Merge git://oss.sgi.com:8090/xfs/xfs-2.6
[pandora-kernel.git] / drivers / net / cris / eth_v10.c
1 /* $Id: ethernet.c,v 1.31 2004/10/18 14:49:03 starvik Exp $
2  *
3  * e100net.c: A network driver for the ETRAX 100LX network controller.
4  *
5  * Copyright (c) 1998-2002 Axis Communications AB.
6  *
7  * The outline of this driver comes from skeleton.c.
8  *
9  * $Log: ethernet.c,v $
10  * Revision 1.31  2004/10/18 14:49:03  starvik
11  * Use RX interrupt as random source
12  *
13  * Revision 1.30  2004/09/29 10:44:04  starvik
14  * Enabed MAC-address output again
15  *
16  * Revision 1.29  2004/08/24 07:14:05  starvik
17  * Make use of generic MDIO interface and constants.
18  *
19  * Revision 1.28  2004/08/20 09:37:11  starvik
20  * Added support for Intel LXT972A. Creds to Randy Scarborough.
21  *
22  * Revision 1.27  2004/08/16 12:37:22  starvik
23  * Merge of Linux 2.6.8
24  *
25  * Revision 1.25  2004/06/21 10:29:57  starvik
26  * Merge of Linux 2.6.7
27  *
28  * Revision 1.23  2004/06/09 05:29:22  starvik
29  * Avoid any race where R_DMA_CH1_FIRST is NULL (may trigger cache bug).
30  *
31  * Revision 1.22  2004/05/14 07:58:03  starvik
32  * Merge of changes from 2.4
33  *
34  * Revision 1.20  2004/03/11 11:38:40  starvik
35  * Merge of Linux 2.6.4
36  *
37  * Revision 1.18  2003/12/03 13:45:46  starvik
38  * Use hardware pad for short packets to prevent information leakage.
39  *
40  * Revision 1.17  2003/07/04 08:27:37  starvik
41  * Merge of Linux 2.5.74
42  *
43  * Revision 1.16  2003/04/24 08:28:22  starvik
44  * New LED behaviour: LED off when no link
45  *
46  * Revision 1.15  2003/04/09 05:20:47  starvik
47  * Merge of Linux 2.5.67
48  *
49  * Revision 1.13  2003/03/06 16:11:01  henriken
50  * Off by one error in group address register setting.
51  *
52  * Revision 1.12  2003/02/27 17:24:19  starvik
53  * Corrected Rev to Revision
54  *
55  * Revision 1.11  2003/01/24 09:53:21  starvik
56  * Oops. Initialize GA to 0, not to 1
57  *
58  * Revision 1.10  2003/01/24 09:50:55  starvik
59  * Initialize GA_0 and GA_1 to 0 to avoid matching of unwanted packets
60  *
61  * Revision 1.9  2002/12/13 07:40:58  starvik
62  * Added basic ethtool interface
63  * Handled out of memory when allocating new buffers
64  *
65  * Revision 1.8  2002/12/11 13:13:57  starvik
66  * Added arch/ to v10 specific includes
67  * Added fix from Linux 2.4 in serial.c (flush_to_flip_buffer)
68  *
69  * Revision 1.7  2002/11/26 09:41:42  starvik
70  * Added e100_set_config (standard interface to set media type)
71  * Added protection against preemptive scheduling
72  * Added standard MII ioctls
73  *
74  * Revision 1.6  2002/11/21 07:18:18  starvik
75  * Timers must be initialized in 2.5.48
76  *
77  * Revision 1.5  2002/11/20 11:56:11  starvik
78  * Merge of Linux 2.5.48
79  *
80  * Revision 1.4  2002/11/18 07:26:46  starvik
81  * Linux 2.5 port of latest Linux 2.4 ethernet driver
82  *
83  * Revision 1.33  2002/10/02 20:16:17  hp
84  * SETF, SETS: Use underscored IO_x_ macros rather than incorrect token concatenation
85  *
86  * Revision 1.32  2002/09/16 06:05:58  starvik
87  * Align memory returned by dev_alloc_skb
88  * Moved handling of sent packets to interrupt to avoid reference counting problem
89  *
90  * Revision 1.31  2002/09/10 13:28:23  larsv
91  * Return -EINVAL for unknown ioctls to avoid confusing tools that tests
92  * for supported functionality by issuing special ioctls, i.e. wireless
93  * extensions.
94  *
95  * Revision 1.30  2002/05/07 18:50:08  johana
96  * Correct spelling in comments.
97  *
98  * Revision 1.29  2002/05/06 05:38:49  starvik
99  * Performance improvements:
100  *    Large packets are not copied (breakpoint set to 256 bytes)
101  *    The cache bug workaround is delayed until half of the receive list
102  *      has been used
103  *    Added transmit list
104  *    Transmit interrupts are only enabled when transmit queue is full
105  *
106  * Revision 1.28.2.1  2002/04/30 08:15:51  starvik
107  * Performance improvements:
108  *   Large packets are not copied (breakpoint set to 256 bytes)
109  *   The cache bug workaround is delayed until half of the receive list
110  *     has been used.
111  *   Added transmit list
112  *   Transmit interrupts are only enabled when transmit queue is full
113  *
114  * Revision 1.28  2002/04/22 11:47:21  johana
115  * Fix according to 2.4.19-pre7. time_after/time_before and
116  * missing end of comment.
117  * The patch has a typo for ethernet.c in e100_clear_network_leds(),
118  *  that is fixed here.
119  *
120  * Revision 1.27  2002/04/12 11:55:11  bjornw
121  * Added TODO
122  *
123  * Revision 1.26  2002/03/15 17:11:02  bjornw
124  * Use prepare_rx_descriptor after the CPU has touched the receiving descs
125  *
126  * Revision 1.25  2002/03/08 13:07:53  bjornw
127  * Unnecessary spinlock removed
128  *
129  * Revision 1.24  2002/02/20 12:57:43  fredriks
130  * Replaced MIN() with min().
131  *
132  * Revision 1.23  2002/02/20 10:58:14  fredriks
133  * Strip the Ethernet checksum (4 bytes) before forwarding a frame to upper layers.
134  *
135  * Revision 1.22  2002/01/30 07:48:22  matsfg
136  * Initiate R_NETWORK_TR_CTRL
137  *
138  * Revision 1.21  2001/11/23 11:54:49  starvik
139  * Added IFF_PROMISC and IFF_ALLMULTI handling in set_multicast_list
140  * Removed compiler warnings
141  *
142  * Revision 1.20  2001/11/12 19:26:00  pkj
143  * * Corrected e100_negotiate() to not assign half to current_duplex when
144  *   it was supposed to compare them...
145  * * Cleaned up failure handling in e100_open().
146  * * Fixed compiler warnings.
147  *
148  * Revision 1.19  2001/11/09 07:43:09  starvik
149  * Added full duplex support
150  * Added ioctl to set speed and duplex
151  * Clear LED timer only runs when LED is lit
152  *
153  * Revision 1.18  2001/10/03 14:40:43  jonashg
154  * Update rx_bytes counter.
155  *
156  * Revision 1.17  2001/06/11 12:43:46  olof
157  * Modified defines for network LED behavior
158  *
159  * Revision 1.16  2001/05/30 06:12:46  markusl
160  * TxDesc.next should not be set to NULL
161  *
162  * Revision 1.15  2001/05/29 10:27:04  markusl
163  * Updated after review remarks:
164  * +Use IO_EXTRACT
165  * +Handle underrun
166  *
167  * Revision 1.14  2001/05/29 09:20:14  jonashg
168  * Use driver name on printk output so one can tell which driver that complains.
169  *
170  * Revision 1.13  2001/05/09 12:35:59  johana
171  * Use DMA_NBR and IRQ_NBR defines from dma.h and irq.h
172  *
173  * Revision 1.12  2001/04/05 11:43:11  tobiasa
174  * Check dev before panic.
175  *
176  * Revision 1.11  2001/04/04 11:21:05  markusl
177  * Updated according to review remarks
178  *
179  * Revision 1.10  2001/03/26 16:03:06  bjornw
180  * Needs linux/config.h
181  *
182  * Revision 1.9  2001/03/19 14:47:48  pkj
183  * * Make sure there is always a pause after the network LEDs are
184  *   changed so they will not look constantly lit during heavy traffic.
185  * * Always use HZ when setting times relative to jiffies.
186  * * Use LED_NETWORK_SET() when setting the network LEDs.
187  *
188  * Revision 1.8  2001/02/27 13:52:48  bjornw
189  * malloc.h -> slab.h
190  *
191  * Revision 1.7  2001/02/23 13:46:38  bjornw
192  * Spellling check
193  *
194  * Revision 1.6  2001/01/26 15:21:04  starvik
195  * Don't disable interrupts while reading MDIO registers (MDIO is slow)
196  * Corrected promiscuous mode
197  * Improved deallocation of IRQs ("ifconfig eth0 down" now works)
198  *
199  * Revision 1.5  2000/11/29 17:22:22  bjornw
200  * Get rid of the udword types legacy stuff
201  *
202  * Revision 1.4  2000/11/22 16:36:09  bjornw
203  * Please marketing by using the correct case when spelling Etrax.
