp)&p[HFS_STAT];
3158                 /* i = CNV_SHORTP_TO_LITTLE(&p[HFS_STAT]); should not be neede to prevent alignment poroblems
3159                  * since len == -1 if and only if p is lookahaead buffer which MUST be word aligned
3160                  * to be re-investigated by NvR
3161                  */
3162
3163                 if ( ( i & HFS_STAT_MIC ) == 0 ) {
3164                         ifbp->IFB_MICRxCarry = 0xFFFF;          //suppress MIC calculation
3165                 } else {
3166                         ifbp->IFB_MICRxCarry = 0;
3167 //* Note that "coincidentally" the bit positions used in HFS_STAT
3168 //* correspond with the offset of the key in IFB_MICKey
3169                         i = ( i & HFS_STAT_MIC_KEY_ID ) >> 10;  /* coincidentally no shift needed for i itself */
3170                         ifbp->IFB_MICRx[0] = CNV_LONG_TO_LITTLE(ifbp->IFB_MICRxKey[i  ]);
3171                         ifbp->IFB_MICRx[1] = CNV_LONG_TO_LITTLE(ifbp->IFB_MICRxKey[i+1]);
3172                 }
3173         } else {
3174                 if ( ifbp->IFB_MICRxCarry == 0 ) {
3175                         x.x32 = CNV_LONGP_TO_LITTLE(p);
3176                         p += 4;
3177                         if ( len < 4 ) {
3178                                 ifbp->IFB_MICRxCarry = (hcf_16)len;
3179                         } else {
3180                                 ifbp->IFB_MICRxCarry = 4;
3181                                 len -= 4;
3182                         }
3183                 } else while ( ifbp->IFB_MICRxCarry < 4 && len ) {      //note for hcf_16 applies: 0xFFFF > 4
3184                                 x.x8[ifbp->IFB_MICRxCarry++] = *p++;
3185                                 len--;
3186                         }
3187                 while ( ifbp->IFB_MICRxCarry == 4 ) {   //contrived so we have only 1 call to calc_mic so we could bring it in-line
3188                         calc_mic( ifbp->IFB_MICRx, x.x32 );
3189                         x.x32 = CNV_LONGP_TO_LITTLE(p);
3190                         p += 4;
3191                         if ( len < 4 ) {
3192                                 ifbp->IFB_MICRxCarry = (hcf_16)len;
3193                         }
3194                         len -= 4;
3195                 }
3196         }
3197 } // calc_mic_rx_frag
3198 #endif // HCF_TYPE_WPA
3199
3200
3201 #if (HCF_TYPE) & HCF_TYPE_WPA
3202 /************************************************************************************************************
3203  *
3204  *.SUBMODULE     void calc_mic_tx_frag( IFBP ifbp, wci_bufp p, int len )
3205  *.PURPOSE       calculate MIC on a single fragment.
3206  *
3207  *.ARGUMENTS
3208  *   ifbp        address of the Interface Block
3209  *   bufp        (byte) address of buffer
3210  *   len         length in bytes of buffer specified by bufp
3211  *
3212  *.RETURNS       N.A.
3213  *
3214  *.DESCRIPTION
3215  * calc_mic_tx_frag ........
3216  *
3217  * The MIC is located in the IFB.
3218  * The MIC is separate for Tx and Rx, thus allowing hcf_send_msg to occur between hcf_service_nic and
3219  * hcf_rcv_msg.
3220  *
3221  *
3222  *.DIAGRAM
3223  *
3224  *.NOTICE
3225  *.ENDDOC                END DOCUMENTATION
3226  *
3227  ************************************************************************************************************/
3228 void
3229 calc_mic_tx_frag( IFBP ifbp, wci_bufp p, int len )
3230 {
3231         static union { hcf_32 x32; hcf_16 x16[2]; hcf_8 x8[4]; } x; //* area to accumulate 4 bytes input for MIC engine
3232
3233                                                 //if initialization request
3234         if ( len == -1 ) {
3235                                                 //.  presume MIC calculation disabled
3236                 ifbp->IFB_MICTxCarry = 0xFFFF;
3237                                                 //.  if MIC calculation enabled
3238                 if ( ifbp->IFB_MICTxCntl ) {
3239                                                 //.  .  clear MIC carry
3240                         ifbp->IFB_MICTxCarry = 0;
3241                                                 //.  .  initialize MIC-engine
3242                         ifbp->IFB_MICTx[0] = CNV_LONG_TO_LITTLE(ifbp->IFB_MICTxKey[0]); /*Tx always uses Key 0 */
3243                         ifbp->IFB_MICTx[1] = CNV_LONG_TO_LITTLE(ifbp->IFB_MICTxKey[1]);
3244                 }
3245                                                 //else
3246         } else {
3247                                                 //.  if MIC enabled (Tx) / if MIC present (Rx)
3248                                                 //.  and no carry from previous calc_mic_frag
3249                 if ( ifbp->IFB_MICTxCarry == 0 ) {
3250                                                 //.  .  preset accu with 4 bytes from buffer
3251                         x.x32 = CNV_LONGP_TO_LITTLE(p);
3252                                                 //.  .  adjust pointer accordingly
3253                         p += 4;
3254                                                 //.  .  if buffer contained less then 4 bytes
3255                         if ( len < 4 ) {
3256                                                 //.  .  .  promote valid bytes in accu to carry
3257                                                 //.  .  .  flag accu to contain incomplete double word
3258                                 ifbp->IFB_MICTxCarry = (hcf_16)len;
3259                                                 //.  .  else
3260                         } else {
3261                                                 //.  .  .  flag accu to contain complete double word
3262                                 ifbp->IFB_MICTxCarry = 4;
3263                                                 //.  .  adjust remaining buffer length
3264                                 len -= 4;
3265                         }
3266                                                 //.  else if MIC enabled
3267                                                 //.  and if carry bytes from previous calc_mic_tx_frag
3268                                                 //.  .  move (1-3) bytes from carry into accu
3269                 } else while ( ifbp->IFB_MICTxCarry < 4 && len ) {      /* note for hcf_16 applies: 0xFFFF > 4 */
3270                                 x.x8[ifbp->IFB_MICTxCarry++] = *p++;
3271                                 len--;
3272                         }
3273                                                 //.  while accu contains complete double word
3274                                                 //.  and MIC enabled
3275                 while ( ifbp->IFB_MICTxCarry == 4 ) {
3276                                                 //.  .  pass accu to MIC engine
3277                         calc_mic( ifbp->IFB_MICTx, x.x32 );
3278                                                 //.  .  copy next 4 bytes from buffer to accu
3279                         x.x32 = CNV_LONGP_TO_LITTLE(p);
3280                                                 //.  .  adjust buffer pointer
3281                         p += 4;
3282                                                 //.  .  if buffer contained less then 4 bytes
3283                                                 //.  .  .  promote valid bytes in accu to carry
3284                                                 //.  .  .  flag accu to contain incomplete double word
3285                         if ( len < 4 ) {
3286                                 ifbp->IFB_MICTxCarry = (hcf_16)len;
3287                         }
3288                                                 //.  .  adjust remaining buffer length
3289                         len -= 4;
3290                 }
3291         }
3292 } // calc_mic_tx_frag
3293 #endif // HCF_TYPE_WPA
3294
3295
3296 #if HCF_PROT_TIME
3297 /************************************************************************************************************
3298  *
3299  *.SUBMODULE     void calibrate( IFBP ifbp )
3300  *.PURPOSE       calibrates the S/W protection counter against the Hermes Timer tick.
3301  *
3302  *.ARGUMENTS
3303  *   ifbp        address of the Interface Block
3304  *
3305  *.RETURNS       N.A.
3306  *
3307  *.DESCRIPTION
3308  * calibrates the S/W protection counter against the Hermes Timer tick
3309  * IFB_TickIni is the value used to initialize the S/W protection counter such that the expiration period
3310  * more or less independent of the processor speed. If IFB_TickIni is not yet calibrated, it is done now.
3311  * This calibration is "reasonably" accurate because the Hermes is in a quiet state as a result of the
3312  * Initialize command.
3313  *
3314  *
3315  *.DIAGRAM
3316  *
3317  *1: IFB_TickIni is initialized at INI_TICK_INI by hcf_connect. If calibrate succeeds, IFB_TickIni is
3318  *   guaranteed to be changed. As a consequence there will be only 1 shot at calibration (regardless of the
3319  *   number of init calls) under normal circumstances.
3320  *2: Calibration is done HCF_PROT_TIME_CNT times. This diminish the effects of jitter and interference,
3321  *   especially in a pre-emptive environment. HCF_PROT_TIME_CNT is in the range of 16 through 32 and derived
3322  *   from the HCF_PROT_TIME specified by the MSF programmer. The divisor needed to scale HCF_PROT_TIME into the
3323  *   16-32 range, is used as a multiplicator after the calibration, to scale the found value back to the
3324  *   requested range. This way a compromise is achieved between accuracy and duration of the calibration
3325  *   process.
3326  *3: Acknowledge the Timer Tick Event.
3327  *   Each cycle is limited to at most INI_TICK_INI samples of the TimerTick status of the Hermes.
3328  *   Since the start of calibrate is unrelated to the Hermes Internal Timer, the first interval may last from 0
3329  *   to the normal interval, all subsequent intervals should be the full length of the Hermes Tick interval.
3330  *   The Hermes Timer Tick is not reprogrammed by the HCF, hence it is running at the default of 10 k
3331  *   microseconds.
3332  *4: If the Timer Tick Event is continuously up (prot_cnt still has the value INI_TICK_INI) or no Timer Tick
3333  *   Event occurred before the protection counter expired, reset IFB_TickIni to INI_TICK_INI,
3334  *   set the defunct bit of IFB_CardStat (thus rendering the Hermes inoperable) and exit the calibrate routine.
3335  *8: ifbp->IFB_TickIni is multiplied to scale the found value back to the requested range as explained under 2.
3336  *
3337  *.NOTICE
3338  * o Although there are a number of viewpoints possible, calibrate() uses as error strategy that a single
3339  *   failure of the Hermes TimerTick is considered fatal.
3340  * o There is no hard and concrete time-out value defined for Hermes activities. The default 1 seconds is
3341  *   believed to be sufficiently "relaxed" for real life and to be sufficiently short to be still useful in an
3342  *   environment with humans.
3343  * o Note that via IFB_DefunctStat time outs in cmd_wait and in hcfio_string block all Hermes access till the
3344  *   next init so functions which call a mix of cmd_wait and hcfio_string only need to check the return status
3345  *   of the last call
3346  * o The return code is preset at Time out.
3347  *   The additional complication that no calibrated value for the protection count can be assumed since
3348  *   calibrate() does not yet have determined a calibrated value (a catch 22), is handled by setting the
3349  *   initial value at INI_TICK_INI (by hcf_connect). This approach is considered safe, because:
3350  *     - the HCF does not use the pipeline mechanism of Hermes commands.
3351  *     - the likelihood of failure (the only time when protection count is relevant) is small.
3352  *     - the time will be sufficiently large on a fast machine (busy bit drops on good NIC before counter
3353  *       expires)
3354  *     - the time will be sufficiently small on a slow machine (counter expires on bad NIC before the end user
3355  *       switches the power off in despair
3356  *   The time needed to wrap a 32 bit counter around is longer than many humans want to wait, hence the more or
3357  *   less arbitrary value of 0x40000L is chosen, assuming it does not take too long on an XT and is not too
3358  *   short on a scream-machine.
