]> pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - drivers/net/pcmcia/xirc2ps_cs.c
f8fdf8997e0d13fb2e3bbe7364815a3923d5797c
[linux-2.6-omap-h63xx.git] / drivers / net / pcmcia / xirc2ps_cs.c
1 /* [xirc2ps_cs.c wk 03.11.99] (1.40 1999/11/18 00:06:03)
2  * Xircom CreditCard Ethernet Adapter IIps driver
3  * Xircom Realport 10/100 (RE-100) driver 
4  *
5  * This driver supports various Xircom CreditCard Ethernet adapters
6  * including the CE2, CE IIps, RE-10, CEM28, CEM33, CE33, CEM56,
7  * CE3-100, CE3B, RE-100, REM10BT, and REM56G-100.
8  *
9  * 2000-09-24 <psheer@icon.co.za> The Xircom CE3B-100 may not
10  * autodetect the media properly. In this case use the
11  * if_port=1 (for 10BaseT) or if_port=4 (for 100BaseT) options
12  * to force the media type.
13  * 
14  * Written originally by Werner Koch based on David Hinds' skeleton of the
15  * PCMCIA driver.
16  *
17  * Copyright (c) 1997,1998 Werner Koch (dd9jn)
18  *
19  * This driver 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  * It 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  * ALTERNATIVELY, this driver may be distributed under the terms of
35  * the following license, in which case the provisions of this license
36  * are required INSTEAD OF the GNU General Public License.  (This clause
37  * is necessary due to a potential bad interaction between the GPL and
38  * the restrictions contained in a BSD-style copyright.)
39  *
40  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
41  * modification, are permitted provided that the following conditions
42  * are met:
43  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
44  *    notice, and the entire permission notice in its entirety,
45  *    including the disclaimer of warranties.
46  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
47  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
48  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
49  * 3. The name of the author may not be used to endorse or promote
50  *    products derived from this software without specific prior
51  *    written permission.
52  *
53  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
54  * WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
55  * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
56  * DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
57  * INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
58  * (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
59  * SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
60  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
61  * STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
62  * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
63  * OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
64  */
65
66 #include <linux/module.h>
67 #include <linux/kernel.h>
68 #include <linux/init.h>
69 #include <linux/ptrace.h>
70 #include <linux/slab.h>
71 #include <linux/string.h>
72 #include <linux/timer.h>
73 #include <linux/interrupt.h>
74 #include <linux/in.h>
75 #include <linux/delay.h>
76 #include <linux/ethtool.h>
77 #include <linux/netdevice.h>
78 #include <linux/etherdevice.h>
79 #include <linux/skbuff.h>
80 #include <linux/if_arp.h>
81 #include <linux/ioport.h>
82 #include <linux/bitops.h>
83
84 #include <pcmcia/cs_types.h>
85 #include <pcmcia/cs.h>
86 #include <pcmcia/cistpl.h>
87 #include <pcmcia/cisreg.h>
88 #include <pcmcia/ciscode.h>
89
90 #include <asm/io.h>
91 #include <asm/system.h>
92 #include <asm/uaccess.h>
93
94 #ifndef MANFID_COMPAQ
95   #define MANFID_COMPAQ            0x0138
96   #define MANFID_COMPAQ2           0x0183  /* is this correct? */
97 #endif
98
99 #include <pcmcia/ds.h>
100
101 /* Time in jiffies before concluding Tx hung */
102 #define TX_TIMEOUT      ((400*HZ)/1000)
103
104 /****************
105  * Some constants used to access the hardware
106  */
107
108 /* Register offsets and value constans */
109 #define XIRCREG_CR  0   /* Command register (wr) */
110 enum xirc_cr {
111     TransmitPacket = 0x01,
112     SoftReset = 0x02,
113     EnableIntr = 0x04,
114     ForceIntr  = 0x08,
115     ClearTxFIFO = 0x10,
116     ClearRxOvrun = 0x20,
117     RestartTx    = 0x40
118 };
119 #define XIRCREG_ESR 0   /* Ethernet status register (rd) */
120 enum xirc_esr {
121     FullPktRcvd = 0x01, /* full packet in receive buffer */
122     PktRejected = 0x04, /* a packet has been rejected */
123     TxPktPend = 0x08,   /* TX Packet Pending */
124     IncorPolarity = 0x10,
125     MediaSelect = 0x20  /* set if TP, clear if AUI */
126 };
127 #define XIRCREG_PR  1   /* Page Register select */
128 #define XIRCREG_EDP 4   /* Ethernet Data Port Register */
129 #define XIRCREG_ISR 6   /* Ethernet Interrupt Status Register */
130 enum xirc_isr {
131     TxBufOvr = 0x01,    /* TX Buffer Overflow */
132     PktTxed  = 0x02,    /* Packet Transmitted */
133     MACIntr  = 0x04,    /* MAC Interrupt occurred */
134     TxResGrant = 0x08,  /* Tx Reservation Granted */
135     RxFullPkt = 0x20,   /* Rx Full Packet */
136     RxPktRej  = 0x40,   /* Rx Packet Rejected */
137     ForcedIntr= 0x80    /* Forced Interrupt */
138 };
139 #define XIRCREG1_IMR0 12 /* Ethernet Interrupt Mask Register (on page 1)*/
140 #define XIRCREG1_IMR1 13
141 #define XIRCREG0_TSO  8  /* Transmit Space Open Register (on page 0)*/
142 #define XIRCREG0_TRS  10 /* Transmit reservation Size Register (page 0)*/
143 #define XIRCREG0_DO   12 /* Data Offset Register (page 0) (wr) */
144 #define XIRCREG0_RSR  12 /* Receive Status Register (page 0) (rd) */
145 enum xirc_rsr {
146     PhyPkt = 0x01,      /* set:physical packet, clear: multicast packet */
147     BrdcstPkt = 0x02,   /* set if it is a broadcast packet */
148     PktTooLong = 0x04,  /* set if packet length > 1518 */
149     AlignErr = 0x10,    /* incorrect CRC and last octet not complete */
150     CRCErr = 0x20,      /* incorrect CRC and last octet is complete */
151     PktRxOk = 0x80      /* received ok */
152 };
153 #define XIRCREG0_PTR 13 /* packets transmitted register (rd) */
154 #define XIRCREG0_RBC 14 /* receive byte count regsister (rd) */
155 #define XIRCREG1_ECR 14 /* ethernet configurationn register */
156 enum xirc_ecr {
157     FullDuplex = 0x04,  /* enable full duplex mode */
158     LongTPMode = 0x08,  /* adjust for longer lengths of TP cable */
159     DisablePolCor = 0x10,/* disable auto polarity correction */
160     DisableLinkPulse = 0x20, /* disable link pulse generation */
161     DisableAutoTx = 0x40, /* disable auto-transmit */
162 };
163 #define XIRCREG2_RBS 8  /* receive buffer start register */
164 #define XIRCREG2_LED 10 /* LED Configuration register */
165 /* values for the leds:    Bits 2-0 for led 1
166  *  0 disabled             Bits 5-3 for led 2
167  *  1 collision
168  *  2 noncollision
169  *  3 link_detected
170  *  4 incor_polarity
171  *  5 jabber
172  *  6 auto_assertion
173  *  7 rx_tx_activity
174  */
175 #define XIRCREG2_MSR 12 /* Mohawk specific register */
176
177 #define XIRCREG4_GPR0 8 /* General Purpose Register 0 */
178 #define XIRCREG4_GPR1 9 /* General Purpose Register 1 */
179 #define XIRCREG2_GPR2 13 /* General Purpose Register 2 (page2!)*/
180 #define XIRCREG4_BOV 10 /* Bonding Version Register */
181 #define XIRCREG4_LMA 12 /* Local Memory Address Register */
182 #define XIRCREG4_LMD 14 /* Local Memory Data Port */
183 /* MAC register can only by accessed with 8 bit operations */
184 #define XIRCREG40_CMD0 8    /* Command Register (wr) */
185 enum xirc_cmd {             /* Commands */
186     Transmit = 0x01,
187     EnableRecv = 0x04,
188     DisableRecv = 0x08,
189     Abort = 0x10,
190     Online = 0x20,
191     IntrAck = 0x40,
192     Offline = 0x80
193 };
194 #define XIRCREG5_RHSA0  10  /* Rx Host Start Address */
195 #define XIRCREG40_RXST0 9   /* Receive Status Register */
196 #define XIRCREG40_TXST0 11  /* Transmit Status Register 0 */
197 #define XIRCREG40_TXST1 12  /* Transmit Status Register 10 */
198 #define XIRCREG40_RMASK0 13  /* Receive Mask Register */
199 #define XIRCREG40_TMASK0 14  /* Transmit Mask Register 0 */
200 #define XIRCREG40_TMASK1 15  /* Transmit Mask Register 0 */
201 #define XIRCREG42_SWC0  8   /* Software Configuration 0 */
202 #define XIRCREG42_SWC1  9   /* Software Configuration 1 */
203 #define XIRCREG42_BOC   10  /* Back-Off Configuration */
204 #define XIRCREG44_TDR0  8   /* Time Domain Reflectometry 0 */
205 #define XIRCREG44_TDR1  9   /* Time Domain Reflectometry 1 */
206 #define XIRCREG44_RXBC_LO 10 /* Rx Byte Count 0 (rd) */
207 #define XIRCREG44_RXBC_HI 11 /* Rx Byte Count 1 (rd) */
208 #define XIRCREG45_REV    15 /* Revision Register (rd) */
209 #define XIRCREG50_IA    8   /* Individual Address (8-13) */
210
211 static const char *if_names[] = { "Auto", "10BaseT", "10Base2", "AUI", "100BaseT" };
212
213 /****************
214  * All the PCMCIA modules use PCMCIA_DEBUG to control debugging.  If
215  * you do not define PCMCIA_DEBUG at all, all the debug code will be
216  * left out.  If you compile with PCMCIA_DEBUG=0, the debug code will
217  * be present but disabled -- but it can then be enabled for specific
218  * modules at load time with a 'pc_debug=#' option to insmod.
