]> pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - drivers/char/rio/rioparam.c
[PATCH] rio driver rework continued #2
[linux-2.6-omap-h63xx.git] / drivers / char / rio / rioparam.c
1 /*
2 ** -----------------------------------------------------------------------------
3 **
4 **  Perle Specialix driver for Linux
5 **  Ported from existing RIO Driver for SCO sources.
6  *
7  *  (C) 1990 - 2000 Specialix International Ltd., Byfleet, Surrey, UK.
8  *
9  *      This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10  *      it under the terms of the GNU General Public License as published by
11  *      the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
12  *      (at your option) any later version.
13  *
14  *      This program is distributed in the hope that it will be useful,
15  *      but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16  *      MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17  *      GNU General Public License for more details.
18  *
19  *      You should have received a copy of the GNU General Public License
20  *      along with this program; if not, write to the Free Software
21  *      Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
22 **
23 **      Module          : rioparam.c
24 **      SID             : 1.3
25 **      Last Modified   : 11/6/98 10:33:45
26 **      Retrieved       : 11/6/98 10:33:50
27 **
28 **  ident @(#)rioparam.c        1.3
29 **
30 ** -----------------------------------------------------------------------------
31 */
32
33 #ifdef SCCS_LABELS
34 static char *_rioparam_c_sccs_ = "@(#)rioparam.c        1.3";
35 #endif
36
37 #include <linux/module.h>
38 #include <linux/slab.h>
39 #include <linux/errno.h>
40 #include <linux/tty.h>
41 #include <asm/io.h>
42 #include <asm/system.h>
43 #include <asm/string.h>
44 #include <asm/semaphore.h>
45 #include <asm/uaccess.h>
46
47 #include <linux/termios.h>
48 #include <linux/serial.h>
49
50 #include <linux/generic_serial.h>
51
52
53 #include "linux_compat.h"
54 #include "rio_linux.h"
55 #include "typdef.h"
56 #include "pkt.h"
57 #include "daemon.h"
58 #include "rio.h"
59 #include "riospace.h"
60 #include "top.h"
61 #include "cmdpkt.h"
62 #include "map.h"
63 #include "riotypes.h"
64 #include "rup.h"
65 #include "port.h"
66 #include "riodrvr.h"
67 #include "rioinfo.h"
68 #include "func.h"
69 #include "errors.h"
70 #include "pci.h"
71
72 #include "parmmap.h"
73 #include "unixrup.h"
74 #include "board.h"
75 #include "host.h"
76 #include "error.h"
77 #include "phb.h"
78 #include "link.h"
79 #include "cmdblk.h"
80 #include "route.h"
81 #include "control.h"
82 #include "cirrus.h"
83 #include "rioioctl.h"
84 #include "param.h"
85 #include "list.h"
86 #include "sam.h"
87
88
89
90 /*
91 ** The Scam, based on email from jeremyr@bugs.specialix.co.uk....
92 **
93 ** To send a command on a particular port, you put a packet with the
94 ** command bit set onto the port. The command bit is in the len field,
95 ** and gets ORed in with the actual byte count.
96 **
97 ** When you send a packet with the command bit set, then the first
98 ** data byte ( data[0] ) is interpretted as the command to execute.
99 ** It also governs what data structure overlay should accompany the packet.
100 ** Commands are defined in cirrus/cirrus.h
101 **
102 ** If you want the command to pre-emt data already on the queue for the
103 ** port, set the pre-emptive bit in conjunction with the command bit.
104 ** It is not defined what will happen if you set the preemptive bit
105 ** on a packet that is NOT a command.
106 **
107 ** Pre-emptive commands should be queued at the head of the queue using
108 ** add_start(), whereas normal commands and data are enqueued using
109 ** add_end().
110 **
111 ** Most commands do not use the remaining bytes in the data array. The
112 ** exceptions are OPEN MOPEN and CONFIG. (NB. As with the SI CONFIG and
113 ** OPEN are currently analagous). With these three commands the following
114 ** 11 data bytes are all used to pass config information such as baud rate etc.
115 ** The fields are also defined in cirrus.h. Some contain straightforward
116 ** information such as the transmit XON character. Two contain the transmit and
117 ** receive baud rates respectively. For most baud rates there is a direct
118 ** mapping between the rates defined in <sys/termio.h> and the byte in the
119 ** packet. There are additional (non UNIX-standard) rates defined in
120 ** /u/dos/rio/cirrus/h/brates.h.