3359  *
3360  *.ENDDOC                END DOCUMENTATION
3361  *
3362  ************************************************************************************************************/
3363 HCF_STATIC void
3364 calibrate( IFBP ifbp )
3365 {
3366         int     cnt = HCF_PROT_TIME_CNT;
3367         hcf_32  prot_cnt;
3368
3369         HCFTRACE( ifbp, HCF_TRACE_CALIBRATE );
3370         if ( ifbp->IFB_TickIni == INI_TICK_INI ) {                                                  /*1*/
3371                 ifbp->IFB_TickIni = 0;                                                                  /*2*/
3372                 while ( cnt-- ) {
3373                         prot_cnt = INI_TICK_INI;
3374                         OPW( HREG_EV_ACK, HREG_EV_TICK );                                               /*3*/
3375                         while ( (IPW( HREG_EV_STAT ) & HREG_EV_TICK) == 0 && --prot_cnt ) {
3376                                 ifbp->IFB_TickIni++;
3377                         }
3378                         if ( prot_cnt == 0 || prot_cnt == INI_TICK_INI ) {                              /*4*/
3379                                 ifbp->IFB_TickIni = INI_TICK_INI;
3380                                 ifbp->IFB_DefunctStat = HCF_ERR_DEFUNCT_TIMER;
3381                                 ifbp->IFB_CardStat |= CARD_STAT_DEFUNCT;
3382                                 HCFASSERT( DO_ASSERT, prot_cnt );
3383                         }
3384                 }
3385                 ifbp->IFB_TickIni <<= HCF_PROT_TIME_SHFT;                                               /*8*/
3386         }
3387         HCFTRACE( ifbp, HCF_TRACE_CALIBRATE | HCF_TRACE_EXIT );
3388 } // calibrate
3389 #endif // HCF_PROT_TIME
3390
3391
3392 #if (HCF_TYPE) & HCF_TYPE_WPA
3393 /************************************************************************************************************
3394  *
3395  *.SUBMODULE     int check_mic( IFBP ifbp )
3396  *.PURPOSE       verifies the MIC of a received non-USB frame.
3397  *
3398  *.ARGUMENTS
3399  *   ifbp        address of the Interface Block
3400  *
3401  *.RETURNS
3402  *   HCF_SUCCESS
3403  *   HCF_ERR_MIC
3404  *
3405  *.DESCRIPTION
3406  *
3407  *
3408  *.DIAGRAM
3409  *
3410  *4: test whether or not a MIC is reported by the Hermes
3411  *14: the calculated MIC and the received MIC are compared, the return status is set when there is a mismatch
3412  *
3413  *.NOTICE
3414  *.ENDDOC                END DOCUMENTATION
3415  *
3416  ************************************************************************************************************/
3417 int
3418 check_mic( IFBP ifbp )
3419 {
3420         int     rc = HCF_SUCCESS;
3421         hcf_32 x32[2];              //* area to save rcvd 8 bytes MIC
3422
3423                                                             //if MIC present in RxFS
3424         if ( *(wci_recordp)&ifbp->IFB_lap[-HFS_ADDR_DEST] & HFS_STAT_MIC ) {
3425                 //or if ( ifbp->IFB_MICRxCarry != 0xFFFF )
3426                 CALC_RX_MIC( mic_pad, 8 );                  //.  process up to 3 remaining bytes of data and append 5 to 8 bytes of padding to MIC calculation
3427                 get_frag( ifbp, (wci_bufp)x32, 8 BE_PAR(0));//.  get 8 byte MIC from NIC
3428                                                             //.  if calculated and received MIC do not match
3429                                                             //.  .  set status at HCF_ERR_MIC
3430         /*14*/  if ( x32[0] != CNV_LITTLE_TO_LONG(ifbp->IFB_MICRx[0]) ||
3431                      x32[1] != CNV_LITTLE_TO_LONG(ifbp->IFB_MICRx[1])     ) {
3432                         rc = HCF_ERR_MIC;
3433                 }
3434         }
3435                                                             //return status
3436         return rc;
3437 } // check_mic
3438 #endif // HCF_TYPE_WPA
3439
3440
3441 /************************************************************************************************************
3442  *
3443  *.SUBMODULE     int cmd_cmpl( IFBP ifbp )
3444  *.PURPOSE       waits for Hermes Command Completion.
3445  *
3446  *.ARGUMENTS
3447  *   ifbp        address of the Interface Block
3448  *
3449  *.RETURNS
3450  *   IFB_DefunctStat
3451  *   HCF_ERR_TIME_OUT
3452  *   HCF_ERR_DEFUNCT_CMD_SEQ
3453  *   HCF_SUCCESS
3454  *
3455  *.DESCRIPTION
3456  *
3457  *
3458  *.DIAGRAM
3459  *
3460  *2: Once cmd_cmpl is called, the Busy option bit in IFB_Cmd must be cleared
3461  *4: If Status register and command code don't match either:
3462  *    - the Hermes and Host are out of sync ( a fatal error)
3463  *    - error bits are reported via the Status Register.
3464  *   Out of sync is considered fatal and brings the HCF in Defunct mode
3465  *   Errors reported via the Status Register should be caused by sequence violations in Hermes command
3466  *   sequences and hence these bugs should have been found during engineering testing. Since there is no
3467  *   strategy to cope with this problem, it might as well be ignored at run time. Note that for any particular
3468  *   situation where a strategy is formulated to handle the consequences of a particular bug causing a
3469  *   particular Error situation reported via the Status Register, the bug should be removed rather than adding
3470  *   logic to cope with the consequences of the bug.
3471  *   There have been HCF versions where an error report via the Status Register even brought the HCF in defunct
3472  *   mode (although it was not yet named like that at that time). This is particular undesirable behavior for a
3473  *   general library.
3474  *   Simply reporting the error (as "interesting") is debatable. There also have been HCF versions with this
3475  *   strategy using the "vague" HCF_FAILURE code.
3476  *   The error is reported via:
3477  *    - MiscErr tally of the HCF Tally set
3478  *    - the (informative) fields IFB_ErrCmd and IFB_ErrQualifier
3479  *    - the assert mechanism
3480  *8: Here the Defunct case and the Status error are separately treated
3481  *
3482  *
3483  *.ENDDOC                END DOCUMENTATION
3484  *
3485  ************************************************************************************************************/
3486 HCF_STATIC int
3487 cmd_cmpl( IFBP ifbp )
3488 {
3489
3490         PROT_CNT_INI;
3491         int     rc = HCF_SUCCESS;
3492         hcf_16  stat;
3493
3494         HCFLOGENTRY( HCF_TRACE_CMD_CPL, ifbp->IFB_Cmd );
3495         ifbp->IFB_Cmd &= ~HCMD_BUSY;                                                /* 2 */
3496         HCF_WAIT_WHILE( (IPW( HREG_EV_STAT) & HREG_EV_CMD) == 0 );                  /* 4 */
3497         stat = IPW( HREG_STAT );
3498 #if HCF_PROT_TIME
3499         if ( prot_cnt == 0 ) {
3500                 IF_TALLY( ifbp->IFB_HCF_Tallies.MiscErr++ );
3501                 rc = HCF_ERR_TIME_OUT;
3502                 HCFASSERT( DO_ASSERT, ifbp->IFB_Cmd );
3503         } else
3504 #endif // HCF_PROT_TIME
3505         {
3506                 DAWA_ACK( HREG_EV_CMD );
3507         /*4*/   if ( stat != (ifbp->IFB_Cmd & HCMD_CMD_CODE) ) {
3508                 /*8*/   if ( ( (stat ^ ifbp->IFB_Cmd ) & HCMD_CMD_CODE) != 0 ) {
3509                                 rc = ifbp->IFB_DefunctStat = HCF_ERR_DEFUNCT_CMD_SEQ;
3510                                 ifbp->IFB_CardStat |= CARD_STAT_DEFUNCT;
3511                         }
3512                         IF_TALLY( ifbp->IFB_HCF_Tallies.MiscErr++ );
3513                         ifbp->IFB_ErrCmd = stat;
3514                         ifbp->IFB_ErrQualifier = IPW( HREG_RESP_0 );
3515                         HCFASSERT( DO_ASSERT, MERGE_2( IPW( HREG_PARAM_0 ), ifbp->IFB_Cmd ) );
3516                         HCFASSERT( DO_ASSERT, MERGE_2( ifbp->IFB_ErrQualifier, ifbp->IFB_ErrCmd ) );
3517                 }
3518         }
3519         HCFASSERT( rc == HCF_SUCCESS, rc);
3520         HCFLOGEXIT( HCF_TRACE_CMD_CPL );
3521         return rc;
3522 } // cmd_cmpl
3523
3524
3525 /************************************************************************************************************
3526  *
3527  *.SUBMODULE     int cmd_exe( IFBP ifbp, int cmd_code, int par_0 )
3528  *.PURPOSE       Executes synchronous part of Hermes Command and - optionally - waits for Command Completion.
3529  *
3530  *.ARGUMENTS
3531  *   ifbp        address of the Interface Block
3532  *   cmd_code
3533  *   par_0
3534  *
3535  *.RETURNS
3536  *   IFB_DefunctStat
3537  *   HCF_ERR_DEFUNCT_CMD_SEQ
3538  *   HCF_SUCCESS
3539  *   HCF_ERR_TO_BE_ADDED <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
3540  *
3541  *.DESCRIPTION
3542  * Executes synchronous Hermes Command and waits for Command Completion
3543  *
3544  * The general HCF strategy is to wait for command completion. As a consequence:
3545  * - the read of the busy bit before writing the command register is superfluous
3546  * - the Hermes requirement that no Inquiry command may be executed if there is still an unacknowledged
3547  *   Inquiry command outstanding, is automatically met.
3548  * The Tx command uses the "Busy" bit in the cmd_code parameter to deviate from this general HCF strategy.
3549  * The idea is that by not busy-waiting on completion of this frequently used command the processor
3550  * utilization is diminished while using the busy-wait on all other seldom used commands the flow is kept
3551  * simple.
3552  *
3553  *
3554  *
3555  *.DIAGRAM
3556  *
3557  *1: skip the body of cmd_exe when in defunct mode or when - based on the S/W Support register write and
3558  *   read back test - there is apparently no NIC.
3559  *   Note: we gave up on the "old" strategy to write the S/W Support register at magic only when needed. Due to
3560  *   the intricateness of Hermes F/W varieties ( which behave differently as far as corruption of the S/W
3561  *   Support register is involved), the increasing number of Hermes commands which do an implicit initialize
3562  *   (thus modifying the S/W Support register) and the workarounds of some OS/Support S/W induced aspects (e.g.
3563  *   the System Soft library at WinNT which postpones the actual mapping of I/O space up to 30 seconds after
3564  *   giving the go-ahead), the "magic" strategy is now reduced to a simple write and read back. This means that
3565  *   problems like a bug tramping over the memory mapped Hermes registers will no longer be noticed as side
3566  *   effect of the S/W Support register check.
