]> rtime.felk.cvut.cz Git - linux-imx.git/blob - drivers/net/ethernet/sis/sis900.c
Merge tag 'spi-v3.11-rc4' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/broonie/spi
[linux-imx.git] / drivers / net / ethernet / sis / sis900.c
1 /* sis900.c: A SiS 900/7016 PCI Fast Ethernet driver for Linux.
2    Copyright 1999 Silicon Integrated System Corporation
3    Revision:    1.08.10 Apr. 2 2006
4
5    Modified from the driver which is originally written by Donald Becker.
6
7    This software may be used and distributed according to the terms
8    of the GNU General Public License (GPL), incorporated herein by reference.
9    Drivers based on this skeleton fall under the GPL and must retain
10    the authorship (implicit copyright) notice.
11
12    References:
13    SiS 7016 Fast Ethernet PCI Bus 10/100 Mbps LAN Controller with OnNow Support,
14    preliminary Rev. 1.0 Jan. 14, 1998
15    SiS 900 Fast Ethernet PCI Bus 10/100 Mbps LAN Single Chip with OnNow Support,
16    preliminary Rev. 1.0 Nov. 10, 1998
17    SiS 7014 Single Chip 100BASE-TX/10BASE-T Physical Layer Solution,
18    preliminary Rev. 1.0 Jan. 18, 1998
19
20    Rev 1.08.10 Apr.  2 2006 Daniele Venzano add vlan (jumbo packets) support
21    Rev 1.08.09 Sep. 19 2005 Daniele Venzano add Wake on LAN support
22    Rev 1.08.08 Jan. 22 2005 Daniele Venzano use netif_msg for debugging messages
23    Rev 1.08.07 Nov.  2 2003 Daniele Venzano <venza@brownhat.org> add suspend/resume support
24    Rev 1.08.06 Sep. 24 2002 Mufasa Yang bug fix for Tx timeout & add SiS963 support
25    Rev 1.08.05 Jun.  6 2002 Mufasa Yang bug fix for read_eeprom & Tx descriptor over-boundary
26    Rev 1.08.04 Apr. 25 2002 Mufasa Yang <mufasa@sis.com.tw> added SiS962 support
27    Rev 1.08.03 Feb.  1 2002 Matt Domsch <Matt_Domsch@dell.com> update to use library crc32 function
28    Rev 1.08.02 Nov. 30 2001 Hui-Fen Hsu workaround for EDB & bug fix for dhcp problem
29    Rev 1.08.01 Aug. 25 2001 Hui-Fen Hsu update for 630ET & workaround for ICS1893 PHY
30    Rev 1.08.00 Jun. 11 2001 Hui-Fen Hsu workaround for RTL8201 PHY and some bug fix
31    Rev 1.07.11 Apr.  2 2001 Hui-Fen Hsu updates PCI drivers to use the new pci_set_dma_mask for kernel 2.4.3
32    Rev 1.07.10 Mar.  1 2001 Hui-Fen Hsu <hfhsu@sis.com.tw> some bug fix & 635M/B support
33    Rev 1.07.09 Feb.  9 2001 Dave Jones <davej@suse.de> PCI enable cleanup
34    Rev 1.07.08 Jan.  8 2001 Lei-Chun Chang added RTL8201 PHY support
35    Rev 1.07.07 Nov. 29 2000 Lei-Chun Chang added kernel-doc extractable documentation and 630 workaround fix
36    Rev 1.07.06 Nov.  7 2000 Jeff Garzik <jgarzik@pobox.com> some bug fix and cleaning
37    Rev 1.07.05 Nov.  6 2000 metapirat<metapirat@gmx.de> contribute media type select by ifconfig
38    Rev 1.07.04 Sep.  6 2000 Lei-Chun Chang added ICS1893 PHY support
39    Rev 1.07.03 Aug. 24 2000 Lei-Chun Chang (lcchang@sis.com.tw) modified 630E equalizer workaround rule
40    Rev 1.07.01 Aug. 08 2000 Ollie Lho minor update for SiS 630E and SiS 630E A1
41    Rev 1.07    Mar. 07 2000 Ollie Lho bug fix in Rx buffer ring
42    Rev 1.06.04 Feb. 11 2000 Jeff Garzik <jgarzik@pobox.com> softnet and init for kernel 2.4
43    Rev 1.06.03 Dec. 23 1999 Ollie Lho Third release
44    Rev 1.06.02 Nov. 23 1999 Ollie Lho bug in mac probing fixed
45    Rev 1.06.01 Nov. 16 1999 Ollie Lho CRC calculation provide by Joseph Zbiciak (im14u2c@primenet.com)
46    Rev 1.06 Nov. 4 1999 Ollie Lho (ollie@sis.com.tw) Second release
47    Rev 1.05.05 Oct. 29 1999 Ollie Lho (ollie@sis.com.tw) Single buffer Tx/Rx
48    Chin-Shan Li (lcs@sis.com.tw) Added AMD Am79c901 HomePNA PHY support
49    Rev 1.05 Aug. 7 1999 Jim Huang (cmhuang@sis.com.tw) Initial release
50 */
51
52 #include <linux/module.h>
53 #include <linux/moduleparam.h>
54 #include <linux/kernel.h>
55 #include <linux/sched.h>
56 #include <linux/string.h>
57 #include <linux/timer.h>
58 #include <linux/errno.h>
59 #include <linux/ioport.h>
60 #include <linux/slab.h>
61 #include <linux/interrupt.h>
62 #include <linux/pci.h>
63 #include <linux/netdevice.h>
64 #include <linux/init.h>
65 #include <linux/mii.h>
66 #include <linux/etherdevice.h>
67 #include <linux/skbuff.h>
68 #include <linux/delay.h>
69 #include <linux/ethtool.h>
70 #include <linux/crc32.h>
71 #include <linux/bitops.h>
72 #include <linux/dma-mapping.h>
73
74 #include <asm/processor.h>      /* Processor type for cache alignment. */
75 #include <asm/io.h>
76 #include <asm/irq.h>
77 #include <asm/uaccess.h>        /* User space memory access functions */
78
79 #include "sis900.h"
80
81 #define SIS900_MODULE_NAME "sis900"
82 #define SIS900_DRV_VERSION "v1.08.10 Apr. 2 2006"
83
84 static const char version[] =
85         KERN_INFO "sis900.c: " SIS900_DRV_VERSION "\n";
86
87 static int max_interrupt_work = 40;
88 static int multicast_filter_limit = 128;
89
90 static int sis900_debug = -1; /* Use SIS900_DEF_MSG as value */
91
92 #define SIS900_DEF_MSG \
93         (NETIF_MSG_DRV          | \
94          NETIF_MSG_LINK         | \
95          NETIF_MSG_RX_ERR       | \
96          NETIF_MSG_TX_ERR)
97
98 /* Time in jiffies before concluding the transmitter is hung. */
99 #define TX_TIMEOUT  (4*HZ)
100
101 enum {
102         SIS_900 = 0,
103         SIS_7016
104 };
105 static const char * card_names[] = {
106         "SiS 900 PCI Fast Ethernet",
107         "SiS 7016 PCI Fast Ethernet"
108 };
109 static DEFINE_PCI_DEVICE_TABLE(sis900_pci_tbl) = {
110         {PCI_VENDOR_ID_SI, PCI_DEVICE_ID_SI_900,
111          PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, SIS_900},
112         {PCI_VENDOR_ID_SI, PCI_DEVICE_ID_SI_7016,
113          PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, SIS_7016},
114         {0,}
115 };
116 MODULE_DEVICE_TABLE (pci, sis900_pci_tbl);
117
118 static void sis900_read_mode(struct net_device *net_dev, int *speed, int *duplex);
119
120 static const struct mii_chip_info {
121         const char * name;
122         u16 phy_id0;
123         u16 phy_id1;
124         u8  phy_types;
125 #define HOME    0x0001
126 #define LAN     0x0002
127 #define MIX     0x0003
128 #define UNKNOWN 0x0
129 } mii_chip_table[] = {
130         { "SiS 900 Internal MII PHY",           0x001d, 0x8000, LAN },
131         { "SiS 7014 Physical Layer Solution",   0x0016, 0xf830, LAN },
132         { "SiS 900 on Foxconn 661 7MI",         0x0143, 0xBC70, LAN },
133         { "Altimata AC101LF PHY",               0x0022, 0x5520, LAN },
134         { "ADM 7001 LAN PHY",                   0x002e, 0xcc60, LAN },
135         { "AMD 79C901 10BASE-T PHY",            0x0000, 0x6B70, LAN },
136         { "AMD 79C901 HomePNA PHY",             0x0000, 0x6B90, HOME},
137         { "ICS LAN PHY",                        0x0015, 0xF440, LAN },
138         { "ICS LAN PHY",                        0x0143, 0xBC70, LAN },
139         { "NS 83851 PHY",                       0x2000, 0x5C20, MIX },
140         { "NS 83847 PHY",                       0x2000, 0x5C30, MIX },
141         { "Realtek RTL8201 PHY",                0x0000, 0x8200, LAN },
142         { "VIA 6103 PHY",                       0x0101, 0x8f20, LAN },
143         {NULL,},
144 };
145
146 struct mii_phy {
147         struct mii_phy * next;
148         int phy_addr;
149         u16 phy_id0;
150         u16 phy_id1;
151         u16 status;
152         u8  phy_types;
153 };
154
155 typedef struct _BufferDesc {
156         u32 link;
157         u32 cmdsts;
158         u32 bufptr;
159 } BufferDesc;
160
161 struct sis900_private {
162         struct pci_dev * pci_dev;
163
164         spinlock_t lock;
165
166         struct mii_phy * mii;
167         struct mii_phy * first_mii; /* record the first mii structure */
168         unsigned int cur_phy;
169         struct mii_if_info mii_info;
170
171         void __iomem    *ioaddr;
172
173         struct timer_list timer; /* Link status detection timer. */
174         u8 autong_complete; /* 1: auto-negotiate complete  */
175
176         u32 msg_enable;
177
178         unsigned int cur_rx, dirty_rx; /* producer/comsumer pointers for Tx/Rx ring */
179         unsigned int cur_tx, dirty_tx;
180
181         /* The saved address of a sent/receive-in-place packet buffer */
182         struct sk_buff *tx_skbuff[NUM_TX_DESC];
183         struct sk_buff *rx_skbuff[NUM_RX_DESC];
184         BufferDesc *tx_ring;
185         BufferDesc *rx_ring;
186
187         dma_addr_t tx_ring_dma;
188         dma_addr_t rx_ring_dma;
189
190         unsigned int tx_full; /* The Tx queue is full. */
191         u8 host_bridge_rev;
192         u8 chipset_rev;
193 };
194
195 MODULE_AUTHOR("Jim Huang <cmhuang@sis.com.tw>, Ollie Lho <ollie@sis.com.tw>");
196 MODULE_DESCRIPTION("SiS 900 PCI Fast Ethernet driver");
197 MODULE_LICENSE("GPL");
198
199 module_param(multicast_filter_limit, int, 0444);
200 module_param(max_interrupt_work, int, 0444);
201 module_param(sis900_debug, int, 0444);
202 MODULE_PARM_DESC(multicast_filter_limit, "SiS 900/7016 maximum number of filtered multicast addresses");
203 MODULE_PARM_DESC(max_interrupt_work, "SiS 900/7016 maximum events handled per interrupt");
204 MODULE_PARM_DESC(sis900_debug, "SiS 900/7016 bitmapped debugging message level");
