Linux 3.9-rc8
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / drivers / net / ethernet / sis / sis900.c
1 /* sis900.c: A SiS 900/7016 PCI Fast Ethernet driver for Linux.
2    Copyright 1999 Silicon Integrated System Corporation
3    Revision:    1.08.10 Apr. 2 2006
4
5    Modified from the driver which is originally written by Donald Becker.
6
7    This software may be used and distributed according to the terms
8    of the GNU General Public License (GPL), incorporated herein by reference.
9    Drivers based on this skeleton fall under the GPL and must retain
10    the authorship (implicit copyright) notice.
11
12    References:
13    SiS 7016 Fast Ethernet PCI Bus 10/100 Mbps LAN Controller with OnNow Support,
14    preliminary Rev. 1.0 Jan. 14, 1998
15    SiS 900 Fast Ethernet PCI Bus 10/100 Mbps LAN Single Chip with OnNow Support,
16    preliminary Rev. 1.0 Nov. 10, 1998
17    SiS 7014 Single Chip 100BASE-TX/10BASE-T Physical Layer Solution,
18    preliminary Rev. 1.0 Jan. 18, 1998
19
20    Rev 1.08.10 Apr.  2 2006 Daniele Venzano add vlan (jumbo packets) support
21    Rev 1.08.09 Sep. 19 2005 Daniele Venzano add Wake on LAN support
22    Rev 1.08.08 Jan. 22 2005 Daniele Venzano use netif_msg for debugging messages
23    Rev 1.08.07 Nov.  2 2003 Daniele Venzano <venza@brownhat.org> add suspend/resume support
24    Rev 1.08.06 Sep. 24 2002 Mufasa Yang bug fix for Tx timeout & add SiS963 support
25    Rev 1.08.05 Jun.  6 2002 Mufasa Yang bug fix for read_eeprom & Tx descriptor over-boundary
26    Rev 1.08.04 Apr. 25 2002 Mufasa Yang <mufasa@sis.com.tw> added SiS962 support
27    Rev 1.08.03 Feb.  1 2002 Matt Domsch <Matt_Domsch@dell.com> update to use library crc32 function
28    Rev 1.08.02 Nov. 30 2001 Hui-Fen Hsu workaround for EDB & bug fix for dhcp problem
29    Rev 1.08.01 Aug. 25 2001 Hui-Fen Hsu update for 630ET & workaround for ICS1893 PHY
30    Rev 1.08.00 Jun. 11 2001 Hui-Fen Hsu workaround for RTL8201 PHY and some bug fix
31    Rev 1.07.11 Apr.  2 2001 Hui-Fen Hsu updates PCI drivers to use the new pci_set_dma_mask for kernel 2.4.3
32    Rev 1.07.10 Mar.  1 2001 Hui-Fen Hsu <hfhsu@sis.com.tw> some bug fix & 635M/B support
33    Rev 1.07.09 Feb.  9 2001 Dave Jones <davej@suse.de> PCI enable cleanup
34    Rev 1.07.08 Jan.  8 2001 Lei-Chun Chang added RTL8201 PHY support
35    Rev 1.07.07 Nov. 29 2000 Lei-Chun Chang added kernel-doc extractable documentation and 630 workaround fix
36    Rev 1.07.06 Nov.  7 2000 Jeff Garzik <jgarzik@pobox.com> some bug fix and cleaning
37    Rev 1.07.05 Nov.  6 2000 metapirat<metapirat@gmx.de> contribute media type select by ifconfig
38    Rev 1.07.04 Sep.  6 2000 Lei-Chun Chang added ICS1893 PHY support
39    Rev 1.07.03 Aug. 24 2000 Lei-Chun Chang (lcchang@sis.com.tw) modified 630E equalizer workaround rule
40    Rev 1.07.01 Aug. 08 2000 Ollie Lho minor update for SiS 630E and SiS 630E A1
41    Rev 1.07    Mar. 07 2000 Ollie Lho bug fix in Rx buffer ring
42    Rev 1.06.04 Feb. 11 2000 Jeff Garzik <jgarzik@pobox.com> softnet and init for kernel 2.4
43    Rev 1.06.03 Dec. 23 1999 Ollie Lho Third release
44    Rev 1.06.02 Nov. 23 1999 Ollie Lho bug in mac probing fixed
45    Rev 1.06.01 Nov. 16 1999 Ollie Lho CRC calculation provide by Joseph Zbiciak (im14u2c@primenet.com)
46    Rev 1.06 Nov. 4 1999 Ollie Lho (ollie@sis.com.tw) Second release
47    Rev 1.05.05 Oct. 29 1999 Ollie Lho (ollie@sis.com.tw) Single buffer Tx/Rx
48    Chin-Shan Li (lcs@sis.com.tw) Added AMD Am79c901 HomePNA PHY support
49    Rev 1.05 Aug. 7 1999 Jim Huang (cmhuang@sis.com.tw) Initial release
50 */
51
52 #include <linux/module.h>
53 #include <linux/moduleparam.h>
54 #include <linux/kernel.h>
55 #include <linux/sched.h>
56 #include <linux/string.h>
57 #include <linux/timer.h>
58 #include <linux/errno.h>
59 #include <linux/ioport.h>
60 #include <linux/slab.h>
61 #include <linux/interrupt.h>
62 #include <linux/pci.h>
63 #include <linux/netdevice.h>
64 #include <linux/init.h>
65 #include <linux/mii.h>
66 #include <linux/etherdevice.h>
67 #include <linux/skbuff.h>
68 #include <linux/delay.h>
69 #include <linux/ethtool.h>
70 #include <linux/crc32.h>
71 #include <linux/bitops.h>
72 #include <linux/dma-mapping.h>
73
74 #include <asm/processor.h>      /* Processor type for cache alignment. */
75 #include <asm/io.h>
76 #include <asm/irq.h>
77 #include <asm/uaccess.h>        /* User space memory access functions */
78
79 #include "sis900.h"
80
81 #define SIS900_MODULE_NAME "sis900"
82 #define SIS900_DRV_VERSION "v1.08.10 Apr. 2 2006"
83
84 static const char version[] =
85         KERN_INFO "sis900.c: " SIS900_DRV_VERSION "\n";
86
87 static int max_interrupt_work = 40;
88 static int multicast_filter_limit = 128;
89
90 static int sis900_debug = -1; /* Use SIS900_DEF_MSG as value */
91
92 #define SIS900_DEF_MSG \
93         (NETIF_MSG_DRV          | \
94          NETIF_MSG_LINK         | \
95          NETIF_MSG_RX_ERR       | \
96          NETIF_MSG_TX_ERR)
97
98 /* Time in jiffies before concluding the transmitter is hung. */
99 #define TX_TIMEOUT  (4*HZ)
100
101 enum {
102         SIS_900 = 0,
103         SIS_7016
104 };
105 static const char * card_names[] = {
106         "SiS 900 PCI Fast Ethernet",
107         "SiS 7016 PCI Fast Ethernet"
108 };
109 static DEFINE_PCI_DEVICE_TABLE(sis900_pci_tbl) = {
110         {PCI_VENDOR_ID_SI, PCI_DEVICE_ID_SI_900,
111          PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, SIS_900},
112         {PCI_VENDOR_ID_SI, PCI_DEVICE_ID_SI_7016,
113          PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, SIS_7016},
114         {0,}
115 };
116 MODULE_DEVICE_TABLE (pci, sis900_pci_tbl);
117
118 static void sis900_read_mode(struct net_device *net_dev, int *speed, int *duplex);
119
120 static const struct mii_chip_info {
121         const char * name;
122         u16 phy_id0;
123         u16 phy_id1;
124         u8  phy_types;
125 #define HOME    0x0001
126 #define LAN     0x0002
127 #define MIX     0x0003
128 #define UNKNOWN 0x0
129 } mii_chip_table[] = {
130         { "SiS 900 Internal MII PHY",           0x001d, 0x8000, LAN },
131         { "SiS 7014 Physical Layer Solution",   0x0016, 0xf830, LAN },
132         { "SiS 900 on Foxconn 661 7MI",         0x0143, 0xBC70, LAN },
133         { "Altimata AC101LF PHY",               0x0022, 0x5520, LAN },
134         { "ADM 7001 LAN PHY",                   0x002e, 0xcc60, LAN },
135         { "AMD 79C901 10BASE-T PHY",            0x0000, 0x6B70, LAN },
136         { "AMD 79C901 HomePNA PHY",             0x0000, 0x6B90, HOME},
137         { "ICS LAN PHY",                        0x0015, 0xF440, LAN },
138         { "ICS LAN PHY",                        0x0143, 0xBC70, LAN },
139         { "NS 83851 PHY",                       0x2000, 0x5C20, MIX },
140         { "NS 83847 PHY",                       0x2000, 0x5C30, MIX },
141         { "Realtek RTL8201 PHY",                0x0000, 0x8200, LAN },
142         { "VIA 6103 PHY",                       0x0101, 0x8f20, LAN },
143         {NULL,},
144 };
145
146 struct mii_phy {
147         struct mii_phy * next;
148         int phy_addr;
149         u16 phy_id0;
150         u16 phy_id1;
151         u16 status;
152         u8  phy_types;
153 };
154
155 typedef struct _BufferDesc {
156         u32 link;
157         u32 cmdsts;
158         u32 bufptr;
159 } BufferDesc;
160
161 struct sis900_private {
162         struct pci_dev * pci_dev;
163
164         spinlock_t lock;
165
166         struct mii_phy * mii;
167         struct mii_phy * first_mii; /* record the first mii structure */
168         unsigned int cur_phy;
169         struct mii_if_info mii_info;
170
171         void __iomem    *ioaddr;
172
173         struct timer_list timer; /* Link status detection timer. */
174         u8 autong_complete; /* 1: auto-negotiate complete  */
175
176         u32 msg_enable;
177
178         unsigned int cur_rx, dirty_rx; /* producer/comsumer pointers for Tx/Rx ring */
179         unsigned int cur_tx, dirty_tx;
180
181         /* The saved address of a sent/receive-in-place packet buffer */
182         struct sk_buff *tx_skbuff[NUM_TX_DESC];
183         struct sk_buff *rx_skbuff[NUM_RX_DESC];
184         BufferDesc *tx_ring;
185         BufferDesc *rx_ring;
186
187         dma_addr_t tx_ring_dma;
188         dma_addr_t rx_ring_dma;
189
190         unsigned int tx_full; /* The Tx queue is full. */
191         u8 host_bridge_rev;
192         u8 chipset_rev;
193 };
194
195 MODULE_AUTHOR("Jim Huang <cmhuang@sis.com.tw>, Ollie Lho <ollie@sis.com.tw>");
196 MODULE_DESCRIPTION("SiS 900 PCI Fast Ethernet driver");
197 MODULE_LICENSE("GPL");
198
199 module_param(multicast_filter_limit, int, 0444);
200 module_param(max_interrupt_work, int, 0444);
201 module_param(sis900_debug, int, 0444);
202 MODULE_PARM_DESC(multicast_filter_limit, "SiS 900/7016 maximum number of filtered multicast addresses");
203 MODULE_PARM_DESC(max_interrupt_work, "SiS 900/7016 maximum events handled per interrupt");
204 MODULE_PARM_DESC(sis900_debug, "SiS 900/7016 bitmapped debugging message level");
205
206 #define sw32(reg, val)  iowrite32(val, ioaddr + (reg))
207 #define sw8(reg, val)   iowrite8(val, ioaddr + (reg))
208 #define sr32(reg)       ioread32(ioaddr + (reg))
209 #define sr16(reg)       ioread16(ioaddr + (reg))
210
211 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
212 static void sis900_poll(struct net_device *dev);
213 #endif
214 static int sis900_open(struct net_device *net_dev);
215 static int sis900_mii_probe (struct net_device * net_dev);
216 static void sis900_init_rxfilter (struct net_device * net_dev);
217 static u16 read_eeprom(void __iomem *ioaddr, int location);
218 static int mdio_read(struct net_device *net_dev, int phy_id, int location);
219 static void mdio_write(struct net_device *net_dev, int phy_id, int location, int val);
220 static void sis900_timer(unsigned long data);
221 static void sis900_check_mode (struct net_device *net_dev, struct mii_phy *mii_phy);
222 static void sis900_tx_timeout(struct net_device *net_dev);
223 static void sis900_init_tx_ring(struct net_device *net_dev);
224 static void sis900_init_rx_ring(struct net_device *net_dev);
225 static netdev_tx_t sis900_start_xmit(struct sk_buff *skb,
226                                      struct net_device *net_dev);
227 static int sis900_rx(struct net_device *net_dev);
228 static void sis900_finish_xmit (struct net_device *net_dev);
229 static irqreturn_t sis900_interrupt(int irq, void *dev_instance);
230 static int sis900_close(struct net_device *net_dev);
231 static int mii_ioctl(struct net_device *net_dev, struct ifreq *rq, int cmd);
232 static u16 sis900_mcast_bitnr(u8 *addr, u8 revision);
233 static void set_rx_mode(struct net_device *net_dev);
234 static void sis900_reset(struct net_device *net_dev);
235 static void sis630_set_eq(struct net_device *net_dev, u8 revision);
236 static int sis900_set_config(struct net_device *dev, struct ifmap *map);
237 static u16 sis900_default_phy(struct net_device * net_dev);
238 static void sis900_set_capability( struct net_device *net_dev ,struct mii_phy *phy);
239 static u16 sis900_reset_phy(struct net_device *net_dev, int phy_addr);
240 static void sis900_auto_negotiate(struct net_device *net_dev, int phy_addr);
241 static void sis900_set_mode(struct sis900_private *, int speed, int duplex);
242 static const struct ethtool_ops sis900_ethtool_ops;
243
244 /**
245  *      sis900_get_mac_addr - Get MAC address for stand alone SiS900 model
246  *      @pci_dev: the sis900 pci device
247  *      @net_dev: the net device to get address for
248  *
249  *      Older SiS900 and friends, use EEPROM to store MAC address.