3567  *2: check whether the preceding command skipped the busy wait and if so, check for command completion
3568  *
3569  *.NOTICE
3570  *.ENDDOC                END DOCUMENTATION
3571  *
3572  ************************************************************************************************************/
3573
3574 HCF_STATIC int
3575 cmd_exe( IFBP ifbp, hcf_16 cmd_code, hcf_16 par_0 ) //if HCMD_BUSY of cmd_code set, then do NOT wait for completion
3576 {
3577         int rc;
3578
3579         HCFLOGENTRY( HCF_TRACE_CMD_EXE, cmd_code );
3580         HCFASSERT( (cmd_code & HCMD_CMD_CODE) != HCMD_TX || cmd_code & HCMD_BUSY, cmd_code ); //Tx must have Busy bit set
3581         OPW( HREG_SW_0, HCF_MAGIC );
3582         if ( IPW( HREG_SW_0 ) == HCF_MAGIC ) {                                                      /* 1 */
3583                 rc = ifbp->IFB_DefunctStat;
3584         }
3585         else rc = HCF_ERR_NO_NIC;
3586         if ( rc == HCF_SUCCESS ) {
3587                 //;?is this a hot idea, better MEASURE performance impact
3588         /*2*/   if ( ifbp->IFB_Cmd & HCMD_BUSY ) {
3589                         rc = cmd_cmpl( ifbp );
3590                 }
3591                 OPW( HREG_PARAM_0, par_0 );
3592                 OPW( HREG_CMD, cmd_code &~HCMD_BUSY );
3593                 ifbp->IFB_Cmd = cmd_code;
3594                 if ( (cmd_code & HCMD_BUSY) == 0 ) {    //;?is this a hot idea, better MEASURE performance impact
3595                         rc = cmd_cmpl( ifbp );
3596                 }
3597         }
3598         HCFASSERT( rc == HCF_SUCCESS, MERGE_2( rc, cmd_code ) );
3599         HCFLOGEXIT( HCF_TRACE_CMD_EXE );
3600         return rc;
3601 } // cmd_exe
3602
3603
3604 /************************************************************************************************************
3605  *
3606  *.SUBMODULE     int download( IFBP ifbp, CFG_PROG_STRCT FAR *ltvp )
3607  *.PURPOSE       downloads F/W image into NIC and initiates execution of the downloaded F/W.
3608  *
3609  *.ARGUMENTS
3610  *   ifbp        address of the Interface Block
3611  *   ltvp        specifies the pseudo-RID (as defined by WCI)
3612  *
3613  *.RETURNS
3614  *
3615  *.DESCRIPTION
3616  *
3617  *
3618  *.DIAGRAM
3619  *1: First, Ack everything to unblock a (possibly) blocked cmd pipe line
3620  *   Note 1: it is very likely that an Alloc event is pending and very well possible that a (Send) Cmd event is
3621  *   pending
3622  *   Note 2: it is assumed that this strategy takes away the need to ack every conceivable event after an
3623  *   Hermes Initialize
3624  *
3625  *
3626  *.ENDDOC                END DOCUMENTATION
3627  *
3628  ************************************************************************************************************/
3629 HCF_STATIC int
3630 download( IFBP ifbp, CFG_PROG_STRCT FAR *ltvp )                     //Hermes-II download (volatile only)
3631 {
3632         hcf_16              i;
3633         int                 rc = HCF_SUCCESS;
3634         wci_bufp            cp;
3635         hcf_io              io_port = ifbp->IFB_IOBase + HREG_AUX_DATA;
3636
3637         HCFLOGENTRY( HCF_TRACE_DL, ltvp->typ );
3638 #if (HCF_TYPE) & HCF_TYPE_PRELOADED
3639         HCFASSERT( DO_ASSERT, ltvp->mode );
3640 #else
3641                                                 //if initial "program" LTV
3642         if ( ifbp->IFB_DLMode == CFG_PROG_STOP && ltvp->mode == CFG_PROG_VOLATILE) {
3643                                                 //.  switch Hermes to initial mode
3644         /*1*/   OPW( HREG_EV_ACK, ~HREG_EV_SLEEP_REQ );
3645                 rc = cmd_exe( ifbp, HCMD_INI, 0 );  /* HCMD_INI can not be part of init() because that is called on
3646                                                      * other occasions as well */
3647                 rc = init( ifbp );
3648         }
3649                                                 //if final "program" LTV
3650         if ( ltvp->mode == CFG_PROG_STOP && ifbp->IFB_DLMode == CFG_PROG_VOLATILE) {
3651                                                 //.  start tertiary (or secondary)
3652                 OPW( HREG_PARAM_1, (hcf_16)(ltvp->nic_addr >> 16) );
3653                 rc = cmd_exe( ifbp, HCMD_EXECUTE, (hcf_16) ltvp->nic_addr );
3654                 if (rc == HCF_SUCCESS) {
3655                         rc = init( ifbp );  /*;? do we really want to skip init if cmd_exe failed, i.e.
3656                                              *   IFB_FW_Comp_Id is than possibly incorrect */
3657                 }
3658                                                 //else (non-final)
3659         } else {
3660                                                 //.  if mode == Readback SEEPROM
3661 #if 0   //;? as long as the next if contains a hard coded 0, might as well leave it out even more obvious
3662                 if ( 0 /*len is definitely not want we want;?*/ && ltvp->mode == CFG_PROG_SEEPROM_READBACK ) {
3663                         OPW( HREG_PARAM_1, (hcf_16)(ltvp->nic_addr >> 16) );
3664                         OPW( HREG_PARAM_2, (hcf_16)((ltvp->len - 4) << 1) );
3665                                                 //.  .  perform Hermes prog cmd with appropriate mode bits
3666                         rc = cmd_exe( ifbp, HCMD_PROGRAM | ltvp->mode, (hcf_16)ltvp->nic_addr );
3667                                                 //.  .  set up NIC RAM addressability according Resp0-1
3668                         OPW( HREG_AUX_PAGE,   IPW( HREG_RESP_1) );
3669                         OPW( HREG_AUX_OFFSET, IPW( HREG_RESP_0) );
3670                                                 //.  .  set up L-field of LTV according Resp2
3671                         i = ( IPW( HREG_RESP_2 ) + 1 ) / 2;  // i contains max buffer size in words, a probably not very useful piece of information ;?
3672 /*Nico's code based on i is the "real amount of data available"
3673                         if ( ltvp->len - 4 < i ) rc = HCF_ERR_LEN;
3674                         else ltvp->len = i + 4;
3675 */
3676 /* Rolands code based on the idea that a MSF should not ask for more than is available
3677                         // check if number of bytes requested exceeds max buffer size
3678                         if ( ltvp->len - 4 > i ) {
3679                                 rc = HCF_ERR_LEN;
3680                                 ltvp->len = i + 4;
3681                         }
3682 */
3683                                                 //.  .  copy data from NIC via AUX port to LTV
3684                         cp = (wci_bufp)ltvp->host_addr;                     /*IN_PORT_STRING_8_16 macro may modify its parameters*/
3685                         i = ltvp->len - 4;
3686                         IN_PORT_STRING_8_16( io_port, cp, i );      //!!!WORD length, cp MUST be a char pointer // $$ char
3687                                                 //.  else (non-final programming)
3688                 } else
3689 #endif //;? as long as the above if contains a hard coded 0, might as well leave it out even more obvious
3690                 {                               //.  .  get number of words to program
3691                         HCFASSERT( ltvp->segment_size, *ltvp->host_addr );
3692                         i = ltvp->segment_size/2;
3693                                                 //.  .  copy data (words) from LTV via AUX port to NIC
3694                         cp = (wci_bufp)ltvp->host_addr;                     //OUT_PORT_STRING_8_16 macro may modify its parameters
3695                                                 //.  .  if mode == volatile programming
3696                         if ( ltvp->mode == CFG_PROG_VOLATILE ) {
3697                                                 //.  .  .  set up NIC RAM addressability via AUX port
3698                                 OPW( HREG_AUX_PAGE, (hcf_16)(ltvp->nic_addr >> 16 << 9 | (ltvp->nic_addr & 0xFFFF) >> 7 ) );
3699                                 OPW( HREG_AUX_OFFSET, (hcf_16)(ltvp->nic_addr & 0x007E) );
3700                                 OUT_PORT_STRING_8_16( io_port, cp, i );     //!!!WORD length, cp MUST be a char pointer
3701                         }
3702                 }
3703         }
3704         ifbp->IFB_DLMode = ltvp->mode;                  //save state in IFB_DLMode
3705 #endif // HCF_TYPE_PRELOADED
3706         HCFASSERT( rc == HCF_SUCCESS, rc );
3707         HCFLOGEXIT( HCF_TRACE_DL );
3708         return rc;
3709 } // download
3710
3711
3712 #if (HCF_ASSERT) & HCF_ASSERT_PRINTF
3713 /**************************************************
3714  * Certain Hermes-II firmware versions can generate
3715  * debug information. This debug information is
3716  * contained in a buffer in nic-RAM, and can be read
3717  * via the aux port.
3718  **************************************************/
3719 HCF_STATIC int
3720 fw_printf(IFBP ifbp, CFG_FW_PRINTF_STRCT FAR *ltvp)
3721 {
3722         int rc = HCF_SUCCESS;
3723         hcf_16 fw_cnt;
3724 //      hcf_32 DbMsgBuffer = 0x29D2, DbMsgCount= 0x000029D0;
3725 //      hcf_16 DbMsgSize=0x00000080;
3726         hcf_32 DbMsgBuffer;
3727         CFG_FW_PRINTF_BUFFER_LOCATION_STRCT *p = &ifbp->IFB_FwPfBuff;
3728         ltvp->len = 1;
3729         if ( p->DbMsgSize != 0 ) {
3730                 // first, check the counter in nic-RAM and compare it to the latest counter value of the HCF
3731                 OPW( HREG_AUX_PAGE, (hcf_16)(p->DbMsgCount >> 7) );
3732                 OPW( HREG_AUX_OFFSET, (hcf_16)(p->DbMsgCount & 0x7E) );
3733                 fw_cnt = ((IPW( HREG_AUX_DATA) >>1 ) & ((hcf_16)p->DbMsgSize - 1));
3734                 if ( fw_cnt != ifbp->IFB_DbgPrintF_Cnt ) {
3735 //                      DbgPrint("fw_cnt=%d IFB_DbgPrintF_Cnt=%d\n", fw_cnt, ifbp->IFB_DbgPrintF_Cnt);
3736                         DbMsgBuffer = p->DbMsgBuffer + ifbp->IFB_DbgPrintF_Cnt * 6; // each entry is 3 words
3737                         OPW( HREG_AUX_PAGE, (hcf_16)(DbMsgBuffer >> 7) );
3738                         OPW( HREG_AUX_OFFSET, (hcf_16)(DbMsgBuffer & 0x7E) );
3739                         ltvp->msg_id     = IPW(HREG_AUX_DATA);
3740                         ltvp->msg_par    = IPW(HREG_AUX_DATA);
3741                         ltvp->msg_tstamp = IPW(HREG_AUX_DATA);
3742                         ltvp->len = 4;
3743                         ifbp->IFB_DbgPrintF_Cnt++;
3744                         ifbp->IFB_DbgPrintF_Cnt &= (p->DbMsgSize - 1);
3745                 }
3746         }
3747         return rc;
3748 };
3749 #endif // HCF_ASSERT_PRINTF
3750
3751
3752 /************************************************************************************************************
3753  *
3754  *.SUBMODULE     hcf_16 get_fid( IFBP ifbp )
3755  *.PURPOSE       get allocated FID for either transmit or notify.
3756  *
3757  *.ARGUMENTS
3758  *   ifbp        address of the Interface Block
3759  *
3760  *.RETURNS
3761  *   0   no FID available
3762  *   <>0 FID number
3763  *
3764  *.DESCRIPTION
3765  *
3766  *
3767  *.DIAGRAM
3768  *   The preference is to use a "pending" alloc. If no alloc is pending, then - if available - the "spare" FID
3769  *   is used.
3770  *   If the spare FID is used, IFB_RscInd (representing the spare FID) must be cleared
3771  *   If the pending alloc is used, the alloc event must be acknowledged to the Hermes.
3772  *   In case the spare FID was depleted and the IFB_RscInd has been "faked" as pseudo resource with a 0x0001
3773  *   value by hcf_service_nic, IFB_RscInd has to be "corrected" again to its 0x0000 value.
3774  *
3775  *   Note that due to the Hermes-II H/W problems which are intended to be worked around by DAWA, the Alloc bit
3776  *   in the Event register is no longer a reliable indication of the presence/absence of a FID. The "Clear FID"
3777  *   part of the DAWA logic, together with the choice of the definition of the return information from get_fid,
3778  *   handle this automatically, i.e. without additional code in get_fid.