205
206 #define sw32(reg, val)  iowrite32(val, ioaddr + (reg))
207 #define sw8(reg, val)   iowrite8(val, ioaddr + (reg))
208 #define sr32(reg)       ioread32(ioaddr + (reg))
209 #define sr16(reg)       ioread16(ioaddr + (reg))
210
211 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
212 static void sis900_poll(struct net_device *dev);
213 #endif
214 static int sis900_open(struct net_device *net_dev);
215 static int sis900_mii_probe (struct net_device * net_dev);
216 static void sis900_init_rxfilter (struct net_device * net_dev);
217 static u16 read_eeprom(void __iomem *ioaddr, int location);
218 static int mdio_read(struct net_device *net_dev, int phy_id, int location);
219 static void mdio_write(struct net_device *net_dev, int phy_id, int location, int val);
220 static void sis900_timer(unsigned long data);
221 static void sis900_check_mode (struct net_device *net_dev, struct mii_phy *mii_phy);
222 static void sis900_tx_timeout(struct net_device *net_dev);
223 static void sis900_init_tx_ring(struct net_device *net_dev);
224 static void sis900_init_rx_ring(struct net_device *net_dev);
225 static netdev_tx_t sis900_start_xmit(struct sk_buff *skb,
226                                      struct net_device *net_dev);
227 static int sis900_rx(struct net_device *net_dev);
228 static void sis900_finish_xmit (struct net_device *net_dev);
229 static irqreturn_t sis900_interrupt(int irq, void *dev_instance);
230 static int sis900_close(struct net_device *net_dev);
231 static int mii_ioctl(struct net_device *net_dev, struct ifreq *rq, int cmd);
232 static u16 sis900_mcast_bitnr(u8 *addr, u8 revision);
233 static void set_rx_mode(struct net_device *net_dev);
234 static void sis900_reset(struct net_device *net_dev);
235 static void sis630_set_eq(struct net_device *net_dev, u8 revision);
236 static int sis900_set_config(struct net_device *dev, struct ifmap *map);
237 static u16 sis900_default_phy(struct net_device * net_dev);
238 static void sis900_set_capability( struct net_device *net_dev ,struct mii_phy *phy);
239 static u16 sis900_reset_phy(struct net_device *net_dev, int phy_addr);
240 static void sis900_auto_negotiate(struct net_device *net_dev, int phy_addr);
241 static void sis900_set_mode(struct sis900_private *, int speed, int duplex);
242 static const struct ethtool_ops sis900_ethtool_ops;
243
244 /**
245  *      sis900_get_mac_addr - Get MAC address for stand alone SiS900 model
246  *      @pci_dev: the sis900 pci device
247  *      @net_dev: the net device to get address for
248  *
249  *      Older SiS900 and friends, use EEPROM to store MAC address.
250  *      MAC address is read from read_eeprom() into @net_dev->dev_addr.
251  */
252
253 static int sis900_get_mac_addr(struct pci_dev *pci_dev,
254                                struct net_device *net_dev)
255 {
256         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
257         void __iomem *ioaddr = sis_priv->ioaddr;
258         u16 signature;
259         int i;
260
261         /* check to see if we have sane EEPROM */
262         signature = (u16) read_eeprom(ioaddr, EEPROMSignature);
263         if (signature == 0xffff || signature == 0x0000) {
264                 printk (KERN_WARNING "%s: Error EERPOM read %x\n",
265                         pci_name(pci_dev), signature);
266                 return 0;
267         }
268
269         /* get MAC address from EEPROM */
270         for (i = 0; i < 3; i++)
271                 ((u16 *)(net_dev->dev_addr))[i] = read_eeprom(ioaddr, i+EEPROMMACAddr);
272
273         return 1;
274 }
275
276 /**
277  *      sis630e_get_mac_addr - Get MAC address for SiS630E model
278  *      @pci_dev: the sis900 pci device
279  *      @net_dev: the net device to get address for
280  *
281  *      SiS630E model, use APC CMOS RAM to store MAC address.
282  *      APC CMOS RAM is accessed through ISA bridge.
283  *      MAC address is read into @net_dev->dev_addr.
284  */
285
286 static int sis630e_get_mac_addr(struct pci_dev *pci_dev,
287                                 struct net_device *net_dev)
288 {
289         struct pci_dev *isa_bridge = NULL;
290         u8 reg;
291         int i;
292
293         isa_bridge = pci_get_device(PCI_VENDOR_ID_SI, 0x0008, isa_bridge);
294         if (!isa_bridge)
295                 isa_bridge = pci_get_device(PCI_VENDOR_ID_SI, 0x0018, isa_bridge);
296         if (!isa_bridge) {
297                 printk(KERN_WARNING "%s: Can not find ISA bridge\n",
298                        pci_name(pci_dev));
299                 return 0;
300         }
301         pci_read_config_byte(isa_bridge, 0x48, &reg);
302         pci_write_config_byte(isa_bridge, 0x48, reg | 0x40);
303
304         for (i = 0; i < 6; i++) {
305                 outb(0x09 + i, 0x70);
306                 ((u8 *)(net_dev->dev_addr))[i] = inb(0x71);
307         }
308
309         pci_write_config_byte(isa_bridge, 0x48, reg & ~0x40);
310         pci_dev_put(isa_bridge);
311
312         return 1;
313 }
314
315
316 /**
317  *      sis635_get_mac_addr - Get MAC address for SIS635 model
318  *      @pci_dev: the sis900 pci device
319  *      @net_dev: the net device to get address for
320  *
321  *      SiS635 model, set MAC Reload Bit to load Mac address from APC
322  *      to rfdr. rfdr is accessed through rfcr. MAC address is read into
323  *      @net_dev->dev_addr.
324  */
325
326 static int sis635_get_mac_addr(struct pci_dev *pci_dev,
327                                struct net_device *net_dev)
328 {
329         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
330         void __iomem *ioaddr = sis_priv->ioaddr;
331         u32 rfcrSave;
332         u32 i;
333
334         rfcrSave = sr32(rfcr);
335
336         sw32(cr, rfcrSave | RELOAD);
337         sw32(cr, 0);
338
339         /* disable packet filtering before setting filter */
340         sw32(rfcr, rfcrSave & ~RFEN);
341
342         /* load MAC addr to filter data register */
343         for (i = 0 ; i < 3 ; i++) {
344                 sw32(rfcr, (i << RFADDR_shift));
345                 *( ((u16 *)net_dev->dev_addr) + i) = sr16(rfdr);
346         }
347
348         /* enable packet filtering */
349         sw32(rfcr, rfcrSave | RFEN);
350
351         return 1;
352 }
353
354 /**
355  *      sis96x_get_mac_addr - Get MAC address for SiS962 or SiS963 model
356  *      @pci_dev: the sis900 pci device
357  *      @net_dev: the net device to get address for
358  *
359  *      SiS962 or SiS963 model, use EEPROM to store MAC address. And EEPROM
360  *      is shared by
361  *      LAN and 1394. When access EEPROM, send EEREQ signal to hardware first
362  *      and wait for EEGNT. If EEGNT is ON, EEPROM is permitted to be access
363  *      by LAN, otherwise is not. After MAC address is read from EEPROM, send
364  *      EEDONE signal to refuse EEPROM access by LAN.
365  *      The EEPROM map of SiS962 or SiS963 is different to SiS900.
366  *      The signature field in SiS962 or SiS963 spec is meaningless.
367  *      MAC address is read into @net_dev->dev_addr.
368  */
369
370 static int sis96x_get_mac_addr(struct pci_dev *pci_dev,
371                                struct net_device *net_dev)
372 {
373         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
374         void __iomem *ioaddr = sis_priv->ioaddr;
375         int wait, rc = 0;
376
377         sw32(mear, EEREQ);
378         for (wait = 0; wait < 2000; wait++) {
379                 if (sr32(mear) & EEGNT) {
380                         u16 *mac = (u16 *)net_dev->dev_addr;
381                         int i;
382
383                         /* get MAC address from EEPROM */
384                         for (i = 0; i < 3; i++)
385                                 mac[i] = read_eeprom(ioaddr, i + EEPROMMACAddr);
386
387                         rc = 1;
388                         break;
389                 }
390                 udelay(1);
391         }
392         sw32(mear, EEDONE);
393         return rc;
394 }
395
396 static const struct net_device_ops sis900_netdev_ops = {
397         .ndo_open                = sis900_open,
398         .ndo_stop               = sis900_close,
399         .ndo_start_xmit         = sis900_start_xmit,
400         .ndo_set_config         = sis900_set_config,
401         .ndo_set_rx_mode        = set_rx_mode,
402         .ndo_change_mtu         = eth_change_mtu,
403         .ndo_validate_addr      = eth_validate_addr,
404         .ndo_set_mac_address    = eth_mac_addr,
405         .ndo_do_ioctl           = mii_ioctl,
406         .ndo_tx_timeout         = sis900_tx_timeout,
407 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
408         .ndo_poll_controller    = sis900_poll,
409 #endif
410 };
411
412 /**
413  *      sis900_probe - Probe for sis900 device
414  *      @pci_dev: the sis900 pci device
415  *      @pci_id: the pci device ID
416  *
417  *      Check and probe sis900 net device for @pci_dev.
418  *      Get mac address according to the chip revision,
419  *      and assign SiS900-specific entries in the device structure.
420  *      ie: sis900_open(), sis900_start_xmit(), sis900_close(), etc.
