Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tiwai/sound-2.6
[pandora-kernel.git] / drivers / media / rc / mceusb.c
1 /*
2  * Driver for USB Windows Media Center Ed. eHome Infrared Transceivers
3  *
4  * Copyright (c) 2010 by Jarod Wilson <jarod@redhat.com>
5  *
6  * Based on the original lirc_mceusb and lirc_mceusb2 drivers, by Dan
7  * Conti, Martin Blatter and Daniel Melander, the latter of which was
8  * in turn also based on the lirc_atiusb driver by Paul Miller. The
9  * two mce drivers were merged into one by Jarod Wilson, with transmit
10  * support for the 1st-gen device added primarily by Patrick Calhoun,
11  * with a bit of tweaks by Jarod. Debugging improvements and proper
12  * support for what appears to be 3rd-gen hardware added by Jarod.
13  * Initial port from lirc driver to ir-core drivery by Jarod, based
14  * partially on a port to an earlier proposed IR infrastructure by
15  * Jon Smirl, which included enhancements and simplifications to the
16  * incoming IR buffer parsing routines.
17  *
18  *
19  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
20  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
21  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
22  * (at your option) any later version.
23  *
24  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
25  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
26  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
27  * GNU General Public License for more details.
28  *
29  * You should have received a copy of the GNU General Public License
30  * along with this program; if not, write to the Free Software
31  * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
32  *
33  */
34
35 #include <linux/device.h>
36 #include <linux/module.h>
37 #include <linux/slab.h>
38 #include <linux/usb.h>
39 #include <linux/usb/input.h>
40 #include <media/rc-core.h>
41
42 #define DRIVER_VERSION  "1.91"
43 #define DRIVER_AUTHOR   "Jarod Wilson <jarod@wilsonet.com>"
44 #define DRIVER_DESC     "Windows Media Center Ed. eHome Infrared Transceiver " \
45                         "device driver"
46 #define DRIVER_NAME     "mceusb"
47
48 #define USB_BUFLEN              32 /* USB reception buffer length */
49 #define USB_CTRL_MSG_SZ         2  /* Size of usb ctrl msg on gen1 hw */
50 #define MCE_G1_INIT_MSGS        40 /* Init messages on gen1 hw to throw out */
51
52 /* MCE constants */
53 #define MCE_CMDBUF_SIZE         384  /* MCE Command buffer length */
54 #define MCE_TIME_UNIT           50   /* Approx 50us resolution */
55 #define MCE_CODE_LENGTH         5    /* Normal length of packet (with header) */
56 #define MCE_PACKET_SIZE         4    /* Normal length of packet (without header) */
57 #define MCE_IRDATA_HEADER       0x84 /* Actual header format is 0x80 + num_bytes */
58 #define MCE_IRDATA_TRAILER      0x80 /* End of IR data */
59 #define MCE_TX_HEADER_LENGTH    3    /* # of bytes in the initializing tx header */
60 #define MCE_MAX_CHANNELS        2    /* Two transmitters, hardware dependent? */
61 #define MCE_DEFAULT_TX_MASK     0x03 /* Vals: TX1=0x01, TX2=0x02, ALL=0x03 */
62 #define MCE_PULSE_BIT           0x80 /* Pulse bit, MSB set == PULSE else SPACE */
63 #define MCE_PULSE_MASK          0x7f /* Pulse mask */
64 #define MCE_MAX_PULSE_LENGTH    0x7f /* Longest transmittable pulse symbol */
65
66 #define MCE_HW_CMD_HEADER       0xff    /* MCE hardware command header */
67 #define MCE_COMMAND_HEADER      0x9f    /* MCE command header */
68 #define MCE_COMMAND_MASK        0xe0    /* Mask out command bits */
69 #define MCE_COMMAND_NULL        0x00    /* These show up various places... */
70 /* if buf[i] & MCE_COMMAND_MASK == 0x80 and buf[i] != MCE_COMMAND_HEADER,
71  * then we're looking at a raw IR data sample */
72 #define MCE_COMMAND_IRDATA      0x80
73 #define MCE_PACKET_LENGTH_MASK  0x1f /* Packet length mask */
74
75 /* Sub-commands, which follow MCE_COMMAND_HEADER or MCE_HW_CMD_HEADER */
76 #define MCE_CMD_SIG_END         0x01    /* End of signal */
77 #define MCE_CMD_PING            0x03    /* Ping device */
78 #define MCE_CMD_UNKNOWN         0x04    /* Unknown */
79 #define MCE_CMD_UNKNOWN2        0x05    /* Unknown */
80 #define MCE_CMD_S_CARRIER       0x06    /* Set TX carrier frequency */
81 #define MCE_CMD_G_CARRIER       0x07    /* Get TX carrier frequency */
82 #define MCE_CMD_S_TXMASK        0x08    /* Set TX port bitmask */
83 #define MCE_CMD_UNKNOWN3        0x09    /* Unknown */
84 #define MCE_CMD_UNKNOWN4        0x0a    /* Unknown */
85 #define MCE_CMD_G_REVISION      0x0b    /* Get hw/sw revision */
86 #define MCE_CMD_S_TIMEOUT       0x0c    /* Set RX timeout value */
87 #define MCE_CMD_G_TIMEOUT       0x0d    /* Get RX timeout value */
88 #define MCE_CMD_UNKNOWN5        0x0e    /* Unknown */
89 #define MCE_CMD_UNKNOWN6        0x0f    /* Unknown */
90 #define MCE_CMD_G_RXPORTSTS     0x11    /* Get RX port status */
91 #define MCE_CMD_G_TXMASK        0x13    /* Set TX port bitmask */
92 #define MCE_CMD_S_RXSENSOR      0x14    /* Set RX sensor (std/learning) */
93 #define MCE_CMD_G_RXSENSOR      0x15    /* Get RX sensor (std/learning) */
94 #define MCE_RSP_PULSE_COUNT     0x15    /* RX pulse count (only if learning) */
95 #define MCE_CMD_TX_PORTS        0x16    /* Get number of TX ports */
96 #define MCE_CMD_G_WAKESRC       0x17    /* Get wake source */
97 #define MCE_CMD_UNKNOWN7        0x18    /* Unknown */
98 #define MCE_CMD_UNKNOWN8        0x19    /* Unknown */
99 #define MCE_CMD_UNKNOWN9        0x1b    /* Unknown */
100 #define MCE_CMD_DEVICE_RESET    0xaa    /* Reset the hardware */
101 #define MCE_RSP_CMD_INVALID     0xfe    /* Invalid command issued */
102
103
104 /* module parameters */
105 #ifdef CONFIG_USB_DEBUG
106 static int debug = 1;
107 #else
108 static int debug;
109 #endif
110
111 /* general constants */
112 #define SEND_FLAG_IN_PROGRESS   1
113 #define SEND_FLAG_COMPLETE      2
114 #define RECV_FLAG_IN_PROGRESS   3
115 #define RECV_FLAG_COMPLETE      4
116
117 #define MCEUSB_RX               1