204  *
205  * Revision 1.3  2000/11/21 16:43:04  bjornw
206  * Minor short->int change
207  *
208  * Revision 1.2  2000/11/08 14:27:57  bjornw
209  * 2.4 port
210  *
211  * Revision 1.1  2000/11/06 13:56:00  bjornw
212  * Verbatim copy of the 1.24 version of e100net.c from elinux
213  *
214  * Revision 1.24  2000/10/04 15:55:23  bjornw
215  * * Use virt_to_phys etc. for DMA addresses
216  * * Removed bogus CHECKSUM_UNNECESSARY
217  *
218  *
219  */
220
221
222 #include <linux/module.h>
223
224 #include <linux/kernel.h>
225 #include <linux/sched.h>
226 #include <linux/delay.h>
227 #include <linux/types.h>
228 #include <linux/fcntl.h>
229 #include <linux/interrupt.h>
230 #include <linux/ptrace.h>
231 #include <linux/ioport.h>
232 #include <linux/in.h>
233 #include <linux/slab.h>
234 #include <linux/string.h>
235 #include <linux/spinlock.h>
236 #include <linux/errno.h>
237 #include <linux/init.h>
238
239 #include <linux/if.h>
240 #include <linux/mii.h>
241 #include <linux/netdevice.h>
242 #include <linux/etherdevice.h>
243 #include <linux/skbuff.h>
244 #include <linux/ethtool.h>
245
246 #include <asm/arch/svinto.h>/* DMA and register descriptions */
247 #include <asm/io.h>         /* LED_* I/O functions */
248 #include <asm/irq.h>
249 #include <asm/dma.h>
250 #include <asm/system.h>
251 #include <asm/bitops.h>
252 #include <asm/ethernet.h>
253 #include <asm/cache.h>
254
255 //#define ETHDEBUG
256 #define D(x)
257
258 /*
259  * The name of the card. Is used for messages and in the requests for
260  * io regions, irqs and dma channels
261  */
262
263 static const char* cardname = "ETRAX 100LX built-in ethernet controller";
264
265 /* A default ethernet address. Highlevel SW will set the real one later */
266
267 static struct sockaddr default_mac = {
268         0,
269         { 0x00, 0x40, 0x8C, 0xCD, 0x00, 0x00 }
270 };
271
272 /* Information that need to be kept for each board. */
273 struct net_local {
274         struct net_device_stats stats;
275         struct mii_if_info mii_if;
276
277         /* Tx control lock.  This protects the transmit buffer ring
278          * state along with the "tx full" state of the driver.  This
279          * means all netif_queue flow control actions are protected
280          * by this lock as well.
281          */
282         spinlock_t lock;
283 };
284
285 typedef struct etrax_eth_descr
286 {
287         etrax_dma_descr descr;
288         struct sk_buff* skb;
289 } etrax_eth_descr;
290
291 /* Some transceivers requires special handling */
292 struct transceiver_ops
293 {
294         unsigned int oui;
295         void (*check_speed)(struct net_device* dev);
296         void (*check_duplex)(struct net_device* dev);
297 };
298
299 struct transceiver_ops* transceiver;
300
301 /* Duplex settings */
302 enum duplex
303 {
304         half,
305         full,
306         autoneg
307 };
308
309 /* Dma descriptors etc. */
310
311 #define MAX_MEDIA_DATA_SIZE 1518
312
313 #define MIN_PACKET_LEN      46
314 #define ETHER_HEAD_LEN      14
315
316 /*
317 ** MDIO constants.
318 */
319 #define MDIO_START                          0x1
320 #define MDIO_READ                           0x2
321 #define MDIO_WRITE                          0x1
322 #define MDIO_PREAMBLE              0xfffffffful
323
324 /* Broadcom specific */
325 #define MDIO_AUX_CTRL_STATUS_REG           0x18
326 #define MDIO_BC_FULL_DUPLEX_IND             0x1
327 #define MDIO_BC_SPEED                       0x2
328
329 /* TDK specific */
330 #define MDIO_TDK_DIAGNOSTIC_REG              18
331 #define MDIO_TDK_DIAGNOSTIC_RATE          0x400
332 #define MDIO_TDK_DIAGNOSTIC_DPLX          0x800
333
334 /*Intel LXT972A specific*/
335 #define MDIO_INT_STATUS_REG_2                   0x0011
336 #define MDIO_INT_FULL_DUPLEX_IND                ( 1 << 9 )
337 #define MDIO_INT_SPEED                          ( 1 << 14 )
338
339 /* Network flash constants */
340 #define NET_FLASH_TIME                  (HZ/50) /* 20 ms */
341 #define NET_FLASH_PAUSE                (HZ/100) /* 10 ms */
342 #define NET_LINK_UP_CHECK_INTERVAL       (2*HZ) /* 2 s   */
343 #define NET_DUPLEX_CHECK_INTERVAL        (2*HZ) /* 2 s   */
344
345 #define NO_NETWORK_ACTIVITY 0
346 #define NETWORK_ACTIVITY    1
347
348 #define NBR_OF_RX_DESC     64
349 #define NBR_OF_TX_DESC     256
350
351 /* Large packets are sent directly to upper layers while small packets are */
352 /* copied (to reduce memory waste). The following constant decides the breakpoint */
353 #define RX_COPYBREAK 256
354
355 /* Due to a chip bug we need to flush the cache when descriptors are returned */
356 /* to the DMA. To decrease performance impact we return descriptors in chunks. */
357 /* The following constant determines the number of descriptors to return. */
358 #define RX_QUEUE_THRESHOLD  NBR_OF_RX_DESC/2
359
360 #define GET_BIT(bit,val)   (((val) >> (bit)) & 0x01)
361
362 /* Define some macros to access ETRAX 100 registers */
363 #define SETF(var, reg, field, val) var = (var & ~IO_MASK_(reg##_, field##_)) | \
364                                           IO_FIELD_(reg##_, field##_, val)
365 #define SETS(var, reg, field, val) var = (var & ~IO_MASK_(reg##_, field##_)) | \
366                                           IO_STATE_(reg##_, field##_, _##val)
367
368 static etrax_eth_descr *myNextRxDesc;  /* Points to the next descriptor to
369                                           to be processed */
370 static etrax_eth_descr *myLastRxDesc;  /* The last processed descriptor */
371 static etrax_eth_descr *myPrevRxDesc;  /* The descriptor right before myNextRxDesc */
372
373 static etrax_eth_descr RxDescList[NBR_OF_RX_DESC] __attribute__ ((aligned(32)));
374
375 static etrax_eth_descr* myFirstTxDesc; /* First packet not yet sent */
376 static etrax_eth_descr* myLastTxDesc;  /* End of send queue */
377 static etrax_eth_descr* myNextTxDesc;  /* Next descriptor to use */
378 static etrax_eth_descr TxDescList[NBR_OF_TX_DESC] __attribute__ ((aligned(32)));
379
380 static unsigned int network_rec_config_shadow = 0;
381 static unsigned int mdio_phy_addr; /* Transciever address */
382
383 static unsigned int network_tr_ctrl_shadow = 0;
384
385 /* Network speed indication. */
386 static DEFINE_TIMER(speed_timer, NULL, 0, 0);
387 static DEFINE_TIMER(clear_led_timer, NULL, 0, 0);
388 static int current_speed; /* Speed read from transceiver */
389 static int current_speed_selection; /* Speed selected by user */
390 static unsigned long led_next_time;
391 static int led_active;
392 static int rx_queue_len;
393
394 /* Duplex */
395 static DEFINE_TIMER(duplex_timer, NULL, 0, 0);
396 static int full_duplex;
397 static enum duplex current_duplex;
398
399 /* Index to functions, as function prototypes. */
400
401 static int etrax_ethernet_init(void);
402
403 static int e100_open(struct net_device *dev);
404 static int e100_set_mac_address(struct net_device *dev, void *addr);
405 static int e100_send_packet(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
406 static irqreturn_t e100rxtx_interrupt(int irq, void *dev_id);
407 static irqreturn_t e100nw_interrupt(int irq, void *dev_id);
408 static void e100_rx(struct net_device *dev);
409 static int e100_close(struct net_device *dev);
410 static int e100_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
411 static int e100_set_config(struct net_device* dev, struct ifmap* map);
412 static void e100_tx_timeout(struct net_device *dev);
413 static struct net_device_stats *e100_get_stats(struct net_device *dev);
414 static void set_multicast_list(struct net_device *dev);
415 static void e100_hardware_send_packet(char *buf, int length);
416 static void update_rx_stats(struct net_device_stats *);
417 static void update_tx_stats(struct net_device_stats *);
418 static int e100_probe_transceiver(struct net_device* dev);
419
420 static void e100_check_speed(unsigned long priv);
421 static void e100_set_speed(struct net_device* dev, unsigned long speed);
422 static void e100_check_duplex(unsigned long priv);
423 static void e100_set_duplex(struct net_device* dev, enum duplex);
424 static void e100_negotiate(struct net_device* dev);
425
426 static int e100_get_mdio_reg(struct net_device *dev, int phy_id, int location);
427 static void e100_set_mdio_reg(struct net_device *dev, int phy_id, int location, int value);
428
429 static void e100_send_mdio_cmd(unsigned short cmd, int write_cmd);
430 static void e100_send_mdio_bit(unsigned char bit);
431 static unsigned char e100_receive_mdio_bit(void);
432 static void e100_reset_transceiver(struct net_device* net);
433
434 static void e100_clear_network_leds(unsigned long dummy);
435 static void e100_set_network_leds(int active);
436
437 static const struct ethtool_ops e100_ethtool_ops;
438
439 static void broadcom_check_speed(struct net_device* dev);
440 static void broadcom_check_duplex(struct net_device* dev);
441 static void tdk_check_speed(struct net_device* dev);
442 static void tdk_check_duplex(struct net_device* dev);
443 static void intel_check_speed(struct net_device* dev);
444 static void intel_check_duplex(struct net_device* dev);
445 static void generic_check_speed(struct net_device* dev);
446 static void generic_check_duplex(struct net_device* dev);
447
448 struct transceiver_ops transceivers[] =
449 {
450         {0x1018, broadcom_check_speed, broadcom_check_duplex},  /* Broadcom */
451         {0xC039, tdk_check_speed, tdk_check_duplex},            /* TDK 2120 */
452         {0x039C, tdk_check_speed, tdk_check_duplex},            /* TDK 2120C */
453         {0x04de, intel_check_speed, intel_check_duplex},        /* Intel LXT972A*/
454         {0x0000, generic_check_speed, generic_check_duplex}     /* Generic, must be last */
455 };
456
457 #define tx_done(dev) (*R_DMA_CH0_CMD == 0)
458
459 /*
460  * Check for a network adaptor of this type, and return '0' if one exists.
