943850c411e9f49fef8b444090b0af9da8d85315
[linux-flexiantxendom0-3.2.10.git] / drivers / net / tokenring / 3c359.c
1 /*
2  *   3c359.c (c) 2000 Mike Phillips (mikep@linuxtr.net) All Rights Reserved
3  *
4  *  Linux driver for 3Com 3c359 Tokenlink Velocity XL PCI NIC
5  *
6  *  Base Driver Olympic:
7  *      Written 1999 Peter De Schrijver & Mike Phillips
8  *
9  *  This software may be used and distributed according to the terms
10  *  of the GNU General Public License, incorporated herein by reference.
11  * 
12  *  7/17/00 - Clean up, version number 0.9.0. Ready to release to the world.
13  *
14  *  2/16/01 - Port up to kernel 2.4.2 ready for submission into the kernel.
15  *  3/05/01 - Last clean up stuff before submission.
16  *  2/15/01 - Finally, update to new pci api. 
17  *
18  *  To Do:
19  */
20
21 /* 
22  *      Technical Card Details
23  *
24  *  All access to data is done with 16/8 bit transfers.  The transfer
25  *  method really sucks. You can only read or write one location at a time.
26  *
27  *  Also, the microcode for the card must be uploaded if the card does not have
28  *  the flashrom on board.  This is a 28K bloat in the driver when compiled
29  *  as a module.
30  *
31  *  Rx is very simple, status into a ring of descriptors, dma data transfer,
32  *  interrupts to tell us when a packet is received.
33  *
34  *  Tx is a little more interesting. Similar scenario, descriptor and dma data
35  *  transfers, but we don't have to interrupt the card to tell it another packet
36  *  is ready for transmission, we are just doing simple memory writes, not io or mmio
37  *  writes.  The card can be set up to simply poll on the next
38  *  descriptor pointer and when this value is non-zero will automatically download
39  *  the next packet.  The card then interrupts us when the packet is done.
40  *
41  */
42
43 #define XL_DEBUG 0
44
45 #include <linux/config.h>
46 #include <linux/module.h>
47 #include <linux/kernel.h>
48 #include <linux/errno.h>
49 #include <linux/timer.h>
50 #include <linux/in.h>
51 #include <linux/ioport.h>
52 #include <linux/string.h>
53 #include <linux/proc_fs.h>
54 #include <linux/ptrace.h>
55 #include <linux/skbuff.h>
56 #include <linux/interrupt.h>
57 #include <linux/delay.h>
58 #include <linux/netdevice.h>
59 #include <linux/trdevice.h>
60 #include <linux/stddef.h>
61 #include <linux/init.h>
62 #include <linux/pci.h>
63 #include <linux/spinlock.h>
64
65 #include <net/checksum.h>
66
67 #include <asm/io.h>
68 #include <asm/system.h>
69 #include <asm/bitops.h>
70
71 #include "3c359.h"
72
73 static char version[] __devinitdata  = 
74 "3c359.c v1.2.0 2/17/01 - Mike Phillips (mikep@linuxtr.net)" ; 
75
76 MODULE_AUTHOR("Mike Phillips <mikep@linuxtr.net>") ; 
77 MODULE_DESCRIPTION("3Com 3C359 Velocity XL Token Ring Adapter Driver \n") ;
78
79 /* Module paramters */
80
81 /* Ring Speed 0,4,16 
82  * 0 = Autosense   
83  * 4,16 = Selected speed only, no autosense
84  * This allows the card to be the first on the ring
85  * and become the active monitor.
86  *
87  * WARNING: Some hubs will allow you to insert
88  * at the wrong speed.
89  * 
90  * The adapter will _not_ fail to open if there are no
91  * active monitors on the ring, it will simply open up in 
92  * its last known ringspeed if no ringspeed is specified.
93  */
94
95 static int ringspeed[XL_MAX_ADAPTERS] = {0,} ;
96
97 MODULE_PARM(ringspeed, "1-" __MODULE_STRING(XL_MAX_ADAPTERS) "i");
98 MODULE_PARM_DESC(ringspeed,"3c359: Ringspeed selection - 4,16 or 0") ; 
99
100 /* Packet buffer size */
101
102 static int pkt_buf_sz[XL_MAX_ADAPTERS] = {0,} ;
103  
104 MODULE_PARM(pkt_buf_sz, "1-" __MODULE_STRING(XL_MAX_ADAPTERS) "i") ; 
105 MODULE_PARM_DESC(pkt_buf_sz,"3c359: Initial buffer size") ; 
106 /* Message Level */
107
108 static int message_level[XL_MAX_ADAPTERS] = {0,} ; 
109
110 MODULE_PARM(message_level, "1-" __MODULE_STRING(XL_MAX_ADAPTERS) "i") ; 
111 MODULE_PARM_DESC(message_level, "3c359: Level of reported messages \n") ; 
112 /* 
113  *      This is a real nasty way of doing this, but otherwise you
114  *      will be stuck with 1555 lines of hex #'s in the code.
115  */
116
117 #include "3c359_microcode.h" 
118
119 static struct pci_device_id xl_pci_tbl[] =
120 {
121         {PCI_VENDOR_ID_3COM,PCI_DEVICE_ID_3COM_3C359, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, },
122         { }                     /* terminate list */
123 };
124 MODULE_DEVICE_TABLE(pci,xl_pci_tbl) ; 
125
126 static int xl_init(struct net_device *dev);
127 static int xl_open(struct net_device *dev);
128 static int xl_open_hw(struct net_device *dev) ;  
129 static int xl_hw_reset(struct net_device *dev); 
130 static int xl_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
131 static void xl_dn_comp(struct net_device *dev); 
132 static int xl_close(struct net_device *dev);
133 static void xl_set_rx_mode(struct net_device *dev);
134 static irqreturn_t xl_interrupt(int irq, void *dev_id, struct pt_regs *regs);
135 static struct net_device_stats * xl_get_stats(struct net_device *dev);
136 static int xl_set_mac_address(struct net_device *dev, void *addr) ; 
137 static void xl_arb_cmd(struct net_device *dev);
138 static void xl_asb_cmd(struct net_device *dev) ; 
139 static void xl_srb_cmd(struct net_device *dev, int srb_cmd) ; 
140 static void xl_wait_misr_flags(struct net_device *dev) ; 
141 static int xl_change_mtu(struct net_device *dev, int mtu);
142 static void xl_srb_bh(struct net_device *dev) ; 
143 static void xl_asb_bh(struct net_device *dev) ; 
144 static void xl_reset(struct net_device *dev) ;  
145 static void xl_freemem(struct net_device *dev) ;  
146
147
148 /* EEProm Access Functions */
149 static u16  xl_ee_read(struct net_device *dev, int ee_addr) ; 
150 static void  xl_ee_write(struct net_device *dev, int ee_addr, u16 ee_value) ; 
151
152 /* Debugging functions */
153 #if XL_DEBUG
154 static void print_tx_state(struct net_device *dev) ; 
155 static void print_rx_state(struct net_device *dev) ; 
156
157 static void print_tx_state(struct net_device *dev)
158 {
159
160         struct xl_private *xl_priv = (struct xl_private *)dev->priv ; 
161         struct xl_tx_desc *txd ; 
162         u8 *xl_mmio = xl_priv->xl_mmio ; 
163         int i ; 
164
165         printk("tx_ring_head: %d, tx_ring_tail: %d, free_ent: %d \n",xl_priv->tx_ring_head, 
166                 xl_priv->tx_ring_tail, xl_priv->free_ring_entries) ; 
167         printk("Ring    , Address ,   FSH  , DnNextPtr, Buffer, Buffer_Len \n"); 
168         for (i = 0; i < 16; i++) {
169                 txd = &(xl_priv->xl_tx_ring[i]) ; 
170                 printk("%d, %08lx, %08x, %08x, %08x, %08x \n", i, virt_to_bus(txd), 
171                         txd->framestartheader, txd->dnnextptr, txd->buffer, txd->buffer_length ) ; 
172         }
173
174         printk("DNLISTPTR = %04x \n", readl(xl_mmio + MMIO_DNLISTPTR) ); 
175         
176         printk("DmaCtl = %04x \n", readl(xl_mmio + MMIO_DMA_CTRL) ); 
177         printk("Queue status = %0x \n",netif_running(dev) ) ; 
178 }
179
180 static void print_rx_state(struct net_device *dev)
181 {
182
183         struct xl_private *xl_priv = (struct xl_private *)dev->priv ; 
184         struct xl_rx_desc *rxd ; 
185         u8 *xl_mmio = xl_priv->xl_mmio ; 
186         int i ; 
187
188         printk("rx_ring_tail: %d \n", xl_priv->rx_ring_tail) ; 
189         printk("Ring    , Address ,   FrameState  , UPNextPtr, FragAddr, Frag_Len \n"); 
190         for (i = 0; i < 16; i++) { 
191                 /* rxd = (struct xl_rx_desc *)xl_priv->rx_ring_dma_addr + (i * sizeof(struct xl_rx_desc)) ; */
192                 rxd = &(xl_priv->xl_rx_ring[i]) ; 
193                 printk("%d, %08lx, %08x, %08x, %08x, %08x \n", i, virt_to_bus(rxd), 
194                         rxd->framestatus, rxd->upnextptr, rxd->upfragaddr, rxd->upfraglen ) ; 
195         }
196
197         printk("UPLISTPTR = %04x \n", readl(xl_mmio + MMIO_UPLISTPTR) ); 
198         
199         printk("DmaCtl = %04x \n", readl(xl_mmio + MMIO_DMA_CTRL) ); 
200         printk("Queue status = %0x \n",netif_running(dev) ) ;
201
202 #endif
203
204 /*
205  *      Read values from the on-board EEProm.  This looks very strange
206  *      but you have to wait for the EEProm to get/set the value before 
207  *      passing/getting the next value from the nic. As with all requests
208  *      on this nic it has to be done in two stages, a) tell the nic which
209  *      memory address you want to access and b) pass/get the value from the nic.
210  *      With the EEProm, you have to wait before and inbetween access a) and b).
211  *      As this is only read at initialization time and the wait period is very 
212  *      small we shouldn't have to worry about scheduling issues.
213  */
214
215 static u16 xl_ee_read(struct net_device *dev, int ee_addr)
216
217         struct xl_private *xl_priv = (struct xl_private *)dev->priv ;
218         u8 *xl_mmio = xl_priv->xl_mmio ; 
219
220         /* Wait for EEProm to not be busy */
221         writel(IO_WORD_READ | EECONTROL, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
222         while ( readw(xl_mmio + MMIO_MACDATA) & EEBUSY ) ;
223
224         /* Tell EEProm what we want to do and where */
225         writel(IO_WORD_WRITE | EECONTROL, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
226         writew(EEREAD + ee_addr, xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
227
228         /* Wait for EEProm to not be busy */
229         writel(IO_WORD_READ | EECONTROL, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
230         while ( readw(xl_mmio + MMIO_MACDATA) & EEBUSY ) ; 
231         
232         /* Tell EEProm what we want to do and where */
233         writel(IO_WORD_WRITE | EECONTROL , xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
234         writew(EEREAD + ee_addr, xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
235
236         /* Finally read the value from the EEProm */
237         writel(IO_WORD_READ | EEDATA , xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
238         return readw(xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
239 }
240
241 /* 
242  *      Write values to the onboard eeprom. As with eeprom read you need to 
243  *      set which location to write, wait, value to write, wait, with the 
244  *      added twist of having to enable eeprom writes as well.
