These changes are the raw update to linux-4.4.6-rt14. Kernel sources
[kvmfornfv.git] / kernel / drivers / net / wan / cosa.c
1 /* $Id: cosa.c,v 1.31 2000/03/08 17:47:16 kas Exp $ */
2
3 /*
4  *  Copyright (C) 1995-1997  Jan "Yenya" Kasprzak <kas@fi.muni.cz>
5  *  Generic HDLC port Copyright (C) 2008 Krzysztof Halasa <khc@pm.waw.pl>
6  *
7  *  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8  *  it under the terms of the GNU General Public License as published by
9  *  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
10  *  (at your option) any later version.
11  *
12  *  This program is distributed in the hope that it will be useful,
13  *  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  *  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15  *  GNU General Public License for more details.
16  *
17  *  You should have received a copy of the GNU General Public License
18  *  along with this program; if not, write to the Free Software
19  *  Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
20  */
21
22 /*
23  * The driver for the SRP and COSA synchronous serial cards.
24  *
25  * HARDWARE INFO
26  *
27  * Both cards are developed at the Institute of Computer Science,
28  * Masaryk University (http://www.ics.muni.cz/). The hardware is
29  * developed by Jiri Novotny <novotny@ics.muni.cz>. More information
30  * and the photo of both cards is available at
31  * http://www.pavoucek.cz/cosa.html. The card documentation, firmwares
32  * and other goods can be downloaded from ftp://ftp.ics.muni.cz/pub/cosa/.
33  * For Linux-specific utilities, see below in the "Software info" section.
34  * If you want to order the card, contact Jiri Novotny.
35  *
36  * The SRP (serial port?, the Czech word "srp" means "sickle") card
37  * is a 2-port intelligent (with its own 8-bit CPU) synchronous serial card
38  * with V.24 interfaces up to 80kb/s each.
39  *
40  * The COSA (communication serial adapter?, the Czech word "kosa" means
41  * "scythe") is a next-generation sync/async board with two interfaces
42  * - currently any of V.24, X.21, V.35 and V.36 can be selected.
43  * It has a 16-bit SAB80166 CPU and can do up to 10 Mb/s per channel.
44  * The 8-channels version is in development.
45  *
46  * Both types have downloadable firmware and communicate via ISA DMA.
47  * COSA can be also a bus-mastering device.
48  *
49  * SOFTWARE INFO
50  *
51  * The homepage of the Linux driver is at http://www.fi.muni.cz/~kas/cosa/.
52  * The CVS tree of Linux driver can be viewed there, as well as the
53  * firmware binaries and user-space utilities for downloading the firmware
54  * into the card and setting up the card.
55  *
56  * The Linux driver (unlike the present *BSD drivers :-) can work even
57  * for the COSA and SRP in one computer and allows each channel to work
58  * in one of the two modes (character or network device).
59  *
60  * AUTHOR
61  *
62  * The Linux driver was written by Jan "Yenya" Kasprzak <kas@fi.muni.cz>.
63  *
64  * You can mail me bugfixes and even success reports. I am especially
65  * interested in the SMP and/or muliti-channel success/failure reports
66  * (I wonder if I did the locking properly :-).
67  *
68  * THE AUTHOR USED THE FOLLOWING SOURCES WHEN PROGRAMMING THE DRIVER
69  *
70  * The COSA/SRP NetBSD driver by Zdenek Salvet and Ivos Cernohlavek
71  * The skeleton.c by Donald Becker
72  * The SDL Riscom/N2 driver by Mike Natale
73  * The Comtrol Hostess SV11 driver by Alan Cox
74  * The Sync PPP/Cisco HDLC layer (syncppp.c) ported to Linux by Alan Cox
75  */
76
77 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
78
79 #include <linux/module.h>
80 #include <linux/kernel.h>
81 #include <linux/sched.h>
82 #include <linux/slab.h>
83 #include <linux/poll.h>
84 #include <linux/fs.h>
85 #include <linux/interrupt.h>
86 #include <linux/delay.h>
87 #include <linux/hdlc.h>
88 #include <linux/errno.h>
89 #include <linux/ioport.h>
90 #include <linux/netdevice.h>
91 #include <linux/spinlock.h>
92 #include <linux/mutex.h>
93 #include <linux/device.h>
94 #include <asm/io.h>
95 #include <asm/dma.h>
96 #include <asm/byteorder.h>
97
98 #undef COSA_SLOW_IO     /* for testing purposes only */
99
100 #include "cosa.h"
101
102 /* Maximum length of the identification string. */
103 #define COSA_MAX_ID_STRING      128
104
105 /* Maximum length of the channel name */
106 #define COSA_MAX_NAME           (sizeof("cosaXXXcXXX")+1)
107
108 /* Per-channel data structure */
109
110 struct channel_data {
111         int usage;      /* Usage count; >0 for chrdev, -1 for netdev */
112         int num;        /* Number of the channel */
113         struct cosa_data *cosa; /* Pointer to the per-card structure */
114         int txsize;     /* Size of transmitted data */
115         char *txbuf;    /* Transmit buffer */
116         char name[COSA_MAX_NAME];       /* channel name */
117
118         /* The HW layer interface */
119         /* routine called from the RX interrupt */
120         char *(*setup_rx)(struct channel_data *channel, int size);
121         /* routine called when the RX is done (from the EOT interrupt) */
122         int (*rx_done)(struct channel_data *channel);
123         /* routine called when the TX is done (from the EOT interrupt) */
124         int (*tx_done)(struct channel_data *channel, int size);
125
126         /* Character device parts */
127         struct mutex rlock;
128         struct semaphore wsem;
129         char *rxdata;
130         int rxsize;
131         wait_queue_head_t txwaitq, rxwaitq;
132         int tx_status, rx_status;
133
134         /* generic HDLC device parts */
135         struct net_device *netdev;
136         struct sk_buff *rx_skb, *tx_skb;
137 };
138
139 /* cosa->firmware_status bits */
140 #define COSA_FW_RESET           (1<<0)  /* Is the ROM monitor active? */
141 #define COSA_FW_DOWNLOAD        (1<<1)  /* Is the microcode downloaded? */
142 #define COSA_FW_START           (1<<2)  /* Is the microcode running? */
143
144 struct cosa_data {
145         int num;                        /* Card number */
146         char name[COSA_MAX_NAME];       /* Card name - e.g "cosa0" */
147         unsigned int datareg, statusreg;        /* I/O ports */
148         unsigned short irq, dma;        /* IRQ and DMA number */
149         unsigned short startaddr;       /* Firmware start address */
150         unsigned short busmaster;       /* Use busmastering? */
151         int nchannels;                  /* # of channels on this card */
152         int driver_status;              /* For communicating with firmware */
153         int firmware_status;            /* Downloaded, reseted, etc. */
154         unsigned long rxbitmap, txbitmap;/* Bitmap of channels who are willing to send/receive data */
155         unsigned long rxtx;             /* RX or TX in progress? */
156         int enabled;
157         int usage;                              /* usage count */
158         int txchan, txsize, rxsize;
159         struct channel_data *rxchan;
160         char *bouncebuf;
161         char *txbuf, *rxbuf;
162         struct channel_data *chan;
163         spinlock_t lock;        /* For exclusive operations on this structure */
164         char id_string[COSA_MAX_ID_STRING];     /* ROM monitor ID string */
165         char *type;                             /* card type */
166 };
167
168 /*
169  * Define this if you want all the possible ports to be autoprobed.
170  * It is here but it probably is not a good idea to use this.
171  */
172 /* #define COSA_ISA_AUTOPROBE   1 */
173
174 /*
175  * Character device major number. 117 was allocated for us.
176  * The value of 0 means to allocate a first free one.
177  */
178 static DEFINE_MUTEX(cosa_chardev_mutex);
179 static int cosa_major = 117;
180
181 /*
182  * Encoding of the minor numbers:
183  * The lowest CARD_MINOR_BITS bits means the channel on the single card,
184  * the highest bits means the card number.
185  */
186 #define CARD_MINOR_BITS 4       /* How many bits in minor number are reserved
187                                  * for the single card */
188 /*
189  * The following depends on CARD_MINOR_BITS. Unfortunately, the "MODULE_STRING"
190  * macro doesn't like anything other than the raw number as an argument :-(
191  */
192 #define MAX_CARDS       16
193 /* #define MAX_CARDS    (1 << (8-CARD_MINOR_BITS)) */
194
195 #define DRIVER_RX_READY         0x0001
196 #define DRIVER_TX_READY         0x0002
197 #define DRIVER_TXMAP_SHIFT      2
198 #define DRIVER_TXMAP_MASK       0x0c    /* FIXME: 0xfc for 8-channel version */
199
200 /*
201  * for cosa->rxtx - indicates whether either transmit or receive is
202  * in progress. These values are mean number of the bit.