121 **
122 ** The rest of the data fields contain approximations to the Cirrus registers
123 ** that are used to program number of bits etc. Each registers bit fields is
124 ** defined in cirrus.h.
125 ** 
126 ** NB. Only use those bits that are defined as being driver specific
127 ** or common to the RTA and the driver.
128 ** 
129 ** All commands going from RTA->Host will be dealt with by the Host code - you
130 ** will never see them. As with the SI there will be three fields to look out
131 ** for in each phb (not yet defined - needs defining a.s.a.p).
132 ** 
133 ** modem_status - current state of handshake pins.
134 **
135 ** port_status   - current port status - equivalent to hi_stat for SI, indicates
136 ** if port is IDLE_OPEN, IDLE_CLOSED etc.
137 **
138 ** break_status - bit X set if break has been received.
139 ** 
140 ** Happy hacking.
141 ** 
142 */
143
144 /* 
145 ** RIOParam is used to open or configure a port. You pass it a PortP,
146 ** which will have a tty struct attached to it. You also pass a command,
147 ** either OPEN or CONFIG. The port's setup is taken from the t_ fields
148 ** of the tty struct inside the PortP, and the port is either opened
149 ** or re-configured. You must also tell RIOParam if the device is a modem
150 ** device or not (i.e. top bit of minor number set or clear - take special
151 ** care when deciding on this!).
152 ** RIOParam neither flushes nor waits for drain, and is NOT preemptive.
153 **
154 ** RIOParam assumes it will be called at splrio(), and also assumes
155 ** that CookMode is set correctly in the port structure.
156 **
157 ** NB. for MPX
158 **      tty lock must NOT have been previously acquired.
159 */
160 int RIOParam(struct Port *PortP, int cmd, int Modem, int SleepFlag)
161 {
162         struct tty_struct *TtyP;
163         int retval;
164         struct phb_param *phb_param_ptr;
165         PKT *PacketP;
166         int res;
167         u8 Cor1 = 0, Cor2 = 0, Cor4 = 0, Cor5 = 0;
168         u8 TxXon = 0, TxXoff = 0, RxXon = 0, RxXoff = 0;
169         u8 LNext = 0, TxBaud = 0, RxBaud = 0;
170         int retries = 0xff;
171         unsigned long flags;
172
173         func_enter();
174
175         TtyP = PortP->gs.tty;
176
177         rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "RIOParam: Port:%d cmd:%d Modem:%d SleepFlag:%d Mapped: %d, tty=%p\n", PortP->PortNum, cmd, Modem, SleepFlag, PortP->Mapped, TtyP);
178
179         if (!TtyP) {
180                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Can't call rioparam with null tty.\n");
181
182                 func_exit();
183
184                 return RIO_FAIL;
185         }
186         rio_spin_lock_irqsave(&PortP->portSem, flags);
187
188         if (cmd == OPEN) {
189                 /*
190                  ** If the port is set to store or lock the parameters, and it is
191                  ** paramed with OPEN, we want to restore the saved port termio, but
192                  ** only if StoredTermio has been saved, i.e. NOT 1st open after reboot.