118 #define MCEUSB_TX               2
119
120 #define VENDOR_PHILIPS          0x0471
121 #define VENDOR_SMK              0x0609
122 #define VENDOR_TATUNG           0x1460
123 #define VENDOR_GATEWAY          0x107b
124 #define VENDOR_SHUTTLE          0x1308
125 #define VENDOR_SHUTTLE2         0x051c
126 #define VENDOR_MITSUMI          0x03ee
127 #define VENDOR_TOPSEED          0x1784
128 #define VENDOR_RICAVISION       0x179d
129 #define VENDOR_ITRON            0x195d
130 #define VENDOR_FIC              0x1509
131 #define VENDOR_LG               0x043e
132 #define VENDOR_MICROSOFT        0x045e
133 #define VENDOR_FORMOSA          0x147a
134 #define VENDOR_FINTEK           0x1934
135 #define VENDOR_PINNACLE         0x2304
136 #define VENDOR_ECS              0x1019
137 #define VENDOR_WISTRON          0x0fb8
138 #define VENDOR_COMPRO           0x185b
139 #define VENDOR_NORTHSTAR        0x04eb
140 #define VENDOR_REALTEK          0x0bda
141 #define VENDOR_TIVO             0x105a
142 #define VENDOR_CONEXANT         0x0572
143
144 enum mceusb_model_type {
145         MCE_GEN2 = 0,           /* Most boards */
146         MCE_GEN1,
147         MCE_GEN3,
148         MCE_GEN2_TX_INV,
149         POLARIS_EVK,
150         CX_HYBRID_TV,
151 };
152
153 struct mceusb_model {
154         u32 mce_gen1:1;
155         u32 mce_gen2:1;
156         u32 mce_gen3:1;
157         u32 tx_mask_normal:1;
158         u32 is_polaris:1;
159         u32 no_tx:1;
160
161         const char *rc_map;     /* Allow specify a per-board map */
162         const char *name;       /* per-board name */
163 };
164
165 static const struct mceusb_model mceusb_model[] = {
166         [MCE_GEN1] = {
167                 .mce_gen1 = 1,
168                 .tx_mask_normal = 1,
169         },
170         [MCE_GEN2] = {
171                 .mce_gen2 = 1,
172         },
173         [MCE_GEN2_TX_INV] = {
174                 .mce_gen2 = 1,
175                 .tx_mask_normal = 1,
176         },
177         [MCE_GEN3] = {
178                 .mce_gen3 = 1,
179                 .tx_mask_normal = 1,
180         },
181         [POLARIS_EVK] = {
182                 .is_polaris = 1,
183                 /*
184                  * In fact, the EVK is shipped without
185                  * remotes, but we should have something handy,
186                  * to allow testing it
187                  */
188                 .rc_map = RC_MAP_RC5_HAUPPAUGE_NEW,
189                 .name = "Conexant Hybrid TV (cx231xx) MCE IR",
190         },
191         [CX_HYBRID_TV] = {
192                 .is_polaris = 1,
193                 .no_tx = 1, /* tx isn't wired up at all */
194                 .name = "Conexant Hybrid TV (cx231xx) MCE IR",
195         },
196 };
197
198 static struct usb_device_id mceusb_dev_table[] = {
199         /* Original Microsoft MCE IR Transceiver (often HP-branded) */
200         { USB_DEVICE(VENDOR_MICROSOFT, 0x006d),
201           .driver_info = MCE_GEN1 },
202         /* Philips Infrared Transceiver - Sahara branded */
203         { USB_DEVICE(VENDOR_PHILIPS, 0x0608) },
204         /* Philips Infrared Transceiver - HP branded */
205         { USB_DEVICE(VENDOR_PHILIPS, 0x060c),
206           .driver_info = MCE_GEN2_TX_INV },
207         /* Philips SRM5100 */
208         { USB_DEVICE(VENDOR_PHILIPS, 0x060d) },
209         /* Philips Infrared Transceiver - Omaura */
210         { USB_DEVICE(VENDOR_PHILIPS, 0x060f) },
211         /* Philips Infrared Transceiver - Spinel plus */
212         { USB_DEVICE(VENDOR_PHILIPS, 0x0613) },
213         /* Philips eHome Infrared Transceiver */
214         { USB_DEVICE(VENDOR_PHILIPS, 0x0815) },
215         /* Philips/Spinel plus IR transceiver for ASUS */
216         { USB_DEVICE(VENDOR_PHILIPS, 0x206c) },
217         /* Philips/Spinel plus IR transceiver for ASUS */
218         { USB_DEVICE(VENDOR_PHILIPS, 0x2088) },
219         /* Realtek MCE IR Receiver */
220         { USB_DEVICE(VENDOR_REALTEK, 0x0161) },
221         /* SMK/Toshiba G83C0004D410 */
222         { USB_DEVICE(VENDOR_SMK, 0x031d),
223           .driver_info = MCE_GEN2_TX_INV },
224         /* SMK eHome Infrared Transceiver (Sony VAIO) */
225         { USB_DEVICE(VENDOR_SMK, 0x0322),
226           .driver_info = MCE_GEN2_TX_INV },
227         /* bundled with Hauppauge PVR-150 */
228         { USB_DEVICE(VENDOR_SMK, 0x0334),
229           .driver_info = MCE_GEN2_TX_INV },
230         /* SMK eHome Infrared Transceiver */
231         { USB_DEVICE(VENDOR_SMK, 0x0338) },
232         /* Tatung eHome Infrared Transceiver */
233         { USB_DEVICE(VENDOR_TATUNG, 0x9150) },
234         /* Shuttle eHome Infrared Transceiver */
235         { USB_DEVICE(VENDOR_SHUTTLE, 0xc001) },
236         /* Shuttle eHome Infrared Transceiver */
237         { USB_DEVICE(VENDOR_SHUTTLE2, 0xc001) },
238         /* Gateway eHome Infrared Transceiver */
239         { USB_DEVICE(VENDOR_GATEWAY, 0x3009) },
240         /* Mitsumi */
241         { USB_DEVICE(VENDOR_MITSUMI, 0x2501) },
242         /* Topseed eHome Infrared Transceiver */
243         { USB_DEVICE(VENDOR_TOPSEED, 0x0001),
244           .driver_info = MCE_GEN2_TX_INV },
245         /* Topseed HP eHome Infrared Transceiver */
246         { USB_DEVICE(VENDOR_TOPSEED, 0x0006),
247           .driver_info = MCE_GEN2_TX_INV },
248         /* Topseed eHome Infrared Transceiver */
249         { USB_DEVICE(VENDOR_TOPSEED, 0x0007),
250           .driver_info = MCE_GEN2_TX_INV },
251         /* Topseed eHome Infrared Transceiver */
252         { USB_DEVICE(VENDOR_TOPSEED, 0x0008),
253           .driver_info = MCE_GEN3 },
254         /* Topseed eHome Infrared Transceiver */
255         { USB_DEVICE(VENDOR_TOPSEED, 0x000a),
256           .driver_info = MCE_GEN2_TX_INV },
257         /* Topseed eHome Infrared Transceiver */
258         { USB_DEVICE(VENDOR_TOPSEED, 0x0011),
259           .driver_info = MCE_GEN2_TX_INV },
260         /* Ricavision internal Infrared Transceiver */
261         { USB_DEVICE(VENDOR_RICAVISION, 0x0010) },
