Upgrade to 4.4.50-rt62
[kvmfornfv.git] / kernel / drivers / net / ethernet / freescale / fec_main.c
1 /*
2  * Fast Ethernet Controller (FEC) driver for Motorola MPC8xx.
3  * Copyright (c) 1997 Dan Malek (dmalek@jlc.net)
4  *
5  * Right now, I am very wasteful with the buffers.  I allocate memory
6  * pages and then divide them into 2K frame buffers.  This way I know I
7  * have buffers large enough to hold one frame within one buffer descriptor.
8  * Once I get this working, I will use 64 or 128 byte CPM buffers, which
9  * will be much more memory efficient and will easily handle lots of
10  * small packets.
11  *
12  * Much better multiple PHY support by Magnus Damm.
13  * Copyright (c) 2000 Ericsson Radio Systems AB.
14  *
15  * Support for FEC controller of ColdFire processors.
16  * Copyright (c) 2001-2005 Greg Ungerer (gerg@snapgear.com)
17  *
18  * Bug fixes and cleanup by Philippe De Muyter (phdm@macqel.be)
19  * Copyright (c) 2004-2006 Macq Electronique SA.
20  *
21  * Copyright (C) 2010-2011 Freescale Semiconductor, Inc.
22  */
23
24 #include <linux/module.h>
25 #include <linux/kernel.h>
26 #include <linux/string.h>
27 #include <linux/pm_runtime.h>
28 #include <linux/ptrace.h>
29 #include <linux/errno.h>
30 #include <linux/ioport.h>
31 #include <linux/slab.h>
32 #include <linux/interrupt.h>
33 #include <linux/delay.h>
34 #include <linux/netdevice.h>
35 #include <linux/etherdevice.h>
36 #include <linux/skbuff.h>
37 #include <linux/in.h>
38 #include <linux/ip.h>
39 #include <net/ip.h>
40 #include <net/tso.h>
41 #include <linux/tcp.h>
42 #include <linux/udp.h>
43 #include <linux/icmp.h>
44 #include <linux/spinlock.h>
45 #include <linux/workqueue.h>
46 #include <linux/bitops.h>
47 #include <linux/io.h>
48 #include <linux/irq.h>
49 #include <linux/clk.h>
50 #include <linux/platform_device.h>
51 #include <linux/phy.h>
52 #include <linux/fec.h>
53 #include <linux/of.h>
54 #include <linux/of_device.h>
55 #include <linux/of_gpio.h>
56 #include <linux/of_mdio.h>
57 #include <linux/of_net.h>
58 #include <linux/regulator/consumer.h>
59 #include <linux/if_vlan.h>
60 #include <linux/pinctrl/consumer.h>
61 #include <linux/prefetch.h>
62
63 #include <asm/cacheflush.h>
64
65 #include "fec.h"
66
67 static void set_multicast_list(struct net_device *ndev);
68 static void fec_enet_itr_coal_init(struct net_device *ndev);
69
70 #define DRIVER_NAME     "fec"
71
72 #define FEC_ENET_GET_QUQUE(_x) ((_x == 0) ? 1 : ((_x == 1) ? 2 : 0))
73
74 /* Pause frame feild and FIFO threshold */
75 #define FEC_ENET_FCE    (1 << 5)
76 #define FEC_ENET_RSEM_V 0x84
77 #define FEC_ENET_RSFL_V 16
78 #define FEC_ENET_RAEM_V 0x8
79 #define FEC_ENET_RAFL_V 0x8
80 #define FEC_ENET_OPD_V  0xFFF0
81 #define FEC_MDIO_PM_TIMEOUT  100 /* ms */
82
83 static struct platform_device_id fec_devtype[] = {
84         {
85                 /* keep it for coldfire */
86                 .name = DRIVER_NAME,
87                 .driver_data = 0,
88         }, {
89                 .name = "imx25-fec",
90                 .driver_data = FEC_QUIRK_USE_GASKET | FEC_QUIRK_HAS_RACC,
91         }, {
92                 .name = "imx27-fec",
93                 .driver_data = FEC_QUIRK_HAS_RACC,
94         }, {
95                 .name = "imx28-fec",
96                 .driver_data = FEC_QUIRK_ENET_MAC | FEC_QUIRK_SWAP_FRAME |
97                                 FEC_QUIRK_SINGLE_MDIO | FEC_QUIRK_HAS_RACC,
98         }, {
99                 .name = "imx6q-fec",
100                 .driver_data = FEC_QUIRK_ENET_MAC | FEC_QUIRK_HAS_GBIT |
101                                 FEC_QUIRK_HAS_BUFDESC_EX | FEC_QUIRK_HAS_CSUM |
102                                 FEC_QUIRK_HAS_VLAN | FEC_QUIRK_ERR006358 |
103                                 FEC_QUIRK_HAS_RACC,
104         }, {
105                 .name = "mvf600-fec",
106                 .driver_data = FEC_QUIRK_ENET_MAC | FEC_QUIRK_HAS_RACC,
107         }, {
108                 .name = "imx6sx-fec",
109                 .driver_data = FEC_QUIRK_ENET_MAC | FEC_QUIRK_HAS_GBIT |
110                                 FEC_QUIRK_HAS_BUFDESC_EX | FEC_QUIRK_HAS_CSUM |
111                                 FEC_QUIRK_HAS_VLAN | FEC_QUIRK_HAS_AVB |
112                                 FEC_QUIRK_ERR007885 | FEC_QUIRK_BUG_CAPTURE |
113                                 FEC_QUIRK_HAS_RACC,
114         }, {
115                 /* sentinel */
116         }
117 };
118 MODULE_DEVICE_TABLE(platform, fec_devtype);
119
120 enum imx_fec_type {
121         IMX25_FEC = 1,  /* runs on i.mx25/50/53 */
122         IMX27_FEC,      /* runs on i.mx27/35/51 */
123         IMX28_FEC,
124         IMX6Q_FEC,
125         MVF600_FEC,
126         IMX6SX_FEC,
127 };
128
129 static const struct of_device_id fec_dt_ids[] = {
130         { .compatible = "fsl,imx25-fec", .data = &fec_devtype[IMX25_FEC], },
131         { .compatible = "fsl,imx27-fec", .data = &fec_devtype[IMX27_FEC], },
132         { .compatible = "fsl,imx28-fec", .data = &fec_devtype[IMX28_FEC], },
133         { .compatible = "fsl,imx6q-fec", .data = &fec_devtype[IMX6Q_FEC], },
134         { .compatible = "fsl,mvf600-fec", .data = &fec_devtype[MVF600_FEC], },
135         { .compatible = "fsl,imx6sx-fec", .data = &fec_devtype[IMX6SX_FEC], },
136         { /* sentinel */ }
137 };
138 MODULE_DEVICE_TABLE(of, fec_dt_ids);
139
140 static unsigned char macaddr[ETH_ALEN];
141 module_param_array(macaddr, byte, NULL, 0);
142 MODULE_PARM_DESC(macaddr, "FEC Ethernet MAC address");
143
144 #if defined(CONFIG_M5272)
145 /*
146  * Some hardware gets it MAC address out of local flash memory.
147  * if this is non-zero then assume it is the address to get MAC from.
148  */
149 #if defined(CONFIG_NETtel)
150 #define FEC_FLASHMAC    0xf0006006
151 #elif defined(CONFIG_GILBARCONAP) || defined(CONFIG_SCALES)
152 #define FEC_FLASHMAC    0xf0006000
153 #elif defined(CONFIG_CANCam)
154 #define FEC_FLASHMAC    0xf0020000
155 #elif defined (CONFIG_M5272C3)
156 #define FEC_FLASHMAC    (0xffe04000 + 4)
157 #elif defined(CONFIG_MOD5272)
158 #define FEC_FLASHMAC    0xffc0406b
159 #else
160 #define FEC_FLASHMAC    0
161 #endif
162 #endif /* CONFIG_M5272 */
163
164 /* The FEC stores dest/src/type/vlan, data, and checksum for receive packets.
165  */
166 #define PKT_MAXBUF_SIZE         1522
167 #define PKT_MINBUF_SIZE         64
168 #define PKT_MAXBLR_SIZE         1536
169
170 /* FEC receive acceleration */
171 #define FEC_RACC_IPDIS          (1 << 1)
172 #define FEC_RACC_PRODIS         (1 << 2)
173 #define FEC_RACC_OPTIONS        (FEC_RACC_IPDIS | FEC_RACC_PRODIS)
174
175 /*
176  * The 5270/5271/5280/5282/532x RX control register also contains maximum frame
177  * size bits. Other FEC hardware does not, so we need to take that into
178  * account when setting it.
179  */
180 #if defined(CONFIG_M523x) || defined(CONFIG_M527x) || defined(CONFIG_M528x) || \
181     defined(CONFIG_M520x) || defined(CONFIG_M532x) || defined(CONFIG_ARM)
182 #define OPT_FRAME_SIZE  (PKT_MAXBUF_SIZE << 16)
183 #else
184 #define OPT_FRAME_SIZE  0
185 #endif
186
187 /* FEC MII MMFR bits definition */
188 #define FEC_MMFR_ST             (1 << 30)
189 #define FEC_MMFR_OP_READ        (2 << 28)
190 #define FEC_MMFR_OP_WRITE       (1 << 28)
191 #define FEC_MMFR_PA(v)          ((v & 0x1f) << 23)
192 #define FEC_MMFR_RA(v)          ((v & 0x1f) << 18)
193 #define FEC_MMFR_TA             (2 << 16)
194 #define FEC_MMFR_DATA(v)        (v & 0xffff)
195 /* FEC ECR bits definition */
196 #define FEC_ECR_MAGICEN         (1 << 2)
197 #define FEC_ECR_SLEEP           (1 << 3)
198
199 #define FEC_MII_TIMEOUT         30000 /* us */
200
201 /* Transmitter timeout */
202 #define TX_TIMEOUT (2 * HZ)
203
204 #define FEC_PAUSE_FLAG_AUTONEG  0x1
205 #define FEC_PAUSE_FLAG_ENABLE   0x2
206 #define FEC_WOL_HAS_MAGIC_PACKET        (0x1 << 0)
207 #define FEC_WOL_FLAG_ENABLE             (0x1 << 1)
208 #define FEC_WOL_FLAG_SLEEP_ON           (0x1 << 2)
209
210 #define COPYBREAK_DEFAULT       256
211
212 #define TSO_HEADER_SIZE         128
213 /* Max number of allowed TCP segments for software TSO */
214 #define FEC_MAX_TSO_SEGS        100
215 #define FEC_MAX_SKB_DESCS       (FEC_MAX_TSO_SEGS * 2 + MAX_SKB_FRAGS)
216
217 #define IS_TSO_HEADER(txq, addr) \
218         ((addr >= txq->tso_hdrs_dma) && \
219         (addr < txq->tso_hdrs_dma + txq->tx_ring_size * TSO_HEADER_SIZE))
220
221 static int mii_cnt;
222
223 static inline
224 struct bufdesc *fec_enet_get_nextdesc(struct bufdesc *bdp,
225                                       struct fec_enet_private *fep,
226                                       int queue_id)
227 {
228         struct bufdesc *new_bd = bdp + 1;
229         struct bufdesc_ex *ex_new_bd = (struct bufdesc_ex *)bdp + 1;
230         struct fec_enet_priv_tx_q *txq = fep->tx_queue[queue_id];
231         struct fec_enet_priv_rx_q *rxq = fep->rx_queue[queue_id];
232         struct bufdesc_ex *ex_base;
233         struct bufdesc *base;
234         int ring_size;
235
236         if (bdp >= txq->tx_bd_base) {
237                 base = txq->tx_bd_base;
238                 ring_size = txq->tx_ring_size;
239                 ex_base = (struct bufdesc_ex *)txq->tx_bd_base;
240         } else {
241                 base = rxq->rx_bd_base;
242                 ring_size = rxq->rx_ring_size;
243                 ex_base = (struct bufdesc_ex *)rxq->rx_bd_base;
244         }
245
246         if (fep->bufdesc_ex)
247                 return (struct bufdesc *)((ex_new_bd >= (ex_base + ring_size)) ?
248                         ex_base : ex_new_bd);
249         else
250                 return (new_bd >= (base + ring_size)) ?
251                         base : new_bd;
252 }
253
254 static inline
255 struct bufdesc *fec_enet_get_prevdesc(struct bufdesc *bdp,
256                                       struct fec_enet_private *fep,
257                                       int queue_id)
258 {
259         struct bufdesc *new_bd = bdp - 1;
260         struct bufdesc_ex *ex_new_bd = (struct bufdesc_ex *)bdp - 1;
261         struct fec_enet_priv_tx_q *txq = fep->tx_queue[queue_id];
262         struct fec_enet_priv_rx_q *rxq = fep->rx_queue[queue_id];
263         struct bufdesc_ex *ex_base;
264         struct bufdesc *base;
265         int ring_size;
266
267         if (bdp >= txq->tx_bd_base) {
268                 base = txq->tx_bd_base;
269                 ring_size = txq->tx_ring_size;
270                 ex_base = (struct bufdesc_ex *)txq->tx_bd_base;
271         } else {
272                 base = rxq->rx_bd_base;
273                 ring_size = rxq->rx_ring_size;
274                 ex_base = (struct bufdesc_ex *)rxq->rx_bd_base;
275         }
276
277         if (fep->bufdesc_ex)
278                 return (struct bufdesc *)((ex_new_bd < ex_base) ?
279                         (ex_new_bd + ring_size) : ex_new_bd);
280         else
281                 return (new_bd < base) ? (new_bd + ring_size) : new_bd;
282 }
283
284 static int fec_enet_get_bd_index(struct bufdesc *base, struct bufdesc *bdp,
285                                 struct fec_enet_private *fep)
286 {
287         return ((const char *)bdp - (const char *)base) / fep->bufdesc_size;
288 }
289
290 static int fec_enet_get_free_txdesc_num(struct fec_enet_private *fep,
291                                         struct fec_enet_priv_tx_q *txq)
292 {
293         int entries;
294
295         entries = ((const char *)txq->dirty_tx -
296                         (const char *)txq->cur_tx) / fep->bufdesc_size - 1;
297
298         return entries > 0 ? entries : entries + txq->tx_ring_size;
299 }
300
301 static void swap_buffer(void *bufaddr, int len)
302 {
303         int i;
304         unsigned int *buf = bufaddr;
305
306         for (i = 0; i < len; i += 4, buf++)
307                 swab32s(buf);
308 }
309
310 static void swap_buffer2(void *dst_buf, void *src_buf, int len)
311 {
312         int i;
313         unsigned int *src = src_buf;
314         unsigned int *dst = dst_buf;
315
316         for (i = 0; i < len; i += 4, src++, dst++)
317                 *dst = swab32p(src);
318 }
319
320 static void fec_dump(struct net_device *ndev)
321 {
322         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
323         struct bufdesc *bdp;
324         struct fec_enet_priv_tx_q *txq;
325         int index = 0;
326
327         netdev_info(ndev, "TX ring dump\n");
328         pr_info("Nr     SC     addr       len  SKB\n");
329
330         txq = fep->tx_queue[0];
331         bdp = txq->tx_bd_base;
332
333         do {
334                 pr_info("%3u %c%c 0x%04x 0x%08lx %4u %p\n",
335                         index,
336                         bdp == txq->cur_tx ? 'S' : ' ',
337                         bdp == txq->dirty_tx ? 'H' : ' ',
338                         bdp->cbd_sc, bdp->cbd_bufaddr, bdp->cbd_datlen,
339                         txq->tx_skbuff[index]);
340                 bdp = fec_enet_get_nextdesc(bdp, fep, 0);
341                 index++;
342         } while (bdp != txq->tx_bd_base);
343 }
344
345 static inline bool is_ipv4_pkt(struct sk_buff *skb)
346 {
347         return skb->protocol == htons(ETH_P_IP) && ip_hdr(skb)->version == 4;
348 }
349
350 static int
351 fec_enet_clear_csum(struct sk_buff *skb, struct net_device *ndev)
352 {
353         /* Only run for packets requiring a checksum. */
354         if (skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)
355                 return 0;
356
357         if (unlikely(skb_cow_head(skb, 0)))
358                 return -1;
359
360         if (is_ipv4_pkt(skb))
361                 ip_hdr(skb)->check = 0;
362         *(__sum16 *)(skb->head + skb->csum_start + skb->csum_offset) = 0;
363
364         return 0;
365 }
366
367 static struct bufdesc *
368 fec_enet_txq_submit_frag_skb(struct fec_enet_priv_tx_q *txq,
369                              struct sk_buff *skb,
370                              struct net_device *ndev)
371 {
372         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
373         struct bufdesc *bdp = txq->cur_tx;
374         struct bufdesc_ex *ebdp;
375         int nr_frags = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
376         unsigned short queue = skb_get_queue_mapping(skb);
377         int frag, frag_len;
378         unsigned short status;
379         unsigned int estatus = 0;
380         skb_frag_t *this_frag;
381         unsigned int index;
382         void *bufaddr;
383         dma_addr_t addr;
384         int i;
385
386         for (frag = 0; frag < nr_frags; frag++) {
387                 this_frag = &skb_shinfo(skb)->frags[frag];
388                 bdp = fec_enet_get_nextdesc(bdp, fep, queue);
389                 ebdp = (struct bufdesc_ex *)bdp;
390
391                 status = bdp->cbd_sc;
392                 status &= ~BD_ENET_TX_STATS;
393                 status |= (BD_ENET_TX_TC | BD_ENET_TX_READY);
394                 frag_len = skb_shinfo(skb)->frags[frag].size;
395
396                 /* Handle the last BD specially */
397                 if (frag == nr_frags - 1) {
398                         status |= (BD_ENET_TX_INTR | BD_ENET_TX_LAST);
399                         if (fep->bufdesc_ex) {
400                                 estatus |= BD_ENET_TX_INT;
401                                 if (unlikely(skb_shinfo(skb)->tx_flags &
402                                         SKBTX_HW_TSTAMP && fep->hwts_tx_en))
403                                         estatus |= BD_ENET_TX_TS;
404                         }
405                 }
406
407                 if (fep->bufdesc_ex) {
408                         if (fep->quirks & FEC_QUIRK_HAS_AVB)
409                                 estatus |= FEC_TX_BD_FTYPE(queue);
410                         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL)
411                                 estatus |= BD_ENET_TX_PINS | BD_ENET_TX_IINS;
412                         ebdp->cbd_bdu = 0;
413                         ebdp->cbd_esc = estatus;
414                 }
415
416                 bufaddr = page_address(this_frag->page.p) + this_frag->page_offset;
417
418                 index = fec_enet_get_bd_index(txq->tx_bd_base, bdp, fep);
419                 if (((unsigned long) bufaddr) & fep->tx_align ||
420                         fep->quirks & FEC_QUIRK_SWAP_FRAME) {
421                         memcpy(txq->tx_bounce[index], bufaddr, frag_len);
422                         bufaddr = txq->tx_bounce[index];
423
424                         if (fep->quirks & FEC_QUIRK_SWAP_FRAME)
425                                 swap_buffer(bufaddr, frag_len);
426                 }
427
428                 addr = dma_map_single(&fep->pdev->dev, bufaddr, frag_len,
429                                       DMA_TO_DEVICE);
430                 if (dma_mapping_error(&fep->pdev->dev, addr)) {
431                         dev_kfree_skb_any(skb);
432                         if (net_ratelimit())
433                                 netdev_err(ndev, "Tx DMA memory map failed\n");
434                         goto dma_mapping_error;
435                 }
436
437                 bdp->cbd_bufaddr = addr;
438                 bdp->cbd_datlen = frag_len;
439                 bdp->cbd_sc = status;
440         }
441
442         return bdp;
443 dma_mapping_error:
444         bdp = txq->cur_tx;
445         for (i = 0; i < frag; i++) {
446                 bdp = fec_enet_get_nextdesc(bdp, fep, queue);
447                 dma_unmap_single(&fep->pdev->dev, bdp->cbd_bufaddr,
448                                 bdp->cbd_datlen, DMA_TO_DEVICE);
449         }
450         return ERR_PTR(-ENOMEM);
451 }
452
453 static int fec_enet_txq_submit_skb(struct fec_enet_priv_tx_q *txq,
454                                    struct sk_buff *skb, struct net_device *ndev)
455 {
456         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
457         int nr_frags = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
458         struct bufdesc *bdp, *last_bdp;
459         void *bufaddr;
460         dma_addr_t addr;
461         unsigned short status;
462         unsigned short buflen;
463         unsigned short queue;
464         unsigned int estatus = 0;
465         unsigned int index;
466         int entries_free;
467
468         entries_free = fec_enet_get_free_txdesc_num(fep, txq);
469         if (entries_free < MAX_SKB_FRAGS + 1) {
470                 dev_kfree_skb_any(skb);
471                 if (net_ratelimit())
472                         netdev_err(ndev, "NOT enough BD for SG!\n");
473                 return NETDEV_TX_OK;
474         }
475
476         /* Protocol checksum off-load for TCP and UDP. */
477         if (fec_enet_clear_csum(skb, ndev)) {
478                 dev_kfree_skb_any(skb);
479                 return NETDEV_TX_OK;
480         }
481
482         /* Fill in a Tx ring entry */
483         bdp = txq->cur_tx;
484         last_bdp = bdp;
485         status = bdp->cbd_sc;
486         status &= ~BD_ENET_TX_STATS;
487
488         /* Set buffer length and buffer pointer */
489         bufaddr = skb->data;
490         buflen = skb_headlen(skb);
491
492         queue = skb_get_queue_mapping(skb);
493         index = fec_enet_get_bd_index(txq->tx_bd_base, bdp, fep);
494         if (((unsigned long) bufaddr) & fep->tx_align ||
495                 fep->quirks & FEC_QUIRK_SWAP_FRAME) {
496                 memcpy(txq->tx_bounce[index], skb->data, buflen);
497                 bufaddr = txq->tx_bounce[index];
498
499                 if (fep->quirks & FEC_QUIRK_SWAP_FRAME)
500                         swap_buffer(bufaddr, buflen);
501         }
502
503         /* Push the data cache so the CPM does not get stale memory data. */
504         addr = dma_map_single(&fep->pdev->dev, bufaddr, buflen, DMA_TO_DEVICE);
505         if (dma_mapping_error(&fep->pdev->dev, addr)) {
506                 dev_kfree_skb_any(skb);
507                 if (net_ratelimit())
508                         netdev_err(ndev, "Tx DMA memory map failed\n");
509                 return NETDEV_TX_OK;
510         }
511
512         if (nr_frags) {
513                 last_bdp = fec_enet_txq_submit_frag_skb(txq, skb, ndev);
514                 if (IS_ERR(last_bdp))
515                         return NETDEV_TX_OK;
516         } else {
517                 status |= (BD_ENET_TX_INTR | BD_ENET_TX_LAST);
518                 if (fep->bufdesc_ex) {
519                         estatus = BD_ENET_TX_INT;
520                         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->tx_flags &
521                                 SKBTX_HW_TSTAMP && fep->hwts_tx_en))
522                                 estatus |= BD_ENET_TX_TS;
523                 }
524         }
525
526         if (fep->bufdesc_ex) {
527
528                 struct bufdesc_ex *ebdp = (struct bufdesc_ex *)bdp;
529
530                 if (unlikely(skb_shinfo(skb)->tx_flags & SKBTX_HW_TSTAMP &&
531                         fep->hwts_tx_en))
532                         skb_shinfo(skb)->tx_flags |= SKBTX_IN_PROGRESS;
533
534                 if (fep->quirks & FEC_QUIRK_HAS_AVB)
535                         estatus |= FEC_TX_BD_FTYPE(queue);
536
537                 if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL)
538                         estatus |= BD_ENET_TX_PINS | BD_ENET_TX_IINS;
539
540                 ebdp->cbd_bdu = 0;
541                 ebdp->cbd_esc = estatus;
542         }
543
544         index = fec_enet_get_bd_index(txq->tx_bd_base, last_bdp, fep);
545         /* Save skb pointer */
546         txq->tx_skbuff[index] = skb;
547
548         bdp->cbd_datlen = buflen;
549         bdp->cbd_bufaddr = addr;
550
551         /* Send it on its way.  Tell FEC it's ready, interrupt when done,
552          * it's the last BD of the frame, and to put the CRC on the end.