245  */
246
247 static void  xl_ee_write(struct net_device *dev, int ee_addr, u16 ee_value) 
248 {
249         struct xl_private *xl_priv = (struct xl_private *)dev->priv ;
250         u8 *xl_mmio = xl_priv->xl_mmio ; 
251
252         /* Wait for EEProm to not be busy */
253         writel(IO_WORD_READ | EECONTROL, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
254         while ( readw(xl_mmio + MMIO_MACDATA) & EEBUSY ) ;
255         
256         /* Enable write/erase */
257         writel(IO_WORD_WRITE | EECONTROL, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
258         writew(EE_ENABLE_WRITE, xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
259
260         /* Wait for EEProm to not be busy */
261         writel(IO_WORD_READ | EECONTROL, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
262         while ( readw(xl_mmio + MMIO_MACDATA) & EEBUSY ) ;
263
264         /* Put the value we want to write into EEDATA */ 
265         writel(IO_WORD_WRITE | EEDATA, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
266         writew(ee_value, xl_mmio + MMIO_MACDATA) ;
267
268         /* Tell EEProm to write eevalue into ee_addr */
269         writel(IO_WORD_WRITE | EECONTROL, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
270         writew(EEWRITE + ee_addr, xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
271
272         /* Wait for EEProm to not be busy, to ensure write gets done */
273         writel(IO_WORD_READ | EECONTROL, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
274         while ( readw(xl_mmio + MMIO_MACDATA) & EEBUSY ) ;
275         
276         return ; 
277 }
278  
279 int __devinit xl_probe(struct pci_dev *pdev, const struct pci_device_id *ent) 
280 {
281         struct net_device *dev ; 
282         struct xl_private *xl_priv ; 
283         static int card_no = -1 ;
284         int i ; 
285
286         card_no++ ; 
287
288         if (pci_enable_device(pdev)) { 
289                 return -ENODEV ; 
290         } 
291
292         pci_set_master(pdev);
293
294         if ((i = pci_request_regions(pdev,"3c359"))) { 
295                 return i ; 
296         } ; 
297
298         /* 
299          * Allowing init_trdev to allocate the dev->priv structure will align xl_private
300          * on a 32 bytes boundary which we need for the rx/tx descriptors
301          */
302
303         dev = alloc_trdev(sizeof(struct xl_private)) ; 
304         if (!dev) { 
305                 pci_release_regions(pdev) ; 
306                 return -ENOMEM ; 
307         } 
308         xl_priv = dev->priv ; 
309
310 #if XL_DEBUG  
311         printk("pci_device: %p, dev:%p, dev->priv: %p, ba[0]: %10x, ba[1]:%10x\n", 
312                 pdev, dev, dev->priv, (unsigned int)pdev->resource[0].start, (unsigned int)pdev->resource[1].start) ;  
313 #endif 
314
315         dev->irq=pdev->irq;
316         dev->base_addr=pci_resource_start(pdev,0) ; 
317         xl_priv->xl_card_name = pci_name(pdev);
318         xl_priv->xl_mmio=ioremap(pci_resource_start(pdev,1), XL_IO_SPACE);
319         xl_priv->pdev = pdev ; 
320                 
321         if ((pkt_buf_sz[card_no] < 100) || (pkt_buf_sz[card_no] > 18000) )
322                 xl_priv->pkt_buf_sz = PKT_BUF_SZ ; 
323         else
324                 xl_priv->pkt_buf_sz = pkt_buf_sz[card_no] ; 
325
326         dev->mtu = xl_priv->pkt_buf_sz - TR_HLEN ; 
327         xl_priv->xl_ring_speed = ringspeed[card_no] ; 
328         xl_priv->xl_message_level = message_level[card_no] ; 
329         xl_priv->xl_functional_addr[0] = xl_priv->xl_functional_addr[1] = xl_priv->xl_functional_addr[2] = xl_priv->xl_functional_addr[3] = 0 ; 
330         xl_priv->xl_copy_all_options = 0 ; 
331                 
332         if((i = xl_init(dev))) {
333                 iounmap(xl_priv->xl_mmio) ; 
334                 free_netdev(dev) ; 
335                 pci_release_regions(pdev) ; 
336                 return i ; 
337         }                               
338
339         dev->open=&xl_open;
340         dev->hard_start_xmit=&xl_xmit;
341         dev->change_mtu=&xl_change_mtu;
342         dev->stop=&xl_close;
343         dev->do_ioctl=NULL;
344         dev->set_multicast_list=&xl_set_rx_mode;
345         dev->get_stats=&xl_get_stats ;
346         dev->set_mac_address=&xl_set_mac_address ; 
347         SET_MODULE_OWNER(dev); 
348
349         pci_set_drvdata(pdev,dev) ; 
350         if ((i = register_netdev(dev))) { 
351                 printk(KERN_ERR "3C359, register netdev failed\n") ;  
352                 pci_set_drvdata(pdev,NULL) ; 
353                 iounmap(xl_priv->xl_mmio) ; 
354                 free_netdev(dev) ; 
355                 pci_release_regions(pdev) ; 
356                 return i ; 
357         }
358    
359         printk(KERN_INFO "3C359: %s registered as: %s\n",xl_priv->xl_card_name,dev->name) ; 
360
361         return 0; 
362 }
363
364
365 static int __init xl_init(struct net_device *dev) 
366 {
367         struct xl_private *xl_priv = (struct xl_private *)dev->priv ;
368
369         printk(KERN_INFO "%s \n", version);
370         printk(KERN_INFO "%s: I/O at %hx, MMIO at %p, using irq %d\n",
371                 xl_priv->xl_card_name, (unsigned int)dev->base_addr ,xl_priv->xl_mmio, dev->irq);
372
373         spin_lock_init(&xl_priv->xl_lock) ; 
374
375         return xl_hw_reset(dev) ; 
376
377 }
378
379
380 /* 
381  *      Hardware reset.  This needs to be a separate entity as we need to reset the card
382  *      when we change the EEProm settings.
383  */
384
385 static int xl_hw_reset(struct net_device *dev) 
386
387         struct xl_private *xl_priv = (struct xl_private *)dev->priv ;
388         u8 *xl_mmio = xl_priv->xl_mmio ; 
389         unsigned long t ; 
390         u16 i ; 
391         u16 result_16 ; 
392         u8 result_8 ;
393         u16 start ; 
394         int j ;
395
396         /*
397          *  Reset the card.  If the card has got the microcode on board, we have 
398          *  missed the initialization interrupt, so we must always do this.
399          */
400
401         writew( GLOBAL_RESET, xl_mmio + MMIO_COMMAND ) ; 
402
403         /* 
404          * Must wait for cmdInProgress bit (12) to clear before continuing with
405          * card configuration.
406          */
407
408         t=jiffies;
409         while (readw(xl_mmio + MMIO_INTSTATUS) & INTSTAT_CMD_IN_PROGRESS) { 
410                 schedule();             
411                 if(jiffies-t > 40*HZ) {
412                         printk(KERN_ERR "%s: 3COM 3C359 Velocity XL  card not responding to global reset.\n", dev->name);
413                         return -ENODEV;
414                 }
415         }
416
417         /*
418          *  Enable pmbar by setting bit in CPAttention
419          */
420
421         writel( (IO_BYTE_READ | CPATTENTION), xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ;
422         result_8 = readb(xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
423         result_8 = result_8 | CPA_PMBARVIS ; 
424         writel( (IO_BYTE_WRITE | CPATTENTION), xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
425         writeb(result_8, xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
426         
427         /*
428          * Read cpHold bit in pmbar, if cleared we have got Flashrom on board.
429          * If not, we need to upload the microcode to the card
430          */
431
432         writel( (IO_WORD_READ | PMBAR),xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD);  
433
434 #if XL_DEBUG
435         printk(KERN_INFO "Read from PMBAR = %04x \n", readw(xl_mmio + MMIO_MACDATA)) ; 
436 #endif
437
438         if ( readw( (xl_mmio + MMIO_MACDATA))  & PMB_CPHOLD ) { 
439
440                 /* Set PmBar, privateMemoryBase bits (8:2) to 0 */
441
442                 writel( (IO_WORD_READ | PMBAR),xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD);  
443                 result_16 = readw(xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
444                 result_16 = result_16 & ~((0x7F) << 2) ; 
445                 writel( (IO_WORD_WRITE | PMBAR), xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
446                 writew(result_16,xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
447         
448                 /* Set CPAttention, memWrEn bit */
449
450                 writel( (IO_BYTE_READ | CPATTENTION), xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
451                 result_8 = readb(xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
452                 result_8 = result_8 | CPA_MEMWREN  ; 
453                 writel( (IO_BYTE_WRITE | CPATTENTION), xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
454                 writeb(result_8, xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
455
456                 /* 
457                  * Now to write the microcode into the shared ram 
458                  * The microcode must finish at position 0xFFFF, so we must subtract
459                  * to get the start position for the code
460                  */
461
462                 start = (0xFFFF - (mc_size) + 1 ) ; /* Looks strange but ensures compiler only uses 16 bit unsigned int for this */ 
463                 
464                 printk(KERN_INFO "3C359: Uploading Microcode: "); 
465                 
466                 for (i = start, j = 0; j < mc_size; i++, j++) { 
467                         writel(MEM_BYTE_WRITE | 0XD0000 | i, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
468                         writeb(microcode[j],xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
469                         if (j % 1024 == 0)
470                                 printk(".");
471                 }
472                 printk("\n") ; 
473
474                 for (i=0;i < 16; i++) { 
475                         writel( (MEM_BYTE_WRITE | 0xDFFF0) + i, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
476                         writeb(microcode[mc_size - 16 + i], xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
477                 }
478
479                 /*
480                  * Have to write the start address of the upload to FFF4, but
481                  * the address must be >> 4. You do not want to know how long
482                  * it took me to discover this.