421  */
422
423 static int sis900_probe(struct pci_dev *pci_dev,
424                         const struct pci_device_id *pci_id)
425 {
426         struct sis900_private *sis_priv;
427         struct net_device *net_dev;
428         struct pci_dev *dev;
429         dma_addr_t ring_dma;
430         void *ring_space;
431         void __iomem *ioaddr;
432         int i, ret;
433         const char *card_name = card_names[pci_id->driver_data];
434         const char *dev_name = pci_name(pci_dev);
435
436 /* when built into the kernel, we only print version if device is found */
437 #ifndef MODULE
438         static int printed_version;
439         if (!printed_version++)
440                 printk(version);
441 #endif
442
443         /* setup various bits in PCI command register */
444         ret = pci_enable_device(pci_dev);
445         if(ret) return ret;
446
447         i = pci_set_dma_mask(pci_dev, DMA_BIT_MASK(32));
448         if(i){
449                 printk(KERN_ERR "sis900.c: architecture does not support "
450                         "32bit PCI busmaster DMA\n");
451                 return i;
452         }
453
454         pci_set_master(pci_dev);
455
456         net_dev = alloc_etherdev(sizeof(struct sis900_private));
457         if (!net_dev)
458                 return -ENOMEM;
459         SET_NETDEV_DEV(net_dev, &pci_dev->dev);
460
461         /* We do a request_region() to register /proc/ioports info. */
462         ret = pci_request_regions(pci_dev, "sis900");
463         if (ret)
464                 goto err_out;
465
466         /* IO region. */
467         ioaddr = pci_iomap(pci_dev, 0, 0);
468         if (!ioaddr) {
469                 ret = -ENOMEM;
470                 goto err_out_cleardev;
471         }
472
473         sis_priv = netdev_priv(net_dev);
474         sis_priv->ioaddr = ioaddr;
475         sis_priv->pci_dev = pci_dev;
476         spin_lock_init(&sis_priv->lock);
477
478         pci_set_drvdata(pci_dev, net_dev);
479
480         ring_space = pci_alloc_consistent(pci_dev, TX_TOTAL_SIZE, &ring_dma);
481         if (!ring_space) {
482                 ret = -ENOMEM;
483                 goto err_out_unmap;
484         }
485         sis_priv->tx_ring = ring_space;
486         sis_priv->tx_ring_dma = ring_dma;
487
488         ring_space = pci_alloc_consistent(pci_dev, RX_TOTAL_SIZE, &ring_dma);
489         if (!ring_space) {
490                 ret = -ENOMEM;
491                 goto err_unmap_tx;
492         }
493         sis_priv->rx_ring = ring_space;
494         sis_priv->rx_ring_dma = ring_dma;
495
496         /* The SiS900-specific entries in the device structure. */
497         net_dev->netdev_ops = &sis900_netdev_ops;
498         net_dev->watchdog_timeo = TX_TIMEOUT;
499         net_dev->ethtool_ops = &sis900_ethtool_ops;
500
501         if (sis900_debug > 0)
502                 sis_priv->msg_enable = sis900_debug;
503         else
504                 sis_priv->msg_enable = SIS900_DEF_MSG;
505
506         sis_priv->mii_info.dev = net_dev;
507         sis_priv->mii_info.mdio_read = mdio_read;
508         sis_priv->mii_info.mdio_write = mdio_write;
509         sis_priv->mii_info.phy_id_mask = 0x1f;
510         sis_priv->mii_info.reg_num_mask = 0x1f;
511
512         /* Get Mac address according to the chip revision */
513         sis_priv->chipset_rev = pci_dev->revision;
514         if(netif_msg_probe(sis_priv))
515                 printk(KERN_DEBUG "%s: detected revision %2.2x, "
516                                 "trying to get MAC address...\n",
517                                 dev_name, sis_priv->chipset_rev);
518
519         ret = 0;
520         if (sis_priv->chipset_rev == SIS630E_900_REV)
521                 ret = sis630e_get_mac_addr(pci_dev, net_dev);
522         else if ((sis_priv->chipset_rev > 0x81) && (sis_priv->chipset_rev <= 0x90) )
523                 ret = sis635_get_mac_addr(pci_dev, net_dev);
524         else if (sis_priv->chipset_rev == SIS96x_900_REV)
525                 ret = sis96x_get_mac_addr(pci_dev, net_dev);
526         else
527                 ret = sis900_get_mac_addr(pci_dev, net_dev);
528
529         if (!ret || !is_valid_ether_addr(net_dev->dev_addr)) {
530                 eth_hw_addr_random(net_dev);
531                 printk(KERN_WARNING "%s: Unreadable or invalid MAC address,"
532                                 "using random generated one\n", dev_name);
533         }
534
535         /* 630ET : set the mii access mode as software-mode */
536         if (sis_priv->chipset_rev == SIS630ET_900_REV)
537                 sw32(cr, ACCESSMODE | sr32(cr));
538
539         /* probe for mii transceiver */
540         if (sis900_mii_probe(net_dev) == 0) {
541                 printk(KERN_WARNING "%s: Error probing MII device.\n",
542                        dev_name);
543                 ret = -ENODEV;
544                 goto err_unmap_rx;
545         }
546
547         /* save our host bridge revision */
548         dev = pci_get_device(PCI_VENDOR_ID_SI, PCI_DEVICE_ID_SI_630, NULL);
549         if (dev) {
550                 sis_priv->host_bridge_rev = dev->revision;
551                 pci_dev_put(dev);
552         }
553
554         ret = register_netdev(net_dev);
555         if (ret)
556                 goto err_unmap_rx;
557
558         /* print some information about our NIC */
559         printk(KERN_INFO "%s: %s at 0x%p, IRQ %d, %pM\n",
560                net_dev->name, card_name, ioaddr, pci_dev->irq,
561                net_dev->dev_addr);
562
563         /* Detect Wake on Lan support */
564         ret = (sr32(CFGPMC) & PMESP) >> 27;
565         if (netif_msg_probe(sis_priv) && (ret & PME_D3C) == 0)
566                 printk(KERN_INFO "%s: Wake on LAN only available from suspend to RAM.", net_dev->name);
567
568         return 0;
569
570 err_unmap_rx:
571         pci_free_consistent(pci_dev, RX_TOTAL_SIZE, sis_priv->rx_ring,
572                 sis_priv->rx_ring_dma);
573 err_unmap_tx:
574         pci_free_consistent(pci_dev, TX_TOTAL_SIZE, sis_priv->tx_ring,
575                 sis_priv->tx_ring_dma);
576 err_out_unmap:
577         pci_iounmap(pci_dev, ioaddr);
578 err_out_cleardev:
579         pci_set_drvdata(pci_dev, NULL);
580         pci_release_regions(pci_dev);
581  err_out:
582         free_netdev(net_dev);
583         return ret;
584 }
585
586 /**
587  *      sis900_mii_probe - Probe MII PHY for sis900
588  *      @net_dev: the net device to probe for
589  *
590  *      Search for total of 32 possible mii phy addresses.
591  *      Identify and set current phy if found one,
592  *      return error if it failed to found.
593  */
594
595 static int sis900_mii_probe(struct net_device *net_dev)
596 {
597         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
598         const char *dev_name = pci_name(sis_priv->pci_dev);
599         u16 poll_bit = MII_STAT_LINK, status = 0;
600         unsigned long timeout = jiffies + 5 * HZ;
601         int phy_addr;
602
603         sis_priv->mii = NULL;
604
605         /* search for total of 32 possible mii phy addresses */
606         for (phy_addr = 0; phy_addr < 32; phy_addr++) {
607                 struct mii_phy * mii_phy = NULL;
608                 u16 mii_status;
609                 int i;
610
611                 mii_phy = NULL;
612                 for(i = 0; i < 2; i++)
613                         mii_status = mdio_read(net_dev, phy_addr, MII_STATUS);
614
615                 if (mii_status == 0xffff || mii_status == 0x0000) {
616                         if (netif_msg_probe(sis_priv))
617                                 printk(KERN_DEBUG "%s: MII at address %d"
618                                                 " not accessible\n",
619                                                 dev_name, phy_addr);
620                         continue;
621                 }
622
623                 if ((mii_phy = kmalloc(sizeof(struct mii_phy), GFP_KERNEL)) == NULL) {
624                         mii_phy = sis_priv->first_mii;
625                         while (mii_phy) {
626                                 struct mii_phy *phy;
627                                 phy = mii_phy;
628                                 mii_phy = mii_phy->next;
629                                 kfree(phy);
630                         }
631                         return 0;
632                 }
633
634                 mii_phy->phy_id0 = mdio_read(net_dev, phy_addr, MII_PHY_ID0);
635                 mii_phy->phy_id1 = mdio_read(net_dev, phy_addr, MII_PHY_ID1);
636                 mii_phy->phy_addr = phy_addr;
637                 mii_phy->status = mii_status;
638                 mii_phy->next = sis_priv->mii;
639                 sis_priv->mii = mii_phy;
640                 sis_priv->first_mii = mii_phy;
641
642                 for (i = 0; mii_chip_table[i].phy_id1; i++)
643                         if ((mii_phy->phy_id0 == mii_chip_table[i].phy_id0 ) &&
644                             ((mii_phy->phy_id1 & 0xFFF0) == mii_chip_table[i].phy_id1)){
645                                 mii_phy->phy_types = mii_chip_table[i].phy_types;
646                                 if (mii_chip_table[i].phy_types == MIX)
647                                         mii_phy->phy_types =
648                                             (mii_status & (MII_STAT_CAN_TX_FDX | MII_STAT_CAN_TX)) ? LAN : HOME;
649                                 printk(KERN_INFO "%s: %s transceiver found "
650                                                         "at address %d.\n",
651                                                         dev_name,
652                                                         mii_chip_table[i].name,
653                                                         phy_addr);
654                                 break;
655                         }
656
657                 if( !mii_chip_table[i].phy_id1 ) {
658                         printk(KERN_INFO "%s: Unknown PHY transceiver found at address %d.\n",
659                                dev_name, phy_addr);
660                         mii_phy->phy_types = UNKNOWN;
661                 }
662         }
663
664         if (sis_priv->mii == NULL) {
665                 printk(KERN_INFO "%s: No MII transceivers found!\n", dev_name);
666                 return 0;
667         }
668
669         /* select default PHY for mac */
670         sis_priv->mii = NULL;
671         sis900_default_phy( net_dev );
672
673         /* Reset phy if default phy is internal sis900 */
674         if ((sis_priv->mii->phy_id0 == 0x001D) &&
675             ((sis_priv->mii->phy_id1&0xFFF0) == 0x8000))
676                 status = sis900_reset_phy(net_dev, sis_priv->cur_phy);
677
678         /* workaround for ICS1893 PHY */
679         if ((sis_priv->mii->phy_id0 == 0x0015) &&
680             ((sis_priv->mii->phy_id1&0xFFF0) == 0xF440))
681                 mdio_write(net_dev, sis_priv->cur_phy, 0x0018, 0xD200);
682
683         if(status & MII_STAT_LINK){
684                 while (poll_bit) {
685                         yield();
686
687                         poll_bit ^= (mdio_read(net_dev, sis_priv->cur_phy, MII_STATUS) & poll_bit);
688                         if (time_after_eq(jiffies, timeout)) {
689                                 printk(KERN_WARNING "%s: reset phy and link down now\n",
690                                        dev_name);
691                                 return -ETIME;
692                         }
693                 }
694         }
695
696         if (sis_priv->chipset_rev == SIS630E_900_REV) {
697                 /* SiS 630E has some bugs on default value of PHY registers */
698                 mdio_write(net_dev, sis_priv->cur_phy, MII_ANADV, 0x05e1);
699                 mdio_write(net_dev, sis_priv->cur_phy, MII_CONFIG1, 0x22);
700                 mdio_write(net_dev, sis_priv->cur_phy, MII_CONFIG2, 0xff00);
701                 mdio_write(net_dev, sis_priv->cur_phy, MII_MASK, 0xffc0);
702                 //mdio_write(net_dev, sis_priv->cur_phy, MII_CONTROL, 0x1000);
703         }
704
705         if (sis_priv->mii->status & MII_STAT_LINK)
706                 netif_carrier_on(net_dev);
707         else
708                 netif_carrier_off(net_dev);
709
710         return 1;
711 }
712
713 /**
714  *      sis900_default_phy - Select default PHY for sis900 mac.