250  *      MAC address is read from read_eeprom() into @net_dev->dev_addr.
251  */
252
253 static int sis900_get_mac_addr(struct pci_dev *pci_dev,
254                                struct net_device *net_dev)
255 {
256         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
257         void __iomem *ioaddr = sis_priv->ioaddr;
258         u16 signature;
259         int i;
260
261         /* check to see if we have sane EEPROM */
262         signature = (u16) read_eeprom(ioaddr, EEPROMSignature);
263         if (signature == 0xffff || signature == 0x0000) {
264                 printk (KERN_WARNING "%s: Error EERPOM read %x\n",
265                         pci_name(pci_dev), signature);
266                 return 0;
267         }
268
269         /* get MAC address from EEPROM */
270         for (i = 0; i < 3; i++)
271                 ((u16 *)(net_dev->dev_addr))[i] = read_eeprom(ioaddr, i+EEPROMMACAddr);
272
273         return 1;
274 }
275
276 /**
277  *      sis630e_get_mac_addr - Get MAC address for SiS630E model
278  *      @pci_dev: the sis900 pci device
279  *      @net_dev: the net device to get address for
280  *
281  *      SiS630E model, use APC CMOS RAM to store MAC address.
282  *      APC CMOS RAM is accessed through ISA bridge.
283  *      MAC address is read into @net_dev->dev_addr.
284  */
285
286 static int sis630e_get_mac_addr(struct pci_dev *pci_dev,
287                                 struct net_device *net_dev)
288 {
289         struct pci_dev *isa_bridge = NULL;
290         u8 reg;
291         int i;
292
293         isa_bridge = pci_get_device(PCI_VENDOR_ID_SI, 0x0008, isa_bridge);
294         if (!isa_bridge)
295                 isa_bridge = pci_get_device(PCI_VENDOR_ID_SI, 0x0018, isa_bridge);
296         if (!isa_bridge) {
297                 printk(KERN_WARNING "%s: Can not find ISA bridge\n",
298                        pci_name(pci_dev));
299                 return 0;
300         }
301         pci_read_config_byte(isa_bridge, 0x48, &reg);
302         pci_write_config_byte(isa_bridge, 0x48, reg | 0x40);
303
304         for (i = 0; i < 6; i++) {
305                 outb(0x09 + i, 0x70);
306                 ((u8 *)(net_dev->dev_addr))[i] = inb(0x71);
307         }
308
309         pci_write_config_byte(isa_bridge, 0x48, reg & ~0x40);
310         pci_dev_put(isa_bridge);
311
312         return 1;
313 }
314
315
316 /**
317  *      sis635_get_mac_addr - Get MAC address for SIS635 model
318  *      @pci_dev: the sis900 pci device
319  *      @net_dev: the net device to get address for
320  *
321  *      SiS635 model, set MAC Reload Bit to load Mac address from APC
322  *      to rfdr. rfdr is accessed through rfcr. MAC address is read into
323  *      @net_dev->dev_addr.
324  */
325
326 static int sis635_get_mac_addr(struct pci_dev *pci_dev,
327                                struct net_device *net_dev)
328 {
329         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
330         void __iomem *ioaddr = sis_priv->ioaddr;
331         u32 rfcrSave;
332         u32 i;
333
334         rfcrSave = sr32(rfcr);
335
336         sw32(cr, rfcrSave | RELOAD);
337         sw32(cr, 0);
338
339         /* disable packet filtering before setting filter */
340         sw32(rfcr, rfcrSave & ~RFEN);
341
342         /* load MAC addr to filter data register */
343         for (i = 0 ; i < 3 ; i++) {
344                 sw32(rfcr, (i << RFADDR_shift));
345                 *( ((u16 *)net_dev->dev_addr) + i) = sr16(rfdr);
346         }
347
348         /* enable packet filtering */
349         sw32(rfcr, rfcrSave | RFEN);
350
351         return 1;
352 }
353
354 /**
355  *      sis96x_get_mac_addr - Get MAC address for SiS962 or SiS963 model
356  *      @pci_dev: the sis900 pci device
357  *      @net_dev: the net device to get address for
358  *
359  *      SiS962 or SiS963 model, use EEPROM to store MAC address. And EEPROM
360  *      is shared by
361  *      LAN and 1394. When access EEPROM, send EEREQ signal to hardware first
362  *      and wait for EEGNT. If EEGNT is ON, EEPROM is permitted to be access
363  *      by LAN, otherwise is not. After MAC address is read from EEPROM, send
364  *      EEDONE signal to refuse EEPROM access by LAN.
365  *      The EEPROM map of SiS962 or SiS963 is different to SiS900.
366  *      The signature field in SiS962 or SiS963 spec is meaningless.
367  *      MAC address is read into @net_dev->dev_addr.
368  */
369
370 static int sis96x_get_mac_addr(struct pci_dev *pci_dev,
371                                struct net_device *net_dev)
372 {
373         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
374         void __iomem *ioaddr = sis_priv->ioaddr;
375         int wait, rc = 0;
376
377         sw32(mear, EEREQ);
378         for (wait = 0; wait < 2000; wait++) {
379                 if (sr32(mear) & EEGNT) {
380                         u16 *mac = (u16 *)net_dev->dev_addr;
381                         int i;
382
383                         /* get MAC address from EEPROM */
384                         for (i = 0; i < 3; i++)
385                                 mac[i] = read_eeprom(ioaddr, i + EEPROMMACAddr);
386
387                         rc = 1;
388                         break;
389                 }
390                 udelay(1);
391         }
392         sw32(mear, EEDONE);
393         return rc;
394 }
395
396 static const struct net_device_ops sis900_netdev_ops = {
397         .ndo_open                = sis900_open,
398         .ndo_stop               = sis900_close,
399         .ndo_start_xmit         = sis900_start_xmit,
400         .ndo_set_config         = sis900_set_config,
401         .ndo_set_rx_mode        = set_rx_mode,
402         .ndo_change_mtu         = eth_change_mtu,
403         .ndo_validate_addr      = eth_validate_addr,
404         .ndo_set_mac_address    = eth_mac_addr,
405         .ndo_do_ioctl           = mii_ioctl,
406         .ndo_tx_timeout         = sis900_tx_timeout,
407 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
408         .ndo_poll_controller    = sis900_poll,
409 #endif
410 };
411
412 /**
413  *      sis900_probe - Probe for sis900 device
414  *      @pci_dev: the sis900 pci device
415  *      @pci_id: the pci device ID
416  *
417  *      Check and probe sis900 net device for @pci_dev.
418  *      Get mac address according to the chip revision,
419  *      and assign SiS900-specific entries in the device structure.
420  *      ie: sis900_open(), sis900_start_xmit(), sis900_close(), etc.
421  */
422
423 static int sis900_probe(struct pci_dev *pci_dev,
424                         const struct pci_device_id *pci_id)
425 {
426         struct sis900_private *sis_priv;
427         struct net_device *net_dev;
428         struct pci_dev *dev;
429         dma_addr_t ring_dma;
430         void *ring_space;
431         void __iomem *ioaddr;
432         int i, ret;
433         const char *card_name = card_names[pci_id->driver_data];
434         const char *dev_name = pci_name(pci_dev);
435
436 /* when built into the kernel, we only print version if device is found */
437 #ifndef MODULE
438         static int printed_version;
439         if (!printed_version++)
440                 printk(version);
441 #endif
442
443         /* setup various bits in PCI command register */
444         ret = pci_enable_device(pci_dev);
445         if(ret) return ret;
446
447         i = pci_set_dma_mask(pci_dev, DMA_BIT_MASK(32));
448         if(i){
449                 printk(KERN_ERR "sis900.c: architecture does not support "
450                         "32bit PCI busmaster DMA\n");
451                 return i;
452         }
453
454         pci_set_master(pci_dev);
455
456         net_dev = alloc_etherdev(sizeof(struct sis900_private));
457         if (!net_dev)
458                 return -ENOMEM;
459         SET_NETDEV_DEV(net_dev, &pci_dev->dev);
460
461         /* We do a request_region() to register /proc/ioports info. */
462         ret = pci_request_regions(pci_dev, "sis900");
463         if (ret)
464                 goto err_out;
465
466         /* IO region. */
467         ioaddr = pci_iomap(pci_dev, 0, 0);
468         if (!ioaddr) {
469                 ret = -ENOMEM;
470                 goto err_out_cleardev;
471         }
472
473         sis_priv = netdev_priv(net_dev);
474         sis_priv->ioaddr = ioaddr;
475         sis_priv->pci_dev = pci_dev;
476         spin_lock_init(&sis_priv->lock);
477
478         pci_set_drvdata(pci_dev, net_dev);
479
480         ring_space = pci_alloc_consistent(pci_dev, TX_TOTAL_SIZE, &ring_dma);
481         if (!ring_space) {
482                 ret = -ENOMEM;
483                 goto err_out_unmap;
484         }
485         sis_priv->tx_ring = ring_space;
486         sis_priv->tx_ring_dma = ring_dma;
487
488         ring_space = pci_alloc_consistent(pci_dev, RX_TOTAL_SIZE, &ring_dma);
489         if (!ring_space) {
490                 ret = -ENOMEM;
491                 goto err_unmap_tx;
492         }
493         sis_priv->rx_ring = ring_space;
494         sis_priv->rx_ring_dma = ring_dma;
495
496         /* The SiS900-specific entries in the device structure. */
497         net_dev->netdev_ops = &sis900_netdev_ops;
498         net_dev->watchdog_timeo = TX_TIMEOUT;
499         net_dev->ethtool_ops = &sis900_ethtool_ops;
500
501         if (sis900_debug > 0)
502                 sis_priv->msg_enable = sis900_debug;
503         else
504                 sis_priv->msg_enable = SIS900_DEF_MSG;
505
506         sis_priv->mii_info.dev = net_dev;
507         sis_priv->mii_info.mdio_read = mdio_read;
508         sis_priv->mii_info.mdio_write = mdio_write;
509         sis_priv->mii_info.phy_id_mask = 0x1f;
510         sis_priv->mii_info.reg_num_mask = 0x1f;
511
512         /* Get Mac address according to the chip revision */
513         sis_priv->chipset_rev = pci_dev->revision;
514         if(netif_msg_probe(sis_priv))
515                 printk(KERN_DEBUG "%s: detected revision %2.2x, "
516                                 "trying to get MAC address...\n",
517                                 dev_name, sis_priv->chipset_rev);
518
519         ret = 0;
520         if (sis_priv->chipset_rev == SIS630E_900_REV)
521                 ret = sis630e_get_mac_addr(pci_dev, net_dev);
522         else if ((sis_priv->chipset_rev > 0x81) && (sis_priv->chipset_rev <= 0x90) )
523                 ret = sis635_get_mac_addr(pci_dev, net_dev);
524         else if (sis_priv->chipset_rev == SIS96x_900_REV)
525                 ret = sis96x_get_mac_addr(pci_dev, net_dev);
526         else
527                 ret = sis900_get_mac_addr(pci_dev, net_dev);
528
529         if (!ret || !is_valid_ether_addr(net_dev->dev_addr)) {
530                 eth_hw_addr_random(net_dev);
531                 printk(KERN_WARNING "%s: Unreadable or invalid MAC address,"
532                                 "using random generated one\n", dev_name);
533         }
534
535         /* 630ET : set the mii access mode as software-mode */
536         if (sis_priv->chipset_rev == SIS630ET_900_REV)
537                 sw32(cr, ACCESSMODE | sr32(cr));
538
539         /* probe for mii transceiver */
540         if (sis900_mii_probe(net_dev) == 0) {
541                 printk(KERN_WARNING "%s: Error probing MII device.\n",
542                        dev_name);
543                 ret = -ENODEV;
544                 goto err_unmap_rx;
545         }
546
547         /* save our host bridge revision */
548         dev = pci_get_device(PCI_VENDOR_ID_SI, PCI_DEVICE_ID_SI_630, NULL);
549         if (dev) {
550                 sis_priv->host_bridge_rev = dev->revision;
551                 pci_dev_put(dev);
552         }
553
554         ret = register_netdev(net_dev);
555         if (ret)
556                 goto err_unmap_rx;
557
558         /* print some information about our NIC */
559         printk(KERN_INFO "%s: %s at 0x%p, IRQ %d, %pM\n",
560                net_dev->name, card_name, ioaddr, pci_dev->irq,
561                net_dev->dev_addr);
562
563         /* Detect Wake on Lan support */
564         ret = (sr32(CFGPMC) & PMESP) >> 27;
565         if (netif_msg_probe(sis_priv) && (ret & PME_D3C) == 0)
566                 printk(KERN_INFO "%s: Wake on LAN only available from suspend to RAM.", net_dev->name);
567
568         return 0;
569
570 err_unmap_rx:
571         pci_free_consistent(pci_dev, RX_TOTAL_SIZE, sis_priv->rx_ring,
572                 sis_priv->rx_ring_dma);
573 err_unmap_tx:
574         pci_free_consistent(pci_dev, TX_TOTAL_SIZE, sis_priv->tx_ring,
575                 sis_priv->tx_ring_dma);
576 err_out_unmap:
577         pci_iounmap(pci_dev, ioaddr);
578 err_out_cleardev:
579         pci_set_drvdata(pci_dev, NULL);
580         pci_release_regions(pci_dev);
581  err_out:
582         free_netdev(net_dev);
583         return ret;
584 }
585
586 /**
587  *      sis900_mii_probe - Probe MII PHY for sis900
588  *      @net_dev: the net device to probe for
589  *
590  *      Search for total of 32 possible mii phy addresses.