553          */
554         status |= (BD_ENET_TX_READY | BD_ENET_TX_TC);
555         bdp->cbd_sc = status;
556
557         /* If this was the last BD in the ring, start at the beginning again. */
558         bdp = fec_enet_get_nextdesc(last_bdp, fep, queue);
559
560         skb_tx_timestamp(skb);
561
562         /* Make sure the update to bdp and tx_skbuff are performed before
563          * cur_tx.
564          */
565         wmb();
566         txq->cur_tx = bdp;
567
568         /* Trigger transmission start */
569         writel(0, fep->hwp + FEC_X_DES_ACTIVE(queue));
570
571         return 0;
572 }
573
574 static int
575 fec_enet_txq_put_data_tso(struct fec_enet_priv_tx_q *txq, struct sk_buff *skb,
576                           struct net_device *ndev,
577                           struct bufdesc *bdp, int index, char *data,
578                           int size, bool last_tcp, bool is_last)
579 {
580         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
581         struct bufdesc_ex *ebdp = container_of(bdp, struct bufdesc_ex, desc);
582         unsigned short queue = skb_get_queue_mapping(skb);
583         unsigned short status;
584         unsigned int estatus = 0;
585         dma_addr_t addr;
586
587         status = bdp->cbd_sc;
588         status &= ~BD_ENET_TX_STATS;
589
590         status |= (BD_ENET_TX_TC | BD_ENET_TX_READY);
591
592         if (((unsigned long) data) & fep->tx_align ||
593                 fep->quirks & FEC_QUIRK_SWAP_FRAME) {
594                 memcpy(txq->tx_bounce[index], data, size);
595                 data = txq->tx_bounce[index];
596
597                 if (fep->quirks & FEC_QUIRK_SWAP_FRAME)
598                         swap_buffer(data, size);
599         }
600
601         addr = dma_map_single(&fep->pdev->dev, data, size, DMA_TO_DEVICE);
602         if (dma_mapping_error(&fep->pdev->dev, addr)) {
603                 dev_kfree_skb_any(skb);
604                 if (net_ratelimit())
605                         netdev_err(ndev, "Tx DMA memory map failed\n");
606                 return NETDEV_TX_BUSY;
607         }
608
609         bdp->cbd_datlen = size;
610         bdp->cbd_bufaddr = addr;
611
612         if (fep->bufdesc_ex) {
613                 if (fep->quirks & FEC_QUIRK_HAS_AVB)
614                         estatus |= FEC_TX_BD_FTYPE(queue);
615                 if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL)
616                         estatus |= BD_ENET_TX_PINS | BD_ENET_TX_IINS;
617                 ebdp->cbd_bdu = 0;
618                 ebdp->cbd_esc = estatus;
619         }
620
621         /* Handle the last BD specially */
622         if (last_tcp)
623                 status |= (BD_ENET_TX_LAST | BD_ENET_TX_TC);
624         if (is_last) {
625                 status |= BD_ENET_TX_INTR;
626                 if (fep->bufdesc_ex)
627                         ebdp->cbd_esc |= BD_ENET_TX_INT;
628         }
629
630         bdp->cbd_sc = status;
631
632         return 0;
633 }
634
635 static int
636 fec_enet_txq_put_hdr_tso(struct fec_enet_priv_tx_q *txq,
637                          struct sk_buff *skb, struct net_device *ndev,
638                          struct bufdesc *bdp, int index)
639 {
640         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
641         int hdr_len = skb_transport_offset(skb) + tcp_hdrlen(skb);
642         struct bufdesc_ex *ebdp = container_of(bdp, struct bufdesc_ex, desc);
643         unsigned short queue = skb_get_queue_mapping(skb);
644         void *bufaddr;
645         unsigned long dmabuf;
646         unsigned short status;
647         unsigned int estatus = 0;
648
649         status = bdp->cbd_sc;
650         status &= ~BD_ENET_TX_STATS;
651         status |= (BD_ENET_TX_TC | BD_ENET_TX_READY);
652
653         bufaddr = txq->tso_hdrs + index * TSO_HEADER_SIZE;
654         dmabuf = txq->tso_hdrs_dma + index * TSO_HEADER_SIZE;
655         if (((unsigned long)bufaddr) & fep->tx_align ||
656                 fep->quirks & FEC_QUIRK_SWAP_FRAME) {
657                 memcpy(txq->tx_bounce[index], skb->data, hdr_len);
658                 bufaddr = txq->tx_bounce[index];
659
660                 if (fep->quirks & FEC_QUIRK_SWAP_FRAME)
661                         swap_buffer(bufaddr, hdr_len);
662
663                 dmabuf = dma_map_single(&fep->pdev->dev, bufaddr,
664                                         hdr_len, DMA_TO_DEVICE);
665                 if (dma_mapping_error(&fep->pdev->dev, dmabuf)) {
666                         dev_kfree_skb_any(skb);
667                         if (net_ratelimit())
668                                 netdev_err(ndev, "Tx DMA memory map failed\n");
669                         return NETDEV_TX_BUSY;
670                 }
671         }
672
673         bdp->cbd_bufaddr = dmabuf;
674         bdp->cbd_datlen = hdr_len;
675
676         if (fep->bufdesc_ex) {
677                 if (fep->quirks & FEC_QUIRK_HAS_AVB)
678                         estatus |= FEC_TX_BD_FTYPE(queue);
679                 if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL)
680                         estatus |= BD_ENET_TX_PINS | BD_ENET_TX_IINS;
681                 ebdp->cbd_bdu = 0;
682                 ebdp->cbd_esc = estatus;
683         }
684
685         bdp->cbd_sc = status;
686
687         return 0;
688 }
689
690 static int fec_enet_txq_submit_tso(struct fec_enet_priv_tx_q *txq,
691                                    struct sk_buff *skb,
692                                    struct net_device *ndev)
693 {
694         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
695         int hdr_len = skb_transport_offset(skb) + tcp_hdrlen(skb);
696         int total_len, data_left;
697         struct bufdesc *bdp = txq->cur_tx;
698         unsigned short queue = skb_get_queue_mapping(skb);
699         struct tso_t tso;
700         unsigned int index = 0;
701         int ret;
702
703         if (tso_count_descs(skb) >= fec_enet_get_free_txdesc_num(fep, txq)) {
704                 dev_kfree_skb_any(skb);
705                 if (net_ratelimit())
706                         netdev_err(ndev, "NOT enough BD for TSO!\n");
707                 return NETDEV_TX_OK;
708         }
709
710         /* Protocol checksum off-load for TCP and UDP. */
711         if (fec_enet_clear_csum(skb, ndev)) {
712                 dev_kfree_skb_any(skb);
713                 return NETDEV_TX_OK;
714         }
715
716         /* Initialize the TSO handler, and prepare the first payload */
717         tso_start(skb, &tso);
718
719         total_len = skb->len - hdr_len;
720         while (total_len > 0) {
721                 char *hdr;
722
723                 index = fec_enet_get_bd_index(txq->tx_bd_base, bdp, fep);
724                 data_left = min_t(int, skb_shinfo(skb)->gso_size, total_len);
725                 total_len -= data_left;
726
727                 /* prepare packet headers: MAC + IP + TCP */
728                 hdr = txq->tso_hdrs + index * TSO_HEADER_SIZE;
729                 tso_build_hdr(skb, hdr, &tso, data_left, total_len == 0);
730                 ret = fec_enet_txq_put_hdr_tso(txq, skb, ndev, bdp, index);
731                 if (ret)
732                         goto err_release;
733
734                 while (data_left > 0) {
735                         int size;
736
737                         size = min_t(int, tso.size, data_left);
738                         bdp = fec_enet_get_nextdesc(bdp, fep, queue);
739                         index = fec_enet_get_bd_index(txq->tx_bd_base,
740                                                       bdp, fep);
741                         ret = fec_enet_txq_put_data_tso(txq, skb, ndev,
742                                                         bdp, index,
743                                                         tso.data, size,
744                                                         size == data_left,
745                                                         total_len == 0);
746                         if (ret)
747                                 goto err_release;
748
749                         data_left -= size;
750                         tso_build_data(skb, &tso, size);
751                 }
752
753                 bdp = fec_enet_get_nextdesc(bdp, fep, queue);
754         }
755
756         /* Save skb pointer */
757         txq->tx_skbuff[index] = skb;
758
759         skb_tx_timestamp(skb);
760         txq->cur_tx = bdp;
761
762         /* Trigger transmission start */
763         if (!(fep->quirks & FEC_QUIRK_ERR007885) ||
764             !readl(fep->hwp + FEC_X_DES_ACTIVE(queue)) ||
765             !readl(fep->hwp + FEC_X_DES_ACTIVE(queue)) ||
766             !readl(fep->hwp + FEC_X_DES_ACTIVE(queue)) ||
767             !readl(fep->hwp + FEC_X_DES_ACTIVE(queue)))
768                 writel(0, fep->hwp + FEC_X_DES_ACTIVE(queue));
769
770         return 0;
771
772 err_release:
773         /* TODO: Release all used data descriptors for TSO */
774         return ret;
775 }
776
777 static netdev_tx_t
778 fec_enet_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *ndev)
779 {
780         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
781         int entries_free;
782         unsigned short queue;
783         struct fec_enet_priv_tx_q *txq;
784         struct netdev_queue *nq;
785         int ret;
786
787         queue = skb_get_queue_mapping(skb);
788         txq = fep->tx_queue[queue];
789         nq = netdev_get_tx_queue(ndev, queue);
790
791         if (skb_is_gso(skb))
792                 ret = fec_enet_txq_submit_tso(txq, skb, ndev);
793         else
794                 ret = fec_enet_txq_submit_skb(txq, skb, ndev);
795         if (ret)
796                 return ret;
797
798         entries_free = fec_enet_get_free_txdesc_num(fep, txq);
799         if (entries_free <= txq->tx_stop_threshold)
800                 netif_tx_stop_queue(nq);
801
802         return NETDEV_TX_OK;
803 }
804
805 /* Init RX & TX buffer descriptors
806  */
807 static void fec_enet_bd_init(struct net_device *dev)
808 {
809         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(dev);
810         struct fec_enet_priv_tx_q *txq;
811         struct fec_enet_priv_rx_q *rxq;
812         struct bufdesc *bdp;
813         unsigned int i;
814         unsigned int q;
815
816         for (q = 0; q < fep->num_rx_queues; q++) {
817                 /* Initialize the receive buffer descriptors. */
818                 rxq = fep->rx_queue[q];
819                 bdp = rxq->rx_bd_base;
820
821                 for (i = 0; i < rxq->rx_ring_size; i++) {
822
823                         /* Initialize the BD for every fragment in the page. */
824                         if (bdp->cbd_bufaddr)
825                                 bdp->cbd_sc = BD_ENET_RX_EMPTY;
826                         else
827                                 bdp->cbd_sc = 0;
828                         bdp = fec_enet_get_nextdesc(bdp, fep, q);
829                 }
830
831                 /* Set the last buffer to wrap */
832                 bdp = fec_enet_get_prevdesc(bdp, fep, q);
833                 bdp->cbd_sc |= BD_SC_WRAP;
834
835                 rxq->cur_rx = rxq->rx_bd_base;
836         }
837
838         for (q = 0; q < fep->num_tx_queues; q++) {
839                 /* ...and the same for transmit */
840                 txq = fep->tx_queue[q];
841                 bdp = txq->tx_bd_base;
842                 txq->cur_tx = bdp;
843
844                 for (i = 0; i < txq->tx_ring_size; i++) {
845                         /* Initialize the BD for every fragment in the page. */
846                         bdp->cbd_sc = 0;
847                         if (txq->tx_skbuff[i]) {
848                                 dev_kfree_skb_any(txq->tx_skbuff[i]);
849                                 txq->tx_skbuff[i] = NULL;
850                         }
851                         bdp->cbd_bufaddr = 0;
852                         bdp = fec_enet_get_nextdesc(bdp, fep, q);
853                 }
854
855                 /* Set the last buffer to wrap */
856                 bdp = fec_enet_get_prevdesc(bdp, fep, q);
857                 bdp->cbd_sc |= BD_SC_WRAP;
858                 txq->dirty_tx = bdp;
859         }
860 }
861
862 static void fec_enet_active_rxring(struct net_device *ndev)
863 {
864         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
865         int i;
866
867         for (i = 0; i < fep->num_rx_queues; i++)
868                 writel(0, fep->hwp + FEC_R_DES_ACTIVE(i));
869 }
870
871 static void fec_enet_enable_ring(struct net_device *ndev)
872 {
873         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
874         struct fec_enet_priv_tx_q *txq;
875         struct fec_enet_priv_rx_q *rxq;
876         int i;
877
878         for (i = 0; i < fep->num_rx_queues; i++) {
879                 rxq = fep->rx_queue[i];
880                 writel(rxq->bd_dma, fep->hwp + FEC_R_DES_START(i));
881                 writel(PKT_MAXBLR_SIZE, fep->hwp + FEC_R_BUFF_SIZE(i));
882
883                 /* enable DMA1/2 */
884                 if (i)
885                         writel(RCMR_MATCHEN | RCMR_CMP(i),
886                                fep->hwp + FEC_RCMR(i));
887         }
888
889         for (i = 0; i < fep->num_tx_queues; i++) {
890                 txq = fep->tx_queue[i];
891                 writel(txq->bd_dma, fep->hwp + FEC_X_DES_START(i));
892
893                 /* enable DMA1/2 */
894                 if (i)
895                         writel(DMA_CLASS_EN | IDLE_SLOPE(i),
896                                fep->hwp + FEC_DMA_CFG(i));
897         }
898 }
899
900 static void fec_enet_reset_skb(struct net_device *ndev)
901 {
902         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
903         struct fec_enet_priv_tx_q *txq;
904         int i, j;
905
906         for (i = 0; i < fep->num_tx_queues; i++) {
907                 txq = fep->tx_queue[i];
908
909                 for (j = 0; j < txq->tx_ring_size; j++) {
910                         if (txq->tx_skbuff[j]) {
911                                 dev_kfree_skb_any(txq->tx_skbuff[j]);
912                                 txq->tx_skbuff[j] = NULL;
913                         }
914                 }
915         }
916 }
917
918 /*
919  * This function is called to start or restart the FEC during a link
920  * change, transmit timeout, or to reconfigure the FEC.  The network
921  * packet processing for this device must be stopped before this call.