715  *      @net_dev: the net device to probe for
716  *
717  *      Select first detected PHY with link as default.
718  *      If no one is link on, select PHY whose types is HOME as default.
719  *      If HOME doesn't exist, select LAN.
720  */
721
722 static u16 sis900_default_phy(struct net_device * net_dev)
723 {
724         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
725         struct mii_phy *phy = NULL, *phy_home = NULL,
726                 *default_phy = NULL, *phy_lan = NULL;
727         u16 status;
728
729         for (phy=sis_priv->first_mii; phy; phy=phy->next) {
730                 status = mdio_read(net_dev, phy->phy_addr, MII_STATUS);
731                 status = mdio_read(net_dev, phy->phy_addr, MII_STATUS);
732
733                 /* Link ON & Not select default PHY & not ghost PHY */
734                  if ((status & MII_STAT_LINK) && !default_phy &&
735                                         (phy->phy_types != UNKNOWN))
736                         default_phy = phy;
737                  else {
738                         status = mdio_read(net_dev, phy->phy_addr, MII_CONTROL);
739                         mdio_write(net_dev, phy->phy_addr, MII_CONTROL,
740                                 status | MII_CNTL_AUTO | MII_CNTL_ISOLATE);
741                         if (phy->phy_types == HOME)
742                                 phy_home = phy;
743                         else if(phy->phy_types == LAN)
744                                 phy_lan = phy;
745                  }
746         }
747
748         if (!default_phy && phy_home)
749                 default_phy = phy_home;
750         else if (!default_phy && phy_lan)
751                 default_phy = phy_lan;
752         else if (!default_phy)
753                 default_phy = sis_priv->first_mii;
754
755         if (sis_priv->mii != default_phy) {
756                 sis_priv->mii = default_phy;
757                 sis_priv->cur_phy = default_phy->phy_addr;
758                 printk(KERN_INFO "%s: Using transceiver found at address %d as default\n",
759                        pci_name(sis_priv->pci_dev), sis_priv->cur_phy);
760         }
761
762         sis_priv->mii_info.phy_id = sis_priv->cur_phy;
763
764         status = mdio_read(net_dev, sis_priv->cur_phy, MII_CONTROL);
765         status &= (~MII_CNTL_ISOLATE);
766
767         mdio_write(net_dev, sis_priv->cur_phy, MII_CONTROL, status);
768         status = mdio_read(net_dev, sis_priv->cur_phy, MII_STATUS);
769         status = mdio_read(net_dev, sis_priv->cur_phy, MII_STATUS);
770
771         return status;
772 }
773
774
775 /**
776  *      sis900_set_capability - set the media capability of network adapter.
777  *      @net_dev : the net device to probe for
778  *      @phy : default PHY
779  *
780  *      Set the media capability of network adapter according to
781  *      mii status register. It's necessary before auto-negotiate.
782  */
783
784 static void sis900_set_capability(struct net_device *net_dev, struct mii_phy *phy)
785 {
786         u16 cap;
787         u16 status;
788
789         status = mdio_read(net_dev, phy->phy_addr, MII_STATUS);
790         status = mdio_read(net_dev, phy->phy_addr, MII_STATUS);
791
792         cap = MII_NWAY_CSMA_CD |
793                 ((phy->status & MII_STAT_CAN_TX_FDX)? MII_NWAY_TX_FDX:0) |
794                 ((phy->status & MII_STAT_CAN_TX)    ? MII_NWAY_TX:0) |
795                 ((phy->status & MII_STAT_CAN_T_FDX) ? MII_NWAY_T_FDX:0)|
796                 ((phy->status & MII_STAT_CAN_T)     ? MII_NWAY_T:0);
797
798         mdio_write(net_dev, phy->phy_addr, MII_ANADV, cap);
799 }
800
801
802 /* Delay between EEPROM clock transitions. */
803 #define eeprom_delay()  sr32(mear)
804
805 /**
806  *      read_eeprom - Read Serial EEPROM
807  *      @ioaddr: base i/o address
808  *      @location: the EEPROM location to read
809  *
810  *      Read Serial EEPROM through EEPROM Access Register.
811  *      Note that location is in word (16 bits) unit
812  */
813
814 static u16 read_eeprom(void __iomem *ioaddr, int location)
815 {
816         u32 read_cmd = location | EEread;
817         int i;
818         u16 retval = 0;
819
820         sw32(mear, 0);
821         eeprom_delay();
822         sw32(mear, EECS);
823         eeprom_delay();
824
825         /* Shift the read command (9) bits out. */
826         for (i = 8; i >= 0; i--) {
827                 u32 dataval = (read_cmd & (1 << i)) ? EEDI | EECS : EECS;
828
829                 sw32(mear, dataval);
830                 eeprom_delay();
831                 sw32(mear, dataval | EECLK);
832                 eeprom_delay();
833         }
834         sw32(mear, EECS);
835         eeprom_delay();
836
837         /* read the 16-bits data in */
838         for (i = 16; i > 0; i--) {
839                 sw32(mear, EECS);
840                 eeprom_delay();
841                 sw32(mear, EECS | EECLK);
842                 eeprom_delay();
843                 retval = (retval << 1) | ((sr32(mear) & EEDO) ? 1 : 0);
844                 eeprom_delay();
845         }
846
847         /* Terminate the EEPROM access. */
848         sw32(mear, 0);
849         eeprom_delay();
850
851         return retval;
852 }
853
854 /* Read and write the MII management registers using software-generated
855    serial MDIO protocol. Note that the command bits and data bits are
856    send out separately */
857 #define mdio_delay()    sr32(mear)
858
859 static void mdio_idle(struct sis900_private *sp)
860 {
861         void __iomem *ioaddr = sp->ioaddr;
862
863         sw32(mear, MDIO | MDDIR);
864         mdio_delay();
865         sw32(mear, MDIO | MDDIR | MDC);
866 }
867
868 /* Synchronize the MII management interface by shifting 32 one bits out. */
869 static void mdio_reset(struct sis900_private *sp)
870 {
871         void __iomem *ioaddr = sp->ioaddr;
872         int i;
873
874         for (i = 31; i >= 0; i--) {
875                 sw32(mear, MDDIR | MDIO);
876                 mdio_delay();
877                 sw32(mear, MDDIR | MDIO | MDC);
878                 mdio_delay();
879         }
880 }
881
882 /**
883  *      mdio_read - read MII PHY register
884  *      @net_dev: the net device to read
885  *      @phy_id: the phy address to read
886  *      @location: the phy regiester id to read
887  *
888  *      Read MII registers through MDIO and MDC
889  *      using MDIO management frame structure and protocol(defined by ISO/IEC).
890  *      Please see SiS7014 or ICS spec
891  */
892
893 static int mdio_read(struct net_device *net_dev, int phy_id, int location)
894 {
895         int mii_cmd = MIIread|(phy_id<<MIIpmdShift)|(location<<MIIregShift);
896         struct sis900_private *sp = netdev_priv(net_dev);
897         void __iomem *ioaddr = sp->ioaddr;
898         u16 retval = 0;
899         int i;
900
901         mdio_reset(sp);
902         mdio_idle(sp);
903
904         for (i = 15; i >= 0; i--) {
905                 int dataval = (mii_cmd & (1 << i)) ? MDDIR | MDIO : MDDIR;
906
907                 sw32(mear, dataval);
908                 mdio_delay();
909                 sw32(mear, dataval | MDC);
910                 mdio_delay();
911         }
912
913         /* Read the 16 data bits. */
914         for (i = 16; i > 0; i--) {
915                 sw32(mear, 0);
916                 mdio_delay();
917                 retval = (retval << 1) | ((sr32(mear) & MDIO) ? 1 : 0);
918                 sw32(mear, MDC);
919                 mdio_delay();
920         }
921         sw32(mear, 0x00);
922
923         return retval;
924 }
925
926 /**
927  *      mdio_write - write MII PHY register
928  *      @net_dev: the net device to write
929  *      @phy_id: the phy address to write
930  *      @location: the phy regiester id to write
931  *      @value: the register value to write with
932  *
933  *      Write MII registers with @value through MDIO and MDC
934  *      using MDIO management frame structure and protocol(defined by ISO/IEC)
935  *      please see SiS7014 or ICS spec
936  */
937
938 static void mdio_write(struct net_device *net_dev, int phy_id, int location,
939                         int value)
940 {
941         int mii_cmd = MIIwrite|(phy_id<<MIIpmdShift)|(location<<MIIregShift);
942         struct sis900_private *sp = netdev_priv(net_dev);
943         void __iomem *ioaddr = sp->ioaddr;
944         int i;
945
946         mdio_reset(sp);
947         mdio_idle(sp);
948
949         /* Shift the command bits out. */
950         for (i = 15; i >= 0; i--) {
951                 int dataval = (mii_cmd & (1 << i)) ? MDDIR | MDIO : MDDIR;
952
953                 sw8(mear, dataval);
954                 mdio_delay();
955                 sw8(mear, dataval | MDC);
956                 mdio_delay();
957         }
958         mdio_delay();
959
960         /* Shift the value bits out. */
961         for (i = 15; i >= 0; i--) {
962                 int dataval = (value & (1 << i)) ? MDDIR | MDIO : MDDIR;
963
964                 sw32(mear, dataval);
965                 mdio_delay();
966                 sw32(mear, dataval | MDC);
967                 mdio_delay();
968         }
969         mdio_delay();
970
971         /* Clear out extra bits. */
972         for (i = 2; i > 0; i--) {
973                 sw8(mear, 0);
974                 mdio_delay();
975                 sw8(mear, MDC);
976                 mdio_delay();
977         }
978         sw32(mear, 0x00);
979 }
980
981
982 /**
983  *      sis900_reset_phy - reset sis900 mii phy.