219  */
220 #ifdef PCMCIA_DEBUG
221 static int pc_debug = PCMCIA_DEBUG;
222 module_param(pc_debug, int, 0);
223 #define DEBUG(n, args...) if (pc_debug>(n)) printk(KDBG_XIRC args)
224 #else
225 #define DEBUG(n, args...)
226 #endif
227
228 #define KDBG_XIRC KERN_DEBUG   "xirc2ps_cs: "
229 #define KERR_XIRC KERN_ERR     "xirc2ps_cs: "
230 #define KWRN_XIRC KERN_WARNING "xirc2ps_cs: "
231 #define KNOT_XIRC KERN_NOTICE  "xirc2ps_cs: "
232 #define KINF_XIRC KERN_INFO    "xirc2ps_cs: "
233
234 /* card types */
235 #define XIR_UNKNOWN  0  /* unknown: not supported */
236 #define XIR_CE       1  /* (prodid 1) different hardware: not supported */
237 #define XIR_CE2      2  /* (prodid 2) */
238 #define XIR_CE3      3  /* (prodid 3) */
239 #define XIR_CEM      4  /* (prodid 1) different hardware: not supported */
240 #define XIR_CEM2     5  /* (prodid 2) */
241 #define XIR_CEM3     6  /* (prodid 3) */
242 #define XIR_CEM33    7  /* (prodid 4) */
243 #define XIR_CEM56M   8  /* (prodid 5) */
244 #define XIR_CEM56    9  /* (prodid 6) */
245 #define XIR_CM28    10  /* (prodid 3) modem only: not supported here */
246 #define XIR_CM33    11  /* (prodid 4) modem only: not supported here */
247 #define XIR_CM56    12  /* (prodid 5) modem only: not supported here */
248 #define XIR_CG      13  /* (prodid 1) GSM modem only: not supported */
249 #define XIR_CBE     14  /* (prodid 1) cardbus ethernet: not supported */
250 /*====================================================================*/
251
252 /* Module parameters */
253
254 MODULE_DESCRIPTION("Xircom PCMCIA ethernet driver");
255 MODULE_LICENSE("Dual MPL/GPL");
256
257 #define INT_MODULE_PARM(n, v) static int n = v; module_param(n, int, 0)
258
259 INT_MODULE_PARM(if_port,        0);
260 INT_MODULE_PARM(full_duplex,    0);
261 INT_MODULE_PARM(do_sound,       1);
262 INT_MODULE_PARM(lockup_hack,    0);  /* anti lockup hack */
263
264 /*====================================================================*/
265
266 /* We do not process more than these number of bytes during one
267  * interrupt. (Of course we receive complete packets, so this is not
268  * an exact value).
269  * Something between 2000..22000; first value gives best interrupt latency,
270  * the second enables the usage of the complete on-chip buffer. We use the
271  * high value as the initial value.
272  */
273 static unsigned maxrx_bytes = 22000;
274
275 /* MII management prototypes */
276 static void mii_idle(unsigned int ioaddr);
277 static void mii_putbit(unsigned int ioaddr, unsigned data);
278 static int  mii_getbit(unsigned int ioaddr);
279 static void mii_wbits(unsigned int ioaddr, unsigned data, int len);
280 static unsigned mii_rd(unsigned int ioaddr, u_char phyaddr, u_char phyreg);
281 static void mii_wr(unsigned int ioaddr, u_char phyaddr, u_char phyreg,
282                    unsigned data, int len);
283
284 /*
285  * The event() function is this driver's Card Services event handler.
286  * It will be called by Card Services when an appropriate card status
287  * event is received.  The config() and release() entry points are
288  * used to configure or release a socket, in response to card insertion
289  * and ejection events.  They are invoked from the event handler.
290  */
291
292 static int has_ce2_string(struct pcmcia_device * link);
293 static int xirc2ps_config(struct pcmcia_device * link);
294 static void xirc2ps_release(struct pcmcia_device * link);
295
296 /****************
297  * The attach() and detach() entry points are used to create and destroy
298  * "instances" of the driver, where each instance represents everything
299  * needed to manage one actual PCMCIA card.
300  */
301
302 static void xirc2ps_detach(struct pcmcia_device *p_dev);
303
304 /****************
305  * You'll also need to prototype all the functions that will actually
306  * be used to talk to your device.  See 'pcmem_cs' for a good example
307  * of a fully self-sufficient driver; the other drivers rely more or
308  * less on other parts of the kernel.
309  */
310
311 static irqreturn_t xirc2ps_interrupt(int irq, void *dev_id);
312
313 /****************
314  * A linked list of "instances" of the device.  Each actual
315  * PCMCIA card corresponds to one device instance, and is described
316  * by one struct pcmcia_device structure (defined in ds.h).
317  *
318  * You may not want to use a linked list for this -- for example, the
319  * memory card driver uses an array of struct pcmcia_device pointers, where minor
320  * device numbers are used to derive the corresponding array index.
321  */
322
323 /****************
324  * A driver needs to provide a dev_node_t structure for each device
325  * on a card.  In some cases, there is only one device per card (for
326  * example, ethernet cards, modems).  In other cases, there may be
327  * many actual or logical devices (SCSI adapters, memory cards with
328  * multiple partitions).  The dev_node_t structures need to be kept
329  * in a linked list starting at the 'dev' field of a struct pcmcia_device
330  * structure.  We allocate them in the card's private data structure,
331  * because they generally can't be allocated dynamically.
332  */
333
334 typedef struct local_info_t {
335         struct net_device       *dev;
336         struct pcmcia_device    *p_dev;
337     dev_node_t node;
338
339     int card_type;
340     int probe_port;
341     int silicon; /* silicon revision. 0=old CE2, 1=Scipper, 4=Mohawk */
342     int mohawk;  /* a CE3 type card */
343     int dingo;   /* a CEM56 type card */
344     int new_mii; /* has full 10baseT/100baseT MII */
345     int modem;   /* is a multi function card (i.e with a modem) */
346     void __iomem *dingo_ccr; /* only used for CEM56 cards */
347     unsigned last_ptr_value; /* last packets transmitted value */
348     const char *manf_str;
349     struct work_struct tx_timeout_task;
350 } local_info_t;
351
352 /****************
353  * Some more prototypes
354  */
355 static int do_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
356 static void xirc_tx_timeout(struct net_device *dev);
357 static void xirc2ps_tx_timeout_task(struct work_struct *work);
358 static void set_addresses(struct net_device *dev);
359 static void set_multicast_list(struct net_device *dev);
360 static int set_card_type(struct pcmcia_device *link, const void *s);
361 static int do_config(struct net_device *dev, struct ifmap *map);
362 static int do_open(struct net_device *dev);
363 static int do_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *rq, int cmd);
364 static const struct ethtool_ops netdev_ethtool_ops;
365 static void hardreset(struct net_device *dev);
366 static void do_reset(struct net_device *dev, int full);
367 static int init_mii(struct net_device *dev);
368 static void do_powerdown(struct net_device *dev);
369 static int do_stop(struct net_device *dev);
370
371 /*=============== Helper functions =========================*/
372 static int
373 first_tuple(struct pcmcia_device *handle, tuple_t *tuple, cisparse_t *parse)
374 {
375         int err;
376
377         if ((err = pcmcia_get_first_tuple(handle, tuple)) == 0 &&
378                         (err = pcmcia_get_tuple_data(handle, tuple)) == 0)
379                 err = pcmcia_parse_tuple(tuple, parse);
380         return err;
381 }
382
383 static int
384 next_tuple(struct pcmcia_device *handle, tuple_t *tuple, cisparse_t *parse)
385 {
386         int err;
387
388         if ((err = pcmcia_get_next_tuple(handle, tuple)) == 0 &&
389                         (err = pcmcia_get_tuple_data(handle, tuple)) == 0)
390                 err = pcmcia_parse_tuple(tuple, parse);
391         return err;
392 }
393
394 #define SelectPage(pgnr)   outb((pgnr), ioaddr + XIRCREG_PR)
395 #define GetByte(reg)       ((unsigned)inb(ioaddr + (reg)))
396 #define GetWord(reg)       ((unsigned)inw(ioaddr + (reg)))
397 #define PutByte(reg,value) outb((value), ioaddr+(reg))
398 #define PutWord(reg,value) outw((value), ioaddr+(reg))
399
400 /*====== Functions used for debugging =================================*/
401 #if defined(PCMCIA_DEBUG) && 0 /* reading regs may change system status */
402 static void
403 PrintRegisters(struct net_device *dev)
404 {
405     unsigned int ioaddr = dev->base_addr;
406
407     if (pc_debug > 1) {
408         int i, page;
409
410         printk(KDBG_XIRC "Register  common: ");
411         for (i = 0; i < 8; i++)
412             printk(" %2.2x", GetByte(i));
413         printk("\n");
414         for (page = 0; page <= 8; page++) {
415             printk(KDBG_XIRC "Register page %2x: ", page);
416             SelectPage(page);
417             for (i = 8; i < 16; i++)
418                 printk(" %2.2x", GetByte(i));
419             printk("\n");
420         }
421         for (page=0x40 ; page <= 0x5f; page++) {
422             if (page == 0x43 || (page >= 0x46 && page <= 0x4f)
423                 || (page >= 0x51 && page <=0x5e))