922  */
923 static void
924 fec_restart(struct net_device *ndev)
925 {
926         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
927         u32 val;
928         u32 temp_mac[2];
929         u32 rcntl = OPT_FRAME_SIZE | 0x04;
930         u32 ecntl = 0x2; /* ETHEREN */
931
932         /* Whack a reset.  We should wait for this.
933          * For i.MX6SX SOC, enet use AXI bus, we use disable MAC
934          * instead of reset MAC itself.
935          */
936         if (fep->quirks & FEC_QUIRK_HAS_AVB) {
937                 writel(0, fep->hwp + FEC_ECNTRL);
938         } else {
939                 writel(1, fep->hwp + FEC_ECNTRL);
940                 udelay(10);
941         }
942
943         /*
944          * enet-mac reset will reset mac address registers too,
945          * so need to reconfigure it.
946          */
947         memcpy(&temp_mac, ndev->dev_addr, ETH_ALEN);
948         writel((__force u32)cpu_to_be32(temp_mac[0]),
949                fep->hwp + FEC_ADDR_LOW);
950         writel((__force u32)cpu_to_be32(temp_mac[1]),
951                fep->hwp + FEC_ADDR_HIGH);
952
953         /* Clear any outstanding interrupt. */
954         writel(0xffffffff, fep->hwp + FEC_IEVENT);
955
956         fec_enet_bd_init(ndev);
957
958         fec_enet_enable_ring(ndev);
959
960         /* Reset tx SKB buffers. */
961         fec_enet_reset_skb(ndev);
962
963         /* Enable MII mode */
964         if (fep->full_duplex == DUPLEX_FULL) {
965                 /* FD enable */
966                 writel(0x04, fep->hwp + FEC_X_CNTRL);
967         } else {
968                 /* No Rcv on Xmit */
969                 rcntl |= 0x02;
970                 writel(0x0, fep->hwp + FEC_X_CNTRL);
971         }
972
973         /* Set MII speed */
974         writel(fep->phy_speed, fep->hwp + FEC_MII_SPEED);
975
976 #if !defined(CONFIG_M5272)
977         if (fep->quirks & FEC_QUIRK_HAS_RACC) {
978                 /* set RX checksum */
979                 val = readl(fep->hwp + FEC_RACC);
980                 if (fep->csum_flags & FLAG_RX_CSUM_ENABLED)
981                         val |= FEC_RACC_OPTIONS;
982                 else
983                         val &= ~FEC_RACC_OPTIONS;
984                 writel(val, fep->hwp + FEC_RACC);
985         }
986 #endif
987
988         /*
989          * The phy interface and speed need to get configured
990          * differently on enet-mac.
991          */
992         if (fep->quirks & FEC_QUIRK_ENET_MAC) {
993                 /* Enable flow control and length check */
994                 rcntl |= 0x40000000 | 0x00000020;
995
996                 /* RGMII, RMII or MII */
997                 if (fep->phy_interface == PHY_INTERFACE_MODE_RGMII ||
998                     fep->phy_interface == PHY_INTERFACE_MODE_RGMII_ID ||
999                     fep->phy_interface == PHY_INTERFACE_MODE_RGMII_RXID ||
1000                     fep->phy_interface == PHY_INTERFACE_MODE_RGMII_TXID)
1001                         rcntl |= (1 << 6);
1002                 else if (fep->phy_interface == PHY_INTERFACE_MODE_RMII)
1003                         rcntl |= (1 << 8);
1004                 else
1005                         rcntl &= ~(1 << 8);
1006
1007                 /* 1G, 100M or 10M */
1008                 if (fep->phy_dev) {
1009                         if (fep->phy_dev->speed == SPEED_1000)
1010                                 ecntl |= (1 << 5);
1011                         else if (fep->phy_dev->speed == SPEED_100)
1012                                 rcntl &= ~(1 << 9);
1013                         else
1014                                 rcntl |= (1 << 9);
1015                 }
1016         } else {
1017 #ifdef FEC_MIIGSK_ENR
1018                 if (fep->quirks & FEC_QUIRK_USE_GASKET) {
1019                         u32 cfgr;
1020                         /* disable the gasket and wait */
1021                         writel(0, fep->hwp + FEC_MIIGSK_ENR);
1022                         while (readl(fep->hwp + FEC_MIIGSK_ENR) & 4)
1023                                 udelay(1);
1024
1025                         /*
1026                          * configure the gasket:
1027                          *   RMII, 50 MHz, no loopback, no echo
1028                          *   MII, 25 MHz, no loopback, no echo
1029                          */
1030                         cfgr = (fep->phy_interface == PHY_INTERFACE_MODE_RMII)
1031                                 ? BM_MIIGSK_CFGR_RMII : BM_MIIGSK_CFGR_MII;
1032                         if (fep->phy_dev && fep->phy_dev->speed == SPEED_10)
1033                                 cfgr |= BM_MIIGSK_CFGR_FRCONT_10M;
1034                         writel(cfgr, fep->hwp + FEC_MIIGSK_CFGR);
1035
1036                         /* re-enable the gasket */
1037                         writel(2, fep->hwp + FEC_MIIGSK_ENR);
1038                 }
1039 #endif
1040         }
1041
1042 #if !defined(CONFIG_M5272)
1043         /* enable pause frame*/
1044         if ((fep->pause_flag & FEC_PAUSE_FLAG_ENABLE) ||
1045             ((fep->pause_flag & FEC_PAUSE_FLAG_AUTONEG) &&
1046              fep->phy_dev && fep->phy_dev->pause)) {
1047                 rcntl |= FEC_ENET_FCE;
1048
1049                 /* set FIFO threshold parameter to reduce overrun */
1050                 writel(FEC_ENET_RSEM_V, fep->hwp + FEC_R_FIFO_RSEM);
1051                 writel(FEC_ENET_RSFL_V, fep->hwp + FEC_R_FIFO_RSFL);
1052                 writel(FEC_ENET_RAEM_V, fep->hwp + FEC_R_FIFO_RAEM);
1053                 writel(FEC_ENET_RAFL_V, fep->hwp + FEC_R_FIFO_RAFL);
1054
1055                 /* OPD */
1056                 writel(FEC_ENET_OPD_V, fep->hwp + FEC_OPD);
1057         } else {
1058                 rcntl &= ~FEC_ENET_FCE;
1059         }
1060 #endif /* !defined(CONFIG_M5272) */
1061
1062         writel(rcntl, fep->hwp + FEC_R_CNTRL);
1063
1064         /* Setup multicast filter. */
1065         set_multicast_list(ndev);
1066 #ifndef CONFIG_M5272
1067         writel(0, fep->hwp + FEC_HASH_TABLE_HIGH);
1068         writel(0, fep->hwp + FEC_HASH_TABLE_LOW);
1069 #endif
1070
1071         if (fep->quirks & FEC_QUIRK_ENET_MAC) {
1072                 /* enable ENET endian swap */
1073                 ecntl |= (1 << 8);
1074                 /* enable ENET store and forward mode */
1075                 writel(1 << 8, fep->hwp + FEC_X_WMRK);
1076         }
1077
1078         if (fep->bufdesc_ex)
1079                 ecntl |= (1 << 4);
1080
1081 #ifndef CONFIG_M5272
1082         /* Enable the MIB statistic event counters */
1083         writel(0 << 31, fep->hwp + FEC_MIB_CTRLSTAT);
1084 #endif
1085
1086         /* And last, enable the transmit and receive processing */
1087         writel(ecntl, fep->hwp + FEC_ECNTRL);
1088         fec_enet_active_rxring(ndev);
1089
1090         if (fep->bufdesc_ex)
1091                 fec_ptp_start_cyclecounter(ndev);
1092
1093         /* Enable interrupts we wish to service */
1094         if (fep->link)
1095                 writel(FEC_DEFAULT_IMASK, fep->hwp + FEC_IMASK);
1096         else
1097                 writel(FEC_ENET_MII, fep->hwp + FEC_IMASK);
1098
1099         /* Init the interrupt coalescing */
1100         fec_enet_itr_coal_init(ndev);
1101
1102 }
1103
1104 static void
1105 fec_stop(struct net_device *ndev)
1106 {
1107         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
1108         struct fec_platform_data *pdata = fep->pdev->dev.platform_data;
1109         u32 rmii_mode = readl(fep->hwp + FEC_R_CNTRL) & (1 << 8);
1110         u32 val;
1111
1112         /* We cannot expect a graceful transmit stop without link !!! */
1113         if (fep->link) {
1114                 writel(1, fep->hwp + FEC_X_CNTRL); /* Graceful transmit stop */
1115                 udelay(10);
1116                 if (!(readl(fep->hwp + FEC_IEVENT) & FEC_ENET_GRA))
1117                         netdev_err(ndev, "Graceful transmit stop did not complete!\n");
1118         }
1119
1120         /* Whack a reset.  We should wait for this.
1121          * For i.MX6SX SOC, enet use AXI bus, we use disable MAC
1122          * instead of reset MAC itself.
1123          */
1124         if (!(fep->wol_flag & FEC_WOL_FLAG_SLEEP_ON)) {
1125                 if (fep->quirks & FEC_QUIRK_HAS_AVB) {
1126                         writel(0, fep->hwp + FEC_ECNTRL);
1127                 } else {
1128                         writel(1, fep->hwp + FEC_ECNTRL);
1129                         udelay(10);
1130                 }
1131                 writel(FEC_DEFAULT_IMASK, fep->hwp + FEC_IMASK);
1132         } else {
1133                 writel(FEC_DEFAULT_IMASK | FEC_ENET_WAKEUP, fep->hwp + FEC_IMASK);
1134                 val = readl(fep->hwp + FEC_ECNTRL);
1135                 val |= (FEC_ECR_MAGICEN | FEC_ECR_SLEEP);
1136                 writel(val, fep->hwp + FEC_ECNTRL);
1137
1138                 if (pdata && pdata->sleep_mode_enable)
1139                         pdata->sleep_mode_enable(true);
1140         }
1141         writel(fep->phy_speed, fep->hwp + FEC_MII_SPEED);
1142
1143         /* We have to keep ENET enabled to have MII interrupt stay working */
1144         if (fep->quirks & FEC_QUIRK_ENET_MAC &&
1145                 !(fep->wol_flag & FEC_WOL_FLAG_SLEEP_ON)) {
1146                 writel(2, fep->hwp + FEC_ECNTRL);
1147                 writel(rmii_mode, fep->hwp + FEC_R_CNTRL);
1148         }
1149 }
1150
1151
1152 static void
1153 fec_timeout(struct net_device *ndev)
1154 {
1155         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
1156
1157         fec_dump(ndev);
1158
1159         ndev->stats.tx_errors++;
1160
1161         schedule_work(&fep->tx_timeout_work);
1162 }
1163
1164 static void fec_enet_timeout_work(struct work_struct *work)
1165 {
1166         struct fec_enet_private *fep =
1167                 container_of(work, struct fec_enet_private, tx_timeout_work);
1168         struct net_device *ndev = fep->netdev;
1169
1170         rtnl_lock();
1171         if (netif_device_present(ndev) || netif_running(ndev)) {
1172                 napi_disable(&fep->napi);
1173                 netif_tx_lock_bh(ndev);
1174                 fec_restart(ndev);
1175                 netif_wake_queue(ndev);
1176                 netif_tx_unlock_bh(ndev);
1177                 napi_enable(&fep->napi);
1178         }
1179         rtnl_unlock();
1180 }
1181
1182 static void
1183 fec_enet_hwtstamp(struct fec_enet_private *fep, unsigned ts,
1184         struct skb_shared_hwtstamps *hwtstamps)
1185 {
1186         unsigned long flags;
1187         u64 ns;
1188
1189         spin_lock_irqsave(&fep->tmreg_lock, flags);
1190         ns = timecounter_cyc2time(&fep->tc, ts);
1191         spin_unlock_irqrestore(&fep->tmreg_lock, flags);
1192
1193         memset(hwtstamps, 0, sizeof(*hwtstamps));
1194         hwtstamps->hwtstamp = ns_to_ktime(ns);
1195 }
1196
1197 static void
1198 fec_enet_tx_queue(struct net_device *ndev, u16 queue_id)
1199 {
1200         struct  fec_enet_private *fep;
1201         struct bufdesc *bdp;
1202         unsigned short status;
1203         struct  sk_buff *skb;
1204         struct fec_enet_priv_tx_q *txq;
1205         struct netdev_queue *nq;
1206         int     index = 0;
1207         int     entries_free;
1208
1209         fep = netdev_priv(ndev);
1210
1211         queue_id = FEC_ENET_GET_QUQUE(queue_id);
1212
1213         txq = fep->tx_queue[queue_id];
1214         /* get next bdp of dirty_tx */
1215         nq = netdev_get_tx_queue(ndev, queue_id);
1216         bdp = txq->dirty_tx;
1217
1218         /* get next bdp of dirty_tx */
1219         bdp = fec_enet_get_nextdesc(bdp, fep, queue_id);
1220
1221         while (bdp != READ_ONCE(txq->cur_tx)) {
1222                 /* Order the load of cur_tx and cbd_sc */
1223                 rmb();
1224                 status = READ_ONCE(bdp->cbd_sc);
1225                 if (status & BD_ENET_TX_READY)
1226                         break;
1227
1228                 index = fec_enet_get_bd_index(txq->tx_bd_base, bdp, fep);
1229
1230                 skb = txq->tx_skbuff[index];
1231                 txq->tx_skbuff[index] = NULL;
1232                 if (!IS_TSO_HEADER(txq, bdp->cbd_bufaddr))
1233                         dma_unmap_single(&fep->pdev->dev, bdp->cbd_bufaddr,
1234                                         bdp->cbd_datlen, DMA_TO_DEVICE);
1235                 bdp->cbd_bufaddr = 0;
1236                 if (!skb) {
1237                         bdp = fec_enet_get_nextdesc(bdp, fep, queue_id);
1238                         continue;
1239                 }
1240
1241                 /* Check for errors. */
1242                 if (status & (BD_ENET_TX_HB | BD_ENET_TX_LC |
1243                                    BD_ENET_TX_RL | BD_ENET_TX_UN |
1244                                    BD_ENET_TX_CSL)) {
1245                         ndev->stats.tx_errors++;
1246                         if (status & BD_ENET_TX_HB)  /* No heartbeat */
1247                                 ndev->stats.tx_heartbeat_errors++;
1248                         if (status & BD_ENET_TX_LC)  /* Late collision */
1249                                 ndev->stats.tx_window_errors++;
1250                         if (status & BD_ENET_TX_RL)  /* Retrans limit */
1251                                 ndev->stats.tx_aborted_errors++;
1252                         if (status & BD_ENET_TX_UN)  /* Underrun */
1253                                 ndev->stats.tx_fifo_errors++;
1254                         if (status & BD_ENET_TX_CSL) /* Carrier lost */
1255                                 ndev->stats.tx_carrier_errors++;
1256                 } else {
1257                         ndev->stats.tx_packets++;
1258                         ndev->stats.tx_bytes += skb->len;
1259                 }
1260
1261                 if (unlikely(skb_shinfo(skb)->tx_flags & SKBTX_IN_PROGRESS) &&
1262                         fep->bufdesc_ex) {
1263                         struct skb_shared_hwtstamps shhwtstamps;
1264                         struct bufdesc_ex *ebdp = (struct bufdesc_ex *)bdp;
1265
1266                         fec_enet_hwtstamp(fep, ebdp->ts, &shhwtstamps);
1267                         skb_tstamp_tx(skb, &shhwtstamps);
1268                 }
1269
1270                 /* Deferred means some collisions occurred during transmit,
1271                  * but we eventually sent the packet OK.
1272                  */
1273                 if (status & BD_ENET_TX_DEF)
1274                         ndev->stats.collisions++;
1275
1276                 /* Free the sk buffer associated with this last transmit */
1277                 dev_kfree_skb_any(skb);
1278
1279                 /* Make sure the update to bdp and tx_skbuff are performed
1280                  * before dirty_tx
1281                  */
1282                 wmb();
1283                 txq->dirty_tx = bdp;
1284
1285                 /* Update pointer to next buffer descriptor to be transmitted */
1286                 bdp = fec_enet_get_nextdesc(bdp, fep, queue_id);
1287
1288                 /* Since we have freed up a buffer, the ring is no longer full
1289                  */
1290                 if (netif_queue_stopped(ndev)) {
1291                         entries_free = fec_enet_get_free_txdesc_num(fep, txq);
1292                         if (entries_free >= txq->tx_wake_threshold)
1293                                 netif_tx_wake_queue(nq);
1294                 }
1295         }
1296
1297         /* ERR006538: Keep the transmitter going */
1298         if (bdp != txq->cur_tx &&
1299             readl(fep->hwp + FEC_X_DES_ACTIVE(queue_id)) == 0)
1300                 writel(0, fep->hwp + FEC_X_DES_ACTIVE(queue_id));
1301 }
1302
1303 static void
1304 fec_enet_tx(struct net_device *ndev)
1305 {
1306         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
1307         u16 queue_id;
1308         /* First process class A queue, then Class B and Best Effort queue */
1309         for_each_set_bit(queue_id, &fep->work_tx, FEC_ENET_MAX_TX_QS) {
1310                 clear_bit(queue_id, &fep->work_tx);
1311                 fec_enet_tx_queue(ndev, queue_id);
1312         }
1313         return;
1314 }
1315
1316 static int
1317 fec_enet_new_rxbdp(struct net_device *ndev, struct bufdesc *bdp, struct sk_buff *skb)
1318 {
1319         struct  fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
1320         int off;
1321
1322         off = ((unsigned long)skb->data) & fep->rx_align;
1323         if (off)
1324                 skb_reserve(skb, fep->rx_align + 1 - off);
1325
1326         bdp->cbd_bufaddr = dma_map_single(&fep->pdev->dev, skb->data,
1327                                           FEC_ENET_RX_FRSIZE - fep->rx_align,
1328                                           DMA_FROM_DEVICE);
1329         if (dma_mapping_error(&fep->pdev->dev, bdp->cbd_bufaddr)) {
1330                 if (net_ratelimit())
1331                         netdev_err(ndev, "Rx DMA memory map failed\n");
1332                 return -ENOMEM;
1333         }
1334
1335         return 0;
1336 }
1337
1338 static bool fec_enet_copybreak(struct net_device *ndev, struct sk_buff **skb,
1339                                struct bufdesc *bdp, u32 length, bool swap)
1340 {
1341         struct  fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
1342         struct sk_buff *new_skb;
1343
1344         if (length > fep->rx_copybreak)
1345                 return false;
1346
1347         new_skb = netdev_alloc_skb(ndev, length);
1348         if (!new_skb)
1349                 return false;
1350
1351         dma_sync_single_for_cpu(&fep->pdev->dev, bdp->cbd_bufaddr,
1352                                 FEC_ENET_RX_FRSIZE - fep->rx_align,
1353                                 DMA_FROM_DEVICE);
1354         if (!swap)
1355                 memcpy(new_skb->data, (*skb)->data, length);
1356         else
1357                 swap_buffer2(new_skb->data, (*skb)->data, length);
1358         *skb = new_skb;
1359
1360         return true;
1361 }
1362
1363 /* During a receive, the cur_rx points to the current incoming buffer.