591  *      Identify and set current phy if found one,
592  *      return error if it failed to found.
593  */
594
595 static int sis900_mii_probe(struct net_device *net_dev)
596 {
597         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
598         const char *dev_name = pci_name(sis_priv->pci_dev);
599         u16 poll_bit = MII_STAT_LINK, status = 0;
600         unsigned long timeout = jiffies + 5 * HZ;
601         int phy_addr;
602
603         sis_priv->mii = NULL;
604
605         /* search for total of 32 possible mii phy addresses */
606         for (phy_addr = 0; phy_addr < 32; phy_addr++) {
607                 struct mii_phy * mii_phy = NULL;
608                 u16 mii_status;
609                 int i;
610
611                 mii_phy = NULL;
612                 for(i = 0; i < 2; i++)
613                         mii_status = mdio_read(net_dev, phy_addr, MII_STATUS);
614
615                 if (mii_status == 0xffff || mii_status == 0x0000) {
616                         if (netif_msg_probe(sis_priv))
617                                 printk(KERN_DEBUG "%s: MII at address %d"
618                                                 " not accessible\n",
619                                                 dev_name, phy_addr);
620                         continue;
621                 }
622
623                 if ((mii_phy = kmalloc(sizeof(struct mii_phy), GFP_KERNEL)) == NULL) {
624                         mii_phy = sis_priv->first_mii;
625                         while (mii_phy) {
626                                 struct mii_phy *phy;
627                                 phy = mii_phy;
628                                 mii_phy = mii_phy->next;
629                                 kfree(phy);
630                         }
631                         return 0;
632                 }
633
634                 mii_phy->phy_id0 = mdio_read(net_dev, phy_addr, MII_PHY_ID0);
635                 mii_phy->phy_id1 = mdio_read(net_dev, phy_addr, MII_PHY_ID1);
636                 mii_phy->phy_addr = phy_addr;
637                 mii_phy->status = mii_status;
638                 mii_phy->next = sis_priv->mii;
639                 sis_priv->mii = mii_phy;
640                 sis_priv->first_mii = mii_phy;
641
642                 for (i = 0; mii_chip_table[i].phy_id1; i++)
643                         if ((mii_phy->phy_id0 == mii_chip_table[i].phy_id0 ) &&
644                             ((mii_phy->phy_id1 & 0xFFF0) == mii_chip_table[i].phy_id1)){
645                                 mii_phy->phy_types = mii_chip_table[i].phy_types;
646                                 if (mii_chip_table[i].phy_types == MIX)
647                                         mii_phy->phy_types =
648                                             (mii_status & (MII_STAT_CAN_TX_FDX | MII_STAT_CAN_TX)) ? LAN : HOME;
649                                 printk(KERN_INFO "%s: %s transceiver found "
650                                                         "at address %d.\n",
651                                                         dev_name,
652                                                         mii_chip_table[i].name,
653                                                         phy_addr);
654                                 break;
655                         }
656
657                 if( !mii_chip_table[i].phy_id1 ) {
658                         printk(KERN_INFO "%s: Unknown PHY transceiver found at address %d.\n",
659                                dev_name, phy_addr);
660                         mii_phy->phy_types = UNKNOWN;
661                 }
662         }
663
664         if (sis_priv->mii == NULL) {
665                 printk(KERN_INFO "%s: No MII transceivers found!\n", dev_name);
666                 return 0;
667         }
668
669         /* select default PHY for mac */
670         sis_priv->mii = NULL;
671         sis900_default_phy( net_dev );
672
673         /* Reset phy if default phy is internal sis900 */
674         if ((sis_priv->mii->phy_id0 == 0x001D) &&
675             ((sis_priv->mii->phy_id1&0xFFF0) == 0x8000))
676                 status = sis900_reset_phy(net_dev, sis_priv->cur_phy);
677
678         /* workaround for ICS1893 PHY */
679         if ((sis_priv->mii->phy_id0 == 0x0015) &&
680             ((sis_priv->mii->phy_id1&0xFFF0) == 0xF440))
681                 mdio_write(net_dev, sis_priv->cur_phy, 0x0018, 0xD200);
682
683         if(status & MII_STAT_LINK){
684                 while (poll_bit) {
685                         yield();
686
687                         poll_bit ^= (mdio_read(net_dev, sis_priv->cur_phy, MII_STATUS) & poll_bit);
688                         if (time_after_eq(jiffies, timeout)) {
689                                 printk(KERN_WARNING "%s: reset phy and link down now\n",
690                                        dev_name);
691                                 return -ETIME;
692                         }
693                 }
694         }
695
696         if (sis_priv->chipset_rev == SIS630E_900_REV) {
697                 /* SiS 630E has some bugs on default value of PHY registers */
698                 mdio_write(net_dev, sis_priv->cur_phy, MII_ANADV, 0x05e1);
699                 mdio_write(net_dev, sis_priv->cur_phy, MII_CONFIG1, 0x22);
700                 mdio_write(net_dev, sis_priv->cur_phy, MII_CONFIG2, 0xff00);
701                 mdio_write(net_dev, sis_priv->cur_phy, MII_MASK, 0xffc0);
702                 //mdio_write(net_dev, sis_priv->cur_phy, MII_CONTROL, 0x1000);
703         }
704
705         if (sis_priv->mii->status & MII_STAT_LINK)
706                 netif_carrier_on(net_dev);
707         else
708                 netif_carrier_off(net_dev);
709
710         return 1;
711 }
712
713 /**
714  *      sis900_default_phy - Select default PHY for sis900 mac.
715  *      @net_dev: the net device to probe for
716  *
717  *      Select first detected PHY with link as default.
718  *      If no one is link on, select PHY whose types is HOME as default.
719  *      If HOME doesn't exist, select LAN.
720  */
721
722 static u16 sis900_default_phy(struct net_device * net_dev)
723 {
724         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
725         struct mii_phy *phy = NULL, *phy_home = NULL,
726                 *default_phy = NULL, *phy_lan = NULL;
727         u16 status;
728
729         for (phy=sis_priv->first_mii; phy; phy=phy->next) {
730                 status = mdio_read(net_dev, phy->phy_addr, MII_STATUS);
731                 status = mdio_read(net_dev, phy->phy_addr, MII_STATUS);
732
733                 /* Link ON & Not select default PHY & not ghost PHY */
734                  if ((status & MII_STAT_LINK) && !default_phy &&
735                                         (phy->phy_types != UNKNOWN))
736                         default_phy = phy;
737                  else {
738                         status = mdio_read(net_dev, phy->phy_addr, MII_CONTROL);
739                         mdio_write(net_dev, phy->phy_addr, MII_CONTROL,
740                                 status | MII_CNTL_AUTO | MII_CNTL_ISOLATE);
741                         if (phy->phy_types == HOME)
742                                 phy_home = phy;
743                         else if(phy->phy_types == LAN)
744                                 phy_lan = phy;
745                  }
746         }
747
748         if (!default_phy && phy_home)
749                 default_phy = phy_home;
750         else if (!default_phy && phy_lan)
751                 default_phy = phy_lan;
752         else if (!default_phy)
753                 default_phy = sis_priv->first_mii;
754
755         if (sis_priv->mii != default_phy) {
756                 sis_priv->mii = default_phy;
757                 sis_priv->cur_phy = default_phy->phy_addr;
758                 printk(KERN_INFO "%s: Using transceiver found at address %d as default\n",
759                        pci_name(sis_priv->pci_dev), sis_priv->cur_phy);
760         }
761
762         sis_priv->mii_info.phy_id = sis_priv->cur_phy;
763
764         status = mdio_read(net_dev, sis_priv->cur_phy, MII_CONTROL);
765         status &= (~MII_CNTL_ISOLATE);
766
767         mdio_write(net_dev, sis_priv->cur_phy, MII_CONTROL, status);
768         status = mdio_read(net_dev, sis_priv->cur_phy, MII_STATUS);
769         status = mdio_read(net_dev, sis_priv->cur_phy, MII_STATUS);
770
771         return status;
772 }
773
774
775 /**
776  *      sis900_set_capability - set the media capability of network adapter.
777  *      @net_dev : the net device to probe for
778  *      @phy : default PHY
779  *
780  *      Set the media capability of network adapter according to
781  *      mii status register. It's necessary before auto-negotiate.
782  */
783
784 static void sis900_set_capability(struct net_device *net_dev, struct mii_phy *phy)
785 {
786         u16 cap;
787         u16 status;
788
789         status = mdio_read(net_dev, phy->phy_addr, MII_STATUS);
790         status = mdio_read(net_dev, phy->phy_addr, MII_STATUS);
791
792         cap = MII_NWAY_CSMA_CD |
793                 ((phy->status & MII_STAT_CAN_TX_FDX)? MII_NWAY_TX_FDX:0) |
794                 ((phy->status & MII_STAT_CAN_TX)    ? MII_NWAY_TX:0) |
795                 ((phy->status & MII_STAT_CAN_T_FDX) ? MII_NWAY_T_FDX:0)|
796                 ((phy->status & MII_STAT_CAN_T)     ? MII_NWAY_T:0);
797
798         mdio_write(net_dev, phy->phy_addr, MII_ANADV, cap);
799 }
800
801
802 /* Delay between EEPROM clock transitions. */
803 #define eeprom_delay()  sr32(mear)
804
805 /**
806  *      read_eeprom - Read Serial EEPROM
807  *      @ioaddr: base i/o address
808  *      @location: the EEPROM location to read
809  *
810  *      Read Serial EEPROM through EEPROM Access Register.
811  *      Note that location is in word (16 bits) unit
812  */
813
814 static u16 read_eeprom(void __iomem *ioaddr, int location)
815 {
816         u32 read_cmd = location | EEread;
817         int i;
818         u16 retval = 0;
819
820         sw32(mear, 0);
821         eeprom_delay();
822         sw32(mear, EECS);
823         eeprom_delay();
824
825         /* Shift the read command (9) bits out. */
826         for (i = 8; i >= 0; i--) {
827                 u32 dataval = (read_cmd & (1 << i)) ? EEDI | EECS : EECS;
828
829                 sw32(mear, dataval);
830                 eeprom_delay();
831                 sw32(mear, dataval | EECLK);
832                 eeprom_delay();
833         }
834         sw32(mear, EECS);
835         eeprom_delay();
836
837         /* read the 16-bits data in */
838         for (i = 16; i > 0; i--) {
839                 sw32(mear, EECS);
840                 eeprom_delay();
841                 sw32(mear, EECS | EECLK);
842                 eeprom_delay();
843                 retval = (retval << 1) | ((sr32(mear) & EEDO) ? 1 : 0);
844                 eeprom_delay();
845         }
846
847         /* Terminate the EEPROM access. */
848         sw32(mear, 0);
849         eeprom_delay();
850
851         return retval;
852 }
853
854 /* Read and write the MII management registers using software-generated
855    serial MDIO protocol. Note that the command bits and data bits are
856    send out separately */
857 #define mdio_delay()    sr32(mear)
858
859 static void mdio_idle(struct sis900_private *sp)
860 {
861         void __iomem *ioaddr = sp->ioaddr;
862
863         sw32(mear, MDIO | MDDIR);
864         mdio_delay();
865         sw32(mear, MDIO | MDDIR | MDC);
866 }
867
868 /* Synchronize the MII management interface by shifting 32 one bits out. */
869 static void mdio_reset(struct sis900_private *sp)
870 {
871         void __iomem *ioaddr = sp->ioaddr;
872         int i;
873
874         for (i = 31; i >= 0; i--) {
875                 sw32(mear, MDDIR | MDIO);
876                 mdio_delay();
877                 sw32(mear, MDDIR | MDIO | MDC);
878                 mdio_delay();
879         }
880 }
881
882 /**
883  *      mdio_read - read MII PHY register
884  *      @net_dev: the net device to read
885  *      @phy_id: the phy address to read
886  *      @location: the phy regiester id to read
887  *
888  *      Read MII registers through MDIO and MDC
889  *      using MDIO management frame structure and protocol(defined by ISO/IEC).