262         /* Itron ione Libra Q-11 */
263         { USB_DEVICE(VENDOR_ITRON, 0x7002) },
264         /* FIC eHome Infrared Transceiver */
265         { USB_DEVICE(VENDOR_FIC, 0x9242) },
266         /* LG eHome Infrared Transceiver */
267         { USB_DEVICE(VENDOR_LG, 0x9803) },
268         /* Microsoft MCE Infrared Transceiver */
269         { USB_DEVICE(VENDOR_MICROSOFT, 0x00a0) },
270         /* Formosa eHome Infrared Transceiver */
271         { USB_DEVICE(VENDOR_FORMOSA, 0xe015) },
272         /* Formosa21 / eHome Infrared Receiver */
273         { USB_DEVICE(VENDOR_FORMOSA, 0xe016) },
274         /* Formosa aim / Trust MCE Infrared Receiver */
275         { USB_DEVICE(VENDOR_FORMOSA, 0xe017) },
276         /* Formosa Industrial Computing / Beanbag Emulation Device */
277         { USB_DEVICE(VENDOR_FORMOSA, 0xe018) },
278         /* Formosa21 / eHome Infrared Receiver */
279         { USB_DEVICE(VENDOR_FORMOSA, 0xe03a) },
280         /* Formosa Industrial Computing AIM IR605/A */
281         { USB_DEVICE(VENDOR_FORMOSA, 0xe03c) },
282         /* Formosa Industrial Computing */
283         { USB_DEVICE(VENDOR_FORMOSA, 0xe03e) },
284         /* Fintek eHome Infrared Transceiver (HP branded) */
285         { USB_DEVICE(VENDOR_FINTEK, 0x5168) },
286         /* Fintek eHome Infrared Transceiver */
287         { USB_DEVICE(VENDOR_FINTEK, 0x0602) },
288         /* Fintek eHome Infrared Transceiver (in the AOpen MP45) */
289         { USB_DEVICE(VENDOR_FINTEK, 0x0702) },
290         /* Pinnacle Remote Kit */
291         { USB_DEVICE(VENDOR_PINNACLE, 0x0225),
292           .driver_info = MCE_GEN3 },
293         /* Elitegroup Computer Systems IR */
294         { USB_DEVICE(VENDOR_ECS, 0x0f38) },
295         /* Wistron Corp. eHome Infrared Receiver */
296         { USB_DEVICE(VENDOR_WISTRON, 0x0002) },
297         /* Compro K100 */
298         { USB_DEVICE(VENDOR_COMPRO, 0x3020) },
299         /* Compro K100 v2 */
300         { USB_DEVICE(VENDOR_COMPRO, 0x3082) },
301         /* Northstar Systems, Inc. eHome Infrared Transceiver */
302         { USB_DEVICE(VENDOR_NORTHSTAR, 0xe004) },
303         /* TiVo PC IR Receiver */
304         { USB_DEVICE(VENDOR_TIVO, 0x2000) },
305         /* Conexant Hybrid TV "Shelby" Polaris SDK */
306         { USB_DEVICE(VENDOR_CONEXANT, 0x58a1),
307           .driver_info = POLARIS_EVK },
308         /* Conexant Hybrid TV RDU253S Polaris */
309         { USB_DEVICE(VENDOR_CONEXANT, 0x58a5),
310           .driver_info = CX_HYBRID_TV },
311         /* Terminating entry */
312         { }
313 };
314
315 /* data structure for each usb transceiver */
316 struct mceusb_dev {
317         /* ir-core bits */
318         struct rc_dev *rc;
319
320         /* optional features we can enable */
321         bool carrier_report_enabled;
322         bool learning_enabled;
323
324         /* core device bits */
325         struct device *dev;
326
327         /* usb */
328         struct usb_device *usbdev;
329         struct urb *urb_in;
330         struct usb_endpoint_descriptor *usb_ep_in;
331         struct usb_endpoint_descriptor *usb_ep_out;
332
333         /* buffers and dma */
334         unsigned char *buf_in;
335         unsigned int len_in;
336         dma_addr_t dma_in;
337         dma_addr_t dma_out;
338
339         enum {
340                 CMD_HEADER = 0,
341                 SUBCMD,
342                 CMD_DATA,
343                 PARSE_IRDATA,
344         } parser_state;
345
346         u8 cmd, rem;            /* Remaining IR data bytes in packet */
347
348         struct {
349                 u32 connected:1;
350                 u32 tx_mask_normal:1;
351                 u32 microsoft_gen1:1;
352                 u32 no_tx:1;
353         } flags;
354
355         /* transmit support */
356         int send_flags;
357         u32 carrier;
358         unsigned char tx_mask;
359
360         char name[128];
361         char phys[64];
362         enum mceusb_model_type model;
363 };
364
365 /*
366  * MCE Device Command Strings
367  * Device command responses vary from device to device...
368  * - DEVICE_RESET resets the hardware to its default state
369  * - GET_REVISION fetches the hardware/software revision, common
370  *   replies are ff 0b 45 ff 1b 08 and ff 0b 50 ff 1b 42
371  * - GET_CARRIER_FREQ gets the carrier mode and frequency of the
372  *   device, with replies in the form of 9f 06 MM FF, where MM is 0-3,
373  *   meaning clk of 10000000, 2500000, 625000 or 156250, and FF is
374  *   ((clk / frequency) - 1)
375  * - GET_RX_TIMEOUT fetches the receiver timeout in units of 50us,
376  *   response in the form of 9f 0c msb lsb
377  * - GET_TX_BITMASK fetches the transmitter bitmask, replies in
378  *   the form of 9f 08 bm, where bm is the bitmask
379  * - GET_RX_SENSOR fetches the RX sensor setting -- long-range
380  *   general use one or short-range learning one, in the form of
381  *   9f 14 ss, where ss is either 01 for long-range or 02 for short
382  * - SET_CARRIER_FREQ sets a new carrier mode and frequency
383  * - SET_TX_BITMASK sets the transmitter bitmask
384  * - SET_RX_TIMEOUT sets the receiver timeout
385  * - SET_RX_SENSOR sets which receiver sensor to use
386  */
387 static char DEVICE_RESET[]      = {MCE_COMMAND_NULL, MCE_HW_CMD_HEADER,
388                                    MCE_CMD_DEVICE_RESET};
389 static char GET_REVISION[]      = {MCE_HW_CMD_HEADER, MCE_CMD_G_REVISION};
390 static char GET_UNKNOWN[]       = {MCE_HW_CMD_HEADER, MCE_CMD_UNKNOWN7};
391 static char GET_UNKNOWN2[]      = {MCE_COMMAND_HEADER, MCE_CMD_UNKNOWN2};
392 static char GET_CARRIER_FREQ[]  = {MCE_COMMAND_HEADER, MCE_CMD_G_CARRIER};
393 static char GET_RX_TIMEOUT[]    = {MCE_COMMAND_HEADER, MCE_CMD_G_TIMEOUT};
394 static char GET_TX_BITMASK[]    = {MCE_COMMAND_HEADER, MCE_CMD_G_TXMASK};
395 static char GET_RX_SENSOR[]     = {MCE_COMMAND_HEADER, MCE_CMD_G_RXSENSOR};
396 /* sub in desired values in lower byte or bytes for full command */
397 /* FIXME: make use of these for transmit.