424                 continue;
425             printk(KDBG_XIRC "Register page %2x: ", page);
426             SelectPage(page);
427             for (i = 8; i < 16; i++)
428                 printk(" %2.2x", GetByte(i));
429             printk("\n");
430         }
431     }
432 }
433 #endif /* PCMCIA_DEBUG */
434
435 /*============== MII Management functions ===============*/
436
437 /****************
438  * Turn around for read
439  */
440 static void
441 mii_idle(unsigned int ioaddr)
442 {
443     PutByte(XIRCREG2_GPR2, 0x04|0); /* drive MDCK low */
444     udelay(1);
445     PutByte(XIRCREG2_GPR2, 0x04|1); /* and drive MDCK high */
446     udelay(1);
447 }
448
449 /****************
450  * Write a bit to MDI/O
451  */
452 static void
453 mii_putbit(unsigned int ioaddr, unsigned data)
454 {
455   #if 1
456     if (data) {
457         PutByte(XIRCREG2_GPR2, 0x0c|2|0); /* set MDIO */
458         udelay(1);
459         PutByte(XIRCREG2_GPR2, 0x0c|2|1); /* and drive MDCK high */
460         udelay(1);
461     } else {
462         PutByte(XIRCREG2_GPR2, 0x0c|0|0); /* clear MDIO */
463         udelay(1);
464         PutByte(XIRCREG2_GPR2, 0x0c|0|1); /* and drive MDCK high */
465         udelay(1);
466     }
467   #else
468     if (data) {
469         PutWord(XIRCREG2_GPR2-1, 0x0e0e);
470         udelay(1);
471         PutWord(XIRCREG2_GPR2-1, 0x0f0f);
472         udelay(1);
473     } else {
474         PutWord(XIRCREG2_GPR2-1, 0x0c0c);
475         udelay(1);
476         PutWord(XIRCREG2_GPR2-1, 0x0d0d);
477         udelay(1);
478     }
479   #endif
480 }
481
482 /****************
483  * Get a bit from MDI/O
484  */
485 static int
486 mii_getbit(unsigned int ioaddr)
487 {
488     unsigned d;
489
490     PutByte(XIRCREG2_GPR2, 4|0); /* drive MDCK low */
491     udelay(1);
492     d = GetByte(XIRCREG2_GPR2); /* read MDIO */
493     PutByte(XIRCREG2_GPR2, 4|1); /* drive MDCK high again */
494     udelay(1);
495     return d & 0x20; /* read MDIO */
496 }
497
498 static void
499 mii_wbits(unsigned int ioaddr, unsigned data, int len)
500 {
501     unsigned m = 1 << (len-1);
502     for (; m; m >>= 1)
503         mii_putbit(ioaddr, data & m);
504 }
505
506 static unsigned
507 mii_rd(unsigned int ioaddr,     u_char phyaddr, u_char phyreg)
508 {
509     int i;
510     unsigned data=0, m;
511
512     SelectPage(2);
513     for (i=0; i < 32; i++)              /* 32 bit preamble */
514         mii_putbit(ioaddr, 1);
515     mii_wbits(ioaddr, 0x06, 4);         /* Start and opcode for read */
516     mii_wbits(ioaddr, phyaddr, 5);      /* PHY address to be accessed */
517     mii_wbits(ioaddr, phyreg, 5);       /* PHY register to read */
518     mii_idle(ioaddr);                   /* turn around */
519     mii_getbit(ioaddr);
520
521     for (m = 1<<15; m; m >>= 1)
522         if (mii_getbit(ioaddr))
523             data |= m;
524     mii_idle(ioaddr);
525     return data;
526 }
527
528 static void
529 mii_wr(unsigned int ioaddr, u_char phyaddr, u_char phyreg, unsigned data,
530        int len)
531 {
532     int i;
533
534     SelectPage(2);
535     for (i=0; i < 32; i++)              /* 32 bit preamble */
536         mii_putbit(ioaddr, 1);
537     mii_wbits(ioaddr, 0x05, 4);         /* Start and opcode for write */
538     mii_wbits(ioaddr, phyaddr, 5);      /* PHY address to be accessed */
539     mii_wbits(ioaddr, phyreg, 5);       /* PHY Register to write */
540     mii_putbit(ioaddr, 1);              /* turn around */
541     mii_putbit(ioaddr, 0);
542     mii_wbits(ioaddr, data, len);       /* And write the data */
543     mii_idle(ioaddr);
544 }
545
546 /*============= Main bulk of functions  =========================*/
547
548 /****************
549  * xirc2ps_attach() creates an "instance" of the driver, allocating
550  * local data structures for one device.  The device is registered
551  * with Card Services.
552  *
553  * The dev_link structure is initialized, but we don't actually
554  * configure the card at this point -- we wait until we receive a
555  * card insertion event.
556  */
557
558 static int
559 xirc2ps_probe(struct pcmcia_device *link)
560 {
561     struct net_device *dev;
562     local_info_t *local;
563
564     DEBUG(0, "attach()\n");
565
566     /* Allocate the device structure */
567     dev = alloc_etherdev(sizeof(local_info_t));
568     if (!dev)
569             return -ENOMEM;
570     local = netdev_priv(dev);
571     local->dev = dev;
572     local->p_dev = link;
573     link->priv = dev;
574
575     /* General socket configuration */
576     link->conf.Attributes = CONF_ENABLE_IRQ;
577     link->conf.IntType = INT_MEMORY_AND_IO;
578     link->conf.ConfigIndex = 1;
579     link->irq.Handler = xirc2ps_interrupt;
580     link->irq.Instance = dev;
581
582     /* Fill in card specific entries */
583     dev->hard_start_xmit = &do_start_xmit;
584     dev->set_config = &do_config;
585     dev->do_ioctl = &do_ioctl;
586     SET_ETHTOOL_OPS(dev, &netdev_ethtool_ops);
587     dev->set_multicast_list = &set_multicast_list;
588     dev->open = &do_open;
589     dev->stop = &do_stop;
590 #ifdef HAVE_TX_TIMEOUT
591     dev->tx_timeout = xirc_tx_timeout;
592     dev->watchdog_timeo = TX_TIMEOUT;
593     INIT_WORK(&local->tx_timeout_task, xirc2ps_tx_timeout_task);
594 #endif
595
596     return xirc2ps_config(link);
597 } /* xirc2ps_attach */
598
599 /****************
600  *  This deletes a driver "instance".  The device is de-registered
601  *  with Card Services.  If it has been released, all local data
602  *  structures are freed.  Otherwise, the structures will be freed
603  *  when the device is released.
604  */
605
606 static void
607 xirc2ps_detach(struct pcmcia_device *link)
608 {
609     struct net_device *dev = link->priv;
610
611     DEBUG(0, "detach(0x%p)\n", link);
612
613     if (link->dev_node)
614         unregister_netdev(dev);
615
616     xirc2ps_release(link);
617
618     free_netdev(dev);
619 } /* xirc2ps_detach */
620
621 /****************
622  * Detect the type of the card. s is the buffer with the data of tuple 0x20
623  * Returns: 0 := not supported
624  *                     mediaid=11 and prodid=47
625  * Media-Id bits:
626  *  Ethernet        0x01
627  *  Tokenring       0x02
628  *  Arcnet          0x04
629  *  Wireless        0x08
630  *  Modem           0x10
631  *  GSM only        0x20
632  * Prod-Id bits:
633  *  Pocket          0x10
634  *  External        0x20
635  *  Creditcard      0x40
636  *  Cardbus         0x80
637  *
638  */
639 static int
640 set_card_type(struct pcmcia_device *link, const void *s)
641 {
642     struct net_device *dev = link->priv;
643     local_info_t *local = netdev_priv(dev);
644   #ifdef PCMCIA_DEBUG
645     unsigned cisrev = ((const unsigned char *)s)[2];
646   #endif
647     unsigned mediaid= ((const unsigned char *)s)[3];
648     unsigned prodid = ((const unsigned char *)s)[4];
649
650     DEBUG(0, "cisrev=%02x mediaid=%02x prodid=%02x\n",
651           cisrev, mediaid, prodid);
652
653     local->mohawk = 0;
654     local->dingo = 0;
655     local->modem = 0;
656     local->card_type = XIR_UNKNOWN;
657     if (!(prodid & 0x40)) {
658         printk(KNOT_XIRC "Ooops: Not a creditcard\n");
659         return 0;
660     }
661     if (!(mediaid & 0x01)) {
662         printk(KNOT_XIRC "Not an Ethernet card\n");
663         return 0;
664     }
665     if (mediaid & 0x10) {
666         local->modem = 1;
667         switch(prodid & 15) {
668           case 1: local->card_type = XIR_CEM   ; break;
669           case 2: local->card_type = XIR_CEM2  ; break;
670           case 3: local->card_type = XIR_CEM3  ; break;
671           case 4: local->card_type = XIR_CEM33 ; break;
672           case 5: local->card_type = XIR_CEM56M;
673                   local->mohawk = 1;
674                   break;
675           case 6:
676           case 7: /* 7 is the RealPort 10/56 */
677                   local->card_type = XIR_CEM56 ;
678                   local->mohawk = 1;
679                   local->dingo = 1;
680                   break;
681         }
682     } else {
683         switch(prodid & 15) {
684           case 1: local->card_type = has_ce2_string(link)? XIR_CE2 : XIR_CE ;
685                   break;
686           case 2: local->card_type = XIR_CE2; break;
687           case 3: local->card_type = XIR_CE3;
688                   local->mohawk = 1;
689                   break;
690         }
691     }
692     if (local->card_type == XIR_CE || local->card_type == XIR_CEM) {
693         printk(KNOT_XIRC "Sorry, this is an old CE card\n");
694         return 0;
695     }
696     if (local->card_type == XIR_UNKNOWN)
697         printk(KNOT_XIRC "unknown card (mediaid=%02x prodid=%02x)\n",
698                mediaid, prodid);
699
700     return 1;
701 }
702
703 /****************
704  * There are some CE2 cards out which claim to be a CE card.
705  * This function looks for a "CE2" in the 3rd version field.