890  *      Please see SiS7014 or ICS spec
891  */
892
893 static int mdio_read(struct net_device *net_dev, int phy_id, int location)
894 {
895         int mii_cmd = MIIread|(phy_id<<MIIpmdShift)|(location<<MIIregShift);
896         struct sis900_private *sp = netdev_priv(net_dev);
897         void __iomem *ioaddr = sp->ioaddr;
898         u16 retval = 0;
899         int i;
900
901         mdio_reset(sp);
902         mdio_idle(sp);
903
904         for (i = 15; i >= 0; i--) {
905                 int dataval = (mii_cmd & (1 << i)) ? MDDIR | MDIO : MDDIR;
906
907                 sw32(mear, dataval);
908                 mdio_delay();
909                 sw32(mear, dataval | MDC);
910                 mdio_delay();
911         }
912
913         /* Read the 16 data bits. */
914         for (i = 16; i > 0; i--) {
915                 sw32(mear, 0);
916                 mdio_delay();
917                 retval = (retval << 1) | ((sr32(mear) & MDIO) ? 1 : 0);
918                 sw32(mear, MDC);
919                 mdio_delay();
920         }
921         sw32(mear, 0x00);
922
923         return retval;
924 }
925
926 /**
927  *      mdio_write - write MII PHY register
928  *      @net_dev: the net device to write
929  *      @phy_id: the phy address to write
930  *      @location: the phy regiester id to write
931  *      @value: the register value to write with
932  *
933  *      Write MII registers with @value through MDIO and MDC
934  *      using MDIO management frame structure and protocol(defined by ISO/IEC)
935  *      please see SiS7014 or ICS spec
936  */
937
938 static void mdio_write(struct net_device *net_dev, int phy_id, int location,
939                         int value)
940 {
941         int mii_cmd = MIIwrite|(phy_id<<MIIpmdShift)|(location<<MIIregShift);
942         struct sis900_private *sp = netdev_priv(net_dev);
943         void __iomem *ioaddr = sp->ioaddr;
944         int i;
945
946         mdio_reset(sp);
947         mdio_idle(sp);
948
949         /* Shift the command bits out. */
950         for (i = 15; i >= 0; i--) {
951                 int dataval = (mii_cmd & (1 << i)) ? MDDIR | MDIO : MDDIR;
952
953                 sw8(mear, dataval);
954                 mdio_delay();
955                 sw8(mear, dataval | MDC);
956                 mdio_delay();
957         }
958         mdio_delay();
959
960         /* Shift the value bits out. */
961         for (i = 15; i >= 0; i--) {
962                 int dataval = (value & (1 << i)) ? MDDIR | MDIO : MDDIR;
963
964                 sw32(mear, dataval);
965                 mdio_delay();
966                 sw32(mear, dataval | MDC);
967                 mdio_delay();
968         }
969         mdio_delay();
970
971         /* Clear out extra bits. */
972         for (i = 2; i > 0; i--) {
973                 sw8(mear, 0);
974                 mdio_delay();
975                 sw8(mear, MDC);
976                 mdio_delay();
977         }
978         sw32(mear, 0x00);
979 }
980
981
982 /**
983  *      sis900_reset_phy - reset sis900 mii phy.
984  *      @net_dev: the net device to write
985  *      @phy_addr: default phy address
986  *
987  *      Some specific phy can't work properly without reset.
988  *      This function will be called during initialization and
989  *      link status change from ON to DOWN.
990  */
991
992 static u16 sis900_reset_phy(struct net_device *net_dev, int phy_addr)
993 {
994         int i;
995         u16 status;
996
997         for (i = 0; i < 2; i++)
998                 status = mdio_read(net_dev, phy_addr, MII_STATUS);
999
1000         mdio_write( net_dev, phy_addr, MII_CONTROL, MII_CNTL_RESET );
1001
1002         return status;
1003 }
1004
1005 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
1006 /*
1007  * Polling 'interrupt' - used by things like netconsole to send skbs
1008  * without having to re-enable interrupts. It's not called while
1009  * the interrupt routine is executing.
1010 */
1011 static void sis900_poll(struct net_device *dev)
1012 {
1013         struct sis900_private *sp = netdev_priv(dev);
1014         const int irq = sp->pci_dev->irq;
1015
1016         disable_irq(irq);
1017         sis900_interrupt(irq, dev);
1018         enable_irq(irq);
1019 }
1020 #endif
1021
1022 /**
1023  *      sis900_open - open sis900 device
1024  *      @net_dev: the net device to open
1025  *
1026  *      Do some initialization and start net interface.
1027  *      enable interrupts and set sis900 timer.
1028  */
1029
1030 static int
1031 sis900_open(struct net_device *net_dev)
1032 {
1033         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
1034         void __iomem *ioaddr = sis_priv->ioaddr;
1035         int ret;
1036
1037         /* Soft reset the chip. */
1038         sis900_reset(net_dev);
1039
1040         /* Equalizer workaround Rule */
1041         sis630_set_eq(net_dev, sis_priv->chipset_rev);
1042
1043         ret = request_irq(sis_priv->pci_dev->irq, sis900_interrupt, IRQF_SHARED,
1044                           net_dev->name, net_dev);
1045         if (ret)
1046                 return ret;
1047
1048         sis900_init_rxfilter(net_dev);
1049
1050         sis900_init_tx_ring(net_dev);
1051         sis900_init_rx_ring(net_dev);
1052
1053         set_rx_mode(net_dev);
1054
1055         netif_start_queue(net_dev);
1056
1057         /* Workaround for EDB */
1058         sis900_set_mode(sis_priv, HW_SPEED_10_MBPS, FDX_CAPABLE_HALF_SELECTED);
1059
1060         /* Enable all known interrupts by setting the interrupt mask. */
1061         sw32(imr, RxSOVR | RxORN | RxERR | RxOK | TxURN | TxERR | TxIDLE);
1062         sw32(cr, RxENA | sr32(cr));
1063         sw32(ier, IE);
1064
1065         sis900_check_mode(net_dev, sis_priv->mii);
1066
1067         /* Set the timer to switch to check for link beat and perhaps switch
1068            to an alternate media type. */
1069         init_timer(&sis_priv->timer);
1070         sis_priv->timer.expires = jiffies + HZ;
1071         sis_priv->timer.data = (unsigned long)net_dev;
1072         sis_priv->timer.function = sis900_timer;
1073         add_timer(&sis_priv->timer);
1074
1075         return 0;
1076 }
1077
1078 /**
1079  *      sis900_init_rxfilter - Initialize the Rx filter
1080  *      @net_dev: the net device to initialize for
1081  *
1082  *      Set receive filter address to our MAC address
1083  *      and enable packet filtering.
1084  */
1085
1086 static void
1087 sis900_init_rxfilter (struct net_device * net_dev)
1088 {
1089         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
1090         void __iomem *ioaddr = sis_priv->ioaddr;
1091         u32 rfcrSave;
1092         u32 i;
1093
1094         rfcrSave = sr32(rfcr);
1095
1096         /* disable packet filtering before setting filter */
1097         sw32(rfcr, rfcrSave & ~RFEN);
1098
1099         /* load MAC addr to filter data register */
1100         for (i = 0 ; i < 3 ; i++) {
1101                 u32 w = (u32) *((u16 *)(net_dev->dev_addr)+i);
1102
1103                 sw32(rfcr, i << RFADDR_shift);
1104                 sw32(rfdr, w);
1105
1106                 if (netif_msg_hw(sis_priv)) {
1107                         printk(KERN_DEBUG "%s: Receive Filter Addrss[%d]=%x\n",
1108                                net_dev->name, i, sr32(rfdr));
1109                 }
1110         }
1111
1112         /* enable packet filtering */
1113         sw32(rfcr, rfcrSave | RFEN);
1114 }
1115
1116 /**
1117  *      sis900_init_tx_ring - Initialize the Tx descriptor ring
1118  *      @net_dev: the net device to initialize for
1119  *
1120  *      Initialize the Tx descriptor ring,
1121  */
1122
1123 static void
1124 sis900_init_tx_ring(struct net_device *net_dev)
1125 {
1126         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
1127         void __iomem *ioaddr = sis_priv->ioaddr;
1128         int i;
1129
1130         sis_priv->tx_full = 0;
1131         sis_priv->dirty_tx = sis_priv->cur_tx = 0;
1132
1133         for (i = 0; i < NUM_TX_DESC; i++) {
1134                 sis_priv->tx_skbuff[i] = NULL;
1135
1136                 sis_priv->tx_ring[i].link = sis_priv->tx_ring_dma +
1137                         ((i+1)%NUM_TX_DESC)*sizeof(BufferDesc);
1138                 sis_priv->tx_ring[i].cmdsts = 0;
1139                 sis_priv->tx_ring[i].bufptr = 0;
1140         }
1141
1142         /* load Transmit Descriptor Register */
1143         sw32(txdp, sis_priv->tx_ring_dma);
1144         if (netif_msg_hw(sis_priv))
1145                 printk(KERN_DEBUG "%s: TX descriptor register loaded with: %8.8x\n",
1146                        net_dev->name, sr32(txdp));
1147 }
1148
1149 /**
1150  *      sis900_init_rx_ring - Initialize the Rx descriptor ring
1151  *      @net_dev: the net device to initialize for
1152  *
1153  *      Initialize the Rx descriptor ring,
1154  *      and pre-allocate recevie buffers (socket buffer)
1155  */
1156
1157 static void
1158 sis900_init_rx_ring(struct net_device *net_dev)
1159 {
1160         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
1161         void __iomem *ioaddr = sis_priv->ioaddr;
1162         int i;
1163
1164         sis_priv->cur_rx = 0;
1165         sis_priv->dirty_rx = 0;
1166
1167         /* init RX descriptor */
1168         for (i = 0; i < NUM_RX_DESC; i++) {
1169                 sis_priv->rx_skbuff[i] = NULL;
1170
1171                 sis_priv->rx_ring[i].link = sis_priv->rx_ring_dma +
1172                         ((i+1)%NUM_RX_DESC)*sizeof(BufferDesc);
1173                 sis_priv->rx_ring[i].cmdsts = 0;
1174                 sis_priv->rx_ring[i].bufptr = 0;
1175         }
1176
1177         /* allocate sock buffers */
1178         for (i = 0; i < NUM_RX_DESC; i++) {
1179                 struct sk_buff *skb;
1180
1181                 if ((skb = netdev_alloc_skb(net_dev, RX_BUF_SIZE)) == NULL) {
1182                         /* not enough memory for skbuff, this makes a "hole"
1183                            on the buffer ring, it is not clear how the
1184                            hardware will react to this kind of degenerated
1185                            buffer */
1186                         break;
1187                 }
1188                 sis_priv->rx_skbuff[i] = skb;
1189                 sis_priv->rx_ring[i].cmdsts = RX_BUF_SIZE;
1190                 sis_priv->rx_ring[i].bufptr = pci_map_single(sis_priv->pci_dev,
1191                         skb->data, RX_BUF_SIZE, PCI_DMA_FROMDEVICE);
1192         }
1193         sis_priv->dirty_rx = (unsigned int) (i - NUM_RX_DESC);
1194
1195         /* load Receive Descriptor Register */
1196         sw32(rxdp, sis_priv->rx_ring_dma);
1197         if (netif_msg_hw(sis_priv))
1198                 printk(KERN_DEBUG "%s: RX descriptor register loaded with: %8.8x\n",
1199                        net_dev->name, sr32(rxdp));
1200 }
1201
1202 /**
1203  *      sis630_set_eq - set phy equalizer value for 630 LAN
1204  *      @net_dev: the net device to set equalizer value
1205  *      @revision: 630 LAN revision number
1206  *
1207  *      630E equalizer workaround rule(Cyrus Huang 08/15)
1208  *      PHY register 14h(Test)
1209  *      Bit 14: 0 -- Automatically detect (default)
1210  *              1 -- Manually set Equalizer filter
1211  *      Bit 13: 0 -- (Default)
1212  *              1 -- Speed up convergence of equalizer setting
1213  *      Bit 9 : 0 -- (Default)
1214  *              1 -- Disable Baseline Wander
1215  *      Bit 3~7   -- Equalizer filter setting
1216  *      Link ON: Set Bit 9, 13 to 1, Bit 14 to 0
1217  *      Then calculate equalizer value
1218  *      Then set equalizer value, and set Bit 14 to 1, Bit 9 to 0
1219  *      Link Off:Set Bit 13 to 1, Bit 14 to 0
1220  *      Calculate Equalizer value:
1221  *      When Link is ON and Bit 14 is 0, SIS900PHY will auto-detect proper equalizer value.
1222  *      When the equalizer is stable, this value is not a fixed value. It will be within
1223  *      a small range(eg. 7~9). Then we get a minimum and a maximum value(eg. min=7, max=9)
1224  *      0 <= max <= 4  --> set equalizer to max
1225  *      5 <= max <= 14 --> set equalizer to max+1 or set equalizer to max+2 if max == min
1226  *      max >= 15      --> set equalizer to max+5 or set equalizer to max+6 if max == min
1227  */
1228
1229 static void sis630_set_eq(struct net_device *net_dev, u8 revision)
1230 {
1231         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
1232         u16 reg14h, eq_value=0, max_value=0, min_value=0;
1233         int i, maxcount=10;
1234
1235         if ( !(revision == SIS630E_900_REV || revision == SIS630EA1_900_REV ||
1236                revision == SIS630A_900_REV || revision ==  SIS630ET_900_REV) )
1237                 return;
1238
1239         if (netif_carrier_ok(net_dev)) {
1240                 reg14h = mdio_read(net_dev, sis_priv->cur_phy, MII_RESV);
1241                 mdio_write(net_dev, sis_priv->cur_phy, MII_RESV,
1242                                         (0x2200 | reg14h) & 0xBFFF);
1243                 for (i=0; i < maxcount; i++) {
1244                         eq_value = (0x00F8 & mdio_read(net_dev,
1245                                         sis_priv->cur_phy, MII_RESV)) >> 3;
1246                         if (i == 0)
1247                                 max_value=min_value=eq_value;
1248                         max_value = (eq_value > max_value) ?
1249                                                 eq_value : max_value;
1250                         min_value = (eq_value < min_value) ?