193                  */
194         }
195
196         /*
197          ** wait for space
198          */
199         while (!(res = can_add_transmit(&PacketP, PortP)) || (PortP->InUse != NOT_INUSE)) {
200                 if (retries-- <= 0) {
201                         break;
202                 }
203                 if (PortP->InUse != NOT_INUSE) {
204                         rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Port IN_USE for pre-emptive command\n");
205                 }
206
207                 if (!res) {
208                         rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Port has no space on transmit queue\n");
209                 }
210
211                 if (SleepFlag != OK_TO_SLEEP) {
212                         rio_spin_unlock_irqrestore(&PortP->portSem, flags);
213                         func_exit();
214
215                         return RIO_FAIL;
216                 }
217
218                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "wait for can_add_transmit\n");
219                 rio_spin_unlock_irqrestore(&PortP->portSem, flags);
220                 retval = RIODelay(PortP, HUNDRED_MS);
221                 rio_spin_lock_irqsave(&PortP->portSem, flags);
222                 if (retval == RIO_FAIL) {
223                         rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "wait for can_add_transmit broken by signal\n");
224                         rio_spin_unlock_irqrestore(&PortP->portSem, flags);
225                         func_exit();
226                         return -EINTR;
227                 }
228                 if (PortP->State & RIO_DELETED) {
229                         rio_spin_unlock_irqrestore(&PortP->portSem, flags);
230                         func_exit();
231                         return RIO_SUCCESS;
232                 }
233         }
234
235         if (!res) {
236                 rio_spin_unlock_irqrestore(&PortP->portSem, flags);
237                 func_exit();
238
239                 return RIO_FAIL;
240         }
241
242         rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "can_add_transmit() returns %x\n", res);
243         rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Packet is 0x%p\n", PacketP);
244
245         phb_param_ptr = (struct phb_param *) PacketP->data;
246
247
248         switch (TtyP->termios->c_cflag & CSIZE) {
249         case CS5:
250                 {
251                         rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "5 bit data\n");
252                         Cor1 |= COR1_5BITS;
253                         break;
254                 }
255         case CS6:
256                 {
257                         rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "6 bit data\n");
258                         Cor1 |= COR1_6BITS;
259                         break;
260                 }
261         case CS7:
262                 {
263                         rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "7 bit data\n");
264                         Cor1 |= COR1_7BITS;
265                         break;
266                 }
267         case CS8:
268                 {
269                         rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "8 bit data\n");
270                         Cor1 |= COR1_8BITS;
271                         break;
272                 }
273         }
274
275         if (TtyP->termios->c_cflag & CSTOPB) {
276                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "2 stop bits\n");
277                 Cor1 |= COR1_2STOP;
278         } else {
279                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "1 stop bit\n");
280                 Cor1 |= COR1_1STOP;
281         }
282
283         if (TtyP->termios->c_cflag & PARENB) {
284                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Enable parity\n");
285                 Cor1 |= COR1_NORMAL;
286         } else {
287                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Disable parity\n");
288                 Cor1 |= COR1_NOP;
289         }
290         if (TtyP->termios->c_cflag & PARODD) {
291                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Odd parity\n");
292                 Cor1 |= COR1_ODD;
293         } else {
294                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Even parity\n");
295                 Cor1 |= COR1_EVEN;
296         }
297
298         /*
299          ** COR 2
300          */
301         if (TtyP->termios->c_iflag & IXON) {
302                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Enable start/stop output control\n");
303                 Cor2 |= COR2_IXON;
304         } else {
305                 if (PortP->Config & RIO_IXON) {
306                         rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Force enable start/stop output control\n");
307                         Cor2 |= COR2_IXON;
308                 } else
309                         rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "IXON has been disabled.\n");
310         }
311
312         if (TtyP->termios->c_iflag & IXANY) {
313                 if (PortP->Config & RIO_IXANY) {
314                         rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Enable any key to restart output\n");
315                         Cor2 |= COR2_IXANY;
316                 } else
317                         rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "IXANY has been disabled due to sanity reasons.\n");
318         }
319
320         if (TtyP->termios->c_iflag & IXOFF) {
321                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Enable start/stop input control 2\n");
322                 Cor2 |= COR2_IXOFF;
323         }
324
325         if (TtyP->termios->c_cflag & HUPCL) {
326                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Hangup on last close\n");
327                 Cor2 |= COR2_HUPCL;
328         }
329
330         if (C_CRTSCTS(TtyP)) {
331                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Rx hardware flow control enabled\n");
332                 Cor2 |= COR2_CTSFLOW;
333                 Cor2 |= COR2_RTSFLOW;
334         } else {
335                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Rx hardware flow control disabled\n");
336                 Cor2 &= ~COR2_CTSFLOW;
337                 Cor2 &= ~COR2_RTSFLOW;
338         }
339
340
341         if (TtyP->termios->c_cflag & CLOCAL) {
342                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Local line\n");
343         } else {
344                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Possible Modem line\n");
345         }
346
347         /*
348          ** COR 4 (there is no COR 3)
349          */
350         if (TtyP->termios->c_iflag & IGNBRK) {
351                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Ignore break condition\n");
352                 Cor4 |= COR4_IGNBRK;
353         }
354         if (!(TtyP->termios->c_iflag & BRKINT)) {
355                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Break generates NULL condition\n");
356                 Cor4 |= COR4_NBRKINT;
357         } else {
358                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Interrupt on      break condition\n");
359         }
360
361         if (TtyP->termios->c_iflag & INLCR) {
362                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Map newline to carriage return on input\n");
363                 Cor4 |= COR4_INLCR;
364         }
365
366         if (TtyP->termios->c_iflag & IGNCR) {
367                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Ignore carriage return on input\n");
368                 Cor4 |= COR4_IGNCR;
369         }
370
371         if (TtyP->termios->c_iflag & ICRNL) {
372                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Map carriage return to newline on input\n");
373                 Cor4 |= COR4_ICRNL;
374         }
375         if (TtyP->termios->c_iflag & IGNPAR) {
376                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Ignore characters with parity errors\n");
377                 Cor4 |= COR4_IGNPAR;
378         }
379         if (TtyP->termios->c_iflag & PARMRK) {
380                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Mark parity errors\n");
381                 Cor4 |= COR4_PARMRK;
382         }
383
384         /*
385          ** Set the RAISEMOD flag to ensure that the modem lines are raised
386          ** on reception of a config packet.