706  * Returns: true if this is a CE2
707  */
708 static int
709 has_ce2_string(struct pcmcia_device * p_dev)
710 {
711         if (p_dev->prod_id[2] && strstr(p_dev->prod_id[2], "CE2"))
712                 return 1;
713         return 0;
714 }
715
716 static int
717 xirc2ps_config_modem(struct pcmcia_device *p_dev,
718                      cistpl_cftable_entry_t *cf,
719                      cistpl_cftable_entry_t *dflt,
720                      unsigned int vcc,
721                      void *priv_data)
722 {
723         unsigned int ioaddr;
724
725         if (cf->io.nwin > 0  &&  (cf->io.win[0].base & 0xf) == 8) {
726                 for (ioaddr = 0x300; ioaddr < 0x400; ioaddr += 0x10) {
727                         p_dev->io.BasePort2 = cf->io.win[0].base;
728                         p_dev->io.BasePort1 = ioaddr;
729                         if (!pcmcia_request_io(p_dev, &p_dev->io))
730                                 return 0;
731                 }
732         }
733         return -ENODEV;
734 }
735
736 static int
737 xirc2ps_config_check(struct pcmcia_device *p_dev,
738                      cistpl_cftable_entry_t *cf,
739                      cistpl_cftable_entry_t *dflt,
740                      unsigned int vcc,
741                      void *priv_data)
742 {
743         int *pass = priv_data;
744
745         if (cf->io.nwin > 0 && (cf->io.win[0].base & 0xf) == 8) {
746                 p_dev->io.BasePort2 = cf->io.win[0].base;
747                 p_dev->io.BasePort1 = p_dev->io.BasePort2
748                         + (*pass ? (cf->index & 0x20 ? -24:8)
749                            : (cf->index & 0x20 ?   8:-24));
750                 if (!pcmcia_request_io(p_dev, &p_dev->io))
751                         return 0;
752         }
753         return -ENODEV;
754
755 }
756
757 /****************
758  * xirc2ps_config() is scheduled to run after a CARD_INSERTION event
759  * is received, to configure the PCMCIA socket, and to make the
760  * ethernet device available to the system.
761  */
762 static int
763 xirc2ps_config(struct pcmcia_device * link)
764 {
765     struct net_device *dev = link->priv;
766     local_info_t *local = netdev_priv(dev);
767     unsigned int ioaddr;
768     tuple_t tuple;
769     cisparse_t parse;
770     int err, i;
771     u_char buf[64];
772     cistpl_lan_node_id_t *node_id = (cistpl_lan_node_id_t*)parse.funce.data;
773
774     local->dingo_ccr = NULL;
775
776     DEBUG(0, "config(0x%p)\n", link);
777
778     /*
779      * This reads the card's CONFIG tuple to find its configuration
780      * registers.
781      */
782     tuple.Attributes = 0;
783     tuple.TupleData = buf;
784     tuple.TupleDataMax = 64;
785     tuple.TupleOffset = 0;
786
787     /* Is this a valid  card */
788     tuple.DesiredTuple = CISTPL_MANFID;
789     if ((err=first_tuple(link, &tuple, &parse))) {
790         printk(KNOT_XIRC "manfid not found in CIS\n");
791         goto failure;
792     }
793
794     switch(parse.manfid.manf) {
795       case MANFID_XIRCOM:
796         local->manf_str = "Xircom";
797         break;
798       case MANFID_ACCTON:
799         local->manf_str = "Accton";
800         break;
801       case MANFID_COMPAQ:
802       case MANFID_COMPAQ2:
803         local->manf_str = "Compaq";
804         break;
805       case MANFID_INTEL:
806         local->manf_str = "Intel";
807         break;
808       case MANFID_TOSHIBA:
809         local->manf_str = "Toshiba";
810         break;
811       default:
812         printk(KNOT_XIRC "Unknown Card Manufacturer ID: 0x%04x\n",
813                (unsigned)parse.manfid.manf);
814         goto failure;
815     }
816     DEBUG(0, "found %s card\n", local->manf_str);
817
818     if (!set_card_type(link, buf)) {
819         printk(KNOT_XIRC "this card is not supported\n");
820         goto failure;
821     }
822
823     /* get the ethernet address from the CIS */
824     tuple.DesiredTuple = CISTPL_FUNCE;
825     for (err = first_tuple(link, &tuple, &parse); !err;
826                              err = next_tuple(link, &tuple, &parse)) {
827         /* Once I saw two CISTPL_FUNCE_LAN_NODE_ID entries:
828          * the first one with a length of zero the second correct -
829          * so I skip all entries with length 0 */
830         if (parse.funce.type == CISTPL_FUNCE_LAN_NODE_ID
831             && ((cistpl_lan_node_id_t *)parse.funce.data)->nb)
832             break;
833     }
834     if (err) { /* not found: try to get the node-id from tuple 0x89 */
835         tuple.DesiredTuple = 0x89;  /* data layout looks like tuple 0x22 */
836         if ((err = pcmcia_get_first_tuple(link, &tuple)) == 0 &&
837                 (err = pcmcia_get_tuple_data(link, &tuple)) == 0) {
838             if (tuple.TupleDataLen == 8 && *buf == CISTPL_FUNCE_LAN_NODE_ID)
839                 memcpy(&parse, buf, 8);
840             else
841                 err = -1;
842         }
843     }
844     if (err) { /* another try   (James Lehmer's CE2 version 4.1)*/
845         tuple.DesiredTuple = CISTPL_FUNCE;
846         for (err = first_tuple(link, &tuple, &parse); !err;
847                                  err = next_tuple(link, &tuple, &parse)) {
848             if (parse.funce.type == 0x02 && parse.funce.data[0] == 1
849                 && parse.funce.data[1] == 6 && tuple.TupleDataLen == 13) {
850                 buf[1] = 4;
851                 memcpy(&parse, buf+1, 8);
852                 break;
853             }
854         }
855     }
856     if (err) {
857         printk(KNOT_XIRC "node-id not found in CIS\n");
858         goto failure;
859     }
860     node_id = (cistpl_lan_node_id_t *)parse.funce.data;
861     if (node_id->nb != 6) {
862         printk(KNOT_XIRC "malformed node-id in CIS\n");
863         goto failure;
864     }
865     for (i=0; i < 6; i++)
866         dev->dev_addr[i] = node_id->id[i];
867
868     link->io.IOAddrLines =10;
869     link->io.Attributes1 = IO_DATA_PATH_WIDTH_16;
870     link->irq.Attributes = IRQ_HANDLE_PRESENT;
871     link->irq.IRQInfo1 = IRQ_LEVEL_ID;
872     if (local->modem) {
873         int pass;
874
875         if (do_sound) {
876             link->conf.Attributes |= CONF_ENABLE_SPKR;
877             link->conf.Status |= CCSR_AUDIO_ENA;
878         }
879         link->irq.Attributes |= IRQ_TYPE_DYNAMIC_SHARING|IRQ_FIRST_SHARED ;
880         link->io.NumPorts2 = 8;
881         link->io.Attributes2 = IO_DATA_PATH_WIDTH_8;
882         if (local->dingo) {
883             /* Take the Modem IO port from the CIS and scan for a free
884              * Ethernet port */
885             link->io.NumPorts1 = 16; /* no Mako stuff anymore */
886             if (!pcmcia_loop_config(link, xirc2ps_config_modem, NULL))
887                     goto port_found;
888         } else {
889             link->io.NumPorts1 = 18;
890             /* We do 2 passes here: The first one uses the regular mapping and
891              * the second tries again, thereby considering that the 32 ports are
892              * mirrored every 32 bytes. Actually we use a mirrored port for
893              * the Mako if (on the first pass) the COR bit 5 is set.
894              */
895             for (pass=0; pass < 2; pass++)
896                     if (!pcmcia_loop_config(link, xirc2ps_config_check, &pass))
897                             goto port_found;
898             /* if special option:
899              * try to configure as Ethernet only.
900              * .... */
901         }
902         printk(KNOT_XIRC "no ports available\n");
903     } else {
904         link->irq.Attributes |= IRQ_TYPE_DYNAMIC_SHARING;
905         link->io.NumPorts1 = 16;
906         for (ioaddr = 0x300; ioaddr < 0x400; ioaddr += 0x10) {
907             link->io.BasePort1 = ioaddr;
908             if (!(err=pcmcia_request_io(link, &link->io)))
909                 goto port_found;
910         }
911         link->io.BasePort1 = 0; /* let CS decide */
912         if ((err=pcmcia_request_io(link, &link->io))) {
913             cs_error(link, RequestIO, err);
914             goto config_error;
915         }
916     }
917   port_found:
918     if (err)
919          goto config_error;
920
921     /****************
922      * Now allocate an interrupt line.  Note that this does not
923      * actually assign a handler to the interrupt.
924      */
925     if ((err=pcmcia_request_irq(link, &link->irq))) {
926         cs_error(link, RequestIRQ, err);
927         goto config_error;
928     }
929
930     /****************
931      * This actually configures the PCMCIA socket -- setting up
932      * the I/O windows and the interrupt mapping.
933      */
934     if ((err=pcmcia_request_configuration(link, &link->conf))) {
935         cs_error(link, RequestConfiguration, err);
936         goto config_error;
937     }
938
939     if (local->dingo) {
940         conf_reg_t reg;
941         win_req_t req;
942         memreq_t mem;
943
944         /* Reset the modem's BAR to the correct value
945          * This is necessary because in the RequestConfiguration call,
946          * the base address of the ethernet port (BasePort1) is written
947          * to the BAR registers of the modem.
948          */
949         reg.Action = CS_WRITE;
950         reg.Offset = CISREG_IOBASE_0;
951         reg.Value = link->io.BasePort2 & 0xff;
952         if ((err = pcmcia_access_configuration_register(link, &reg))) {
953             cs_error(link, AccessConfigurationRegister, err);
954             goto config_error;
955         }
956         reg.Action = CS_WRITE;
957         reg.Offset = CISREG_IOBASE_1;
958         reg.Value = (link->io.BasePort2 >> 8) & 0xff;
959         if ((err = pcmcia_access_configuration_register(link, &reg))) {
960             cs_error(link, AccessConfigurationRegister, err);
961             goto config_error;
962         }
963
964         /* There is no config entry for the Ethernet part which
965          * is at 0x0800. So we allocate a window into the attribute
966          * memory and write direct to the CIS registers
967          */
968         req.Attributes = WIN_DATA_WIDTH_8|WIN_MEMORY_TYPE_AM|WIN_ENABLE;
969         req.Base = req.Size = 0;
970         req.AccessSpeed = 0;
971         if ((err = pcmcia_request_window(&link, &req, &link->win))) {
972             cs_error(link, RequestWindow, err);
973             goto config_error;
974         }
975         local->dingo_ccr = ioremap(req.Base,0x1000) + 0x0800;
976         mem.CardOffset = 0x0;
977         mem.Page = 0;
978         if ((err = pcmcia_map_mem_page(link->win, &mem))) {
979             cs_error(link, MapMemPage, err);
980             goto config_error;
981         }
982
983         /* Setup the CCRs; there are no infos in the CIS about the Ethernet
984          * part.