203  */
204 #define TXBIT 0
205 #define RXBIT 1
206 #define IRQBIT 2
207
208 #define COSA_MTU 2000   /* FIXME: I don't know this exactly */
209
210 #undef DEBUG_DATA //1   /* Dump the data read or written to the channel */
211 #undef DEBUG_IRQS //1   /* Print the message when the IRQ is received */
212 #undef DEBUG_IO   //1   /* Dump the I/O traffic */
213
214 #define TX_TIMEOUT      (5*HZ)
215
216 /* Maybe the following should be allocated dynamically */
217 static struct cosa_data cosa_cards[MAX_CARDS];
218 static int nr_cards;
219
220 #ifdef COSA_ISA_AUTOPROBE
221 static int io[MAX_CARDS+1]  = { 0x220, 0x228, 0x210, 0x218, 0, };
222 /* NOTE: DMA is not autoprobed!!! */
223 static int dma[MAX_CARDS+1] = { 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 0, };
224 #else
225 static int io[MAX_CARDS+1];
226 static int dma[MAX_CARDS+1];
227 #endif
228 /* IRQ can be safely autoprobed */
229 static int irq[MAX_CARDS+1] = { -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, };
230
231 /* for class stuff*/
232 static struct class *cosa_class;
233
234 #ifdef MODULE
235 module_param_array(io, int, NULL, 0);
236 MODULE_PARM_DESC(io, "The I/O bases of the COSA or SRP cards");
237 module_param_array(irq, int, NULL, 0);
238 MODULE_PARM_DESC(irq, "The IRQ lines of the COSA or SRP cards");
239 module_param_array(dma, int, NULL, 0);
240 MODULE_PARM_DESC(dma, "The DMA channels of the COSA or SRP cards");
241
242 MODULE_AUTHOR("Jan \"Yenya\" Kasprzak, <kas@fi.muni.cz>");
243 MODULE_DESCRIPTION("Modular driver for the COSA or SRP synchronous card");
244 MODULE_LICENSE("GPL");
245 #endif
246
247 /* I use this mainly for testing purposes */
248 #ifdef COSA_SLOW_IO
249 #define cosa_outb outb_p
250 #define cosa_outw outw_p
251 #define cosa_inb  inb_p
252 #define cosa_inw  inw_p
253 #else
254 #define cosa_outb outb
255 #define cosa_outw outw
256 #define cosa_inb  inb
257 #define cosa_inw  inw
258 #endif
259
260 #define is_8bit(cosa)           (!(cosa->datareg & 0x08))
261
262 #define cosa_getstatus(cosa)    (cosa_inb(cosa->statusreg))
263 #define cosa_putstatus(cosa, stat)      (cosa_outb(stat, cosa->statusreg))
264 #define cosa_getdata16(cosa)    (cosa_inw(cosa->datareg))
265 #define cosa_getdata8(cosa)     (cosa_inb(cosa->datareg))
266 #define cosa_putdata16(cosa, dt)        (cosa_outw(dt, cosa->datareg))
267 #define cosa_putdata8(cosa, dt) (cosa_outb(dt, cosa->datareg))
268
269 /* Initialization stuff */
270 static int cosa_probe(int ioaddr, int irq, int dma);
271
272 /* HW interface */
273 static void cosa_enable_rx(struct channel_data *chan);
274 static void cosa_disable_rx(struct channel_data *chan);
275 static int cosa_start_tx(struct channel_data *channel, char *buf, int size);
276 static void cosa_kick(struct cosa_data *cosa);
277 static int cosa_dma_able(struct channel_data *chan, char *buf, int data);
278
279 /* Network device stuff */
280 static int cosa_net_attach(struct net_device *dev, unsigned short encoding,
281                            unsigned short parity);
282 static int cosa_net_open(struct net_device *d);
283 static int cosa_net_close(struct net_device *d);
284 static void cosa_net_timeout(struct net_device *d);
285 static netdev_tx_t cosa_net_tx(struct sk_buff *skb, struct net_device *d);
286 static char *cosa_net_setup_rx(struct channel_data *channel, int size);
287 static int cosa_net_rx_done(struct channel_data *channel);
288 static int cosa_net_tx_done(struct channel_data *channel, int size);
289 static int cosa_net_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
290
291 /* Character device */
292 static char *chrdev_setup_rx(struct channel_data *channel, int size);
293 static int chrdev_rx_done(struct channel_data *channel);
294 static int chrdev_tx_done(struct channel_data *channel, int size);
295 static ssize_t cosa_read(struct file *file,
296         char __user *buf, size_t count, loff_t *ppos);
297 static ssize_t cosa_write(struct file *file,
298         const char __user *buf, size_t count, loff_t *ppos);
299 static unsigned int cosa_poll(struct file *file, poll_table *poll);
300 static int cosa_open(struct inode *inode, struct file *file);
301 static int cosa_release(struct inode *inode, struct file *file);
302 static long cosa_chardev_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd,
303                                 unsigned long arg);
304 #ifdef COSA_FASYNC_WORKING
305 static int cosa_fasync(struct inode *inode, struct file *file, int on);
306 #endif
307
308 static const struct file_operations cosa_fops = {
309         .owner          = THIS_MODULE,
310         .llseek         = no_llseek,
311         .read           = cosa_read,
312         .write          = cosa_write,
313         .poll           = cosa_poll,
314         .unlocked_ioctl = cosa_chardev_ioctl,
315         .open           = cosa_open,
316         .release        = cosa_release,
317 #ifdef COSA_FASYNC_WORKING
318         .fasync         = cosa_fasync,
319 #endif
320 };
321
322 /* Ioctls */
323 static int cosa_start(struct cosa_data *cosa, int address);
324 static int cosa_reset(struct cosa_data *cosa);
325 static int cosa_download(struct cosa_data *cosa, void __user *a);
326 static int cosa_readmem(struct cosa_data *cosa, void __user *a);
327
328 /* COSA/SRP ROM monitor */
329 static int download(struct cosa_data *cosa, const char __user *data, int addr, int len);
330 static int startmicrocode(struct cosa_data *cosa, int address);
331 static int readmem(struct cosa_data *cosa, char __user *data, int addr, int len);
332 static int cosa_reset_and_read_id(struct cosa_data *cosa, char *id);
333
334 /* Auxiliary functions */
335 static int get_wait_data(struct cosa_data *cosa);
336 static int put_wait_data(struct cosa_data *cosa, int data);
337 static int puthexnumber(struct cosa_data *cosa, int number);
338 static void put_driver_status(struct cosa_data *cosa);
339 static void put_driver_status_nolock(struct cosa_data *cosa);
340
341 /* Interrupt handling */
342 static irqreturn_t cosa_interrupt(int irq, void *cosa);
343
344 /* I/O ops debugging */
345 #ifdef DEBUG_IO
346 static void debug_data_in(struct cosa_data *cosa, int data);
347 static void debug_data_out(struct cosa_data *cosa, int data);
348 static void debug_data_cmd(struct cosa_data *cosa, int data);
349 static void debug_status_in(struct cosa_data *cosa, int status);
350 static void debug_status_out(struct cosa_data *cosa, int status);
351 #endif
352
353 static inline struct channel_data* dev_to_chan(struct net_device *dev)
354 {
355         return (struct channel_data *)dev_to_hdlc(dev)->priv;
356 }
357
358 /* ---------- Initialization stuff ---------- */
359
360 static int __init cosa_init(void)
361 {
362         int i, err = 0;
363
364         if (cosa_major > 0) {
365                 if (register_chrdev(cosa_major, "cosa", &cosa_fops)) {
366                         pr_warn("unable to get major %d\n", cosa_major);
367                         err = -EIO;
368                         goto out;
369                 }
370         } else {
371                 if (!(cosa_major=register_chrdev(0, "cosa", &cosa_fops))) {
372                         pr_warn("unable to register chardev\n");
373                         err = -EIO;
374                         goto out;
375                 }
376         }
377         for (i=0; i<MAX_CARDS; i++)
378                 cosa_cards[i].num = -1;
379         for (i=0; io[i] != 0 && i < MAX_CARDS; i++)
380                 cosa_probe(io[i], irq[i], dma[i]);
381         if (!nr_cards) {
382                 pr_warn("no devices found\n");
383                 unregister_chrdev(cosa_major, "cosa");
384                 err = -ENODEV;
385                 goto out;
386         }
387         cosa_class = class_create(THIS_MODULE, "cosa");
388         if (IS_ERR(cosa_class)) {
389                 err = PTR_ERR(cosa_class);
390                 goto out_chrdev;
391         }
392         for (i = 0; i < nr_cards; i++)
393                 device_create(cosa_class, NULL, MKDEV(cosa_major, i), NULL,
394                               "cosa%d", i);
395         err = 0;
396         goto out;
397
398 out_chrdev:
399         unregister_chrdev(cosa_major, "cosa");
400 out:
401         return err;
402 }
403 module_init(cosa_init);
404
405 static void __exit cosa_exit(void)
406 {
407         struct cosa_data *cosa;
408         int i;
409
410         for (i = 0; i < nr_cards; i++)
411                 device_destroy(cosa_class, MKDEV(cosa_major, i));
412         class_destroy(cosa_class);
413
414         for (cosa = cosa_cards; nr_cards--; cosa++) {
415                 /* Clean up the per-channel data */
416                 for (i = 0; i < cosa->nchannels; i++) {
417                         /* Chardev driver has no alloc'd per-channel data */
418                         unregister_hdlc_device(cosa->chan[i].netdev);
419                         free_netdev(cosa->chan[i].netdev);
420                 }
421                 /* Clean up the per-card data */
422                 kfree(cosa->chan);
423                 kfree(cosa->bouncebuf);
424                 free_irq(cosa->irq, cosa);
425                 free_dma(cosa->dma);
426                 release_region(cosa->datareg, is_8bit(cosa) ? 2 : 4);
427         }
428         unregister_chrdev(cosa_major, "cosa");
429 }
430 module_exit(cosa_exit);
431
432 static const struct net_device_ops cosa_ops = {
433         .ndo_open       = cosa_net_open,
434         .ndo_stop       = cosa_net_close,
435         .ndo_change_mtu = hdlc_change_mtu,
436         .ndo_start_xmit = hdlc_start_xmit,
437         .ndo_do_ioctl   = cosa_net_ioctl,
438         .ndo_tx_timeout = cosa_net_timeout,
439 };
440
441 static int cosa_probe(int base, int irq, int dma)
442 {
443         struct cosa_data *cosa = cosa_cards+nr_cards;
444         int i, err = 0;
445
446         memset(cosa, 0, sizeof(struct cosa_data));
447
448         /* Checking validity of parameters: */
449         /* IRQ should be 2-7 or 10-15; negative IRQ means autoprobe */
450         if ((irq >= 0  && irq < 2) || irq > 15 || (irq < 10 && irq > 7)) {
451                 pr_info("invalid IRQ %d\n", irq);
452                 return -1;
453         }
454         /* I/O address should be between 0x100 and 0x3ff and should be
455          * multiple of 8. */
456         if (base < 0x100 || base > 0x3ff || base & 0x7) {
457                 pr_info("invalid I/O address 0x%x\n", base);
458                 return -1;
459         }
460         /* DMA should be 0,1 or 3-7 */
461         if (dma < 0 || dma == 4 || dma > 7) {
462                 pr_info("invalid DMA %d\n", dma);
463                 return -1;
464         }
465         /* and finally, on 16-bit COSA DMA should be 4-7 and 
466          * I/O base should not be multiple of 0x10 */
467         if (((base & 0x8) && dma < 4) || (!(base & 0x8) && dma > 3)) {
468                 pr_info("8/16 bit base and DMA mismatch (base=0x%x, dma=%d)\n",
469                         base, dma);
470                 return -1;
471         }
472
473         cosa->dma = dma;
474         cosa->datareg = base;
475         cosa->statusreg = is_8bit(cosa)?base+1:base+2;
476         spin_lock_init(&cosa->lock);
477
478         if (!request_region(base, is_8bit(cosa)?2:4,"cosa"))
479                 return -1;
480         
481         if (cosa_reset_and_read_id(cosa, cosa->id_string) < 0) {
482                 printk(KERN_DEBUG "probe at 0x%x failed.\n", base);
483                 err = -1;
484                 goto err_out;
485         }
486
487         /* Test the validity of identification string */
488         if (!strncmp(cosa->id_string, "SRP", 3))
489                 cosa->type = "srp";
490         else if (!strncmp(cosa->id_string, "COSA", 4))
491                 cosa->type = is_8bit(cosa)? "cosa8": "cosa16";
492         else {
493 /* Print a warning only if we are not autoprobing */
494 #ifndef COSA_ISA_AUTOPROBE
495                 pr_info("valid signature not found at 0x%x\n", base);
496 #endif
497                 err = -1;
498                 goto err_out;
499         }
500         /* Update the name of the region now we know the type of card */ 
501         release_region(base, is_8bit(cosa)?2:4);
502         if (!request_region(base, is_8bit(cosa)?2:4, cosa->type)) {
503                 printk(KERN_DEBUG "changing name at 0x%x failed.\n", base);
504                 return -1;
505         }
506
507         /* Now do IRQ autoprobe */
508         if (irq < 0) {
509                 unsigned long irqs;
510 /*              pr_info("IRQ autoprobe\n"); */
511                 irqs = probe_irq_on();
512                 /* 
513                  * Enable interrupt on tx buffer empty (it sure is) 
514                  * really sure ?