387          ** The download code handles the zero baud condition.
388          */
389         Cor4 |= COR4_RAISEMOD;
390
391         /*
392          ** COR 5
393          */
394
395         Cor5 = COR5_CMOE;
396
397         /*
398          ** Set to monitor tbusy/tstop (or not).
399          */
400
401         if (PortP->MonitorTstate)
402                 Cor5 |= COR5_TSTATE_ON;
403         else
404                 Cor5 |= COR5_TSTATE_OFF;
405
406         /*
407          ** Could set LNE here if you wanted LNext processing. SVR4 will use it.
408          */
409         if (TtyP->termios->c_iflag & ISTRIP) {
410                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Strip input characters\n");
411                 if (!(PortP->State & RIO_TRIAD_MODE)) {
412                         Cor5 |= COR5_ISTRIP;
413                 }
414         }
415
416         if (TtyP->termios->c_oflag & ONLCR) {
417                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Map newline to carriage-return, newline on output\n");
418                 if (PortP->CookMode == COOK_MEDIUM)
419                         Cor5 |= COR5_ONLCR;
420         }
421         if (TtyP->termios->c_oflag & OCRNL) {
422                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Map carriage return to newline on output\n");
423                 if (PortP->CookMode == COOK_MEDIUM)
424                         Cor5 |= COR5_OCRNL;
425         }
426         if ((TtyP->termios->c_oflag & TABDLY) == TAB3) {
427                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Tab delay 3 set\n");
428                 if (PortP->CookMode == COOK_MEDIUM)
429                         Cor5 |= COR5_TAB3;
430         }
431
432         /*
433          ** Flow control bytes.
434          */
435         TxXon = TtyP->termios->c_cc[VSTART];
436         TxXoff = TtyP->termios->c_cc[VSTOP];
437         RxXon = TtyP->termios->c_cc[VSTART];
438         RxXoff = TtyP->termios->c_cc[VSTOP];
439         /*
440          ** LNEXT byte
441          */
442         LNext = 0;
443
444         /*
445          ** Baud rate bytes
446          */
447         rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Mapping of rx/tx baud %x (%x)\n", TtyP->termios->c_cflag, CBAUD);
448
449         switch (TtyP->termios->c_cflag & CBAUD) {
450 #define e(b) case B ## b : RxBaud = TxBaud = RIO_B ## b ;break
451                 e(50);
452                 e(75);
453                 e(110);
454                 e(134);
455                 e(150);
456                 e(200);
457                 e(300);
458                 e(600);
459                 e(1200);
460                 e(1800);
461                 e(2400);
462                 e(4800);
463                 e(9600);
464                 e(19200);
465                 e(38400);
466                 e(57600);
467                 e(115200);      /* e(230400);e(460800); e(921600);  */
468         }
469
470         rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "tx baud 0x%x, rx baud 0x%x\n", TxBaud, RxBaud);
471
472
473         /*
474          ** Leftovers
475          */
476         if (TtyP->termios->c_cflag & CREAD)
477                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Enable receiver\n");
478 #ifdef RCV1EN
479         if (TtyP->termios->c_cflag & RCV1EN)
480                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "RCV1EN (?)\n");
481 #endif
482 #ifdef XMT1EN
483         if (TtyP->termios->c_cflag & XMT1EN)
484                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "XMT1EN (?)\n");
485 #endif
486         if (TtyP->termios->c_lflag & ISIG)
487                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Input character signal generating enabled\n");
488         if (TtyP->termios->c_lflag & ICANON)
489                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Canonical input: erase and kill enabled\n");
490         if (TtyP->termios->c_lflag & XCASE)
491                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Canonical upper/lower presentation\n");
492         if (TtyP->termios->c_lflag & ECHO)
493                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Enable input echo\n");
494         if (TtyP->termios->c_lflag & ECHOE)
495                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Enable echo erase\n");