985          */
986         writeb(0x47, local->dingo_ccr + CISREG_COR);
987         ioaddr = link->io.BasePort1;
988         writeb(ioaddr & 0xff      , local->dingo_ccr + CISREG_IOBASE_0);
989         writeb((ioaddr >> 8)&0xff , local->dingo_ccr + CISREG_IOBASE_1);
990
991       #if 0
992         {
993             u_char tmp;
994             printk(KERN_INFO "ECOR:");
995             for (i=0; i < 7; i++) {
996                 tmp = readb(local->dingo_ccr + i*2);
997                 printk(" %02x", tmp);
998             }
999             printk("\n");
1000             printk(KERN_INFO "DCOR:");
1001             for (i=0; i < 4; i++) {
1002                 tmp = readb(local->dingo_ccr + 0x20 + i*2);
1003                 printk(" %02x", tmp);
1004             }
1005             printk("\n");
1006             printk(KERN_INFO "SCOR:");
1007             for (i=0; i < 10; i++) {
1008                 tmp = readb(local->dingo_ccr + 0x40 + i*2);
1009                 printk(" %02x", tmp);
1010             }
1011             printk("\n");
1012         }
1013       #endif
1014
1015         writeb(0x01, local->dingo_ccr + 0x20);
1016         writeb(0x0c, local->dingo_ccr + 0x22);
1017         writeb(0x00, local->dingo_ccr + 0x24);
1018         writeb(0x00, local->dingo_ccr + 0x26);
1019         writeb(0x00, local->dingo_ccr + 0x28);
1020     }
1021
1022     /* The if_port symbol can be set when the module is loaded */
1023     local->probe_port=0;
1024     if (!if_port) {
1025         local->probe_port = dev->if_port = 1;
1026     } else if ((if_port >= 1 && if_port <= 2) ||
1027                (local->mohawk && if_port==4))
1028         dev->if_port = if_port;
1029     else
1030         printk(KNOT_XIRC "invalid if_port requested\n");
1031
1032     /* we can now register the device with the net subsystem */
1033     dev->irq = link->irq.AssignedIRQ;
1034     dev->base_addr = link->io.BasePort1;
1035
1036     if (local->dingo)
1037         do_reset(dev, 1); /* a kludge to make the cem56 work */
1038
1039     link->dev_node = &local->node;
1040     SET_NETDEV_DEV(dev, &handle_to_dev(link));
1041
1042     if ((err=register_netdev(dev))) {
1043         printk(KNOT_XIRC "register_netdev() failed\n");
1044         link->dev_node = NULL;
1045         goto config_error;
1046     }
1047
1048     strcpy(local->node.dev_name, dev->name);
1049
1050     /* give some infos about the hardware */
1051     printk(KERN_INFO "%s: %s: port %#3lx, irq %d, hwaddr %pM\n",
1052            dev->name, local->manf_str,(u_long)dev->base_addr, (int)dev->irq,
1053            dev->dev_addr);
1054
1055     return 0;
1056
1057   config_error:
1058     xirc2ps_release(link);
1059     return -ENODEV;
1060
1061   failure:
1062     return -ENODEV;
1063 } /* xirc2ps_config */
1064
1065 /****************
1066  * After a card is removed, xirc2ps_release() will unregister the net
1067  * device, and release the PCMCIA configuration.  If the device is
1068  * still open, this will be postponed until it is closed.
1069  */
1070 static void
1071 xirc2ps_release(struct pcmcia_device *link)
1072 {
1073         DEBUG(0, "release(0x%p)\n", link);
1074
1075         if (link->win) {
1076                 struct net_device *dev = link->priv;
1077                 local_info_t *local = netdev_priv(dev);
1078                 if (local->dingo)
1079                         iounmap(local->dingo_ccr - 0x0800);
1080         }
1081         pcmcia_disable_device(link);
1082 } /* xirc2ps_release */
1083
1084 /*====================================================================*/
1085
1086
1087 static int xirc2ps_suspend(struct pcmcia_device *link)
1088 {
1089         struct net_device *dev = link->priv;
1090
1091         if (link->open) {
1092                 netif_device_detach(dev);
1093                 do_powerdown(dev);
1094         }
1095
1096         return 0;
1097 }
1098
1099 static int xirc2ps_resume(struct pcmcia_device *link)
1100 {
1101         struct net_device *dev = link->priv;
1102
1103         if (link->open) {
1104                 do_reset(dev,1);
1105                 netif_device_attach(dev);
1106         }
1107
1108         return 0;
1109 }
1110
1111
1112 /*====================================================================*/
1113
1114 /****************
1115  * This is the Interrupt service route.
1116  */
1117 static irqreturn_t
1118 xirc2ps_interrupt(int irq, void *dev_id)
1119 {
1120     struct net_device *dev = (struct net_device *)dev_id;
1121     local_info_t *lp = netdev_priv(dev);
1122     unsigned int ioaddr;
1123     u_char saved_page;
1124     unsigned bytes_rcvd;
1125     unsigned int_status, eth_status, rx_status, tx_status;
1126     unsigned rsr, pktlen;
1127     ulong start_ticks = jiffies; /* fixme: jiffies rollover every 497 days
1128                                   * is this something to worry about?
1129                                   * -- on a laptop?
1130                                   */
1131
1132     if (!netif_device_present(dev))
1133         return IRQ_HANDLED;
1134
1135     ioaddr = dev->base_addr;
1136     if (lp->mohawk) { /* must disable the interrupt */
1137         PutByte(XIRCREG_CR, 0);
1138     }
1139
1140     DEBUG(6, "%s: interrupt %d at %#x.\n", dev->name, irq, ioaddr);
1141
1142     saved_page = GetByte(XIRCREG_PR);
1143     /* Read the ISR to see whats the cause for the interrupt.
1144      * This also clears the interrupt flags on CE2 cards
1145      */
1146     int_status = GetByte(XIRCREG_ISR);
1147     bytes_rcvd = 0;
1148   loop_entry:
1149     if (int_status == 0xff) { /* card may be ejected */
1150         DEBUG(3, "%s: interrupt %d for dead card\n", dev->name, irq);
1151         goto leave;
1152     }
1153     eth_status = GetByte(XIRCREG_ESR);
1154
1155     SelectPage(0x40);
1156     rx_status  = GetByte(XIRCREG40_RXST0);
1157     PutByte(XIRCREG40_RXST0, (~rx_status & 0xff));
1158     tx_status = GetByte(XIRCREG40_TXST0);
1159     tx_status |= GetByte(XIRCREG40_TXST1) << 8;
1160     PutByte(XIRCREG40_TXST0, 0);
1161     PutByte(XIRCREG40_TXST1, 0);
1162
1163     DEBUG(3, "%s: ISR=%#2.2x ESR=%#2.2x RSR=%#2.2x TSR=%#4.4x\n",
1164           dev->name, int_status, eth_status, rx_status, tx_status);
1165
1166     /***** receive section ******/
1167     SelectPage(0);
1168     while (eth_status & FullPktRcvd) {
1169         rsr = GetByte(XIRCREG0_RSR);
1170         if (bytes_rcvd > maxrx_bytes && (rsr & PktRxOk)) {
1171             /* too many bytes received during this int, drop the rest of the
1172              * packets */
1173             dev->stats.rx_dropped++;
1174             DEBUG(2, "%s: RX drop, too much done\n", dev->name);
1175         } else if (rsr & PktRxOk) {
1176             struct sk_buff *skb;
1177
1178             pktlen = GetWord(XIRCREG0_RBC);
1179             bytes_rcvd += pktlen;
1180
1181             DEBUG(5, "rsr=%#02x packet_length=%u\n", rsr, pktlen);
1182
1183             skb = dev_alloc_skb(pktlen+3); /* 1 extra so we can use insw */
1184             if (!skb) {
1185                 printk(KNOT_XIRC "low memory, packet dropped (size=%u)\n",
1186                        pktlen);
1187                 dev->stats.rx_dropped++;
1188             } else { /* okay get the packet */
1189                 skb_reserve(skb, 2);
1190                 if (lp->silicon == 0 ) { /* work around a hardware bug */
1191                     unsigned rhsa; /* receive start address */
1192
1193                     SelectPage(5);
1194                     rhsa = GetWord(XIRCREG5_RHSA0);
1195                     SelectPage(0);
1196                     rhsa += 3; /* skip control infos */
1197                     if (rhsa >= 0x8000)
1198                         rhsa = 0;
1199                     if (rhsa + pktlen > 0x8000) {
1200                         unsigned i;
1201                         u_char *buf = skb_put(skb, pktlen);
1202                         for (i=0; i < pktlen ; i++, rhsa++) {
1203                             buf[i] = GetByte(XIRCREG_EDP);
1204                             if (rhsa == 0x8000) {
1205                                 rhsa = 0;
1206                                 i--;
1207                             }
1208                         }
1209                     } else {
1210                         insw(ioaddr+XIRCREG_EDP,
1211                                 skb_put(skb, pktlen), (pktlen+1)>>1);
1212                     }
1213                 }
1214               #if 0
1215                 else if (lp->mohawk) {
1216                     /* To use this 32 bit access we should use
1217                      * a manual optimized loop
1218                      * Also the words are swapped, we can get more
1219                      * performance by using 32 bit access and swapping
1220                      * the words in a register. Will need this for cardbus
1221                      *
1222                      * Note: don't forget to change the ALLOC_SKB to .. +3
1223                      */
1224                     unsigned i;
1225                     u_long *p = skb_put(skb, pktlen);
1226                     register u_long a;
1227                     unsigned int edpreg = ioaddr+XIRCREG_EDP-2;
1228                     for (i=0; i < len ; i += 4, p++) {
1229                         a = inl(edpreg);
1230                         __asm__("rorl $16,%0\n\t"
1231                                 :"=q" (a)
1232                                 : "0" (a));
1233                         *p = a;
1234                     }
1235                 }
1236               #endif
1237                 else {
1238                     insw(ioaddr+XIRCREG_EDP, skb_put(skb, pktlen),
1239                             (pktlen+1)>>1);
1240                 }
1241                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
1242                 netif_rx(skb);
1243                 dev->stats.rx_packets++;
1244                 dev->stats.rx_bytes += pktlen;
1245                 if (!(rsr & PhyPkt))
1246                     dev->stats.multicast++;
1247             }
1248         } else { /* bad packet */
1249             DEBUG(5, "rsr=%#02x\n", rsr);
1250         }
1251         if (rsr & PktTooLong) {
1252             dev->stats.rx_frame_errors++;
1253             DEBUG(3, "%s: Packet too long\n", dev->name);
1254         }
1255         if (rsr & CRCErr) {
1256             dev->stats.rx_crc_errors++;
1257             DEBUG(3, "%s: CRC error\n", dev->name);
1258         }
1259         if (rsr & AlignErr) {
1260             dev->stats.rx_fifo_errors++; /* okay ? */
1261             DEBUG(3, "%s: Alignment error\n", dev->name);
1262         }
1263
1264         /* clear the received/dropped/error packet */
1265         PutWord(XIRCREG0_DO, 0x8000); /* issue cmd: skip_rx_packet */
1266
1267         /* get the new ethernet status */
1268         eth_status = GetByte(XIRCREG_ESR);
1269     }
1270     if (rx_status & 0x10) { /* Receive overrun */
1271         dev->stats.rx_over_errors++;
1272         PutByte(XIRCREG_CR, ClearRxOvrun);
1273         DEBUG(3, "receive overrun cleared\n");
1274     }
1275
1276     /***** transmit section ******/
1277     if (int_status & PktTxed) {
1278         unsigned n, nn;
1279
1280         n = lp->last_ptr_value;
1281         nn = GetByte(XIRCREG0_PTR);
1282         lp->last_ptr_value = nn;
1283         if (nn < n) /* rollover */
1284             dev->stats.tx_packets += 256 - n;
1285         else if (n == nn) { /* happens sometimes - don't know why */
1286             DEBUG(0, "PTR not changed?\n");
1287         } else
1288             dev->stats.tx_packets += lp->last_ptr_value - n;
1289         netif_wake_queue(dev);
1290     }
1291     if (tx_status & 0x0002) {   /* Execessive collissions */
1292         DEBUG(0, "tx restarted due to execssive collissions\n");
1293         PutByte(XIRCREG_CR, RestartTx);  /* restart transmitter process */
1294     }
1295     if (tx_status & 0x0040)
1296         dev->stats.tx_aborted_errors++;
1297
1298     /* recalculate our work chunk so that we limit the duration of this
1299      * ISR to about 1/10 of a second.