984  *      @net_dev: the net device to write
985  *      @phy_addr: default phy address
986  *
987  *      Some specific phy can't work properly without reset.
988  *      This function will be called during initialization and
989  *      link status change from ON to DOWN.
990  */
991
992 static u16 sis900_reset_phy(struct net_device *net_dev, int phy_addr)
993 {
994         int i;
995         u16 status;
996
997         for (i = 0; i < 2; i++)
998                 status = mdio_read(net_dev, phy_addr, MII_STATUS);
999
1000         mdio_write( net_dev, phy_addr, MII_CONTROL, MII_CNTL_RESET );
1001
1002         return status;
1003 }
1004
1005 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
1006 /*
1007  * Polling 'interrupt' - used by things like netconsole to send skbs
1008  * without having to re-enable interrupts. It's not called while
1009  * the interrupt routine is executing.
1010 */
1011 static void sis900_poll(struct net_device *dev)
1012 {
1013         struct sis900_private *sp = netdev_priv(dev);
1014         const int irq = sp->pci_dev->irq;
1015
1016         disable_irq(irq);
1017         sis900_interrupt(irq, dev);
1018         enable_irq(irq);
1019 }
1020 #endif
1021
1022 /**
1023  *      sis900_open - open sis900 device
1024  *      @net_dev: the net device to open
1025  *
1026  *      Do some initialization and start net interface.
1027  *      enable interrupts and set sis900 timer.
1028  */
1029
1030 static int
1031 sis900_open(struct net_device *net_dev)
1032 {
1033         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
1034         void __iomem *ioaddr = sis_priv->ioaddr;
1035         int ret;
1036
1037         /* Soft reset the chip. */
1038         sis900_reset(net_dev);
1039
1040         /* Equalizer workaround Rule */
1041         sis630_set_eq(net_dev, sis_priv->chipset_rev);
1042
1043         ret = request_irq(sis_priv->pci_dev->irq, sis900_interrupt, IRQF_SHARED,
1044                           net_dev->name, net_dev);
1045         if (ret)
1046                 return ret;
1047
1048         sis900_init_rxfilter(net_dev);
1049
1050         sis900_init_tx_ring(net_dev);
1051         sis900_init_rx_ring(net_dev);
1052
1053         set_rx_mode(net_dev);
1054
1055         netif_start_queue(net_dev);
1056
1057         /* Workaround for EDB */
1058         sis900_set_mode(sis_priv, HW_SPEED_10_MBPS, FDX_CAPABLE_HALF_SELECTED);
1059
1060         /* Enable all known interrupts by setting the interrupt mask. */
1061         sw32(imr, RxSOVR | RxORN | RxERR | RxOK | TxURN | TxERR | TxIDLE);
1062         sw32(cr, RxENA | sr32(cr));
1063         sw32(ier, IE);
1064
1065         sis900_check_mode(net_dev, sis_priv->mii);
1066
1067         /* Set the timer to switch to check for link beat and perhaps switch
1068            to an alternate media type. */
1069         init_timer(&sis_priv->timer);
1070         sis_priv->timer.expires = jiffies + HZ;
1071         sis_priv->timer.data = (unsigned long)net_dev;
1072         sis_priv->timer.function = sis900_timer;
1073         add_timer(&sis_priv->timer);
1074
1075         return 0;
1076 }
1077
1078 /**
1079  *      sis900_init_rxfilter - Initialize the Rx filter
1080  *      @net_dev: the net device to initialize for
1081  *
1082  *      Set receive filter address to our MAC address
1083  *      and enable packet filtering.
1084  */
1085
1086 static void
1087 sis900_init_rxfilter (struct net_device * net_dev)
1088 {
1089         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
1090         void __iomem *ioaddr = sis_priv->ioaddr;
1091         u32 rfcrSave;
1092         u32 i;
1093
1094         rfcrSave = sr32(rfcr);
1095
1096         /* disable packet filtering before setting filter */
1097         sw32(rfcr, rfcrSave & ~RFEN);
1098
1099         /* load MAC addr to filter data register */
1100         for (i = 0 ; i < 3 ; i++) {
1101                 u32 w = (u32) *((u16 *)(net_dev->dev_addr)+i);
1102
1103                 sw32(rfcr, i << RFADDR_shift);
1104                 sw32(rfdr, w);
1105
1106                 if (netif_msg_hw(sis_priv)) {
1107                         printk(KERN_DEBUG "%s: Receive Filter Addrss[%d]=%x\n",
1108                                net_dev->name, i, sr32(rfdr));
1109                 }
1110         }
1111
1112         /* enable packet filtering */
1113         sw32(rfcr, rfcrSave | RFEN);
1114 }
1115
1116 /**
1117  *      sis900_init_tx_ring - Initialize the Tx descriptor ring
1118  *      @net_dev: the net device to initialize for
1119  *
1120  *      Initialize the Tx descriptor ring,
1121  */
1122
1123 static void
1124 sis900_init_tx_ring(struct net_device *net_dev)
1125 {
1126         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
1127         void __iomem *ioaddr = sis_priv->ioaddr;
1128         int i;
1129
1130         sis_priv->tx_full = 0;
1131         sis_priv->dirty_tx = sis_priv->cur_tx = 0;
1132
1133         for (i = 0; i < NUM_TX_DESC; i++) {
1134                 sis_priv->tx_skbuff[i] = NULL;
1135
1136                 sis_priv->tx_ring[i].link = sis_priv->tx_ring_dma +
1137                         ((i+1)%NUM_TX_DESC)*sizeof(BufferDesc);
1138                 sis_priv->tx_ring[i].cmdsts = 0;
1139                 sis_priv->tx_ring[i].bufptr = 0;
1140         }
1141
1142         /* load Transmit Descriptor Register */
1143         sw32(txdp, sis_priv->tx_ring_dma);
1144         if (netif_msg_hw(sis_priv))
1145                 printk(KERN_DEBUG "%s: TX descriptor register loaded with: %8.8x\n",
1146                        net_dev->name, sr32(txdp));
1147 }
1148
1149 /**
1150  *      sis900_init_rx_ring - Initialize the Rx descriptor ring
1151  *      @net_dev: the net device to initialize for
1152  *
1153  *      Initialize the Rx descriptor ring,
1154  *      and pre-allocate recevie buffers (socket buffer)
1155  */
1156
1157 static void
1158 sis900_init_rx_ring(struct net_device *net_dev)
1159 {
1160         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
1161         void __iomem *ioaddr = sis_priv->ioaddr;
1162         int i;
1163
1164         sis_priv->cur_rx = 0;
1165         sis_priv->dirty_rx = 0;
1166
1167         /* init RX descriptor */
1168         for (i = 0; i < NUM_RX_DESC; i++) {
1169                 sis_priv->rx_skbuff[i] = NULL;
1170
1171                 sis_priv->rx_ring[i].link = sis_priv->rx_ring_dma +
1172                         ((i+1)%NUM_RX_DESC)*sizeof(BufferDesc);
1173                 sis_priv->rx_ring[i].cmdsts = 0;
1174                 sis_priv->rx_ring[i].bufptr = 0;
1175         }
1176
1177         /* allocate sock buffers */
1178         for (i = 0; i < NUM_RX_DESC; i++) {
1179                 struct sk_buff *skb;
1180
1181                 if ((skb = netdev_alloc_skb(net_dev, RX_BUF_SIZE)) == NULL) {
1182                         /* not enough memory for skbuff, this makes a "hole"
1183                            on the buffer ring, it is not clear how the
1184                            hardware will react to this kind of degenerated
1185                            buffer */
1186                         break;
1187                 }
1188                 sis_priv->rx_skbuff[i] = skb;
1189                 sis_priv->rx_ring[i].cmdsts = RX_BUF_SIZE;
1190                 sis_priv->rx_ring[i].bufptr = pci_map_single(sis_priv->pci_dev,
1191                                 skb->data, RX_BUF_SIZE, PCI_DMA_FROMDEVICE);
1192                 if (unlikely(pci_dma_mapping_error(sis_priv->pci_dev,
1193                                 sis_priv->rx_ring[i].bufptr))) {
1194                         dev_kfree_skb(skb);
1195                         sis_priv->rx_skbuff[i] = NULL;
1196                         break;
1197                 }
1198         }
1199         sis_priv->dirty_rx = (unsigned int) (i - NUM_RX_DESC);
1200
1201         /* load Receive Descriptor Register */
1202         sw32(rxdp, sis_priv->rx_ring_dma);
1203         if (netif_msg_hw(sis_priv))
1204                 printk(KERN_DEBUG "%s: RX descriptor register loaded with: %8.8x\n",
1205                        net_dev->name, sr32(rxdp));
1206 }
1207
1208 /**
1209  *      sis630_set_eq - set phy equalizer value for 630 LAN
1210  *      @net_dev: the net device to set equalizer value
1211  *      @revision: 630 LAN revision number
1212  *
1213  *      630E equalizer workaround rule(Cyrus Huang 08/15)
1214  *      PHY register 14h(Test)
1215  *      Bit 14: 0 -- Automatically detect (default)
1216  *              1 -- Manually set Equalizer filter
1217  *      Bit 13: 0 -- (Default)
1218  *              1 -- Speed up convergence of equalizer setting
1219  *      Bit 9 : 0 -- (Default)
1220  *              1 -- Disable Baseline Wander
1221  *      Bit 3~7   -- Equalizer filter setting
1222  *      Link ON: Set Bit 9, 13 to 1, Bit 14 to 0
1223  *      Then calculate equalizer value
1224  *      Then set equalizer value, and set Bit 14 to 1, Bit 9 to 0
1225  *      Link Off:Set Bit 13 to 1, Bit 14 to 0
1226  *      Calculate Equalizer value:
1227  *      When Link is ON and Bit 14 is 0, SIS900PHY will auto-detect proper equalizer value.