1251                                                 eq_value : min_value;
1252                 }
1253                 /* 630E rule to determine the equalizer value */
1254                 if (revision == SIS630E_900_REV || revision == SIS630EA1_900_REV ||
1255                     revision == SIS630ET_900_REV) {
1256                         if (max_value < 5)
1257                                 eq_value = max_value;
1258                         else if (max_value >= 5 && max_value < 15)
1259                                 eq_value = (max_value == min_value) ?
1260                                                 max_value+2 : max_value+1;
1261                         else if (max_value >= 15)
1262                                 eq_value=(max_value == min_value) ?
1263                                                 max_value+6 : max_value+5;
1264                 }
1265                 /* 630B0&B1 rule to determine the equalizer value */
1266                 if (revision == SIS630A_900_REV &&
1267                     (sis_priv->host_bridge_rev == SIS630B0 ||
1268                      sis_priv->host_bridge_rev == SIS630B1)) {
1269                         if (max_value == 0)
1270                                 eq_value = 3;
1271                         else
1272                                 eq_value = (max_value + min_value + 1)/2;
1273                 }
1274                 /* write equalizer value and setting */
1275                 reg14h = mdio_read(net_dev, sis_priv->cur_phy, MII_RESV);
1276                 reg14h = (reg14h & 0xFF07) | ((eq_value << 3) & 0x00F8);
1277                 reg14h = (reg14h | 0x6000) & 0xFDFF;
1278                 mdio_write(net_dev, sis_priv->cur_phy, MII_RESV, reg14h);
1279         } else {
1280                 reg14h = mdio_read(net_dev, sis_priv->cur_phy, MII_RESV);
1281                 if (revision == SIS630A_900_REV &&
1282                     (sis_priv->host_bridge_rev == SIS630B0 ||
1283                      sis_priv->host_bridge_rev == SIS630B1))
1284                         mdio_write(net_dev, sis_priv->cur_phy, MII_RESV,
1285                                                 (reg14h | 0x2200) & 0xBFFF);
1286                 else
1287                         mdio_write(net_dev, sis_priv->cur_phy, MII_RESV,
1288                                                 (reg14h | 0x2000) & 0xBFFF);
1289         }
1290 }
1291
1292 /**
1293  *      sis900_timer - sis900 timer routine
1294  *      @data: pointer to sis900 net device
1295  *
1296  *      On each timer ticks we check two things,
1297  *      link status (ON/OFF) and link mode (10/100/Full/Half)
1298  */
1299
1300 static void sis900_timer(unsigned long data)
1301 {
1302         struct net_device *net_dev = (struct net_device *)data;
1303         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
1304         struct mii_phy *mii_phy = sis_priv->mii;
1305         static const int next_tick = 5*HZ;
1306         u16 status;
1307
1308         if (!sis_priv->autong_complete){
1309                 int uninitialized_var(speed), duplex = 0;
1310
1311                 sis900_read_mode(net_dev, &speed, &duplex);
1312                 if (duplex){
1313                         sis900_set_mode(sis_priv, speed, duplex);
1314                         sis630_set_eq(net_dev, sis_priv->chipset_rev);
1315                         netif_start_queue(net_dev);
1316                 }
1317
1318                 sis_priv->timer.expires = jiffies + HZ;
1319                 add_timer(&sis_priv->timer);
1320                 return;
1321         }
1322
1323         status = mdio_read(net_dev, sis_priv->cur_phy, MII_STATUS);
1324         status = mdio_read(net_dev, sis_priv->cur_phy, MII_STATUS);
1325
1326         /* Link OFF -> ON */
1327         if (!netif_carrier_ok(net_dev)) {
1328         LookForLink:
1329                 /* Search for new PHY */
1330                 status = sis900_default_phy(net_dev);
1331                 mii_phy = sis_priv->mii;
1332
1333                 if (status & MII_STAT_LINK){
1334                         sis900_check_mode(net_dev, mii_phy);
1335                         netif_carrier_on(net_dev);
1336                 }
1337         } else {
1338         /* Link ON -> OFF */
1339                 if (!(status & MII_STAT_LINK)){
1340                         netif_carrier_off(net_dev);
1341                         if(netif_msg_link(sis_priv))
1342                                 printk(KERN_INFO "%s: Media Link Off\n", net_dev->name);
1343
1344                         /* Change mode issue */
1345                         if ((mii_phy->phy_id0 == 0x001D) &&
1346                             ((mii_phy->phy_id1 & 0xFFF0) == 0x8000))
1347                                 sis900_reset_phy(net_dev,  sis_priv->cur_phy);
1348
1349                         sis630_set_eq(net_dev, sis_priv->chipset_rev);
1350
1351                         goto LookForLink;
1352                 }
1353         }
1354
1355         sis_priv->timer.expires = jiffies + next_tick;
1356         add_timer(&sis_priv->timer);
1357 }
1358
1359 /**
1360  *      sis900_check_mode - check the media mode for sis900
1361  *      @net_dev: the net device to be checked
1362  *      @mii_phy: the mii phy
1363  *
1364  *      Older driver gets the media mode from mii status output
1365  *      register. Now we set our media capability and auto-negotiate
1366  *      to get the upper bound of speed and duplex between two ends.
1367  *      If the types of mii phy is HOME, it doesn't need to auto-negotiate
1368  *      and autong_complete should be set to 1.
1369  */
1370
1371 static void sis900_check_mode(struct net_device *net_dev, struct mii_phy *mii_phy)
1372 {
1373         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
1374         void __iomem *ioaddr = sis_priv->ioaddr;
1375         int speed, duplex;
1376
1377         if (mii_phy->phy_types == LAN) {
1378                 sw32(cfg, ~EXD & sr32(cfg));
1379                 sis900_set_capability(net_dev , mii_phy);
1380                 sis900_auto_negotiate(net_dev, sis_priv->cur_phy);
1381         } else {
1382                 sw32(cfg, EXD | sr32(cfg));
1383                 speed = HW_SPEED_HOME;
1384                 duplex = FDX_CAPABLE_HALF_SELECTED;
1385                 sis900_set_mode(sis_priv, speed, duplex);
1386                 sis_priv->autong_complete = 1;
1387         }
1388 }
1389
1390 /**
1391  *      sis900_set_mode - Set the media mode of mac register.
1392  *      @sp:     the device private data
1393  *      @speed : the transmit speed to be determined
1394  *      @duplex: the duplex mode to be determined
1395  *
1396  *      Set the media mode of mac register txcfg/rxcfg according to
1397  *      speed and duplex of phy. Bit EDB_MASTER_EN indicates the EDB
1398  *      bus is used instead of PCI bus. When this bit is set 1, the
1399  *      Max DMA Burst Size for TX/RX DMA should be no larger than 16
1400  *      double words.
1401  */
1402
1403 static void sis900_set_mode(struct sis900_private *sp, int speed, int duplex)
1404 {
1405         void __iomem *ioaddr = sp->ioaddr;
1406         u32 tx_flags = 0, rx_flags = 0;
1407
1408         if (sr32( cfg) & EDB_MASTER_EN) {
1409                 tx_flags = TxATP | (DMA_BURST_64 << TxMXDMA_shift) |
1410                                         (TX_FILL_THRESH << TxFILLT_shift);
1411                 rx_flags = DMA_BURST_64 << RxMXDMA_shift;
1412         } else {
1413                 tx_flags = TxATP | (DMA_BURST_512 << TxMXDMA_shift) |
1414                                         (TX_FILL_THRESH << TxFILLT_shift);
1415                 rx_flags = DMA_BURST_512 << RxMXDMA_shift;
1416         }
1417
1418         if (speed == HW_SPEED_HOME || speed == HW_SPEED_10_MBPS) {
1419                 rx_flags |= (RxDRNT_10 << RxDRNT_shift);
1420                 tx_flags |= (TxDRNT_10 << TxDRNT_shift);
1421         } else {
1422                 rx_flags |= (RxDRNT_100 << RxDRNT_shift);
1423                 tx_flags |= (TxDRNT_100 << TxDRNT_shift);
1424         }
1425
1426         if (duplex == FDX_CAPABLE_FULL_SELECTED) {
1427                 tx_flags |= (TxCSI | TxHBI);
1428                 rx_flags |= RxATX;
1429         }
1430
1431 #if defined(CONFIG_VLAN_8021Q) || defined(CONFIG_VLAN_8021Q_MODULE)
1432         /* Can accept Jumbo packet */
1433         rx_flags |= RxAJAB;
1434 #endif
1435
1436         sw32(txcfg, tx_flags);
1437         sw32(rxcfg, rx_flags);
1438 }
1439
1440 /**
1441  *      sis900_auto_negotiate - Set the Auto-Negotiation Enable/Reset bit.
1442  *      @net_dev: the net device to read mode for
1443  *      @phy_addr: mii phy address
1444  *
1445  *      If the adapter is link-on, set the auto-negotiate enable/reset bit.
1446  *      autong_complete should be set to 0 when starting auto-negotiation.
1447  *      autong_complete should be set to 1 if we didn't start auto-negotiation.
1448  *      sis900_timer will wait for link on again if autong_complete = 0.
1449  */
1450
1451 static void sis900_auto_negotiate(struct net_device *net_dev, int phy_addr)
1452 {
1453         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
1454         int i = 0;
1455         u32 status;
1456
1457         for (i = 0; i < 2; i++)
1458                 status = mdio_read(net_dev, phy_addr, MII_STATUS);
1459
1460         if (!(status & MII_STAT_LINK)){
1461                 if(netif_msg_link(sis_priv))
1462                         printk(KERN_INFO "%s: Media Link Off\n", net_dev->name);
1463                 sis_priv->autong_complete = 1;
1464                 netif_carrier_off(net_dev);
1465                 return;
1466         }
1467
1468         /* (Re)start AutoNegotiate */
1469         mdio_write(net_dev, phy_addr, MII_CONTROL,
1470                    MII_CNTL_AUTO | MII_CNTL_RST_AUTO);
1471         sis_priv->autong_complete = 0;
1472 }
1473
1474
1475 /**
1476  *      sis900_read_mode - read media mode for sis900 internal phy
1477  *      @net_dev: the net device to read mode for
1478  *      @speed  : the transmit speed to be determined
1479  *      @duplex : the duplex mode to be determined
1480  *
1481  *      The capability of remote end will be put in mii register autorec
1482  *      after auto-negotiation. Use AND operation to get the upper bound
1483  *      of speed and duplex between two ends.
1484  */
1485
1486 static void sis900_read_mode(struct net_device *net_dev, int *speed, int *duplex)
1487 {
1488         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
1489         struct mii_phy *phy = sis_priv->mii;
1490         int phy_addr = sis_priv->cur_phy;
1491         u32 status;
1492         u16 autoadv, autorec;
1493         int i;
1494
1495         for (i = 0; i < 2; i++)
1496                 status = mdio_read(net_dev, phy_addr, MII_STATUS);
1497
1498         if (!(status & MII_STAT_LINK))
1499                 return;
1500
1501         /* AutoNegotiate completed */
1502         autoadv = mdio_read(net_dev, phy_addr, MII_ANADV);
1503         autorec = mdio_read(net_dev, phy_addr, MII_ANLPAR);
1504         status = autoadv & autorec;
1505
1506         *speed = HW_SPEED_10_MBPS;
1507         *duplex = FDX_CAPABLE_HALF_SELECTED;
1508
1509         if (status & (MII_NWAY_TX | MII_NWAY_TX_FDX))
1510                 *speed = HW_SPEED_100_MBPS;
1511         if (status & ( MII_NWAY_TX_FDX | MII_NWAY_T_FDX))
1512                 *duplex = FDX_CAPABLE_FULL_SELECTED;
1513
1514         sis_priv->autong_complete = 1;
1515
1516         /* Workaround for Realtek RTL8201 PHY issue */
1517         if ((phy->phy_id0 == 0x0000) && ((phy->phy_id1 & 0xFFF0) == 0x8200)) {
1518                 if (mdio_read(net_dev, phy_addr, MII_CONTROL) & MII_CNTL_FDX)
1519                         *duplex = FDX_CAPABLE_FULL_SELECTED;
1520                 if (mdio_read(net_dev, phy_addr, 0x0019) & 0x01)
1521                         *speed = HW_SPEED_100_MBPS;
1522         }
1523
1524         if(netif_msg_link(sis_priv))
1525                 printk(KERN_INFO "%s: Media Link On %s %s-duplex\n",
1526                                         net_dev->name,
1527                                         *speed == HW_SPEED_100_MBPS ?
1528                                                 "100mbps" : "10mbps",
1529                                         *duplex == FDX_CAPABLE_FULL_SELECTED ?