483                  */
484
485                 writel(MEM_WORD_WRITE | 0xDFFF4, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
486                 writew(start >> 4, xl_mmio + MMIO_MACDATA);
487
488                 /* Clear the CPAttention, memWrEn Bit */
489         
490                 writel( (IO_BYTE_READ | CPATTENTION), xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
491                 result_8 = readb(xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
492                 result_8 = result_8 & ~CPA_MEMWREN ; 
493                 writel( (IO_BYTE_WRITE | CPATTENTION), xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
494                 writeb(result_8, xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
495
496                 /* Clear the cpHold bit in pmbar */
497
498                 writel( (IO_WORD_READ | PMBAR),xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD);  
499                 result_16 = readw(xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
500                 result_16 = result_16 & ~PMB_CPHOLD ; 
501                 writel( (IO_WORD_WRITE | PMBAR), xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
502                 writew(result_16,xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
503
504
505         } /* If microcode upload required */
506
507         /* 
508          * The card should now go though a self test procedure and get itself ready
509          * to be opened, we must wait for an srb response with the initialization
510          * information. 
511          */
512
513 #if XL_DEBUG
514         printk(KERN_INFO "%s: Microcode uploaded, must wait for the self test to complete\n", dev->name);
515 #endif
516
517         writew(SETINDENABLE | 0xFFF, xl_mmio + MMIO_COMMAND) ; 
518
519         t=jiffies;
520         while ( !(readw(xl_mmio + MMIO_INTSTATUS_AUTO) & INTSTAT_SRB) ) { 
521                 schedule();             
522                 if(jiffies-t > 15*HZ) {
523                         printk(KERN_ERR "3COM 3C359 Velocity XL  card not responding.\n");
524                         return -ENODEV; 
525                 }
526         }
527
528         /*
529          * Write the RxBufArea with D000, RxEarlyThresh, TxStartThresh, 
530          * DnPriReqThresh, read the tech docs if you want to know what
531          * values they need to be.
532          */
533
534         writel(MMIO_WORD_WRITE | RXBUFAREA, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
535         writew(0xD000, xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
536         
537         writel(MMIO_WORD_WRITE | RXEARLYTHRESH, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
538         writew(0X0020, xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
539         
540         writew( SETTXSTARTTHRESH | 0x40 , xl_mmio + MMIO_COMMAND) ; 
541
542         writeb(0x04, xl_mmio + MMIO_DNBURSTTHRESH) ; 
543         writeb(0x04, xl_mmio + DNPRIREQTHRESH) ;
544
545         /*
546          * Read WRBR to provide the location of the srb block, have to use byte reads not word reads. 
547          * Tech docs have this wrong !!!!
548          */
549
550         writel(MMIO_BYTE_READ | WRBR, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
551         xl_priv->srb = readb(xl_mmio + MMIO_MACDATA) << 8 ; 
552         writel( (MMIO_BYTE_READ | WRBR) + 1, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
553         xl_priv->srb = xl_priv->srb | readb(xl_mmio + MMIO_MACDATA) ;
554
555 #if XL_DEBUG
556         writel(IO_WORD_READ | SWITCHSETTINGS, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
557         if ( readw(xl_mmio + MMIO_MACDATA) & 2) { 
558                 printk(KERN_INFO "Default ring speed 4 mbps \n") ;
559         } else {
560                 printk(KERN_INFO "Default ring speed 16 mbps \n") ; 
561         } 
562         printk(KERN_INFO "%s: xl_priv->srb = %04x\n",xl_priv->xl_card_name, xl_priv->srb);
563 #endif
564
565         return 0;
566 }
567
568 static int xl_open(struct net_device *dev) 
569 {
570         struct xl_private *xl_priv=(struct xl_private *)dev->priv;
571         u8 * xl_mmio = xl_priv->xl_mmio ; 
572         u8 i ; 
573         u16 hwaddr[3] ; /* Should be u8[6] but we get word return values */
574         int open_err ;
575
576         u16 switchsettings, switchsettings_eeprom  ;
577  
578         if(request_irq(dev->irq, &xl_interrupt, SA_SHIRQ , "3c359", dev)) {
579                 return -EAGAIN;
580         }
581
582         /* 
583          * Read the information from the EEPROM that we need. I know we
584          * should use ntohs, but the word gets stored reversed in the 16
585          * bit field anyway and it all works its self out when we memcpy
586          * it into dev->dev_addr. 
587          */
588         
589         hwaddr[0] = xl_ee_read(dev,0x10) ; 
590         hwaddr[1] = xl_ee_read(dev,0x11) ; 
591         hwaddr[2] = xl_ee_read(dev,0x12) ; 
592
593         /* Ring speed */
594
595         switchsettings_eeprom = xl_ee_read(dev,0x08) ;
596         switchsettings = switchsettings_eeprom ;  
597
598         if (xl_priv->xl_ring_speed != 0) { 
599                 if (xl_priv->xl_ring_speed == 4)  
600                         switchsettings = switchsettings | 0x02 ; 
601                 else 
602                         switchsettings = switchsettings & ~0x02 ; 
603         }
604
605         /* Only write EEProm if there has been a change */
606         if (switchsettings != switchsettings_eeprom) { 
607                 xl_ee_write(dev,0x08,switchsettings) ; 
608                 /* Hardware reset after changing EEProm */
609                 xl_hw_reset(dev) ; 
610         }
611
612         memcpy(dev->dev_addr,hwaddr,dev->addr_len) ; 
613         
614         open_err = xl_open_hw(dev) ; 
615
616         /* 
617          * This really needs to be cleaned up with better error reporting.
618          */
619
620         if (open_err != 0) { /* Something went wrong with the open command */
621                 if (open_err & 0x07) { /* Wrong speed, retry at different speed */
622                         printk(KERN_WARNING "%s: Open Error, retrying at different ringspeed \n", dev->name) ; 
623                         switchsettings = switchsettings ^ 2 ; 
624                         xl_ee_write(dev,0x08,switchsettings) ; 
625                         xl_hw_reset(dev) ; 
626                         open_err = xl_open_hw(dev) ; 
627                         if (open_err != 0) { 
628                                 printk(KERN_WARNING "%s: Open error returned a second time, we're bombing out now\n", dev->name); 
629                                 free_irq(dev->irq,dev) ;                                                
630                                 return -ENODEV ;
631                         }  
632                 } else { 
633                         printk(KERN_WARNING "%s: Open Error = %04x\n", dev->name, open_err) ; 
634                         free_irq(dev->irq,dev) ; 
635                         return -ENODEV ; 
636                 }
637         }
638
639         /*
640          * Now to set up the Rx and Tx buffer structures
641          */
642         /* These MUST be on 8 byte boundaries */
643         xl_priv->xl_tx_ring = kmalloc((sizeof(struct xl_tx_desc) * XL_TX_RING_SIZE) + 7, GFP_DMA | GFP_KERNEL) ; 
644         xl_priv->xl_rx_ring = kmalloc((sizeof(struct xl_rx_desc) * XL_RX_RING_SIZE) +7, GFP_DMA | GFP_KERNEL) ; 
645         memset(xl_priv->xl_tx_ring,0,sizeof(struct xl_tx_desc) * XL_TX_RING_SIZE) ; 
646         memset(xl_priv->xl_rx_ring,0,sizeof(struct xl_rx_desc) * XL_RX_RING_SIZE) ; 
647
648          /* Setup Rx Ring */
649          for (i=0 ; i < XL_RX_RING_SIZE ; i++) { 
650                 struct sk_buff *skb ; 
651
652                 skb = dev_alloc_skb(xl_priv->pkt_buf_sz) ; 
653                 if (skb==NULL) 
654                         break ; 
655
656                 skb->dev = dev ; 
657                 xl_priv->xl_rx_ring[i].upfragaddr = pci_map_single(xl_priv->pdev, skb->data,xl_priv->pkt_buf_sz, PCI_DMA_FROMDEVICE) ; 
658                 xl_priv->xl_rx_ring[i].upfraglen = xl_priv->pkt_buf_sz | RXUPLASTFRAG;
659                 xl_priv->rx_ring_skb[i] = skb ;         
660         }
661
662         if (i==0) { 
663                 printk(KERN_WARNING "%s: Not enough memory to allocate rx buffers. Adapter disabled \n",dev->name) ; 
664                 free_irq(dev->irq,dev) ; 
665                 return -EIO ; 
666         } 
667
668         xl_priv->rx_ring_no = i ; 
669         xl_priv->rx_ring_tail = 0 ; 
670         xl_priv->rx_ring_dma_addr = pci_map_single(xl_priv->pdev,xl_priv->xl_rx_ring, sizeof(struct xl_rx_desc) * XL_RX_RING_SIZE, PCI_DMA_TODEVICE) ; 
671         for (i=0;i<(xl_priv->rx_ring_no-1);i++) { 
672                 xl_priv->xl_rx_ring[i].upnextptr = xl_priv->rx_ring_dma_addr + (sizeof (struct xl_rx_desc) * (i+1)) ; 
673         } 
674         xl_priv->xl_rx_ring[i].upnextptr = 0 ; 
675
676         writel(xl_priv->rx_ring_dma_addr, xl_mmio + MMIO_UPLISTPTR) ; 
677         
678         /* Setup Tx Ring */
679         
680         xl_priv->tx_ring_dma_addr = pci_map_single(xl_priv->pdev,xl_priv->xl_tx_ring, sizeof(struct xl_tx_desc) * XL_TX_RING_SIZE,PCI_DMA_TODEVICE) ; 
681         
682         xl_priv->tx_ring_head = 1 ; 
683         xl_priv->tx_ring_tail = 255 ; /* Special marker for first packet */
684         xl_priv->free_ring_entries = XL_TX_RING_SIZE ; 
685
686         /*
687          * Setup the first dummy DPD entry for polling to start working.
688          */
689
690         xl_priv->xl_tx_ring[0].framestartheader = TXDPDEMPTY ; 
691         xl_priv->xl_tx_ring[0].buffer = 0 ; 
692         xl_priv->xl_tx_ring[0].buffer_length = 0 ; 
693         xl_priv->xl_tx_ring[0].dnnextptr = 0 ; 
694
695         writel(xl_priv->tx_ring_dma_addr, xl_mmio + MMIO_DNLISTPTR) ; 
696         writel(DNUNSTALL, xl_mmio + MMIO_COMMAND) ; 
697         writel(UPUNSTALL, xl_mmio + MMIO_COMMAND) ; 
698         writel(DNENABLE, xl_mmio + MMIO_COMMAND) ; 
699         writeb(0x40, xl_mmio + MMIO_DNPOLL) ;   
700
701         /*
702          * Enable interrupts on the card
703          */
704
705         writel(SETINTENABLE | INT_MASK, xl_mmio + MMIO_COMMAND) ; 
706         writel(SETINDENABLE | INT_MASK, xl_mmio + MMIO_COMMAND) ; 
707
708         netif_start_queue(dev) ;        
709         return 0;
710         
711 }       
712
713 static int xl_open_hw(struct net_device *dev) 
714
715         struct xl_private *xl_priv=(struct xl_private *)dev->priv;
716         u8 * xl_mmio = xl_priv->xl_mmio ; 
717         u16 vsoff ;
718         char ver_str[33];  
719         int open_err ; 
720         int i ; 
721         unsigned long t ; 
722
723         /*
724          * Okay, let's build up the Open.NIC srb command
725          *
726          */
727                 
728         writel( (MEM_BYTE_WRITE | 0xD0000 | xl_priv->srb), xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
729         writeb(OPEN_NIC, xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
730         
731         /*
732          * Use this as a test byte, if it comes back with the same value, the command didn't work
733          */
734
735         writel( (MEM_BYTE_WRITE | 0xD0000 | xl_priv->srb)+ 2, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
736         writeb(0xff,xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
737
738         /* Open options */
739         writel( (MEM_BYTE_WRITE | 0xD0000 | xl_priv->srb) + 8, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
740         writeb(0x00, xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
741         writel( (MEM_BYTE_WRITE | 0xD0000 | xl_priv->srb) + 9, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
742         writeb(0x00, xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
743
744         /* 
745          * Node address, be careful here, the docs say you can just put zeros here and it will use
746          * the hardware address, it doesn't, you must include the node address in the open command.