1364  * When we update through the ring, if the next incoming buffer has
1365  * not been given to the system, we just set the empty indicator,
1366  * effectively tossing the packet.
1367  */
1368 static int
1369 fec_enet_rx_queue(struct net_device *ndev, int budget, u16 queue_id)
1370 {
1371         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
1372         struct fec_enet_priv_rx_q *rxq;
1373         struct bufdesc *bdp;
1374         unsigned short status;
1375         struct  sk_buff *skb_new = NULL;
1376         struct  sk_buff *skb;
1377         ushort  pkt_len;
1378         __u8 *data;
1379         int     pkt_received = 0;
1380         struct  bufdesc_ex *ebdp = NULL;
1381         bool    vlan_packet_rcvd = false;
1382         u16     vlan_tag;
1383         int     index = 0;
1384         bool    is_copybreak;
1385         bool    need_swap = fep->quirks & FEC_QUIRK_SWAP_FRAME;
1386
1387 #ifdef CONFIG_M532x
1388         flush_cache_all();
1389 #endif
1390         queue_id = FEC_ENET_GET_QUQUE(queue_id);
1391         rxq = fep->rx_queue[queue_id];
1392
1393         /* First, grab all of the stats for the incoming packet.
1394          * These get messed up if we get called due to a busy condition.
1395          */
1396         bdp = rxq->cur_rx;
1397
1398         while (!((status = bdp->cbd_sc) & BD_ENET_RX_EMPTY)) {
1399
1400                 if (pkt_received >= budget)
1401                         break;
1402                 pkt_received++;
1403
1404                 /* Since we have allocated space to hold a complete frame,
1405                  * the last indicator should be set.
1406                  */
1407                 if ((status & BD_ENET_RX_LAST) == 0)
1408                         netdev_err(ndev, "rcv is not +last\n");
1409
1410                 writel(FEC_ENET_RXF, fep->hwp + FEC_IEVENT);
1411
1412                 /* Check for errors. */
1413                 if (status & (BD_ENET_RX_LG | BD_ENET_RX_SH | BD_ENET_RX_NO |
1414                            BD_ENET_RX_CR | BD_ENET_RX_OV)) {
1415                         ndev->stats.rx_errors++;
1416                         if (status & (BD_ENET_RX_LG | BD_ENET_RX_SH)) {
1417                                 /* Frame too long or too short. */
1418                                 ndev->stats.rx_length_errors++;
1419                         }
1420                         if (status & BD_ENET_RX_NO)     /* Frame alignment */
1421                                 ndev->stats.rx_frame_errors++;
1422                         if (status & BD_ENET_RX_CR)     /* CRC Error */
1423                                 ndev->stats.rx_crc_errors++;
1424                         if (status & BD_ENET_RX_OV)     /* FIFO overrun */
1425                                 ndev->stats.rx_fifo_errors++;
1426                 }
1427
1428                 /* Report late collisions as a frame error.
1429                  * On this error, the BD is closed, but we don't know what we
1430                  * have in the buffer.  So, just drop this frame on the floor.
1431                  */
1432                 if (status & BD_ENET_RX_CL) {
1433                         ndev->stats.rx_errors++;
1434                         ndev->stats.rx_frame_errors++;
1435                         goto rx_processing_done;
1436                 }
1437
1438                 /* Process the incoming frame. */
1439                 ndev->stats.rx_packets++;
1440                 pkt_len = bdp->cbd_datlen;
1441                 ndev->stats.rx_bytes += pkt_len;
1442
1443                 index = fec_enet_get_bd_index(rxq->rx_bd_base, bdp, fep);
1444                 skb = rxq->rx_skbuff[index];
1445
1446                 /* The packet length includes FCS, but we don't want to
1447                  * include that when passing upstream as it messes up
1448                  * bridging applications.
1449                  */
1450                 is_copybreak = fec_enet_copybreak(ndev, &skb, bdp, pkt_len - 4,
1451                                                   need_swap);
1452                 if (!is_copybreak) {
1453                         skb_new = netdev_alloc_skb(ndev, FEC_ENET_RX_FRSIZE);
1454                         if (unlikely(!skb_new)) {
1455                                 ndev->stats.rx_dropped++;
1456                                 goto rx_processing_done;
1457                         }
1458                         dma_unmap_single(&fep->pdev->dev, bdp->cbd_bufaddr,
1459                                          FEC_ENET_RX_FRSIZE - fep->rx_align,
1460                                          DMA_FROM_DEVICE);
1461                 }
1462
1463                 prefetch(skb->data - NET_IP_ALIGN);
1464                 skb_put(skb, pkt_len - 4);
1465                 data = skb->data;
1466                 if (!is_copybreak && need_swap)
1467                         swap_buffer(data, pkt_len);
1468
1469                 /* Extract the enhanced buffer descriptor */
1470                 ebdp = NULL;
1471                 if (fep->bufdesc_ex)
1472                         ebdp = (struct bufdesc_ex *)bdp;
1473
1474                 /* If this is a VLAN packet remove the VLAN Tag */
1475                 vlan_packet_rcvd = false;
1476                 if ((ndev->features & NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_RX) &&
1477                         fep->bufdesc_ex && (ebdp->cbd_esc & BD_ENET_RX_VLAN)) {
1478                         /* Push and remove the vlan tag */
1479                         struct vlan_hdr *vlan_header =
1480                                         (struct vlan_hdr *) (data + ETH_HLEN);
1481                         vlan_tag = ntohs(vlan_header->h_vlan_TCI);
1482
1483                         vlan_packet_rcvd = true;
1484
1485                         memmove(skb->data + VLAN_HLEN, data, ETH_ALEN * 2);
1486                         skb_pull(skb, VLAN_HLEN);
1487                 }
1488
1489                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, ndev);
1490
1491                 /* Get receive timestamp from the skb */
1492                 if (fep->hwts_rx_en && fep->bufdesc_ex)
1493                         fec_enet_hwtstamp(fep, ebdp->ts,
1494                                           skb_hwtstamps(skb));
1495
1496                 if (fep->bufdesc_ex &&
1497                     (fep->csum_flags & FLAG_RX_CSUM_ENABLED)) {
1498                         if (!(ebdp->cbd_esc & FLAG_RX_CSUM_ERROR)) {
1499                                 /* don't check it */
1500                                 skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
1501                         } else {
1502                                 skb_checksum_none_assert(skb);
1503                         }
1504                 }
1505
1506                 /* Handle received VLAN packets */
1507                 if (vlan_packet_rcvd)
1508                         __vlan_hwaccel_put_tag(skb,
1509                                                htons(ETH_P_8021Q),
1510                                                vlan_tag);
1511
1512                 napi_gro_receive(&fep->napi, skb);
1513
1514                 if (is_copybreak) {
1515                         dma_sync_single_for_device(&fep->pdev->dev, bdp->cbd_bufaddr,
1516                                                    FEC_ENET_RX_FRSIZE - fep->rx_align,
1517                                                    DMA_FROM_DEVICE);
1518                 } else {
1519                         rxq->rx_skbuff[index] = skb_new;
1520                         fec_enet_new_rxbdp(ndev, bdp, skb_new);
1521                 }
1522
1523 rx_processing_done:
1524                 /* Clear the status flags for this buffer */
1525                 status &= ~BD_ENET_RX_STATS;
1526
1527                 /* Mark the buffer empty */
1528                 status |= BD_ENET_RX_EMPTY;
1529                 bdp->cbd_sc = status;
1530
1531                 if (fep->bufdesc_ex) {
1532                         struct bufdesc_ex *ebdp = (struct bufdesc_ex *)bdp;
1533
1534                         ebdp->cbd_esc = BD_ENET_RX_INT;
1535                         ebdp->cbd_prot = 0;
1536                         ebdp->cbd_bdu = 0;
1537                 }
1538
1539                 /* Update BD pointer to next entry */
1540                 bdp = fec_enet_get_nextdesc(bdp, fep, queue_id);
1541
1542                 /* Doing this here will keep the FEC running while we process
1543                  * incoming frames.  On a heavily loaded network, we should be
1544                  * able to keep up at the expense of system resources.
1545                  */
1546                 writel(0, fep->hwp + FEC_R_DES_ACTIVE(queue_id));
1547         }
1548         rxq->cur_rx = bdp;
1549         return pkt_received;
1550 }
1551
1552 static int
1553 fec_enet_rx(struct net_device *ndev, int budget)
1554 {
1555         int     pkt_received = 0;
1556         u16     queue_id;
1557         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
1558
1559         for_each_set_bit(queue_id, &fep->work_rx, FEC_ENET_MAX_RX_QS) {
1560                 int ret;
1561
1562                 ret = fec_enet_rx_queue(ndev,
1563                                         budget - pkt_received, queue_id);
1564
1565                 if (ret < budget - pkt_received)
1566                         clear_bit(queue_id, &fep->work_rx);
1567
1568                 pkt_received += ret;
1569         }
1570         return pkt_received;
1571 }
1572
1573 static bool
1574 fec_enet_collect_events(struct fec_enet_private *fep, uint int_events)
1575 {
1576         if (int_events == 0)
1577                 return false;
1578
1579         if (int_events & FEC_ENET_RXF)
1580                 fep->work_rx |= (1 << 2);
1581         if (int_events & FEC_ENET_RXF_1)
1582                 fep->work_rx |= (1 << 0);
1583         if (int_events & FEC_ENET_RXF_2)
1584                 fep->work_rx |= (1 << 1);
1585
1586         if (int_events & FEC_ENET_TXF)
1587                 fep->work_tx |= (1 << 2);
1588         if (int_events & FEC_ENET_TXF_1)
1589                 fep->work_tx |= (1 << 0);
1590         if (int_events & FEC_ENET_TXF_2)
1591                 fep->work_tx |= (1 << 1);
1592
1593         return true;
1594 }
1595
1596 static irqreturn_t
1597 fec_enet_interrupt(int irq, void *dev_id)
1598 {
1599         struct net_device *ndev = dev_id;
1600         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
1601         uint int_events;
1602         irqreturn_t ret = IRQ_NONE;
1603
1604         int_events = readl(fep->hwp + FEC_IEVENT);
1605         writel(int_events, fep->hwp + FEC_IEVENT);
1606         fec_enet_collect_events(fep, int_events);
1607
1608         if ((fep->work_tx || fep->work_rx) && fep->link) {
1609                 ret = IRQ_HANDLED;
1610
1611                 if (napi_schedule_prep(&fep->napi)) {
1612                         /* Disable the NAPI interrupts */
1613                         writel(FEC_ENET_MII, fep->hwp + FEC_IMASK);
1614                         __napi_schedule(&fep->napi);
1615                 }
1616         }
1617
1618         if (int_events & FEC_ENET_MII) {
1619                 ret = IRQ_HANDLED;
1620                 complete(&fep->mdio_done);
1621         }
1622
1623         if (fep->ptp_clock)
1624                 fec_ptp_check_pps_event(fep);
1625
1626         return ret;
1627 }
1628
1629 static int fec_enet_rx_napi(struct napi_struct *napi, int budget)
1630 {
1631         struct net_device *ndev = napi->dev;
1632         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
1633         int pkts;
1634
1635         pkts = fec_enet_rx(ndev, budget);
1636
1637         fec_enet_tx(ndev);
1638
1639         if (pkts < budget) {
1640                 napi_complete(napi);
1641                 writel(FEC_DEFAULT_IMASK, fep->hwp + FEC_IMASK);
1642         }
1643         return pkts;
1644 }
1645
1646 /* ------------------------------------------------------------------------- */
1647 static void fec_get_mac(struct net_device *ndev)
1648 {
1649         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
1650         struct fec_platform_data *pdata = dev_get_platdata(&fep->pdev->dev);
1651         unsigned char *iap, tmpaddr[ETH_ALEN];
1652
1653         /*
1654          * try to get mac address in following order:
1655          *
1656          * 1) module parameter via kernel command line in form
1657          *    fec.macaddr=0x00,0x04,0x9f,0x01,0x30,0xe0
1658          */
1659         iap = macaddr;
1660
1661         /*
1662          * 2) from device tree data
1663          */
1664         if (!is_valid_ether_addr(iap)) {
1665                 struct device_node *np = fep->pdev->dev.of_node;
1666                 if (np) {
1667                         const char *mac = of_get_mac_address(np);
1668                         if (mac)
1669                                 iap = (unsigned char *) mac;
1670                 }
1671         }
1672
1673         /*
1674          * 3) from flash or fuse (via platform data)
1675          */
1676         if (!is_valid_ether_addr(iap)) {
1677 #ifdef CONFIG_M5272
1678                 if (FEC_FLASHMAC)
1679                         iap = (unsigned char *)FEC_FLASHMAC;
1680 #else
1681                 if (pdata)
1682                         iap = (unsigned char *)&pdata->mac;
1683 #endif
1684         }
1685
1686         /*
1687          * 4) FEC mac registers set by bootloader
1688          */
1689         if (!is_valid_ether_addr(iap)) {
1690                 *((__be32 *) &tmpaddr[0]) =
1691                         cpu_to_be32(readl(fep->hwp + FEC_ADDR_LOW));
1692                 *((__be16 *) &tmpaddr[4]) =
1693                         cpu_to_be16(readl(fep->hwp + FEC_ADDR_HIGH) >> 16);
1694                 iap = &tmpaddr[0];
1695         }
1696
1697         /*
1698          * 5) random mac address
1699          */
1700         if (!is_valid_ether_addr(iap)) {
1701                 /* Report it and use a random ethernet address instead */
1702                 netdev_err(ndev, "Invalid MAC address: %pM\n", iap);
1703                 eth_hw_addr_random(ndev);
1704                 netdev_info(ndev, "Using random MAC address: %pM\n",
1705                             ndev->dev_addr);
1706                 return;
1707         }
1708
1709         memcpy(ndev->dev_addr, iap, ETH_ALEN);
1710
1711         /* Adjust MAC if using macaddr */
1712         if (iap == macaddr)
1713                  ndev->dev_addr[ETH_ALEN-1] = macaddr[ETH_ALEN-1] + fep->dev_id;
1714 }
1715
1716 /* ------------------------------------------------------------------------- */
1717
1718 /*
1719  * Phy section
1720  */
1721 static void fec_enet_adjust_link(struct net_device *ndev)
1722 {
1723         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
1724         struct phy_device *phy_dev = fep->phy_dev;
1725         int status_change = 0;
1726
1727         /* Prevent a state halted on mii error */
1728         if (fep->mii_timeout && phy_dev->state == PHY_HALTED) {
1729                 phy_dev->state = PHY_RESUMING;
1730                 return;
1731         }
1732
1733         /*
1734          * If the netdev is down, or is going down, we're not interested
1735          * in link state events, so just mark our idea of the link as down
1736          * and ignore the event.