1530                                                 "full" : "half");
1531 }
1532
1533 /**
1534  *      sis900_tx_timeout - sis900 transmit timeout routine
1535  *      @net_dev: the net device to transmit
1536  *
1537  *      print transmit timeout status
1538  *      disable interrupts and do some tasks
1539  */
1540
1541 static void sis900_tx_timeout(struct net_device *net_dev)
1542 {
1543         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
1544         void __iomem *ioaddr = sis_priv->ioaddr;
1545         unsigned long flags;
1546         int i;
1547
1548         if (netif_msg_tx_err(sis_priv)) {
1549                 printk(KERN_INFO "%s: Transmit timeout, status %8.8x %8.8x\n",
1550                         net_dev->name, sr32(cr), sr32(isr));
1551         }
1552
1553         /* Disable interrupts by clearing the interrupt mask. */
1554         sw32(imr, 0x0000);
1555
1556         /* use spinlock to prevent interrupt handler accessing buffer ring */
1557         spin_lock_irqsave(&sis_priv->lock, flags);
1558
1559         /* discard unsent packets */
1560         sis_priv->dirty_tx = sis_priv->cur_tx = 0;
1561         for (i = 0; i < NUM_TX_DESC; i++) {
1562                 struct sk_buff *skb = sis_priv->tx_skbuff[i];
1563
1564                 if (skb) {
1565                         pci_unmap_single(sis_priv->pci_dev,
1566                                 sis_priv->tx_ring[i].bufptr, skb->len,
1567                                 PCI_DMA_TODEVICE);
1568                         dev_kfree_skb_irq(skb);
1569                         sis_priv->tx_skbuff[i] = NULL;
1570                         sis_priv->tx_ring[i].cmdsts = 0;
1571                         sis_priv->tx_ring[i].bufptr = 0;
1572                         net_dev->stats.tx_dropped++;
1573                 }
1574         }
1575         sis_priv->tx_full = 0;
1576         netif_wake_queue(net_dev);
1577
1578         spin_unlock_irqrestore(&sis_priv->lock, flags);
1579
1580         net_dev->trans_start = jiffies; /* prevent tx timeout */
1581
1582         /* load Transmit Descriptor Register */
1583         sw32(txdp, sis_priv->tx_ring_dma);
1584
1585         /* Enable all known interrupts by setting the interrupt mask. */
1586         sw32(imr, RxSOVR | RxORN | RxERR | RxOK | TxURN | TxERR | TxIDLE);
1587 }
1588
1589 /**
1590  *      sis900_start_xmit - sis900 start transmit routine
1591  *      @skb: socket buffer pointer to put the data being transmitted
1592  *      @net_dev: the net device to transmit with
1593  *
1594  *      Set the transmit buffer descriptor,
1595  *      and write TxENA to enable transmit state machine.
1596  *      tell upper layer if the buffer is full
1597  */
1598
1599 static netdev_tx_t
1600 sis900_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *net_dev)
1601 {
1602         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
1603         void __iomem *ioaddr = sis_priv->ioaddr;
1604         unsigned int  entry;
1605         unsigned long flags;
1606         unsigned int  index_cur_tx, index_dirty_tx;
1607         unsigned int  count_dirty_tx;
1608
1609         /* Don't transmit data before the complete of auto-negotiation */
1610         if(!sis_priv->autong_complete){
1611                 netif_stop_queue(net_dev);
1612                 return NETDEV_TX_BUSY;
1613         }
1614
1615         spin_lock_irqsave(&sis_priv->lock, flags);
1616
1617         /* Calculate the next Tx descriptor entry. */
1618         entry = sis_priv->cur_tx % NUM_TX_DESC;
1619         sis_priv->tx_skbuff[entry] = skb;
1620
1621         /* set the transmit buffer descriptor and enable Transmit State Machine */
1622         sis_priv->tx_ring[entry].bufptr = pci_map_single(sis_priv->pci_dev,
1623                 skb->data, skb->len, PCI_DMA_TODEVICE);
1624         sis_priv->tx_ring[entry].cmdsts = (OWN | skb->len);
1625         sw32(cr, TxENA | sr32(cr));
1626
1627         sis_priv->cur_tx ++;
1628         index_cur_tx = sis_priv->cur_tx;
1629         index_dirty_tx = sis_priv->dirty_tx;
1630
1631         for (count_dirty_tx = 0; index_cur_tx != index_dirty_tx; index_dirty_tx++)
1632                 count_dirty_tx ++;
1633
1634         if (index_cur_tx == index_dirty_tx) {
1635                 /* dirty_tx is met in the cycle of cur_tx, buffer full */
1636                 sis_priv->tx_full = 1;
1637                 netif_stop_queue(net_dev);
1638         } else if (count_dirty_tx < NUM_TX_DESC) {
1639                 /* Typical path, tell upper layer that more transmission is possible */
1640                 netif_start_queue(net_dev);
1641         } else {
1642                 /* buffer full, tell upper layer no more transmission */
1643                 sis_priv->tx_full = 1;
1644                 netif_stop_queue(net_dev);
1645         }
1646
1647         spin_unlock_irqrestore(&sis_priv->lock, flags);
1648
1649         if (netif_msg_tx_queued(sis_priv))
1650                 printk(KERN_DEBUG "%s: Queued Tx packet at %p size %d "
1651                        "to slot %d.\n",
1652                        net_dev->name, skb->data, (int)skb->len, entry);
1653
1654         return NETDEV_TX_OK;
1655 }
1656
1657 /**
1658  *      sis900_interrupt - sis900 interrupt handler
1659  *      @irq: the irq number
1660  *      @dev_instance: the client data object
1661  *
1662  *      The interrupt handler does all of the Rx thread work,
1663  *      and cleans up after the Tx thread
1664  */
1665
1666 static irqreturn_t sis900_interrupt(int irq, void *dev_instance)
1667 {
1668         struct net_device *net_dev = dev_instance;
1669         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
1670         int boguscnt = max_interrupt_work;
1671         void __iomem *ioaddr = sis_priv->ioaddr;
1672         u32 status;
1673         unsigned int handled = 0;
1674
1675         spin_lock (&sis_priv->lock);
1676
1677         do {
1678                 status = sr32(isr);
1679
1680                 if ((status & (HIBERR|TxURN|TxERR|TxIDLE|RxORN|RxERR|RxOK)) == 0)
1681                         /* nothing intresting happened */
1682                         break;
1683                 handled = 1;
1684
1685                 /* why dow't we break after Tx/Rx case ?? keyword: full-duplex */
1686                 if (status & (RxORN | RxERR | RxOK))
1687                         /* Rx interrupt */
1688                         sis900_rx(net_dev);
1689
1690                 if (status & (TxURN | TxERR | TxIDLE))
1691                         /* Tx interrupt */
1692                         sis900_finish_xmit(net_dev);
1693
1694                 /* something strange happened !!! */
1695                 if (status & HIBERR) {
1696                         if(netif_msg_intr(sis_priv))
1697                                 printk(KERN_INFO "%s: Abnormal interrupt, "
1698                                         "status %#8.8x.\n", net_dev->name, status);
1699                         break;
1700                 }
1701                 if (--boguscnt < 0) {
1702                         if(netif_msg_intr(sis_priv))
1703                                 printk(KERN_INFO "%s: Too much work at interrupt, "
1704                                         "interrupt status = %#8.8x.\n",
1705                                         net_dev->name, status);
1706                         break;
1707                 }
1708         } while (1);
1709
1710         if(netif_msg_intr(sis_priv))
1711                 printk(KERN_DEBUG "%s: exiting interrupt, "
1712                        "interrupt status = 0x%#8.8x.\n",
1713                        net_dev->name, sr32(isr));
1714
1715         spin_unlock (&sis_priv->lock);
1716         return IRQ_RETVAL(handled);
1717 }
1718
1719 /**
1720  *      sis900_rx - sis900 receive routine
1721  *      @net_dev: the net device which receives data
1722  *
1723  *      Process receive interrupt events,
1724  *      put buffer to higher layer and refill buffer pool
1725  *      Note: This function is called by interrupt handler,
1726  *      don't do "too much" work here
1727  */
1728
1729 static int sis900_rx(struct net_device *net_dev)
1730 {
1731         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
1732         void __iomem *ioaddr = sis_priv->ioaddr;
1733         unsigned int entry = sis_priv->cur_rx % NUM_RX_DESC;
1734         u32 rx_status = sis_priv->rx_ring[entry].cmdsts;
1735         int rx_work_limit;
1736
1737         if (netif_msg_rx_status(sis_priv))
1738                 printk(KERN_DEBUG "sis900_rx, cur_rx:%4.4d, dirty_rx:%4.4d "
1739                        "status:0x%8.8x\n",
1740                        sis_priv->cur_rx, sis_priv->dirty_rx, rx_status);
1741         rx_work_limit = sis_priv->dirty_rx + NUM_RX_DESC - sis_priv->cur_rx;
1742
1743         while (rx_status & OWN) {
1744                 unsigned int rx_size;
1745                 unsigned int data_size;
1746
1747                 if (--rx_work_limit < 0)
1748                         break;
1749
1750                 data_size = rx_status & DSIZE;
1751                 rx_size = data_size - CRC_SIZE;
1752
1753 #if defined(CONFIG_VLAN_8021Q) || defined(CONFIG_VLAN_8021Q_MODULE)
1754                 /* ``TOOLONG'' flag means jumbo packet received. */
1755                 if ((rx_status & TOOLONG) && data_size <= MAX_FRAME_SIZE)
1756                         rx_status &= (~ ((unsigned int)TOOLONG));
1757 #endif
1758
1759                 if (rx_status & (ABORT|OVERRUN|TOOLONG|RUNT|RXISERR|CRCERR|FAERR)) {
1760                         /* corrupted packet received */
1761                         if (netif_msg_rx_err(sis_priv))
1762                                 printk(KERN_DEBUG "%s: Corrupted packet "
1763                                        "received, buffer status = 0x%8.8x/%d.\n",
1764                                        net_dev->name, rx_status, data_size);
1765                         net_dev->stats.rx_errors++;
1766                         if (rx_status & OVERRUN)
1767                                 net_dev->stats.rx_over_errors++;
1768                         if (rx_status & (TOOLONG|RUNT))
1769                                 net_dev->stats.rx_length_errors++;
1770                         if (rx_status & (RXISERR | FAERR))
1771                                 net_dev->stats.rx_frame_errors++;
1772                         if (rx_status & CRCERR)
1773                                 net_dev->stats.rx_crc_errors++;
1774                         /* reset buffer descriptor state */
1775                         sis_priv->rx_ring[entry].cmdsts = RX_BUF_SIZE;
1776                 } else {
1777                         struct sk_buff * skb;
1778                         struct sk_buff * rx_skb;
1779
1780                         pci_unmap_single(sis_priv->pci_dev,
1781                                 sis_priv->rx_ring[entry].bufptr, RX_BUF_SIZE,
1782                                 PCI_DMA_FROMDEVICE);
1783
1784                         /* refill the Rx buffer, what if there is not enough
1785                          * memory for new socket buffer ?? */
1786                         if ((skb = netdev_alloc_skb(net_dev, RX_BUF_SIZE)) == NULL) {
1787                                 /*
1788                                  * Not enough memory to refill the buffer
1789                                  * so we need to recycle the old one so
1790                                  * as to avoid creating a memory hole
1791                                  * in the rx ring
1792                                  */
1793                                 skb = sis_priv->rx_skbuff[entry];
1794                                 net_dev->stats.rx_dropped++;
1795                                 goto refill_rx_ring;
1796                         }
1797
1798                         /* This situation should never happen, but due to
1799                            some unknown bugs, it is possible that
1800                            we are working on NULL sk_buff :-( */
1801                         if (sis_priv->rx_skbuff[entry] == NULL) {
1802                                 if (netif_msg_rx_err(sis_priv))
1803                                         printk(KERN_WARNING "%s: NULL pointer "
1804                                               "encountered in Rx ring\n"
1805                                               "cur_rx:%4.4d, dirty_rx:%4.4d\n",
1806                                               net_dev->name, sis_priv->cur_rx,
1807                                               sis_priv->dirty_rx);
1808                                 dev_kfree_skb(skb);
1809                                 break;
1810                         }
1811
1812                         /* give the socket buffer to upper layers */
1813                         rx_skb = sis_priv->rx_skbuff[entry];
1814                         skb_put(rx_skb, rx_size);
1815                         rx_skb->protocol = eth_type_trans(rx_skb, net_dev);
1816                         netif_rx(rx_skb);
1817
1818                         /* some network statistics */
1819                         if ((rx_status & BCAST) == MCAST)
1820                                 net_dev->stats.multicast++;
1821                         net_dev->stats.rx_bytes += rx_size;
1822                         net_dev->stats.rx_packets++;
1823                         sis_priv->dirty_rx++;
1824 refill_rx_ring:
1825                         sis_priv->rx_skbuff[entry] = skb;
1826                         sis_priv->rx_ring[entry].cmdsts = RX_BUF_SIZE;
1827                         sis_priv->rx_ring[entry].bufptr =
1828                                 pci_map_single(sis_priv->pci_dev, skb->data,
1829                                         RX_BUF_SIZE, PCI_DMA_FROMDEVICE);
1830                 }
1831                 sis_priv->cur_rx++;
1832                 entry = sis_priv->cur_rx % NUM_RX_DESC;
1833                 rx_status = sis_priv->rx_ring[entry].cmdsts;
1834         } // while
1835
1836         /* refill the Rx buffer, what if the rate of refilling is slower
1837          * than consuming ?? */
1838         for (; sis_priv->cur_rx != sis_priv->dirty_rx; sis_priv->dirty_rx++) {
1839                 struct sk_buff *skb;
1840
1841                 entry = sis_priv->dirty_rx % NUM_RX_DESC;
1842
1843                 if (sis_priv->rx_skbuff[entry] == NULL) {
1844                         if ((skb = netdev_alloc_skb(net_dev, RX_BUF_SIZE)) == NULL) {
1845                                 /* not enough memory for skbuff, this makes a
1846                                  * "hole" on the buffer ring, it is not clear
1847                                  * how the hardware will react to this kind
1848                                  * of degenerated buffer */
1849                                 if (netif_msg_rx_err(sis_priv))
1850                                         printk(KERN_INFO "%s: Memory squeeze, "
1851                                                 "deferring packet.\n",
1852                                                 net_dev->name);
1853                                 net_dev->stats.rx_dropped++;
1854                                 break;
1855                         }
1856                         sis_priv->rx_skbuff[entry] = skb;
1857                         sis_priv->rx_ring[entry].cmdsts = RX_BUF_SIZE;
1858                         sis_priv->rx_ring[entry].bufptr =
1859                                 pci_map_single(sis_priv->pci_dev, skb->data,
1860                                         RX_BUF_SIZE, PCI_DMA_FROMDEVICE);
1861                 }
1862         }
1863         /* re-enable the potentially idle receive state matchine */
1864         sw32(cr , RxENA | sr32(cr));
1865
1866         return 0;
1867 }
1868
1869 /**
1870  *      sis900_finish_xmit - finish up transmission of packets
1871  *      @net_dev: the net device to be transmitted on
1872  *
1873  *      Check for error condition and free socket buffer etc
1874  *      schedule for more transmission as needed
1875  *      Note: This function is called by interrupt handler,
1876  *      don't do "too much" work here
1877  */
1878
1879 static void sis900_finish_xmit (struct net_device *net_dev)
1880 {
1881         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
1882
1883         for (; sis_priv->dirty_tx != sis_priv->cur_tx; sis_priv->dirty_tx++) {
1884                 struct sk_buff *skb;
1885                 unsigned int entry;
1886                 u32 tx_status;
1887
1888                 entry = sis_priv->dirty_tx % NUM_TX_DESC;
1889                 tx_status = sis_priv->tx_ring[entry].cmdsts;
1890
1891                 if (tx_status & OWN) {
1892                         /* The packet is not transmitted yet (owned by hardware) !