1228  *      When the equalizer is stable, this value is not a fixed value. It will be within
1229  *      a small range(eg. 7~9). Then we get a minimum and a maximum value(eg. min=7, max=9)
1230  *      0 <= max <= 4  --> set equalizer to max
1231  *      5 <= max <= 14 --> set equalizer to max+1 or set equalizer to max+2 if max == min
1232  *      max >= 15      --> set equalizer to max+5 or set equalizer to max+6 if max == min
1233  */
1234
1235 static void sis630_set_eq(struct net_device *net_dev, u8 revision)
1236 {
1237         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
1238         u16 reg14h, eq_value=0, max_value=0, min_value=0;
1239         int i, maxcount=10;
1240
1241         if ( !(revision == SIS630E_900_REV || revision == SIS630EA1_900_REV ||
1242                revision == SIS630A_900_REV || revision ==  SIS630ET_900_REV) )
1243                 return;
1244
1245         if (netif_carrier_ok(net_dev)) {
1246                 reg14h = mdio_read(net_dev, sis_priv->cur_phy, MII_RESV);
1247                 mdio_write(net_dev, sis_priv->cur_phy, MII_RESV,
1248                                         (0x2200 | reg14h) & 0xBFFF);
1249                 for (i=0; i < maxcount; i++) {
1250                         eq_value = (0x00F8 & mdio_read(net_dev,
1251                                         sis_priv->cur_phy, MII_RESV)) >> 3;
1252                         if (i == 0)
1253                                 max_value=min_value=eq_value;
1254                         max_value = (eq_value > max_value) ?
1255                                                 eq_value : max_value;
1256                         min_value = (eq_value < min_value) ?
1257                                                 eq_value : min_value;
1258                 }
1259                 /* 630E rule to determine the equalizer value */
1260                 if (revision == SIS630E_900_REV || revision == SIS630EA1_900_REV ||
1261                     revision == SIS630ET_900_REV) {
1262                         if (max_value < 5)
1263                                 eq_value = max_value;
1264                         else if (max_value >= 5 && max_value < 15)
1265                                 eq_value = (max_value == min_value) ?
1266                                                 max_value+2 : max_value+1;
1267                         else if (max_value >= 15)
1268                                 eq_value=(max_value == min_value) ?
1269                                                 max_value+6 : max_value+5;
1270                 }
1271                 /* 630B0&B1 rule to determine the equalizer value */
1272                 if (revision == SIS630A_900_REV &&
1273                     (sis_priv->host_bridge_rev == SIS630B0 ||
1274                      sis_priv->host_bridge_rev == SIS630B1)) {
1275                         if (max_value == 0)
1276                                 eq_value = 3;
1277                         else
1278                                 eq_value = (max_value + min_value + 1)/2;
1279                 }
1280                 /* write equalizer value and setting */
1281                 reg14h = mdio_read(net_dev, sis_priv->cur_phy, MII_RESV);
1282                 reg14h = (reg14h & 0xFF07) | ((eq_value << 3) & 0x00F8);
1283                 reg14h = (reg14h | 0x6000) & 0xFDFF;
1284                 mdio_write(net_dev, sis_priv->cur_phy, MII_RESV, reg14h);
1285         } else {
1286                 reg14h = mdio_read(net_dev, sis_priv->cur_phy, MII_RESV);
1287                 if (revision == SIS630A_900_REV &&
1288                     (sis_priv->host_bridge_rev == SIS630B0 ||
1289                      sis_priv->host_bridge_rev == SIS630B1))
1290                         mdio_write(net_dev, sis_priv->cur_phy, MII_RESV,
1291                                                 (reg14h | 0x2200) & 0xBFFF);
1292                 else
1293                         mdio_write(net_dev, sis_priv->cur_phy, MII_RESV,
1294                                                 (reg14h | 0x2000) & 0xBFFF);
1295         }
1296 }
1297
1298 /**
1299  *      sis900_timer - sis900 timer routine
1300  *      @data: pointer to sis900 net device
1301  *
1302  *      On each timer ticks we check two things,
1303  *      link status (ON/OFF) and link mode (10/100/Full/Half)
1304  */
1305
1306 static void sis900_timer(unsigned long data)
1307 {
1308         struct net_device *net_dev = (struct net_device *)data;
1309         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
1310         struct mii_phy *mii_phy = sis_priv->mii;
1311         static const int next_tick = 5*HZ;
1312         u16 status;
1313
1314         if (!sis_priv->autong_complete){
1315                 int uninitialized_var(speed), duplex = 0;
1316
1317                 sis900_read_mode(net_dev, &speed, &duplex);
1318                 if (duplex){
1319                         sis900_set_mode(sis_priv, speed, duplex);
1320                         sis630_set_eq(net_dev, sis_priv->chipset_rev);
1321                         netif_carrier_on(net_dev);
1322                 }
1323
1324                 sis_priv->timer.expires = jiffies + HZ;
1325                 add_timer(&sis_priv->timer);
1326                 return;
1327         }
1328
1329         status = mdio_read(net_dev, sis_priv->cur_phy, MII_STATUS);
1330         status = mdio_read(net_dev, sis_priv->cur_phy, MII_STATUS);
1331
1332         /* Link OFF -> ON */
1333         if (!netif_carrier_ok(net_dev)) {
1334         LookForLink:
1335                 /* Search for new PHY */
1336                 status = sis900_default_phy(net_dev);
1337                 mii_phy = sis_priv->mii;
1338
1339                 if (status & MII_STAT_LINK)
1340                         sis900_check_mode(net_dev, mii_phy);
1341         } else {
1342         /* Link ON -> OFF */
1343                 if (!(status & MII_STAT_LINK)){
1344                         netif_carrier_off(net_dev);
1345                         if(netif_msg_link(sis_priv))
1346                                 printk(KERN_INFO "%s: Media Link Off\n", net_dev->name);
1347
1348                         /* Change mode issue */
1349                         if ((mii_phy->phy_id0 == 0x001D) &&
1350                             ((mii_phy->phy_id1 & 0xFFF0) == 0x8000))
1351                                 sis900_reset_phy(net_dev,  sis_priv->cur_phy);
1352
1353                         sis630_set_eq(net_dev, sis_priv->chipset_rev);
1354
1355                         goto LookForLink;
1356                 }
1357         }
1358
1359         sis_priv->timer.expires = jiffies + next_tick;
1360         add_timer(&sis_priv->timer);
1361 }
1362
1363 /**
1364  *      sis900_check_mode - check the media mode for sis900
1365  *      @net_dev: the net device to be checked
1366  *      @mii_phy: the mii phy
1367  *
1368  *      Older driver gets the media mode from mii status output
1369  *      register. Now we set our media capability and auto-negotiate
1370  *      to get the upper bound of speed and duplex between two ends.
1371  *      If the types of mii phy is HOME, it doesn't need to auto-negotiate
1372  *      and autong_complete should be set to 1.
1373  */
1374
1375 static void sis900_check_mode(struct net_device *net_dev, struct mii_phy *mii_phy)
1376 {
1377         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
1378         void __iomem *ioaddr = sis_priv->ioaddr;
1379         int speed, duplex;
1380
1381         if (mii_phy->phy_types == LAN) {
1382                 sw32(cfg, ~EXD & sr32(cfg));
1383                 sis900_set_capability(net_dev , mii_phy);
1384                 sis900_auto_negotiate(net_dev, sis_priv->cur_phy);
1385         } else {
1386                 sw32(cfg, EXD | sr32(cfg));
1387                 speed = HW_SPEED_HOME;
1388                 duplex = FDX_CAPABLE_HALF_SELECTED;
1389                 sis900_set_mode(sis_priv, speed, duplex);
1390                 sis_priv->autong_complete = 1;
1391         }
1392 }
1393
1394 /**
1395  *      sis900_set_mode - Set the media mode of mac register.
1396  *      @sp:     the device private data
1397  *      @speed : the transmit speed to be determined
1398  *      @duplex: the duplex mode to be determined
1399  *
1400  *      Set the media mode of mac register txcfg/rxcfg according to
1401  *      speed and duplex of phy. Bit EDB_MASTER_EN indicates the EDB
1402  *      bus is used instead of PCI bus. When this bit is set 1, the
1403  *      Max DMA Burst Size for TX/RX DMA should be no larger than 16
1404  *      double words.
1405  */
1406
1407 static void sis900_set_mode(struct sis900_private *sp, int speed, int duplex)
1408 {
1409         void __iomem *ioaddr = sp->ioaddr;
1410         u32 tx_flags = 0, rx_flags = 0;
1411
1412         if (sr32( cfg) & EDB_MASTER_EN) {
1413                 tx_flags = TxATP | (DMA_BURST_64 << TxMXDMA_shift) |
1414                                         (TX_FILL_THRESH << TxFILLT_shift);
1415                 rx_flags = DMA_BURST_64 << RxMXDMA_shift;
1416         } else {
1417                 tx_flags = TxATP | (DMA_BURST_512 << TxMXDMA_shift) |
1418                                         (TX_FILL_THRESH << TxFILLT_shift);
1419                 rx_flags = DMA_BURST_512 << RxMXDMA_shift;
1420         }
1421
1422         if (speed == HW_SPEED_HOME || speed == HW_SPEED_10_MBPS) {
1423                 rx_flags |= (RxDRNT_10 << RxDRNT_shift);
1424                 tx_flags |= (TxDRNT_10 << TxDRNT_shift);
1425         } else {
1426                 rx_flags |= (RxDRNT_100 << RxDRNT_shift);
1427                 tx_flags |= (TxDRNT_100 << TxDRNT_shift);
1428         }
1429
1430         if (duplex == FDX_CAPABLE_FULL_SELECTED) {
1431                 tx_flags |= (TxCSI | TxHBI);
1432                 rx_flags |= RxATX;
1433         }
1434
1435 #if defined(CONFIG_VLAN_8021Q) || defined(CONFIG_VLAN_8021Q_MODULE)
1436         /* Can accept Jumbo packet */
1437         rx_flags |= RxAJAB;
1438 #endif
1439
1440         sw32(txcfg, tx_flags);
1441         sw32(rxcfg, rx_flags);
1442 }
1443
1444 /**
1445  *      sis900_auto_negotiate - Set the Auto-Negotiation Enable/Reset bit.