747          */
748
749         if (xl_priv->xl_laa[0]) {  /* If using a LAA address */
750                 for (i=10;i<16;i++) { 
751                         writel( (MEM_BYTE_WRITE | 0xD0000 | xl_priv->srb) + i, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
752                         writeb(xl_priv->xl_laa[i],xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
753                 }
754                 memcpy(dev->dev_addr,xl_priv->xl_laa,dev->addr_len) ; 
755         } else { /* Regular hardware address */ 
756                 for (i=10;i<16;i++) { 
757                         writel( (MEM_BYTE_WRITE | 0xD0000 | xl_priv->srb) + i, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
758                         writeb(dev->dev_addr[i-10], xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
759                 }
760         }
761
762         /* Default everything else to 0 */
763         for (i = 16; i < 34; i++) {
764                 writel( (MEM_BYTE_WRITE | 0xD0000 | xl_priv->srb) + i, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
765                 writeb(0x00,xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
766         }
767         
768         /*
769          *  Set the csrb bit in the MISR register
770          */
771
772         xl_wait_misr_flags(dev) ; 
773         writel(MEM_BYTE_WRITE | MF_CSRB, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
774         writeb(0xFF, xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
775         writel(MMIO_BYTE_WRITE | MISR_SET, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
776         writeb(MISR_CSRB , xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
777
778         /*
779          * Now wait for the command to run
780          */
781
782         t=jiffies;
783         while (! (readw(xl_mmio + MMIO_INTSTATUS) & INTSTAT_SRB)) { 
784                 schedule();             
785                 if(jiffies-t > 40*HZ) {
786                         printk(KERN_ERR "3COM 3C359 Velocity XL  card not responding.\n");
787                         break ; 
788                 }
789         }
790
791         /*
792          * Let's interpret the open response
793          */
794
795         writel( (MEM_BYTE_READ | 0xD0000 | xl_priv->srb)+2, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
796         if (readb(xl_mmio + MMIO_MACDATA)!=0) {
797                 open_err = readb(xl_mmio + MMIO_MACDATA) << 8 ; 
798                 writel( (MEM_BYTE_READ | 0xD0000 | xl_priv->srb) + 7, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
799                 open_err |= readb(xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
800                 return open_err ; 
801         } else { 
802                 writel( (MEM_WORD_READ | 0xD0000 | xl_priv->srb) + 8, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
803                 xl_priv->asb = ntohs(readw(xl_mmio + MMIO_MACDATA)) ; 
804                 printk(KERN_INFO "%s: Adapter Opened Details: ",dev->name) ; 
805                 printk("ASB: %04x",xl_priv->asb ) ; 
806                 writel( (MEM_WORD_READ | 0xD0000 | xl_priv->srb) + 10, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
807                 printk(", SRB: %04x",ntohs(readw(xl_mmio + MMIO_MACDATA)) ) ; 
808  
809                 writel( (MEM_WORD_READ | 0xD0000 | xl_priv->srb) + 12, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
810                 xl_priv->arb = ntohs(readw(xl_mmio + MMIO_MACDATA)) ; 
811                 printk(", ARB: %04x \n",xl_priv->arb ) ; 
812                 writel( (MEM_WORD_READ | 0xD0000 | xl_priv->srb) + 14, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
813                 vsoff = ntohs(readw(xl_mmio + MMIO_MACDATA)) ; 
814
815                 /* 
816                  * Interesting, sending the individual characters directly to printk was causing klogd to use
817                  * use 100% of processor time, so we build up the string and print that instead.
818                  */
819
820                 for (i=0;i<0x20;i++) { 
821                         writel( (MEM_BYTE_READ | 0xD0000 | vsoff) + i, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
822                         ver_str[i] = readb(xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
823                 }
824                 ver_str[i] = '\0' ; 
825                 printk(KERN_INFO "%s: Microcode version String: %s \n",dev->name,ver_str); 
826         }       
827         
828         /*
829          * Issue the AckInterrupt
830          */
831         writew(ACK_INTERRUPT | SRBRACK | LATCH_ACK, xl_mmio + MMIO_COMMAND) ; 
832
833         return 0 ; 
834 }
835
836 /*
837  *      There are two ways of implementing rx on the 359 NIC, either
838  *      interrupt driven or polling.  We are going to uses interrupts,
839  *      it is the easier way of doing things.
840  *      
841  *      The Rx works with a ring of Rx descriptors.  At initialise time the ring
842  *      entries point to the next entry except for the last entry in the ring 
843  *      which points to 0.  The card is programmed with the location of the first
844  *      available descriptor and keeps reading the next_ptr until next_ptr is set
845  *      to 0.  Hopefully with a ring size of 16 the card will never get to read a next_ptr
846  *      of 0.  As the Rx interrupt is received we copy the frame up to the protocol layers
847  *      and then point the end of the ring to our current position and point our current
848  *      position to 0, therefore making the current position the last position on the ring.
849  *      The last position on the ring therefore loops continually loops around the rx ring.
850  *      
851  *      rx_ring_tail is the position on the ring to process next. (Think of a snake, the head 
852  *      expands as the card adds new packets and we go around eating the tail processing the
853  *      packets.)
854  *
855  *      Undoubtably it could be streamlined and improved upon, but at the moment it works 
856  *      and the fast path through the routine is fine. 
857  *      
858  *      adv_rx_ring could be inlined to increase performance, but its called a *lot* of times
859  *      in xl_rx so would increase the size of the function significantly. 
860  */
861
862 static void adv_rx_ring(struct net_device *dev) /* Advance rx_ring, cut down on bloat in xl_rx */ 
863 {
864         struct xl_private *xl_priv=(struct xl_private *)dev->priv;
865         int prev_ring_loc ; 
866
867         prev_ring_loc = (xl_priv->rx_ring_tail + XL_RX_RING_SIZE - 1) & (XL_RX_RING_SIZE - 1);
868         xl_priv->xl_rx_ring[prev_ring_loc].upnextptr = xl_priv->rx_ring_dma_addr + (sizeof (struct xl_rx_desc) * xl_priv->rx_ring_tail) ; 
869         xl_priv->xl_rx_ring[xl_priv->rx_ring_tail].framestatus = 0 ; 
870         xl_priv->xl_rx_ring[xl_priv->rx_ring_tail].upnextptr = 0 ;      
871         xl_priv->rx_ring_tail++ ; 
872         xl_priv->rx_ring_tail &= (XL_RX_RING_SIZE-1) ; 
873
874         return ; 
875 }
876
877 static void xl_rx(struct net_device *dev)
878 {
879         struct xl_private *xl_priv=(struct xl_private *)dev->priv;
880         u8 * xl_mmio = xl_priv->xl_mmio ; 
881         struct sk_buff *skb, *skb2 ; 
882         int frame_length = 0, copy_len = 0  ;   
883         int temp_ring_loc ;  
884
885         /*
886          * Receive the next frame, loop around the ring until all frames
887          * have been received.
888          */      
889         
890         while (xl_priv->xl_rx_ring[xl_priv->rx_ring_tail].framestatus & (RXUPDCOMPLETE | RXUPDFULL) ) { /* Descriptor to process */
891
892                 if (xl_priv->xl_rx_ring[xl_priv->rx_ring_tail].framestatus & RXUPDFULL ) { /* UpdFull, Multiple Descriptors used for the frame */
893
894                         /* 
895                          * This is a pain, you need to go through all the descriptors until the last one 
896                          * for this frame to find the framelength
897                          */
898
899                         temp_ring_loc = xl_priv->rx_ring_tail ; 
900
901                         while (xl_priv->xl_rx_ring[temp_ring_loc].framestatus & RXUPDFULL ) {
902                                 temp_ring_loc++ ; 
903                                 temp_ring_loc &= (XL_RX_RING_SIZE-1) ; 
904                         }
905
906                         frame_length = xl_priv->xl_rx_ring[temp_ring_loc].framestatus & 0x7FFF ; 
907
908                         skb = dev_alloc_skb(frame_length) ;
909  
910                         if (skb==NULL) { /* No memory for frame, still need to roll forward the rx ring */
911                                 printk(KERN_WARNING "%s: dev_alloc_skb failed - multi buffer !\n", dev->name) ; 
912                                 while (xl_priv->rx_ring_tail != temp_ring_loc)  
913                                         adv_rx_ring(dev) ; 
914                                 
915                                 adv_rx_ring(dev) ; /* One more time just for luck :) */ 
916                                 xl_priv->xl_stats.rx_dropped++ ; 
917
918                                 writel(ACK_INTERRUPT | UPCOMPACK | LATCH_ACK , xl_mmio + MMIO_COMMAND) ; 
919                                 return ;                                
920                         }
921         
922                         skb->dev = dev ; 
923
924                         while (xl_priv->rx_ring_tail != temp_ring_loc) { 
925                                 copy_len = xl_priv->xl_rx_ring[xl_priv->rx_ring_tail].upfraglen & 0x7FFF ; 
926                                 frame_length -= copy_len ;  
927                                 pci_dma_sync_single(xl_priv->pdev,xl_priv->xl_rx_ring[xl_priv->rx_ring_tail].upfragaddr,xl_priv->pkt_buf_sz,PCI_DMA_FROMDEVICE) ; 
928                                 memcpy(skb_put(skb,copy_len), xl_priv->rx_ring_skb[xl_priv->rx_ring_tail]->data, copy_len) ; 
929                                 adv_rx_ring(dev) ; 
930                         } 
931
932                         /* Now we have found the last fragment */
933                         pci_dma_sync_single(xl_priv->pdev,xl_priv->xl_rx_ring[xl_priv->rx_ring_tail].upfragaddr,xl_priv->pkt_buf_sz,PCI_DMA_FROMDEVICE) ; 
934                         memcpy(skb_put(skb,copy_len), xl_priv->rx_ring_skb[xl_priv->rx_ring_tail]->data, frame_length) ; 
935 /*                      memcpy(skb_put(skb,frame_length), bus_to_virt(xl_priv->xl_rx_ring[xl_priv->rx_ring_tail].upfragaddr), frame_length) ; */
936                         adv_rx_ring(dev) ; 
937                         skb->protocol = tr_type_trans(skb,dev) ; 
938                         netif_rx(skb) ; 
939
940                 } else { /* Single Descriptor Used, simply swap buffers over, fast path  */
941
942                         frame_length = xl_priv->xl_rx_ring[xl_priv->rx_ring_tail].framestatus & 0x7FFF ; 
943                         
944                         skb = dev_alloc_skb(xl_priv->pkt_buf_sz) ; 
945
946                         if (skb==NULL) { /* Still need to fix the rx ring */
947                                 printk(KERN_WARNING "%s: dev_alloc_skb failed in rx, single buffer \n",dev->name) ; 
948                                 adv_rx_ring(dev) ; 
949                                 xl_priv->xl_stats.rx_dropped++ ; 
950                                 writel(ACK_INTERRUPT | UPCOMPACK | LATCH_ACK , xl_mmio + MMIO_COMMAND) ; 
951                                 return ; 
952                         }
953
954                         skb->dev = dev ; 
955
956                         skb2 = xl_priv->rx_ring_skb[xl_priv->rx_ring_tail] ; 
957                         pci_unmap_single(xl_priv->pdev, xl_priv->xl_rx_ring[xl_priv->rx_ring_tail].upfragaddr, xl_priv->pkt_buf_sz,PCI_DMA_FROMDEVICE) ; 
958                         skb_put(skb2, frame_length) ; 
959                         skb2->protocol = tr_type_trans(skb2,dev) ; 
960
961                         xl_priv->rx_ring_skb[xl_priv->rx_ring_tail] = skb ;     
962                         xl_priv->xl_rx_ring[xl_priv->rx_ring_tail].upfragaddr = pci_map_single(xl_priv->pdev,skb->data,xl_priv->pkt_buf_sz, PCI_DMA_FROMDEVICE) ; 
963                         xl_priv->xl_rx_ring[xl_priv->rx_ring_tail].upfraglen = xl_priv->pkt_buf_sz | RXUPLASTFRAG ; 
964                         adv_rx_ring(dev) ; 
965                         xl_priv->xl_stats.rx_packets++ ; 
966                         xl_priv->xl_stats.rx_bytes += frame_length ;    
967
968                         netif_rx(skb2) ;                
969                  } /* if multiple buffers */
970                 dev->last_rx = jiffies ;        
971         } /* while packet to do */
972
973         /* Clear the updComplete interrupt */
974         writel(ACK_INTERRUPT | UPCOMPACK | LATCH_ACK , xl_mmio + MMIO_COMMAND) ; 
975         return ;        
976 }
977
978 /*
979  * This is ruthless, it doesn't care what state the card is in it will 
980  * completely reset the adapter.