1737          */
1738         if (!netif_running(ndev) || !netif_device_present(ndev)) {
1739                 fep->link = 0;
1740         } else if (phy_dev->link) {
1741                 if (!fep->link) {
1742                         fep->link = phy_dev->link;
1743                         status_change = 1;
1744                 }
1745
1746                 if (fep->full_duplex != phy_dev->duplex) {
1747                         fep->full_duplex = phy_dev->duplex;
1748                         status_change = 1;
1749                 }
1750
1751                 if (phy_dev->speed != fep->speed) {
1752                         fep->speed = phy_dev->speed;
1753                         status_change = 1;
1754                 }
1755
1756                 /* if any of the above changed restart the FEC */
1757                 if (status_change) {
1758                         napi_disable(&fep->napi);
1759                         netif_tx_lock_bh(ndev);
1760                         fec_restart(ndev);
1761                         netif_wake_queue(ndev);
1762                         netif_tx_unlock_bh(ndev);
1763                         napi_enable(&fep->napi);
1764                 }
1765         } else {
1766                 if (fep->link) {
1767                         napi_disable(&fep->napi);
1768                         netif_tx_lock_bh(ndev);
1769                         fec_stop(ndev);
1770                         netif_tx_unlock_bh(ndev);
1771                         napi_enable(&fep->napi);
1772                         fep->link = phy_dev->link;
1773                         status_change = 1;
1774                 }
1775         }
1776
1777         if (status_change)
1778                 phy_print_status(phy_dev);
1779 }
1780
1781 static int fec_enet_mdio_read(struct mii_bus *bus, int mii_id, int regnum)
1782 {
1783         struct fec_enet_private *fep = bus->priv;
1784         struct device *dev = &fep->pdev->dev;
1785         unsigned long time_left;
1786         int ret = 0;
1787
1788         ret = pm_runtime_get_sync(dev);
1789         if (ret < 0)
1790                 return ret;
1791
1792         fep->mii_timeout = 0;
1793         reinit_completion(&fep->mdio_done);
1794
1795         /* start a read op */
1796         writel(FEC_MMFR_ST | FEC_MMFR_OP_READ |
1797                 FEC_MMFR_PA(mii_id) | FEC_MMFR_RA(regnum) |
1798                 FEC_MMFR_TA, fep->hwp + FEC_MII_DATA);
1799
1800         /* wait for end of transfer */
1801         time_left = wait_for_completion_timeout(&fep->mdio_done,
1802                         usecs_to_jiffies(FEC_MII_TIMEOUT));
1803         if (time_left == 0) {
1804                 fep->mii_timeout = 1;
1805                 netdev_err(fep->netdev, "MDIO read timeout\n");
1806                 ret = -ETIMEDOUT;
1807                 goto out;
1808         }
1809
1810         ret = FEC_MMFR_DATA(readl(fep->hwp + FEC_MII_DATA));
1811
1812 out:
1813         pm_runtime_mark_last_busy(dev);
1814         pm_runtime_put_autosuspend(dev);
1815
1816         return ret;
1817 }
1818
1819 static int fec_enet_mdio_write(struct mii_bus *bus, int mii_id, int regnum,
1820                            u16 value)
1821 {
1822         struct fec_enet_private *fep = bus->priv;
1823         struct device *dev = &fep->pdev->dev;
1824         unsigned long time_left;
1825         int ret;
1826
1827         ret = pm_runtime_get_sync(dev);
1828         if (ret < 0)
1829                 return ret;
1830         else
1831                 ret = 0;
1832
1833         fep->mii_timeout = 0;
1834         reinit_completion(&fep->mdio_done);
1835
1836         /* start a write op */
1837         writel(FEC_MMFR_ST | FEC_MMFR_OP_WRITE |
1838                 FEC_MMFR_PA(mii_id) | FEC_MMFR_RA(regnum) |
1839                 FEC_MMFR_TA | FEC_MMFR_DATA(value),
1840                 fep->hwp + FEC_MII_DATA);
1841
1842         /* wait for end of transfer */
1843         time_left = wait_for_completion_timeout(&fep->mdio_done,
1844                         usecs_to_jiffies(FEC_MII_TIMEOUT));
1845         if (time_left == 0) {
1846                 fep->mii_timeout = 1;
1847                 netdev_err(fep->netdev, "MDIO write timeout\n");
1848                 ret  = -ETIMEDOUT;
1849         }
1850
1851         pm_runtime_mark_last_busy(dev);
1852         pm_runtime_put_autosuspend(dev);
1853
1854         return ret;
1855 }
1856
1857 static int fec_enet_clk_enable(struct net_device *ndev, bool enable)
1858 {
1859         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
1860         int ret;
1861
1862         if (enable) {
1863                 ret = clk_prepare_enable(fep->clk_ahb);
1864                 if (ret)
1865                         return ret;
1866                 if (fep->clk_enet_out) {
1867                         ret = clk_prepare_enable(fep->clk_enet_out);
1868                         if (ret)
1869                                 goto failed_clk_enet_out;
1870                 }
1871                 if (fep->clk_ptp) {
1872                         mutex_lock(&fep->ptp_clk_mutex);
1873                         ret = clk_prepare_enable(fep->clk_ptp);
1874                         if (ret) {
1875                                 mutex_unlock(&fep->ptp_clk_mutex);
1876                                 goto failed_clk_ptp;
1877                         } else {
1878                                 fep->ptp_clk_on = true;
1879                         }
1880                         mutex_unlock(&fep->ptp_clk_mutex);
1881                 }
1882                 if (fep->clk_ref) {
1883                         ret = clk_prepare_enable(fep->clk_ref);
1884                         if (ret)
1885                                 goto failed_clk_ref;
1886                 }
1887         } else {
1888                 clk_disable_unprepare(fep->clk_ahb);
1889                 if (fep->clk_enet_out)
1890                         clk_disable_unprepare(fep->clk_enet_out);
1891                 if (fep->clk_ptp) {
1892                         mutex_lock(&fep->ptp_clk_mutex);
1893                         clk_disable_unprepare(fep->clk_ptp);
1894                         fep->ptp_clk_on = false;
1895                         mutex_unlock(&fep->ptp_clk_mutex);
1896                 }
1897                 if (fep->clk_ref)
1898                         clk_disable_unprepare(fep->clk_ref);
1899         }
1900
1901         return 0;
1902
1903 failed_clk_ref:
1904         if (fep->clk_ref)
1905                 clk_disable_unprepare(fep->clk_ref);
1906 failed_clk_ptp:
1907         if (fep->clk_enet_out)
1908                 clk_disable_unprepare(fep->clk_enet_out);
1909 failed_clk_enet_out:
1910                 clk_disable_unprepare(fep->clk_ahb);
1911
1912         return ret;
1913 }
1914
1915 static int fec_enet_mii_probe(struct net_device *ndev)
1916 {
1917         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
1918         struct phy_device *phy_dev = NULL;
1919         char mdio_bus_id[MII_BUS_ID_SIZE];
1920         char phy_name[MII_BUS_ID_SIZE + 3];
1921         int phy_id;
1922         int dev_id = fep->dev_id;
1923
1924         fep->phy_dev = NULL;
1925
1926         if (fep->phy_node) {
1927                 phy_dev = of_phy_connect(ndev, fep->phy_node,
1928                                          &fec_enet_adjust_link, 0,
1929                                          fep->phy_interface);
1930                 if (!phy_dev)
1931                         return -ENODEV;
1932         } else {
1933                 /* check for attached phy */
1934                 for (phy_id = 0; (phy_id < PHY_MAX_ADDR); phy_id++) {
1935                         if ((fep->mii_bus->phy_mask & (1 << phy_id)))
1936                                 continue;
1937                         if (fep->mii_bus->phy_map[phy_id] == NULL)
1938                                 continue;
1939                         if (fep->mii_bus->phy_map[phy_id]->phy_id == 0)
1940                                 continue;
1941                         if (dev_id--)
1942                                 continue;
1943                         strlcpy(mdio_bus_id, fep->mii_bus->id, MII_BUS_ID_SIZE);
1944                         break;
1945                 }
1946
1947                 if (phy_id >= PHY_MAX_ADDR) {
1948                         netdev_info(ndev, "no PHY, assuming direct connection to switch\n");
1949                         strlcpy(mdio_bus_id, "fixed-0", MII_BUS_ID_SIZE);
1950                         phy_id = 0;
1951                 }
1952
1953                 snprintf(phy_name, sizeof(phy_name),
1954                          PHY_ID_FMT, mdio_bus_id, phy_id);
1955                 phy_dev = phy_connect(ndev, phy_name, &fec_enet_adjust_link,
1956                                       fep->phy_interface);
1957         }
1958
1959         if (IS_ERR(phy_dev)) {
1960                 netdev_err(ndev, "could not attach to PHY\n");
1961                 return PTR_ERR(phy_dev);
1962         }
1963
1964         /* mask with MAC supported features */
1965         if (fep->quirks & FEC_QUIRK_HAS_GBIT) {
1966                 phy_dev->supported &= PHY_GBIT_FEATURES;
1967                 phy_dev->supported &= ~SUPPORTED_1000baseT_Half;
1968 #if !defined(CONFIG_M5272)
1969                 phy_dev->supported |= SUPPORTED_Pause;
1970 #endif
1971         }
1972         else
1973                 phy_dev->supported &= PHY_BASIC_FEATURES;
1974
1975         phy_dev->advertising = phy_dev->supported;
1976
1977         fep->phy_dev = phy_dev;
1978         fep->link = 0;
1979         fep->full_duplex = 0;
1980
1981         netdev_info(ndev, "Freescale FEC PHY driver [%s] (mii_bus:phy_addr=%s, irq=%d)\n",
1982                     fep->phy_dev->drv->name, dev_name(&fep->phy_dev->dev),
1983                     fep->phy_dev->irq);
1984
1985         return 0;
1986 }
1987
1988 static int fec_enet_mii_init(struct platform_device *pdev)
1989 {
1990         static struct mii_bus *fec0_mii_bus;
1991         struct net_device *ndev = platform_get_drvdata(pdev);
1992         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
1993         struct device_node *node;
1994         int err = -ENXIO, i;
1995         u32 mii_speed, holdtime;
1996
1997         /*
1998          * The i.MX28 dual fec interfaces are not equal.
1999          * Here are the differences:
2000          *
2001          *  - fec0 supports MII & RMII modes while fec1 only supports RMII
2002          *  - fec0 acts as the 1588 time master while fec1 is slave
2003          *  - external phys can only be configured by fec0
2004          *
2005          * That is to say fec1 can not work independently. It only works
2006          * when fec0 is working. The reason behind this design is that the
2007          * second interface is added primarily for Switch mode.
2008          *
2009          * Because of the last point above, both phys are attached on fec0
2010          * mdio interface in board design, and need to be configured by
2011          * fec0 mii_bus.
2012          */
2013         if ((fep->quirks & FEC_QUIRK_SINGLE_MDIO) && fep->dev_id > 0) {
2014                 /* fec1 uses fec0 mii_bus */
2015                 if (mii_cnt && fec0_mii_bus) {
2016                         fep->mii_bus = fec0_mii_bus;
2017                         mii_cnt++;
2018                         return 0;
2019                 }
2020                 return -ENOENT;
2021         }
2022
2023         fep->mii_timeout = 0;
2024
2025         /*
2026          * Set MII speed to 2.5 MHz (= clk_get_rate() / 2 * phy_speed)
2027          *
2028          * The formula for FEC MDC is 'ref_freq / (MII_SPEED x 2)' while
2029          * for ENET-MAC is 'ref_freq / ((MII_SPEED + 1) x 2)'.  The i.MX28
2030          * Reference Manual has an error on this, and gets fixed on i.MX6Q
2031          * document.
2032          */
2033         mii_speed = DIV_ROUND_UP(clk_get_rate(fep->clk_ipg), 5000000);
2034         if (fep->quirks & FEC_QUIRK_ENET_MAC)
2035                 mii_speed--;
2036         if (mii_speed > 63) {
2037                 dev_err(&pdev->dev,
2038                         "fec clock (%lu) to fast to get right mii speed\n",
2039                         clk_get_rate(fep->clk_ipg));
2040                 err = -EINVAL;
2041                 goto err_out;
2042         }
2043
2044         /*
2045          * The i.MX28 and i.MX6 types have another filed in the MSCR (aka
2046          * MII_SPEED) register that defines the MDIO output hold time. Earlier
2047          * versions are RAZ there, so just ignore the difference and write the
2048          * register always.
2049          * The minimal hold time according to IEE802.3 (clause 22) is 10 ns.
2050          * HOLDTIME + 1 is the number of clk cycles the fec is holding the
2051          * output.
2052          * The HOLDTIME bitfield takes values between 0 and 7 (inclusive).
2053          * Given that ceil(clkrate / 5000000) <= 64, the calculation for
2054          * holdtime cannot result in a value greater than 3.
2055          */
2056         holdtime = DIV_ROUND_UP(clk_get_rate(fep->clk_ipg), 100000000) - 1;
2057
2058         fep->phy_speed = mii_speed << 1 | holdtime << 8;
2059
2060         writel(fep->phy_speed, fep->hwp + FEC_MII_SPEED);
2061
2062         fep->mii_bus = mdiobus_alloc();
2063         if (fep->mii_bus == NULL) {
2064                 err = -ENOMEM;
2065                 goto err_out;
2066         }
2067
2068         fep->mii_bus->name = "fec_enet_mii_bus";
2069         fep->mii_bus->read = fec_enet_mdio_read;
2070         fep->mii_bus->write = fec_enet_mdio_write;
2071         snprintf(fep->mii_bus->id, MII_BUS_ID_SIZE, "%s-%x",
2072                 pdev->name, fep->dev_id + 1);
2073         fep->mii_bus->priv = fep;
2074         fep->mii_bus->parent = &pdev->dev;
2075
2076         fep->mii_bus->irq = kmalloc(sizeof(int) * PHY_MAX_ADDR, GFP_KERNEL);
2077         if (!fep->mii_bus->irq) {
2078                 err = -ENOMEM;
2079                 goto err_out_free_mdiobus;
2080         }
2081
2082         for (i = 0; i < PHY_MAX_ADDR; i++)
2083                 fep->mii_bus->irq[i] = PHY_POLL;
2084
2085         node = of_get_child_by_name(pdev->dev.of_node, "mdio");
2086         if (node) {
2087                 err = of_mdiobus_register(fep->mii_bus, node);
2088                 of_node_put(node);
2089         } else {
2090                 err = mdiobus_register(fep->mii_bus);
2091         }
2092
2093         if (err)
2094                 goto err_out_free_mdio_irq;
2095
2096         mii_cnt++;
2097
2098         /* save fec0 mii_bus */
2099         if (fep->quirks & FEC_QUIRK_SINGLE_MDIO)
2100                 fec0_mii_bus = fep->mii_bus;
2101
2102         return 0;
2103
2104 err_out_free_mdio_irq:
2105         kfree(fep->mii_bus->irq);
2106 err_out_free_mdiobus:
2107         mdiobus_free(fep->mii_bus);
2108 err_out:
2109         return err;
2110 }
2111
2112 static void fec_enet_mii_remove(struct fec_enet_private *fep)
2113 {
2114         if (--mii_cnt == 0) {
2115                 mdiobus_unregister(fep->mii_bus);
2116                 kfree(fep->mii_bus->irq);
2117                 mdiobus_free(fep->mii_bus);
2118         }
2119 }
2120
2121 static int fec_enet_get_settings(struct net_device *ndev,
2122                                   struct ethtool_cmd *cmd)
2123 {
2124         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
2125         struct phy_device *phydev = fep->phy_dev;
2126
2127         if (!phydev)
2128                 return -ENODEV;
2129
2130         return phy_ethtool_gset(phydev, cmd);
2131 }
2132
2133 static int fec_enet_set_settings(struct net_device *ndev,
2134                                  struct ethtool_cmd *cmd)
2135 {
2136         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
2137         struct phy_device *phydev = fep->phy_dev;
2138
2139         if (!phydev)
2140                 return -ENODEV;
2141
2142         return phy_ethtool_sset(phydev, cmd);
2143 }
2144
2145 static void fec_enet_get_drvinfo(struct net_device *ndev,
2146                                  struct ethtool_drvinfo *info)
2147 {
2148         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
2149
2150         strlcpy(info->driver, fep->pdev->dev.driver->name,
2151                 sizeof(info->driver));
2152         strlcpy(info->version, "Revision: 1.0", sizeof(info->version));
2153         strlcpy(info->bus_info, dev_name(&ndev->dev), sizeof(info->bus_info));
2154 }
2155
2156 static int fec_enet_get_regs_len(struct net_device *ndev)
2157 {
2158         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
2159         struct resource *r;
2160         int s = 0;
2161
2162         r = platform_get_resource(fep->pdev, IORESOURCE_MEM, 0);
2163         if (r)
2164                 s = resource_size(r);
2165
2166         return s;
2167 }
2168
2169 /* List of registers that can be safety be read to dump them with ethtool */
2170 #if defined(CONFIG_M523x) || defined(CONFIG_M527x) || defined(CONFIG_M528x) || \
2171         defined(CONFIG_M520x) || defined(CONFIG_M532x) ||               \
2172         defined(CONFIG_ARCH_MXC) || defined(CONFIG_SOC_IMX28)
2173 static u32 fec_enet_register_offset[] = {
2174         FEC_IEVENT, FEC_IMASK, FEC_R_DES_ACTIVE_0, FEC_X_DES_ACTIVE_0,
2175         FEC_ECNTRL, FEC_MII_DATA, FEC_MII_SPEED, FEC_MIB_CTRLSTAT, FEC_R_CNTRL,
2176         FEC_X_CNTRL, FEC_ADDR_LOW, FEC_ADDR_HIGH, FEC_OPD, FEC_TXIC0, FEC_TXIC1,
2177         FEC_TXIC2, FEC_RXIC0, FEC_RXIC1, FEC_RXIC2, FEC_HASH_TABLE_HIGH,
2178         FEC_HASH_TABLE_LOW, FEC_GRP_HASH_TABLE_HIGH, FEC_GRP_HASH_TABLE_LOW,
2179         FEC_X_WMRK, FEC_R_BOUND, FEC_R_FSTART, FEC_R_DES_START_1,
2180         FEC_X_DES_START_1, FEC_R_BUFF_SIZE_1, FEC_R_DES_START_2,
2181         FEC_X_DES_START_2, FEC_R_BUFF_SIZE_2, FEC_R_DES_START_0,
2182         FEC_X_DES_START_0, FEC_R_BUFF_SIZE_0, FEC_R_FIFO_RSFL, FEC_R_FIFO_RSEM,
2183         FEC_R_FIFO_RAEM, FEC_R_FIFO_RAFL, FEC_RACC, FEC_RCMR_1, FEC_RCMR_2,
2184         FEC_DMA_CFG_1, FEC_DMA_CFG_2, FEC_R_DES_ACTIVE_1, FEC_X_DES_ACTIVE_1,
2185         FEC_R_DES_ACTIVE_2, FEC_X_DES_ACTIVE_2, FEC_QOS_SCHEME,
2186         RMON_T_DROP, RMON_T_PACKETS, RMON_T_BC_PKT, RMON_T_MC_PKT,
2187         RMON_T_CRC_ALIGN, RMON_T_UNDERSIZE, RMON_T_OVERSIZE, RMON_T_FRAG,
2188         RMON_T_JAB, RMON_T_COL, RMON_T_P64, RMON_T_P65TO127, RMON_T_P128TO255,