461  * If dev->base_addr == 0, probe all likely locations.
462  * If dev->base_addr == 1, always return failure.
463  * If dev->base_addr == 2, allocate space for the device and return success
464  * (detachable devices only).
465  */
466
467 static int __init
468 etrax_ethernet_init(void)
469 {
470         struct net_device *dev;
471         struct net_local* np;
472         int i, err;
473
474         printk(KERN_INFO
475                "ETRAX 100LX 10/100MBit ethernet v2.0 (c) 2000-2003 Axis Communications AB\n");
476
477         dev = alloc_etherdev(sizeof(struct net_local));
478         np = dev->priv;
479
480         if (!dev)
481                 return -ENOMEM;
482
483         dev->base_addr = (unsigned int)R_NETWORK_SA_0; /* just to have something to show */
484
485         /* now setup our etrax specific stuff */
486
487         dev->irq = NETWORK_DMA_RX_IRQ_NBR; /* we really use DMATX as well... */
488         dev->dma = NETWORK_RX_DMA_NBR;
489
490         /* fill in our handlers so the network layer can talk to us in the future */
491
492         dev->open               = e100_open;
493         dev->hard_start_xmit    = e100_send_packet;
494         dev->stop               = e100_close;
495         dev->get_stats          = e100_get_stats;
496         dev->set_multicast_list = set_multicast_list;
497         dev->set_mac_address    = e100_set_mac_address;
498         dev->ethtool_ops        = &e100_ethtool_ops;
499         dev->do_ioctl           = e100_ioctl;
500         dev->set_config         = e100_set_config;
501         dev->tx_timeout         = e100_tx_timeout;
502
503         /* Initialise the list of Etrax DMA-descriptors */
504
505         /* Initialise receive descriptors */
506
507         for (i = 0; i < NBR_OF_RX_DESC; i++) {
508                 /* Allocate two extra cachelines to make sure that buffer used by DMA
509                  * does not share cacheline with any other data (to avoid cache bug)
510                  */
511                 RxDescList[i].skb = dev_alloc_skb(MAX_MEDIA_DATA_SIZE + 2 * L1_CACHE_BYTES);
512                 if (!RxDescList[i].skb)
513                         return -ENOMEM;
514                 RxDescList[i].descr.ctrl   = 0;
515                 RxDescList[i].descr.sw_len = MAX_MEDIA_DATA_SIZE;
516                 RxDescList[i].descr.next   = virt_to_phys(&RxDescList[i + 1]);
517                 RxDescList[i].descr.buf    = L1_CACHE_ALIGN(virt_to_phys(RxDescList[i].skb->data));
518                 RxDescList[i].descr.status = 0;
519                 RxDescList[i].descr.hw_len = 0;
520                 prepare_rx_descriptor(&RxDescList[i].descr);
521         }
522
523         RxDescList[NBR_OF_RX_DESC - 1].descr.ctrl   = d_eol;
524         RxDescList[NBR_OF_RX_DESC - 1].descr.next   = virt_to_phys(&RxDescList[0]);
525         rx_queue_len = 0;
526
527         /* Initialize transmit descriptors */
528         for (i = 0; i < NBR_OF_TX_DESC; i++) {
529                 TxDescList[i].descr.ctrl   = 0;
530                 TxDescList[i].descr.sw_len = 0;
531                 TxDescList[i].descr.next   = virt_to_phys(&TxDescList[i + 1].descr);
532                 TxDescList[i].descr.buf    = 0;
533                 TxDescList[i].descr.status = 0;
534                 TxDescList[i].descr.hw_len = 0;
535                 TxDescList[i].skb = 0;
536         }
537
538         TxDescList[NBR_OF_TX_DESC - 1].descr.ctrl   = d_eol;
539         TxDescList[NBR_OF_TX_DESC - 1].descr.next   = virt_to_phys(&TxDescList[0].descr);
540
541         /* Initialise initial pointers */
542
543         myNextRxDesc  = &RxDescList[0];
544         myLastRxDesc  = &RxDescList[NBR_OF_RX_DESC - 1];
545         myPrevRxDesc  = &RxDescList[NBR_OF_RX_DESC - 1];
546         myFirstTxDesc = &TxDescList[0];
547         myNextTxDesc  = &TxDescList[0];
548         myLastTxDesc  = &TxDescList[NBR_OF_TX_DESC - 1];
549
550         /* Register device */
551         err = register_netdev(dev);
552         if (err) {
553                 free_netdev(dev);
554                 return err;
555         }
556
557         /* set the default MAC address */
558
559         e100_set_mac_address(dev, &default_mac);
560
561         /* Initialize speed indicator stuff. */
562
563         current_speed = 10;
564         current_speed_selection = 0; /* Auto */
565         speed_timer.expires = jiffies + NET_LINK_UP_CHECK_INTERVAL;
566         duplex_timer.data = (unsigned long)dev;
567         speed_timer.function = e100_check_speed;
568
569         clear_led_timer.function = e100_clear_network_leds;
570
571         full_duplex = 0;
572         current_duplex = autoneg;
573         duplex_timer.expires = jiffies + NET_DUPLEX_CHECK_INTERVAL;
574         duplex_timer.data = (unsigned long)dev;
575         duplex_timer.function = e100_check_duplex;
576
577         /* Initialize mii interface */
578         np->mii_if.phy_id = mdio_phy_addr;
579         np->mii_if.phy_id_mask = 0x1f;
580         np->mii_if.reg_num_mask = 0x1f;
581         np->mii_if.dev = dev;
582         np->mii_if.mdio_read = e100_get_mdio_reg;
583         np->mii_if.mdio_write = e100_set_mdio_reg;
584
585         /* Initialize group address registers to make sure that no */
586         /* unwanted addresses are matched */
587         *R_NETWORK_GA_0 = 0x00000000;
588         *R_NETWORK_GA_1 = 0x00000000;
589         return 0;
590 }
591
592 /* set MAC address of the interface. called from the core after a
593  * SIOCSIFADDR ioctl, and from the bootup above.
594  */
595
596 static int
597 e100_set_mac_address(struct net_device *dev, void *p)
598 {
599         struct net_local *np = (struct net_local *)dev->priv;
600         struct sockaddr *addr = p;
601         int i;
602
603         spin_lock(&np->lock); /* preemption protection */
604
605         /* remember it */
606
607         memcpy(dev->dev_addr, addr->sa_data, dev->addr_len);
608
609         /* Write it to the hardware.
610          * Note the way the address is wrapped:
611          * *R_NETWORK_SA_0 = a0_0 | (a0_1 << 8) | (a0_2 << 16) | (a0_3 << 24);
612          * *R_NETWORK_SA_1 = a0_4 | (a0_5 << 8);
613          */
614
615         *R_NETWORK_SA_0 = dev->dev_addr[0] | (dev->dev_addr[1] << 8) |
616                 (dev->dev_addr[2] << 16) | (dev->dev_addr[3] << 24);
617         *R_NETWORK_SA_1 = dev->dev_addr[4] | (dev->dev_addr[5] << 8);
618         *R_NETWORK_SA_2 = 0;
619
620         /* show it in the log as well */
621
622         printk(KERN_INFO "%s: changed MAC to ", dev->name);
623
624         for (i = 0; i < 5; i++)
625                 printk("%02X:", dev->dev_addr[i]);
626
627         printk("%02X\n", dev->dev_addr[i]);
628
629         spin_unlock(&np->lock);
630
631         return 0;
632 }
633
634 /*
635  * Open/initialize the board. This is called (in the current kernel)
636  * sometime after booting when the 'ifconfig' program is run.
637  *
638  * This routine should set everything up anew at each open, even
639  * registers that "should" only need to be set once at boot, so that
640  * there is non-reboot way to recover if something goes wrong.