398 static char SET_CARRIER_FREQ[]  = {MCE_COMMAND_HEADER,
399                                    MCE_CMD_S_CARRIER, 0x00, 0x00};
400 static char SET_TX_BITMASK[]    = {MCE_COMMAND_HEADER, MCE_CMD_S_TXMASK, 0x00};
401 static char SET_RX_TIMEOUT[]    = {MCE_COMMAND_HEADER,
402                                    MCE_CMD_S_TIMEOUT, 0x00, 0x00};
403 static char SET_RX_SENSOR[]     = {MCE_COMMAND_HEADER,
404                                    MCE_CMD_S_RXSENSOR, 0x00};
405 */
406
407 static int mceusb_cmdsize(u8 cmd, u8 subcmd)
408 {
409         int datasize = 0;
410
411         switch (cmd) {
412         case MCE_COMMAND_NULL:
413                 if (subcmd == MCE_HW_CMD_HEADER)
414                         datasize = 1;
415                 break;
416         case MCE_HW_CMD_HEADER:
417                 switch (subcmd) {
418                 case MCE_CMD_G_REVISION:
419                         datasize = 2;
420                         break;
421                 }
422         case MCE_COMMAND_HEADER:
423                 switch (subcmd) {
424                 case MCE_CMD_UNKNOWN:
425                 case MCE_CMD_S_CARRIER:
426                 case MCE_CMD_S_TIMEOUT:
427                 case MCE_RSP_PULSE_COUNT:
428                         datasize = 2;
429                         break;
430                 case MCE_CMD_SIG_END:
431                 case MCE_CMD_S_TXMASK:
432                 case MCE_CMD_S_RXSENSOR:
433                         datasize = 1;
434                         break;
435                 }
436         }
437         return datasize;
438 }
439
440 static void mceusb_dev_printdata(struct mceusb_dev *ir, char *buf,
441                                  int offset, int len, bool out)
442 {
443         char codes[USB_BUFLEN * 3 + 1];
444         char inout[9];
445         u8 cmd, subcmd, data1, data2;
446         struct device *dev = ir->dev;
447         int i, start, skip = 0;
448
449         if (!debug)
450                 return;
451
452         /* skip meaningless 0xb1 0x60 header bytes on orig receiver */
453         if (ir->flags.microsoft_gen1 && !out && !offset)
454                 skip = 2;
455
456         if (len <= skip)
457                 return;
458
459         for (i = 0; i < len && i < USB_BUFLEN; i++)
460                 snprintf(codes + i * 3, 4, "%02x ", buf[i + offset] & 0xff);
461
462         dev_info(dev, "%sx data: %s(length=%d)\n",
463                  (out ? "t" : "r"), codes, len);
464
465         if (out)
466                 strcpy(inout, "Request\0");
467         else
468                 strcpy(inout, "Got\0");
469
470         start  = offset + skip;
471         cmd    = buf[start] & 0xff;
472         subcmd = buf[start + 1] & 0xff;
473         data1  = buf[start + 2] & 0xff;
474         data2  = buf[start + 3] & 0xff;
475
476         switch (cmd) {
477         case MCE_COMMAND_NULL:
478                 if ((subcmd == MCE_HW_CMD_HEADER) &&
479                     (data1 == MCE_CMD_DEVICE_RESET))
480                         dev_info(dev, "Device reset requested\n");
481                 else
482                         dev_info(dev, "Unknown command 0x%02x 0x%02x\n",
483                                  cmd, subcmd);
484                 break;
485         case MCE_HW_CMD_HEADER:
486                 switch (subcmd) {
487                 case MCE_CMD_G_REVISION:
488                         if (len == 2)
489                                 dev_info(dev, "Get hw/sw rev?\n");
490                         else
491                                 dev_info(dev, "hw/sw rev 0x%02x 0x%02x "
492                                          "0x%02x 0x%02x\n", data1, data2,
493                                          buf[start + 4], buf[start + 5]);
494                         break;
495                 case MCE_CMD_DEVICE_RESET:
496                         dev_info(dev, "Device reset requested\n");
497                         break;
498                 case MCE_RSP_CMD_INVALID:
499                         dev_info(dev, "Previous command not supported\n");
500                         break;
501                 case MCE_CMD_UNKNOWN7:
502                 case MCE_CMD_UNKNOWN9:
503                 default:
504                         dev_info(dev, "Unknown command 0x%02x 0x%02x\n",
505                                  cmd, subcmd);
506                         break;
507                 }
508                 break;
509         case MCE_COMMAND_HEADER:
510                 switch (subcmd) {
511                 case MCE_CMD_SIG_END:
512                         dev_info(dev, "End of signal\n");
513                         break;
514                 case MCE_CMD_PING:
515                         dev_info(dev, "Ping\n");
516                         break;
517                 case MCE_CMD_UNKNOWN:
518                         dev_info(dev, "Resp to 9f 05 of 0x%02x 0x%02x\n",
519                                  data1, data2);
520                         break;
521                 case MCE_CMD_S_CARRIER:
522                         dev_info(dev, "%s carrier mode and freq of "
523                                  "0x%02x 0x%02x\n", inout, data1, data2);
524                         break;
525                 case MCE_CMD_G_CARRIER:
526                         dev_info(dev, "Get carrier mode and freq\n");
527                         break;
528                 case MCE_CMD_S_TXMASK:
529                         dev_info(dev, "%s transmit blaster mask of 0x%02x\n",
530                                  inout, data1);
531                         break;
532                 case MCE_CMD_S_TIMEOUT:
533                         /* value is in units of 50us, so x*50/100 or x/2 ms */
534                         dev_info(dev, "%s receive timeout of %d ms\n",
535                                  inout, ((data1 << 8) | data2) / 2);
536                         break;
537                 case MCE_CMD_G_TIMEOUT:
538                         dev_info(dev, "Get receive timeout\n");
539                         break;
540                 case MCE_CMD_G_TXMASK:
541                         dev_info(dev, "Get transmit blaster mask\n");
542                         break;
543                 case MCE_CMD_S_RXSENSOR:
544                         dev_info(dev, "%s %s-range receive sensor in use\n",
545                                  inout, data1 == 0x02 ? "short" : "long");
546                         break;
547                 case MCE_CMD_G_RXSENSOR:
548                 /* aka MCE_RSP_PULSE_COUNT */
549                         if (out)
550                                 dev_info(dev, "Get receive sensor\n");
551                         else if (ir->learning_enabled)
552                                 dev_info(dev, "RX pulse count: %d\n",
553                                          ((data1 << 8) | data2));
554                         break;
555                 case MCE_RSP_CMD_INVALID:
556                         dev_info(dev, "Error! Hardware is likely wedged...\n");
557                         break;
558                 case MCE_CMD_UNKNOWN2:
559                 case MCE_CMD_UNKNOWN3:
560                 case MCE_CMD_UNKNOWN5:
561                 default:
562                         dev_info(dev, "Unknown command 0x%02x 0x%02x\n",
563                                  cmd, subcmd);
564                         break;
565                 }
566                 break;
567         default:
568                 break;
569         }
570
571         if (cmd == MCE_IRDATA_TRAILER)
572                 dev_info(dev, "End of raw IR data\n");
573         else if ((cmd != MCE_COMMAND_HEADER) &&
574                  ((cmd & MCE_COMMAND_MASK) == MCE_COMMAND_IRDATA))
575                 dev_info(dev, "Raw IR data, %d pulse/space samples\n", ir->rem);
576 }
577
578 static void mce_async_callback(struct urb *urb, struct pt_regs *regs)
579 {
580         struct mceusb_dev *ir;
581         int len;
582
583         if (!urb)
584                 return;
585
586         ir = urb->context;
587         if (ir) {
588                 len = urb->actual_length;
589
590                 dev_dbg(ir->dev, "callback called (status=%d len=%d)\n",
591                         urb->status, len);
592
593                 mceusb_dev_printdata(ir, urb->transfer_buffer, 0, len, true);
594         }
595
596 }
597
598 /* request incoming or send outgoing usb packet - used to initialize remote */
599 static void mce_request_packet(struct mceusb_dev *ir,