2189         RMON_T_P256TO511, RMON_T_P512TO1023, RMON_T_P1024TO2047,
2190         RMON_T_P_GTE2048, RMON_T_OCTETS,
2191         IEEE_T_DROP, IEEE_T_FRAME_OK, IEEE_T_1COL, IEEE_T_MCOL, IEEE_T_DEF,
2192         IEEE_T_LCOL, IEEE_T_EXCOL, IEEE_T_MACERR, IEEE_T_CSERR, IEEE_T_SQE,
2193         IEEE_T_FDXFC, IEEE_T_OCTETS_OK,
2194         RMON_R_PACKETS, RMON_R_BC_PKT, RMON_R_MC_PKT, RMON_R_CRC_ALIGN,
2195         RMON_R_UNDERSIZE, RMON_R_OVERSIZE, RMON_R_FRAG, RMON_R_JAB,
2196         RMON_R_RESVD_O, RMON_R_P64, RMON_R_P65TO127, RMON_R_P128TO255,
2197         RMON_R_P256TO511, RMON_R_P512TO1023, RMON_R_P1024TO2047,
2198         RMON_R_P_GTE2048, RMON_R_OCTETS,
2199         IEEE_R_DROP, IEEE_R_FRAME_OK, IEEE_R_CRC, IEEE_R_ALIGN, IEEE_R_MACERR,
2200         IEEE_R_FDXFC, IEEE_R_OCTETS_OK
2201 };
2202 #else
2203 static u32 fec_enet_register_offset[] = {
2204         FEC_ECNTRL, FEC_IEVENT, FEC_IMASK, FEC_IVEC, FEC_R_DES_ACTIVE_0,
2205         FEC_R_DES_ACTIVE_1, FEC_R_DES_ACTIVE_2, FEC_X_DES_ACTIVE_0,
2206         FEC_X_DES_ACTIVE_1, FEC_X_DES_ACTIVE_2, FEC_MII_DATA, FEC_MII_SPEED,
2207         FEC_R_BOUND, FEC_R_FSTART, FEC_X_WMRK, FEC_X_FSTART, FEC_R_CNTRL,
2208         FEC_MAX_FRM_LEN, FEC_X_CNTRL, FEC_ADDR_LOW, FEC_ADDR_HIGH,
2209         FEC_GRP_HASH_TABLE_HIGH, FEC_GRP_HASH_TABLE_LOW, FEC_R_DES_START_0,
2210         FEC_R_DES_START_1, FEC_R_DES_START_2, FEC_X_DES_START_0,
2211         FEC_X_DES_START_1, FEC_X_DES_START_2, FEC_R_BUFF_SIZE_0,
2212         FEC_R_BUFF_SIZE_1, FEC_R_BUFF_SIZE_2
2213 };
2214 #endif
2215
2216 static void fec_enet_get_regs(struct net_device *ndev,
2217                               struct ethtool_regs *regs, void *regbuf)
2218 {
2219         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
2220         u32 __iomem *theregs = (u32 __iomem *)fep->hwp;
2221         u32 *buf = (u32 *)regbuf;
2222         u32 i, off;
2223
2224         memset(buf, 0, regs->len);
2225
2226         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(fec_enet_register_offset); i++) {
2227                 off = fec_enet_register_offset[i] / 4;
2228                 buf[off] = readl(&theregs[off]);
2229         }
2230 }
2231
2232 static int fec_enet_get_ts_info(struct net_device *ndev,
2233                                 struct ethtool_ts_info *info)
2234 {
2235         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
2236
2237         if (fep->bufdesc_ex) {
2238
2239                 info->so_timestamping = SOF_TIMESTAMPING_TX_SOFTWARE |
2240                                         SOF_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE |
2241                                         SOF_TIMESTAMPING_SOFTWARE |
2242                                         SOF_TIMESTAMPING_TX_HARDWARE |
2243                                         SOF_TIMESTAMPING_RX_HARDWARE |
2244                                         SOF_TIMESTAMPING_RAW_HARDWARE;
2245                 if (fep->ptp_clock)
2246                         info->phc_index = ptp_clock_index(fep->ptp_clock);
2247                 else
2248                         info->phc_index = -1;
2249
2250                 info->tx_types = (1 << HWTSTAMP_TX_OFF) |
2251                                  (1 << HWTSTAMP_TX_ON);
2252
2253                 info->rx_filters = (1 << HWTSTAMP_FILTER_NONE) |
2254                                    (1 << HWTSTAMP_FILTER_ALL);
2255                 return 0;
2256         } else {
2257                 return ethtool_op_get_ts_info(ndev, info);
2258         }
2259 }
2260
2261 #if !defined(CONFIG_M5272)
2262
2263 static void fec_enet_get_pauseparam(struct net_device *ndev,
2264                                     struct ethtool_pauseparam *pause)
2265 {
2266         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
2267
2268         pause->autoneg = (fep->pause_flag & FEC_PAUSE_FLAG_AUTONEG) != 0;
2269         pause->tx_pause = (fep->pause_flag & FEC_PAUSE_FLAG_ENABLE) != 0;
2270         pause->rx_pause = pause->tx_pause;
2271 }
2272
2273 static int fec_enet_set_pauseparam(struct net_device *ndev,
2274                                    struct ethtool_pauseparam *pause)
2275 {
2276         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
2277
2278         if (!fep->phy_dev)
2279                 return -ENODEV;
2280
2281         if (pause->tx_pause != pause->rx_pause) {
2282                 netdev_info(ndev,
2283                         "hardware only support enable/disable both tx and rx");
2284                 return -EINVAL;
2285         }
2286
2287         fep->pause_flag = 0;
2288
2289         /* tx pause must be same as rx pause */
2290         fep->pause_flag |= pause->rx_pause ? FEC_PAUSE_FLAG_ENABLE : 0;
2291         fep->pause_flag |= pause->autoneg ? FEC_PAUSE_FLAG_AUTONEG : 0;
2292
2293         if (pause->rx_pause || pause->autoneg) {
2294                 fep->phy_dev->supported |= ADVERTISED_Pause;
2295                 fep->phy_dev->advertising |= ADVERTISED_Pause;
2296         } else {
2297                 fep->phy_dev->supported &= ~ADVERTISED_Pause;
2298                 fep->phy_dev->advertising &= ~ADVERTISED_Pause;
2299         }
2300
2301         if (pause->autoneg) {
2302                 if (netif_running(ndev))
2303                         fec_stop(ndev);
2304                 phy_start_aneg(fep->phy_dev);
2305         }
2306         if (netif_running(ndev)) {
2307                 napi_disable(&fep->napi);
2308                 netif_tx_lock_bh(ndev);
2309                 fec_restart(ndev);
2310                 netif_wake_queue(ndev);
2311                 netif_tx_unlock_bh(ndev);
2312                 napi_enable(&fep->napi);
2313         }
2314
2315         return 0;
2316 }
2317
2318 static const struct fec_stat {
2319         char name[ETH_GSTRING_LEN];
2320         u16 offset;
2321 } fec_stats[] = {
2322         /* RMON TX */
2323         { "tx_dropped", RMON_T_DROP },
2324         { "tx_packets", RMON_T_PACKETS },
2325         { "tx_broadcast", RMON_T_BC_PKT },
2326         { "tx_multicast", RMON_T_MC_PKT },
2327         { "tx_crc_errors", RMON_T_CRC_ALIGN },
2328         { "tx_undersize", RMON_T_UNDERSIZE },
2329         { "tx_oversize", RMON_T_OVERSIZE },
2330         { "tx_fragment", RMON_T_FRAG },
2331         { "tx_jabber", RMON_T_JAB },
2332         { "tx_collision", RMON_T_COL },
2333         { "tx_64byte", RMON_T_P64 },
2334         { "tx_65to127byte", RMON_T_P65TO127 },
2335         { "tx_128to255byte", RMON_T_P128TO255 },
2336         { "tx_256to511byte", RMON_T_P256TO511 },
2337         { "tx_512to1023byte", RMON_T_P512TO1023 },
2338         { "tx_1024to2047byte", RMON_T_P1024TO2047 },
2339         { "tx_GTE2048byte", RMON_T_P_GTE2048 },
2340         { "tx_octets", RMON_T_OCTETS },
2341
2342         /* IEEE TX */
2343         { "IEEE_tx_drop", IEEE_T_DROP },
2344         { "IEEE_tx_frame_ok", IEEE_T_FRAME_OK },
2345         { "IEEE_tx_1col", IEEE_T_1COL },
2346         { "IEEE_tx_mcol", IEEE_T_MCOL },
2347         { "IEEE_tx_def", IEEE_T_DEF },
2348         { "IEEE_tx_lcol", IEEE_T_LCOL },
2349         { "IEEE_tx_excol", IEEE_T_EXCOL },
2350         { "IEEE_tx_macerr", IEEE_T_MACERR },
2351         { "IEEE_tx_cserr", IEEE_T_CSERR },
2352         { "IEEE_tx_sqe", IEEE_T_SQE },
2353         { "IEEE_tx_fdxfc", IEEE_T_FDXFC },
2354         { "IEEE_tx_octets_ok", IEEE_T_OCTETS_OK },
2355
2356         /* RMON RX */
2357         { "rx_packets", RMON_R_PACKETS },
2358         { "rx_broadcast", RMON_R_BC_PKT },
2359         { "rx_multicast", RMON_R_MC_PKT },
2360         { "rx_crc_errors", RMON_R_CRC_ALIGN },
2361         { "rx_undersize", RMON_R_UNDERSIZE },
2362         { "rx_oversize", RMON_R_OVERSIZE },
2363         { "rx_fragment", RMON_R_FRAG },
2364         { "rx_jabber", RMON_R_JAB },
2365         { "rx_64byte", RMON_R_P64 },
2366         { "rx_65to127byte", RMON_R_P65TO127 },
2367         { "rx_128to255byte", RMON_R_P128TO255 },
2368         { "rx_256to511byte", RMON_R_P256TO511 },
2369         { "rx_512to1023byte", RMON_R_P512TO1023 },
2370         { "rx_1024to2047byte", RMON_R_P1024TO2047 },
2371         { "rx_GTE2048byte", RMON_R_P_GTE2048 },
2372         { "rx_octets", RMON_R_OCTETS },
2373
2374         /* IEEE RX */
2375         { "IEEE_rx_drop", IEEE_R_DROP },
2376         { "IEEE_rx_frame_ok", IEEE_R_FRAME_OK },
2377         { "IEEE_rx_crc", IEEE_R_CRC },
2378         { "IEEE_rx_align", IEEE_R_ALIGN },
2379         { "IEEE_rx_macerr", IEEE_R_MACERR },
2380         { "IEEE_rx_fdxfc", IEEE_R_FDXFC },
2381         { "IEEE_rx_octets_ok", IEEE_R_OCTETS_OK },
2382 };
2383
2384 static void fec_enet_get_ethtool_stats(struct net_device *dev,
2385         struct ethtool_stats *stats, u64 *data)
2386 {
2387         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(dev);
2388         int i;
2389
2390         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(fec_stats); i++)
2391                 data[i] = readl(fep->hwp + fec_stats[i].offset);
2392 }
2393
2394 static void fec_enet_get_strings(struct net_device *netdev,
2395         u32 stringset, u8 *data)
2396 {
2397         int i;
2398         switch (stringset) {
2399         case ETH_SS_STATS:
2400                 for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(fec_stats); i++)
2401                         memcpy(data + i * ETH_GSTRING_LEN,
2402                                 fec_stats[i].name, ETH_GSTRING_LEN);
2403                 break;
2404         }
2405 }
2406
2407 static int fec_enet_get_sset_count(struct net_device *dev, int sset)
2408 {
2409         switch (sset) {
2410         case ETH_SS_STATS:
2411                 return ARRAY_SIZE(fec_stats);
2412         default:
2413                 return -EOPNOTSUPP;
2414         }
2415 }
2416 #endif /* !defined(CONFIG_M5272) */
2417
2418 static int fec_enet_nway_reset(struct net_device *dev)
2419 {
2420         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(dev);
2421         struct phy_device *phydev = fep->phy_dev;
2422
2423         if (!phydev)
2424                 return -ENODEV;
2425
2426         return genphy_restart_aneg(phydev);
2427 }
2428
2429 /* ITR clock source is enet system clock (clk_ahb).
2430  * TCTT unit is cycle_ns * 64 cycle
2431  * So, the ICTT value = X us / (cycle_ns * 64)
2432  */
2433 static int fec_enet_us_to_itr_clock(struct net_device *ndev, int us)
2434 {
2435         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
2436
2437         return us * (fep->itr_clk_rate / 64000) / 1000;
2438 }
2439
2440 /* Set threshold for interrupt coalescing */
2441 static void fec_enet_itr_coal_set(struct net_device *ndev)
2442 {
2443         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
2444         int rx_itr, tx_itr;
2445
2446         if (!(fep->quirks & FEC_QUIRK_HAS_AVB))
2447                 return;
2448
2449         /* Must be greater than zero to avoid unpredictable behavior */
2450         if (!fep->rx_time_itr || !fep->rx_pkts_itr ||
2451             !fep->tx_time_itr || !fep->tx_pkts_itr)
2452                 return;
2453
2454         /* Select enet system clock as Interrupt Coalescing
2455          * timer Clock Source
2456          */
2457         rx_itr = FEC_ITR_CLK_SEL;
2458         tx_itr = FEC_ITR_CLK_SEL;
2459
2460         /* set ICFT and ICTT */
2461         rx_itr |= FEC_ITR_ICFT(fep->rx_pkts_itr);
2462         rx_itr |= FEC_ITR_ICTT(fec_enet_us_to_itr_clock(ndev, fep->rx_time_itr));
2463         tx_itr |= FEC_ITR_ICFT(fep->tx_pkts_itr);
2464         tx_itr |= FEC_ITR_ICTT(fec_enet_us_to_itr_clock(ndev, fep->tx_time_itr));
2465
2466         rx_itr |= FEC_ITR_EN;
2467         tx_itr |= FEC_ITR_EN;
2468
2469         writel(tx_itr, fep->hwp + FEC_TXIC0);
2470         writel(rx_itr, fep->hwp + FEC_RXIC0);
2471         writel(tx_itr, fep->hwp + FEC_TXIC1);
2472         writel(rx_itr, fep->hwp + FEC_RXIC1);
2473         writel(tx_itr, fep->hwp + FEC_TXIC2);
2474         writel(rx_itr, fep->hwp + FEC_RXIC2);
2475 }
2476
2477 static int
2478 fec_enet_get_coalesce(struct net_device *ndev, struct ethtool_coalesce *ec)
2479 {
2480         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
2481
2482         if (!(fep->quirks & FEC_QUIRK_HAS_AVB))
2483                 return -EOPNOTSUPP;
2484
2485         ec->rx_coalesce_usecs = fep->rx_time_itr;
2486         ec->rx_max_coalesced_frames = fep->rx_pkts_itr;
2487
2488         ec->tx_coalesce_usecs = fep->tx_time_itr;
2489         ec->tx_max_coalesced_frames = fep->tx_pkts_itr;
2490
2491         return 0;
2492 }
2493
2494 static int
2495 fec_enet_set_coalesce(struct net_device *ndev, struct ethtool_coalesce *ec)
2496 {
2497         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
2498         unsigned int cycle;
2499
2500         if (!(fep->quirks & FEC_QUIRK_HAS_AVB))
2501                 return -EOPNOTSUPP;
2502
2503         if (ec->rx_max_coalesced_frames > 255) {
2504                 pr_err("Rx coalesced frames exceed hardware limiation");
2505                 return -EINVAL;
2506         }
2507
2508         if (ec->tx_max_coalesced_frames > 255) {
2509                 pr_err("Tx coalesced frame exceed hardware limiation");
2510                 return -EINVAL;
2511         }
2512
2513         cycle = fec_enet_us_to_itr_clock(ndev, fep->rx_time_itr);
2514         if (cycle > 0xFFFF) {
2515                 pr_err("Rx coalesed usec exceeed hardware limiation");
2516                 return -EINVAL;
2517         }
2518
2519         cycle = fec_enet_us_to_itr_clock(ndev, fep->tx_time_itr);
2520         if (cycle > 0xFFFF) {
2521                 pr_err("Rx coalesed usec exceeed hardware limiation");
2522                 return -EINVAL;
2523         }
2524
2525         fep->rx_time_itr = ec->rx_coalesce_usecs;
2526         fep->rx_pkts_itr = ec->rx_max_coalesced_frames;
2527
2528         fep->tx_time_itr = ec->tx_coalesce_usecs;
2529         fep->tx_pkts_itr = ec->tx_max_coalesced_frames;
2530
2531         fec_enet_itr_coal_set(ndev);
2532
2533         return 0;
2534 }
2535
2536 static void fec_enet_itr_coal_init(struct net_device *ndev)
2537 {
2538         struct ethtool_coalesce ec;
2539
2540         ec.rx_coalesce_usecs = FEC_ITR_ICTT_DEFAULT;
2541         ec.rx_max_coalesced_frames = FEC_ITR_ICFT_DEFAULT;
2542
2543         ec.tx_coalesce_usecs = FEC_ITR_ICTT_DEFAULT;
2544         ec.tx_max_coalesced_frames = FEC_ITR_ICFT_DEFAULT;
2545
2546         fec_enet_set_coalesce(ndev, &ec);
2547 }
2548
2549 static int fec_enet_get_tunable(struct net_device *netdev,
2550                                 const struct ethtool_tunable *tuna,
2551                                 void *data)
2552 {
2553         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(netdev);
2554         int ret = 0;
2555
2556         switch (tuna->id) {
2557         case ETHTOOL_RX_COPYBREAK:
2558                 *(u32 *)data = fep->rx_copybreak;
2559                 break;
2560         default:
2561                 ret = -EINVAL;
2562                 break;
2563         }
2564
2565         return ret;
2566 }
2567
2568 static int fec_enet_set_tunable(struct net_device *netdev,
2569                                 const struct ethtool_tunable *tuna,
2570                                 const void *data)
2571 {
2572         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(netdev);
2573         int ret = 0;
2574
2575         switch (tuna->id) {
2576         case ETHTOOL_RX_COPYBREAK:
2577                 fep->rx_copybreak = *(u32 *)data;
2578                 break;
2579         default:
2580                 ret = -EINVAL;
2581                 break;
2582         }
2583
2584         return ret;
2585 }
2586
2587 static void
2588 fec_enet_get_wol(struct net_device *ndev, struct ethtool_wolinfo *wol)
2589 {
2590         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
2591
2592         if (fep->wol_flag & FEC_WOL_HAS_MAGIC_PACKET) {
2593                 wol->supported = WAKE_MAGIC;
2594                 wol->wolopts = fep->wol_flag & FEC_WOL_FLAG_ENABLE ? WAKE_MAGIC : 0;
2595         } else {
2596                 wol->supported = wol->wolopts = 0;
2597         }
2598 }
2599
2600 static int
2601 fec_enet_set_wol(struct net_device *ndev, struct ethtool_wolinfo *wol)
2602 {
2603         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
2604
2605         if (!(fep->wol_flag & FEC_WOL_HAS_MAGIC_PACKET))
2606                 return -EINVAL;
2607
2608         if (wol->wolopts & ~WAKE_MAGIC)
2609                 return -EINVAL;
2610
2611         device_set_wakeup_enable(&ndev->dev, wol->wolopts & WAKE_MAGIC);
2612         if (device_may_wakeup(&ndev->dev)) {
2613                 fep->wol_flag |= FEC_WOL_FLAG_ENABLE;
2614                 if (fep->irq[0] > 0)
2615                         enable_irq_wake(fep->irq[0]);
2616         } else {
2617                 fep->wol_flag &= (~FEC_WOL_FLAG_ENABLE);
2618                 if (fep->irq[0] > 0)
2619                         disable_irq_wake(fep->irq[0]);
2620         }
2621
2622         return 0;
2623 }
2624
2625 static const struct ethtool_ops fec_enet_ethtool_ops = {
2626         .get_settings           = fec_enet_get_settings,
2627         .set_settings           = fec_enet_set_settings,
2628         .get_drvinfo            = fec_enet_get_drvinfo,
2629         .get_regs_len           = fec_enet_get_regs_len,
2630         .get_regs               = fec_enet_get_regs,
2631         .nway_reset             = fec_enet_nway_reset,
2632         .get_link               = ethtool_op_get_link,
2633         .get_coalesce           = fec_enet_get_coalesce,
2634         .set_coalesce           = fec_enet_set_coalesce,
2635 #ifndef CONFIG_M5272
2636         .get_pauseparam         = fec_enet_get_pauseparam,
2637         .set_pauseparam         = fec_enet_set_pauseparam,
2638         .get_strings            = fec_enet_get_strings,
2639         .get_ethtool_stats      = fec_enet_get_ethtool_stats,
2640         .get_sset_count         = fec_enet_get_sset_count,
2641 #endif
2642         .get_ts_info            = fec_enet_get_ts_info,
2643         .get_tunable            = fec_enet_get_tunable,
2644         .set_tunable            = fec_enet_set_tunable,
2645         .get_wol                = fec_enet_get_wol,
2646         .set_wol                = fec_enet_set_wol,
2647 };
2648
2649 static int fec_enet_ioctl(struct net_device *ndev, struct ifreq *rq, int cmd)
2650 {