641  */
642
643 static int
644 e100_open(struct net_device *dev)
645 {
646         unsigned long flags;
647
648         /* enable the MDIO output pin */
649
650         *R_NETWORK_MGM_CTRL = IO_STATE(R_NETWORK_MGM_CTRL, mdoe, enable);
651
652         *R_IRQ_MASK0_CLR =
653                 IO_STATE(R_IRQ_MASK0_CLR, overrun, clr) |
654                 IO_STATE(R_IRQ_MASK0_CLR, underrun, clr) |
655                 IO_STATE(R_IRQ_MASK0_CLR, excessive_col, clr);
656
657         /* clear dma0 and 1 eop and descr irq masks */
658         *R_IRQ_MASK2_CLR =
659                 IO_STATE(R_IRQ_MASK2_CLR, dma0_descr, clr) |
660                 IO_STATE(R_IRQ_MASK2_CLR, dma0_eop, clr) |
661                 IO_STATE(R_IRQ_MASK2_CLR, dma1_descr, clr) |
662                 IO_STATE(R_IRQ_MASK2_CLR, dma1_eop, clr);
663
664         /* Reset and wait for the DMA channels */
665
666         RESET_DMA(NETWORK_TX_DMA_NBR);
667         RESET_DMA(NETWORK_RX_DMA_NBR);
668         WAIT_DMA(NETWORK_TX_DMA_NBR);
669         WAIT_DMA(NETWORK_RX_DMA_NBR);
670
671         /* Initialise the etrax network controller */
672
673         /* allocate the irq corresponding to the receiving DMA */
674
675         if (request_irq(NETWORK_DMA_RX_IRQ_NBR, e100rxtx_interrupt,
676                         IRQF_SAMPLE_RANDOM, cardname, (void *)dev)) {
677                 goto grace_exit0;
678         }
679
680         /* allocate the irq corresponding to the transmitting DMA */
681
682         if (request_irq(NETWORK_DMA_TX_IRQ_NBR, e100rxtx_interrupt, 0,
683                         cardname, (void *)dev)) {
684                 goto grace_exit1;
685         }
686
687         /* allocate the irq corresponding to the network errors etc */
688
689         if (request_irq(NETWORK_STATUS_IRQ_NBR, e100nw_interrupt, 0,
690                         cardname, (void *)dev)) {
691                 goto grace_exit2;
692         }
693
694         /* give the HW an idea of what MAC address we want */
695
696         *R_NETWORK_SA_0 = dev->dev_addr[0] | (dev->dev_addr[1] << 8) |
697                 (dev->dev_addr[2] << 16) | (dev->dev_addr[3] << 24);
698         *R_NETWORK_SA_1 = dev->dev_addr[4] | (dev->dev_addr[5] << 8);
699         *R_NETWORK_SA_2 = 0;
700
701 #if 0
702         /* use promiscuous mode for testing */
703         *R_NETWORK_GA_0 = 0xffffffff;
704         *R_NETWORK_GA_1 = 0xffffffff;
705
706         *R_NETWORK_REC_CONFIG = 0xd; /* broadcast rec, individ. rec, ma0 enabled */
707 #else
708         SETS(network_rec_config_shadow, R_NETWORK_REC_CONFIG, broadcast, receive);
709         SETS(network_rec_config_shadow, R_NETWORK_REC_CONFIG, ma0, enable);
710         SETF(network_rec_config_shadow, R_NETWORK_REC_CONFIG, duplex, full_duplex);
711         *R_NETWORK_REC_CONFIG = network_rec_config_shadow;
712 #endif
713
714         *R_NETWORK_GEN_CONFIG =
715                 IO_STATE(R_NETWORK_GEN_CONFIG, phy,    mii_clk) |
716                 IO_STATE(R_NETWORK_GEN_CONFIG, enable, on);
717
718         SETS(network_tr_ctrl_shadow, R_NETWORK_TR_CTRL, clr_error, clr);
719         SETS(network_tr_ctrl_shadow, R_NETWORK_TR_CTRL, delay, none);
720         SETS(network_tr_ctrl_shadow, R_NETWORK_TR_CTRL, cancel, dont);
721         SETS(network_tr_ctrl_shadow, R_NETWORK_TR_CTRL, cd, enable);
722         SETS(network_tr_ctrl_shadow, R_NETWORK_TR_CTRL, retry, enable);
723         SETS(network_tr_ctrl_shadow, R_NETWORK_TR_CTRL, pad, enable);
724         SETS(network_tr_ctrl_shadow, R_NETWORK_TR_CTRL, crc, enable);
725         *R_NETWORK_TR_CTRL = network_tr_ctrl_shadow;
726
727         save_flags(flags);
728         cli();
729
730         /* enable the irq's for ethernet DMA */
731
732         *R_IRQ_MASK2_SET =
733                 IO_STATE(R_IRQ_MASK2_SET, dma0_eop, set) |
734                 IO_STATE(R_IRQ_MASK2_SET, dma1_eop, set);
735
736         *R_IRQ_MASK0_SET =
737                 IO_STATE(R_IRQ_MASK0_SET, overrun,       set) |
738                 IO_STATE(R_IRQ_MASK0_SET, underrun,      set) |
739                 IO_STATE(R_IRQ_MASK0_SET, excessive_col, set);
740
741         /* make sure the irqs are cleared */
742
743         *R_DMA_CH0_CLR_INTR = IO_STATE(R_DMA_CH0_CLR_INTR, clr_eop, do);
744         *R_DMA_CH1_CLR_INTR = IO_STATE(R_DMA_CH1_CLR_INTR, clr_eop, do);
745
746         /* make sure the rec and transmit error counters are cleared */
747
748         (void)*R_REC_COUNTERS;  /* dummy read */
749         (void)*R_TR_COUNTERS;   /* dummy read */
750
751         /* start the receiving DMA channel so we can receive packets from now on */
752
753         *R_DMA_CH1_FIRST = virt_to_phys(myNextRxDesc);
754         *R_DMA_CH1_CMD = IO_STATE(R_DMA_CH1_CMD, cmd, start);
755
756         /* Set up transmit DMA channel so it can be restarted later */
757
758         *R_DMA_CH0_FIRST = 0;
759         *R_DMA_CH0_DESCR = virt_to_phys(myLastTxDesc);
760
761         restore_flags(flags);
762
763         /* Probe for transceiver */
764         if (e100_probe_transceiver(dev))
765                 goto grace_exit3;
766
767         /* Start duplex/speed timers */
768         add_timer(&speed_timer);
769         add_timer(&duplex_timer);
770
771         /* We are now ready to accept transmit requeusts from
772          * the queueing layer of the networking.
773          */
774         netif_start_queue(dev);
775
776         return 0;
777
778 grace_exit3:
779         free_irq(NETWORK_STATUS_IRQ_NBR, (void *)dev);
780 grace_exit2:
781         free_irq(NETWORK_DMA_TX_IRQ_NBR, (void *)dev);
782 grace_exit1:
783         free_irq(NETWORK_DMA_RX_IRQ_NBR, (void *)dev);
784 grace_exit0:
785         return -EAGAIN;
786 }
787
788
789 static void
790 generic_check_speed(struct net_device* dev)
791 {
792         unsigned long data;
793         data = e100_get_mdio_reg(dev, mdio_phy_addr, MII_ADVERTISE);
794         if ((data & ADVERTISE_100FULL) ||
795             (data & ADVERTISE_100HALF))
796                 current_speed = 100;
797         else
798                 current_speed = 10;
799 }
800
801 static void
802 tdk_check_speed(struct net_device* dev)
803 {
804         unsigned long data;
805         data = e100_get_mdio_reg(dev, mdio_phy_addr, MDIO_TDK_DIAGNOSTIC_REG);
806         current_speed = (data & MDIO_TDK_DIAGNOSTIC_RATE ? 100 : 10);
807 }
808
809 static void
810 broadcom_check_speed(struct net_device* dev)
811 {
812         unsigned long data;
813         data = e100_get_mdio_reg(dev, mdio_phy_addr, MDIO_AUX_CTRL_STATUS_REG);
814         current_speed = (data & MDIO_BC_SPEED ? 100 : 10);
815 }
816
817 static void
818 intel_check_speed(struct net_device* dev)
819 {
820         unsigned long data;
821         data = e100_get_mdio_reg(dev, mdio_phy_addr, MDIO_INT_STATUS_REG_2);
822         current_speed = (data & MDIO_INT_SPEED ? 100 : 10);
823 }
824
825 static void
826 e100_check_speed(unsigned long priv)
827 {
828         struct net_device* dev = (struct net_device*)priv;
829         static int led_initiated = 0;
830         unsigned long data;
831         int old_speed = current_speed;
832
833         data = e100_get_mdio_reg(dev, mdio_phy_addr, MII_BMSR);
834         if (!(data & BMSR_LSTATUS)) {
835                 current_speed = 0;
836         } else {
837                 transceiver->check_speed(dev);
838         }
839
840         if ((old_speed != current_speed) || !led_initiated) {
841                 led_initiated = 1;
842                 e100_set_network_leds(NO_NETWORK_ACTIVITY);
843         }
844
845         /* Reinitialize the timer. */
846         speed_timer.expires = jiffies + NET_LINK_UP_CHECK_INTERVAL;
847         add_timer(&speed_timer);
848 }
849
850 static void
851 e100_negotiate(struct net_device* dev)
852 {
853         unsigned short data = e100_get_mdio_reg(dev, mdio_phy_addr, MII_ADVERTISE);
854
855         /* Discard old speed and duplex settings */
856         data &= ~(ADVERTISE_100HALF | ADVERTISE_100FULL |
857                   ADVERTISE_10HALF | ADVERTISE_10FULL);
858
859         switch (current_speed_selection) {
860                 case 10 :
861                         if (current_duplex == full)
862                                 data |= ADVERTISE_10FULL;
863                         else if (current_duplex == half)
864                                 data |= ADVERTISE_10HALF;
865                         else
866                                 data |= ADVERTISE_10HALF | ADVERTISE_10FULL;
867                         break;
868
869                 case 100 :
870                          if (current_duplex == full)
871                                 data |= ADVERTISE_100FULL;
872                         else if (current_duplex == half)
873                                 data |= ADVERTISE_100HALF;
874                         else
875                                 data |= ADVERTISE_100HALF | ADVERTISE_100FULL;
876                         break;
877
878                 case 0 : /* Auto */
879                          if (current_duplex == full)
880                                 data |= ADVERTISE_100FULL | ADVERTISE_10FULL;
881                         else if (current_duplex == half)
882                                 data |= ADVERTISE_100HALF | ADVERTISE_10HALF;
883                         else
884                                 data |= ADVERTISE_10HALF | ADVERTISE_10FULL |
885                                   ADVERTISE_100HALF | ADVERTISE_100FULL;