496         if (TtyP->termios->c_lflag & ECHOK)
497                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Enable echo kill\n");
498         if (TtyP->termios->c_lflag & ECHONL)
499                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Enable echo newline\n");
500         if (TtyP->termios->c_lflag & NOFLSH)
501                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Disable flush after interrupt or quit\n");
502 #ifdef TOSTOP
503         if (TtyP->termios->c_lflag & TOSTOP)
504                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Send SIGTTOU for background output\n");
505 #endif
506 #ifdef XCLUDE
507         if (TtyP->termios->c_lflag & XCLUDE)
508                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Exclusive use of this line\n");
509 #endif
510         if (TtyP->termios->c_iflag & IUCLC)
511                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Map uppercase to lowercase on input\n");
512         if (TtyP->termios->c_oflag & OPOST)
513                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Enable output post-processing\n");
514         if (TtyP->termios->c_oflag & OLCUC)
515                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Map lowercase to uppercase on output\n");
516         if (TtyP->termios->c_oflag & ONOCR)
517                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "No carriage return output at column 0\n");
518         if (TtyP->termios->c_oflag & ONLRET)
519                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Newline performs carriage return function\n");
520         if (TtyP->termios->c_oflag & OFILL)
521                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Use fill characters for delay\n");
522         if (TtyP->termios->c_oflag & OFDEL)
523                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Fill character is DEL\n");
524         if (TtyP->termios->c_oflag & NLDLY)
525                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Newline delay set\n");
526         if (TtyP->termios->c_oflag & CRDLY)
527                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Carriage return delay set\n");
528         if (TtyP->termios->c_oflag & TABDLY)
529                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "Tab delay set\n");
530         /*
531          ** These things are kind of useful in a later life!
532          */
533         PortP->Cor2Copy = Cor2;
534
535         if (PortP->State & RIO_DELETED) {
536                 rio_spin_unlock_irqrestore(&PortP->portSem, flags);
537                 func_exit();
538
539                 return RIO_FAIL;
540         }
541
542         /*
543          ** Actually write the info into the packet to be sent
544          */
545         writeb(cmd, &phb_param_ptr->Cmd);
546         writeb(Cor1, &phb_param_ptr->Cor1);
547         writeb(Cor2, &phb_param_ptr->Cor2);
548         writeb(Cor4, &phb_param_ptr->Cor4);
549         writeb(Cor5, &phb_param_ptr->Cor5);
550         writeb(TxXon, &phb_param_ptr->TxXon);
551         writeb(RxXon, &phb_param_ptr->RxXon);
552         writeb(TxXoff, &phb_param_ptr->TxXoff);
553         writeb(RxXoff, &phb_param_ptr->RxXoff);
554         writeb(LNext, &phb_param_ptr->LNext);
555         writeb(TxBaud, &phb_param_ptr->TxBaud);
556         writeb(RxBaud, &phb_param_ptr->RxBaud);
557
558         /*
559          ** Set the length/command field
560          */
561         writeb(12 | PKT_CMD_BIT, &PacketP->len);
562
563         /*
564          ** The packet is formed - now, whack it off
565          ** to its final destination:
566          */
567         add_transmit(PortP);
568         /*
569          ** Count characters transmitted for port statistics reporting
570          */
571         if (PortP->statsGather)
572                 PortP->txchars += 12;
573
574         rio_spin_unlock_irqrestore(&PortP->portSem, flags);
575
576         rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "add_transmit returned.\n");
577         /*
578          ** job done.
579          */
580         func_exit();
581
582         return RIO_SUCCESS;
583 }
584
585
586 /*
587 ** We can add another packet to a transmit queue if the packet pointer pointed
588 ** to by the TxAdd pointer has PKT_IN_USE clear in its address.