600                                struct usb_endpoint_descriptor *ep,
601                                unsigned char *data, int size, int urb_type)
602 {
603         int res;
604         struct urb *async_urb;
605         struct device *dev = ir->dev;
606         unsigned char *async_buf;
607
608         if (urb_type == MCEUSB_TX) {
609                 async_urb = usb_alloc_urb(0, GFP_KERNEL);
610                 if (unlikely(!async_urb)) {
611                         dev_err(dev, "Error, couldn't allocate urb!\n");
612                         return;
613                 }
614
615                 async_buf = kzalloc(size, GFP_KERNEL);
616                 if (!async_buf) {
617                         dev_err(dev, "Error, couldn't allocate buf!\n");
618                         usb_free_urb(async_urb);
619                         return;
620                 }
621
622                 /* outbound data */
623                 usb_fill_int_urb(async_urb, ir->usbdev,
624                         usb_sndintpipe(ir->usbdev, ep->bEndpointAddress),
625                         async_buf, size, (usb_complete_t)mce_async_callback,
626                         ir, ep->bInterval);
627                 memcpy(async_buf, data, size);
628
629         } else if (urb_type == MCEUSB_RX) {
630                 /* standard request */
631                 async_urb = ir->urb_in;
632                 ir->send_flags = RECV_FLAG_IN_PROGRESS;
633
634         } else {
635                 dev_err(dev, "Error! Unknown urb type %d\n", urb_type);
636                 return;
637         }
638
639         dev_dbg(dev, "receive request called (size=%#x)\n", size);
640
641         async_urb->transfer_buffer_length = size;
642         async_urb->dev = ir->usbdev;
643
644         res = usb_submit_urb(async_urb, GFP_ATOMIC);
645         if (res) {
646                 dev_dbg(dev, "receive request FAILED! (res=%d)\n", res);
647                 return;
648         }
649         dev_dbg(dev, "receive request complete (res=%d)\n", res);
650 }
651
652 static void mce_async_out(struct mceusb_dev *ir, unsigned char *data, int size)
653 {
654         mce_request_packet(ir, ir->usb_ep_out, data, size, MCEUSB_TX);
655 }
656
657 static void mce_sync_in(struct mceusb_dev *ir, unsigned char *data, int size)
658 {
659         mce_request_packet(ir, ir->usb_ep_in, data, size, MCEUSB_RX);
660 }
661
662 /* Send data out the IR blaster port(s) */
663 static int mceusb_tx_ir(struct rc_dev *dev, int *txbuf, u32 n)
664 {
665         struct mceusb_dev *ir = dev->priv;
666         int i, ret = 0;
667         int count, cmdcount = 0;
668         unsigned char *cmdbuf; /* MCE command buffer */
669         long signal_duration = 0; /* Singnal length in us */
670         struct timeval start_time, end_time;
671
672         do_gettimeofday(&start_time);
673
674         count = n / sizeof(int);
675
676         cmdbuf = kzalloc(sizeof(int) * MCE_CMDBUF_SIZE, GFP_KERNEL);
677         if (!cmdbuf)
678                 return -ENOMEM;
679
680         /* MCE tx init header */
681         cmdbuf[cmdcount++] = MCE_COMMAND_HEADER;
682         cmdbuf[cmdcount++] = MCE_CMD_S_TXMASK;
683         cmdbuf[cmdcount++] = ir->tx_mask;
684
685         /* Generate mce packet data */
686         for (i = 0; (i < count) && (cmdcount < MCE_CMDBUF_SIZE); i++) {
687                 signal_duration += txbuf[i];
688                 txbuf[i] = txbuf[i] / MCE_TIME_UNIT;
689
690                 do { /* loop to support long pulses/spaces > 127*50us=6.35ms */
691
692                         /* Insert mce packet header every 4th entry */
693                         if ((cmdcount < MCE_CMDBUF_SIZE) &&
694                             (cmdcount - MCE_TX_HEADER_LENGTH) %
695                              MCE_CODE_LENGTH == 0)
696                                 cmdbuf[cmdcount++] = MCE_IRDATA_HEADER;
697
698                         /* Insert mce packet data */
699                         if (cmdcount < MCE_CMDBUF_SIZE)
700                                 cmdbuf[cmdcount++] =
701                                         (txbuf[i] < MCE_PULSE_BIT ?
702                                          txbuf[i] : MCE_MAX_PULSE_LENGTH) |
703                                          (i & 1 ? 0x00 : MCE_PULSE_BIT);
704                         else {
705                                 ret = -EINVAL;
706                                 goto out;
707                         }
708
709                 } while ((txbuf[i] > MCE_MAX_PULSE_LENGTH) &&
710                          (txbuf[i] -= MCE_MAX_PULSE_LENGTH));
711         }
712
713         /* Fix packet length in last header */
714         cmdbuf[cmdcount - (cmdcount - MCE_TX_HEADER_LENGTH) % MCE_CODE_LENGTH] =
715                 MCE_COMMAND_IRDATA + (cmdcount - MCE_TX_HEADER_LENGTH) %
716                 MCE_CODE_LENGTH - 1;
717
718         /* Check if we have room for the empty packet at the end */
719         if (cmdcount >= MCE_CMDBUF_SIZE) {
720                 ret = -EINVAL;
721                 goto out;
722         }
723
724         /* All mce commands end with an empty packet (0x80) */
725         cmdbuf[cmdcount++] = MCE_IRDATA_TRAILER;
726
727         /* Transmit the command to the mce device */
728         mce_async_out(ir, cmdbuf, cmdcount);
729
730         /*
731          * The lircd gap calculation expects the write function to
732          * wait the time it takes for the ircommand to be sent before
733          * it returns.
734          */
735         do_gettimeofday(&end_time);
736         signal_duration -= (end_time.tv_usec - start_time.tv_usec) +
737                            (end_time.tv_sec - start_time.tv_sec) * 1000000;
738
739         /* delay with the closest number of ticks */
740         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
741         schedule_timeout(usecs_to_jiffies(signal_duration));
742
743 out:
744         kfree(cmdbuf);
745         return ret ? ret : n;
746 }
747
748 /* Sets active IR outputs -- mce devices typically have two */
749 static int mceusb_set_tx_mask(struct rc_dev *dev, u32 mask)
750 {
751         struct mceusb_dev *ir = dev->priv;
752
753         if (ir->flags.tx_mask_normal)
754                 ir->tx_mask = mask;
755         else
756                 ir->tx_mask = (mask != MCE_DEFAULT_TX_MASK ?
757                                 mask ^ MCE_DEFAULT_TX_MASK : mask) << 1;
758
759         return 0;
760 }
761
762 /* Sets the send carrier frequency and mode */
763 static int mceusb_set_tx_carrier(struct rc_dev *dev, u32 carrier)
764 {
765         struct mceusb_dev *ir = dev->priv;
766         int clk = 10000000;
767         int prescaler = 0, divisor = 0;
768         unsigned char cmdbuf[4] = { MCE_COMMAND_HEADER,
769                                     MCE_CMD_S_CARRIER, 0x00, 0x00 };
770
771         /* Carrier has changed */
772         if (ir->carrier != carrier) {
773
774                 if (carrier == 0) {
775                         ir->carrier = carrier;
776                         cmdbuf[2] = MCE_CMD_SIG_END;
777                         cmdbuf[3] = MCE_IRDATA_TRAILER;
778                         dev_dbg(ir->dev, "%s: disabling carrier "
779                                 "modulation\n", __func__);
780                         mce_async_out(ir, cmdbuf, sizeof(cmdbuf));
781                         return carrier;
782                 }
783
784                 for (prescaler = 0; prescaler < 4; ++prescaler) {
785                         divisor = (clk >> (2 * prescaler)) / carrier;
786                         if (divisor <= 0xff) {
787                                 ir->carrier = carrier;
788                                 cmdbuf[2] = prescaler;
789                                 cmdbuf[3] = divisor;
790                                 dev_dbg(ir->dev, "%s: requesting %u HZ "
791                                         "carrier\n", __func__, carrier);
792
793                                 /* Transmit new carrier to mce device */
794                                 mce_async_out(ir, cmdbuf, sizeof(cmdbuf));
795                                 return carrier;
796                         }
797                 }
798
799                 return -EINVAL;
800
801         }
802
803         return carrier;
804 }
805
806 /*
807  * We don't do anything but print debug spew for many of the command bits
808  * we receive from the hardware, but some of them are useful information
809  * we want to store so that we can use them.