3779  *.ENDDOC                END DOCUMENTATION
3780  *
3781  ************************************************************************************************************/
3782 HCF_STATIC hcf_16
3783 get_fid( IFBP ifbp )
3784 {
3785
3786         hcf_16 fid = 0;
3787 #if ( (HCF_TYPE) & HCF_TYPE_HII5 ) == 0
3788         PROT_CNT_INI;
3789 #endif // HCF_TYPE_HII5
3790
3791         IF_DMA( HCFASSERT(!(ifbp->IFB_CntlOpt & USE_DMA), ifbp->IFB_CntlOpt) );
3792
3793         if ( IPW( HREG_EV_STAT) & HREG_EV_ALLOC) {
3794                 fid = IPW( HREG_ALLOC_FID );
3795                 HCFASSERT( fid, ifbp->IFB_RscInd );
3796                 DAWA_ZERO_FID( HREG_ALLOC_FID );
3797 #if ( (HCF_TYPE) & HCF_TYPE_HII5 ) == 0
3798                 HCF_WAIT_WHILE( ( IPW( HREG_EV_STAT ) & HREG_EV_ACK_REG_READY ) == 0 );
3799                 HCFASSERT( prot_cnt, IPW( HREG_EV_STAT ) );
3800 #endif // HCF_TYPE_HII5
3801                 DAWA_ACK( HREG_EV_ALLOC );          //!!note that HREG_EV_ALLOC is written only once
3802 // 180 degree error in logic ;? #if ALLOC_15
3803                 if ( ifbp->IFB_RscInd == 1 ) {
3804                         ifbp->IFB_RscInd = 0;
3805                 }
3806 //#endif // ALLOC_15
3807         } else {
3808 // 180 degree error in logic ;? #if ALLOC_15
3809                 fid = ifbp->IFB_RscInd;
3810 //#endif // ALLOC_15
3811                 ifbp->IFB_RscInd = 0;
3812         }
3813         return fid;
3814 } // get_fid
3815
3816
3817 /************************************************************************************************************
3818  *
3819  *.SUBMODULE     void get_frag( IFBP ifbp, wci_bufp bufp, int len BE_PAR( int word_len ) )
3820  *.PURPOSE       reads with 16/32 bit I/O via BAP1 port from NIC RAM to Host memory.
3821  *
3822  *.ARGUMENTS
3823  *   ifbp        address of the Interface Block
3824  *   bufp        (byte) address of buffer
3825  *   len         length in bytes of buffer specified by bufp
3826  *   word_len    Big Endian only: number of leading bytes to swap in pairs
3827  *
3828  *.RETURNS       N.A.
3829  *
3830  *.DESCRIPTION
3831  * process the single byte (if applicable) read by the previous get_frag and copy len (or len-1) bytes from
3832  * NIC to bufp.
3833  * On a Big Endian platform, the parameter word_len controls the number of leading bytes whose endianess is
3834  * converted (i.e. byte swapped)
3835  *
3836  *
3837  *.DIAGRAM
3838  *10: The PCMCIA card can be removed in the middle of the transfer. By depositing a "magic number" in the
3839  *   HREG_SW_0 register of the Hermes at initialization time and by verifying this register, it can be
3840  *   determined whether the card is still present. The return status is set accordingly.
3841  *   Clearing the buffer is a (relative) cheap way to prevent that failing I/O results in run-away behavior
3842  *   because the garbage in the buffer is interpreted by the caller irrespective of the return status (e.g.
3843  *   hcf_service_nic has this behavior).
3844  *
3845  *.NOTICE
3846  *   It turns out DOS ODI uses zero length fragments. The HCF code can cope with it, but as a consequence, no
3847  *   Assert on len is possible
3848  *
3849  *.ENDDOC                END DOCUMENTATION
3850  *
3851  ************************************************************************************************************/
3852 HCF_STATIC void
3853 get_frag( IFBP ifbp, wci_bufp bufp, int len BE_PAR( int word_len ) )
3854 {
3855         hcf_io      io_port = ifbp->IFB_IOBase + HREG_DATA_1;   //BAP data register
3856         wci_bufp    p = bufp;                                   //working pointer
3857         int         i;                                          //prevent side effects from macro
3858         int         j;
3859
3860         HCFASSERT( ((hcf_32)bufp & (HCF_ALIGN-1) ) == 0, (hcf_32)bufp );
3861
3862 /*1:    here recovery logic for intervening BAP access between hcf_service_nic and hcf_rcv_msg COULD be added
3863  *  if current access is RxInitial
3864  *  .  persistent_offset += len
3865  */
3866
3867         i = len;
3868                                                 //if buffer length > 0 and carry from previous get_frag
3869         if ( i && ifbp->IFB_CarryIn ) {
3870                                                 //.  move carry to buffer
3871                                                 //.  adjust buffer length and pointer accordingly
3872                 *p++ = (hcf_8)(ifbp->IFB_CarryIn>>8);
3873                 i--;
3874                                                 //.  clear carry flag
3875                 ifbp->IFB_CarryIn = 0;
3876         }
3877 #if (HCF_IO) & HCF_IO_32BITS
3878         //skip zero-length I/O, single byte I/O and I/O not worthwhile (i.e. less than 6 bytes)for DW logic
3879                                                 //if buffer length >= 6 and 32 bits I/O support
3880         if ( !(ifbp->IFB_CntlOpt & USE_16BIT) && i >= 6 ) {
3881                 hcf_32 FAR  *p4; //prevent side effects from macro
3882                 if ( ( (hcf_32)p & 0x1 ) == 0 ) {           //.  if buffer at least word aligned
3883                         if ( (hcf_32)p & 0x2 ) {            //.  .  if buffer not double word aligned
3884                                                             //.  .  .  read single word to get double word aligned
3885                                 *(wci_recordp)p = IN_PORT_WORD( io_port );
3886                                                             //.  .  .  adjust buffer length and pointer accordingly
3887                                 p += 2;
3888                                 i -= 2;
3889                         }
3890                                                             //.  .  read as many double word as possible
3891                         p4 = (hcf_32 FAR *)p;
3892                         j = i/4;
3893                         IN_PORT_STRING_32( io_port, p4, j );
3894                                                             //.  .  adjust buffer length and pointer accordingly
3895                         p += i & ~0x0003;
3896                         i &= 0x0003;
3897                 }
3898         }
3899 #endif // HCF_IO_32BITS
3900                                                 //if no 32-bit support OR byte aligned OR 1-3 bytes left
3901         if ( i ) {
3902                                                 //.  read as many word as possible in "alignment safe" way
3903                 j = i/2;
3904                 IN_PORT_STRING_8_16( io_port, p, j );
3905                                                 //.  if 1 byte left
3906                 if ( i & 0x0001 ) {
3907                                                 //.  .  read 1 word
3908                         ifbp->IFB_CarryIn = IN_PORT_WORD( io_port );
3909                                                 //.  .  store LSB in last char of buffer
3910                         bufp[len-1] = (hcf_8)ifbp->IFB_CarryIn;
3911                                                 //.  .  save MSB in carry, set carry flag
3912                         ifbp->IFB_CarryIn |= 0x1;
3913                 }
3914         }
3915 #if HCF_BIG_ENDIAN
3916         HCFASSERT( word_len == 0 || word_len == 2 || word_len == 4, word_len );
3917         HCFASSERT( word_len == 0 || ((hcf_32)bufp & 1 ) == 0, (hcf_32)bufp );
3918         HCFASSERT( word_len <= len, MERGE2( word_len, len ) );
3919         //see put_frag for an alternative implementation, but be careful about what are int's and what are
3920         //hcf_16's
3921         if ( word_len ) {                               //.  if there is anything to convert
3922                 hcf_8 c;
3923                 c = bufp[1];                                //.  .  convert the 1st hcf_16
3924                 bufp[1] = bufp[0];
3925                 bufp[0] = c;
3926                 if ( word_len > 1 ) {                       //.  .  if there is to convert more than 1 word ( i.e 2 )
3927                         c = bufp[3];                            //.  .  .  convert the 2nd hcf_16
3928                         bufp[3] = bufp[2];
3929                         bufp[2] = c;
3930                 }
3931         }
3932 #endif // HCF_BIG_ENDIAN
3933 } // get_frag
3934
3935 /************************************************************************************************************
3936  *
3937  *.SUBMODULE     int init( IFBP ifbp )
3938  *.PURPOSE       Handles common initialization aspects (H-I init, calibration, config.mngmt, allocation).
3939  *
3940  *.ARGUMENTS
3941  *   ifbp        address of the Interface Block
3942  *
3943  *.RETURNS
3944  *   HCF_ERR_INCOMP_PRI
3945  *   HCF_ERR_INCOMP_FW
3946  *   HCF_ERR_TIME_OUT
3947  *   >>hcf_get_info
3948  *       HCF_ERR_NO_NIC
3949  *       HCF_ERR_LEN
3950  *
3951  *.DESCRIPTION
3952  * init will successively:
3953  * - in case of a (non-preloaded) H-I, initialize the NIC
3954  * - calibrate the S/W protection timer against the Hermes Timer
3955  * - collect HSI, "active" F/W Configuration Management Information
3956  * - in case active F/W is Primary F/W: collect Primary F/W Configuration Management Information
3957  * - check HSI and Primary F/W compatibility with the HCF
3958  * - in case active F/W is Station or AP F/W: check Station or AP F/W compatibility with the HCF
3959  * - in case active F/W is not Primary F/W: allocate FIDs to be used in transmit/notify process
3960  *
3961  *
3962  *.DIAGRAM
3963  *2: drop all error status bits in IFB_CardStat since they are expected to be re-evaluated.
3964  *4: Ack everything except HREG_EV_SLEEP_REQ. It is very likely that an Alloc event is pending and
3965  *   very well possible that a Send Cmd event is pending. Acking HREG_EV_SLEEP_REQ is handled by hcf_action(
3966  *   HCF_ACT_INT_ON ) !!!
3967  *10: Calibrate the S/W time-out protection mechanism by calling calibrate(). Note that possible errors
3968  *   in the calibration process are nor reported by init but will show up via the defunct mechanism in
3969  *   subsequent hcf-calls.
3970  *14: usb_check_comp() is called to have the minimal visual clutter for the legacy H-I USB dongle
3971  *   compatibility check.
3972  *16: The following configuration management related information is retrieved from the NIC:
3973  *    - HSI supplier
3974  *    - F/W Identity
3975  *    - F/W supplier
3976  *    if appropriate:
3977  *    - PRI Identity
3978  *    - PRI supplier
3979  *    appropriate means on H-I: always
3980  *    and on H-II if F/W supplier reflects a primary (i.e. only after an Hermes Reset or Init
3981  *    command).
3982  *    QUESTION ;? !!!!!! should, For each of the above RIDs the Endianess is converted to native Endianess.
3983  *    Only the return code of the first hcf_get_info is used. All hcf_get_info calls are made, regardless of
3984  *    the success or failure of the 1st hcf_get_info. The assumptions are:
3985  *     - if any call fails, they all fail, so remembering the result of the 1st call is adequate
3986  *     - a failing call will overwrite the L-field with a 0x0000 value, which services both as an
3987  *       error indication for the values cached in the IFB as making mmd_check_comp fail.
3988  *    In case of H-I, when getting the F/W identity fails, the F/W is assumed to be H-I AP F/W pre-dating
3989  *    version 9.0 and the F/W Identity and Supplier are faked accordingly.
3990  *    In case of H-II, the Primary, Station and AP Identity are merged into a single F/W Identity.