515                  * FIXME: When this code is not used as module, we should
516                  * probably call udelay() instead of the interruptible sleep.
517                  */
518                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
519                 cosa_putstatus(cosa, SR_TX_INT_ENA);
520                 schedule_timeout(msecs_to_jiffies(300));
521                 irq = probe_irq_off(irqs);
522                 /* Disable all IRQs from the card */
523                 cosa_putstatus(cosa, 0);
524                 /* Empty the received data register */
525                 cosa_getdata8(cosa);
526
527                 if (irq < 0) {
528                         pr_info("multiple interrupts obtained (%d, board at 0x%x)\n",
529                                 irq, cosa->datareg);
530                         err = -1;
531                         goto err_out;
532                 }
533                 if (irq == 0) {
534                         pr_info("no interrupt obtained (board at 0x%x)\n",
535                                 cosa->datareg);
536                 /*      return -1; */
537                 }
538         }
539
540         cosa->irq = irq;
541         cosa->num = nr_cards;
542         cosa->usage = 0;
543         cosa->nchannels = 2;    /* FIXME: how to determine this? */
544
545         if (request_irq(cosa->irq, cosa_interrupt, 0, cosa->type, cosa)) {
546                 err = -1;
547                 goto err_out;
548         }
549         if (request_dma(cosa->dma, cosa->type)) {
550                 err = -1;
551                 goto err_out1;
552         }
553         
554         cosa->bouncebuf = kmalloc(COSA_MTU, GFP_KERNEL|GFP_DMA);
555         if (!cosa->bouncebuf) {
556                 err = -ENOMEM;
557                 goto err_out2;
558         }
559         sprintf(cosa->name, "cosa%d", cosa->num);
560
561         /* Initialize the per-channel data */
562         cosa->chan = kcalloc(cosa->nchannels, sizeof(struct channel_data), GFP_KERNEL);
563         if (!cosa->chan) {
564                 err = -ENOMEM;
565                 goto err_out3;
566         }
567
568         for (i = 0; i < cosa->nchannels; i++) {
569                 struct channel_data *chan = &cosa->chan[i];
570
571                 chan->cosa = cosa;
572                 chan->num = i;
573                 sprintf(chan->name, "cosa%dc%d", chan->cosa->num, i);
574
575                 /* Initialize the chardev data structures */
576                 mutex_init(&chan->rlock);
577                 sema_init(&chan->wsem, 1);
578
579                 /* Register the network interface */
580                 if (!(chan->netdev = alloc_hdlcdev(chan))) {
581                         pr_warn("%s: alloc_hdlcdev failed\n", chan->name);
582                         err = -ENOMEM;
583                         goto err_hdlcdev;
584                 }
585                 dev_to_hdlc(chan->netdev)->attach = cosa_net_attach;
586                 dev_to_hdlc(chan->netdev)->xmit = cosa_net_tx;
587                 chan->netdev->netdev_ops = &cosa_ops;
588                 chan->netdev->watchdog_timeo = TX_TIMEOUT;
589                 chan->netdev->base_addr = chan->cosa->datareg;
590                 chan->netdev->irq = chan->cosa->irq;
591                 chan->netdev->dma = chan->cosa->dma;
592                 err = register_hdlc_device(chan->netdev);
593                 if (err) {
594                         netdev_warn(chan->netdev,
595                                     "register_hdlc_device() failed\n");
596                         free_netdev(chan->netdev);
597                         goto err_hdlcdev;
598                 }
599         }
600
601         pr_info("cosa%d: %s (%s at 0x%x irq %d dma %d), %d channels\n",
602                 cosa->num, cosa->id_string, cosa->type,
603                 cosa->datareg, cosa->irq, cosa->dma, cosa->nchannels);
604
605         return nr_cards++;
606
607 err_hdlcdev:
608         while (i-- > 0) {
609                 unregister_hdlc_device(cosa->chan[i].netdev);
610                 free_netdev(cosa->chan[i].netdev);
611         }
612         kfree(cosa->chan);
613 err_out3:
614         kfree(cosa->bouncebuf);
615 err_out2:
616         free_dma(cosa->dma);
617 err_out1:
618         free_irq(cosa->irq, cosa);
619 err_out:
620         release_region(cosa->datareg,is_8bit(cosa)?2:4);
621         pr_notice("cosa%d: allocating resources failed\n", cosa->num);
622         return err;
623 }
624
625 \f
626 /*---------- network device ---------- */
627
628 static int cosa_net_attach(struct net_device *dev, unsigned short encoding,
629                            unsigned short parity)
630 {
631         if (encoding == ENCODING_NRZ && parity == PARITY_CRC16_PR1_CCITT)
632                 return 0;
633         return -EINVAL;
634 }
635
636 static int cosa_net_open(struct net_device *dev)
637 {
638         struct channel_data *chan = dev_to_chan(dev);
639         int err;
640         unsigned long flags;
641
642         if (!(chan->cosa->firmware_status & COSA_FW_START)) {
643                 pr_notice("%s: start the firmware first (status %d)\n",
644                           chan->cosa->name, chan->cosa->firmware_status);
645                 return -EPERM;
646         }
647         spin_lock_irqsave(&chan->cosa->lock, flags);
648         if (chan->usage != 0) {
649                 pr_warn("%s: cosa_net_open called with usage count %d\n",
650                         chan->name, chan->usage);
651                 spin_unlock_irqrestore(&chan->cosa->lock, flags);
652                 return -EBUSY;
653         }
654         chan->setup_rx = cosa_net_setup_rx;
655         chan->tx_done = cosa_net_tx_done;
656         chan->rx_done = cosa_net_rx_done;
657         chan->usage = -1;
658         chan->cosa->usage++;
659         spin_unlock_irqrestore(&chan->cosa->lock, flags);
660
661         err = hdlc_open(dev);
662         if (err) {
663                 spin_lock_irqsave(&chan->cosa->lock, flags);
664                 chan->usage = 0;
665                 chan->cosa->usage--;
666                 spin_unlock_irqrestore(&chan->cosa->lock, flags);
667                 return err;
668         }
669
670         netif_start_queue(dev);
671         cosa_enable_rx(chan);
672         return 0;
673 }
674
675 static netdev_tx_t cosa_net_tx(struct sk_buff *skb,
676                                      struct net_device *dev)
677 {
678         struct channel_data *chan = dev_to_chan(dev);
679
680         netif_stop_queue(dev);
681
682         chan->tx_skb = skb;
683         cosa_start_tx(chan, skb->data, skb->len);
684         return NETDEV_TX_OK;
685 }
686
687 static void cosa_net_timeout(struct net_device *dev)
688 {
689         struct channel_data *chan = dev_to_chan(dev);
690
691         if (test_bit(RXBIT, &chan->cosa->rxtx)) {
692                 chan->netdev->stats.rx_errors++;
693                 chan->netdev->stats.rx_missed_errors++;
694         } else {
695                 chan->netdev->stats.tx_errors++;
696                 chan->netdev->stats.tx_aborted_errors++;
697         }
698         cosa_kick(chan->cosa);
699         if (chan->tx_skb) {
700                 dev_kfree_skb(chan->tx_skb);
701                 chan->tx_skb = NULL;
702         }
703         netif_wake_queue(dev);
704 }
705
706 static int cosa_net_close(struct net_device *dev)
707 {
708         struct channel_data *chan = dev_to_chan(dev);
709         unsigned long flags;
710
711         netif_stop_queue(dev);
712         hdlc_close(dev);
713         cosa_disable_rx(chan);
714         spin_lock_irqsave(&chan->cosa->lock, flags);
715         if (chan->rx_skb) {
716                 kfree_skb(chan->rx_skb);
717                 chan->rx_skb = NULL;
718         }
719         if (chan->tx_skb) {
720                 kfree_skb(chan->tx_skb);
721                 chan->tx_skb = NULL;
722         }
723         chan->usage = 0;
724         chan->cosa->usage--;
725         spin_unlock_irqrestore(&chan->cosa->lock, flags);
726         return 0;
727 }
728
729 static char *cosa_net_setup_rx(struct channel_data *chan, int size)
730 {
731         /*
732          * We can safely fall back to non-dma-able memory, because we have
733          * the cosa->bouncebuf pre-allocated.