886                         break;
887
888                 default : /* assume autoneg speed and duplex */
889                         data |= ADVERTISE_10HALF | ADVERTISE_10FULL |
890                                   ADVERTISE_100HALF | ADVERTISE_100FULL;
891         }
892
893         e100_set_mdio_reg(dev, mdio_phy_addr, MII_ADVERTISE, data);
894
895         /* Renegotiate with link partner */
896         data = e100_get_mdio_reg(dev, mdio_phy_addr, MII_BMCR);
897         data |= BMCR_ANENABLE | BMCR_ANRESTART;
898
899         e100_set_mdio_reg(dev, mdio_phy_addr, MII_BMCR, data);
900 }
901
902 static void
903 e100_set_speed(struct net_device* dev, unsigned long speed)
904 {
905         if (speed != current_speed_selection) {
906                 current_speed_selection = speed;
907                 e100_negotiate(dev);
908         }
909 }
910
911 static void
912 e100_check_duplex(unsigned long priv)
913 {
914         struct net_device *dev = (struct net_device *)priv;
915         struct net_local *np = (struct net_local *)dev->priv;
916         int old_duplex = full_duplex;
917         transceiver->check_duplex(dev);
918         if (old_duplex != full_duplex) {
919                 /* Duplex changed */
920                 SETF(network_rec_config_shadow, R_NETWORK_REC_CONFIG, duplex, full_duplex);
921                 *R_NETWORK_REC_CONFIG = network_rec_config_shadow;
922         }
923
924         /* Reinitialize the timer. */
925         duplex_timer.expires = jiffies + NET_DUPLEX_CHECK_INTERVAL;
926         add_timer(&duplex_timer);
927         np->mii_if.full_duplex = full_duplex;
928 }
929
930 static void
931 generic_check_duplex(struct net_device* dev)
932 {
933         unsigned long data;
934         data = e100_get_mdio_reg(dev, mdio_phy_addr, MII_ADVERTISE);
935         if ((data & ADVERTISE_10FULL) ||
936             (data & ADVERTISE_100FULL))
937                 full_duplex = 1;
938         else
939                 full_duplex = 0;
940 }
941
942 static void
943 tdk_check_duplex(struct net_device* dev)
944 {
945         unsigned long data;
946         data = e100_get_mdio_reg(dev, mdio_phy_addr, MDIO_TDK_DIAGNOSTIC_REG);
947         full_duplex = (data & MDIO_TDK_DIAGNOSTIC_DPLX) ? 1 : 0;
948 }
949
950 static void
951 broadcom_check_duplex(struct net_device* dev)
952 {
953         unsigned long data;
954         data = e100_get_mdio_reg(dev, mdio_phy_addr, MDIO_AUX_CTRL_STATUS_REG);
955         full_duplex = (data & MDIO_BC_FULL_DUPLEX_IND) ? 1 : 0;
956 }
957
958 static void
959 intel_check_duplex(struct net_device* dev)
960 {
961         unsigned long data;
962         data = e100_get_mdio_reg(dev, mdio_phy_addr, MDIO_INT_STATUS_REG_2);
963         full_duplex = (data & MDIO_INT_FULL_DUPLEX_IND) ? 1 : 0;
964 }
965
966 static void
967 e100_set_duplex(struct net_device* dev, enum duplex new_duplex)
968 {
969         if (new_duplex != current_duplex) {
970                 current_duplex = new_duplex;
971                 e100_negotiate(dev);
972         }
973 }
974
975 static int
976 e100_probe_transceiver(struct net_device* dev)
977 {
978         unsigned int phyid_high;
979         unsigned int phyid_low;
980         unsigned int oui;
981         struct transceiver_ops* ops = NULL;
982
983         /* Probe MDIO physical address */
984         for (mdio_phy_addr = 0; mdio_phy_addr <= 31; mdio_phy_addr++) {
985                 if (e100_get_mdio_reg(dev, mdio_phy_addr, MII_BMSR) != 0xffff)
986                         break;
987         }
988         if (mdio_phy_addr == 32)
989                  return -ENODEV;
990
991         /* Get manufacturer */
992         phyid_high = e100_get_mdio_reg(dev, mdio_phy_addr, MII_PHYSID1);
993         phyid_low = e100_get_mdio_reg(dev, mdio_phy_addr, MII_PHYSID2);
994         oui = (phyid_high << 6) | (phyid_low >> 10);
995
996         for (ops = &transceivers[0]; ops->oui; ops++) {
997                 if (ops->oui == oui)
998                         break;
999         }
1000         transceiver = ops;
1001
1002         return 0;
1003 }
1004
1005 static int
1006 e100_get_mdio_reg(struct net_device *dev, int phy_id, int location)
1007 {
1008         unsigned short cmd;    /* Data to be sent on MDIO port */
1009         int data;   /* Data read from MDIO */
1010         int bitCounter;
1011
1012         /* Start of frame, OP Code, Physical Address, Register Address */
1013         cmd = (MDIO_START << 14) | (MDIO_READ << 12) | (phy_id << 7) |
1014                 (location << 2);
1015
1016         e100_send_mdio_cmd(cmd, 0);
1017
1018         data = 0;
1019
1020         /* Data... */
1021         for (bitCounter=15; bitCounter>=0 ; bitCounter--) {
1022                 data |= (e100_receive_mdio_bit() << bitCounter);
1023         }
1024
1025         return data;
1026 }
1027
1028 static void
1029 e100_set_mdio_reg(struct net_device *dev, int phy_id, int location, int value)
1030 {
1031         int bitCounter;
1032         unsigned short cmd;
1033
1034         cmd = (MDIO_START << 14) | (MDIO_WRITE << 12) | (phy_id << 7) |
1035               (location << 2);
1036
1037         e100_send_mdio_cmd(cmd, 1);
1038
1039         /* Data... */
1040         for (bitCounter=15; bitCounter>=0 ; bitCounter--) {
1041                 e100_send_mdio_bit(GET_BIT(bitCounter, value));
1042         }
1043
1044 }
1045
1046 static void
1047 e100_send_mdio_cmd(unsigned short cmd, int write_cmd)
1048 {
1049         int bitCounter;
1050         unsigned char data = 0x2;
1051
1052         /* Preamble */
1053         for (bitCounter = 31; bitCounter>= 0; bitCounter--)
1054                 e100_send_mdio_bit(GET_BIT(bitCounter, MDIO_PREAMBLE));
1055
1056         for (bitCounter = 15; bitCounter >= 2; bitCounter--)
1057                 e100_send_mdio_bit(GET_BIT(bitCounter, cmd));
1058
1059         /* Turnaround */
1060         for (bitCounter = 1; bitCounter >= 0 ; bitCounter--)
1061                 if (write_cmd)
1062                         e100_send_mdio_bit(GET_BIT(bitCounter, data));
1063                 else
1064                         e100_receive_mdio_bit();
1065 }
1066
1067 static void
1068 e100_send_mdio_bit(unsigned char bit)
1069 {
1070         *R_NETWORK_MGM_CTRL =
1071                 IO_STATE(R_NETWORK_MGM_CTRL, mdoe, enable) |
1072                 IO_FIELD(R_NETWORK_MGM_CTRL, mdio, bit);
1073         udelay(1);
1074         *R_NETWORK_MGM_CTRL =
1075                 IO_STATE(R_NETWORK_MGM_CTRL, mdoe, enable) |
1076                 IO_MASK(R_NETWORK_MGM_CTRL, mdck) |
1077                 IO_FIELD(R_NETWORK_MGM_CTRL, mdio, bit);
1078         udelay(1);
1079 }
1080
1081 static unsigned char
1082 e100_receive_mdio_bit()
1083 {
1084         unsigned char bit;
1085         *R_NETWORK_MGM_CTRL = 0;
1086         bit = IO_EXTRACT(R_NETWORK_STAT, mdio, *R_NETWORK_STAT);
1087         udelay(1);
1088         *R_NETWORK_MGM_CTRL = IO_MASK(R_NETWORK_MGM_CTRL, mdck);
1089         udelay(1);
1090         return bit;
1091 }
1092
1093 static void
1094 e100_reset_transceiver(struct net_device* dev)
1095 {
1096         unsigned short cmd;
1097         unsigned short data;
1098         int bitCounter;
1099
1100         data = e100_get_mdio_reg(dev, mdio_phy_addr, MII_BMCR);
1101
1102         cmd = (MDIO_START << 14) | (MDIO_WRITE << 12) | (mdio_phy_addr << 7) | (MII_BMCR << 2);
1103
1104         e100_send_mdio_cmd(cmd, 1);
1105
1106         data |= 0x8000;
1107
1108         for (bitCounter = 15; bitCounter >= 0 ; bitCounter--) {
1109                 e100_send_mdio_bit(GET_BIT(bitCounter, data));
1110         }
1111 }
1112
1113 /* Called by upper layers if they decide it took too long to complete
1114  * sending a packet - we need to reset and stuff.
1115  */
1116
1117 static void
1118 e100_tx_timeout(struct net_device *dev)
1119 {
1120         struct net_local *np = (struct net_local *)dev->priv;
1121         unsigned long flags;
1122
1123         spin_lock_irqsave(&np->lock, flags);
1124
1125         printk(KERN_WARNING "%s: transmit timed out, %s?\n", dev->name,
1126                tx_done(dev) ? "IRQ problem" : "network cable problem");
1127
1128         /* remember we got an error */
1129
1130         np->stats.tx_errors++;
1131
1132         /* reset the TX DMA in case it has hung on something */
1133
1134         RESET_DMA(NETWORK_TX_DMA_NBR);
1135         WAIT_DMA(NETWORK_TX_DMA_NBR);
1136
1137         /* Reset the transceiver. */
1138
1139         e100_reset_transceiver(dev);
1140
1141         /* and get rid of the packets that never got an interrupt */
1142         while (myFirstTxDesc != myNextTxDesc)
1143         {
1144                 dev_kfree_skb(myFirstTxDesc->skb);
1145                 myFirstTxDesc->skb = 0;
1146                 myFirstTxDesc = phys_to_virt(myFirstTxDesc->descr.next);
1147         }
1148
1149         /* Set up transmit DMA channel so it can be restarted later */
1150         *R_DMA_CH0_FIRST = 0;
1151         *R_DMA_CH0_DESCR = virt_to_phys(myLastTxDesc);
1152
1153         /* tell the upper layers we're ok again */
1154
1155         netif_wake_queue(dev);
1156         spin_unlock_irqrestore(&np->lock, flags);
1157 }
1158
1159
1160 /* This will only be invoked if the driver is _not_ in XOFF state.
1161  * What this means is that we need not check it, and that this
1162  * invariant will hold if we make sure that the netif_*_queue()
1163  * calls are done at the proper times.