3991  *    The same applies to the Supplier information. As a consequence the PRI information can no longer be
3992  *    retrieved when a Tertiary runs. To accommodate MSFs and Utilities who depend on PRI information being
3993  *    available at any time, this information is cached in the IFB. In this cache the generic "F/W" value of
3994  *    the typ-fields is overwritten with the specific (legacy) "PRI" values. To actually re-route the (legacy)
3995  *    PRI request via hcf_get_info, the xxxx-table must be set.  In case of H-I, this caching, modifying and
3996  *    re-routing is not needed because PRI information is always available directly from the NIC. For
3997  *    consistency the caching fields in the IFB are filled with the PRI information anyway.
3998  *18: mdd_check_comp() is called to check the Supplier Variant and Range of the Host-S/W I/F (HSI) and the
3999  *   Primary Firmware Variant and Range against the Top and Bottom level supported by this HCF.  If either of
4000  *   these tests fails, the CARD_STAT_INCOMP_PRI bit of IFB_CardStat is set
4001  *   Note: There should always be a primary except during production, so this makes the HCF in its current form
4002  *   unsuitable for manufacturing test systems like the FTS. This can be remedied by an adding a test like
4003  *   ifbp->IFB_PRISup.id == COMP_ID_PRI
4004  *20: In case there is Tertiary F/W and this F/W is Station F/W, the Supplier Variant and Range of the Station
4005  *   Firmware function as retrieved from the Hermes is checked against the Top and Bottom level supported by
4006  *   this HCF.
4007  *   Note: ;? the tertiary F/W compatibility checks could be moved to the DHF, which already has checked the
4008  *   CFI and MFI compatibility of the image with the NIC before the image was downloaded.
4009  *28: In case of non-Primary F/W: allocates and acknowledge a (TX or Notify) FID and allocates without
4010  *   acknowledge another (TX or Notify) FID (the so-called 1.5 alloc scheme) with the following steps:
4011  *   - execute the allocate command by calling cmd_exe
4012  *   - wait till either the alloc event or a time-out occurs
4013  *   - regardless whether the alloc event occurs, call get_fid to
4014  *     - read the FID and save it in IFB_RscInd to be used as "spare FID"
4015  *     - acknowledge the alloc event
4016  *     - do another "half" allocate to complete the "1.5 Alloc scheme"
4017  *     Note that above 3 steps do not harm and thus give the "cheapest" acceptable strategy.
4018  *     If a time-out occurred, then report time out status (after all)
4019  *
4020  *.ENDDOC                END DOCUMENTATION
4021  *
4022  ************************************************************************************************************/
4023 HCF_STATIC int
4024 init( IFBP ifbp )
4025 {
4026
4027         int rc = HCF_SUCCESS;
4028
4029         HCFLOGENTRY( HCF_TRACE_INIT, 0 );
4030
4031         ifbp->IFB_CardStat = 0;                                                                         /* 2*/
4032         OPW( HREG_EV_ACK, ~HREG_EV_SLEEP_REQ );                                             /* 4*/
4033         IF_PROT_TIME( calibrate( ifbp ) );                                                  /*10*/
4034 #if 0 // OOR
4035         ifbp->IFB_FWIdentity.len = 2;                           //misuse the IFB space for a put
4036         ifbp->IFB_FWIdentity.typ = CFG_TICK_TIME;
4037         ifbp->IFB_FWIdentity.comp_id = (1000*1000)/1024 + 1;    //roughly 1 second
4038         hcf_put_info( ifbp, (LTVP)&ifbp->IFB_FWIdentity.len );
4039 #endif // OOR
4040         ifbp->IFB_FWIdentity.len = sizeof(CFG_FW_IDENTITY_STRCT)/sizeof(hcf_16) - 1;
4041         ifbp->IFB_FWIdentity.typ = CFG_FW_IDENTITY;
4042         rc = hcf_get_info( ifbp, (LTVP)&ifbp->IFB_FWIdentity.len );
4043 /* ;? conversion should not be needed for mmd_check_comp */
4044 #if HCF_BIG_ENDIAN
4045         ifbp->IFB_FWIdentity.comp_id       = CNV_LITTLE_TO_SHORT( ifbp->IFB_FWIdentity.comp_id );
4046         ifbp->IFB_FWIdentity.variant       = CNV_LITTLE_TO_SHORT( ifbp->IFB_FWIdentity.variant );
4047         ifbp->IFB_FWIdentity.version_major = CNV_LITTLE_TO_SHORT( ifbp->IFB_FWIdentity.version_major );
4048         ifbp->IFB_FWIdentity.version_minor = CNV_LITTLE_TO_SHORT( ifbp->IFB_FWIdentity.version_minor );
4049 #endif // HCF_BIG_ENDIAN
4050 #if defined MSF_COMPONENT_ID                                                                        /*14*/
4051         if ( rc == HCF_SUCCESS ) {                                                                      /*16*/
4052                 ifbp->IFB_HSISup.len = sizeof(CFG_SUP_RANGE_STRCT)/sizeof(hcf_16) - 1;
4053                 ifbp->IFB_HSISup.typ = CFG_NIC_HSI_SUP_RANGE;
4054                 rc = hcf_get_info( ifbp, (LTVP)&ifbp->IFB_HSISup.len );
4055 /* ;? conversion should not be needed for mmd_check_comp , BUT according to a report of a BE-user it is
4056  * should be resolved in the WARP release
4057  * since some compilers make ugly but unnecessary code of these instructions even for LE,
4058  * it is conditionally compiled */
4059 #if HCF_BIG_ENDIAN
4060                 ifbp->IFB_HSISup.role    = CNV_LITTLE_TO_SHORT( ifbp->IFB_HSISup.role );
4061                 ifbp->IFB_HSISup.id      = CNV_LITTLE_TO_SHORT( ifbp->IFB_HSISup.id );
4062                 ifbp->IFB_HSISup.variant = CNV_LITTLE_TO_SHORT( ifbp->IFB_HSISup.variant );
4063                 ifbp->IFB_HSISup.bottom  = CNV_LITTLE_TO_SHORT( ifbp->IFB_HSISup.bottom );
4064                 ifbp->IFB_HSISup.top     = CNV_LITTLE_TO_SHORT( ifbp->IFB_HSISup.top );
4065 #endif // HCF_BIG_ENDIAN
4066                 ifbp->IFB_FWSup.len = sizeof(CFG_SUP_RANGE_STRCT)/sizeof(hcf_16) - 1;
4067                 ifbp->IFB_FWSup.typ = CFG_FW_SUP_RANGE;
4068                 (void)hcf_get_info( ifbp, (LTVP)&ifbp->IFB_FWSup.len );
4069 /* ;? conversion should not be needed for mmd_check_comp */
4070 #if HCF_BIG_ENDIAN
4071                 ifbp->IFB_FWSup.role    = CNV_LITTLE_TO_SHORT( ifbp->IFB_FWSup.role );
4072                 ifbp->IFB_FWSup.id      = CNV_LITTLE_TO_SHORT( ifbp->IFB_FWSup.id );
4073                 ifbp->IFB_FWSup.variant = CNV_LITTLE_TO_SHORT( ifbp->IFB_FWSup.variant );
4074                 ifbp->IFB_FWSup.bottom  = CNV_LITTLE_TO_SHORT( ifbp->IFB_FWSup.bottom );
4075                 ifbp->IFB_FWSup.top     = CNV_LITTLE_TO_SHORT( ifbp->IFB_FWSup.top );
4076 #endif // HCF_BIG_ENDIAN
4077
4078                 if ( ifbp->IFB_FWSup.id == COMP_ID_PRI ) {                                              /* 20*/
4079                         int i = sizeof( CFG_FW_IDENTITY_STRCT) + sizeof(CFG_SUP_RANGE_STRCT );
4080                         while ( i-- ) ((hcf_8*)(&ifbp->IFB_PRIIdentity))[i] = ((hcf_8*)(&ifbp->IFB_FWIdentity))[i];
4081                         ifbp->IFB_PRIIdentity.typ = CFG_PRI_IDENTITY;
4082                         ifbp->IFB_PRISup.typ = CFG_PRI_SUP_RANGE;
4083                         xxxx[xxxx_PRI_IDENTITY_OFFSET] = &ifbp->IFB_PRIIdentity.len;
4084                         xxxx[xxxx_PRI_IDENTITY_OFFSET+1] = &ifbp->IFB_PRISup.len;
4085                 }
4086                 if ( !mmd_check_comp( (void*)&cfg_drv_act_ranges_hsi, &ifbp->IFB_HSISup)                 /* 22*/
4087 #if ( (HCF_TYPE) & HCF_TYPE_PRELOADED ) == 0
4088 //;? the PRI compatibility check is only relevant for DHF
4089                      || !mmd_check_comp( (void*)&cfg_drv_act_ranges_pri, &ifbp->IFB_PRISup)
4090 #endif // HCF_TYPE_PRELOADED
4091                         ) {
4092                         ifbp->IFB_CardStat = CARD_STAT_INCOMP_PRI;
4093                         rc = HCF_ERR_INCOMP_PRI;
4094                 }
4095                 if ( ( ifbp->IFB_FWSup.id == COMP_ID_STA && !mmd_check_comp( (void*)&cfg_drv_act_ranges_sta, &ifbp->IFB_FWSup) ) ||
4096                      ( ifbp->IFB_FWSup.id == COMP_ID_APF && !mmd_check_comp( (void*)&cfg_drv_act_ranges_apf, &ifbp->IFB_FWSup) )
4097                         ) {                                                                                  /* 24 */
4098                         ifbp->IFB_CardStat |= CARD_STAT_INCOMP_FW;
4099                         rc = HCF_ERR_INCOMP_FW;
4100                 }
4101         }
4102 #endif // MSF_COMPONENT_ID
4103
4104         if ( rc == HCF_SUCCESS && ifbp->IFB_FWIdentity.comp_id >= COMP_ID_FW_STA ) {
4105                 PROT_CNT_INI;
4106                 /**************************************************************************************
4107                  * rlav: the DMA engine needs the host to cause a 'hanging alloc event' for it to consume.
4108                  * not sure if this is the right spot in the HCF, thinking about hcf_enable...
4109                  **************************************************************************************/
4110                 rc = cmd_exe( ifbp, HCMD_ALLOC, 0 );
4111 // 180 degree error in logic ;? #if ALLOC_15
4112 //              ifbp->IFB_RscInd = 1;   //let's hope that by the time hcf_send_msg isa called, there will be a FID
4113 //#else
4114                 if ( rc == HCF_SUCCESS ) {
4115                         HCF_WAIT_WHILE( (IPW( HREG_EV_STAT ) & HREG_EV_ALLOC) == 0 );
4116                         IF_PROT_TIME( HCFASSERT(prot_cnt, IPW( HREG_EV_STAT )) );
4117 #if HCF_DMA
4118                         if ( ! ( ifbp->IFB_CntlOpt & USE_DMA ) )
4119 #endif // HCF_DMA
4120                         {
4121                                 ifbp->IFB_RscInd = get_fid( ifbp );
4122                                 HCFASSERT( ifbp->IFB_RscInd, 0 );
4123                                 cmd_exe( ifbp, HCMD_ALLOC, 0 );
4124                                 IF_PROT_TIME( if ( prot_cnt == 0 ) rc = HCF_ERR_TIME_OUT );
4125                         }
4126                 }
4127 //#endif // ALLOC_15
4128         }
4129
4130         HCFASSERT( rc == HCF_SUCCESS, rc );
4131         HCFLOGEXIT( HCF_TRACE_INIT );
4132         return rc;
4133 } // init
4134
4135 /************************************************************************************************************
4136  *
4137  *.SUBMODULE     void isr_info( IFBP ifbp )
4138  *.PURPOSE       handles link events.
4139  *
4140  *.ARGUMENTS
4141  *   ifbp        address of the Interface Block
4142  *
4143  *.RETURNS       N.A.