2651         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
2652         struct phy_device *phydev = fep->phy_dev;
2653
2654         if (!netif_running(ndev))
2655                 return -EINVAL;
2656
2657         if (!phydev)
2658                 return -ENODEV;
2659
2660         if (fep->bufdesc_ex) {
2661                 if (cmd == SIOCSHWTSTAMP)
2662                         return fec_ptp_set(ndev, rq);
2663                 if (cmd == SIOCGHWTSTAMP)
2664                         return fec_ptp_get(ndev, rq);
2665         }
2666
2667         return phy_mii_ioctl(phydev, rq, cmd);
2668 }
2669
2670 static void fec_enet_free_buffers(struct net_device *ndev)
2671 {
2672         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
2673         unsigned int i;
2674         struct sk_buff *skb;
2675         struct bufdesc  *bdp;
2676         struct fec_enet_priv_tx_q *txq;
2677         struct fec_enet_priv_rx_q *rxq;
2678         unsigned int q;
2679
2680         for (q = 0; q < fep->num_rx_queues; q++) {
2681                 rxq = fep->rx_queue[q];
2682                 bdp = rxq->rx_bd_base;
2683                 for (i = 0; i < rxq->rx_ring_size; i++) {
2684                         skb = rxq->rx_skbuff[i];
2685                         rxq->rx_skbuff[i] = NULL;
2686                         if (skb) {
2687                                 dma_unmap_single(&fep->pdev->dev,
2688                                                  bdp->cbd_bufaddr,
2689                                                  FEC_ENET_RX_FRSIZE - fep->rx_align,
2690                                                  DMA_FROM_DEVICE);
2691                                 dev_kfree_skb(skb);
2692                         }
2693                         bdp = fec_enet_get_nextdesc(bdp, fep, q);
2694                 }
2695         }
2696
2697         for (q = 0; q < fep->num_tx_queues; q++) {
2698                 txq = fep->tx_queue[q];
2699                 bdp = txq->tx_bd_base;
2700                 for (i = 0; i < txq->tx_ring_size; i++) {
2701                         kfree(txq->tx_bounce[i]);
2702                         txq->tx_bounce[i] = NULL;
2703                         skb = txq->tx_skbuff[i];
2704                         txq->tx_skbuff[i] = NULL;
2705                         dev_kfree_skb(skb);
2706                 }
2707         }
2708 }
2709
2710 static void fec_enet_free_queue(struct net_device *ndev)
2711 {
2712         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
2713         int i;
2714         struct fec_enet_priv_tx_q *txq;
2715
2716         for (i = 0; i < fep->num_tx_queues; i++)
2717                 if (fep->tx_queue[i] && fep->tx_queue[i]->tso_hdrs) {
2718                         txq = fep->tx_queue[i];
2719                         dma_free_coherent(NULL,
2720                                           txq->tx_ring_size * TSO_HEADER_SIZE,
2721                                           txq->tso_hdrs,
2722                                           txq->tso_hdrs_dma);
2723                 }
2724
2725         for (i = 0; i < fep->num_rx_queues; i++)
2726                 kfree(fep->rx_queue[i]);
2727         for (i = 0; i < fep->num_tx_queues; i++)
2728                 kfree(fep->tx_queue[i]);
2729 }
2730
2731 static int fec_enet_alloc_queue(struct net_device *ndev)
2732 {
2733         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
2734         int i;
2735         int ret = 0;
2736         struct fec_enet_priv_tx_q *txq;
2737
2738         for (i = 0; i < fep->num_tx_queues; i++) {
2739                 txq = kzalloc(sizeof(*txq), GFP_KERNEL);
2740                 if (!txq) {
2741                         ret = -ENOMEM;
2742                         goto alloc_failed;
2743                 }
2744
2745                 fep->tx_queue[i] = txq;
2746                 txq->tx_ring_size = TX_RING_SIZE;
2747                 fep->total_tx_ring_size += fep->tx_queue[i]->tx_ring_size;
2748
2749                 txq->tx_stop_threshold = FEC_MAX_SKB_DESCS;
2750                 txq->tx_wake_threshold =
2751                                 (txq->tx_ring_size - txq->tx_stop_threshold) / 2;
2752
2753                 txq->tso_hdrs = dma_alloc_coherent(NULL,
2754                                         txq->tx_ring_size * TSO_HEADER_SIZE,
2755                                         &txq->tso_hdrs_dma,
2756                                         GFP_KERNEL);
2757                 if (!txq->tso_hdrs) {
2758                         ret = -ENOMEM;
2759                         goto alloc_failed;
2760                 }
2761         }
2762
2763         for (i = 0; i < fep->num_rx_queues; i++) {
2764                 fep->rx_queue[i] = kzalloc(sizeof(*fep->rx_queue[i]),
2765                                            GFP_KERNEL);
2766                 if (!fep->rx_queue[i]) {
2767                         ret = -ENOMEM;
2768                         goto alloc_failed;
2769                 }
2770
2771                 fep->rx_queue[i]->rx_ring_size = RX_RING_SIZE;
2772                 fep->total_rx_ring_size += fep->rx_queue[i]->rx_ring_size;
2773         }
2774         return ret;
2775
2776 alloc_failed:
2777         fec_enet_free_queue(ndev);
2778         return ret;
2779 }
2780
2781 static int
2782 fec_enet_alloc_rxq_buffers(struct net_device *ndev, unsigned int queue)
2783 {
2784         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
2785         unsigned int i;
2786         struct sk_buff *skb;
2787         struct bufdesc  *bdp;
2788         struct fec_enet_priv_rx_q *rxq;
2789
2790         rxq = fep->rx_queue[queue];
2791         bdp = rxq->rx_bd_base;
2792         for (i = 0; i < rxq->rx_ring_size; i++) {
2793                 skb = netdev_alloc_skb(ndev, FEC_ENET_RX_FRSIZE);
2794                 if (!skb)
2795                         goto err_alloc;
2796
2797                 if (fec_enet_new_rxbdp(ndev, bdp, skb)) {
2798                         dev_kfree_skb(skb);
2799                         goto err_alloc;
2800                 }
2801
2802                 rxq->rx_skbuff[i] = skb;
2803                 bdp->cbd_sc = BD_ENET_RX_EMPTY;
2804
2805                 if (fep->bufdesc_ex) {
2806                         struct bufdesc_ex *ebdp = (struct bufdesc_ex *)bdp;
2807                         ebdp->cbd_esc = BD_ENET_RX_INT;
2808                 }
2809
2810                 bdp = fec_enet_get_nextdesc(bdp, fep, queue);
2811         }
2812
2813         /* Set the last buffer to wrap. */
2814         bdp = fec_enet_get_prevdesc(bdp, fep, queue);
2815         bdp->cbd_sc |= BD_SC_WRAP;
2816         return 0;
2817
2818  err_alloc:
2819         fec_enet_free_buffers(ndev);
2820         return -ENOMEM;
2821 }
2822
2823 static int
2824 fec_enet_alloc_txq_buffers(struct net_device *ndev, unsigned int queue)
2825 {
2826         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
2827         unsigned int i;
2828         struct bufdesc  *bdp;
2829         struct fec_enet_priv_tx_q *txq;
2830
2831         txq = fep->tx_queue[queue];
2832         bdp = txq->tx_bd_base;
2833         for (i = 0; i < txq->tx_ring_size; i++) {
2834                 txq->tx_bounce[i] = kmalloc(FEC_ENET_TX_FRSIZE, GFP_KERNEL);
2835                 if (!txq->tx_bounce[i])
2836                         goto err_alloc;
2837
2838                 bdp->cbd_sc = 0;
2839                 bdp->cbd_bufaddr = 0;
2840
2841                 if (fep->bufdesc_ex) {
2842                         struct bufdesc_ex *ebdp = (struct bufdesc_ex *)bdp;
2843                         ebdp->cbd_esc = BD_ENET_TX_INT;
2844                 }
2845
2846                 bdp = fec_enet_get_nextdesc(bdp, fep, queue);
2847         }
2848
2849         /* Set the last buffer to wrap. */
2850         bdp = fec_enet_get_prevdesc(bdp, fep, queue);
2851         bdp->cbd_sc |= BD_SC_WRAP;
2852
2853         return 0;
2854
2855  err_alloc:
2856         fec_enet_free_buffers(ndev);
2857         return -ENOMEM;
2858 }
2859
2860 static int fec_enet_alloc_buffers(struct net_device *ndev)
2861 {
2862         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
2863         unsigned int i;
2864
2865         for (i = 0; i < fep->num_rx_queues; i++)
2866                 if (fec_enet_alloc_rxq_buffers(ndev, i))
2867                         return -ENOMEM;
2868
2869         for (i = 0; i < fep->num_tx_queues; i++)
2870                 if (fec_enet_alloc_txq_buffers(ndev, i))
2871                         return -ENOMEM;
2872         return 0;
2873 }
2874
2875 static int
2876 fec_enet_open(struct net_device *ndev)
2877 {
2878         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
2879         int ret;
2880
2881         ret = pm_runtime_get_sync(&fep->pdev->dev);
2882         if (ret < 0)
2883                 return ret;
2884
2885         pinctrl_pm_select_default_state(&fep->pdev->dev);
2886         ret = fec_enet_clk_enable(ndev, true);
2887         if (ret)
2888                 goto clk_enable;
2889
2890         /* I should reset the ring buffers here, but I don't yet know
2891          * a simple way to do that.
2892          */
2893
2894         ret = fec_enet_alloc_buffers(ndev);
2895         if (ret)
2896                 goto err_enet_alloc;
2897
2898         /* Init MAC prior to mii bus probe */
2899         fec_restart(ndev);
2900
2901         /* Probe and connect to PHY when open the interface */
2902         ret = fec_enet_mii_probe(ndev);
2903         if (ret)
2904                 goto err_enet_mii_probe;
2905
2906         napi_enable(&fep->napi);
2907         phy_start(fep->phy_dev);
2908         netif_tx_start_all_queues(ndev);
2909
2910         device_set_wakeup_enable(&ndev->dev, fep->wol_flag &
2911                                  FEC_WOL_FLAG_ENABLE);
2912
2913         return 0;
2914
2915 err_enet_mii_probe:
2916         fec_enet_free_buffers(ndev);
2917 err_enet_alloc:
2918         fec_enet_clk_enable(ndev, false);
2919 clk_enable:
2920         pm_runtime_mark_last_busy(&fep->pdev->dev);
2921         pm_runtime_put_autosuspend(&fep->pdev->dev);
2922         pinctrl_pm_select_sleep_state(&fep->pdev->dev);
2923         return ret;
2924 }
2925
2926 static int
2927 fec_enet_close(struct net_device *ndev)
2928 {
2929         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
2930
2931         phy_stop(fep->phy_dev);
2932
2933         if (netif_device_present(ndev)) {
2934                 napi_disable(&fep->napi);
2935                 netif_tx_disable(ndev);
2936                 fec_stop(ndev);
2937         }
2938
2939         phy_disconnect(fep->phy_dev);
2940         fep->phy_dev = NULL;
2941
2942         fec_enet_clk_enable(ndev, false);
2943         pinctrl_pm_select_sleep_state(&fep->pdev->dev);
2944         pm_runtime_mark_last_busy(&fep->pdev->dev);
2945         pm_runtime_put_autosuspend(&fep->pdev->dev);
2946
2947         fec_enet_free_buffers(ndev);
2948
2949         return 0;
2950 }
2951
2952 /* Set or clear the multicast filter for this adaptor.
2953  * Skeleton taken from sunlance driver.
2954  * The CPM Ethernet implementation allows Multicast as well as individual
2955  * MAC address filtering.  Some of the drivers check to make sure it is
2956  * a group multicast address, and discard those that are not.  I guess I
2957  * will do the same for now, but just remove the test if you want
2958  * individual filtering as well (do the upper net layers want or support
2959  * this kind of feature?).
2960  */
2961
2962 #define HASH_BITS       6               /* #bits in hash */
2963 #define CRC32_POLY      0xEDB88320
2964
2965 static void set_multicast_list(struct net_device *ndev)
2966 {
2967         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
2968         struct netdev_hw_addr *ha;
2969         unsigned int i, bit, data, crc, tmp;
2970         unsigned char hash;
2971
2972         if (ndev->flags & IFF_PROMISC) {
2973                 tmp = readl(fep->hwp + FEC_R_CNTRL);
2974                 tmp |= 0x8;
2975                 writel(tmp, fep->hwp + FEC_R_CNTRL);
2976                 return;
2977         }
2978
2979         tmp = readl(fep->hwp + FEC_R_CNTRL);
2980         tmp &= ~0x8;
2981         writel(tmp, fep->hwp + FEC_R_CNTRL);
2982
2983         if (ndev->flags & IFF_ALLMULTI) {
2984                 /* Catch all multicast addresses, so set the
2985                  * filter to all 1's
2986                  */
2987                 writel(0xffffffff, fep->hwp + FEC_GRP_HASH_TABLE_HIGH);
2988                 writel(0xffffffff, fep->hwp + FEC_GRP_HASH_TABLE_LOW);
2989
2990                 return;
2991         }
2992
2993         /* Clear filter and add the addresses in hash register
2994          */
2995         writel(0, fep->hwp + FEC_GRP_HASH_TABLE_HIGH);
2996         writel(0, fep->hwp + FEC_GRP_HASH_TABLE_LOW);
2997
2998         netdev_for_each_mc_addr(ha, ndev) {
2999                 /* calculate crc32 value of mac address */
3000                 crc = 0xffffffff;
3001
3002                 for (i = 0; i < ndev->addr_len; i++) {
3003                         data = ha->addr[i];
3004                         for (bit = 0; bit < 8; bit++, data >>= 1) {
3005                                 crc = (crc >> 1) ^
3006                                 (((crc ^ data) & 1) ? CRC32_POLY : 0);
3007                         }
3008                 }
3009
3010                 /* only upper 6 bits (HASH_BITS) are used
3011                  * which point to specific bit in he hash registers
3012                  */
3013                 hash = (crc >> (32 - HASH_BITS)) & 0x3f;
3014
3015                 if (hash > 31) {
3016                         tmp = readl(fep->hwp + FEC_GRP_HASH_TABLE_HIGH);
3017                         tmp |= 1 << (hash - 32);
3018                         writel(tmp, fep->hwp + FEC_GRP_HASH_TABLE_HIGH);
3019                 } else {
3020                         tmp = readl(fep->hwp + FEC_GRP_HASH_TABLE_LOW);
3021                         tmp |= 1 << hash;
3022                         writel(tmp, fep->hwp + FEC_GRP_HASH_TABLE_LOW);
3023                 }
3024         }
3025 }
3026
3027 /* Set a MAC change in hardware. */
3028 static int
3029 fec_set_mac_address(struct net_device *ndev, void *p)
3030 {
3031         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
3032         struct sockaddr *addr = p;
3033
3034         if (addr) {
3035                 if (!is_valid_ether_addr(addr->sa_data))
3036                         return -EADDRNOTAVAIL;
3037                 memcpy(ndev->dev_addr, addr->sa_data, ndev->addr_len);
3038         }
3039
3040         /* Add netif status check here to avoid system hang in below case:
3041          * ifconfig ethx down; ifconfig ethx hw ether xx:xx:xx:xx:xx:xx;
3042          * After ethx down, fec all clocks are gated off and then register
3043          * access causes system hang.
3044          */
3045         if (!netif_running(ndev))
3046                 return 0;
3047
3048         writel(ndev->dev_addr[3] | (ndev->dev_addr[2] << 8) |
3049                 (ndev->dev_addr[1] << 16) | (ndev->dev_addr[0] << 24),
3050                 fep->hwp + FEC_ADDR_LOW);
3051         writel((ndev->dev_addr[5] << 16) | (ndev->dev_addr[4] << 24),
3052                 fep->hwp + FEC_ADDR_HIGH);
3053         return 0;
3054 }
3055
3056 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
3057 /**
3058  * fec_poll_controller - FEC Poll controller function
3059  * @dev: The FEC network adapter
3060  *
3061  * Polled functionality used by netconsole and others in non interrupt mode
3062  *
3063  */
3064 static void fec_poll_controller(struct net_device *dev)
3065 {
3066         int i;
3067         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(dev);
3068
3069         for (i = 0; i < FEC_IRQ_NUM; i++) {
3070                 if (fep->irq[i] > 0) {
3071                         disable_irq(fep->irq[i]);
3072                         fec_enet_interrupt(fep->irq[i], dev);
3073                         enable_irq(fep->irq[i]);
3074                 }
3075         }
3076 }
3077 #endif
3078
3079 static inline void fec_enet_set_netdev_features(struct net_device *netdev,
3080         netdev_features_t features)
3081 {
3082         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(netdev);
3083         netdev_features_t changed = features ^ netdev->features;
3084
3085         netdev->features = features;
3086
3087         /* Receive checksum has been changed */
3088         if (changed & NETIF_F_RXCSUM) {
3089                 if (features & NETIF_F_RXCSUM)
3090                         fep->csum_flags |= FLAG_RX_CSUM_ENABLED;
3091                 else
3092                         fep->csum_flags &= ~FLAG_RX_CSUM_ENABLED;
3093         }
3094 }
3095
3096 static int fec_set_features(struct net_device *netdev,
3097         netdev_features_t features)
3098 {
3099         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(netdev);
3100         netdev_features_t changed = features ^ netdev->features;
3101
3102         if (netif_running(netdev) && changed & NETIF_F_RXCSUM) {
3103                 napi_disable(&fep->napi);
3104                 netif_tx_lock_bh(netdev);
3105                 fec_stop(netdev);
3106                 fec_enet_set_netdev_features(netdev, features);
3107                 fec_restart(netdev);
3108                 netif_tx_wake_all_queues(netdev);
3109                 netif_tx_unlock_bh(netdev);
3110                 napi_enable(&fep->napi);
3111         } else {
3112                 fec_enet_set_netdev_features(netdev, features);
3113         }
3114
3115         return 0;
3116 }
3117
3118 static const struct net_device_ops fec_netdev_ops = {
3119         .ndo_open               = fec_enet_open,
3120         .ndo_stop               = fec_enet_close,
3121         .ndo_start_xmit         = fec_enet_start_xmit,
3122         .ndo_set_rx_mode        = set_multicast_list,
3123         .ndo_change_mtu         = eth_change_mtu,
3124         .ndo_validate_addr      = eth_validate_addr,
3125         .ndo_tx_timeout         = fec_timeout,
3126         .ndo_set_mac_address    = fec_set_mac_address,
3127         .ndo_do_ioctl           = fec_enet_ioctl,
3128 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
3129         .ndo_poll_controller    = fec_poll_controller,
3130 #endif
3131         .ndo_set_features       = fec_set_features,
3132 };
3133
3134  /*
3135   * XXX:  We need to clean up on failure exits here.