734          */
735         kfree_skb(chan->rx_skb);
736         chan->rx_skb = dev_alloc_skb(size);
737         if (chan->rx_skb == NULL) {
738                 pr_notice("%s: Memory squeeze, dropping packet\n", chan->name);
739                 chan->netdev->stats.rx_dropped++;
740                 return NULL;
741         }
742         chan->netdev->trans_start = jiffies;
743         return skb_put(chan->rx_skb, size);
744 }
745
746 static int cosa_net_rx_done(struct channel_data *chan)
747 {
748         if (!chan->rx_skb) {
749                 pr_warn("%s: rx_done with empty skb!\n", chan->name);
750                 chan->netdev->stats.rx_errors++;
751                 chan->netdev->stats.rx_frame_errors++;
752                 return 0;
753         }
754         chan->rx_skb->protocol = hdlc_type_trans(chan->rx_skb, chan->netdev);
755         chan->rx_skb->dev = chan->netdev;
756         skb_reset_mac_header(chan->rx_skb);
757         chan->netdev->stats.rx_packets++;
758         chan->netdev->stats.rx_bytes += chan->cosa->rxsize;
759         netif_rx(chan->rx_skb);
760         chan->rx_skb = NULL;
761         return 0;
762 }
763
764 /* ARGSUSED */
765 static int cosa_net_tx_done(struct channel_data *chan, int size)
766 {
767         if (!chan->tx_skb) {
768                 pr_warn("%s: tx_done with empty skb!\n", chan->name);
769                 chan->netdev->stats.tx_errors++;
770                 chan->netdev->stats.tx_aborted_errors++;
771                 return 1;
772         }
773         dev_kfree_skb_irq(chan->tx_skb);
774         chan->tx_skb = NULL;
775         chan->netdev->stats.tx_packets++;
776         chan->netdev->stats.tx_bytes += size;
777         netif_wake_queue(chan->netdev);
778         return 1;
779 }
780
781 /*---------- Character device ---------- */
782
783 static ssize_t cosa_read(struct file *file,
784         char __user *buf, size_t count, loff_t *ppos)
785 {
786         DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
787         unsigned long flags;
788         struct channel_data *chan = file->private_data;
789         struct cosa_data *cosa = chan->cosa;
790         char *kbuf;
791
792         if (!(cosa->firmware_status & COSA_FW_START)) {
793                 pr_notice("%s: start the firmware first (status %d)\n",
794                           cosa->name, cosa->firmware_status);
795                 return -EPERM;
796         }
797         if (mutex_lock_interruptible(&chan->rlock))
798                 return -ERESTARTSYS;
799         
800         chan->rxdata = kmalloc(COSA_MTU, GFP_DMA|GFP_KERNEL);
801         if (chan->rxdata == NULL) {
802                 mutex_unlock(&chan->rlock);
803                 return -ENOMEM;
804         }
805
806         chan->rx_status = 0;
807         cosa_enable_rx(chan);
808         spin_lock_irqsave(&cosa->lock, flags);
809         add_wait_queue(&chan->rxwaitq, &wait);
810         while (!chan->rx_status) {
811                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
812                 spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
813                 schedule();
814                 spin_lock_irqsave(&cosa->lock, flags);
815                 if (signal_pending(current) && chan->rx_status == 0) {
816                         chan->rx_status = 1;
817                         remove_wait_queue(&chan->rxwaitq, &wait);
818                         __set_current_state(TASK_RUNNING);
819                         spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
820                         mutex_unlock(&chan->rlock);
821                         return -ERESTARTSYS;
822                 }
823         }
824         remove_wait_queue(&chan->rxwaitq, &wait);
825         __set_current_state(TASK_RUNNING);
826         kbuf = chan->rxdata;
827         count = chan->rxsize;
828         spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
829         mutex_unlock(&chan->rlock);
830
831         if (copy_to_user(buf, kbuf, count)) {
832                 kfree(kbuf);
833                 return -EFAULT;
834         }
835         kfree(kbuf);
836         return count;
837 }
838
839 static char *chrdev_setup_rx(struct channel_data *chan, int size)
840 {
841         /* Expect size <= COSA_MTU */
842         chan->rxsize = size;
843         return chan->rxdata;
844 }
845
846 static int chrdev_rx_done(struct channel_data *chan)
847 {
848         if (chan->rx_status) { /* Reader has died */
849                 kfree(chan->rxdata);
850                 up(&chan->wsem);
851         }
852         chan->rx_status = 1;
853         wake_up_interruptible(&chan->rxwaitq);
854         return 1;
855 }
856
857
858 static ssize_t cosa_write(struct file *file,
859         const char __user *buf, size_t count, loff_t *ppos)
860 {
861         DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
862         struct channel_data *chan = file->private_data;
863         struct cosa_data *cosa = chan->cosa;
864         unsigned long flags;
865         char *kbuf;
866
867         if (!(cosa->firmware_status & COSA_FW_START)) {
868                 pr_notice("%s: start the firmware first (status %d)\n",
869                           cosa->name, cosa->firmware_status);
870                 return -EPERM;
871         }
872         if (down_interruptible(&chan->wsem))
873                 return -ERESTARTSYS;
874
875         if (count > COSA_MTU)
876                 count = COSA_MTU;
877         
878         /* Allocate the buffer */
879         kbuf = kmalloc(count, GFP_KERNEL|GFP_DMA);
880         if (kbuf == NULL) {
881                 up(&chan->wsem);
882                 return -ENOMEM;
883         }
884         if (copy_from_user(kbuf, buf, count)) {
885                 up(&chan->wsem);
886                 kfree(kbuf);
887                 return -EFAULT;
888         }
889         chan->tx_status=0;
890         cosa_start_tx(chan, kbuf, count);
891
892         spin_lock_irqsave(&cosa->lock, flags);
893         add_wait_queue(&chan->txwaitq, &wait);
894         while (!chan->tx_status) {
895                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
896                 spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
897                 schedule();
898                 spin_lock_irqsave(&cosa->lock, flags);
899                 if (signal_pending(current) && chan->tx_status == 0) {
900                         chan->tx_status = 1;
901                         remove_wait_queue(&chan->txwaitq, &wait);
902                         __set_current_state(TASK_RUNNING);
903                         chan->tx_status = 1;
904                         spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
905                         up(&chan->wsem);
906                         return -ERESTARTSYS;
907                 }
908         }
909         remove_wait_queue(&chan->txwaitq, &wait);
910         __set_current_state(TASK_RUNNING);
911         up(&chan->wsem);
912         spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
913         kfree(kbuf);
914         return count;
915 }
916
917 static int chrdev_tx_done(struct channel_data *chan, int size)
918 {
919         if (chan->tx_status) { /* Writer was interrupted */
920                 kfree(chan->txbuf);
921                 up(&chan->wsem);
922         }
923         chan->tx_status = 1;
924         wake_up_interruptible(&chan->txwaitq);
925         return 1;
926 }
927
928 static unsigned int cosa_poll(struct file *file, poll_table *poll)
929 {
930         pr_info("cosa_poll is here\n");
931         return 0;
932 }
933
934 static int cosa_open(struct inode *inode, struct file *file)
935 {
936         struct cosa_data *cosa;
937         struct channel_data *chan;
938         unsigned long flags;
939         int n;
940         int ret = 0;
941
942         mutex_lock(&cosa_chardev_mutex);
943         if ((n=iminor(file_inode(file))>>CARD_MINOR_BITS)
944                 >= nr_cards) {
945                 ret = -ENODEV;
946                 goto out;
947         }
948         cosa = cosa_cards+n;
949
950         if ((n=iminor(file_inode(file))
951                 & ((1<<CARD_MINOR_BITS)-1)) >= cosa->nchannels) {
952                 ret = -ENODEV;
953                 goto out;
954         }
955         chan = cosa->chan + n;
956         
957         file->private_data = chan;
958
959         spin_lock_irqsave(&cosa->lock, flags);
960
961         if (chan->usage < 0) { /* in netdev mode */
962                 spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
963                 ret = -EBUSY;
964                 goto out;
965         }
966         cosa->usage++;
967         chan->usage++;
968
969         chan->tx_done = chrdev_tx_done;
970         chan->setup_rx = chrdev_setup_rx;
971         chan->rx_done = chrdev_rx_done;
972         spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
973 out:
974         mutex_unlock(&cosa_chardev_mutex);
975         return ret;
976 }
977
978 static int cosa_release(struct inode *inode, struct file *file)
979 {
980         struct channel_data *channel = file->private_data;
981         struct cosa_data *cosa;
982         unsigned long flags;
983
984         cosa = channel->cosa;
985         spin_lock_irqsave(&cosa->lock, flags);
986         cosa->usage--;
987         channel->usage--;
988         spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
989         return 0;
990 }
991
992 #ifdef COSA_FASYNC_WORKING
993 static struct fasync_struct *fasync[256] = { NULL, };
994
995 /* To be done ... */
996 static int cosa_fasync(struct inode *inode, struct file *file, int on)
997 {
998         int port = iminor(inode);
999
1000         return fasync_helper(inode, file, on, &fasync[port]);
1001 }
1002 #endif
1003
1004 \f
1005 /* ---------- Ioctls ---------- */
1006
1007 /*
1008  * Ioctl subroutines can safely be made inline, because they are called
1009  * only from cosa_ioctl().