4144  *
4145  *.DESCRIPTION
4146  *
4147  *
4148  *.DIAGRAM
4149  *1: First the FID number corresponding with the InfoEvent is determined.
4150  *   Note the complication of the zero-FID protection sub-scheme in DAWA.
4151  *   Next the L-field and the T-field are fetched into scratch buffer info.
4152  *2: In case of tallies, the 16 bits Hermes values are accumulated in the IFB into 32 bits values. Info[0]
4153  *   is (expected to be) HCF_NIC_TAL_CNT + 1. The contraption "while ( info[0]-- >1 )" rather than
4154  *   "while ( --info[0] )" is used because it is dangerous to determine the length of the Value field by
4155  *   decrementing info[0]. As a result of a bug in some version of the F/W, info[0] may be 0, resulting
4156  *   in a very long loop in the pre-decrement logic.
4157  *4: In case of a link status frame, the information is copied to the IFB field IFB_linkStat
4158  *6: All other than Tallies (including "unknown" ones) are checked against the selection set by the MSF
4159  *   via CFG_RID_LOG. If a match is found or the selection set has the wild-card type (i.e non-NULL buffer
4160  *   pointer at the terminating zero-type), the frame is copied to the (type-specific) log buffer.
4161  *   Note that to accumulate tallies into IFB AND to log them or to log a frame when a specific match occures
4162  *   AND based on the wild-card selection, you have to call setup_bap again after the 1st copy.
4163  *
4164  *.ENDDOC                END DOCUMENTATION
4165  *
4166  ************************************************************************************************************/
4167 HCF_STATIC void
4168 isr_info( IFBP ifbp )
4169 {
4170         hcf_16  info[2], fid;
4171 #if (HCF_EXT) & HCF_EXT_INFO_LOG
4172         RID_LOGP    ridp = ifbp->IFB_RIDLogp;   //NULL or pointer to array of RID_LOG structures (terminated by zero typ)
4173 #endif // HCF_EXT_INFO_LOG
4174
4175         HCFTRACE( ifbp, HCF_TRACE_ISR_INFO );                                                               /* 1 */
4176         fid = IPW( HREG_INFO_FID );
4177         DAWA_ZERO_FID( HREG_INFO_FID );
4178         if ( fid ) {
4179                 (void)setup_bap( ifbp, fid, 0, IO_IN );
4180                 get_frag( ifbp, (wci_bufp)info, 4 BE_PAR(2) );
4181                 HCFASSERT( info[0] <= HCF_MAX_LTV + 1, MERGE_2( info[1], info[0] ) );  //;? a smaller value makes more sense
4182 #if (HCF_TALLIES) & HCF_TALLIES_NIC     //Hermes tally support
4183                 if ( info[1] == CFG_TALLIES ) {
4184                         hcf_32  *p;
4185                 /*2*/   if ( info[0] > HCF_NIC_TAL_CNT ) {
4186                                 info[0] = HCF_NIC_TAL_CNT + 1;
4187                         }
4188                         p = (hcf_32*)&ifbp->IFB_NIC_Tallies;
4189                         while ( info[0]-- >1 ) *p++ += IPW( HREG_DATA_1 );  //request may return zero length
4190                 }
4191                 else
4192 #endif // HCF_TALLIES_NIC
4193                 {
4194                 /*4*/   if ( info[1] == CFG_LINK_STAT ) {
4195                                 ifbp->IFB_LinkStat = IPW( HREG_DATA_1 );
4196                         }
4197 #if (HCF_EXT) & HCF_EXT_INFO_LOG
4198                 /*6*/   while ( 1 ) {
4199                                 if ( ridp->typ == 0 || ridp->typ == info[1] ) {
4200                                         if ( ridp->bufp ) {
4201                                                 HCFASSERT( ridp->len >= 2, ridp->typ );
4202                                                 ridp->bufp[0] = min((hcf_16)(ridp->len - 1), info[0] );     //save L
4203                                                 ridp->bufp[1] = info[1];                        //save T
4204                                                 get_frag( ifbp, (wci_bufp)&ridp->bufp[2], (ridp->bufp[0] - 1)*2 BE_PAR(0) );
4205                                         }
4206                                         break;
4207                                 }
4208                                 ridp++;
4209                         }
4210 #endif // HCF_EXT_INFO_LOG
4211                 }
4212                 HCFTRACE( ifbp, HCF_TRACE_ISR_INFO | HCF_TRACE_EXIT );
4213         }
4214         return;
4215 } // isr_info
4216
4217 //
4218 //
4219 // #endif // HCF_TALLIES_NIC
4220 // /*4*/    if ( info[1] == CFG_LINK_STAT ) {
4221 //          ifbp->IFB_DSLinkStat = IPW( HREG_DATA_1 ) | CFG_LINK_STAT_CHANGE;   //corrupts BAP !! ;?
4222 //          ifbp->IFB_LinkStat = ifbp->IFB_DSLinkStat & CFG_LINK_STAT_FW; //;? to be obsoleted
4223 //          printk( "<4>linkstatus: %04x\n", ifbp->IFB_DSLinkStat );        //;?remove me 1 day
4224 // #if (HCF_SLEEP) & HCF_DDS
4225 //          if ( ( ifbp->IFB_DSLinkStat & CFG_LINK_STAT_CONNECTED ) == 0 ) {    //even values are disconnected etc.
4226 //              ifbp->IFB_TickCnt = 0;              //start 2 second period (with 1 tick uncertanty)
4227 //              printk( "<5>isr_info: AwaitConnection phase started, IFB_TickCnt = 0\n" );      //;?remove me 1 day
4228 //          }
4229 // #endif // HCF_DDS
4230 //      }
4231 // #if (HCF_EXT) & HCF_EXT_INFO_LOG
4232 // /*6*/    while ( 1 ) {
4233 //          if ( ridp->typ == 0 || ridp->typ == info[1] ) {
4234 //              if ( ridp->bufp ) {
4235 //                  HCFASSERT( ridp->len >= 2, ridp->typ );
4236 //                  (void)setup_bap( ifbp, fid, 2, IO_IN );         //restore BAP for tallies, linkstat and specific type followed by wild card
4237 //                  ridp->bufp[0] = min( ridp->len - 1, info[0] );  //save L
4238 //                  get_frag( ifbp, (wci_bufp)&ridp->bufp[1], ridp->bufp[0]*2 BE_PAR(0) );
4239 //              }
4240 //              break; //;?this break is no longer needed due to setup_bap but lets concentrate on DDS first
4241 //          }
4242 //          ridp++;
4243 //      }
4244 // #endif // HCF_EXT_INFO_LOG
4245 //  }
4246 //  HCFTRACE( ifbp, HCF_TRACE_ISR_INFO | HCF_TRACE_EXIT );
4247 //
4248 //
4249 //
4250 //
4251 //  return;
4252 //} // isr_info
4253
4254
4255 /************************************************************************************************************
4256  *
4257  *.SUBMODULE     void mdd_assert( IFBP ifbp, unsigned int line_number, hcf_32 q )
4258  *.PURPOSE       filters assert on level and interfaces to the MSF supplied msf_assert routine.
4259  *
4260  *.ARGUMENTS
4261  *   ifbp        address of the Interface Block
4262  *   line_number line number of the line which caused the assert
4263  *   q           qualifier, additional information which may give a clue about the problem
4264  *
4265  *.RETURNS       N.A.
4266  *
4267  *.DESCRIPTION
4268  *
4269  *
4270  *.DIAGRAM
4271  *
4272  *.NOTICE
4273  * mdd_assert has been through a turmoil, renaming hcf_assert to assert and hcf_assert again and supporting off
4274  * and on being called from the MSF level and other ( immature ) ModularDriverDevelopment modules like DHF and
4275  * MMD.
4276  * !!!! The assert routine is not an hcf_..... routine in the sense that it may be called by the MSF,
4277  *      however it is called from mmd.c and dhf.c, so it must be external.
4278  *      To prevent namespace pollution it needs a prefix, to prevent that MSF programmers think that
4279  *      they are allowed to call the assert logic, the prefix HCF can't be used, so MDD is selected!!!!
4280  *
4281  * When called from the DHF module the line number is incremented by DHF_FILE_NAME_OFFSET and when called from
4282  * the MMD module by MMD_FILE_NAME_OFFSET.
4283  *
4284  *.ENDDOC                END DOCUMENTATION
4285  *
4286  ************************************************************************************************************/
4287 #if HCF_ASSERT
4288 void
4289 mdd_assert( IFBP ifbp, unsigned int line_number, hcf_32 q )
4290 {
4291         hcf_16  run_time_flag = ifbp->IFB_AssertLvl;
4292
4293         if ( run_time_flag /* > ;?????? */ ) { //prevent recursive behavior, later to be extended to level filtering
4294                 ifbp->IFB_AssertQualifier = q;
4295                 ifbp->IFB_AssertLine = (hcf_16)line_number;
4296 #if (HCF_ASSERT) & ( HCF_ASSERT_LNK_MSF_RTN | HCF_ASSERT_RT_MSF_RTN )
4297                 if ( ifbp->IFB_AssertRtn ) {
4298                         ifbp->IFB_AssertRtn( line_number, ifbp->IFB_AssertTrace, q );
4299                 }
4300 #endif // HCF_ASSERT_LNK_MSF_RTN / HCF_ASSERT_RT_MSF_RTN
4301 #if (HCF_ASSERT) & HCF_ASSERT_SW_SUP
4302                 OPW( HREG_SW_2, line_number );
4303                 OPW( HREG_SW_2, ifbp->IFB_AssertTrace );
4304                 OPW( HREG_SW_2, (hcf_16)q );
4305                 OPW( HREG_SW_2, (hcf_16)(q >> 16 ) );
4306 #endif // HCF_ASSERT_SW_SUP
4307
4308 #if (HCF_ASSERT) & HCF_ASSERT_MB
4309                 ifbp->IFB_AssertLvl = 0;                                    // prevent recursive behavior
4310                 hcf_put_info( ifbp, (LTVP)&ifbp->IFB_AssertStrct );
4311                 ifbp->IFB_AssertLvl = run_time_flag;                        // restore appropriate filter level
4312 #endif // HCF_ASSERT_MB
4313         }
4314 } // mdd_assert
4315 #endif // HCF_ASSERT
4316
4317
4318 /************************************************************************************************************
4319  *
4320  *.SUBMODULE     void put_frag( IFBP ifbp, wci_bufp bufp, int len BE_PAR( int word_len ) )
4321  *.PURPOSE       writes with 16/32 bit I/O via BAP1 port from Host memory to NIC RAM.
4322  *
4323  *.ARGUMENTS
4324  *   ifbp        address of the Interface Block
4325  *   bufp        (byte) address of buffer
4326  *   len         length in bytes of buffer specified by bufp
4327  *   word_len    Big Endian only: number of leading bytes to swap in pairs
4328  *
4329  *.RETURNS       N.A.
4330  *
4331  *.DESCRIPTION
4332  * process the single byte (if applicable) not yet written by the previous put_frag and copy len
4333  * (or len-1) bytes from bufp to NIC.