1446  *      @net_dev: the net device to read mode for
1447  *      @phy_addr: mii phy address
1448  *
1449  *      If the adapter is link-on, set the auto-negotiate enable/reset bit.
1450  *      autong_complete should be set to 0 when starting auto-negotiation.
1451  *      autong_complete should be set to 1 if we didn't start auto-negotiation.
1452  *      sis900_timer will wait for link on again if autong_complete = 0.
1453  */
1454
1455 static void sis900_auto_negotiate(struct net_device *net_dev, int phy_addr)
1456 {
1457         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
1458         int i = 0;
1459         u32 status;
1460
1461         for (i = 0; i < 2; i++)
1462                 status = mdio_read(net_dev, phy_addr, MII_STATUS);
1463
1464         if (!(status & MII_STAT_LINK)){
1465                 if(netif_msg_link(sis_priv))
1466                         printk(KERN_INFO "%s: Media Link Off\n", net_dev->name);
1467                 sis_priv->autong_complete = 1;
1468                 netif_carrier_off(net_dev);
1469                 return;
1470         }
1471
1472         /* (Re)start AutoNegotiate */
1473         mdio_write(net_dev, phy_addr, MII_CONTROL,
1474                    MII_CNTL_AUTO | MII_CNTL_RST_AUTO);
1475         sis_priv->autong_complete = 0;
1476 }
1477
1478
1479 /**
1480  *      sis900_read_mode - read media mode for sis900 internal phy
1481  *      @net_dev: the net device to read mode for
1482  *      @speed  : the transmit speed to be determined
1483  *      @duplex : the duplex mode to be determined
1484  *
1485  *      The capability of remote end will be put in mii register autorec
1486  *      after auto-negotiation. Use AND operation to get the upper bound
1487  *      of speed and duplex between two ends.
1488  */
1489
1490 static void sis900_read_mode(struct net_device *net_dev, int *speed, int *duplex)
1491 {
1492         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
1493         struct mii_phy *phy = sis_priv->mii;
1494         int phy_addr = sis_priv->cur_phy;
1495         u32 status;
1496         u16 autoadv, autorec;
1497         int i;
1498
1499         for (i = 0; i < 2; i++)
1500                 status = mdio_read(net_dev, phy_addr, MII_STATUS);
1501
1502         if (!(status & MII_STAT_LINK))
1503                 return;
1504
1505         /* AutoNegotiate completed */
1506         autoadv = mdio_read(net_dev, phy_addr, MII_ANADV);
1507         autorec = mdio_read(net_dev, phy_addr, MII_ANLPAR);
1508         status = autoadv & autorec;
1509
1510         *speed = HW_SPEED_10_MBPS;
1511         *duplex = FDX_CAPABLE_HALF_SELECTED;
1512
1513         if (status & (MII_NWAY_TX | MII_NWAY_TX_FDX))
1514                 *speed = HW_SPEED_100_MBPS;
1515         if (status & ( MII_NWAY_TX_FDX | MII_NWAY_T_FDX))
1516                 *duplex = FDX_CAPABLE_FULL_SELECTED;
1517
1518         sis_priv->autong_complete = 1;
1519
1520         /* Workaround for Realtek RTL8201 PHY issue */
1521         if ((phy->phy_id0 == 0x0000) && ((phy->phy_id1 & 0xFFF0) == 0x8200)) {
1522                 if (mdio_read(net_dev, phy_addr, MII_CONTROL) & MII_CNTL_FDX)
1523                         *duplex = FDX_CAPABLE_FULL_SELECTED;
1524                 if (mdio_read(net_dev, phy_addr, 0x0019) & 0x01)
1525                         *speed = HW_SPEED_100_MBPS;
1526         }
1527
1528         if(netif_msg_link(sis_priv))
1529                 printk(KERN_INFO "%s: Media Link On %s %s-duplex\n",
1530                                         net_dev->name,
1531                                         *speed == HW_SPEED_100_MBPS ?
1532                                                 "100mbps" : "10mbps",
1533                                         *duplex == FDX_CAPABLE_FULL_SELECTED ?
1534                                                 "full" : "half");
1535 }
1536
1537 /**
1538  *      sis900_tx_timeout - sis900 transmit timeout routine
1539  *      @net_dev: the net device to transmit
1540  *
1541  *      print transmit timeout status
1542  *      disable interrupts and do some tasks
1543  */
1544
1545 static void sis900_tx_timeout(struct net_device *net_dev)
1546 {
1547         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
1548         void __iomem *ioaddr = sis_priv->ioaddr;
1549         unsigned long flags;
1550         int i;
1551
1552         if (netif_msg_tx_err(sis_priv)) {
1553                 printk(KERN_INFO "%s: Transmit timeout, status %8.8x %8.8x\n",
1554                         net_dev->name, sr32(cr), sr32(isr));
1555         }
1556
1557         /* Disable interrupts by clearing the interrupt mask. */
1558         sw32(imr, 0x0000);
1559
1560         /* use spinlock to prevent interrupt handler accessing buffer ring */
1561         spin_lock_irqsave(&sis_priv->lock, flags);
1562
1563         /* discard unsent packets */
1564         sis_priv->dirty_tx = sis_priv->cur_tx = 0;
1565         for (i = 0; i < NUM_TX_DESC; i++) {
1566                 struct sk_buff *skb = sis_priv->tx_skbuff[i];
1567
1568                 if (skb) {
1569                         pci_unmap_single(sis_priv->pci_dev,
1570                                 sis_priv->tx_ring[i].bufptr, skb->len,
1571                                 PCI_DMA_TODEVICE);
1572                         dev_kfree_skb_irq(skb);
1573                         sis_priv->tx_skbuff[i] = NULL;
1574                         sis_priv->tx_ring[i].cmdsts = 0;
1575                         sis_priv->tx_ring[i].bufptr = 0;
1576                         net_dev->stats.tx_dropped++;
1577                 }
1578         }
1579         sis_priv->tx_full = 0;
1580         netif_wake_queue(net_dev);
1581
1582         spin_unlock_irqrestore(&sis_priv->lock, flags);
1583
1584         net_dev->trans_start = jiffies; /* prevent tx timeout */
1585
1586         /* load Transmit Descriptor Register */
1587         sw32(txdp, sis_priv->tx_ring_dma);
1588
1589         /* Enable all known interrupts by setting the interrupt mask. */
1590         sw32(imr, RxSOVR | RxORN | RxERR | RxOK | TxURN | TxERR | TxIDLE);
1591 }
1592
1593 /**
1594  *      sis900_start_xmit - sis900 start transmit routine
1595  *      @skb: socket buffer pointer to put the data being transmitted
1596  *      @net_dev: the net device to transmit with
1597  *
1598  *      Set the transmit buffer descriptor,
1599  *      and write TxENA to enable transmit state machine.
1600  *      tell upper layer if the buffer is full
1601  */
1602
1603 static netdev_tx_t
1604 sis900_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *net_dev)
1605 {
1606         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
1607         void __iomem *ioaddr = sis_priv->ioaddr;
1608         unsigned int  entry;
1609         unsigned long flags;
1610         unsigned int  index_cur_tx, index_dirty_tx;
1611         unsigned int  count_dirty_tx;
1612
1613         spin_lock_irqsave(&sis_priv->lock, flags);
1614
1615         /* Calculate the next Tx descriptor entry. */
1616         entry = sis_priv->cur_tx % NUM_TX_DESC;
1617         sis_priv->tx_skbuff[entry] = skb;
1618
1619         /* set the transmit buffer descriptor and enable Transmit State Machine */
1620         sis_priv->tx_ring[entry].bufptr = pci_map_single(sis_priv->pci_dev,
1621                 skb->data, skb->len, PCI_DMA_TODEVICE);
1622         if (unlikely(pci_dma_mapping_error(sis_priv->pci_dev,
1623                 sis_priv->tx_ring[entry].bufptr))) {
1624                         dev_kfree_skb(skb);
1625                         sis_priv->tx_skbuff[entry] = NULL;
1626                         net_dev->stats.tx_dropped++;
1627                         spin_unlock_irqrestore(&sis_priv->lock, flags);
1628                         return NETDEV_TX_OK;
1629         }
1630         sis_priv->tx_ring[entry].cmdsts = (OWN | skb->len);
1631         sw32(cr, TxENA | sr32(cr));
1632
1633         sis_priv->cur_tx ++;
1634         index_cur_tx = sis_priv->cur_tx;
1635         index_dirty_tx = sis_priv->dirty_tx;
1636
1637         for (count_dirty_tx = 0; index_cur_tx != index_dirty_tx; index_dirty_tx++)
1638                 count_dirty_tx ++;
1639
1640         if (index_cur_tx == index_dirty_tx) {
1641                 /* dirty_tx is met in the cycle of cur_tx, buffer full */
1642                 sis_priv->tx_full = 1;
1643                 netif_stop_queue(net_dev);
1644         } else if (count_dirty_tx < NUM_TX_DESC) {
1645                 /* Typical path, tell upper layer that more transmission is possible */
1646                 netif_start_queue(net_dev);
1647         } else {
1648                 /* buffer full, tell upper layer no more transmission */
1649                 sis_priv->tx_full = 1;
1650                 netif_stop_queue(net_dev);
1651         }
1652
1653         spin_unlock_irqrestore(&sis_priv->lock, flags);
1654
1655         if (netif_msg_tx_queued(sis_priv))
1656                 printk(KERN_DEBUG "%s: Queued Tx packet at %p size %d "
1657                        "to slot %d.\n",
1658                        net_dev->name, skb->data, (int)skb->len, entry);
1659
1660         return NETDEV_TX_OK;
1661 }
1662
1663 /**
1664  *      sis900_interrupt - sis900 interrupt handler
1665  *      @irq: the irq number
1666  *      @dev_instance: the client data object
1667  *
1668  *      The interrupt handler does all of the Rx thread work,
1669  *      and cleans up after the Tx thread
1670  */
1671
1672 static irqreturn_t sis900_interrupt(int irq, void *dev_instance)
1673 {
1674         struct net_device *net_dev = dev_instance;
1675         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
1676         int boguscnt = max_interrupt_work;
1677         void __iomem *ioaddr = sis_priv->ioaddr;
1678         u32 status;
1679         unsigned int handled = 0;
1680
1681         spin_lock (&sis_priv->lock);
1682
1683         do {
1684                 status = sr32(isr);
1685
1686                 if ((status & (HIBERR|TxURN|TxERR|TxIDLE|RxORN|RxERR|RxOK)) == 0)
1687                         /* nothing intresting happened */
1688                         break;
1689                 handled = 1;
1690
1691                 /* why dow't we break after Tx/Rx case ?? keyword: full-duplex */
1692                 if (status & (RxORN | RxERR | RxOK))
1693                         /* Rx interrupt */
1694                         sis900_rx(net_dev);
1695
1696                 if (status & (TxURN | TxERR | TxIDLE))
1697                         /* Tx interrupt */
1698                         sis900_finish_xmit(net_dev);
1699