810  */
811 static void mceusb_handle_command(struct mceusb_dev *ir, int index)
812 {
813         u8 hi = ir->buf_in[index + 1] & 0xff;
814         u8 lo = ir->buf_in[index + 2] & 0xff;
815
816         switch (ir->buf_in[index]) {
817         /* 2-byte return value commands */
818         case MCE_CMD_S_TIMEOUT:
819                 ir->rc->timeout = US_TO_NS((hi << 8 | lo) / 2);
820                 break;
821
822         /* 1-byte return value commands */
823         case MCE_CMD_S_TXMASK:
824                 ir->tx_mask = hi;
825                 break;
826         case MCE_CMD_S_RXSENSOR:
827                 ir->learning_enabled = (hi == 0x02);
828                 break;
829         default:
830                 break;
831         }
832 }
833
834 static void mceusb_process_ir_data(struct mceusb_dev *ir, int buf_len)
835 {
836         DEFINE_IR_RAW_EVENT(rawir);
837         int i = 0;
838
839         /* skip meaningless 0xb1 0x60 header bytes on orig receiver */
840         if (ir->flags.microsoft_gen1)
841                 i = 2;
842
843         /* if there's no data, just return now */
844         if (buf_len <= i)
845                 return;
846
847         for (; i < buf_len; i++) {
848                 switch (ir->parser_state) {
849                 case SUBCMD:
850                         ir->rem = mceusb_cmdsize(ir->cmd, ir->buf_in[i]);
851                         mceusb_dev_printdata(ir, ir->buf_in, i - 1,
852                                              ir->rem + 2, false);
853                         mceusb_handle_command(ir, i);
854                         ir->parser_state = CMD_DATA;
855                         break;
856                 case PARSE_IRDATA:
857                         ir->rem--;
858                         init_ir_raw_event(&rawir);
859                         rawir.pulse = ((ir->buf_in[i] & MCE_PULSE_BIT) != 0);
860                         rawir.duration = (ir->buf_in[i] & MCE_PULSE_MASK)
861                                          * US_TO_NS(MCE_TIME_UNIT);
862
863                         dev_dbg(ir->dev, "Storing %s with duration %d\n",
864                                 rawir.pulse ? "pulse" : "space",
865                                 rawir.duration);
866
867                         ir_raw_event_store_with_filter(ir->rc, &rawir);
868                         break;
869                 case CMD_DATA:
870                         ir->rem--;
871                         break;
872                 case CMD_HEADER:
873                         /* decode mce packets of the form (84),AA,BB,CC,DD */
874                         /* IR data packets can span USB messages - rem */
875                         ir->cmd = ir->buf_in[i];
876                         if ((ir->cmd == MCE_COMMAND_HEADER) ||
877                             ((ir->cmd & MCE_COMMAND_MASK) !=
878                              MCE_COMMAND_IRDATA)) {
879                                 ir->parser_state = SUBCMD;
880                                 continue;
881                         }
882                         ir->rem = (ir->cmd & MCE_PACKET_LENGTH_MASK);
883                         mceusb_dev_printdata(ir, ir->buf_in,
884                                              i, ir->rem + 1, false);
885                         if (ir->rem)
886                                 ir->parser_state = PARSE_IRDATA;
887                         else
888                                 ir_raw_event_reset(ir->rc);
889                         break;
890                 }
891
892                 if (ir->parser_state != CMD_HEADER && !ir->rem)
893                         ir->parser_state = CMD_HEADER;
894         }
895         dev_dbg(ir->dev, "processed IR data, calling ir_raw_event_handle\n");
896         ir_raw_event_handle(ir->rc);
897 }
898
899 static void mceusb_dev_recv(struct urb *urb, struct pt_regs *regs)
900 {
901         struct mceusb_dev *ir;
902         int buf_len;
903
904         if (!urb)
905                 return;
906
907         ir = urb->context;
908         if (!ir) {
909                 usb_unlink_urb(urb);
910                 return;
911         }
912
913         buf_len = urb->actual_length;
914
915         if (ir->send_flags == RECV_FLAG_IN_PROGRESS) {
916                 ir->send_flags = SEND_FLAG_COMPLETE;
917                 dev_dbg(ir->dev, "setup answer received %d bytes\n",
918                         buf_len);
919         }
920
921         switch (urb->status) {
922         /* success */
923         case 0:
924                 mceusb_process_ir_data(ir, buf_len);
925                 break;
926
927         case -ECONNRESET:
928         case -ENOENT:
929         case -ESHUTDOWN:
930                 usb_unlink_urb(urb);
931                 return;
932
933         case -EPIPE:
934         default:
935                 dev_dbg(ir->dev, "Error: urb status = %d\n", urb->status);
936                 break;
937         }
938
939         usb_submit_urb(urb, GFP_ATOMIC);
940 }
941
942 static void mceusb_gen1_init(struct mceusb_dev *ir)
943 {
944         int ret;
945         int maxp = ir->len_in;
946         struct device *dev = ir->dev;
947         char *data;
948
949         data = kzalloc(USB_CTRL_MSG_SZ, GFP_KERNEL);
950         if (!data) {
951                 dev_err(dev, "%s: memory allocation failed!\n", __func__);
952                 return;
953         }
954
955         /*
956          * This is a strange one. Windows issues a set address to the device
957          * on the receive control pipe and expect a certain value pair back
958          */
959         ret = usb_control_msg(ir->usbdev, usb_rcvctrlpipe(ir->usbdev, 0),
960                               USB_REQ_SET_ADDRESS, USB_TYPE_VENDOR, 0, 0,
961                               data, USB_CTRL_MSG_SZ, HZ * 3);
962         dev_dbg(dev, "%s - ret = %d\n", __func__, ret);
963         dev_dbg(dev, "%s - data[0] = %d, data[1] = %d\n",
964                 __func__, data[0], data[1]);
965
966         /* set feature: bit rate 38400 bps */
967         ret = usb_control_msg(ir->usbdev, usb_sndctrlpipe(ir->usbdev, 0),
968                               USB_REQ_SET_FEATURE, USB_TYPE_VENDOR,
969                               0xc04e, 0x0000, NULL, 0, HZ * 3);
970
971         dev_dbg(dev, "%s - ret = %d\n", __func__, ret);
972
973         /* bRequest 4: set char length to 8 bits */
974         ret = usb_control_msg(ir->usbdev, usb_sndctrlpipe(ir->usbdev, 0),
975                               4, USB_TYPE_VENDOR,