1010  */
1011 static inline int cosa_reset(struct cosa_data *cosa)
1012 {
1013         char idstring[COSA_MAX_ID_STRING];
1014         if (cosa->usage > 1)
1015                 pr_info("cosa%d: WARNING: reset requested with cosa->usage > 1 (%d). Odd things may happen.\n",
1016                         cosa->num, cosa->usage);
1017         cosa->firmware_status &= ~(COSA_FW_RESET|COSA_FW_START);
1018         if (cosa_reset_and_read_id(cosa, idstring) < 0) {
1019                 pr_notice("cosa%d: reset failed\n", cosa->num);
1020                 return -EIO;
1021         }
1022         pr_info("cosa%d: resetting device: %s\n", cosa->num, idstring);
1023         cosa->firmware_status |= COSA_FW_RESET;
1024         return 0;
1025 }
1026
1027 /* High-level function to download data into COSA memory. Calls download() */
1028 static inline int cosa_download(struct cosa_data *cosa, void __user *arg)
1029 {
1030         struct cosa_download d;
1031         int i;
1032
1033         if (cosa->usage > 1)
1034                 pr_info("%s: WARNING: download of microcode requested with cosa->usage > 1 (%d). Odd things may happen.\n",
1035                         cosa->name, cosa->usage);
1036         if (!(cosa->firmware_status & COSA_FW_RESET)) {
1037                 pr_notice("%s: reset the card first (status %d)\n",
1038                           cosa->name, cosa->firmware_status);
1039                 return -EPERM;
1040         }
1041         
1042         if (copy_from_user(&d, arg, sizeof(d)))
1043                 return -EFAULT;
1044
1045         if (d.addr < 0 || d.addr > COSA_MAX_FIRMWARE_SIZE)
1046                 return -EINVAL;
1047         if (d.len < 0 || d.len > COSA_MAX_FIRMWARE_SIZE)
1048                 return -EINVAL;
1049
1050
1051         /* If something fails, force the user to reset the card */
1052         cosa->firmware_status &= ~(COSA_FW_RESET|COSA_FW_DOWNLOAD);
1053
1054         i = download(cosa, d.code, d.len, d.addr);
1055         if (i < 0) {
1056                 pr_notice("cosa%d: microcode download failed: %d\n",
1057                           cosa->num, i);
1058                 return -EIO;
1059         }
1060         pr_info("cosa%d: downloading microcode - 0x%04x bytes at 0x%04x\n",
1061                 cosa->num, d.len, d.addr);
1062         cosa->firmware_status |= COSA_FW_RESET|COSA_FW_DOWNLOAD;
1063         return 0;
1064 }
1065
1066 /* High-level function to read COSA memory. Calls readmem() */
1067 static inline int cosa_readmem(struct cosa_data *cosa, void __user *arg)
1068 {
1069         struct cosa_download d;
1070         int i;
1071
1072         if (cosa->usage > 1)
1073                 pr_info("cosa%d: WARNING: readmem requested with cosa->usage > 1 (%d). Odd things may happen.\n",
1074                         cosa->num, cosa->usage);
1075         if (!(cosa->firmware_status & COSA_FW_RESET)) {
1076                 pr_notice("%s: reset the card first (status %d)\n",
1077                           cosa->name, cosa->firmware_status);
1078                 return -EPERM;
1079         }
1080
1081         if (copy_from_user(&d, arg, sizeof(d)))
1082                 return -EFAULT;
1083
1084         /* If something fails, force the user to reset the card */
1085         cosa->firmware_status &= ~COSA_FW_RESET;
1086
1087         i = readmem(cosa, d.code, d.len, d.addr);
1088         if (i < 0) {
1089                 pr_notice("cosa%d: reading memory failed: %d\n", cosa->num, i);
1090                 return -EIO;
1091         }
1092         pr_info("cosa%d: reading card memory - 0x%04x bytes at 0x%04x\n",
1093                 cosa->num, d.len, d.addr);
1094         cosa->firmware_status |= COSA_FW_RESET;
1095         return 0;
1096 }
1097
1098 /* High-level function to start microcode. Calls startmicrocode(). */
1099 static inline int cosa_start(struct cosa_data *cosa, int address)
1100 {
1101         int i;
1102
1103         if (cosa->usage > 1)
1104                 pr_info("cosa%d: WARNING: start microcode requested with cosa->usage > 1 (%d). Odd things may happen.\n",
1105                         cosa->num, cosa->usage);
1106
1107         if ((cosa->firmware_status & (COSA_FW_RESET|COSA_FW_DOWNLOAD))
1108                 != (COSA_FW_RESET|COSA_FW_DOWNLOAD)) {
1109                 pr_notice("%s: download the microcode and/or reset the card first (status %d)\n",
1110                           cosa->name, cosa->firmware_status);
1111                 return -EPERM;
1112         }
1113         cosa->firmware_status &= ~COSA_FW_RESET;
1114         if ((i=startmicrocode(cosa, address)) < 0) {
1115                 pr_notice("cosa%d: start microcode at 0x%04x failed: %d\n",
1116                           cosa->num, address, i);
1117                 return -EIO;
1118         }
1119         pr_info("cosa%d: starting microcode at 0x%04x\n", cosa->num, address);
1120         cosa->startaddr = address;
1121         cosa->firmware_status |= COSA_FW_START;
1122         return 0;
1123 }
1124                 
1125 /* Buffer of size at least COSA_MAX_ID_STRING is expected */
1126 static inline int cosa_getidstr(struct cosa_data *cosa, char __user *string)
1127 {
1128         int l = strlen(cosa->id_string)+1;
1129         if (copy_to_user(string, cosa->id_string, l))
1130                 return -EFAULT;
1131         return l;
1132 }
1133
1134 /* Buffer of size at least COSA_MAX_ID_STRING is expected */
1135 static inline int cosa_gettype(struct cosa_data *cosa, char __user *string)
1136 {
1137         int l = strlen(cosa->type)+1;
1138         if (copy_to_user(string, cosa->type, l))
1139                 return -EFAULT;
1140         return l;
1141 }
1142
1143 static int cosa_ioctl_common(struct cosa_data *cosa,
1144         struct channel_data *channel, unsigned int cmd, unsigned long arg)
1145 {
1146         void __user *argp = (void __user *)arg;
1147         switch (cmd) {
1148         case COSAIORSET:        /* Reset the device */
1149                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
1150                         return -EACCES;
1151                 return cosa_reset(cosa);
1152         case COSAIOSTRT:        /* Start the firmware */
1153                 if (!capable(CAP_SYS_RAWIO))
1154                         return -EACCES;
1155                 return cosa_start(cosa, arg);
1156         case COSAIODOWNLD:      /* Download the firmware */
1157                 if (!capable(CAP_SYS_RAWIO))
1158                         return -EACCES;
1159                 
1160                 return cosa_download(cosa, argp);
1161         case COSAIORMEM:
1162                 if (!capable(CAP_SYS_RAWIO))
1163                         return -EACCES;
1164                 return cosa_readmem(cosa, argp);
1165         case COSAIORTYPE:
1166                 return cosa_gettype(cosa, argp);
1167         case COSAIORIDSTR:
1168                 return cosa_getidstr(cosa, argp);
1169         case COSAIONRCARDS:
1170                 return nr_cards;
1171         case COSAIONRCHANS:
1172                 return cosa->nchannels;
1173         case COSAIOBMSET:
1174                 if (!capable(CAP_SYS_RAWIO))
1175                         return -EACCES;
1176                 if (is_8bit(cosa))
1177                         return -EINVAL;
1178                 if (arg != COSA_BM_OFF && arg != COSA_BM_ON)
1179                         return -EINVAL;
1180                 cosa->busmaster = arg;
1181                 return 0;
1182         case COSAIOBMGET:
1183                 return cosa->busmaster;
1184         }
1185         return -ENOIOCTLCMD;
1186 }
1187
1188 static int cosa_net_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd)
1189 {
1190         int rv;
1191         struct channel_data *chan = dev_to_chan(dev);
1192         rv = cosa_ioctl_common(chan->cosa, chan, cmd,
1193                                (unsigned long)ifr->ifr_data);
1194         if (rv != -ENOIOCTLCMD)
1195                 return rv;
1196         return hdlc_ioctl(dev, ifr, cmd);
1197 }
1198
1199 static long cosa_chardev_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd,
1200                                                         unsigned long arg)
1201 {
1202         struct channel_data *channel = file->private_data;
1203         struct cosa_data *cosa;
1204         long ret;
1205
1206         mutex_lock(&cosa_chardev_mutex);
1207         cosa = channel->cosa;
1208         ret = cosa_ioctl_common(cosa, channel, cmd, arg);
1209         mutex_unlock(&cosa_chardev_mutex);
1210         return ret;
1211 }
1212
1213 \f
1214 /*---------- HW layer interface ---------- */
1215
1216 /*
1217  * The higher layer can bind itself to the HW layer by setting the callbacks
1218  * in the channel_data structure and by using these routines.
1219  */
1220 static void cosa_enable_rx(struct channel_data *chan)
1221 {
1222         struct cosa_data *cosa = chan->cosa;
1223
1224         if (!test_and_set_bit(chan->num, &cosa->rxbitmap))
1225                 put_driver_status(cosa);
1226 }
1227
1228 static void cosa_disable_rx(struct channel_data *chan)
1229 {
1230         struct cosa_data *cosa = chan->cosa;
1231
1232         if (test_and_clear_bit(chan->num, &cosa->rxbitmap))
1233                 put_driver_status(cosa);
1234 }
1235
1236 /*
1237  * FIXME: This routine probably should check for cosa_start_tx() called when
1238  * the previous transmit is still unfinished. In this case the non-zero
1239  * return value should indicate to the caller that the queuing(sp?) up
1240  * the transmit has failed.
1241  */
1242 static int cosa_start_tx(struct channel_data *chan, char *buf, int len)
1243 {
1244         struct cosa_data *cosa = chan->cosa;
1245         unsigned long flags;
1246 #ifdef DEBUG_DATA
1247         int i;
1248
1249         pr_info("cosa%dc%d: starting tx(0x%x)",
1250                 chan->cosa->num, chan->num, len);
1251         for (i=0; i<len; i++)
1252                 pr_cont(" %02x", buf[i]&0xff);
1253         pr_cont("\n");
1254 #endif
1255         spin_lock_irqsave(&cosa->lock, flags);
1256         chan->txbuf = buf;
1257         chan->txsize = len;
1258         if (len > COSA_MTU)
1259                 chan->txsize = COSA_MTU;
1260         spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
1261
1262         /* Tell the firmware we are ready */
1263         set_bit(chan->num, &cosa->txbitmap);
1264         put_driver_status(cosa);
1265
1266         return 0;
1267 }
1268
1269 static void put_driver_status(struct cosa_data *cosa)
1270 {
1271         unsigned long flags;
1272         int status;
1273
1274         spin_lock_irqsave(&cosa->lock, flags);
1275
1276         status = (cosa->rxbitmap ? DRIVER_RX_READY : 0)
1277                 | (cosa->txbitmap ? DRIVER_TX_READY : 0)
1278                 | (cosa->txbitmap? ~(cosa->txbitmap<<DRIVER_TXMAP_SHIFT)
1279                         &DRIVER_TXMAP_MASK : 0);
1280         if (!cosa->rxtx) {
1281                 if (cosa->rxbitmap|cosa->txbitmap) {
1282                         if (!cosa->enabled) {
1283                                 cosa_putstatus(cosa, SR_RX_INT_ENA);
1284 #ifdef DEBUG_IO
1285                                 debug_status_out(cosa, SR_RX_INT_ENA);
1286 #endif
1287                                 cosa->enabled = 1;
1288                         }
1289                 } else if (cosa->enabled) {
1290                         cosa->enabled = 0;
1291                         cosa_putstatus(cosa, 0);
1292 #ifdef DEBUG_IO
1293                         debug_status_out(cosa, 0);
1294 #endif
1295                 }
1296                 cosa_putdata8(cosa, status);
1297 #ifdef DEBUG_IO
1298                 debug_data_cmd(cosa, status);
1299 #endif
1300         }
1301         spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
1302 }
1303
1304 static void put_driver_status_nolock(struct cosa_data *cosa)
1305 {
1306         int status;
1307
1308         status = (cosa->rxbitmap ? DRIVER_RX_READY : 0)
1309                 | (cosa->txbitmap ? DRIVER_TX_READY : 0)
1310                 | (cosa->txbitmap? ~(cosa->txbitmap<<DRIVER_TXMAP_SHIFT)
1311                         &DRIVER_TXMAP_MASK : 0);
1312
1313         if (cosa->rxbitmap|cosa->txbitmap) {
1314                 cosa_putstatus(cosa, SR_RX_INT_ENA);
1315 #ifdef DEBUG_IO
1316                 debug_status_out(cosa, SR_RX_INT_ENA);
1317 #endif
1318                 cosa->enabled = 1;
1319         } else {
1320                 cosa_putstatus(cosa, 0);
1321 #ifdef DEBUG_IO
1322                 debug_status_out(cosa, 0);
1323 #endif
1324                 cosa->enabled = 0;
1325         }
1326         cosa_putdata8(cosa, status);
1327 #ifdef DEBUG_IO
1328         debug_data_cmd(cosa, status);
1329 #endif
1330 }
1331
1332 /*
1333  * The "kickme" function: When the DMA times out, this is called to
1334  * clean up the driver status.