3136   *
3137   */
3138 static int fec_enet_init(struct net_device *ndev)
3139 {
3140         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
3141         struct fec_enet_priv_tx_q *txq;
3142         struct fec_enet_priv_rx_q *rxq;
3143         struct bufdesc *cbd_base;
3144         dma_addr_t bd_dma;
3145         int bd_size;
3146         unsigned int i;
3147
3148 #if defined(CONFIG_ARM)
3149         fep->rx_align = 0xf;
3150         fep->tx_align = 0xf;
3151 #else
3152         fep->rx_align = 0x3;
3153         fep->tx_align = 0x3;
3154 #endif
3155
3156         fec_enet_alloc_queue(ndev);
3157
3158         if (fep->bufdesc_ex)
3159                 fep->bufdesc_size = sizeof(struct bufdesc_ex);
3160         else
3161                 fep->bufdesc_size = sizeof(struct bufdesc);
3162         bd_size = (fep->total_tx_ring_size + fep->total_rx_ring_size) *
3163                         fep->bufdesc_size;
3164
3165         /* Allocate memory for buffer descriptors. */
3166         cbd_base = dmam_alloc_coherent(&fep->pdev->dev, bd_size, &bd_dma,
3167                                        GFP_KERNEL);
3168         if (!cbd_base) {
3169                 return -ENOMEM;
3170         }
3171
3172         memset(cbd_base, 0, bd_size);
3173
3174         /* Get the Ethernet address */
3175         fec_get_mac(ndev);
3176         /* make sure MAC we just acquired is programmed into the hw */
3177         fec_set_mac_address(ndev, NULL);
3178
3179         /* Set receive and transmit descriptor base. */
3180         for (i = 0; i < fep->num_rx_queues; i++) {
3181                 rxq = fep->rx_queue[i];
3182                 rxq->index = i;
3183                 rxq->rx_bd_base = (struct bufdesc *)cbd_base;
3184                 rxq->bd_dma = bd_dma;
3185                 if (fep->bufdesc_ex) {
3186                         bd_dma += sizeof(struct bufdesc_ex) * rxq->rx_ring_size;
3187                         cbd_base = (struct bufdesc *)
3188                                 (((struct bufdesc_ex *)cbd_base) + rxq->rx_ring_size);
3189                 } else {
3190                         bd_dma += sizeof(struct bufdesc) * rxq->rx_ring_size;
3191                         cbd_base += rxq->rx_ring_size;
3192                 }
3193         }
3194
3195         for (i = 0; i < fep->num_tx_queues; i++) {
3196                 txq = fep->tx_queue[i];
3197                 txq->index = i;
3198                 txq->tx_bd_base = (struct bufdesc *)cbd_base;
3199                 txq->bd_dma = bd_dma;
3200                 if (fep->bufdesc_ex) {
3201                         bd_dma += sizeof(struct bufdesc_ex) * txq->tx_ring_size;
3202                         cbd_base = (struct bufdesc *)
3203                          (((struct bufdesc_ex *)cbd_base) + txq->tx_ring_size);
3204                 } else {
3205                         bd_dma += sizeof(struct bufdesc) * txq->tx_ring_size;
3206                         cbd_base += txq->tx_ring_size;
3207                 }
3208         }
3209
3210
3211         /* The FEC Ethernet specific entries in the device structure */
3212         ndev->watchdog_timeo = TX_TIMEOUT;
3213         ndev->netdev_ops = &fec_netdev_ops;
3214         ndev->ethtool_ops = &fec_enet_ethtool_ops;
3215
3216         writel(FEC_RX_DISABLED_IMASK, fep->hwp + FEC_IMASK);
3217         netif_napi_add(ndev, &fep->napi, fec_enet_rx_napi, NAPI_POLL_WEIGHT);
3218
3219         if (fep->quirks & FEC_QUIRK_HAS_VLAN)
3220                 /* enable hw VLAN support */
3221                 ndev->features |= NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_RX;
3222
3223         if (fep->quirks & FEC_QUIRK_HAS_CSUM) {
3224                 ndev->gso_max_segs = FEC_MAX_TSO_SEGS;
3225
3226                 /* enable hw accelerator */
3227                 ndev->features |= (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM
3228                                 | NETIF_F_RXCSUM | NETIF_F_SG | NETIF_F_TSO);
3229                 fep->csum_flags |= FLAG_RX_CSUM_ENABLED;
3230         }
3231
3232         if (fep->quirks & FEC_QUIRK_HAS_AVB) {
3233                 fep->tx_align = 0;
3234                 fep->rx_align = 0x3f;
3235         }
3236
3237         ndev->hw_features = ndev->features;
3238
3239         fec_restart(ndev);
3240
3241         return 0;
3242 }
3243
3244 #ifdef CONFIG_OF
3245 static void fec_reset_phy(struct platform_device *pdev)
3246 {
3247         int err, phy_reset;
3248         int msec = 1;
3249         struct device_node *np = pdev->dev.of_node;
3250
3251         if (!np)
3252                 return;
3253
3254         of_property_read_u32(np, "phy-reset-duration", &msec);
3255         /* A sane reset duration should not be longer than 1s */
3256         if (msec > 1000)
3257                 msec = 1;
3258
3259         phy_reset = of_get_named_gpio(np, "phy-reset-gpios", 0);
3260         if (!gpio_is_valid(phy_reset))
3261                 return;
3262
3263         err = devm_gpio_request_one(&pdev->dev, phy_reset,
3264                                     GPIOF_OUT_INIT_LOW, "phy-reset");
3265         if (err) {
3266                 dev_err(&pdev->dev, "failed to get phy-reset-gpios: %d\n", err);
3267                 return;
3268         }
3269         msleep(msec);
3270         gpio_set_value_cansleep(phy_reset, 1);
3271 }
3272 #else /* CONFIG_OF */
3273 static void fec_reset_phy(struct platform_device *pdev)
3274 {
3275         /*
3276          * In case of platform probe, the reset has been done
3277          * by machine code.
3278          */
3279 }
3280 #endif /* CONFIG_OF */
3281
3282 static void
3283 fec_enet_get_queue_num(struct platform_device *pdev, int *num_tx, int *num_rx)
3284 {
3285         struct device_node *np = pdev->dev.of_node;
3286         int err;
3287
3288         *num_tx = *num_rx = 1;
3289
3290         if (!np || !of_device_is_available(np))
3291                 return;
3292
3293         /* parse the num of tx and rx queues */
3294         err = of_property_read_u32(np, "fsl,num-tx-queues", num_tx);
3295         if (err)
3296                 *num_tx = 1;
3297
3298         err = of_property_read_u32(np, "fsl,num-rx-queues", num_rx);
3299         if (err)
3300                 *num_rx = 1;
3301
3302         if (*num_tx < 1 || *num_tx > FEC_ENET_MAX_TX_QS) {
3303                 dev_warn(&pdev->dev, "Invalid num_tx(=%d), fall back to 1\n",
3304                          *num_tx);
3305                 *num_tx = 1;
3306                 return;
3307         }
3308
3309         if (*num_rx < 1 || *num_rx > FEC_ENET_MAX_RX_QS) {
3310                 dev_warn(&pdev->dev, "Invalid num_rx(=%d), fall back to 1\n",
3311                          *num_rx);
3312                 *num_rx = 1;
3313                 return;
3314         }
3315
3316 }
3317
3318 static int
3319 fec_probe(struct platform_device *pdev)
3320 {
3321         struct fec_enet_private *fep;
3322         struct fec_platform_data *pdata;
3323         struct net_device *ndev;
3324         int i, irq, ret = 0;
3325         struct resource *r;
3326         const struct of_device_id *of_id;
3327         static int dev_id;
3328         struct device_node *np = pdev->dev.of_node, *phy_node;
3329         int num_tx_qs;
3330         int num_rx_qs;
3331
3332         fec_enet_get_queue_num(pdev, &num_tx_qs, &num_rx_qs);
3333
3334         /* Init network device */
3335         ndev = alloc_etherdev_mqs(sizeof(struct fec_enet_private),
3336                                   num_tx_qs, num_rx_qs);
3337         if (!ndev)
3338                 return -ENOMEM;
3339
3340         SET_NETDEV_DEV(ndev, &pdev->dev);
3341
3342         /* setup board info structure */
3343         fep = netdev_priv(ndev);
3344
3345         of_id = of_match_device(fec_dt_ids, &pdev->dev);
3346         if (of_id)
3347                 pdev->id_entry = of_id->data;
3348         fep->quirks = pdev->id_entry->driver_data;
3349
3350         fep->netdev = ndev;
3351         fep->num_rx_queues = num_rx_qs;
3352         fep->num_tx_queues = num_tx_qs;
3353
3354 #if !defined(CONFIG_M5272)
3355         /* default enable pause frame auto negotiation */
3356         if (fep->quirks & FEC_QUIRK_HAS_GBIT)
3357                 fep->pause_flag |= FEC_PAUSE_FLAG_AUTONEG;
3358 #endif
3359
3360         /* Select default pin state */
3361         pinctrl_pm_select_default_state(&pdev->dev);
3362
3363         r = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM, 0);
3364         fep->hwp = devm_ioremap_resource(&pdev->dev, r);
3365         if (IS_ERR(fep->hwp)) {
3366                 ret = PTR_ERR(fep->hwp);
3367                 goto failed_ioremap;
3368         }
3369
3370         fep->pdev = pdev;
3371         fep->dev_id = dev_id++;
3372
3373         platform_set_drvdata(pdev, ndev);
3374
3375         if (of_get_property(np, "fsl,magic-packet", NULL))
3376                 fep->wol_flag |= FEC_WOL_HAS_MAGIC_PACKET;
3377
3378         phy_node = of_parse_phandle(np, "phy-handle", 0);
3379         if (!phy_node && of_phy_is_fixed_link(np)) {
3380                 ret = of_phy_register_fixed_link(np);
3381                 if (ret < 0) {
3382                         dev_err(&pdev->dev,
3383                                 "broken fixed-link specification\n");
3384                         goto failed_phy;
3385                 }
3386                 phy_node = of_node_get(np);
3387         }
3388         fep->phy_node = phy_node;
3389
3390         ret = of_get_phy_mode(pdev->dev.of_node);
3391         if (ret < 0) {
3392                 pdata = dev_get_platdata(&pdev->dev);
3393                 if (pdata)
3394                         fep->phy_interface = pdata->phy;
3395                 else
3396                         fep->phy_interface = PHY_INTERFACE_MODE_MII;
3397         } else {
3398                 fep->phy_interface = ret;
3399         }
3400
3401         fep->clk_ipg = devm_clk_get(&pdev->dev, "ipg");
3402         if (IS_ERR(fep->clk_ipg)) {
3403                 ret = PTR_ERR(fep->clk_ipg);
3404                 goto failed_clk;
3405         }
3406
3407         fep->clk_ahb = devm_clk_get(&pdev->dev, "ahb");
3408         if (IS_ERR(fep->clk_ahb)) {
3409                 ret = PTR_ERR(fep->clk_ahb);
3410                 goto failed_clk;
3411         }
3412
3413         fep->itr_clk_rate = clk_get_rate(fep->clk_ahb);
3414
3415         /* enet_out is optional, depends on board */
3416         fep->clk_enet_out = devm_clk_get(&pdev->dev, "enet_out");
3417         if (IS_ERR(fep->clk_enet_out))
3418                 fep->clk_enet_out = NULL;
3419
3420         fep->ptp_clk_on = false;
3421         mutex_init(&fep->ptp_clk_mutex);
3422
3423         /* clk_ref is optional, depends on board */
3424         fep->clk_ref = devm_clk_get(&pdev->dev, "enet_clk_ref");
3425         if (IS_ERR(fep->clk_ref))
3426                 fep->clk_ref = NULL;
3427
3428         fep->bufdesc_ex = fep->quirks & FEC_QUIRK_HAS_BUFDESC_EX;
3429         fep->clk_ptp = devm_clk_get(&pdev->dev, "ptp");
3430         if (IS_ERR(fep->clk_ptp)) {
3431                 fep->clk_ptp = NULL;
3432                 fep->bufdesc_ex = false;
3433         }
3434
3435         ret = fec_enet_clk_enable(ndev, true);
3436         if (ret)
3437                 goto failed_clk;
3438
3439         ret = clk_prepare_enable(fep->clk_ipg);
3440         if (ret)
3441                 goto failed_clk_ipg;
3442
3443         fep->reg_phy = devm_regulator_get(&pdev->dev, "phy");
3444         if (!IS_ERR(fep->reg_phy)) {
3445                 ret = regulator_enable(fep->reg_phy);
3446                 if (ret) {
3447                         dev_err(&pdev->dev,
3448                                 "Failed to enable phy regulator: %d\n", ret);
3449                         goto failed_regulator;
3450                 }
3451         } else {
3452                 fep->reg_phy = NULL;
3453         }
3454
3455         pm_runtime_set_autosuspend_delay(&pdev->dev, FEC_MDIO_PM_TIMEOUT);
3456         pm_runtime_use_autosuspend(&pdev->dev);
3457         pm_runtime_get_noresume(&pdev->dev);
3458         pm_runtime_set_active(&pdev->dev);
3459         pm_runtime_enable(&pdev->dev);
3460
3461         fec_reset_phy(pdev);
3462
3463         if (fep->bufdesc_ex)
3464                 fec_ptp_init(pdev);
3465
3466         ret = fec_enet_init(ndev);
3467         if (ret)
3468                 goto failed_init;
3469
3470         for (i = 0; i < FEC_IRQ_NUM; i++) {
3471                 irq = platform_get_irq(pdev, i);
3472                 if (irq < 0) {
3473                         if (i)
3474                                 break;
3475                         ret = irq;
3476                         goto failed_irq;
3477                 }
3478                 ret = devm_request_irq(&pdev->dev, irq, fec_enet_interrupt,
3479                                        0, pdev->name, ndev);
3480                 if (ret)
3481                         goto failed_irq;
3482
3483                 fep->irq[i] = irq;
3484         }
3485
3486         init_completion(&fep->mdio_done);
3487         ret = fec_enet_mii_init(pdev);
3488         if (ret)
3489                 goto failed_mii_init;
3490
3491         /* Carrier starts down, phylib will bring it up */
3492         netif_carrier_off(ndev);
3493         fec_enet_clk_enable(ndev, false);
3494         pinctrl_pm_select_sleep_state(&pdev->dev);
3495
3496         ret = register_netdev(ndev);
3497         if (ret)
3498                 goto failed_register;
3499
3500         device_init_wakeup(&ndev->dev, fep->wol_flag &
3501                            FEC_WOL_HAS_MAGIC_PACKET);
3502
3503         if (fep->bufdesc_ex && fep->ptp_clock)
3504                 netdev_info(ndev, "registered PHC device %d\n", fep->dev_id);
3505
3506         fep->rx_copybreak = COPYBREAK_DEFAULT;
3507         INIT_WORK(&fep->tx_timeout_work, fec_enet_timeout_work);
3508
3509         pm_runtime_mark_last_busy(&pdev->dev);
3510         pm_runtime_put_autosuspend(&pdev->dev);
3511
3512         return 0;
3513
3514 failed_register:
3515         fec_enet_mii_remove(fep);
3516 failed_mii_init:
3517 failed_irq:
3518 failed_init:
3519         fec_ptp_stop(pdev);
3520         if (fep->reg_phy)
3521                 regulator_disable(fep->reg_phy);
3522 failed_regulator:
3523         clk_disable_unprepare(fep->clk_ipg);
3524 failed_clk_ipg:
3525         fec_enet_clk_enable(ndev, false);
3526 failed_clk:
3527 failed_phy:
3528         of_node_put(phy_node);
3529 failed_ioremap:
3530         free_netdev(ndev);
3531
3532         return ret;
3533 }
3534
3535 static int
3536 fec_drv_remove(struct platform_device *pdev)
3537 {
3538         struct net_device *ndev = platform_get_drvdata(pdev);
3539         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
3540
3541         cancel_work_sync(&fep->tx_timeout_work);
3542         fec_ptp_stop(pdev);
3543         unregister_netdev(ndev);
3544         fec_enet_mii_remove(fep);
3545         if (fep->reg_phy)
3546                 regulator_disable(fep->reg_phy);
3547         of_node_put(fep->phy_node);
3548         free_netdev(ndev);
3549
3550         return 0;
3551 }
3552
3553 static int __maybe_unused fec_suspend(struct device *dev)
3554 {
3555         struct net_device *ndev = dev_get_drvdata(dev);
3556         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
3557
3558         rtnl_lock();
3559         if (netif_running(ndev)) {
3560                 if (fep->wol_flag & FEC_WOL_FLAG_ENABLE)
3561                         fep->wol_flag |= FEC_WOL_FLAG_SLEEP_ON;
3562                 phy_stop(fep->phy_dev);
3563                 napi_disable(&fep->napi);
3564                 netif_tx_lock_bh(ndev);
3565                 netif_device_detach(ndev);
3566                 netif_tx_unlock_bh(ndev);
3567                 fec_stop(ndev);
3568                 fec_enet_clk_enable(ndev, false);
3569                 if (!(fep->wol_flag & FEC_WOL_FLAG_ENABLE))
3570                         pinctrl_pm_select_sleep_state(&fep->pdev->dev);
3571         }
3572         rtnl_unlock();
3573
3574         if (fep->reg_phy && !(fep->wol_flag & FEC_WOL_FLAG_ENABLE))
3575                 regulator_disable(fep->reg_phy);
3576
3577         /* SOC supply clock to phy, when clock is disabled, phy link down
3578          * SOC control phy regulator, when regulator is disabled, phy link down
3579          */
3580         if (fep->clk_enet_out || fep->reg_phy)
3581                 fep->link = 0;
3582
3583         return 0;
3584 }
3585
3586 static int __maybe_unused fec_resume(struct device *dev)
3587 {
3588         struct net_device *ndev = dev_get_drvdata(dev);
3589         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
3590         struct fec_platform_data *pdata = fep->pdev->dev.platform_data;
3591         int ret;
3592         int val;
3593
3594         if (fep->reg_phy && !(fep->wol_flag & FEC_WOL_FLAG_ENABLE)) {
3595                 ret = regulator_enable(fep->reg_phy);
3596                 if (ret)
3597                         return ret;
3598         }
3599
3600         rtnl_lock();
3601         if (netif_running(ndev)) {
3602                 ret = fec_enet_clk_enable(ndev, true);
3603                 if (ret) {
3604                         rtnl_unlock();
3605                         goto failed_clk;
3606                 }
3607                 if (fep->wol_flag & FEC_WOL_FLAG_ENABLE) {
3608                         if (pdata && pdata->sleep_mode_enable)
3609                                 pdata->sleep_mode_enable(false);
3610                         val = readl(fep->hwp + FEC_ECNTRL);
3611                         val &= ~(FEC_ECR_MAGICEN | FEC_ECR_SLEEP);
3612                         writel(val, fep->hwp + FEC_ECNTRL);
3613                         fep->wol_flag &= ~FEC_WOL_FLAG_SLEEP_ON;
3614                 } else {
3615                         pinctrl_pm_select_default_state(&fep->pdev->dev);
3616                 }
3617                 fec_restart(ndev);
3618                 netif_tx_lock_bh(ndev);
3619                 netif_device_attach(ndev);
3620                 netif_tx_unlock_bh(ndev);
3621                 napi_enable(&fep->napi);
3622                 phy_start(fep->phy_dev);
3623         }
3624         rtnl_unlock();
3625
3626         return 0;
3627
3628 failed_clk:
3629         if (fep->reg_phy)
3630                 regulator_disable(fep->reg_phy);
3631         return ret;
3632 }
3633
3634 static int __maybe_unused fec_runtime_suspend(struct device *dev)
3635 {
3636         struct net_device *ndev = dev_get_drvdata(dev);
3637         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
3638
3639         clk_disable_unprepare(fep->clk_ipg);
3640
3641         return 0;
3642 }
3643
3644 static int __maybe_unused fec_runtime_resume(struct device *dev)
3645 {
3646         struct net_device *ndev = dev_get_drvdata(dev);
3647         struct fec_enet_private *fep = netdev_priv(ndev);
3648
3649         return clk_prepare_enable(fep->clk_ipg);
3650 }
3651
3652 static const struct dev_pm_ops fec_pm_ops = {
3653         SET_SYSTEM_SLEEP_PM_OPS(fec_suspend, fec_resume)
3654         SET_RUNTIME_PM_OPS(fec_runtime_suspend, fec_runtime_resume, NULL)
3655 };
3656
3657 static struct platform_driver fec_driver = {
3658         .driver = {
3659                 .name   = DRIVER_NAME,
3660                 .pm     = &fec_pm_ops,
3661                 .of_match_table = fec_dt_ids,
3662         },
3663         .id_table = fec_devtype,
3664         .probe  = fec_probe,
3665         .remove = fec_drv_remove,
3666 };
3667
3668 module_platform_driver(fec_driver);
3669
3670 MODULE_ALIAS("platform:"DRIVER_NAME);
3671 MODULE_LICENSE("GPL");