976                               0x0808, 0x0000, NULL, 0, HZ * 3);
977         dev_dbg(dev, "%s - retB = %d\n", __func__, ret);
978
979         /* bRequest 2: set handshaking to use DTR/DSR */
980         ret = usb_control_msg(ir->usbdev, usb_sndctrlpipe(ir->usbdev, 0),
981                               2, USB_TYPE_VENDOR,
982                               0x0000, 0x0100, NULL, 0, HZ * 3);
983         dev_dbg(dev, "%s - retC = %d\n", __func__, ret);
984
985         /* device reset */
986         mce_async_out(ir, DEVICE_RESET, sizeof(DEVICE_RESET));
987         mce_sync_in(ir, NULL, maxp);
988
989         /* get hw/sw revision? */
990         mce_async_out(ir, GET_REVISION, sizeof(GET_REVISION));
991         mce_sync_in(ir, NULL, maxp);
992
993         kfree(data);
994 };
995
996 static void mceusb_gen2_init(struct mceusb_dev *ir)
997 {
998         int maxp = ir->len_in;
999
1000         /* device reset */
1001         mce_async_out(ir, DEVICE_RESET, sizeof(DEVICE_RESET));
1002         mce_sync_in(ir, NULL, maxp);
1003
1004         /* get hw/sw revision? */
1005         mce_async_out(ir, GET_REVISION, sizeof(GET_REVISION));
1006         mce_sync_in(ir, NULL, maxp);
1007
1008         /* unknown what the next two actually return... */
1009         mce_async_out(ir, GET_UNKNOWN, sizeof(GET_UNKNOWN));
1010         mce_sync_in(ir, NULL, maxp);
1011         mce_async_out(ir, GET_UNKNOWN2, sizeof(GET_UNKNOWN2));
1012         mce_sync_in(ir, NULL, maxp);
1013 }
1014
1015 static void mceusb_get_parameters(struct mceusb_dev *ir)
1016 {
1017         int maxp = ir->len_in;
1018
1019         /* get the carrier and frequency */
1020         mce_async_out(ir, GET_CARRIER_FREQ, sizeof(GET_CARRIER_FREQ));
1021         mce_sync_in(ir, NULL, maxp);
1022
1023         if (!ir->flags.no_tx) {
1024                 /* get the transmitter bitmask */
1025                 mce_async_out(ir, GET_TX_BITMASK, sizeof(GET_TX_BITMASK));
1026                 mce_sync_in(ir, NULL, maxp);
1027         }
1028
1029         /* get receiver timeout value */
1030         mce_async_out(ir, GET_RX_TIMEOUT, sizeof(GET_RX_TIMEOUT));
1031         mce_sync_in(ir, NULL, maxp);
1032
1033         /* get receiver sensor setting */
1034         mce_async_out(ir, GET_RX_SENSOR, sizeof(GET_RX_SENSOR));
1035         mce_sync_in(ir, NULL, maxp);
1036 }
1037
1038 static struct rc_dev *mceusb_init_rc_dev(struct mceusb_dev *ir)
1039 {
1040         struct device *dev = ir->dev;
1041         struct rc_dev *rc;
1042         int ret;
1043
1044         rc = rc_allocate_device();
1045         if (!rc) {
1046                 dev_err(dev, "remote dev allocation failed\n");
1047                 goto out;
1048         }
1049
1050         snprintf(ir->name, sizeof(ir->name), "%s (%04x:%04x)",
1051                  mceusb_model[ir->model].name ?
1052                         mceusb_model[ir->model].name :
1053                         "Media Center Ed. eHome Infrared Remote Transceiver",
1054                  le16_to_cpu(ir->usbdev->descriptor.idVendor),
1055                  le16_to_cpu(ir->usbdev->descriptor.idProduct));
1056
1057         usb_make_path(ir->usbdev, ir->phys, sizeof(ir->phys));
1058
1059         rc->input_name = ir->name;
1060         rc->input_phys = ir->phys;
1061         usb_to_input_id(ir->usbdev, &rc->input_id);
1062         rc->dev.parent = dev;
1063         rc->priv = ir;
1064         rc->driver_type = RC_DRIVER_IR_RAW;
1065         rc->allowed_protos = RC_TYPE_ALL;
1066         rc->timeout = US_TO_NS(1000);
1067         if (!ir->flags.no_tx) {
1068                 rc->s_tx_mask = mceusb_set_tx_mask;
1069                 rc->s_tx_carrier = mceusb_set_tx_carrier;
1070                 rc->tx_ir = mceusb_tx_ir;
1071         }
1072         rc->driver_name = DRIVER_NAME;
1073         rc->map_name = mceusb_model[ir->model].rc_map ?
1074                         mceusb_model[ir->model].rc_map : RC_MAP_RC6_MCE;
1075
1076         ret = rc_register_device(rc);
1077         if (ret < 0) {
1078                 dev_err(dev, "remote dev registration failed\n");
1079                 goto out;
1080         }
1081
1082         return rc;
1083
1084 out:
1085         rc_free_device(rc);
1086         return NULL;
1087 }
1088
1089 static int __devinit mceusb_dev_probe(struct usb_interface *intf,
1090                                       const struct usb_device_id *id)
1091 {
1092         struct usb_device *dev = interface_to_usbdev(intf);
1093         struct usb_host_interface *idesc;
1094         struct usb_endpoint_descriptor *ep = NULL;
1095         struct usb_endpoint_descriptor *ep_in = NULL;
1096         struct usb_endpoint_descriptor *ep_out = NULL;
1097         struct mceusb_dev *ir = NULL;
1098         int pipe, maxp, i;
1099         char buf[63], name[128] = "";
1100         enum mceusb_model_type model = id->driver_info;
1101         bool is_gen3;
1102         bool is_microsoft_gen1;
1103         bool tx_mask_normal;
1104         bool is_polaris;
1105
1106         dev_dbg(&intf->dev, "%s called\n", __func__);
1107
1108         idesc  = intf->cur_altsetting;
1109
1110         is_gen3 = mceusb_model[model].mce_gen3;
1111         is_microsoft_gen1 = mceusb_model[model].mce_gen1;
1112         tx_mask_normal = mceusb_model[model].tx_mask_normal;
1113         is_polaris = mceusb_model[model].is_polaris;
1114
1115         if (is_polaris) {
1116                 /* Interface 0 is IR */
1117                 if (idesc->desc.bInterfaceNumber)
1118                         return -ENODEV;
1119         }
1120
1121         /* step through the endpoints to find first bulk in and out endpoint */
1122         for (i = 0; i < idesc->desc.bNumEndpoints; ++i) {
1123                 ep = &idesc->endpoint[i].desc;
1124
1125                 if ((ep_in == NULL)
1126                         && ((ep->bEndpointAddress & USB_ENDPOINT_DIR_MASK)
1127                             == USB_DIR_IN)
1128                         && (((ep->bmAttributes & USB_ENDPOINT_XFERTYPE_MASK)
1129                             == USB_ENDPOINT_XFER_BULK)
1130                         || ((ep->bmAttributes & USB_ENDPOINT_XFERTYPE_MASK)
1131                             == USB_ENDPOINT_XFER_INT))) {
1132
1133                         ep_in = ep;
1134                         ep_in->bmAttributes = USB_ENDPOINT_XFER_INT;
1135                         ep_in->bInterval = 1;
1136                         dev_dbg(&intf->dev, "acceptable inbound endpoint "