1335  * FIXME: Preliminary support, the interface is probably wrong.
1336  */
1337 static void cosa_kick(struct cosa_data *cosa)
1338 {
1339         unsigned long flags, flags1;
1340         char *s = "(probably) IRQ";
1341
1342         if (test_bit(RXBIT, &cosa->rxtx))
1343                 s = "RX DMA";
1344         if (test_bit(TXBIT, &cosa->rxtx))
1345                 s = "TX DMA";
1346
1347         pr_info("%s: %s timeout - restarting\n", cosa->name, s);
1348         spin_lock_irqsave(&cosa->lock, flags);
1349         cosa->rxtx = 0;
1350
1351         flags1 = claim_dma_lock();
1352         disable_dma(cosa->dma);
1353         clear_dma_ff(cosa->dma);
1354         release_dma_lock(flags1);
1355
1356         /* FIXME: Anything else? */
1357         udelay(100);
1358         cosa_putstatus(cosa, 0);
1359         udelay(100);
1360         (void) cosa_getdata8(cosa);
1361         udelay(100);
1362         cosa_putdata8(cosa, 0);
1363         udelay(100);
1364         put_driver_status_nolock(cosa);
1365         spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
1366 }
1367
1368 /*
1369  * Check if the whole buffer is DMA-able. It means it is below the 16M of
1370  * physical memory and doesn't span the 64k boundary. For now it seems
1371  * SKB's never do this, but we'll check this anyway.
1372  */
1373 static int cosa_dma_able(struct channel_data *chan, char *buf, int len)
1374 {
1375         static int count;
1376         unsigned long b = (unsigned long)buf;
1377         if (b+len >= MAX_DMA_ADDRESS)
1378                 return 0;
1379         if ((b^ (b+len)) & 0x10000) {
1380                 if (count++ < 5)
1381                         pr_info("%s: packet spanning a 64k boundary\n",
1382                                 chan->name);
1383                 return 0;
1384         }
1385         return 1;
1386 }
1387
1388 \f
1389 /* ---------- The SRP/COSA ROM monitor functions ---------- */
1390
1391 /*
1392  * Downloading SRP microcode: say "w" to SRP monitor, it answers by "w=",
1393  * drivers need to say 4-digit hex number meaning start address of the microcode
1394  * separated by a single space. Monitor replies by saying " =". Now driver
1395  * has to write 4-digit hex number meaning the last byte address ended
1396  * by a single space. Monitor has to reply with a space. Now the download
1397  * begins. After the download monitor replies with "\r\n." (CR LF dot).
1398  */
1399 static int download(struct cosa_data *cosa, const char __user *microcode, int length, int address)
1400 {
1401         int i;
1402
1403         if (put_wait_data(cosa, 'w') == -1) return -1;
1404         if ((i=get_wait_data(cosa)) != 'w') { printk("dnld: 0x%04x\n",i); return -2;}
1405         if (get_wait_data(cosa) != '=') return -3;
1406
1407         if (puthexnumber(cosa, address) < 0) return -4;
1408         if (put_wait_data(cosa, ' ') == -1) return -10;
1409         if (get_wait_data(cosa) != ' ') return -11;
1410         if (get_wait_data(cosa) != '=') return -12;
1411
1412         if (puthexnumber(cosa, address+length-1) < 0) return -13;
1413         if (put_wait_data(cosa, ' ') == -1) return -18;
1414         if (get_wait_data(cosa) != ' ') return -19;
1415
1416         while (length--) {
1417                 char c;
1418 #ifndef SRP_DOWNLOAD_AT_BOOT
1419                 if (get_user(c, microcode))
1420                         return -23; /* ??? */
1421 #else
1422                 c = *microcode;
1423 #endif
1424                 if (put_wait_data(cosa, c) == -1)
1425                         return -20;
1426                 microcode++;
1427         }
1428
1429         if (get_wait_data(cosa) != '\r') return -21;
1430         if (get_wait_data(cosa) != '\n') return -22;
1431         if (get_wait_data(cosa) != '.') return -23;
1432 #if 0
1433         printk(KERN_DEBUG "cosa%d: download completed.\n", cosa->num);
1434 #endif
1435         return 0;
1436 }
1437
1438
1439 /*
1440  * Starting microcode is done via the "g" command of the SRP monitor.
1441  * The chat should be the following: "g" "g=" "<addr><CR>"
1442  * "<CR><CR><LF><CR><LF>".
1443  */
1444 static int startmicrocode(struct cosa_data *cosa, int address)
1445 {
1446         if (put_wait_data(cosa, 'g') == -1) return -1;
1447         if (get_wait_data(cosa) != 'g') return -2;
1448         if (get_wait_data(cosa) != '=') return -3;
1449
1450         if (puthexnumber(cosa, address) < 0) return -4;
1451         if (put_wait_data(cosa, '\r') == -1) return -5;
1452         
1453         if (get_wait_data(cosa) != '\r') return -6;
1454         if (get_wait_data(cosa) != '\r') return -7;
1455         if (get_wait_data(cosa) != '\n') return -8;
1456         if (get_wait_data(cosa) != '\r') return -9;
1457         if (get_wait_data(cosa) != '\n') return -10;
1458 #if 0
1459         printk(KERN_DEBUG "cosa%d: microcode started\n", cosa->num);
1460 #endif
1461         return 0;
1462 }
1463
1464 /*
1465  * Reading memory is done via the "r" command of the SRP monitor.
1466  * The chat is the following "r" "r=" "<addr> " " =" "<last_byte> " " "
1467  * Then driver can read the data and the conversation is finished
1468  * by SRP monitor sending "<CR><LF>." (dot at the end).
1469  *
1470  * This routine is not needed during the normal operation and serves
1471  * for debugging purposes only.
1472  */
1473 static int readmem(struct cosa_data *cosa, char __user *microcode, int length, int address)
1474 {
1475         if (put_wait_data(cosa, 'r') == -1) return -1;
1476         if ((get_wait_data(cosa)) != 'r') return -2;
1477         if ((get_wait_data(cosa)) != '=') return -3;
1478
1479         if (puthexnumber(cosa, address) < 0) return -4;
1480         if (put_wait_data(cosa, ' ') == -1) return -5;
1481         if (get_wait_data(cosa) != ' ') return -6;
1482         if (get_wait_data(cosa) != '=') return -7;
1483
1484         if (puthexnumber(cosa, address+length-1) < 0) return -8;
1485         if (put_wait_data(cosa, ' ') == -1) return -9;
1486         if (get_wait_data(cosa) != ' ') return -10;
1487
1488         while (length--) {
1489                 char c;
1490                 int i;
1491                 if ((i=get_wait_data(cosa)) == -1) {
1492                         pr_info("0x%04x bytes remaining\n", length);
1493                         return -11;
1494                 }
1495                 c=i;
1496 #if 1
1497                 if (put_user(c, microcode))
1498                         return -23; /* ??? */
1499 #else
1500                 *microcode = c;
1501 #endif
1502                 microcode++;
1503         }
1504
1505         if (get_wait_data(cosa) != '\r') return -21;
1506         if (get_wait_data(cosa) != '\n') return -22;
1507         if (get_wait_data(cosa) != '.') return -23;
1508 #if 0
1509         printk(KERN_DEBUG "cosa%d: readmem completed.\n", cosa->num);
1510 #endif
1511         return 0;
1512 }
1513
1514 /*
1515  * This function resets the device and reads the initial prompt
1516  * of the device's ROM monitor.
1517  */
1518 static int cosa_reset_and_read_id(struct cosa_data *cosa, char *idstring)
1519 {
1520         int i=0, id=0, prev=0, curr=0;
1521
1522         /* Reset the card ... */
1523         cosa_putstatus(cosa, 0);
1524         cosa_getdata8(cosa);
1525         cosa_putstatus(cosa, SR_RST);
1526         msleep(500);
1527         /* Disable all IRQs from the card */
1528         cosa_putstatus(cosa, 0);
1529
1530         /*
1531          * Try to read the ID string. The card then prints out the
1532          * identification string ended by the "\n\x2e".
1533          *
1534          * The following loop is indexed through i (instead of id)
1535          * to avoid looping forever when for any reason
1536          * the port returns '\r', '\n' or '\x2e' permanently.
1537          */
1538         for (i=0; i<COSA_MAX_ID_STRING-1; i++, prev=curr) {
1539                 if ((curr = get_wait_data(cosa)) == -1) {
1540                         return -1;
1541                 }
1542                 curr &= 0xff;
1543                 if (curr != '\r' && curr != '\n' && curr != 0x2e)
1544                         idstring[id++] = curr;
1545                 if (curr == 0x2e && prev == '\n')
1546                         break;
1547         }
1548         /* Perhaps we should fail when i==COSA_MAX_ID_STRING-1 ? */
1549         idstring[id] = '\0';
1550         return id;
1551 }
1552
1553 \f
1554 /* ---------- Auxiliary routines for COSA/SRP monitor ---------- */
1555
1556 /*
1557  * This routine gets the data byte from the card waiting for the SR_RX_RDY
1558  * bit to be set in a loop. It should be used in the exceptional cases
1559  * only (for example when resetting the card or downloading the firmware.
1560  */
1561 static int get_wait_data(struct cosa_data *cosa)
1562 {
1563         int retries = 1000;
1564
1565         while (--retries) {
1566                 /* read data and return them */
1567                 if (cosa_getstatus(cosa) & SR_RX_RDY) {
1568                         short r;
1569                         r = cosa_getdata8(cosa);
1570 #if 0
1571                         pr_info("get_wait_data returning after %d retries\n",
1572                                 999-retries);
1573 #endif
1574                         return r;
1575                 }
1576                 /* sleep if not ready to read */
1577                 schedule_timeout_interruptible(1);
1578         }
1579         pr_info("timeout in get_wait_data (status 0x%x)\n",
1580                 cosa_getstatus(cosa));
1581         return -1;
1582 }
1583
1584 /*
1585  * This routine puts the data byte to the card waiting for the SR_TX_RDY
1586  * bit to be set in a loop. It should be used in the exceptional cases
1587  * only (for example when resetting the card or downloading the firmware).