981  */
982
983 static void xl_reset(struct net_device *dev) 
984 {
985         struct xl_private *xl_priv=(struct xl_private *)dev->priv;
986         u8 * xl_mmio = xl_priv->xl_mmio ; 
987         unsigned long t; 
988
989         writew( GLOBAL_RESET, xl_mmio + MMIO_COMMAND ) ; 
990
991         /* 
992          * Must wait for cmdInProgress bit (12) to clear before continuing with
993          * card configuration.
994          */
995
996         t=jiffies;
997         while (readw(xl_mmio + MMIO_INTSTATUS) & INTSTAT_CMD_IN_PROGRESS) { 
998                 if(jiffies-t > 40*HZ) {
999                         printk(KERN_ERR "3COM 3C359 Velocity XL  card not responding.\n");
1000                         break ; 
1001                 }
1002         }
1003         
1004 }
1005
1006 static void xl_freemem(struct net_device *dev) 
1007 {
1008         struct xl_private *xl_priv=(struct xl_private *)dev->priv ; 
1009         int i ; 
1010
1011         for (i=0;i<XL_RX_RING_SIZE;i++) {
1012                 dev_kfree_skb_irq(xl_priv->rx_ring_skb[xl_priv->rx_ring_tail]) ; 
1013                 pci_unmap_single(xl_priv->pdev,xl_priv->xl_rx_ring[xl_priv->rx_ring_tail].upfragaddr,xl_priv->pkt_buf_sz, PCI_DMA_FROMDEVICE) ; 
1014                 xl_priv->rx_ring_tail++ ; 
1015                 xl_priv->rx_ring_tail &= XL_RX_RING_SIZE-1; 
1016         } 
1017
1018         /* unmap ring */
1019         pci_unmap_single(xl_priv->pdev,xl_priv->rx_ring_dma_addr, sizeof(struct xl_rx_desc) * XL_RX_RING_SIZE, PCI_DMA_FROMDEVICE) ; 
1020         
1021         pci_unmap_single(xl_priv->pdev,xl_priv->tx_ring_dma_addr, sizeof(struct xl_tx_desc) * XL_TX_RING_SIZE, PCI_DMA_TODEVICE) ; 
1022
1023         kfree(xl_priv->xl_rx_ring) ; 
1024         kfree(xl_priv->xl_tx_ring) ; 
1025
1026         return  ; 
1027 }
1028
1029 static irqreturn_t xl_interrupt(int irq, void *dev_id, struct pt_regs *regs) 
1030 {
1031         struct net_device *dev = (struct net_device *)dev_id;
1032         struct xl_private *xl_priv =(struct xl_private *)dev->priv;
1033         u8 * xl_mmio = xl_priv->xl_mmio ; 
1034         u16 intstatus, macstatus  ;
1035
1036         if (!dev) { 
1037                 printk(KERN_WARNING "Device structure dead, aaahhhh !\n") ;
1038                 return IRQ_NONE; 
1039         }
1040
1041         intstatus = readw(xl_mmio + MMIO_INTSTATUS) ;  
1042
1043         if (!(intstatus & 1)) /* We didn't generate the interrupt */
1044                 return IRQ_NONE;
1045
1046         spin_lock(&xl_priv->xl_lock) ; 
1047
1048         /*
1049          * Process the interrupt
1050          */
1051         /*
1052          * Something fishy going on here, we shouldn't get 0001 ints, not fatal though.
1053          */
1054         if (intstatus == 0x0001) {  
1055                 writel(ACK_INTERRUPT | LATCH_ACK, xl_mmio + MMIO_COMMAND) ;
1056                 printk(KERN_INFO "%s: 00001 int received \n",dev->name) ;  
1057         } else {  
1058                 if (intstatus & (HOSTERRINT | SRBRINT | ARBCINT | UPCOMPINT | DNCOMPINT | HARDERRINT | (1<<8) | TXUNDERRUN | ASBFINT)) { 
1059                         
1060                         /* 
1061                          * Host Error.
1062                          * It may be possible to recover from this, but usually it means something
1063                          * is seriously fubar, so we just close the adapter.
1064                          */
1065
1066                         if (intstatus & HOSTERRINT) {
1067                                 printk(KERN_WARNING "%s: Host Error, performing global reset, intstatus = %04x \n",dev->name,intstatus) ; 
1068                                 writew( GLOBAL_RESET, xl_mmio + MMIO_COMMAND ) ;
1069                                 printk(KERN_WARNING "%s: Resetting hardware: \n", dev->name); 
1070                                 netif_stop_queue(dev) ;
1071                                 xl_freemem(dev) ; 
1072                                 free_irq(dev->irq,dev);         
1073                                 xl_reset(dev) ; 
1074                                 writel(ACK_INTERRUPT | LATCH_ACK, xl_mmio + MMIO_COMMAND) ; 
1075                                 spin_unlock(&xl_priv->xl_lock) ; 
1076                                 return IRQ_HANDLED;
1077                         } /* Host Error */
1078
1079                         if (intstatus & SRBRINT ) {  /* Srbc interrupt */
1080                                 writel(ACK_INTERRUPT | SRBRACK | LATCH_ACK, xl_mmio + MMIO_COMMAND) ;
1081                                 if (xl_priv->srb_queued)
1082                                         xl_srb_bh(dev) ; 
1083                         } /* SRBR Interrupt */
1084
1085                         if (intstatus & TXUNDERRUN) { /* Issue DnReset command */
1086                                 writel(DNRESET, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
1087                                 while (readw(xl_mmio + MMIO_INTSTATUS) & INTSTAT_CMD_IN_PROGRESS) { /* Wait for command to run */
1088                                         /* !!! FIX-ME !!!! 