1164  */
1165
1166 static int
1167 e100_send_packet(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1168 {
1169         struct net_local *np = (struct net_local *)dev->priv;
1170         unsigned char *buf = skb->data;
1171         unsigned long flags;
1172
1173 #ifdef ETHDEBUG
1174         printk("send packet len %d\n", length);
1175 #endif
1176         spin_lock_irqsave(&np->lock, flags);  /* protect from tx_interrupt and ourself */
1177
1178         myNextTxDesc->skb = skb;
1179
1180         dev->trans_start = jiffies;
1181
1182         e100_hardware_send_packet(buf, skb->len);
1183
1184         myNextTxDesc = phys_to_virt(myNextTxDesc->descr.next);
1185
1186         /* Stop queue if full */
1187         if (myNextTxDesc == myFirstTxDesc) {
1188                 netif_stop_queue(dev);
1189         }
1190
1191         spin_unlock_irqrestore(&np->lock, flags);
1192
1193         return 0;
1194 }
1195
1196 /*
1197  * The typical workload of the driver:
1198  *   Handle the network interface interrupts.
1199  */
1200
1201 static irqreturn_t
1202 e100rxtx_interrupt(int irq, void *dev_id)
1203 {
1204         struct net_device *dev = (struct net_device *)dev_id;
1205         struct net_local *np = (struct net_local *)dev->priv;
1206         unsigned long irqbits = *R_IRQ_MASK2_RD;
1207
1208         /* Disable RX/TX IRQs to avoid reentrancy */
1209         *R_IRQ_MASK2_CLR =
1210           IO_STATE(R_IRQ_MASK2_CLR, dma0_eop, clr) |
1211           IO_STATE(R_IRQ_MASK2_CLR, dma1_eop, clr);
1212
1213         /* Handle received packets */
1214         if (irqbits & IO_STATE(R_IRQ_MASK2_RD, dma1_eop, active)) {
1215                 /* acknowledge the eop interrupt */
1216
1217                 *R_DMA_CH1_CLR_INTR = IO_STATE(R_DMA_CH1_CLR_INTR, clr_eop, do);
1218
1219                 /* check if one or more complete packets were indeed received */
1220
1221                 while ((*R_DMA_CH1_FIRST != virt_to_phys(myNextRxDesc)) &&
1222                        (myNextRxDesc != myLastRxDesc)) {
1223                         /* Take out the buffer and give it to the OS, then
1224                          * allocate a new buffer to put a packet in.
1225                          */
1226                         e100_rx(dev);
1227                         ((struct net_local *)dev->priv)->stats.rx_packets++;
1228                         /* restart/continue on the channel, for safety */
1229                         *R_DMA_CH1_CMD = IO_STATE(R_DMA_CH1_CMD, cmd, restart);
1230                         /* clear dma channel 1 eop/descr irq bits */
1231                         *R_DMA_CH1_CLR_INTR =
1232                                 IO_STATE(R_DMA_CH1_CLR_INTR, clr_eop, do) |
1233                                 IO_STATE(R_DMA_CH1_CLR_INTR, clr_descr, do);
1234
1235                         /* now, we might have gotten another packet
1236                            so we have to loop back and check if so */
1237                 }
1238         }
1239
1240         /* Report any packets that have been sent */
1241         while (myFirstTxDesc != phys_to_virt(*R_DMA_CH0_FIRST) &&
1242                myFirstTxDesc != myNextTxDesc)
1243         {
1244                 np->stats.tx_bytes += myFirstTxDesc->skb->len;
1245                 np->stats.tx_packets++;
1246
1247                 /* dma is ready with the transmission of the data in tx_skb, so now
1248                    we can release the skb memory */
1249                 dev_kfree_skb_irq(myFirstTxDesc->skb);
1250                 myFirstTxDesc->skb = 0;
1251                 myFirstTxDesc = phys_to_virt(myFirstTxDesc->descr.next);
1252         }
1253
1254         if (irqbits & IO_STATE(R_IRQ_MASK2_RD, dma0_eop, active)) {
1255                 /* acknowledge the eop interrupt and wake up queue */
1256                 *R_DMA_CH0_CLR_INTR = IO_STATE(R_DMA_CH0_CLR_INTR, clr_eop, do);
1257                 netif_wake_queue(dev);
1258         }
1259
1260         /* Enable RX/TX IRQs again */
1261         *R_IRQ_MASK2_SET =
1262           IO_STATE(R_IRQ_MASK2_SET, dma0_eop, set) |
1263           IO_STATE(R_IRQ_MASK2_SET, dma1_eop, set);
1264
1265         return IRQ_HANDLED;
1266 }
1267
1268 static irqreturn_t
1269 e100nw_interrupt(int irq, void *dev_id)
1270 {
1271         struct net_device *dev = (struct net_device *)dev_id;
1272         struct net_local *np = (struct net_local *)dev->priv;
1273         unsigned long irqbits = *R_IRQ_MASK0_RD;
1274
1275         /* check for underrun irq */
1276         if (irqbits & IO_STATE(R_IRQ_MASK0_RD, underrun, active)) {
1277                 SETS(network_tr_ctrl_shadow, R_NETWORK_TR_CTRL, clr_error, clr);
1278                 *R_NETWORK_TR_CTRL = network_tr_ctrl_shadow;
1279                 SETS(network_tr_ctrl_shadow, R_NETWORK_TR_CTRL, clr_error, nop);
1280                 np->stats.tx_errors++;
1281                 D(printk("ethernet receiver underrun!\n"));
1282         }
1283
1284         /* check for overrun irq */
1285         if (irqbits & IO_STATE(R_IRQ_MASK0_RD, overrun, active)) {
1286                 update_rx_stats(&np->stats); /* this will ack the irq */
1287                 D(printk("ethernet receiver overrun!\n"));
1288         }
1289         /* check for excessive collision irq */
1290         if (irqbits & IO_STATE(R_IRQ_MASK0_RD, excessive_col, active)) {
1291                 SETS(network_tr_ctrl_shadow, R_NETWORK_TR_CTRL, clr_error, clr);
1292                 *R_NETWORK_TR_CTRL = network_tr_ctrl_shadow;
1293                 SETS(network_tr_ctrl_shadow, R_NETWORK_TR_CTRL, clr_error, nop);
1294                 *R_NETWORK_TR_CTRL = IO_STATE(R_NETWORK_TR_CTRL, clr_error, clr);
1295                 np->stats.tx_errors++;
1296                 D(printk("ethernet excessive collisions!\n"));
1297         }
1298         return IRQ_HANDLED;
1299 }
1300
1301 /* We have a good packet(s), get it/them out of the buffers. */
1302 static void
1303 e100_rx(struct net_device *dev)
1304 {
1305         struct sk_buff *skb;
1306         int length = 0;
1307         struct net_local *np = (struct net_local *)dev->priv;
1308         unsigned char *skb_data_ptr;
1309 #ifdef ETHDEBUG
1310         int i;
1311 #endif
1312
1313         if (!led_active && time_after(jiffies, led_next_time)) {
1314                 /* light the network leds depending on the current speed. */
1315                 e100_set_network_leds(NETWORK_ACTIVITY);
1316
1317                 /* Set the earliest time we may clear the LED */
1318                 led_next_time = jiffies + NET_FLASH_TIME;
1319                 led_active = 1;
1320                 mod_timer(&clear_led_timer, jiffies + HZ/10);
1321         }
1322
1323         length = myNextRxDesc->descr.hw_len - 4;
1324         ((struct net_local *)dev->priv)->stats.rx_bytes += length;
1325
1326 #ifdef ETHDEBUG
1327         printk("Got a packet of length %d:\n", length);
1328         /* dump the first bytes in the packet */
1329         skb_data_ptr = (unsigned char *)phys_to_virt(myNextRxDesc->descr.buf);
1330         for (i = 0; i < 8; i++) {
1331                 printk("%d: %.2x %.2x %.2x %.2x %.2x %.2x %.2x %.2x\n", i * 8,
1332                        skb_data_ptr[0],skb_data_ptr[1],skb_data_ptr[2],skb_data_ptr[3],
1333                        skb_data_ptr[4],skb_data_ptr[5],skb_data_ptr[6],skb_data_ptr[7]);
1334                 skb_data_ptr += 8;
1335         }
1336 #endif
1337
1338         if (length < RX_COPYBREAK) {
1339                 /* Small packet, copy data */
1340                 skb = dev_alloc_skb(length - ETHER_HEAD_LEN);
1341                 if (!skb) {
1342                         np->stats.rx_errors++;
1343                         printk(KERN_NOTICE "%s: Memory squeeze, dropping packet.\n", dev->name);
1344                         return;
1345                 }
1346
1347                 skb_put(skb, length - ETHER_HEAD_LEN);        /* allocate room for the packet body */
1348                 skb_data_ptr = skb_push(skb, ETHER_HEAD_LEN); /* allocate room for the header */
1349
1350 #ifdef ETHDEBUG
1351                 printk("head = 0x%x, data = 0x%x, tail = 0x%x, end = 0x%x\n",
1352                   skb->head, skb->data, skb->tail, skb->end);
1353                 printk("copying packet to 0x%x.\n", skb_data_ptr);
1354 #endif
1355
1356                 memcpy(skb_data_ptr, phys_to_virt(myNextRxDesc->descr.buf), length);
1357         }
1358         else {
1359                 /* Large packet, send directly to upper layers and allocate new
1360                  * memory (aligned to cache line boundary to avoid bug).
1361                  * Before sending the skb to upper layers we must make sure that
1362                  * skb->data points to the aligned start of the packet.