1588  */
1589 static int put_wait_data(struct cosa_data *cosa, int data)
1590 {
1591         int retries = 1000;
1592         while (--retries) {
1593                 /* read data and return them */
1594                 if (cosa_getstatus(cosa) & SR_TX_RDY) {
1595                         cosa_putdata8(cosa, data);
1596 #if 0
1597                         pr_info("Putdata: %d retries\n", 999-retries);
1598 #endif
1599                         return 0;
1600                 }
1601 #if 0
1602                 /* sleep if not ready to read */
1603                 schedule_timeout_interruptible(1);
1604 #endif
1605         }
1606         pr_info("cosa%d: timeout in put_wait_data (status 0x%x)\n",
1607                 cosa->num, cosa_getstatus(cosa));
1608         return -1;
1609 }
1610         
1611 /* 
1612  * The following routine puts the hexadecimal number into the SRP monitor
1613  * and verifies the proper echo of the sent bytes. Returns 0 on success,
1614  * negative number on failure (-1,-3,-5,-7) means that put_wait_data() failed,
1615  * (-2,-4,-6,-8) means that reading echo failed.
1616  */
1617 static int puthexnumber(struct cosa_data *cosa, int number)
1618 {
1619         char temp[5];
1620         int i;
1621
1622         /* Well, I should probably replace this by something faster. */
1623         sprintf(temp, "%04X", number);
1624         for (i=0; i<4; i++) {
1625                 if (put_wait_data(cosa, temp[i]) == -1) {
1626                         pr_notice("cosa%d: puthexnumber failed to write byte %d\n",
1627                                   cosa->num, i);
1628                         return -1-2*i;
1629                 }
1630                 if (get_wait_data(cosa) != temp[i]) {
1631                         pr_notice("cosa%d: puthexhumber failed to read echo of byte %d\n",
1632                                   cosa->num, i);
1633                         return -2-2*i;
1634                 }
1635         }
1636         return 0;
1637 }
1638
1639 \f
1640 /* ---------- Interrupt routines ---------- */
1641
1642 /*
1643  * There are three types of interrupt:
1644  * At the beginning of transmit - this handled is in tx_interrupt(),
1645  * at the beginning of receive - it is in rx_interrupt() and
1646  * at the end of transmit/receive - it is the eot_interrupt() function.
1647  * These functions are multiplexed by cosa_interrupt() according to the
1648  * COSA status byte. I have moved the rx/tx/eot interrupt handling into
1649  * separate functions to make it more readable. These functions are inline,
1650  * so there should be no overhead of function call.
1651  * 
1652  * In the COSA bus-master mode, we need to tell the card the address of a
1653  * buffer. Unfortunately, COSA may be too slow for us, so we must busy-wait.
1654  * It's time to use the bottom half :-(
1655  */
1656
1657 /*
1658  * Transmit interrupt routine - called when COSA is willing to obtain
1659  * data from the OS. The most tricky part of the routine is selection
1660  * of channel we (OS) want to send packet for. For SRP we should probably
1661  * use the round-robin approach. The newer COSA firmwares have a simple
1662  * flow-control - in the status word has bits 2 and 3 set to 1 means that the
1663  * channel 0 or 1 doesn't want to receive data.
1664  *
1665  * It seems there is a bug in COSA firmware (need to trace it further):
1666  * When the driver status says that the kernel has no more data for transmit
1667  * (e.g. at the end of TX DMA) and then the kernel changes its mind
1668  * (e.g. new packet is queued to hard_start_xmit()), the card issues
1669  * the TX interrupt but does not mark the channel as ready-to-transmit.
1670  * The fix seems to be to push the packet to COSA despite its request.
1671  * We first try to obey the card's opinion, and then fall back to forced TX.
1672  */
1673 static inline void tx_interrupt(struct cosa_data *cosa, int status)
1674 {
1675         unsigned long flags, flags1;
1676 #ifdef DEBUG_IRQS
1677         pr_info("cosa%d: SR_DOWN_REQUEST status=0x%04x\n", cosa->num, status);
1678 #endif
1679         spin_lock_irqsave(&cosa->lock, flags);
1680         set_bit(TXBIT, &cosa->rxtx);
1681         if (!test_bit(IRQBIT, &cosa->rxtx)) {
1682                 /* flow control, see the comment above */
1683                 int i=0;
1684                 if (!cosa->txbitmap) {
1685                         pr_warn("%s: No channel wants data in TX IRQ. Expect DMA timeout.\n",
1686                                 cosa->name);
1687                         put_driver_status_nolock(cosa);
1688                         clear_bit(TXBIT, &cosa->rxtx);
1689                         spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
1690                         return;
1691                 }
1692                 while (1) {
1693                         cosa->txchan++;
1694                         i++;
1695                         if (cosa->txchan >= cosa->nchannels)
1696                                 cosa->txchan = 0;
1697                         if (!(cosa->txbitmap & (1<<cosa->txchan)))
1698                                 continue;
1699                         if (~status & (1 << (cosa->txchan+DRIVER_TXMAP_SHIFT)))
1700                                 break;
1701                         /* in second pass, accept first ready-to-TX channel */
1702                         if (i > cosa->nchannels) {
1703                                 /* Can be safely ignored */
1704 #ifdef DEBUG_IRQS
1705                                 printk(KERN_DEBUG "%s: Forcing TX "
1706                                         "to not-ready channel %d\n",
1707                                         cosa->name, cosa->txchan);
1708 #endif
1709                                 break;
1710                         }
1711                 }
1712
1713                 cosa->txsize = cosa->chan[cosa->txchan].txsize;
1714                 if (cosa_dma_able(cosa->chan+cosa->txchan,
1715                         cosa->chan[cosa->txchan].txbuf, cosa->txsize)) {
1716                         cosa->txbuf = cosa->chan[cosa->txchan].txbuf;
1717                 } else {
1718                         memcpy(cosa->bouncebuf, cosa->chan[cosa->txchan].txbuf,
1719                                 cosa->txsize);
1720                         cosa->txbuf = cosa->bouncebuf;
1721                 }
1722         }
1723
1724         if (is_8bit(cosa)) {
1725                 if (!test_bit(IRQBIT, &cosa->rxtx)) {
1726                         cosa_putstatus(cosa, SR_TX_INT_ENA);
1727                         cosa_putdata8(cosa, ((cosa->txchan << 5) & 0xe0)|
1728                                 ((cosa->txsize >> 8) & 0x1f));
1729 #ifdef DEBUG_IO
1730                         debug_status_out(cosa, SR_TX_INT_ENA);
1731                         debug_data_out(cosa, ((cosa->txchan << 5) & 0xe0)|
1732                                 ((cosa->txsize >> 8) & 0x1f));
1733                         debug_data_in(cosa, cosa_getdata8(cosa));
1734 #else
1735                         cosa_getdata8(cosa);
1736 #endif
1737                         set_bit(IRQBIT, &cosa->rxtx);
1738                         spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
1739                         return;
1740                 } else {
1741                         clear_bit(IRQBIT, &cosa->rxtx);
1742                         cosa_putstatus(cosa, 0);
1743                         cosa_putdata8(cosa, cosa->txsize&0xff);
1744 #ifdef DEBUG_IO
1745                         debug_status_out(cosa, 0);
1746                         debug_data_out(cosa, cosa->txsize&0xff);
1747 #endif
1748                 }
1749         } else {
1750                 cosa_putstatus(cosa, SR_TX_INT_ENA);
1751                 cosa_putdata16(cosa, ((cosa->txchan<<13) & 0xe000)
1752                         | (cosa->txsize & 0x1fff));
1753 #ifdef DEBUG_IO
1754                 debug_status_out(cosa, SR_TX_INT_ENA);
1755                 debug_data_out(cosa, ((cosa->txchan<<13) & 0xe000)
1756                         | (cosa->txsize & 0x1fff));
1757                 debug_data_in(cosa, cosa_getdata8(cosa));
1758                 debug_status_out(cosa, 0);
1759 #else
1760                 cosa_getdata8(cosa);
1761 #endif
1762                 cosa_putstatus(cosa, 0);
1763         }
1764
1765         if (cosa->busmaster) {
1766                 unsigned long addr = virt_to_bus(cosa->txbuf);
1767                 int count=0;
1768                 pr_info("busmaster IRQ\n");
1769                 while (!(cosa_getstatus(cosa)&SR_TX_RDY)) {
1770                         count++;
1771                         udelay(10);
1772                         if (count > 1000) break;
1773                 }
1774                 pr_info("status %x\n", cosa_getstatus(cosa));
1775                 pr_info("ready after %d loops\n", count);
1776                 cosa_putdata16(cosa, (addr >> 16)&0xffff);
1777
1778                 count = 0;
1779                 while (!(cosa_getstatus(cosa)&SR_TX_RDY)) {
1780                         count++;
1781                         if (count > 1000) break;
1782                         udelay(10);
1783                 }
1784                 pr_info("ready after %d loops\n", count);
1785                 cosa_putdata16(cosa, addr &0xffff);
1786                 flags1 = claim_dma_lock();
1787                 set_dma_mode(cosa->dma, DMA_MODE_CASCADE);
1788                 enable_dma(cosa->dma);
1789                 release_dma_lock(flags1);
1790         } else {
1791                 /* start the DMA */
1792                 flags1 = claim_dma_lock();
1793                 disable_dma(cosa->dma);
1794                 clear_dma_ff(cosa->dma);
1795                 set_dma_mode(cosa->dma, DMA_MODE_WRITE);
1796                 set_dma_addr(cosa->dma, virt_to_bus(cosa->txbuf));
1797                 set_dma_count(cosa->dma, cosa->txsize);
1798                 enable_dma(cosa->dma);
1799                 release_dma_lock(flags1);
1800         }
1801         cosa_putstatus(cosa, SR_TX_DMA_ENA|SR_USR_INT_ENA);