589 */
590 int can_add_transmit(PKT **PktP, struct Port *PortP)
591 {
592         PKT *tp;
593
594         *PktP = tp = (PKT *) RIO_PTR(PortP->Caddr, readw(PortP->TxAdd));
595
596         return !((unsigned long) tp & PKT_IN_USE);
597 }
598
599 /*
600 ** To add a packet to the queue, you set the PKT_IN_USE bit in the address,
601 ** and then move the TxAdd pointer along one position to point to the next
602 ** packet pointer. You must wrap the pointer from the end back to the start.
603 */
604 void add_transmit(struct Port *PortP)
605 {
606         if (readw(PortP->TxAdd) & PKT_IN_USE) {
607                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PARAM, "add_transmit: Packet has been stolen!");
608         }
609         writew(readw(PortP->TxAdd) | PKT_IN_USE, PortP->TxAdd);
610         PortP->TxAdd = (PortP->TxAdd == PortP->TxEnd) ? PortP->TxStart : PortP->TxAdd + 1;
611         writew(RIO_OFF(PortP->Caddr, PortP->TxAdd), &PortP->PhbP->tx_add);
612 }
613
614 /****************************************
615  * Put a packet onto the end of the
616  * free list
617  ****************************************/
618 void put_free_end(struct Host *HostP, PKT *PktP)
619 {
620         FREE_LIST *tmp_pointer;
621         ushort old_end, new_end;
622         unsigned long flags;
623
624         rio_spin_lock_irqsave(&HostP->HostLock, flags);
625
626          /*************************************************
627         * Put a packet back onto the back of the free list
628         *
629         ************************************************/
630
631         rio_dprintk(RIO_DEBUG_PFE, "put_free_end(PktP=%p)\n", PktP);
632
633         if ((old_end = readw(&HostP->ParmMapP->free_list_end)) != TPNULL) {
634                 new_end = RIO_OFF(HostP->Caddr, PktP);
635                 tmp_pointer = (FREE_LIST *) RIO_PTR(HostP->Caddr, old_end);
636                 writew(new_end, &tmp_pointer->next);
637                 writew(old_end, &((FREE_LIST *) PktP)->prev);
638                 writew(TPNULL, &((FREE_LIST *) PktP)->next);
639                 writew(new_end, &HostP->ParmMapP->free_list_end);
640         } else {                /* First packet on the free list this should never happen! */
641                 rio_dprintk(RIO_DEBUG_PFE, "put_free_end(): This should never happen\n");
642                 writew(RIO_OFF(HostP->Caddr, PktP), &HostP->ParmMapP->free_list_end);
643                 tmp_pointer = (FREE_LIST *) PktP;
644                 writew(TPNULL, &tmp_pointer->prev);
645                 writew(TPNULL, &tmp_pointer->next);
646         }
647         rio_dprintk(RIO_DEBUG_CMD, "Before unlock: %p\n", &HostP->HostLock);
648         rio_spin_unlock_irqrestore(&HostP->HostLock, flags);
649 }
650
651 /*
652 ** can_remove_receive(PktP,P) returns non-zero if PKT_IN_USE is set
653 ** for the next packet on the queue. It will also set PktP to point to the
654 ** relevant packet, [having cleared the PKT_IN_USE bit]. If PKT_IN_USE is clear,
655 ** then can_remove_receive() returns 0.
656 */
657 int can_remove_receive(PKT **PktP, struct Port *PortP)
658 {
659         if (readw(PortP->RxRemove) & PKT_IN_USE) {
660                 *PktP = (PKT *) RIO_PTR(PortP->Caddr, readw(PortP->RxRemove) & ~PKT_IN_USE);
661                 return 1;
662         }
663         return 0;
664 }
665
666 /*
667 ** To remove a packet from the receive queue you clear its PKT_IN_USE bit,
668 ** and then bump the pointers. Once the pointers get to the end, they must
669 ** be wrapped back to the start.
670 */
671 void remove_receive(struct Port *PortP)
672 {
673         writew(readw(PortP->RxRemove) & ~PKT_IN_USE, PortP->RxRemove);
674         PortP->RxRemove = (PortP->RxRemove == PortP->RxEnd) ? PortP->RxStart : PortP->RxRemove + 1;
675         writew(RIO_OFF(PortP->Caddr, PortP->RxRemove), &PortP->PhbP->rx_remove);
676 }