1089                                         Must put a timeout check here ! */
1090                                         /* Empty Loop */
1091                                 } 
1092                                 printk(KERN_WARNING "%s: TX Underrun received \n",dev->name) ;
1093                                 writel(ACK_INTERRUPT | LATCH_ACK, xl_mmio + MMIO_COMMAND) ; 
1094                         } /* TxUnderRun */
1095         
1096                         if (intstatus & ARBCINT ) { /* Arbc interrupt */
1097                                 xl_arb_cmd(dev) ; 
1098                         } /* Arbc */
1099
1100                         if (intstatus & ASBFINT) { 
1101                                 if (xl_priv->asb_queued == 1) {
1102                                         xl_asb_cmd(dev) ; 
1103                                 } else if (xl_priv->asb_queued == 2) {
1104                                         xl_asb_bh(dev) ; 
1105                                 } else { 
1106                                         writel(ACK_INTERRUPT | LATCH_ACK | ASBFACK, xl_mmio + MMIO_COMMAND) ; 
1107                                 }  
1108                         } /* Asbf */
1109
1110                         if (intstatus & UPCOMPINT ) /* UpComplete */
1111                                 xl_rx(dev) ; 
1112
1113                         if (intstatus & DNCOMPINT )  /* DnComplete */
1114                                 xl_dn_comp(dev) ; 
1115
1116                         if (intstatus & HARDERRINT ) { /* Hardware error */
1117                                 writel(MMIO_WORD_READ | MACSTATUS, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
1118                                 macstatus = readw(xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
1119                                 printk(KERN_WARNING "%s: MacStatusError, details: ", dev->name);
1120                                 if (macstatus & (1<<14)) 
1121                                         printk(KERN_WARNING "tchk error: Unrecoverable error \n") ; 
1122                                 if (macstatus & (1<<3))
1123                                         printk(KERN_WARNING "eint error: Internal watchdog timer expired \n") ;
1124                                 if (macstatus & (1<<2))
1125                                         printk(KERN_WARNING "aint error: Host tried to perform invalid operation \n") ; 
1126                                 printk(KERN_WARNING "Instatus = %02x, macstatus = %02x\n",intstatus,macstatus) ; 
1127                                 printk(KERN_WARNING "%s: Resetting hardware: \n", dev->name); 
1128                                 netif_stop_queue(dev) ;
1129                                 xl_freemem(dev) ; 
1130                                 free_irq(dev->irq,dev); 
1131                                 unregister_netdev(dev) ; 
1132                                 kfree(dev) ;  
1133                                 xl_reset(dev) ; 
1134                                 writel(ACK_INTERRUPT | LATCH_ACK, xl_mmio + MMIO_COMMAND) ; 
1135                                 spin_unlock(&xl_priv->xl_lock) ; 
1136                                 return IRQ_HANDLED;
1137                         }
1138                 } else { 
1139                         printk(KERN_WARNING "%s: Received Unknown interrupt : %04x \n", dev->name, intstatus) ;
1140                         writel(ACK_INTERRUPT | LATCH_ACK, xl_mmio + MMIO_COMMAND) ;     
1141                 }
1142         } 
1143
1144         /* Turn interrupts back on */
1145
1146         writel( SETINDENABLE | INT_MASK, xl_mmio + MMIO_COMMAND) ; 
1147         writel( SETINTENABLE | INT_MASK, xl_mmio + MMIO_COMMAND) ; 
1148
1149         spin_unlock(&xl_priv->xl_lock) ;
1150         return IRQ_HANDLED;
1151 }       
1152
1153 /*
1154  *      Tx - Polling configuration
1155  */
1156         
1157 static int xl_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev) 
1158 {
1159         struct xl_private *xl_priv=(struct xl_private *)dev->priv;
1160         struct xl_tx_desc *txd ; 
1161         int tx_head, tx_tail, tx_prev ; 
1162         unsigned long flags ;   
1163
1164         spin_lock_irqsave(&xl_priv->xl_lock,flags) ; 
1165
1166         netif_stop_queue(dev) ; 
1167
1168         if (xl_priv->free_ring_entries > 1 ) {  
1169                 /*
1170                  * Set up the descriptor for the packet 
1171                  */
1172                 tx_head = xl_priv->tx_ring_head ; 
1173                 tx_tail = xl_priv->tx_ring_tail ; 
1174
1175                 txd = &(xl_priv->xl_tx_ring[tx_head]) ; 
1176                 txd->dnnextptr = 0 ; 
1177                 txd->framestartheader = skb->len | TXDNINDICATE ; 
1178                 txd->buffer = pci_map_single(xl_priv->pdev, skb->data, skb->len, PCI_DMA_TODEVICE) ; 
1179                 txd->buffer_length = skb->len | TXDNFRAGLAST  ; 
1180                 xl_priv->tx_ring_skb[tx_head] = skb ; 
1181                 xl_priv->xl_stats.tx_packets++ ; 
1182                 xl_priv->xl_stats.tx_bytes += skb->len ;
1183
1184                 /* 
1185                  * Set the nextptr of the previous descriptor equal to this descriptor, add XL_TX_RING_SIZE -1 
1186                  * to ensure no negative numbers in unsigned locations.
1187                  */ 
1188         
1189                 tx_prev = (xl_priv->tx_ring_head + XL_TX_RING_SIZE - 1) & (XL_TX_RING_SIZE - 1) ; 
1190
1191                 xl_priv->tx_ring_head++ ; 
1192                 xl_priv->tx_ring_head &= (XL_TX_RING_SIZE - 1) ;
1193                 xl_priv->free_ring_entries-- ; 
1194
1195                 xl_priv->xl_tx_ring[tx_prev].dnnextptr = xl_priv->tx_ring_dma_addr + (sizeof (struct xl_tx_desc) * tx_head) ; 
1196
1197                 /* Sneaky, by doing a read on DnListPtr we can force the card to poll on the DnNextPtr */
1198                 /* readl(xl_mmio + MMIO_DNLISTPTR) ; */
1199
1200                 netif_wake_queue(dev) ; 
1201
1202                 spin_unlock_irqrestore(&xl_priv->xl_lock,flags) ; 
1203  
1204                 return 0;
1205         } else {
1206                 spin_unlock_irqrestore(&xl_priv->xl_lock,flags) ; 
1207                 return 1;
1208         }
1209
1210 }
1211         
1212 /* 
1213  * The NIC has told us that a packet has been downloaded onto the card, we must
1214  * find out which packet it has done, clear the skb and information for the packet
1215  * then advance around the ring for all tranmitted packets
1216  */
1217
1218 static void xl_dn_comp(struct net_device *dev) 
1219 {
1220         struct xl_private *xl_priv=(struct xl_private *)dev->priv;
1221         u8 * xl_mmio = xl_priv->xl_mmio ; 
1222         struct xl_tx_desc *txd ; 
1223
1224
1225         if (xl_priv->tx_ring_tail == 255) {/* First time */
1226                 xl_priv->xl_tx_ring[0].framestartheader = 0 ; 
1227                 xl_priv->xl_tx_ring[0].dnnextptr = 0 ;  
1228                 xl_priv->tx_ring_tail = 1 ; 
1229         }
1230
1231         while (xl_priv->xl_tx_ring[xl_priv->tx_ring_tail].framestartheader & TXDNCOMPLETE ) { 
1232                 txd = &(xl_priv->xl_tx_ring[xl_priv->tx_ring_tail]) ;
1233                 pci_unmap_single(xl_priv->pdev,txd->buffer, xl_priv->tx_ring_skb[xl_priv->tx_ring_tail]->len, PCI_DMA_TODEVICE) ; 
1234                 txd->framestartheader = 0 ; 
1235                 txd->buffer = 0xdeadbeef  ; 
1236                 txd->buffer_length  = 0 ;  
1237                 dev_kfree_skb_irq(xl_priv->tx_ring_skb[xl_priv->tx_ring_tail]) ;
1238                 xl_priv->tx_ring_tail++ ; 
1239                 xl_priv->tx_ring_tail &= (XL_TX_RING_SIZE - 1) ; 
1240                 xl_priv->free_ring_entries++ ; 
1241         }
1242
1243         netif_wake_queue(dev) ; 
1244
1245         writel(ACK_INTERRUPT | DNCOMPACK | LATCH_ACK , xl_mmio + MMIO_COMMAND) ; 
1246 }
1247
1248 /*
1249  * Close the adapter properly.
1250  * This srb reply cannot be handled from interrupt context as we have
1251  * to free the interrupt from the driver. 
1252  */
1253
1254 static int xl_close(struct net_device *dev) 
1255 {
1256         struct xl_private *xl_priv = (struct xl_private *) dev->priv ; 
1257         u8 * xl_mmio = xl_priv->xl_mmio ; 
1258         unsigned long t ; 
1259
1260         netif_stop_queue(dev) ; 
1261
1262         /*
1263          * Close the adapter, need to stall the rx and tx queues.
1264          */
1265
1266         writew(DNSTALL, xl_mmio + MMIO_COMMAND) ; 
1267         t=jiffies;
1268         while (readw(xl_mmio + MMIO_INTSTATUS) & INTSTAT_CMD_IN_PROGRESS) { 
1269                 schedule();             
1270                 if(jiffies-t > 10*HZ) {
1271                         printk(KERN_ERR "%s: 3COM 3C359 Velocity XL-DNSTALL not responding.\n", dev->name);
1272                         break ; 
1273                 }
1274         }
1275         writew(DNDISABLE, xl_mmio + MMIO_COMMAND) ; 
1276         t=jiffies;
1277         while (readw(xl_mmio + MMIO_INTSTATUS) & INTSTAT_CMD_IN_PROGRESS) { 
1278                 schedule();             
1279                 if(jiffies-t > 10*HZ) {
1280                         printk(KERN_ERR "%s: 3COM 3C359 Velocity XL-DNDISABLE not responding.\n", dev->name);
1281                         break ;
1282                 }
1283         }
1284         writew(UPSTALL, xl_mmio + MMIO_COMMAND) ; 
1285         t=jiffies;
1286         while (readw(xl_mmio + MMIO_INTSTATUS) & INTSTAT_CMD_IN_PROGRESS) { 
1287                 schedule();             
1288                 if(jiffies-t > 10*HZ) {
1289                         printk(KERN_ERR "%s: 3COM 3C359 Velocity XL-UPSTALL not responding.\n", dev->name);
1290                         break ; 
1291                 }
1292         }
1293
1294         /* Turn off interrupts, we will still get the indication though
1295          * so we can trap it
1296          */
1297
1298         writel(SETINTENABLE, xl_mmio + MMIO_COMMAND) ; 
1299
1300         xl_srb_cmd(dev,CLOSE_NIC) ; 
1301
1302         t=jiffies;
1303         while (!(readw(xl_mmio + MMIO_INTSTATUS) & INTSTAT_SRB)) { 
1304                 schedule();             
1305                 if(jiffies-t > 10*HZ) {
1306                         printk(KERN_ERR "%s: 3COM 3C359 Velocity XL-CLOSENIC not responding.\n", dev->name);
1307                         break ; 
1308                 }
1309         }
1310         /* Read the srb response from the adapter */
1311
1312         writel(MEM_BYTE_READ | 0xd0000 | xl_priv->srb, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD);
1313         if (readb(xl_mmio + MMIO_MACDATA) != CLOSE_NIC) { 
1314                 printk(KERN_INFO "%s: CLOSE_NIC did not get a CLOSE_NIC response \n",dev->name) ; 
1315         } else { 
1316                 writel((MEM_BYTE_READ | 0xd0000 | xl_priv->srb) +2, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ;
1317                 if (readb(xl_mmio + MMIO_MACDATA)==0) { 
1318                         printk(KERN_INFO "%s: Adapter has been closed \n",dev->name) ;
1319                         writew(ACK_INTERRUPT | SRBRACK | LATCH_ACK, xl_mmio + MMIO_COMMAND) ; 
1320
1321                         xl_freemem(dev) ; 
1322                         free_irq(dev->irq,dev) ; 
1323                 } else { 
1324                         printk(KERN_INFO "%s: Close nic command returned error code %02x\n",dev->name, readb(xl_mmio + MMIO_MACDATA)) ;
1325                 } 
1326         }
1327
1328         /* Reset the upload and download logic */
1329  
1330         writew(UPRESET, xl_mmio + MMIO_COMMAND) ; 
1331         t=jiffies;
1332         while (readw(xl_mmio + MMIO_INTSTATUS) & INTSTAT_CMD_IN_PROGRESS) { 
1333                 schedule();             
1334                 if(jiffies-t > 10*HZ) {
1335                         printk(KERN_ERR "%s: 3COM 3C359 Velocity XL-UPRESET not responding.\n", dev->name);
1336                         break ; 
1337                 }
1338         }
1339         writew(DNRESET, xl_mmio + MMIO_COMMAND) ; 
1340         t=jiffies;
1341         while (readw(xl_mmio + MMIO_INTSTATUS) & INTSTAT_CMD_IN_PROGRESS) { 
1342                 schedule();             
1343                 if(jiffies-t > 10*HZ) {
1344                         printk(KERN_ERR "%s: 3COM 3C359 Velocity XL-DNRESET not responding.\n", dev->name);
1345                         break ; 
1346                 }
1347         }
1348         xl_hw_reset(dev) ; 
1349         return 0 ;
1350 }
1351
1352 static void xl_set_rx_mode(struct net_device *dev) 
1353 {
1354         struct xl_private *xl_priv = (struct xl_private *) dev->priv ; 
1355         struct dev_mc_list *dmi ; 
1356         unsigned char dev_mc_address[4] ; 
1357         u16 options ; 
1358         int i ; 
1359
1360         if (dev->flags & IFF_PROMISC)
1361                 options = 0x0004 ; 
1362         else
1363                 options = 0x0000 ; 
1364
1365         if (options ^ xl_priv->xl_copy_all_options) { /* Changed, must send command */
1366                 xl_priv->xl_copy_all_options = options ; 
1367                 xl_srb_cmd(dev, SET_RECEIVE_MODE) ;
1368                 return ;  
1369         }
1370
1371         dev_mc_address[0] = dev_mc_address[1] = dev_mc_address[2] = dev_mc_address[3] = 0 ;
1372
1373         for (i=0,dmi=dev->mc_list;i < dev->mc_count; i++,dmi = dmi->next) {
1374                 dev_mc_address[0] |= dmi->dmi_addr[2] ;
1375                 dev_mc_address[1] |= dmi->dmi_addr[3] ;
1376                 dev_mc_address[2] |= dmi->dmi_addr[4] ;
1377                 dev_mc_address[3] |= dmi->dmi_addr[5] ;
1378         }
1379
1380         if (memcmp(xl_priv->xl_functional_addr,dev_mc_address,4) != 0) { /* Options have changed, run the command */
1381                 memcpy(xl_priv->xl_functional_addr, dev_mc_address,4) ; 
1382                 xl_srb_cmd(dev, SET_FUNC_ADDRESS) ; 
1383         }
1384         return ; 
1385 }
1386
1387
1388 /*
1389  *      We issued an srb command and now we must read
1390  *      the response from the completed command.