1300      * Calculate only if we received a reasonable amount of bytes.
1301      */
1302     if (bytes_rcvd > 1000) {
1303         u_long duration = jiffies - start_ticks;
1304
1305         if (duration >= HZ/10) { /* if more than about 1/10 second */
1306             maxrx_bytes = (bytes_rcvd * (HZ/10)) / duration;
1307             if (maxrx_bytes < 2000)
1308                 maxrx_bytes = 2000;
1309             else if (maxrx_bytes > 22000)
1310                 maxrx_bytes = 22000;
1311             DEBUG(1, "set maxrx=%u (rcvd=%u ticks=%lu)\n",
1312                   maxrx_bytes, bytes_rcvd, duration);
1313         } else if (!duration && maxrx_bytes < 22000) {
1314             /* now much faster */
1315             maxrx_bytes += 2000;
1316             if (maxrx_bytes > 22000)
1317                 maxrx_bytes = 22000;
1318             DEBUG(1, "set maxrx=%u\n", maxrx_bytes);
1319         }
1320     }
1321
1322   leave:
1323     if (lockup_hack) {
1324         if (int_status != 0xff && (int_status = GetByte(XIRCREG_ISR)) != 0)
1325             goto loop_entry;
1326     }
1327     SelectPage(saved_page);
1328     PutByte(XIRCREG_CR, EnableIntr);  /* re-enable interrupts */
1329     /* Instead of dropping packets during a receive, we could
1330      * force an interrupt with this command:
1331      *    PutByte(XIRCREG_CR, EnableIntr|ForceIntr);
1332      */
1333     return IRQ_HANDLED;
1334 } /* xirc2ps_interrupt */
1335
1336 /*====================================================================*/
1337
1338 static void
1339 xirc2ps_tx_timeout_task(struct work_struct *work)
1340 {
1341         local_info_t *local =
1342                 container_of(work, local_info_t, tx_timeout_task);
1343         struct net_device *dev = local->dev;
1344     /* reset the card */
1345     do_reset(dev,1);
1346     dev->trans_start = jiffies;
1347     netif_wake_queue(dev);
1348 }
1349
1350 static void
1351 xirc_tx_timeout(struct net_device *dev)
1352 {
1353     local_info_t *lp = netdev_priv(dev);
1354     dev->stats.tx_errors++;
1355     printk(KERN_NOTICE "%s: transmit timed out\n", dev->name);
1356     schedule_work(&lp->tx_timeout_task);
1357 }
1358
1359 static int
1360 do_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1361 {
1362     local_info_t *lp = netdev_priv(dev);
1363     unsigned int ioaddr = dev->base_addr;
1364     int okay;
1365     unsigned freespace;
1366     unsigned pktlen = skb->len;
1367
1368     DEBUG(1, "do_start_xmit(skb=%p, dev=%p) len=%u\n",
1369           skb, dev, pktlen);
1370
1371
1372     /* adjust the packet length to min. required
1373      * and hope that the buffer is large enough
1374      * to provide some random data.
1375      * fixme: For Mohawk we can change this by sending
1376      * a larger packetlen than we actually have; the chip will
1377      * pad this in his buffer with random bytes
1378      */
1379     if (pktlen < ETH_ZLEN)
1380     {
1381         if (skb_padto(skb, ETH_ZLEN))
1382                 return 0;
1383         pktlen = ETH_ZLEN;
1384     }
1385
1386     netif_stop_queue(dev);
1387     SelectPage(0);
1388     PutWord(XIRCREG0_TRS, (u_short)pktlen+2);
1389     freespace = GetWord(XIRCREG0_TSO);
1390     okay = freespace & 0x8000;
1391     freespace &= 0x7fff;
1392     /* TRS doesn't work - (indeed it is eliminated with sil-rev 1) */
1393     okay = pktlen +2 < freespace;
1394     DEBUG(2 + (okay ? 2 : 0), "%s: avail. tx space=%u%s\n",
1395           dev->name, freespace, okay ? " (okay)":" (not enough)");
1396     if (!okay) { /* not enough space */
1397         return 1;  /* upper layer may decide to requeue this packet */
1398     }
1399     /* send the packet */
1400     PutWord(XIRCREG_EDP, (u_short)pktlen);
1401     outsw(ioaddr+XIRCREG_EDP, skb->data, pktlen>>1);
1402     if (pktlen & 1)
1403         PutByte(XIRCREG_EDP, skb->data[pktlen-1]);
1404
1405     if (lp->mohawk)
1406         PutByte(XIRCREG_CR, TransmitPacket|EnableIntr);
1407
1408     dev_kfree_skb (skb);
1409     dev->trans_start = jiffies;
1410     dev->stats.tx_bytes += pktlen;
1411     netif_start_queue(dev);
1412     return 0;
1413 }
1414
1415 /****************
1416  * Set all addresses: This first one is the individual address,
1417  * the next 9 addresses are taken from the multicast list and
1418  * the rest is filled with the individual address.
1419  */
1420 static void
1421 set_addresses(struct net_device *dev)
1422 {
1423     unsigned int ioaddr = dev->base_addr;
1424     local_info_t *lp = netdev_priv(dev);
1425     struct dev_mc_list *dmi = dev->mc_list;
1426     unsigned char *addr;
1427     int i,j,k,n;
1428
1429     SelectPage(k=0x50);
1430     for (i=0,j=8,n=0; ; i++, j++) {
1431         if (i > 5) {
1432             if (++n > 9)
1433                 break;
1434             i = 0;
1435             if (n > 1 && n <= dev->mc_count && dmi) {
1436                  dmi = dmi->next;
1437             }
1438         }
1439         if (j > 15) {
1440             j = 8;
1441             k++;
1442             SelectPage(k);
1443         }
1444
1445         if (n && n <= dev->mc_count && dmi)
1446             addr = dmi->dmi_addr;
1447         else
1448             addr = dev->dev_addr;
1449
1450         if (lp->mohawk)
1451             PutByte(j, addr[5-i]);
1452         else
1453             PutByte(j, addr[i]);
1454     }
1455     SelectPage(0);
1456 }
1457
1458 /****************
1459  * Set or clear the multicast filter for this adaptor.
1460  * We can filter up to 9 addresses, if more are requested we set
1461  * multicast promiscuous mode.