1802 #ifdef DEBUG_IO
1803         debug_status_out(cosa, SR_TX_DMA_ENA|SR_USR_INT_ENA);
1804 #endif
1805         spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
1806 }
1807
1808 static inline void rx_interrupt(struct cosa_data *cosa, int status)
1809 {
1810         unsigned long flags;
1811 #ifdef DEBUG_IRQS
1812         pr_info("cosa%d: SR_UP_REQUEST\n", cosa->num);
1813 #endif
1814
1815         spin_lock_irqsave(&cosa->lock, flags);
1816         set_bit(RXBIT, &cosa->rxtx);
1817
1818         if (is_8bit(cosa)) {
1819                 if (!test_bit(IRQBIT, &cosa->rxtx)) {
1820                         set_bit(IRQBIT, &cosa->rxtx);
1821                         put_driver_status_nolock(cosa);
1822                         cosa->rxsize = cosa_getdata8(cosa) <<8;
1823 #ifdef DEBUG_IO
1824                         debug_data_in(cosa, cosa->rxsize >> 8);
1825 #endif
1826                         spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
1827                         return;
1828                 } else {
1829                         clear_bit(IRQBIT, &cosa->rxtx);
1830                         cosa->rxsize |= cosa_getdata8(cosa) & 0xff;
1831 #ifdef DEBUG_IO
1832                         debug_data_in(cosa, cosa->rxsize & 0xff);
1833 #endif
1834 #if 0
1835                         pr_info("cosa%d: receive rxsize = (0x%04x)\n",
1836                                 cosa->num, cosa->rxsize);
1837 #endif
1838                 }
1839         } else {
1840                 cosa->rxsize = cosa_getdata16(cosa);
1841 #ifdef DEBUG_IO
1842                 debug_data_in(cosa, cosa->rxsize);
1843 #endif
1844 #if 0
1845                 pr_info("cosa%d: receive rxsize = (0x%04x)\n",
1846                         cosa->num, cosa->rxsize);
1847 #endif
1848         }
1849         if (((cosa->rxsize & 0xe000) >> 13) >= cosa->nchannels) {
1850                 pr_warn("%s: rx for unknown channel (0x%04x)\n",
1851                         cosa->name, cosa->rxsize);
1852                 spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
1853                 goto reject;
1854         }
1855         cosa->rxchan = cosa->chan + ((cosa->rxsize & 0xe000) >> 13);
1856         cosa->rxsize &= 0x1fff;
1857         spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
1858
1859         cosa->rxbuf = NULL;
1860         if (cosa->rxchan->setup_rx)
1861                 cosa->rxbuf = cosa->rxchan->setup_rx(cosa->rxchan, cosa->rxsize);
1862
1863         if (!cosa->rxbuf) {
1864 reject:         /* Reject the packet */
1865                 pr_info("cosa%d: rejecting packet on channel %d\n",
1866                         cosa->num, cosa->rxchan->num);
1867                 cosa->rxbuf = cosa->bouncebuf;
1868         }
1869
1870         /* start the DMA */
1871         flags = claim_dma_lock();
1872         disable_dma(cosa->dma);
1873         clear_dma_ff(cosa->dma);
1874         set_dma_mode(cosa->dma, DMA_MODE_READ);
1875         if (cosa_dma_able(cosa->rxchan, cosa->rxbuf, cosa->rxsize & 0x1fff)) {
1876                 set_dma_addr(cosa->dma, virt_to_bus(cosa->rxbuf));
1877         } else {
1878                 set_dma_addr(cosa->dma, virt_to_bus(cosa->bouncebuf));
1879         }
1880         set_dma_count(cosa->dma, (cosa->rxsize&0x1fff));
1881         enable_dma(cosa->dma);
1882         release_dma_lock(flags);
1883         spin_lock_irqsave(&cosa->lock, flags);
1884         cosa_putstatus(cosa, SR_RX_DMA_ENA|SR_USR_INT_ENA);
1885         if (!is_8bit(cosa) && (status & SR_TX_RDY))
1886                 cosa_putdata8(cosa, DRIVER_RX_READY);
1887 #ifdef DEBUG_IO
1888         debug_status_out(cosa, SR_RX_DMA_ENA|SR_USR_INT_ENA);
1889         if (!is_8bit(cosa) && (status & SR_TX_RDY))
1890                 debug_data_cmd(cosa, DRIVER_RX_READY);
1891 #endif
1892         spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
1893 }
1894
1895 static inline void eot_interrupt(struct cosa_data *cosa, int status)
1896 {
1897         unsigned long flags, flags1;
1898         spin_lock_irqsave(&cosa->lock, flags);
1899         flags1 = claim_dma_lock();
1900         disable_dma(cosa->dma);
1901         clear_dma_ff(cosa->dma);
1902         release_dma_lock(flags1);
1903         if (test_bit(TXBIT, &cosa->rxtx)) {
1904                 struct channel_data *chan = cosa->chan+cosa->txchan;
1905                 if (chan->tx_done)
1906                         if (chan->tx_done(chan, cosa->txsize))
1907                                 clear_bit(chan->num, &cosa->txbitmap);
1908         } else if (test_bit(RXBIT, &cosa->rxtx)) {
1909 #ifdef DEBUG_DATA
1910         {
1911                 int i;
1912                 pr_info("cosa%dc%d: done rx(0x%x)",
1913                         cosa->num, cosa->rxchan->num, cosa->rxsize);
1914                 for (i=0; i<cosa->rxsize; i++)
1915                         pr_cont(" %02x", cosa->rxbuf[i]&0xff);
1916                 pr_cont("\n");
1917         }
1918 #endif
1919                 /* Packet for unknown channel? */
1920                 if (cosa->rxbuf == cosa->bouncebuf)
1921                         goto out;
1922                 if (!cosa_dma_able(cosa->rxchan, cosa->rxbuf, cosa->rxsize))
1923                         memcpy(cosa->rxbuf, cosa->bouncebuf, cosa->rxsize);
1924                 if (cosa->rxchan->rx_done)
1925                         if (cosa->rxchan->rx_done(cosa->rxchan))
1926                                 clear_bit(cosa->rxchan->num, &cosa->rxbitmap);
1927         } else {
1928                 pr_notice("cosa%d: unexpected EOT interrupt\n", cosa->num);
1929         }
1930         /*
1931          * Clear the RXBIT, TXBIT and IRQBIT (the latest should be
1932          * cleared anyway). We should do it as soon as possible
1933          * so that we can tell the COSA we are done and to give it a time
1934          * for recovery.
1935          */
1936 out:
1937         cosa->rxtx = 0;
1938         put_driver_status_nolock(cosa);
1939         spin_unlock_irqrestore(&cosa->lock, flags);
1940 }
1941
1942 static irqreturn_t cosa_interrupt(int irq, void *cosa_)
1943 {
1944         unsigned status;
1945         int count = 0;
1946         struct cosa_data *cosa = cosa_;
1947 again:
1948         status = cosa_getstatus(cosa);
1949 #ifdef DEBUG_IRQS
1950         pr_info("cosa%d: got IRQ, status 0x%02x\n", cosa->num, status & 0xff);
1951 #endif
1952 #ifdef DEBUG_IO
1953         debug_status_in(cosa, status);
1954 #endif
1955         switch (status & SR_CMD_FROM_SRP_MASK) {
1956         case SR_DOWN_REQUEST:
1957                 tx_interrupt(cosa, status);
1958                 break;
1959         case SR_UP_REQUEST:
1960                 rx_interrupt(cosa, status);
1961                 break;
1962         case SR_END_OF_TRANSFER:
1963                 eot_interrupt(cosa, status);
1964                 break;
1965         default:
1966                 /* We may be too fast for SRP. Try to wait a bit more. */
1967                 if (count++ < 100) {
1968                         udelay(100);
1969                         goto again;
1970                 }
1971                 pr_info("cosa%d: unknown status 0x%02x in IRQ after %d retries\n",
1972                         cosa->num, status & 0xff, count);
1973         }
1974 #ifdef DEBUG_IRQS
1975         if (count)
1976                 pr_info("%s: %d-times got unknown status in IRQ\n",
1977                         cosa->name, count);
1978         else
1979                 pr_info("%s: returning from IRQ\n", cosa->name);
1980 #endif
1981         return IRQ_HANDLED;
1982 }
1983
1984 \f
1985 /* ---------- I/O debugging routines ---------- */
1986 /*
1987  * These routines can be used to monitor COSA/SRP I/O and to printk()
1988  * the data being transferred on the data and status I/O port in a
1989  * readable way.
1990  */
1991
1992 #ifdef DEBUG_IO
1993 static void debug_status_in(struct cosa_data *cosa, int status)
1994 {
1995         char *s;
1996         switch (status & SR_CMD_FROM_SRP_MASK) {
1997         case SR_UP_REQUEST:
1998                 s = "RX_REQ";
1999                 break;
2000         case SR_DOWN_REQUEST:
2001                 s = "TX_REQ";
2002                 break;
2003         case SR_END_OF_TRANSFER:
2004                 s = "ET_REQ";
2005                 break;
2006         default:
2007                 s = "NO_REQ";
2008                 break;
2009         }
2010         pr_info("%s: IO: status -> 0x%02x (%s%s%s%s)\n",
2011                 cosa->name,
2012                 status,
2013                 status & SR_USR_RQ ? "USR_RQ|" : "",
2014                 status & SR_TX_RDY ? "TX_RDY|" : "",
2015                 status & SR_RX_RDY ? "RX_RDY|" : "",
2016                 s);
2017 }
2018
2019 static void debug_status_out(struct cosa_data *cosa, int status)
2020 {
2021         pr_info("%s: IO: status <- 0x%02x (%s%s%s%s%s%s)\n",
2022                 cosa->name,
2023                 status,
2024                 status & SR_RX_DMA_ENA  ? "RXDMA|"  : "!rxdma|",
2025                 status & SR_TX_DMA_ENA  ? "TXDMA|"  : "!txdma|",
2026                 status & SR_RST         ? "RESET|"  : "",
2027                 status & SR_USR_INT_ENA ? "USRINT|" : "!usrint|",
2028                 status & SR_TX_INT_ENA  ? "TXINT|"  : "!txint|",
2029                 status & SR_RX_INT_ENA  ? "RXINT"   : "!rxint");
2030 }
2031
2032 static void debug_data_in(struct cosa_data *cosa, int data)
2033 {
2034         pr_info("%s: IO: data -> 0x%04x\n", cosa->name, data);
2035 }
2036
2037 static void debug_data_out(struct cosa_data *cosa, int data)
2038 {
2039         pr_info("%s: IO: data <- 0x%04x\n", cosa->name, data);
2040 }
2041
2042 static void debug_data_cmd(struct cosa_data *cosa, int data)
2043 {
2044         pr_info("%s: IO: data <- 0x%04x (%s|%s)\n",
2045                 cosa->name, data,
2046                 data & SR_RDY_RCV ? "RX_RDY" : "!rx_rdy",
2047                 data & SR_RDY_SND ? "TX_RDY" : "!tx_rdy");
2048 }
2049 #endif
2050
2051 /* EOF -- this file has not been truncated */