1893                          * Note: the interrupt is generated only when Tx Machine
1894                          * is idle, so this is an almost impossible case */
1895                         break;
1896                 }
1897
1898                 if (tx_status & (ABORT | UNDERRUN | OWCOLL)) {
1899                         /* packet unsuccessfully transmitted */
1900                         if (netif_msg_tx_err(sis_priv))
1901                                 printk(KERN_DEBUG "%s: Transmit "
1902                                        "error, Tx status %8.8x.\n",
1903                                        net_dev->name, tx_status);
1904                         net_dev->stats.tx_errors++;
1905                         if (tx_status & UNDERRUN)
1906                                 net_dev->stats.tx_fifo_errors++;
1907                         if (tx_status & ABORT)
1908                                 net_dev->stats.tx_aborted_errors++;
1909                         if (tx_status & NOCARRIER)
1910                                 net_dev->stats.tx_carrier_errors++;
1911                         if (tx_status & OWCOLL)
1912                                 net_dev->stats.tx_window_errors++;
1913                 } else {
1914                         /* packet successfully transmitted */
1915                         net_dev->stats.collisions += (tx_status & COLCNT) >> 16;
1916                         net_dev->stats.tx_bytes += tx_status & DSIZE;
1917                         net_dev->stats.tx_packets++;
1918                 }
1919                 /* Free the original skb. */
1920                 skb = sis_priv->tx_skbuff[entry];
1921                 pci_unmap_single(sis_priv->pci_dev,
1922                         sis_priv->tx_ring[entry].bufptr, skb->len,
1923                         PCI_DMA_TODEVICE);
1924                 dev_kfree_skb_irq(skb);
1925                 sis_priv->tx_skbuff[entry] = NULL;
1926                 sis_priv->tx_ring[entry].bufptr = 0;
1927                 sis_priv->tx_ring[entry].cmdsts = 0;
1928         }
1929
1930         if (sis_priv->tx_full && netif_queue_stopped(net_dev) &&
1931             sis_priv->cur_tx - sis_priv->dirty_tx < NUM_TX_DESC - 4) {
1932                 /* The ring is no longer full, clear tx_full and schedule
1933                  * more transmission by netif_wake_queue(net_dev) */
1934                 sis_priv->tx_full = 0;
1935                 netif_wake_queue (net_dev);
1936         }
1937 }
1938
1939 /**
1940  *      sis900_close - close sis900 device
1941  *      @net_dev: the net device to be closed
1942  *
1943  *      Disable interrupts, stop the Tx and Rx Status Machine
1944  *      free Tx and RX socket buffer
1945  */
1946
1947 static int sis900_close(struct net_device *net_dev)
1948 {
1949         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
1950         struct pci_dev *pdev = sis_priv->pci_dev;
1951         void __iomem *ioaddr = sis_priv->ioaddr;
1952         struct sk_buff *skb;
1953         int i;
1954
1955         netif_stop_queue(net_dev);
1956
1957         /* Disable interrupts by clearing the interrupt mask. */
1958         sw32(imr, 0x0000);
1959         sw32(ier, 0x0000);
1960
1961         /* Stop the chip's Tx and Rx Status Machine */
1962         sw32(cr, RxDIS | TxDIS | sr32(cr));
1963
1964         del_timer(&sis_priv->timer);
1965
1966         free_irq(pdev->irq, net_dev);
1967
1968         /* Free Tx and RX skbuff */
1969         for (i = 0; i < NUM_RX_DESC; i++) {
1970                 skb = sis_priv->rx_skbuff[i];
1971                 if (skb) {
1972                         pci_unmap_single(pdev, sis_priv->rx_ring[i].bufptr,
1973                                          RX_BUF_SIZE, PCI_DMA_FROMDEVICE);
1974                         dev_kfree_skb(skb);
1975                         sis_priv->rx_skbuff[i] = NULL;
1976                 }
1977         }
1978         for (i = 0; i < NUM_TX_DESC; i++) {
1979                 skb = sis_priv->tx_skbuff[i];
1980                 if (skb) {
1981                         pci_unmap_single(pdev, sis_priv->tx_ring[i].bufptr,
1982                                          skb->len, PCI_DMA_TODEVICE);
1983                         dev_kfree_skb(skb);
1984                         sis_priv->tx_skbuff[i] = NULL;
1985                 }
1986         }
1987
1988         /* Green! Put the chip in low-power mode. */
1989
1990         return 0;
1991 }
1992
1993 /**
1994  *      sis900_get_drvinfo - Return information about driver
1995  *      @net_dev: the net device to probe
1996  *      @info: container for info returned
1997  *
1998  *      Process ethtool command such as "ehtool -i" to show information
1999  */
2000
2001 static void sis900_get_drvinfo(struct net_device *net_dev,
2002                                struct ethtool_drvinfo *info)
2003 {
2004         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
2005
2006         strlcpy(info->driver, SIS900_MODULE_NAME, sizeof(info->driver));
2007         strlcpy(info->version, SIS900_DRV_VERSION, sizeof(info->version));
2008         strlcpy(info->bus_info, pci_name(sis_priv->pci_dev),
2009                 sizeof(info->bus_info));
2010 }
2011
2012 static u32 sis900_get_msglevel(struct net_device *net_dev)
2013 {
2014         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
2015         return sis_priv->msg_enable;
2016 }
2017
2018 static void sis900_set_msglevel(struct net_device *net_dev, u32 value)
2019 {
2020         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
2021         sis_priv->msg_enable = value;
2022 }
2023
2024 static u32 sis900_get_link(struct net_device *net_dev)
2025 {
2026         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
2027         return mii_link_ok(&sis_priv->mii_info);
2028 }
2029
2030 static int sis900_get_settings(struct net_device *net_dev,
2031                                 struct ethtool_cmd *cmd)
2032 {
2033         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
2034         spin_lock_irq(&sis_priv->lock);
2035         mii_ethtool_gset(&sis_priv->mii_info, cmd);
2036         spin_unlock_irq(&sis_priv->lock);
2037         return 0;
2038 }
2039
2040 static int sis900_set_settings(struct net_device *net_dev,
2041                                 struct ethtool_cmd *cmd)
2042 {
2043         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
2044         int rt;
2045         spin_lock_irq(&sis_priv->lock);
2046         rt = mii_ethtool_sset(&sis_priv->mii_info, cmd);
2047         spin_unlock_irq(&sis_priv->lock);
2048         return rt;
2049 }
2050
2051 static int sis900_nway_reset(struct net_device *net_dev)
2052 {
2053         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
2054         return mii_nway_restart(&sis_priv->mii_info);
2055 }
2056
2057 /**
2058  *      sis900_set_wol - Set up Wake on Lan registers
2059  *      @net_dev: the net device to probe
2060  *      @wol: container for info passed to the driver
2061  *
2062  *      Process ethtool command "wol" to setup wake on lan features.
2063  *      SiS900 supports sending WoL events if a correct packet is received,
2064  *      but there is no simple way to filter them to only a subset (broadcast,
2065  *      multicast, unicast or arp).
2066  */
2067
2068 static int sis900_set_wol(struct net_device *net_dev, struct ethtool_wolinfo *wol)
2069 {
2070         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
2071         void __iomem *ioaddr = sis_priv->ioaddr;
2072         u32 cfgpmcsr = 0, pmctrl_bits = 0;
2073
2074         if (wol->wolopts == 0) {
2075                 pci_read_config_dword(sis_priv->pci_dev, CFGPMCSR, &cfgpmcsr);
2076                 cfgpmcsr &= ~PME_EN;
2077                 pci_write_config_dword(sis_priv->pci_dev, CFGPMCSR, cfgpmcsr);
2078                 sw32(pmctrl, pmctrl_bits);
2079                 if (netif_msg_wol(sis_priv))
2080                         printk(KERN_DEBUG "%s: Wake on LAN disabled\n", net_dev->name);
2081                 return 0;
2082         }
2083
2084         if (wol->wolopts & (WAKE_MAGICSECURE | WAKE_UCAST | WAKE_MCAST
2085                                 | WAKE_BCAST | WAKE_ARP))
2086                 return -EINVAL;
2087
2088         if (wol->wolopts & WAKE_MAGIC)
2089                 pmctrl_bits |= MAGICPKT;
2090         if (wol->wolopts & WAKE_PHY)
2091                 pmctrl_bits |= LINKON;
2092
2093         sw32(pmctrl, pmctrl_bits);
2094
2095         pci_read_config_dword(sis_priv->pci_dev, CFGPMCSR, &cfgpmcsr);
2096         cfgpmcsr |= PME_EN;
2097         pci_write_config_dword(sis_priv->pci_dev, CFGPMCSR, cfgpmcsr);
2098         if (netif_msg_wol(sis_priv))
2099                 printk(KERN_DEBUG "%s: Wake on LAN enabled\n", net_dev->name);
2100
2101         return 0;
2102 }
2103
2104 static void sis900_get_wol(struct net_device *net_dev, struct ethtool_wolinfo *wol)
2105 {
2106         struct sis900_private *sp = netdev_priv(net_dev);
2107         void __iomem *ioaddr = sp->ioaddr;
2108         u32 pmctrl_bits;
2109
2110         pmctrl_bits = sr32(pmctrl);
2111         if (pmctrl_bits & MAGICPKT)
2112                 wol->wolopts |= WAKE_MAGIC;
2113         if (pmctrl_bits & LINKON)
2114                 wol->wolopts |= WAKE_PHY;
2115
2116         wol->supported = (WAKE_PHY | WAKE_MAGIC);
2117 }
2118
2119 static const struct ethtool_ops sis900_ethtool_ops = {
2120         .get_drvinfo    = sis900_get_drvinfo,
2121         .get_msglevel   = sis900_get_msglevel,
2122         .set_msglevel   = sis900_set_msglevel,
2123         .get_link       = sis900_get_link,
2124         .get_settings   = sis900_get_settings,
2125         .set_settings   = sis900_set_settings,
2126         .nway_reset     = sis900_nway_reset,
2127         .get_wol        = sis900_get_wol,
2128         .set_wol        = sis900_set_wol
2129 };
2130
2131 /**
2132  *      mii_ioctl - process MII i/o control command
2133  *      @net_dev: the net device to command for
2134  *      @rq: parameter for command
2135  *      @cmd: the i/o command
2136  *
2137  *      Process MII command like read/write MII register
2138  */
2139
2140 static int mii_ioctl(struct net_device *net_dev, struct ifreq *rq, int cmd)
2141 {
2142         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
2143         struct mii_ioctl_data *data = if_mii(rq);
2144
2145         switch(cmd) {
2146         case SIOCGMIIPHY:               /* Get address of MII PHY in use. */
2147                 data->phy_id = sis_priv->mii->phy_addr;
2148                 /* Fall Through */
2149
2150         case SIOCGMIIREG:               /* Read MII PHY register. */
2151                 data->val_out = mdio_read(net_dev, data->phy_id & 0x1f, data->reg_num & 0x1f);
2152                 return 0;
2153
2154         case SIOCSMIIREG:               /* Write MII PHY register. */
2155                 mdio_write(net_dev, data->phy_id & 0x1f, data->reg_num & 0x1f, data->val_in);
2156                 return 0;
2157         default:
2158                 return -EOPNOTSUPP;
2159         }
2160 }
2161
2162 /**
2163  *      sis900_set_config - Set media type by net_device.set_config
2164  *      @dev: the net device for media type change
2165  *      @map: ifmap passed by ifconfig
2166  *
2167  *      Set media type to 10baseT, 100baseT or 0(for auto) by ifconfig
2168  *      we support only port changes. All other runtime configuration
2169  *      changes will be ignored
2170  */
2171
2172 static int sis900_set_config(struct net_device *dev, struct ifmap *map)
2173 {
2174         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(dev);
2175         struct mii_phy *mii_phy = sis_priv->mii;
2176
2177         u16 status;
2178
2179         if ((map->port != (u_char)(-1)) && (map->port != dev->if_port)) {
2180                 /* we switch on the ifmap->port field. I couldn't find anything
2181                  * like a definition or standard for the values of that field.