1462  */
1463
1464 static void
1465 set_multicast_list(struct net_device *dev)
1466 {
1467     unsigned int ioaddr = dev->base_addr;
1468     unsigned value;
1469
1470     SelectPage(0x42);
1471     value = GetByte(XIRCREG42_SWC1) & 0xC0;
1472
1473     if (dev->flags & IFF_PROMISC) { /* snoop */
1474         PutByte(XIRCREG42_SWC1, value | 0x06); /* set MPE and PME */
1475     } else if (dev->mc_count > 9 || (dev->flags & IFF_ALLMULTI)) {
1476         PutByte(XIRCREG42_SWC1, value | 0x02); /* set MPE */
1477     } else if (dev->mc_count) {
1478         /* the chip can filter 9 addresses perfectly */
1479         PutByte(XIRCREG42_SWC1, value | 0x01);
1480         SelectPage(0x40);
1481         PutByte(XIRCREG40_CMD0, Offline);
1482         set_addresses(dev);
1483         SelectPage(0x40);
1484         PutByte(XIRCREG40_CMD0, EnableRecv | Online);
1485     } else { /* standard usage */
1486         PutByte(XIRCREG42_SWC1, value | 0x00);
1487     }
1488     SelectPage(0);
1489 }
1490
1491 static int
1492 do_config(struct net_device *dev, struct ifmap *map)
1493 {
1494     local_info_t *local = netdev_priv(dev);
1495
1496     DEBUG(0, "do_config(%p)\n", dev);
1497     if (map->port != 255 && map->port != dev->if_port) {
1498         if (map->port > 4)
1499             return -EINVAL;
1500         if (!map->port) {
1501             local->probe_port = 1;
1502             dev->if_port = 1;
1503         } else {
1504             local->probe_port = 0;
1505             dev->if_port = map->port;
1506         }
1507         printk(KERN_INFO "%s: switching to %s port\n",
1508                dev->name, if_names[dev->if_port]);
1509         do_reset(dev,1);  /* not the fine way :-) */
1510     }
1511     return 0;
1512 }
1513
1514 /****************
1515  * Open the driver
1516  */
1517 static int
1518 do_open(struct net_device *dev)
1519 {
1520     local_info_t *lp = netdev_priv(dev);
1521     struct pcmcia_device *link = lp->p_dev;
1522
1523     DEBUG(0, "do_open(%p)\n", dev);
1524
1525     /* Check that the PCMCIA card is still here. */
1526     /* Physical device present signature. */
1527     if (!pcmcia_dev_present(link))
1528         return -ENODEV;
1529
1530     /* okay */
1531     link->open++;
1532
1533     netif_start_queue(dev);
1534     do_reset(dev,1);
1535
1536     return 0;
1537 }
1538
1539 static void netdev_get_drvinfo(struct net_device *dev,
1540                                struct ethtool_drvinfo *info)
1541 {
1542         strcpy(info->driver, "xirc2ps_cs");
1543         sprintf(info->bus_info, "PCMCIA 0x%lx", dev->base_addr);
1544 }
1545
1546 static const struct ethtool_ops netdev_ethtool_ops = {
1547         .get_drvinfo            = netdev_get_drvinfo,
1548 };
1549
1550 static int
1551 do_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *rq, int cmd)
1552 {
1553     local_info_t *local = netdev_priv(dev);
1554     unsigned int ioaddr = dev->base_addr;
1555     u16 *data = (u16 *)&rq->ifr_ifru;
1556
1557     DEBUG(1, "%s: ioctl(%-.6s, %#04x) %04x %04x %04x %04x\n",
1558           dev->name, rq->ifr_ifrn.ifrn_name, cmd,
1559           data[0], data[1], data[2], data[3]);
1560
1561     if (!local->mohawk)
1562         return -EOPNOTSUPP;
1563
1564     switch(cmd) {
1565       case SIOCGMIIPHY:         /* Get the address of the PHY in use. */
1566         data[0] = 0;            /* we have only this address */
1567         /* fall through */
1568       case SIOCGMIIREG:         /* Read the specified MII register. */
1569         data[3] = mii_rd(ioaddr, data[0] & 0x1f, data[1] & 0x1f);
1570         break;
1571       case SIOCSMIIREG:         /* Write the specified MII register */
1572         if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
1573             return -EPERM;
1574         mii_wr(ioaddr, data[0] & 0x1f, data[1] & 0x1f, data[2], 16);
1575         break;
1576       default:
1577         return -EOPNOTSUPP;
1578     }
1579     return 0;
1580 }
1581
1582 static void
1583 hardreset(struct net_device *dev)
1584 {
1585     local_info_t *local = netdev_priv(dev);
1586     unsigned int ioaddr = dev->base_addr;
1587
1588     SelectPage(4);
1589     udelay(1);
1590     PutByte(XIRCREG4_GPR1, 0);       /* clear bit 0: power down */
1591     msleep(40);                              /* wait 40 msec */
1592     if (local->mohawk)
1593         PutByte(XIRCREG4_GPR1, 1);       /* set bit 0: power up */
1594     else
1595         PutByte(XIRCREG4_GPR1, 1 | 4);   /* set bit 0: power up, bit 2: AIC */
1596     msleep(20);                      /* wait 20 msec */
1597 }
1598
1599 static void
1600 do_reset(struct net_device *dev, int full)
1601 {
1602     local_info_t *local = netdev_priv(dev);
1603     unsigned int ioaddr = dev->base_addr;
1604     unsigned value;
1605
1606     DEBUG(0, "%s: do_reset(%p,%d)\n", dev? dev->name:"eth?", dev, full);
1607
1608     hardreset(dev);
1609     PutByte(XIRCREG_CR, SoftReset); /* set */
1610     msleep(20);                      /* wait 20 msec */
1611     PutByte(XIRCREG_CR, 0);          /* clear */
1612     msleep(40);                      /* wait 40 msec */
1613     if (local->mohawk) {
1614         SelectPage(4);
1615         /* set pin GP1 and GP2 to output  (0x0c)
1616          * set GP1 to low to power up the ML6692 (0x00)
1617          * set GP2 to high to power up the 10Mhz chip  (0x02)
1618          */
1619         PutByte(XIRCREG4_GPR0, 0x0e);
1620     }
1621
1622     /* give the circuits some time to power up */
1623     msleep(500);                        /* about 500ms */
1624
1625     local->last_ptr_value = 0;
1626     local->silicon = local->mohawk ? (GetByte(XIRCREG4_BOV) & 0x70) >> 4
1627                                    : (GetByte(XIRCREG4_BOV) & 0x30) >> 4;
1628
1629     if (local->probe_port) {
1630         if (!local->mohawk) {
1631             SelectPage(4);
1632             PutByte(XIRCREG4_GPR0, 4);
1633             local->probe_port = 0;
1634         }
1635     } else if (dev->if_port == 2) { /* enable 10Base2 */
1636         SelectPage(0x42);
1637         PutByte(XIRCREG42_SWC1, 0xC0);
1638     } else { /* enable 10BaseT */
1639         SelectPage(0x42);
1640         PutByte(XIRCREG42_SWC1, 0x80);
1641     }
1642     msleep(40);                      /* wait 40 msec to let it complete */
1643
1644   #ifdef PCMCIA_DEBUG
1645     if (pc_debug) {
1646         SelectPage(0);
1647         value = GetByte(XIRCREG_ESR);    /* read the ESR */
1648         printk(KERN_DEBUG "%s: ESR is: %#02x\n", dev->name, value);
1649     }
1650   #endif
1651
1652     /* setup the ECR */
1653     SelectPage(1);
1654     PutByte(XIRCREG1_IMR0, 0xff); /* allow all ints */
1655     PutByte(XIRCREG1_IMR1, 1    ); /* and Set TxUnderrunDetect */
1656     value = GetByte(XIRCREG1_ECR);
1657   #if 0
1658     if (local->mohawk)
1659         value |= DisableLinkPulse;
1660     PutByte(XIRCREG1_ECR, value);
1661   #endif
1662     DEBUG(0, "%s: ECR is: %#02x\n", dev->name, value);
1663
1664     SelectPage(0x42);
1665     PutByte(XIRCREG42_SWC0, 0x20); /* disable source insertion */
1666
1667     if (local->silicon != 1) {
1668         /* set the local memory dividing line.
1669          * The comments in the sample code say that this is only
1670          * settable with the scipper version 2 which is revision 0.
1671          * Always for CE3 cards
1672          */
1673         SelectPage(2);
1674         PutWord(XIRCREG2_RBS, 0x2000);
1675     }
1676
1677     if (full)
1678         set_addresses(dev);
1679
1680     /* Hardware workaround:
1681      * The receive byte pointer after reset is off by 1 so we need
1682      * to move the offset pointer back to 0.
1683      */
1684     SelectPage(0);
1685     PutWord(XIRCREG0_DO, 0x2000); /* change offset command, off=0 */
1686
1687     /* setup MAC IMRs and clear status registers */
1688     SelectPage(0x40);                /* Bit 7 ... bit 0 */
1689     PutByte(XIRCREG40_RMASK0, 0xff); /* ROK, RAB, rsv, RO, CRC, AE, PTL, MP */
1690     PutByte(XIRCREG40_TMASK0, 0xff); /* TOK, TAB, SQE, LL, TU, JAB, EXC, CRS */
1691     PutByte(XIRCREG40_TMASK1, 0xb0); /* rsv, rsv, PTD, EXT, rsv,rsv,rsv, rsv*/
1692     PutByte(XIRCREG40_RXST0,  0x00); /* ROK, RAB, REN, RO, CRC, AE, PTL, MP */
1693     PutByte(XIRCREG40_TXST0,  0x00); /* TOK, TAB, SQE, LL, TU, JAB, EXC, CRS */
1694     PutByte(XIRCREG40_TXST1,  0x00); /* TEN, rsv, PTD, EXT, retry_counter:4  */
1695
1696     if (full && local->mohawk && init_mii(dev)) {
1697         if (dev->if_port == 4 || local->dingo || local->new_mii) {
1698             printk(KERN_INFO "%s: MII selected\n", dev->name);
1699             SelectPage(2);
1700             PutByte(XIRCREG2_MSR, GetByte(XIRCREG2_MSR) | 0x08);
1701             msleep(20);
1702         } else {
1703             printk(KERN_INFO "%s: MII detected; using 10mbs\n",
1704                    dev->name);
1705             SelectPage(0x42);
1706             if (dev->if_port == 2) /* enable 10Base2 */
1707                 PutByte(XIRCREG42_SWC1, 0xC0);
1708             else  /* enable 10BaseT */
1709                 PutByte(XIRCREG42_SWC1, 0x80);
1710             msleep(40);                 /* wait 40 msec to let it complete */
1711         }
1712         if (full_duplex)
1713             PutByte(XIRCREG1_ECR, GetByte(XIRCREG1_ECR | FullDuplex));
1714     } else {  /* No MII */
1715         SelectPage(0);
1716         value = GetByte(XIRCREG_ESR);    /* read the ESR */
1717         dev->if_port = (value & MediaSelect) ? 1 : 2;
1718     }
1719
1720     /* configure the LEDs */
1721     SelectPage(2);
1722     if (dev->if_port == 1 || dev->if_port == 4) /* TP: Link and Activity */
1723         PutByte(XIRCREG2_LED, 0x3b);
1724     else                              /* Coax: Not-Collision and Activity */
1725         PutByte(XIRCREG2_LED, 0x3a);
1726
1727     if (local->dingo)
1728         PutByte(0x0b, 0x04); /* 100 Mbit LED */
1729
1730     /* enable receiver and put the mac online */
1731     if (full) {
1732         set_multicast_list(dev);
1733         SelectPage(0x40);
1734         PutByte(XIRCREG40_CMD0, EnableRecv | Online);
1735     }
1736
1737     /* setup Ethernet IMR and enable interrupts */
1738     SelectPage(1);
1739     PutByte(XIRCREG1_IMR0, 0xff);
1740     udelay(1);
1741     SelectPage(0);
1742     PutByte(XIRCREG_CR, EnableIntr);
1743     if (local->modem && !local->dingo) { /* do some magic */
1744         if (!(GetByte(0x10) & 0x01))
1745             PutByte(0x10, 0x11); /* unmask master-int bit */
1746     }
1747
1748     if (full)
1749         printk(KERN_INFO "%s: media %s, silicon revision %d\n",
1750                dev->name, if_names[dev->if_port], local->silicon);
1751     /* We should switch back to page 0 to avoid a bug in revision 0
1752      * where regs with offset below 8 can't be read after an access
1753      * to the MAC registers */
1754     SelectPage(0);
1755 }
1756
1757 /****************
1758  * Initialize the Media-Independent-Interface
1759  * Returns: True if we have a good MII
1760  */
1761 static int
1762 init_mii(struct net_device *dev)
1763 {
1764     local_info_t *local = netdev_priv(dev);
1765     unsigned int ioaddr = dev->base_addr;
1766     unsigned control, status, linkpartner;
1767     int i;
1768
1769     if (if_port == 4 || if_port == 1) { /* force 100BaseT or 10BaseT */
1770         dev->if_port = if_port;
1771         local->probe_port = 0;
1772         return 1;
1773     }
1774
1775     status = mii_rd(ioaddr,  0, 1);
1776     if ((status & 0xff00) != 0x7800)
1777         return 0; /* No MII */
1778
1779     local->new_mii = (mii_rd(ioaddr, 0, 2) != 0xffff);
1780     
1781     if (local->probe_port)
1782         control = 0x1000; /* auto neg */
1783     else if (dev->if_port == 4)
1784         control = 0x2000; /* no auto neg, 100mbs mode */
1785     else
1786         control = 0x0000; /* no auto neg, 10mbs mode */
1787     mii_wr(ioaddr,  0, 0, control, 16);
1788     udelay(100);
1789     control = mii_rd(ioaddr, 0, 0);
1790
1791     if (control & 0x0400) {
1792         printk(KERN_NOTICE "%s can't take PHY out of isolation mode\n",
1793                dev->name);
1794         local->probe_port = 0;
1795         return 0;
1796     }
1797
1798     if (local->probe_port) {
1799         /* according to the DP83840A specs the auto negotiation process
1800          * may take up to 3.5 sec, so we use this also for our ML6692
1801          * Fixme: Better to use a timer here!