1391  */
1392
1393 static void xl_srb_bh(struct net_device *dev) 
1394
1395         struct xl_private *xl_priv = (struct xl_private *) dev->priv ; 
1396         u8 * xl_mmio = xl_priv->xl_mmio ; 
1397         u8 srb_cmd, ret_code ; 
1398         int i ; 
1399
1400         writel(MEM_BYTE_READ | 0xd0000 | xl_priv->srb, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ;
1401         srb_cmd = readb(xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
1402         writel((MEM_BYTE_READ | 0xd0000 | xl_priv->srb) +2, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ;
1403         ret_code = readb(xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
1404
1405         /* Ret_code is standard across all commands */
1406
1407         switch (ret_code) { 
1408         case 1:
1409                 printk(KERN_INFO "%s: Command: %d - Invalid Command code\n",dev->name,srb_cmd) ; 
1410                 break ; 
1411         case 4:
1412                 printk(KERN_INFO "%s: Command: %d - Adapter is closed, must be open for this command \n",dev->name,srb_cmd) ; 
1413                 break ;
1414         
1415         case 6:
1416                 printk(KERN_INFO "%s: Command: %d - Options Invalid for command \n",dev->name,srb_cmd) ;
1417                 break ;
1418
1419         case 0: /* Successful command execution */ 
1420                 switch (srb_cmd) { 
1421                 case READ_LOG: /* Returns 14 bytes of data from the NIC */
1422                         if(xl_priv->xl_message_level)
1423                                 printk(KERN_INFO "%s: READ.LOG 14 bytes of data ",dev->name) ; 
1424                         /* 
1425                          * We still have to read the log even if message_level = 0 and we don't want
1426                          * to see it
1427                          */
1428                         for (i=0;i<14;i++) { 
1429                                 writel(MEM_BYTE_READ | 0xd0000 | xl_priv->srb | i, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
1430                                 if(xl_priv->xl_message_level) 
1431                                         printk("%02x:",readb(xl_mmio + MMIO_MACDATA)) ;         
1432                         } 
1433                         printk("\n") ; 
1434                         break ; 
1435                 case SET_FUNC_ADDRESS:
1436                         if(xl_priv->xl_message_level) 
1437                                 printk(KERN_INFO "%s: Functional Address Set \n",dev->name) ;  
1438                         break ; 
1439                 case CLOSE_NIC:
1440                         if(xl_priv->xl_message_level)
1441                                 printk(KERN_INFO "%s: Received CLOSE_NIC interrupt in interrupt handler \n",dev->name) ;        
1442                         break ; 
1443                 case SET_MULTICAST_MODE:
1444                         if(xl_priv->xl_message_level)
1445                                 printk(KERN_INFO "%s: Multicast options successfully changed\n",dev->name) ; 
1446                         break ;
1447                 case SET_RECEIVE_MODE:
1448                         if(xl_priv->xl_message_level) {  
1449                                 if (xl_priv->xl_copy_all_options == 0x0004) 
1450                                         printk(KERN_INFO "%s: Entering promiscuous mode \n", dev->name) ; 
1451                                 else
1452                                         printk(KERN_INFO "%s: Entering normal receive mode \n",dev->name) ; 
1453                         }
1454                         break ; 
1455  
1456                 } /* switch */
1457                 break ; 
1458         } /* switch */
1459         return ;        
1460
1461
1462 static struct net_device_stats * xl_get_stats(struct net_device *dev)
1463 {
1464         struct xl_private *xl_priv = (struct xl_private *) dev->priv ;
1465         return (struct net_device_stats *) &xl_priv->xl_stats; 
1466 }
1467
1468 static int xl_set_mac_address (struct net_device *dev, void *addr) 
1469 {
1470         struct sockaddr *saddr = addr ; 
1471         struct xl_private *xl_priv = (struct xl_private *)dev->priv ; 
1472
1473         if (netif_running(dev)) { 
1474                 printk(KERN_WARNING "%s: Cannot set mac/laa address while card is open\n", dev->name) ; 
1475                 return -EIO ; 
1476         }
1477
1478         memcpy(xl_priv->xl_laa, saddr->sa_data,dev->addr_len) ; 
1479         
1480         if (xl_priv->xl_message_level) { 
1481                 printk(KERN_INFO "%s: MAC/LAA Set to  = %x.%x.%x.%x.%x.%x\n",dev->name, xl_priv->xl_laa[0],
1482                 xl_priv->xl_laa[1], xl_priv->xl_laa[2],
1483                 xl_priv->xl_laa[3], xl_priv->xl_laa[4],
1484                 xl_priv->xl_laa[5]);
1485         } 
1486
1487         return 0 ; 
1488 }
1489
1490 static void xl_arb_cmd(struct net_device *dev)
1491 {
1492         struct xl_private *xl_priv = (struct xl_private *) dev->priv;
1493         u8 * xl_mmio = xl_priv->xl_mmio ; 
1494         u8 arb_cmd ; 
1495         u16 lan_status, lan_status_diff ; 
1496
1497         writel( ( MEM_BYTE_READ | 0xD0000 | xl_priv->arb), xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
1498         arb_cmd = readb(xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
1499         
1500         if (arb_cmd == RING_STATUS_CHANGE) { /* Ring.Status.Change */
1501                 writel( ( (MEM_WORD_READ | 0xD0000 | xl_priv->arb) + 6), xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ;
1502                  
1503                 printk(KERN_INFO "%s: Ring Status Change: New Status = %04x\n", dev->name, ntohs(readw(xl_mmio + MMIO_MACDATA) )) ; 
1504
1505                 lan_status = ntohs(readw(xl_mmio + MMIO_MACDATA));
1506         
1507                 /* Acknowledge interrupt, this tells nic we are done with the arb */
1508                 writel(ACK_INTERRUPT | ARBCACK | LATCH_ACK, xl_mmio + MMIO_COMMAND) ; 
1509                         
1510                 lan_status_diff = xl_priv->xl_lan_status ^ lan_status ; 
1511
1512                 if (lan_status_diff & (LSC_LWF | LSC_ARW | LSC_FPE | LSC_RR) ) { 
1513                         if (lan_status_diff & LSC_LWF) 
1514                                 printk(KERN_WARNING "%s: Short circuit detected on the lobe\n",dev->name);
1515                         if (lan_status_diff & LSC_ARW) 
1516                                 printk(KERN_WARNING "%s: Auto removal error\n",dev->name);
1517                         if (lan_status_diff & LSC_FPE)
1518                                 printk(KERN_WARNING "%s: FDX Protocol Error\n",dev->name);
1519                         if (lan_status_diff & LSC_RR) 
1520                                 printk(KERN_WARNING "%s: Force remove MAC frame received\n",dev->name);
1521                 
1522                         /* Adapter has been closed by the hardware */
1523
1524                         netif_stop_queue(dev);
1525                         xl_freemem(dev) ; 
1526                         free_irq(dev->irq,dev);
1527                         
1528                         printk(KERN_WARNING "%s: Adapter has been closed \n", dev->name) ; 
1529                 } /* If serious error */
1530                 
1531                 if (xl_priv->xl_message_level) { 
1532                         if (lan_status_diff & LSC_SIG_LOSS) 
1533                                         printk(KERN_WARNING "%s: No receive signal detected \n", dev->name) ; 
1534                         if (lan_status_diff & LSC_HARD_ERR)
1535                                         printk(KERN_INFO "%s: Beaconing \n",dev->name);
1536                         if (lan_status_diff & LSC_SOFT_ERR)
1537                                         printk(KERN_WARNING "%s: Adapter transmitted Soft Error Report Mac Frame \n",dev->name);
1538                         if (lan_status_diff & LSC_TRAN_BCN) 
1539                                         printk(KERN_INFO "%s: We are tranmitting the beacon, aaah\n",dev->name);
1540                         if (lan_status_diff & LSC_SS) 
1541                                         printk(KERN_INFO "%s: Single Station on the ring \n", dev->name);
1542                         if (lan_status_diff & LSC_RING_REC)
1543                                         printk(KERN_INFO "%s: Ring recovery ongoing\n",dev->name);
1544                         if (lan_status_diff & LSC_FDX_MODE)
1545                                         printk(KERN_INFO "%s: Operating in FDX mode\n",dev->name);
1546                 }       
1547                 
1548                 if (lan_status_diff & LSC_CO) { 
1549                                 if (xl_priv->xl_message_level) 
1550                                         printk(KERN_INFO "%s: Counter Overflow \n", dev->name);
1551                                 /* Issue READ.LOG command */
1552                                 xl_srb_cmd(dev, READ_LOG) ;     
1553                 }
1554
1555                 /* There is no command in the tech docs to issue the read_sr_counters */
1556                 if (lan_status_diff & LSC_SR_CO) { 
1557                         if (xl_priv->xl_message_level)
1558                                 printk(KERN_INFO "%s: Source routing counters overflow\n", dev->name);
1559                 }
1560
1561                 xl_priv->xl_lan_status = lan_status ; 
1562         
1563         }  /* Lan.change.status */
1564         else if ( arb_cmd == RECEIVE_DATA) { /* Received.Data */
1565 #if XL_DEBUG
1566                 printk(KERN_INFO "Received.Data \n") ; 
1567 #endif          
1568                 writel( ((MEM_WORD_READ | 0xD0000 | xl_priv->arb) + 6), xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ;
1569                 xl_priv->mac_buffer = ntohs(readw(xl_mmio + MMIO_MACDATA)) ;
1570                 
1571                 /* Now we are going to be really basic here and not do anything
1572                  * with the data at all. The tech docs do not give me enough
1573                  * information to calculate the buffers properly so we're
1574                  * just going to tell the nic that we've dealt with the frame
1575                  * anyway.