1137                                 "found\n");
1138                 }
1139
1140                 if ((ep_out == NULL)
1141                         && ((ep->bEndpointAddress & USB_ENDPOINT_DIR_MASK)
1142                             == USB_DIR_OUT)
1143                         && (((ep->bmAttributes & USB_ENDPOINT_XFERTYPE_MASK)
1144                             == USB_ENDPOINT_XFER_BULK)
1145                         || ((ep->bmAttributes & USB_ENDPOINT_XFERTYPE_MASK)
1146                             == USB_ENDPOINT_XFER_INT))) {
1147
1148                         ep_out = ep;
1149                         ep_out->bmAttributes = USB_ENDPOINT_XFER_INT;
1150                         ep_out->bInterval = 1;
1151                         dev_dbg(&intf->dev, "acceptable outbound endpoint "
1152                                 "found\n");
1153                 }
1154         }
1155         if (ep_in == NULL) {
1156                 dev_dbg(&intf->dev, "inbound and/or endpoint not found\n");
1157                 return -ENODEV;
1158         }
1159
1160         pipe = usb_rcvintpipe(dev, ep_in->bEndpointAddress);
1161         maxp = usb_maxpacket(dev, pipe, usb_pipeout(pipe));
1162
1163         ir = kzalloc(sizeof(struct mceusb_dev), GFP_KERNEL);
1164         if (!ir)
1165                 goto mem_alloc_fail;
1166
1167         ir->buf_in = usb_alloc_coherent(dev, maxp, GFP_ATOMIC, &ir->dma_in);
1168         if (!ir->buf_in)
1169                 goto buf_in_alloc_fail;
1170
1171         ir->urb_in = usb_alloc_urb(0, GFP_KERNEL);
1172         if (!ir->urb_in)
1173                 goto urb_in_alloc_fail;
1174
1175         ir->usbdev = dev;
1176         ir->dev = &intf->dev;
1177         ir->len_in = maxp;
1178         ir->flags.microsoft_gen1 = is_microsoft_gen1;
1179         ir->flags.tx_mask_normal = tx_mask_normal;
1180         ir->flags.no_tx = mceusb_model[model].no_tx;
1181         ir->model = model;
1182
1183         /* Saving usb interface data for use by the transmitter routine */
1184         ir->usb_ep_in = ep_in;
1185         ir->usb_ep_out = ep_out;
1186
1187         if (dev->descriptor.iManufacturer
1188             && usb_string(dev, dev->descriptor.iManufacturer,
1189                           buf, sizeof(buf)) > 0)
1190                 strlcpy(name, buf, sizeof(name));
1191         if (dev->descriptor.iProduct
1192             && usb_string(dev, dev->descriptor.iProduct,
1193                           buf, sizeof(buf)) > 0)
1194                 snprintf(name + strlen(name), sizeof(name) - strlen(name),
1195                          " %s", buf);
1196
1197         ir->rc = mceusb_init_rc_dev(ir);
1198         if (!ir->rc)
1199                 goto rc_dev_fail;
1200
1201         /* flush buffers on the device */
1202         mce_sync_in(ir, NULL, maxp);
1203         mce_sync_in(ir, NULL, maxp);
1204
1205         /* wire up inbound data handler */
1206         usb_fill_int_urb(ir->urb_in, dev, pipe, ir->buf_in,
1207                 maxp, (usb_complete_t) mceusb_dev_recv, ir, ep_in->bInterval);
1208         ir->urb_in->transfer_dma = ir->dma_in;
1209         ir->urb_in->transfer_flags |= URB_NO_TRANSFER_DMA_MAP;
1210
1211         /* initialize device */
1212         if (ir->flags.microsoft_gen1)
1213                 mceusb_gen1_init(ir);
1214         else if (!is_gen3)
1215                 mceusb_gen2_init(ir);
1216
1217         mceusb_get_parameters(ir);
1218
1219         if (!ir->flags.no_tx)
1220                 mceusb_set_tx_mask(ir->rc, MCE_DEFAULT_TX_MASK);
1221
1222         usb_set_intfdata(intf, ir);
1223
1224         dev_info(&intf->dev, "Registered %s on usb%d:%d\n", name,
1225                  dev->bus->busnum, dev->devnum);
1226
1227         return 0;
1228
1229         /* Error-handling path */
1230 rc_dev_fail:
1231         usb_free_urb(ir->urb_in);
1232 urb_in_alloc_fail:
1233         usb_free_coherent(dev, maxp, ir->buf_in, ir->dma_in);
1234 buf_in_alloc_fail:
1235         kfree(ir);
1236 mem_alloc_fail:
1237         dev_err(&intf->dev, "%s: device setup failed!\n", __func__);
1238
1239         return -ENOMEM;
1240 }
1241
1242
1243 static void __devexit mceusb_dev_disconnect(struct usb_interface *intf)
1244 {
1245         struct usb_device *dev = interface_to_usbdev(intf);
1246         struct mceusb_dev *ir = usb_get_intfdata(intf);
1247
1248         usb_set_intfdata(intf, NULL);
1249
1250         if (!ir)
1251                 return;
1252
1253         ir->usbdev = NULL;
1254         rc_unregister_device(ir->rc);
1255         usb_kill_urb(ir->urb_in);
1256         usb_free_urb(ir->urb_in);
1257         usb_free_coherent(dev, ir->len_in, ir->buf_in, ir->dma_in);
1258
1259         kfree(ir);
1260 }
1261
1262 static int mceusb_dev_suspend(struct usb_interface *intf, pm_message_t message)
1263 {
1264         struct mceusb_dev *ir = usb_get_intfdata(intf);
1265         dev_info(ir->dev, "suspend\n");
1266         usb_kill_urb(ir->urb_in);
1267         return 0;
1268 }
1269
1270 static int mceusb_dev_resume(struct usb_interface *intf)
1271 {
1272         struct mceusb_dev *ir = usb_get_intfdata(intf);
1273         dev_info(ir->dev, "resume\n");
1274         if (usb_submit_urb(ir->urb_in, GFP_ATOMIC))
1275                 return -EIO;
1276         return 0;
1277 }
1278
1279 static struct usb_driver mceusb_dev_driver = {
1280         .name =         DRIVER_NAME,
1281         .probe =        mceusb_dev_probe,
1282         .disconnect =   mceusb_dev_disconnect,
1283         .suspend =      mceusb_dev_suspend,
1284         .resume =       mceusb_dev_resume,
1285         .reset_resume = mceusb_dev_resume,
1286         .id_table =     mceusb_dev_table
1287 };
1288
1289 static int __init mceusb_dev_init(void)
1290 {
1291         int ret;
1292
1293         ret = usb_register(&mceusb_dev_driver);
1294         if (ret < 0)
1295                 printk(KERN_ERR DRIVER_NAME
1296                        ": usb register failed, result = %d\n", ret);
1297
1298         return ret;
1299 }
1300
1301 static void __exit mceusb_dev_exit(void)
1302 {
1303         usb_deregister(&mceusb_dev_driver);
1304 }
1305
1306 module_init(mceusb_dev_init);
1307 module_exit(mceusb_dev_exit);
1308
1309 MODULE_DESCRIPTION(DRIVER_DESC);
1310 MODULE_AUTHOR(DRIVER_AUTHOR);
1311 MODULE_LICENSE("GPL");
1312 MODULE_DEVICE_TABLE(usb, mceusb_dev_table);
1313
1314 module_param(debug, bool, S_IRUGO | S_IWUSR);
1315 MODULE_PARM_DESC(debug, "Debug enabled or not");