1802          */
1803         for (i=0; i < 35; i++) {
1804             msleep(100);         /* wait 100 msec */
1805             status = mii_rd(ioaddr,  0, 1);
1806             if ((status & 0x0020) && (status & 0x0004))
1807                 break;
1808         }
1809
1810         if (!(status & 0x0020)) {
1811             printk(KERN_INFO "%s: autonegotiation failed;"
1812                    " using 10mbs\n", dev->name);
1813             if (!local->new_mii) {
1814                 control = 0x0000;
1815                 mii_wr(ioaddr,  0, 0, control, 16);
1816                 udelay(100);
1817                 SelectPage(0);
1818                 dev->if_port = (GetByte(XIRCREG_ESR) & MediaSelect) ? 1 : 2;
1819             }
1820         } else {
1821             linkpartner = mii_rd(ioaddr, 0, 5);
1822             printk(KERN_INFO "%s: MII link partner: %04x\n",
1823                    dev->name, linkpartner);
1824             if (linkpartner & 0x0080) {
1825                 dev->if_port = 4;
1826             } else
1827                 dev->if_port = 1;
1828         }
1829     }
1830
1831     return 1;
1832 }
1833
1834 static void
1835 do_powerdown(struct net_device *dev)
1836 {
1837
1838     unsigned int ioaddr = dev->base_addr;
1839
1840     DEBUG(0, "do_powerdown(%p)\n", dev);
1841
1842     SelectPage(4);
1843     PutByte(XIRCREG4_GPR1, 0);       /* clear bit 0: power down */
1844     SelectPage(0);
1845 }
1846
1847 static int
1848 do_stop(struct net_device *dev)
1849 {
1850     unsigned int ioaddr = dev->base_addr;
1851     local_info_t *lp = netdev_priv(dev);
1852     struct pcmcia_device *link = lp->p_dev;
1853
1854     DEBUG(0, "do_stop(%p)\n", dev);
1855
1856     if (!link)
1857         return -ENODEV;
1858
1859     netif_stop_queue(dev);
1860
1861     SelectPage(0);
1862     PutByte(XIRCREG_CR, 0);  /* disable interrupts */
1863     SelectPage(0x01);
1864     PutByte(XIRCREG1_IMR0, 0x00); /* forbid all ints */
1865     SelectPage(4);
1866     PutByte(XIRCREG4_GPR1, 0);  /* clear bit 0: power down */
1867     SelectPage(0);
1868
1869     link->open--;
1870     return 0;
1871 }
1872
1873 static struct pcmcia_device_id xirc2ps_ids[] = {
1874         PCMCIA_PFC_DEVICE_MANF_CARD(0, 0x0089, 0x110a),
1875         PCMCIA_PFC_DEVICE_MANF_CARD(0, 0x0138, 0x110a),
1876         PCMCIA_PFC_DEVICE_PROD_ID13(0, "Xircom", "CEM28", 0x2e3ee845, 0x0ea978ea),
1877         PCMCIA_PFC_DEVICE_PROD_ID13(0, "Xircom", "CEM33", 0x2e3ee845, 0x80609023),
1878         PCMCIA_PFC_DEVICE_PROD_ID13(0, "Xircom", "CEM56", 0x2e3ee845, 0xa650c32a),
1879         PCMCIA_PFC_DEVICE_PROD_ID13(0, "Xircom", "REM10", 0x2e3ee845, 0x76df1d29),
1880         PCMCIA_PFC_DEVICE_PROD_ID13(0, "Xircom", "XEM5600", 0x2e3ee845, 0xf1403719),
1881         PCMCIA_PFC_DEVICE_PROD_ID12(0, "Xircom", "CreditCard Ethernet+Modem II", 0x2e3ee845, 0xeca401bf),
1882         PCMCIA_DEVICE_MANF_CARD(0x01bf, 0x010a),
1883         PCMCIA_DEVICE_PROD_ID13("Toshiba Information Systems", "TPCENET", 0x1b3b94fe, 0xf381c1a2),
1884         PCMCIA_DEVICE_PROD_ID13("Xircom", "CE3-10/100", 0x2e3ee845, 0x0ec0ac37),
1885         PCMCIA_DEVICE_PROD_ID13("Xircom", "PS-CE2-10", 0x2e3ee845, 0x947d9073),
1886         PCMCIA_DEVICE_PROD_ID13("Xircom", "R2E-100BTX", 0x2e3ee845, 0x2464a6e3),
1887         PCMCIA_DEVICE_PROD_ID13("Xircom", "RE-10", 0x2e3ee845, 0x3e08d609),
1888         PCMCIA_DEVICE_PROD_ID13("Xircom", "XE2000", 0x2e3ee845, 0xf7188e46),
1889         PCMCIA_DEVICE_PROD_ID12("Compaq", "Ethernet LAN Card", 0x54f7c49c, 0x9fd2f0a2),
1890         PCMCIA_DEVICE_PROD_ID12("Compaq", "Netelligent 10/100 PC Card", 0x54f7c49c, 0xefe96769),
1891         PCMCIA_DEVICE_PROD_ID12("Intel", "EtherExpress(TM) PRO/100 PC Card Mobile Adapter16", 0x816cc815, 0x174397db),
1892         PCMCIA_DEVICE_PROD_ID12("Toshiba", "10/100 Ethernet PC Card", 0x44a09d9c, 0xb44deecf),
1893         /* also matches CFE-10 cards! */
1894         /* PCMCIA_DEVICE_MANF_CARD(0x0105, 0x010a), */
1895         PCMCIA_DEVICE_NULL,
1896 };
1897 MODULE_DEVICE_TABLE(pcmcia, xirc2ps_ids);
1898
1899
1900 static struct pcmcia_driver xirc2ps_cs_driver = {
1901         .owner          = THIS_MODULE,
1902         .drv            = {
1903                 .name   = "xirc2ps_cs",
1904         },
1905         .probe          = xirc2ps_probe,
1906         .remove         = xirc2ps_detach,
1907         .id_table       = xirc2ps_ids,
1908         .suspend        = xirc2ps_suspend,
1909         .resume         = xirc2ps_resume,
1910 };
1911
1912 static int __init
1913 init_xirc2ps_cs(void)
1914 {
1915         return pcmcia_register_driver(&xirc2ps_cs_driver);
1916 }
1917
1918 static void __exit
1919 exit_xirc2ps_cs(void)
1920 {
1921         pcmcia_unregister_driver(&xirc2ps_cs_driver);
1922 }
1923
1924 module_init(init_xirc2ps_cs);
1925 module_exit(exit_xirc2ps_cs);
1926
1927 #ifndef MODULE
1928 static int __init setup_xirc2ps_cs(char *str)
1929 {
1930         /* if_port, full_duplex, do_sound, lockup_hack
1931          */
1932         int ints[10] = { -1 };
1933
1934         str = get_options(str, 9, ints);
1935
1936 #define MAYBE_SET(X,Y) if (ints[0] >= Y && ints[Y] != -1) { X = ints[Y]; }
1937         MAYBE_SET(if_port, 3);
1938         MAYBE_SET(full_duplex, 4);
1939         MAYBE_SET(do_sound, 5);
1940         MAYBE_SET(lockup_hack, 6);
1941 #undef  MAYBE_SET
1942
1943         return 1;
1944 }
1945
1946 __setup("xirc2ps_cs=", setup_xirc2ps_cs);
1947 #endif