4334  *
4335  *
4336  *.DIAGRAM
4337  *
4338  *.NOTICE
4339  *   It turns out DOS ODI uses zero length fragments. The HCF code can cope with it, but as a consequence, no
4340  *   Assert on len is possible
4341  *
4342  *.ENDDOC                END DOCUMENTATION
4343  *
4344  ************************************************************************************************************/
4345 HCF_STATIC void
4346 put_frag( IFBP ifbp, wci_bufp bufp, int len BE_PAR( int word_len ) )
4347 {
4348         hcf_io      io_port = ifbp->IFB_IOBase + HREG_DATA_1;   //BAP data register
4349         int         i;                                          //prevent side effects from macro
4350         hcf_16      j;
4351         HCFASSERT( ((hcf_32)bufp & (HCF_ALIGN-1) ) == 0, (hcf_32)bufp );
4352 #if HCF_BIG_ENDIAN
4353         HCFASSERT( word_len == 0 || word_len == 2 || word_len == 4, word_len );
4354         HCFASSERT( word_len == 0 || ((hcf_32)bufp & 1 ) == 0, (hcf_32)bufp );
4355         HCFASSERT( word_len <= len, MERGE_2( word_len, len ) );
4356
4357         if ( word_len ) {                                   //if there is anything to convert
4358                                                 //.  convert and write the 1st hcf_16
4359                 j = bufp[1] | bufp[0]<<8;
4360                 OUT_PORT_WORD( io_port, j );
4361                                                 //.  update pointer and counter accordingly
4362                 len -= 2;
4363                 bufp += 2;
4364                 if ( word_len > 1 ) {           //.  if there is to convert more than 1 word ( i.e 2 )
4365                                                 //.  .  convert and write the 2nd hcf_16
4366                         j = bufp[1] | bufp[0]<<8;   /*bufp is already incremented by 2*/
4367                         OUT_PORT_WORD( io_port, j );
4368                                                 //.  .  update pointer and counter accordingly
4369                         len -= 2;
4370                         bufp += 2;
4371                 }
4372         }
4373 #endif // HCF_BIG_ENDIAN
4374         i = len;
4375         if ( i && ifbp->IFB_CarryOut ) {                    //skip zero-length
4376                 j = ((*bufp)<<8) + ( ifbp->IFB_CarryOut & 0xFF );
4377                 OUT_PORT_WORD( io_port, j );
4378                 bufp++; i--;
4379                 ifbp->IFB_CarryOut = 0;
4380         }
4381 #if (HCF_IO) & HCF_IO_32BITS
4382         //skip zero-length I/O, single byte I/O and I/O not worthwhile (i.e. less than 6 bytes)for DW logic
4383                                                                 //if buffer length >= 6 and 32 bits I/O support
4384         if ( !(ifbp->IFB_CntlOpt & USE_16BIT) && i >= 6 ) {
4385                 hcf_32 FAR  *p4; //prevent side effects from macro
4386                 if ( ( (hcf_32)bufp & 0x1 ) == 0 ) {            //.  if buffer at least word aligned
4387                         if ( (hcf_32)bufp & 0x2 ) {             //.  .  if buffer not double word aligned
4388                                                                 //.  .  .  write a single word to get double word aligned
4389                                 j = *(wci_recordp)bufp;     //just to help ease writing macros with embedded assembly
4390                                 OUT_PORT_WORD( io_port, j );
4391                                                                 //.  .  .  adjust buffer length and pointer accordingly
4392                                 bufp += 2; i -= 2;
4393                         }
4394                                                                 //.  .  write as many double word as possible
4395                         p4 = (hcf_32 FAR *)bufp;
4396                         j = (hcf_16)i/4;
4397                         OUT_PORT_STRING_32( io_port, p4, j );
4398                                                                 //.  .  adjust buffer length and pointer accordingly
4399                         bufp += i & ~0x0003;
4400                         i &= 0x0003;
4401                 }
4402         }
4403 #endif // HCF_IO_32BITS
4404                                                 //if no 32-bit support OR byte aligned OR 1 word left
4405         if ( i ) {
4406                                                 //.  if odd number of bytes left
4407                 if ( i & 0x0001 ) {
4408                                                 //.  .  save left over byte (before bufp is corrupted) in carry, set carry flag
4409                         ifbp->IFB_CarryOut = (hcf_16)bufp[i-1] | 0x0100;    //note that i and bufp are always simultaneously modified, &bufp[i-1] is invariant
4410                 }
4411                                                 //.  write as many word as possible in "alignment safe" way
4412                 j = (hcf_16)i/2;
4413                 OUT_PORT_STRING_8_16( io_port, bufp, j );
4414         }
4415 } // put_frag
4416
4417
4418 /************************************************************************************************************
4419  *
4420  *.SUBMODULE     void put_frag_finalize( IFBP ifbp )
4421  *.PURPOSE       cleanup after put_frag for trailing odd byte and MIC transfer to NIC.
4422  *
4423  *.ARGUMENTS
4424  *   ifbp        address of the Interface Block
4425  *
4426  *.RETURNS       N.A.
4427  *
4428  *.DESCRIPTION
4429  * finalize the MIC calculation with the padding pattern, output the last byte (if applicable)
4430  * of the message and the MIC to the TxFS
4431  *
4432  *
4433  *.DIAGRAM
4434  *2: 1 byte of the last put_frag may be still in IFB_CarryOut ( the put_frag carry holder ), so ........
4435  *   1 - 3 bytes of the last put_frag may be still in IFB_tx_32 ( the MIC engine carry holder ), so ........
4436  *   The call to the MIC calculation routine feeds these remaining bytes (if any) of put_frag and the
4437  *   just as many bytes of the padding as needed to the MIC calculation engine. Note that the "unneeded" pad
4438  *   bytes simply end up in the MIC engine carry holder and are never used.
4439  *8: write the remainder of the MIC and possible some garbage to NIC RAM
4440  *   Note: i is always 4 (a loop-invariant of the while in point 2)
4441  *
4442  *.NOTICE
4443  *
4444  *.ENDDOC                END DOCUMENTATION
4445  *
4446  ************************************************************************************************************/
4447 HCF_STATIC void
4448 put_frag_finalize( IFBP ifbp )
4449 {
4450 #if (HCF_TYPE) & HCF_TYPE_WPA
4451         if ( ifbp->IFB_MICTxCarry != 0xFFFF) {      //if MIC calculation active
4452                 CALC_TX_MIC( mic_pad, 8);               //.  feed (up to 8 bytes of) virtual padding to MIC engine
4453                                                         //.  write (possibly) trailing byte + (most of) MIC
4454                 put_frag( ifbp, (wci_bufp)ifbp->IFB_MICTx, 8 BE_PAR(0) );
4455         }
4456 #endif // HCF_TYPE_WPA
4457         put_frag( ifbp, null_addr, 1 BE_PAR(0) );   //write (possibly) trailing data or MIC byte
4458 } // put_frag_finalize
4459
4460
4461 /************************************************************************************************************
4462  *
4463  *.SUBMODULE     int put_info( IFBP ifbp, LTVP ltvp )
4464  *.PURPOSE       support routine to handle the "basic" task of hcf_put_info to pass RIDs to the NIC.
4465  *
4466  *.ARGUMENTS
4467  *   ifbp        address of the Interface Block
4468  *   ltvp        address in NIC RAM where LVT-records are located
4469  *
4470  *.RETURNS
4471  *   HCF_SUCCESS
4472  *   >>put_frag
4473  *   >>cmd_wait
4474  *
4475  *.DESCRIPTION
4476  *
4477  *
4478  *.DIAGRAM
4479  *20: do not write RIDs to NICs which have incompatible Firmware
4480  *24: If the RID does not exist, the L-field is set to zero.
4481  *   Note that some RIDs can not be read, e.g. the pseudo RIDs for direct Hermes commands and CFG_DEFAULT_KEYS
4482  *28: If the RID is written successful, pass it to the NIC by means of an Access Write command
4483  *
4484  *.NOTICE
4485  *   The mechanism to HCF_ASSERT on invalid typ-codes in the LTV record is based on the following strategy:
4486  *     - some codes (e.g. CFG_REG_MB) are explicitly handled by the HCF which implies that these codes
4487  *       are valid. These codes are already consumed by hcf_put_info.
4488  *     - all other codes are passed to the Hermes. Before the put action is executed, hcf_get_info is called
4489  *       with an LTV record with a value of 1 in the L-field and the intended put action type in the Typ-code
4490  *       field. If the put action type is valid, it is also valid as a get action type code - except
4491  *       for CFG_DEFAULT_KEYS and CFG_ADD_TKIP_DEFAULT_KEY - so the HCF_ASSERT logic of hcf_get_info should
4492  *       not catch.
4493  *
4494  *.ENDDOC                END DOCUMENTATION
4495  *
4496  ************************************************************************************************************/
4497 HCF_STATIC int
4498 put_info( IFBP ifbp, LTVP ltvp  )
4499 {
4500
4501         int rc = HCF_SUCCESS;
4502
4503         HCFASSERT( ifbp->IFB_CardStat == 0, MERGE_2( ltvp->typ, ifbp->IFB_CardStat ) );
4504         HCFASSERT( CFG_RID_CFG_MIN <= ltvp->typ && ltvp->typ <= CFG_RID_CFG_MAX, ltvp->typ );
4505
4506         if ( ifbp->IFB_CardStat == 0 &&                                                             /* 20*/
4507              ( ( CFG_RID_CFG_MIN <= ltvp->typ    && ltvp->typ <= CFG_RID_CFG_MAX ) ||
4508                ( CFG_RID_ENG_MIN <= ltvp->typ /* && ltvp->typ <= 0xFFFF */       )     ) ) {
4509 #if HCF_ASSERT //FCC8, FCB0, FCB4, FCB6, FCB7, FCB8, FCC0, FCC4, FCBC, FCBD, FCBE, FCBF
4510                 {
4511                         hcf_16     t = ltvp->typ;
4512                         LTV_STRCT  x = { 2, t, {0} };                                                          /*24*/
4513                         hcf_get_info( ifbp, (LTVP)&x );
4514                         if ( x.len == 0 &&
4515                              ( t != CFG_DEFAULT_KEYS && t != CFG_ADD_TKIP_DEFAULT_KEY && t != CFG_REMOVE_TKIP_DEFAULT_KEY &&
4516                                t != CFG_ADD_TKIP_MAPPED_KEY && t != CFG_REMOVE_TKIP_MAPPED_KEY &&
4517                                t != CFG_HANDOVER_ADDR && t != CFG_DISASSOCIATE_ADDR &&
4518                                t != CFG_FCBC && t != CFG_FCBD && t != CFG_FCBE && t != CFG_FCBF &&
4519                                t != CFG_DEAUTHENTICATE_ADDR
4520                                      )
4521                                 ) {
4522                                 HCFASSERT( DO_ASSERT, ltvp->typ );
4523                         }
4524                 }
4525 #endif // HCF_ASSERT
4526
4527                 rc = setup_bap( ifbp, ltvp->typ, 0, IO_OUT );
4528                 put_frag( ifbp, (wci_bufp)ltvp, 2*ltvp->len + 2 BE_PAR(2) );
4529         /*28*/  if ( rc == HCF_SUCCESS ) {
4530                         rc = cmd_exe( ifbp, HCMD_ACCESS + HCMD_ACCESS_WRITE, ltvp->typ );
4531                 }
4532         }
4533         return rc;
4534 } // put_info
4535
4536
4537 /************************************************************************************************************
4538  *
4539  *.SUBMODULE     int put_info_mb( IFBP ifbp, CFG_MB_INFO_STRCT FAR * ltvp )
4540  *.PURPOSE       accumulates a ( series of) buffers into a single Info block into the MailBox.
4541  *
4542  *.ARGUMENTS
4543  *   ifbp        address of the Interface Block
4544  *   ltvp        address of structure specifying the "type" and the fragments of the information to be synthesized
4545  *               as an LTV into the MailBox
4546  *
4547  *.RETURNS
4548  *
4549  *.DESCRIPTION
4550  * If the data does not fit (including no MailBox is available), the IFB_MBTally is incremented and an
4551  * error status is returned.
4552  * HCF_ASSERT does not catch.
4553  * Calling put_info_mb when their is no MailBox available, is considered a design error in the MSF.
4554  *
4555  * Note that there is always at least 1 word of unused space in the mail box.