1576                  */
1577
1578                 dev->last_rx = jiffies ; 
1579                 /* Acknowledge interrupt, this tells nic we are done with the arb */
1580                 writel(ACK_INTERRUPT | ARBCACK | LATCH_ACK, xl_mmio + MMIO_COMMAND) ; 
1581
1582                 /* Is the ASB free ? */         
1583                         
1584                 xl_priv->asb_queued = 0 ;                       
1585                 writel( ((MEM_BYTE_READ | 0xD0000 | xl_priv->asb) + 2), xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ;
1586                 if (readb(xl_mmio + MMIO_MACDATA) != 0xff) { 
1587                         xl_priv->asb_queued = 1 ;
1588
1589                         xl_wait_misr_flags(dev) ;  
1590
1591                         writel(MEM_BYTE_WRITE | MF_ASBFR, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD); 
1592                         writeb(0xff, xl_mmio + MMIO_MACDATA) ;
1593                         writel(MMIO_BYTE_WRITE | MISR_SET, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
1594                         writeb(MISR_ASBFR, xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
1595                         return ;        
1596                         /* Drop out and wait for the bottom half to be run */
1597                 }
1598         
1599                 xl_asb_cmd(dev) ; 
1600                 
1601         } else {
1602                 printk(KERN_WARNING "%s: Received unknown arb (xl_priv) command: %02x \n",dev->name,arb_cmd) ; 
1603         }
1604
1605         /* Acknowledge the arb interrupt */
1606
1607         writel(ACK_INTERRUPT | ARBCACK | LATCH_ACK , xl_mmio + MMIO_COMMAND) ; 
1608
1609         return ; 
1610 }
1611
1612
1613 /*
1614  *      There is only one asb command, but we can get called from different
1615  *      places.
1616  */
1617
1618 static void xl_asb_cmd(struct net_device *dev)
1619 {
1620         struct xl_private *xl_priv = (struct xl_private *) dev->priv ; 
1621         u8 * xl_mmio = xl_priv->xl_mmio ; 
1622
1623         if (xl_priv->asb_queued == 1) 
1624                 writel(ACK_INTERRUPT | LATCH_ACK | ASBFACK, xl_mmio + MMIO_COMMAND) ; 
1625                 
1626         writel(MEM_BYTE_WRITE | 0xd0000 | xl_priv->asb, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
1627         writeb(0x81, xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
1628
1629         writel(MEM_WORD_WRITE | 0xd0000 | xl_priv->asb | 6, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
1630         writew(ntohs(xl_priv->mac_buffer), xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
1631
1632         xl_wait_misr_flags(dev) ;       
1633
1634         writel(MEM_BYTE_WRITE | MF_RASB, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD); 
1635         writeb(0xff, xl_mmio + MMIO_MACDATA) ;
1636
1637         writel(MMIO_BYTE_WRITE | MISR_SET, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
1638         writeb(MISR_RASB, xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
1639
1640         xl_priv->asb_queued = 2 ; 
1641
1642         return ; 
1643 }
1644
1645 /*
1646  *      This will only get called if there was an error
1647  *      from the asb cmd.
1648  */
1649 static void xl_asb_bh(struct net_device *dev) 
1650 {
1651         struct xl_private *xl_priv = (struct xl_private *) dev->priv ; 
1652         u8 * xl_mmio = xl_priv->xl_mmio ; 
1653         u8 ret_code ; 
1654
1655         writel(MMIO_BYTE_READ | 0xd0000 | xl_priv->asb | 2, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
1656         ret_code = readb(xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
1657         switch (ret_code) { 
1658                 case 0x01:
1659                         printk(KERN_INFO "%s: ASB Command, unrecognized command code \n",dev->name) ;
1660                         break ;
1661                 case 0x26:
1662                         printk(KERN_INFO "%s: ASB Command, unexpected receive buffer \n", dev->name) ; 
1663                         break ; 
1664                 case 0x40:
1665                         printk(KERN_INFO "%s: ASB Command, Invalid Station ID \n", dev->name) ; 
1666                         break ;  
1667         }
1668         xl_priv->asb_queued = 0 ; 
1669         writel(ACK_INTERRUPT | LATCH_ACK | ASBFACK, xl_mmio + MMIO_COMMAND) ;
1670         return ;  
1671 }
1672
1673 /*      
1674  *      Issue srb commands to the nic 
1675  */
1676
1677 static void xl_srb_cmd(struct net_device *dev, int srb_cmd) 
1678 {
1679         struct xl_private *xl_priv = (struct xl_private *) dev->priv ; 
1680         u8 * xl_mmio = xl_priv->xl_mmio ; 
1681
1682         switch (srb_cmd) { 
1683         case READ_LOG:
1684                 writel(MEM_BYTE_WRITE | 0xD0000 | xl_priv->srb, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
1685                 writeb(READ_LOG, xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
1686                 break; 
1687
1688         case CLOSE_NIC:
1689                 writel(MEM_BYTE_WRITE | 0xD0000 | xl_priv->srb, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
1690                 writeb(CLOSE_NIC, xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
1691                 break ;
1692
1693         case SET_RECEIVE_MODE:
1694                 writel(MEM_BYTE_WRITE | 0xD0000 | xl_priv->srb, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
1695                 writeb(SET_RECEIVE_MODE, xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
1696                 writel(MEM_WORD_WRITE | 0xD0000 | xl_priv->srb | 4, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
1697                 writew(xl_priv->xl_copy_all_options, xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
1698                 break ;
1699
1700         case SET_FUNC_ADDRESS:
1701                 writel(MEM_BYTE_WRITE | 0xD0000 | xl_priv->srb, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
1702                 writeb(SET_FUNC_ADDRESS, xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
1703                 writel(MEM_BYTE_WRITE | 0xD0000 | xl_priv->srb | 6 , xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
1704                 writeb(xl_priv->xl_functional_addr[0], xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
1705                 writel(MEM_BYTE_WRITE | 0xD0000 | xl_priv->srb | 7 , xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
1706                 writeb(xl_priv->xl_functional_addr[1], xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
1707                 writel(MEM_BYTE_WRITE | 0xD0000 | xl_priv->srb | 8 , xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
1708                 writeb(xl_priv->xl_functional_addr[2], xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
1709                 writel(MEM_BYTE_WRITE | 0xD0000 | xl_priv->srb | 9 , xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
1710                 writeb(xl_priv->xl_functional_addr[3], xl_mmio + MMIO_MACDATA) ;
1711                 break ;  
1712         } /* switch */
1713
1714
1715         xl_wait_misr_flags(dev)  ; 
1716
1717         /* Write 0xff to the CSRB flag */
1718         writel(MEM_BYTE_WRITE | MF_CSRB , xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
1719         writeb(0xFF, xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
1720         /* Set csrb bit in MISR register to process command */
1721         writel(MMIO_BYTE_WRITE | MISR_SET, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
1722         writeb(MISR_CSRB, xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
1723         xl_priv->srb_queued = 1 ; 
1724
1725         return ; 
1726 }
1727
1728 /*
1729  * This is nasty, to use the MISR command you have to wait for 6 memory locations
1730  * to be zero. This is the way the driver does on other OS'es so we should be ok with 
1731  * the empty loop.
1732  */
1733
1734 static void xl_wait_misr_flags(struct net_device *dev) 
1735 {
1736         struct xl_private *xl_priv = (struct xl_private *) dev->priv ; 
1737         u8 * xl_mmio = xl_priv->xl_mmio ; 
1738         
1739         int i  ; 
1740         
1741         writel(MMIO_BYTE_READ | MISR_RW, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
1742         if (readb(xl_mmio + MMIO_MACDATA) != 0) {  /* Misr not clear */
1743                 for (i=0; i<6; i++) { 
1744                         writel(MEM_BYTE_READ | 0xDFFE0 | i, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
1745                         while (readb(xl_mmio + MMIO_MACDATA) != 0 ) {} ; /* Empty Loop */
1746                 } 
1747         }
1748
1749         writel(MMIO_BYTE_WRITE | MISR_AND, xl_mmio + MMIO_MAC_ACCESS_CMD) ; 
1750         writeb(0x80, xl_mmio + MMIO_MACDATA) ; 
1751
1752         return ; 
1753
1754
1755 /*
1756  *      Change mtu size, this should work the same as olympic
1757  */
1758
1759 static int xl_change_mtu(struct net_device *dev, int mtu) 
1760 {
1761         struct xl_private *xl_priv = (struct xl_private *) dev->priv;
1762         u16 max_mtu ; 
1763
1764         if (xl_priv->xl_ring_speed == 4)
1765                 max_mtu = 4500 ; 
1766         else
1767                 max_mtu = 18000 ; 
1768         
1769         if (mtu > max_mtu)
1770                 return -EINVAL ; 
1771         if (mtu < 100) 
1772                 return -EINVAL ; 
1773
1774         dev->mtu = mtu ; 
1775         xl_priv->pkt_buf_sz = mtu + TR_HLEN ; 
1776
1777         return 0 ; 
1778 }
1779
1780 static void __devexit xl_remove_one (struct pci_dev *pdev)
1781 {
1782         struct net_device *dev = pci_get_drvdata(pdev);
1783         struct xl_private *xl_priv=(struct xl_private *)dev->priv;
1784         
1785         unregister_netdev(dev);
1786         iounmap(xl_priv->xl_mmio) ; 
1787         pci_release_regions(pdev) ; 
1788         pci_set_drvdata(pdev,NULL) ; 
1789         free_netdev(dev);
1790         return ; 
1791 }
1792
1793 static struct pci_driver xl_3c359_driver = {
1794         .name           = "3c359",
1795         .id_table       = xl_pci_tbl,
1796         .probe          = xl_probe,
1797         .remove         = __devexit_p(xl_remove_one),
1798 };
1799
1800 static int __init xl_pci_init (void)
1801 {
1802         return pci_module_init (&xl_3c359_driver);
1803 }
1804
1805
1806 static void __exit xl_pci_cleanup (void)
1807 {
1808         pci_unregister_driver (&xl_3c359_driver);
1809 }
1810
1811 module_init(xl_pci_init);
1812 module_exit(xl_pci_cleanup);
1813
1814 MODULE_LICENSE("GPL") ;