1363                  */
1364                 int align;
1365                 struct sk_buff *new_skb = dev_alloc_skb(MAX_MEDIA_DATA_SIZE + 2 * L1_CACHE_BYTES);
1366                 if (!new_skb) {
1367                         np->stats.rx_errors++;
1368                         printk(KERN_NOTICE "%s: Memory squeeze, dropping packet.\n", dev->name);
1369                         return;
1370                 }
1371                 skb = myNextRxDesc->skb;
1372                 align = (int)phys_to_virt(myNextRxDesc->descr.buf) - (int)skb->data;
1373                 skb_put(skb, length + align);
1374                 skb_pull(skb, align); /* Remove alignment bytes */
1375                 myNextRxDesc->skb = new_skb;
1376                 myNextRxDesc->descr.buf = L1_CACHE_ALIGN(virt_to_phys(myNextRxDesc->skb->data));
1377         }
1378
1379         skb->dev = dev;
1380         skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
1381
1382         /* Send the packet to the upper layers */
1383         netif_rx(skb);
1384
1385         /* Prepare for next packet */
1386         myNextRxDesc->descr.status = 0;
1387         myPrevRxDesc = myNextRxDesc;
1388         myNextRxDesc = phys_to_virt(myNextRxDesc->descr.next);
1389
1390         rx_queue_len++;
1391
1392         /* Check if descriptors should be returned */
1393         if (rx_queue_len == RX_QUEUE_THRESHOLD) {
1394                 flush_etrax_cache();
1395                 myPrevRxDesc->descr.ctrl |= d_eol;
1396                 myLastRxDesc->descr.ctrl &= ~d_eol;
1397                 myLastRxDesc = myPrevRxDesc;
1398                 rx_queue_len = 0;
1399         }
1400 }
1401
1402 /* The inverse routine to net_open(). */
1403 static int
1404 e100_close(struct net_device *dev)
1405 {
1406         struct net_local *np = (struct net_local *)dev->priv;
1407
1408         printk(KERN_INFO "Closing %s.\n", dev->name);
1409
1410         netif_stop_queue(dev);
1411
1412         *R_IRQ_MASK0_CLR =
1413                 IO_STATE(R_IRQ_MASK0_CLR, overrun, clr) |
1414                 IO_STATE(R_IRQ_MASK0_CLR, underrun, clr) |
1415                 IO_STATE(R_IRQ_MASK0_CLR, excessive_col, clr);
1416
1417         *R_IRQ_MASK2_CLR =
1418                 IO_STATE(R_IRQ_MASK2_CLR, dma0_descr, clr) |
1419                 IO_STATE(R_IRQ_MASK2_CLR, dma0_eop, clr) |
1420                 IO_STATE(R_IRQ_MASK2_CLR, dma1_descr, clr) |
1421                 IO_STATE(R_IRQ_MASK2_CLR, dma1_eop, clr);
1422
1423         /* Stop the receiver and the transmitter */
1424
1425         RESET_DMA(NETWORK_TX_DMA_NBR);
1426         RESET_DMA(NETWORK_RX_DMA_NBR);
1427
1428         /* Flush the Tx and disable Rx here. */
1429
1430         free_irq(NETWORK_DMA_RX_IRQ_NBR, (void *)dev);
1431         free_irq(NETWORK_DMA_TX_IRQ_NBR, (void *)dev);
1432         free_irq(NETWORK_STATUS_IRQ_NBR, (void *)dev);
1433
1434         /* Update the statistics here. */
1435
1436         update_rx_stats(&np->stats);
1437         update_tx_stats(&np->stats);
1438
1439         /* Stop speed/duplex timers */
1440         del_timer(&speed_timer);
1441         del_timer(&duplex_timer);
1442
1443         return 0;
1444 }
1445
1446 static int
1447 e100_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd)
1448 {
1449         struct mii_ioctl_data *data = if_mii(ifr);
1450         struct net_local *np = netdev_priv(dev);
1451
1452         spin_lock(&np->lock); /* Preempt protection */
1453         switch (cmd) {
1454                 case SIOCGMIIPHY: /* Get PHY address */
1455                         data->phy_id = mdio_phy_addr;
1456                         break;
1457                 case SIOCGMIIREG: /* Read MII register */
1458                         data->val_out = e100_get_mdio_reg(dev, mdio_phy_addr, data->reg_num);
1459                         break;
1460                 case SIOCSMIIREG: /* Write MII register */
1461                         e100_set_mdio_reg(dev, mdio_phy_addr, data->reg_num, data->val_in);
1462                         break;
1463                 /* The ioctls below should be considered obsolete but are */
1464                 /* still present for compatability with old scripts/apps  */
1465                 case SET_ETH_SPEED_10:                  /* 10 Mbps */
1466                         e100_set_speed(dev, 10);
1467                         break;
1468                 case SET_ETH_SPEED_100:                /* 100 Mbps */
1469                         e100_set_speed(dev, 100);
1470                         break;
1471                 case SET_ETH_SPEED_AUTO:              /* Auto negotiate speed */
1472                         e100_set_speed(dev, 0);
1473                         break;
1474                 case SET_ETH_DUPLEX_HALF:              /* Half duplex. */
1475                         e100_set_duplex(dev, half);
1476                         break;
1477                 case SET_ETH_DUPLEX_FULL:              /* Full duplex. */
1478                         e100_set_duplex(dev, full);
1479                         break;
1480                 case SET_ETH_DUPLEX_AUTO:             /* Autonegotiate duplex*/
1481                         e100_set_duplex(dev, autoneg);
1482                         break;
1483                 default:
1484                         return -EINVAL;
1485         }
1486         spin_unlock(&np->lock);
1487         return 0;
1488 }
1489
1490 static int e100_set_settings(struct net_device *dev,
1491                              struct ethtool_cmd *ecmd)
1492 {
1493         ecmd->supported = SUPPORTED_Autoneg | SUPPORTED_TP | SUPPORTED_MII |
1494                           SUPPORTED_10baseT_Half | SUPPORTED_10baseT_Full |
1495                           SUPPORTED_100baseT_Half | SUPPORTED_100baseT_Full;
1496         ecmd->port = PORT_TP;
1497         ecmd->transceiver = XCVR_EXTERNAL;
1498         ecmd->phy_address = mdio_phy_addr;
1499         ecmd->speed = current_speed;
1500         ecmd->duplex = full_duplex ? DUPLEX_FULL : DUPLEX_HALF;
1501         ecmd->advertising = ADVERTISED_TP;
1502
1503         if (current_duplex == autoneg && current_speed_selection == 0)
1504                 ecmd->advertising |= ADVERTISED_Autoneg;
1505         else {
1506                 ecmd->advertising |=
1507                         ADVERTISED_10baseT_Half | ADVERTISED_10baseT_Full |
1508                         ADVERTISED_100baseT_Half | ADVERTISED_100baseT_Full;
1509                 if (current_speed_selection == 10)
1510                         ecmd->advertising &= ~(ADVERTISED_100baseT_Half |
1511                                                ADVERTISED_100baseT_Full);
1512                 else if (current_speed_selection == 100)
1513                         ecmd->advertising &= ~(ADVERTISED_10baseT_Half |
1514                                                ADVERTISED_10baseT_Full);
1515                 if (current_duplex == half)
1516                         ecmd->advertising &= ~(ADVERTISED_10baseT_Full |
1517                                                ADVERTISED_100baseT_Full);
1518                 else if (current_duplex == full)
1519                         ecmd->advertising &= ~(ADVERTISED_10baseT_Half |
1520                                                ADVERTISED_100baseT_Half);
1521         }
1522
1523         ecmd->autoneg = AUTONEG_ENABLE;
1524         return 0;
1525 }
1526
1527 static int e100_set_settings(struct net_device *dev,
1528                              struct ethtool_cmd *ecmd)
1529 {
1530         if (ecmd->autoneg == AUTONEG_ENABLE) {
1531                 e100_set_duplex(dev, autoneg);
1532                 e100_set_speed(dev, 0);
1533         } else {
1534                 e100_set_duplex(dev, ecmd->duplex == DUPLEX_HALF ? half : full);
1535                 e100_set_speed(dev, ecmd->speed == SPEED_10 ? 10: 100);
1536         }
1537
1538         return 0;
1539 }
1540
1541 static void e100_get_drvinfo(struct net_device *dev,
1542                              struct ethtool_drvinfo *info)
1543 {
1544         strncpy(info->driver, "ETRAX 100LX", sizeof(info->driver) - 1);
1545         strncpy(info->version, "$Revision: 1.31 $", sizeof(info->version) - 1);
1546         strncpy(info->fw_version, "N/A", sizeof(info->fw_version) - 1);
1547         strncpy(info->bus_info, "N/A", sizeof(info->bus_info) - 1);
1548 }
1549
1550 static int e100_nway_reset(struct net_device *dev)
1551 {
1552         if (current_duplex == autoneg && current_speed_selection == 0)
1553                 e100_negotiate(dev);
1554         return 0;
1555 }
1556
1557 static const struct ethtool_ops e100_ethtool_ops = {
1558         .get_settings   = e100_get_settings,
1559         .set_settings   = e100_set_settings,
1560         .get_drvinfo    = e100_get_drvinfo,
1561         .nway_reset     = e100_nway_reset,
1562         .get_link       = ethtool_op_get_link,
1563 };
1564
1565 static int
1566 e100_set_config(struct net_device *dev, struct ifmap *map)
1567 {
1568         struct net_local *np = (struct net_local *)dev->priv;
1569         spin_lock(&np->lock); /* Preempt protection */
1570
1571         switch(map->port) {
1572                 case IF_PORT_UNKNOWN:
1573                         /* Use autoneg */
1574                         e100_set_speed(dev, 0);
1575                         e100_set_duplex(dev, autoneg);
1576                         break;
1577                 case IF_PORT_10BASET:
1578                         e100_set_speed(dev, 10);
1579                         e100_set_duplex(dev, autoneg);
1580                         break;
1581                 case IF_PORT_100BASET:
1582                 case IF_PORT_100BASETX:
1583                         e100_set_speed(dev, 100);
1584                         e100_set_duplex(dev, autoneg);
1585                         break;
1586                 case IF_PORT_100BASEFX:
1587                 case IF_PORT_10BASE2:
1588                 case IF_PORT_AUI:
1589                         spin_unlock(&np->lock);
1590                         return -EOPNOTSUPP;
1591                         break;
1592                 default:
1593                         printk(KERN_ERR "%s: Invalid media selected", dev->name);
1594                         spin_unlock(&np->lock);
1595                         return -EINVAL;
1596         }
1597         spin_unlock(&np->lock);
1598         return 0;
1599 }
1600
1601 static void
1602 update_rx_stats(struct net_device_stats *es)
1603 {
1604         unsigned long r = *R_REC_COUNTERS;
1605         /* update stats relevant to reception errors */
1606         es->rx_fifo_errors += IO_EXTRACT(R_REC_COUNTERS, congestion, r);
1607         es->rx_crc_errors += IO_EXTRACT(R_REC_COUNTERS, crc_error, r);
1608         es->rx_frame_errors += IO_EXTRACT(R_REC_COUNTERS, alignment_error, r);
1609         es->rx_length_errors += IO_EXTRACT(R_REC_COUNTERS, oversize, r);
1610 }
1611
1612 static void
1613 update_tx_stats(struct net_device_stats *es)
1614 {
1615         unsigned long r = *R_TR_COUNTERS;
1616         /* update stats relevant to transmission errors */
1617         es->collisions +=
1618                 IO_EXTRACT(R_TR_COUNTERS, single_col, r) +
1619                 IO_EXTRACT(R_TR_COUNTERS, multiple_col, r);
1620         es->tx_errors += IO_EXTRACT(R_TR_COUNTERS, deferred, r);
1621 }
1622
1623 /*
1624  * Get the current statistics.