2182                  * I think the meaning of those values is device specific. But
2183                  * since I would like to change the media type via the ifconfig
2184                  * command I use the definition from linux/netdevice.h
2185                  * (which seems to be different from the ifport(pcmcia) definition) */
2186                 switch(map->port){
2187                 case IF_PORT_UNKNOWN: /* use auto here */
2188                         dev->if_port = map->port;
2189                         /* we are going to change the media type, so the Link
2190                          * will be temporary down and we need to reflect that
2191                          * here. When the Link comes up again, it will be
2192                          * sensed by the sis_timer procedure, which also does
2193                          * all the rest for us */
2194                         netif_carrier_off(dev);
2195
2196                         /* read current state */
2197                         status = mdio_read(dev, mii_phy->phy_addr, MII_CONTROL);
2198
2199                         /* enable auto negotiation and reset the negotioation
2200                          * (I don't really know what the auto negatiotiation
2201                          * reset really means, but it sounds for me right to
2202                          * do one here) */
2203                         mdio_write(dev, mii_phy->phy_addr,
2204                                    MII_CONTROL, status | MII_CNTL_AUTO | MII_CNTL_RST_AUTO);
2205
2206                         break;
2207
2208                 case IF_PORT_10BASET: /* 10BaseT */
2209                         dev->if_port = map->port;
2210
2211                         /* we are going to change the media type, so the Link
2212                          * will be temporary down and we need to reflect that
2213                          * here. When the Link comes up again, it will be
2214                          * sensed by the sis_timer procedure, which also does
2215                          * all the rest for us */
2216                         netif_carrier_off(dev);
2217
2218                         /* set Speed to 10Mbps */
2219                         /* read current state */
2220                         status = mdio_read(dev, mii_phy->phy_addr, MII_CONTROL);
2221
2222                         /* disable auto negotiation and force 10MBit mode*/
2223                         mdio_write(dev, mii_phy->phy_addr,
2224                                    MII_CONTROL, status & ~(MII_CNTL_SPEED |
2225                                         MII_CNTL_AUTO));
2226                         break;
2227
2228                 case IF_PORT_100BASET: /* 100BaseT */
2229                 case IF_PORT_100BASETX: /* 100BaseTx */
2230                         dev->if_port = map->port;
2231
2232                         /* we are going to change the media type, so the Link
2233                          * will be temporary down and we need to reflect that
2234                          * here. When the Link comes up again, it will be
2235                          * sensed by the sis_timer procedure, which also does
2236                          * all the rest for us */
2237                         netif_carrier_off(dev);
2238
2239                         /* set Speed to 100Mbps */
2240                         /* disable auto negotiation and enable 100MBit Mode */
2241                         status = mdio_read(dev, mii_phy->phy_addr, MII_CONTROL);
2242                         mdio_write(dev, mii_phy->phy_addr,
2243                                    MII_CONTROL, (status & ~MII_CNTL_SPEED) |
2244                                    MII_CNTL_SPEED);
2245
2246                         break;
2247
2248                 case IF_PORT_10BASE2: /* 10Base2 */
2249                 case IF_PORT_AUI: /* AUI */
2250                 case IF_PORT_100BASEFX: /* 100BaseFx */
2251                         /* These Modes are not supported (are they?)*/
2252                         return -EOPNOTSUPP;
2253                         break;
2254
2255                 default:
2256                         return -EINVAL;
2257                 }
2258         }
2259         return 0;
2260 }
2261
2262 /**
2263  *      sis900_mcast_bitnr - compute hashtable index
2264  *      @addr: multicast address
2265  *      @revision: revision id of chip
2266  *
2267  *      SiS 900 uses the most sigificant 7 bits to index a 128 bits multicast
2268  *      hash table, which makes this function a little bit different from other drivers
2269  *      SiS 900 B0 & 635 M/B uses the most significat 8 bits to index 256 bits
2270  *      multicast hash table.
2271  */
2272
2273 static inline u16 sis900_mcast_bitnr(u8 *addr, u8 revision)
2274 {
2275
2276         u32 crc = ether_crc(6, addr);
2277
2278         /* leave 8 or 7 most siginifant bits */
2279         if ((revision >= SIS635A_900_REV) || (revision == SIS900B_900_REV))
2280                 return (int)(crc >> 24);
2281         else
2282                 return (int)(crc >> 25);
2283 }
2284
2285 /**
2286  *      set_rx_mode - Set SiS900 receive mode
2287  *      @net_dev: the net device to be set
2288  *
2289  *      Set SiS900 receive mode for promiscuous, multicast, or broadcast mode.
2290  *      And set the appropriate multicast filter.
2291  *      Multicast hash table changes from 128 to 256 bits for 635M/B & 900B0.
2292  */
2293
2294 static void set_rx_mode(struct net_device *net_dev)
2295 {
2296         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
2297         void __iomem *ioaddr = sis_priv->ioaddr;
2298         u16 mc_filter[16] = {0};        /* 256/128 bits multicast hash table */
2299         int i, table_entries;
2300         u32 rx_mode;
2301
2302         /* 635 Hash Table entries = 256(2^16) */
2303         if((sis_priv->chipset_rev >= SIS635A_900_REV) ||
2304                         (sis_priv->chipset_rev == SIS900B_900_REV))
2305                 table_entries = 16;
2306         else
2307                 table_entries = 8;
2308
2309         if (net_dev->flags & IFF_PROMISC) {
2310                 /* Accept any kinds of packets */
2311                 rx_mode = RFPromiscuous;
2312                 for (i = 0; i < table_entries; i++)
2313                         mc_filter[i] = 0xffff;
2314         } else if ((netdev_mc_count(net_dev) > multicast_filter_limit) ||
2315                    (net_dev->flags & IFF_ALLMULTI)) {
2316                 /* too many multicast addresses or accept all multicast packet */
2317                 rx_mode = RFAAB | RFAAM;
2318                 for (i = 0; i < table_entries; i++)
2319                         mc_filter[i] = 0xffff;
2320         } else {
2321                 /* Accept Broadcast packet, destination address matchs our
2322                  * MAC address, use Receive Filter to reject unwanted MCAST
2323                  * packets */
2324                 struct netdev_hw_addr *ha;
2325                 rx_mode = RFAAB;
2326
2327                 netdev_for_each_mc_addr(ha, net_dev) {
2328                         unsigned int bit_nr;
2329
2330                         bit_nr = sis900_mcast_bitnr(ha->addr,
2331                                                     sis_priv->chipset_rev);
2332                         mc_filter[bit_nr >> 4] |= (1 << (bit_nr & 0xf));
2333                 }
2334         }
2335
2336         /* update Multicast Hash Table in Receive Filter */
2337         for (i = 0; i < table_entries; i++) {
2338                 /* why plus 0x04 ??, That makes the correct value for hash table. */
2339                 sw32(rfcr, (u32)(0x00000004 + i) << RFADDR_shift);
2340                 sw32(rfdr, mc_filter[i]);
2341         }
2342
2343         sw32(rfcr, RFEN | rx_mode);
2344
2345         /* sis900 is capable of looping back packets at MAC level for
2346          * debugging purpose */
2347         if (net_dev->flags & IFF_LOOPBACK) {
2348                 u32 cr_saved;
2349                 /* We must disable Tx/Rx before setting loopback mode */
2350                 cr_saved = sr32(cr);
2351                 sw32(cr, cr_saved | TxDIS | RxDIS);
2352                 /* enable loopback */
2353                 sw32(txcfg, sr32(txcfg) | TxMLB);
2354                 sw32(rxcfg, sr32(rxcfg) | RxATX);
2355                 /* restore cr */
2356                 sw32(cr, cr_saved);
2357         }
2358 }
2359
2360 /**
2361  *      sis900_reset - Reset sis900 MAC
2362  *      @net_dev: the net device to reset
2363  *
2364  *      reset sis900 MAC and wait until finished
2365  *      reset through command register
2366  *      change backoff algorithm for 900B0 & 635 M/B
2367  */
2368
2369 static void sis900_reset(struct net_device *net_dev)
2370 {
2371         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
2372         void __iomem *ioaddr = sis_priv->ioaddr;
2373         u32 status = TxRCMP | RxRCMP;
2374         int i;
2375
2376         sw32(ier, 0);
2377         sw32(imr, 0);
2378         sw32(rfcr, 0);
2379
2380         sw32(cr, RxRESET | TxRESET | RESET | sr32(cr));
2381
2382         /* Check that the chip has finished the reset. */
2383         for (i = 0; status && (i < 1000); i++)
2384                 status ^= sr32(isr) & status;
2385
2386         if (sis_priv->chipset_rev >= SIS635A_900_REV ||
2387             sis_priv->chipset_rev == SIS900B_900_REV)
2388                 sw32(cfg, PESEL | RND_CNT);
2389         else
2390                 sw32(cfg, PESEL);
2391 }
2392
2393 /**
2394  *      sis900_remove - Remove sis900 device
2395  *      @pci_dev: the pci device to be removed
2396  *
2397  *      remove and release SiS900 net device
2398  */
2399
2400 static void sis900_remove(struct pci_dev *pci_dev)
2401 {
2402         struct net_device *net_dev = pci_get_drvdata(pci_dev);
2403         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
2404
2405         unregister_netdev(net_dev);
2406
2407         while (sis_priv->first_mii) {
2408                 struct mii_phy *phy = sis_priv->first_mii;
2409
2410                 sis_priv->first_mii = phy->next;
2411                 kfree(phy);
2412         }
2413
2414         pci_free_consistent(pci_dev, RX_TOTAL_SIZE, sis_priv->rx_ring,
2415                 sis_priv->rx_ring_dma);
2416         pci_free_consistent(pci_dev, TX_TOTAL_SIZE, sis_priv->tx_ring,
2417                 sis_priv->tx_ring_dma);
2418         pci_iounmap(pci_dev, sis_priv->ioaddr);
2419         free_netdev(net_dev);
2420         pci_release_regions(pci_dev);
2421         pci_set_drvdata(pci_dev, NULL);
2422 }
2423
2424 #ifdef CONFIG_PM
2425
2426 static int sis900_suspend(struct pci_dev *pci_dev, pm_message_t state)
2427 {
2428         struct net_device *net_dev = pci_get_drvdata(pci_dev);
2429         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
2430         void __iomem *ioaddr = sis_priv->ioaddr;
2431
2432         if(!netif_running(net_dev))
2433                 return 0;
2434
2435         netif_stop_queue(net_dev);
2436         netif_device_detach(net_dev);
2437
2438         /* Stop the chip's Tx and Rx Status Machine */
2439         sw32(cr, RxDIS | TxDIS | sr32(cr));
2440
2441         pci_set_power_state(pci_dev, PCI_D3hot);
2442         pci_save_state(pci_dev);
2443
2444         return 0;
2445 }
2446
2447 static int sis900_resume(struct pci_dev *pci_dev)
2448 {
2449         struct net_device *net_dev = pci_get_drvdata(pci_dev);
2450         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
2451         void __iomem *ioaddr = sis_priv->ioaddr;
2452
2453         if(!netif_running(net_dev))
2454                 return 0;
2455         pci_restore_state(pci_dev);
2456         pci_set_power_state(pci_dev, PCI_D0);
2457
2458         sis900_init_rxfilter(net_dev);
2459
2460         sis900_init_tx_ring(net_dev);
2461         sis900_init_rx_ring(net_dev);
2462
2463         set_rx_mode(net_dev);
2464
2465         netif_device_attach(net_dev);
2466         netif_start_queue(net_dev);
2467
2468         /* Workaround for EDB */
2469         sis900_set_mode(sis_priv, HW_SPEED_10_MBPS, FDX_CAPABLE_HALF_SELECTED);
2470
2471         /* Enable all known interrupts by setting the interrupt mask. */
2472         sw32(imr, RxSOVR | RxORN | RxERR | RxOK | TxURN | TxERR | TxIDLE);
2473         sw32(cr, RxENA | sr32(cr));
2474         sw32(ier, IE);
2475
2476         sis900_check_mode(net_dev, sis_priv->mii);
2477
2478         return 0;
2479 }
2480 #endif /* CONFIG_PM */
2481
2482 static struct pci_driver sis900_pci_driver = {
2483         .name           = SIS900_MODULE_NAME,
2484         .id_table       = sis900_pci_tbl,
2485         .probe          = sis900_probe,
2486         .remove         = sis900_remove,
2487 #ifdef CONFIG_PM
2488         .suspend        = sis900_suspend,
2489         .resume         = sis900_resume,
2490 #endif /* CONFIG_PM */
2491 };
2492
2493 static int __init sis900_init_module(void)
2494 {
2495 /* when a module, this is printed whether or not devices are found in probe */
2496 #ifdef MODULE
2497         printk(version);
2498 #endif
2499
2500         return pci_register_driver(&sis900_pci_driver);
2501 }
2502
2503 static void __exit sis900_cleanup_module(void)
2504 {
2505         pci_unregister_driver(&sis900_pci_driver);
2506 }
2507
2508 module_init(sis900_init_module);
2509 module_exit(sis900_cleanup_module);
2510