4556  * As a consequence:
4557  * - no problem in pointer arithmetic (MB_RP == MB_WP means unambiguously mail box is completely empty
4558  * - There is always free space to write an L field with a value of zero after each MB_Info block.  This
4559  *   allows for an easy scan mechanism in the "get MB_Info block" logic.
4560  *
4561  *
4562  *.DIAGRAM
4563  *1: Calculate L field of the MBIB, i.e. 1 for the T-field + the cumulative length of the fragments.
4564  *2: The free space in the MailBox is calculated (2a: free part from Write Ptr to Read Ptr, 2b: free part
4565  *   turns out to wrap around) . If this space suffices to store the number of words reflected by len (T-field
4566  *   + Value-field) plus the additional MailBox Info L-field + a trailing 0 to act as the L-field of a trailing
4567  *   dummy or empty LTV record, then a MailBox Info block is build in the MailBox consisting of
4568  *     - the value len in the first word
4569  *     - type in the second word
4570  *     - a copy of the contents of the fragments in the second and higher word
4571  *
4572  *4: Since put_info_mb() can more or less directly be called from the MSF level, the I/F must be robust
4573  *   against out-of-range variables. As failsafe coding, the MB update is skipped by changing tlen to 0 if
4574  *   len == 0; This will indirectly cause an assert as result of the violation of the next if clause.
4575  *6: Check whether the free space in MailBox suffices (this covers the complete absence of the MailBox).
4576  *   Note that len is unsigned, so even MSF I/F violation works out O.K.
4577  *   The '2' in the expression "len+2" is used because 1 word is needed for L itself and 1 word is needed
4578  *   for the zero-sentinel
4579  *8: update MailBox Info length report to MSF with "oldest" MB Info Block size. Be careful here, if you get
4580  *   here before the MailBox is registered, you can't read from the buffer addressed by IFB_MBp (it is the
4581  *   Null buffer) so don't move this code till the end of this routine but keep it where there is garuanteed
4582  *   a buffer.
4583  *
4584  *.NOTICE
4585  *   boundary testing depends on the fact that IFB_MBSize is guaranteed to be zero if no MailBox is present,
4586  *   and to a lesser degree, that IFB_MBWp = IFB_MBRp = 0
4587  *
4588  *.ENDDOC                END DOCUMENTATION
4589  *
4590  ************************************************************************************************************/
4591
4592 HCF_STATIC int
4593 put_info_mb( IFBP ifbp, CFG_MB_INFO_STRCT FAR * ltvp )
4594 {
4595
4596         int         rc = HCF_SUCCESS;
4597         hcf_16      i;                      //work counter
4598         hcf_16      *dp;                    //destination pointer (in MailBox)
4599         wci_recordp sp;                     //source pointer
4600         hcf_16      len;                    //total length to copy to MailBox
4601         hcf_16      tlen;                   //free length/working length/offset in WMP frame
4602
4603         if ( ifbp->IFB_MBp == NULL ) return rc;  //;?not sufficient
4604         HCFASSERT( ifbp->IFB_MBp != NULL, 0 );                   //!!!be careful, don't get into an endless recursion
4605         HCFASSERT( ifbp->IFB_MBSize, 0 );
4606
4607         len = 1;                                                                                            /* 1 */
4608         for ( i = 0; i < ltvp->frag_cnt; i++ ) {
4609                 len += ltvp->frag_buf[i].frag_len;
4610         }
4611         if ( ifbp->IFB_MBRp > ifbp->IFB_MBWp ) {
4612                 tlen = ifbp->IFB_MBRp - ifbp->IFB_MBWp;                                                         /* 2a*/
4613         } else {
4614                 if ( ifbp->IFB_MBRp == ifbp->IFB_MBWp ) {
4615                         ifbp->IFB_MBRp = ifbp->IFB_MBWp = 0;    // optimize Wrapping
4616                 }
4617                 tlen = ifbp->IFB_MBSize - ifbp->IFB_MBWp;                                                       /* 2b*/
4618                 if ( ( tlen <= len + 2 ) && ( len + 2 < ifbp->IFB_MBRp ) ) {    //if trailing space is too small but
4619                                                                                 //   leading space is sufficiently large
4620                         ifbp->IFB_MBp[ifbp->IFB_MBWp] = 0xFFFF;                 //flag dummy LTV to fill the trailing space
4621                         ifbp->IFB_MBWp = 0;                                     //reset WritePointer to begin of MailBox
4622                         tlen = ifbp->IFB_MBRp;                                  //get new available space size
4623                 }
4624         }
4625         dp = &ifbp->IFB_MBp[ifbp->IFB_MBWp];
4626         if ( len == 0 ) {
4627                 tlen = 0; //;? what is this good for
4628         }
4629         if ( len + 2 >= tlen ){                                                                             /* 6 */
4630                 //Do Not ASSERT, this is a normal condition
4631                 IF_TALLY( ifbp->IFB_HCF_Tallies.NoBufMB++ );
4632                 rc = HCF_ERR_LEN;
4633         } else {
4634                 *dp++ = len;                                    //write Len (= size of T+V in words to MB_Info block
4635                 *dp++ = ltvp->base_typ;                         //write Type to MB_Info block
4636                 ifbp->IFB_MBWp += len + 1;                      //update WritePointer of MailBox
4637                 for ( i = 0; i < ltvp->frag_cnt; i++ ) {                // process each of the fragments
4638                         sp = ltvp->frag_buf[i].frag_addr;
4639                         len = ltvp->frag_buf[i].frag_len;
4640                         while ( len-- ) *dp++ = *sp++;
4641                 }
4642                 ifbp->IFB_MBp[ifbp->IFB_MBWp] = 0;              //to assure get_info for CFG_MB_INFO stops
4643                 ifbp->IFB_MBInfoLen = ifbp->IFB_MBp[ifbp->IFB_MBRp];                                            /* 8 */
4644         }
4645         return rc;
4646 } // put_info_mb
4647
4648
4649 /************************************************************************************************************
4650  *
4651  *.SUBMODULE     int setup_bap( IFBP ifbp, hcf_16 fid, int offset, int type )
4652  *.PURPOSE       set up data access to NIC RAM via BAP_1.
4653  *
4654  *.ARGUMENTS
4655  *   ifbp            address of I/F Block
4656  *   fid             FID/RID
4657  *   offset          !!even!! offset in FID/RID
4658  *   type            IO_IN, IO_OUT
4659  *
4660  *.RETURNS
4661  *   HCF_SUCCESS                 O.K
4662  *   HCF_ERR_NO_NIC              card is removed
4663  *   HCF_ERR_DEFUNCT_TIME_OUT    Fatal malfunction detected
4664  *   HCF_ERR_DEFUNCT_.....       if and only if IFB_DefunctStat <> 0
4665  *
4666  *.DESCRIPTION
4667  *
4668  * A non-zero return status indicates:
4669  * - the NIC is considered nonoperational, e.g. due to a time-out of some Hermes activity in the past
4670  * - BAP_1 could not properly be initialized
4671  * - the card is removed before completion of the data transfer
4672  * In all other cases, a zero is returned.
4673  * BAP Initialization failure indicates an H/W error which is very likely to signal complete H/W failure.
4674  * Once a BAP Initialization failure has occurred all subsequent interactions with the Hermes will return a
4675  * "defunct" status till the Hermes is re-initialized by means of an hcf_connect.
4676  *
4677  * A BAP is a set of registers (Offset, Select and Data) offering read/write access to a particular FID or
4678  * RID. This access is based on a auto-increment feature.
4679  * There are two BAPs but these days the HCF uses only BAP_1 and leaves BAP_0 to the PCI Busmastering H/W.
4680  *
4681  * The BAP-mechanism is based on the Busy bit in the Offset register (see the Hermes definition). The waiting
4682  * for Busy must occur between writing the Offset register and accessing the Data register. The
4683  * implementation to wait for the Busy bit drop after each write to the Offset register, implies that the
4684  * requirement that the Busy bit is low  before the Select register is written, is automatically met.
4685  * BAP-setup may be time consuming (e.g. 380 usec for large offsets occurs frequently). The wait for Busy bit
4686  * drop is protected by a loop counter, which is initialized with IFB_TickIni, which is calibrated in init.
4687  *
4688  * The NIC I/F is optimized for word transfer and can only handle word transfer at a word boundary in NIC
4689  * RAM. The intended solution for transfer of a single byte has multiple H/W flaws. There have been different
4690  * S/W Workaround strategies. RID access is hcf_16 based by "nature", so no byte access problems.  For Tx/Rx
4691  * FID access,  the byte logic became obsolete by absorbing it in the double word oriented nature of the MIC
4692  * feature.
4693  *
4694  *
4695  *.DIAGRAM
4696  *
4697  *2: the test on rc checks whether the HCF went into "defunct" mode ( e.g. BAP initialization or a call to
4698  *   cmd_wait did ever fail).
4699  *4: the select register and offset register are set
4700  *   the offset register is monitored till a successful condition (no busy bit) is detected or till the
4701  *   (calibrated) protection counter expires
4702  *   If the counter expires, this is reflected in IFB_DefunctStat, so all subsequent calls to setup_bap fail
4703  *   immediately ( see 2)
4704  *6: initialization of the carry as used by pet/get_frag
4705  *8: HREG_OFFSET_ERR is ignored as error because:
4706  *    a: the Hermes is robust against it
4707  *    b: it is not known what causes it (probably a bug), hence no strategy can be specified which level is
4708  *       to handle this error in which way. In the past, it could be induced by the MSF level, e.g. by calling
4709  *       hcf_rcv_msg while there was no Rx-FID available. Since this is an MSF-error which is caught by ASSERT,
4710  *       there is no run-time action required by the HCF.
4711  *   Lumping the Offset error in with the Busy bit error, as has been done in the past turns out to be a
4712  *   disaster or a life saver, just depending on what the cause of the error is. Since no prediction can be
4713  *   done about the future, it is "felt" to be the best strategy to ignore this error. One day the code was
4714  *   accompanied by the following comment:
4715  *   //  ignore HREG_OFFSET_ERR, someone, supposedly the MSF programmer ;) made a bug. Since we don't know
4716  *   //  what is going on, we might as well go on - under management pressure - by ignoring it
4717  *
4718  *.ENDDOC                          END DOCUMENTATION
4719  *
4720  ************************************************************************************************************/
4721 HCF_STATIC int
4722 setup_bap( IFBP ifbp, hcf_16 fid, int offset, int type )
4723 {
4724         PROT_CNT_INI;
4725         int rc;
4726
4727         HCFTRACE( ifbp, HCF_TRACE_STRIO );
4728         rc = ifbp->IFB_DefunctStat;
4729         if (rc == HCF_SUCCESS) {                                        /*2*/
4730                 OPW( HREG_SELECT_1, fid );                                                              /*4*/
4731                 OPW( HREG_OFFSET_1, offset );
4732                 if ( type == IO_IN ) {
4733                         ifbp->IFB_CarryIn = 0;
4734                 }
4735                 else ifbp->IFB_CarryOut = 0;
4736                 HCF_WAIT_WHILE( IPW( HREG_OFFSET_1) & HCMD_BUSY );
4737                 HCFASSERT( !( IPW( HREG_OFFSET_1) & HREG_OFFSET_ERR ), MERGE_2( fid, offset ) );         /*8*/
4738                 if ( prot_cnt == 0 ) {
4739                         HCFASSERT( DO_ASSERT, MERGE_2( fid, offset ) );
4740                         rc = ifbp->IFB_DefunctStat = HCF_ERR_DEFUNCT_TIME_OUT;
4741                         ifbp->IFB_CardStat |= CARD_STAT_DEFUNCT;
4742                 }
4743         }
4744         HCFTRACE( ifbp, HCF_TRACE_STRIO | HCF_TRACE_EXIT );
4745         return rc;
4746 } // setup_bap
4747