1625  * This may be called with the card open or closed.
1626  */
1627 static struct net_device_stats *
1628 e100_get_stats(struct net_device *dev)
1629 {
1630         struct net_local *lp = (struct net_local *)dev->priv;
1631         unsigned long flags;
1632         spin_lock_irqsave(&lp->lock, flags);
1633
1634         update_rx_stats(&lp->stats);
1635         update_tx_stats(&lp->stats);
1636
1637         spin_unlock_irqrestore(&lp->lock, flags);
1638         return &lp->stats;
1639 }
1640
1641 /*
1642  * Set or clear the multicast filter for this adaptor.
1643  * num_addrs == -1      Promiscuous mode, receive all packets
1644  * num_addrs == 0       Normal mode, clear multicast list
1645  * num_addrs > 0        Multicast mode, receive normal and MC packets,
1646  *                      and do best-effort filtering.
1647  */
1648 static void
1649 set_multicast_list(struct net_device *dev)
1650 {
1651         struct net_local *lp = (struct net_local *)dev->priv;
1652         int num_addr = dev->mc_count;
1653         unsigned long int lo_bits;
1654         unsigned long int hi_bits;
1655         spin_lock(&lp->lock);
1656         if (dev->flags & IFF_PROMISC)
1657         {
1658                 /* promiscuous mode */
1659                 lo_bits = 0xfffffffful;
1660                 hi_bits = 0xfffffffful;
1661
1662                 /* Enable individual receive */
1663                 SETS(network_rec_config_shadow, R_NETWORK_REC_CONFIG, individual, receive);
1664                 *R_NETWORK_REC_CONFIG = network_rec_config_shadow;
1665         } else if (dev->flags & IFF_ALLMULTI) {
1666                 /* enable all multicasts */
1667                 lo_bits = 0xfffffffful;
1668                 hi_bits = 0xfffffffful;
1669
1670                 /* Disable individual receive */
1671                 SETS(network_rec_config_shadow, R_NETWORK_REC_CONFIG, individual, discard);
1672                 *R_NETWORK_REC_CONFIG =  network_rec_config_shadow;
1673         } else if (num_addr == 0) {
1674                 /* Normal, clear the mc list */
1675                 lo_bits = 0x00000000ul;
1676                 hi_bits = 0x00000000ul;
1677
1678                 /* Disable individual receive */
1679                 SETS(network_rec_config_shadow, R_NETWORK_REC_CONFIG, individual, discard);
1680                 *R_NETWORK_REC_CONFIG =  network_rec_config_shadow;
1681         } else {
1682                 /* MC mode, receive normal and MC packets */
1683                 char hash_ix;
1684                 struct dev_mc_list *dmi = dev->mc_list;
1685                 int i;
1686                 char *baddr;
1687                 lo_bits = 0x00000000ul;
1688                 hi_bits = 0x00000000ul;
1689                 for (i=0; i<num_addr; i++) {
1690                         /* Calculate the hash index for the GA registers */
1691
1692                         hash_ix = 0;
1693                         baddr = dmi->dmi_addr;
1694                         hash_ix ^= (*baddr) & 0x3f;
1695                         hash_ix ^= ((*baddr) >> 6) & 0x03;
1696                         ++baddr;
1697                         hash_ix ^= ((*baddr) << 2) & 0x03c;
1698                         hash_ix ^= ((*baddr) >> 4) & 0xf;
1699                         ++baddr;
1700                         hash_ix ^= ((*baddr) << 4) & 0x30;
1701                         hash_ix ^= ((*baddr) >> 2) & 0x3f;
1702                         ++baddr;
1703                         hash_ix ^= (*baddr) & 0x3f;
1704                         hash_ix ^= ((*baddr) >> 6) & 0x03;
1705                         ++baddr;
1706                         hash_ix ^= ((*baddr) << 2) & 0x03c;
1707                         hash_ix ^= ((*baddr) >> 4) & 0xf;
1708                         ++baddr;
1709                         hash_ix ^= ((*baddr) << 4) & 0x30;
1710                         hash_ix ^= ((*baddr) >> 2) & 0x3f;
1711
1712                         hash_ix &= 0x3f;
1713
1714                         if (hash_ix >= 32) {
1715                                 hi_bits |= (1 << (hash_ix-32));
1716                         }
1717                         else {
1718                                 lo_bits |= (1 << hash_ix);
1719                         }
1720                         dmi = dmi->next;
1721                 }
1722                 /* Disable individual receive */
1723                 SETS(network_rec_config_shadow, R_NETWORK_REC_CONFIG, individual, discard);
1724                 *R_NETWORK_REC_CONFIG = network_rec_config_shadow;
1725         }
1726         *R_NETWORK_GA_0 = lo_bits;
1727         *R_NETWORK_GA_1 = hi_bits;
1728         spin_unlock(&lp->lock);
1729 }
1730
1731 void
1732 e100_hardware_send_packet(char *buf, int length)
1733 {
1734         D(printk("e100 send pack, buf 0x%x len %d\n", buf, length));
1735
1736         if (!led_active && time_after(jiffies, led_next_time)) {
1737                 /* light the network leds depending on the current speed. */
1738                 e100_set_network_leds(NETWORK_ACTIVITY);
1739
1740                 /* Set the earliest time we may clear the LED */
1741                 led_next_time = jiffies + NET_FLASH_TIME;
1742                 led_active = 1;
1743                 mod_timer(&clear_led_timer, jiffies + HZ/10);
1744         }
1745
1746         /* configure the tx dma descriptor */
1747         myNextTxDesc->descr.sw_len = length;
1748         myNextTxDesc->descr.ctrl = d_eop | d_eol | d_wait;
1749         myNextTxDesc->descr.buf = virt_to_phys(buf);
1750
1751         /* Move end of list */
1752         myLastTxDesc->descr.ctrl &= ~d_eol;
1753         myLastTxDesc = myNextTxDesc;
1754
1755         /* Restart DMA channel */
1756         *R_DMA_CH0_CMD = IO_STATE(R_DMA_CH0_CMD, cmd, restart);
1757 }
1758
1759 static void
1760 e100_clear_network_leds(unsigned long dummy)
1761 {
1762         if (led_active && time_after(jiffies, led_next_time)) {
1763                 e100_set_network_leds(NO_NETWORK_ACTIVITY);
1764
1765                 /* Set the earliest time we may set the LED */
1766                 led_next_time = jiffies + NET_FLASH_PAUSE;
1767                 led_active = 0;
1768         }
1769 }
1770
1771 static void
1772 e100_set_network_leds(int active)
1773 {
1774 #if defined(CONFIG_ETRAX_NETWORK_LED_ON_WHEN_LINK)
1775         int light_leds = (active == NO_NETWORK_ACTIVITY);
1776 #elif defined(CONFIG_ETRAX_NETWORK_LED_ON_WHEN_ACTIVITY)
1777         int light_leds = (active == NETWORK_ACTIVITY);
1778 #else
1779 #error "Define either CONFIG_ETRAX_NETWORK_LED_ON_WHEN_LINK or CONFIG_ETRAX_NETWORK_LED_ON_WHEN_ACTIVITY"
1780 #endif
1781
1782         if (!current_speed) {
1783                 /* Make LED red, link is down */
1784 #if defined(CONFIG_ETRAX_NETWORK_RED_ON_NO_CONNECTION)
1785                 LED_NETWORK_SET(LED_RED);
1786 #else
1787                 LED_NETWORK_SET(LED_OFF);
1788 #endif
1789         }
1790         else if (light_leds) {
1791                 if (current_speed == 10) {
1792                         LED_NETWORK_SET(LED_ORANGE);
1793                 } else {
1794                         LED_NETWORK_SET(LED_GREEN);
1795                 }
1796         }
1797         else {
1798                 LED_NETWORK_SET(LED_OFF);
1799         }
1800 }
1801
1802 static int
1803 etrax_init_module(void)
1804 {
1805         return etrax_ethernet_init();
1806 }
1807
1808 static int __init
1809 e100_boot_setup(char* str)
1810 {
1811         struct sockaddr sa = {0};
1812         int i;
1813
1814         /* Parse the colon separated Ethernet station address */
1815         for (i = 0; i <  ETH_ALEN; i++) {
1816                 unsigned int tmp;
1817                 if (sscanf(str + 3*i, "%2x", &tmp) != 1) {
1818                         printk(KERN_WARNING "Malformed station address");
1819                         return 0;
1820                 }
1821                 sa.sa_data[i] = (char)tmp;
1822         }
1823
1824         default_mac = sa;
1825         return 1;
1826 }
1827
1828 __setup("etrax100_eth=", e100_boot_setup);
1829
1830 module_init(etrax_init_module);