1700                 /* something strange happened !!! */
1701                 if (status & HIBERR) {
1702                         if(netif_msg_intr(sis_priv))
1703                                 printk(KERN_INFO "%s: Abnormal interrupt, "
1704                                         "status %#8.8x.\n", net_dev->name, status);
1705                         break;
1706                 }
1707                 if (--boguscnt < 0) {
1708                         if(netif_msg_intr(sis_priv))
1709                                 printk(KERN_INFO "%s: Too much work at interrupt, "
1710                                         "interrupt status = %#8.8x.\n",
1711                                         net_dev->name, status);
1712                         break;
1713                 }
1714         } while (1);
1715
1716         if(netif_msg_intr(sis_priv))
1717                 printk(KERN_DEBUG "%s: exiting interrupt, "
1718                        "interrupt status = 0x%#8.8x.\n",
1719                        net_dev->name, sr32(isr));
1720
1721         spin_unlock (&sis_priv->lock);
1722         return IRQ_RETVAL(handled);
1723 }
1724
1725 /**
1726  *      sis900_rx - sis900 receive routine
1727  *      @net_dev: the net device which receives data
1728  *
1729  *      Process receive interrupt events,
1730  *      put buffer to higher layer and refill buffer pool
1731  *      Note: This function is called by interrupt handler,
1732  *      don't do "too much" work here
1733  */
1734
1735 static int sis900_rx(struct net_device *net_dev)
1736 {
1737         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
1738         void __iomem *ioaddr = sis_priv->ioaddr;
1739         unsigned int entry = sis_priv->cur_rx % NUM_RX_DESC;
1740         u32 rx_status = sis_priv->rx_ring[entry].cmdsts;
1741         int rx_work_limit;
1742
1743         if (netif_msg_rx_status(sis_priv))
1744                 printk(KERN_DEBUG "sis900_rx, cur_rx:%4.4d, dirty_rx:%4.4d "
1745                        "status:0x%8.8x\n",
1746                        sis_priv->cur_rx, sis_priv->dirty_rx, rx_status);
1747         rx_work_limit = sis_priv->dirty_rx + NUM_RX_DESC - sis_priv->cur_rx;
1748
1749         while (rx_status & OWN) {
1750                 unsigned int rx_size;
1751                 unsigned int data_size;
1752
1753                 if (--rx_work_limit < 0)
1754                         break;
1755
1756                 data_size = rx_status & DSIZE;
1757                 rx_size = data_size - CRC_SIZE;
1758
1759 #if defined(CONFIG_VLAN_8021Q) || defined(CONFIG_VLAN_8021Q_MODULE)
1760                 /* ``TOOLONG'' flag means jumbo packet received. */
1761                 if ((rx_status & TOOLONG) && data_size <= MAX_FRAME_SIZE)
1762                         rx_status &= (~ ((unsigned int)TOOLONG));
1763 #endif
1764
1765                 if (rx_status & (ABORT|OVERRUN|TOOLONG|RUNT|RXISERR|CRCERR|FAERR)) {
1766                         /* corrupted packet received */
1767                         if (netif_msg_rx_err(sis_priv))
1768                                 printk(KERN_DEBUG "%s: Corrupted packet "
1769                                        "received, buffer status = 0x%8.8x/%d.\n",
1770                                        net_dev->name, rx_status, data_size);
1771                         net_dev->stats.rx_errors++;
1772                         if (rx_status & OVERRUN)
1773                                 net_dev->stats.rx_over_errors++;
1774                         if (rx_status & (TOOLONG|RUNT))
1775                                 net_dev->stats.rx_length_errors++;
1776                         if (rx_status & (RXISERR | FAERR))
1777                                 net_dev->stats.rx_frame_errors++;
1778                         if (rx_status & CRCERR)
1779                                 net_dev->stats.rx_crc_errors++;
1780                         /* reset buffer descriptor state */
1781                         sis_priv->rx_ring[entry].cmdsts = RX_BUF_SIZE;
1782                 } else {
1783                         struct sk_buff * skb;
1784                         struct sk_buff * rx_skb;
1785
1786                         pci_unmap_single(sis_priv->pci_dev,
1787                                 sis_priv->rx_ring[entry].bufptr, RX_BUF_SIZE,
1788                                 PCI_DMA_FROMDEVICE);
1789
1790                         /* refill the Rx buffer, what if there is not enough
1791                          * memory for new socket buffer ?? */
1792                         if ((skb = netdev_alloc_skb(net_dev, RX_BUF_SIZE)) == NULL) {
1793                                 /*
1794                                  * Not enough memory to refill the buffer
1795                                  * so we need to recycle the old one so
1796                                  * as to avoid creating a memory hole
1797                                  * in the rx ring
1798                                  */
1799                                 skb = sis_priv->rx_skbuff[entry];
1800                                 net_dev->stats.rx_dropped++;
1801                                 goto refill_rx_ring;
1802                         }
1803
1804                         /* This situation should never happen, but due to
1805                            some unknown bugs, it is possible that
1806                            we are working on NULL sk_buff :-( */
1807                         if (sis_priv->rx_skbuff[entry] == NULL) {
1808                                 if (netif_msg_rx_err(sis_priv))
1809                                         printk(KERN_WARNING "%s: NULL pointer "
1810                                               "encountered in Rx ring\n"
1811                                               "cur_rx:%4.4d, dirty_rx:%4.4d\n",
1812                                               net_dev->name, sis_priv->cur_rx,
1813                                               sis_priv->dirty_rx);
1814                                 dev_kfree_skb(skb);
1815                                 break;
1816                         }
1817
1818                         /* give the socket buffer to upper layers */
1819                         rx_skb = sis_priv->rx_skbuff[entry];
1820                         skb_put(rx_skb, rx_size);
1821                         rx_skb->protocol = eth_type_trans(rx_skb, net_dev);
1822                         netif_rx(rx_skb);
1823
1824                         /* some network statistics */
1825                         if ((rx_status & BCAST) == MCAST)
1826                                 net_dev->stats.multicast++;
1827                         net_dev->stats.rx_bytes += rx_size;
1828                         net_dev->stats.rx_packets++;
1829                         sis_priv->dirty_rx++;
1830 refill_rx_ring:
1831                         sis_priv->rx_skbuff[entry] = skb;
1832                         sis_priv->rx_ring[entry].cmdsts = RX_BUF_SIZE;
1833                         sis_priv->rx_ring[entry].bufptr =
1834                                 pci_map_single(sis_priv->pci_dev, skb->data,
1835                                         RX_BUF_SIZE, PCI_DMA_FROMDEVICE);
1836                         if (unlikely(pci_dma_mapping_error(sis_priv->pci_dev,
1837                                 sis_priv->rx_ring[entry].bufptr))) {
1838                                 dev_kfree_skb_irq(skb);
1839                                 sis_priv->rx_skbuff[entry] = NULL;
1840                                 break;
1841                         }
1842                 }
1843                 sis_priv->cur_rx++;
1844                 entry = sis_priv->cur_rx % NUM_RX_DESC;
1845                 rx_status = sis_priv->rx_ring[entry].cmdsts;
1846         } // while
1847
1848         /* refill the Rx buffer, what if the rate of refilling is slower
1849          * than consuming ?? */
1850         for (; sis_priv->cur_rx != sis_priv->dirty_rx; sis_priv->dirty_rx++) {
1851                 struct sk_buff *skb;
1852
1853                 entry = sis_priv->dirty_rx % NUM_RX_DESC;
1854
1855                 if (sis_priv->rx_skbuff[entry] == NULL) {
1856                         skb = netdev_alloc_skb(net_dev, RX_BUF_SIZE);
1857                         if (skb == NULL) {
1858                                 /* not enough memory for skbuff, this makes a
1859                                  * "hole" on the buffer ring, it is not clear
1860                                  * how the hardware will react to this kind
1861                                  * of degenerated buffer */
1862                                 net_dev->stats.rx_dropped++;
1863                                 break;
1864                         }
1865                         sis_priv->rx_skbuff[entry] = skb;
1866                         sis_priv->rx_ring[entry].cmdsts = RX_BUF_SIZE;
1867                         sis_priv->rx_ring[entry].bufptr =
1868                                 pci_map_single(sis_priv->pci_dev, skb->data,
1869                                         RX_BUF_SIZE, PCI_DMA_FROMDEVICE);
1870                         if (unlikely(pci_dma_mapping_error(sis_priv->pci_dev,
1871                                         sis_priv->rx_ring[entry].bufptr))) {
1872                                 dev_kfree_skb_irq(skb);
1873                                 sis_priv->rx_skbuff[entry] = NULL;
1874                                 break;
1875                         }
1876                 }
1877         }
1878         /* re-enable the potentially idle receive state matchine */
1879         sw32(cr , RxENA | sr32(cr));
1880
1881         return 0;
1882 }
1883
1884 /**
1885  *      sis900_finish_xmit - finish up transmission of packets
1886  *      @net_dev: the net device to be transmitted on
1887  *
1888  *      Check for error condition and free socket buffer etc
1889  *      schedule for more transmission as needed
1890  *      Note: This function is called by interrupt handler,
1891  *      don't do "too much" work here
1892  */
1893
1894 static void sis900_finish_xmit (struct net_device *net_dev)
1895 {
1896         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
1897
1898         for (; sis_priv->dirty_tx != sis_priv->cur_tx; sis_priv->dirty_tx++) {
1899                 struct sk_buff *skb;
1900                 unsigned int entry;
1901                 u32 tx_status;
1902
1903                 entry = sis_priv->dirty_tx % NUM_TX_DESC;
1904                 tx_status = sis_priv->tx_ring[entry].cmdsts;
1905
1906                 if (tx_status & OWN) {
1907                         /* The packet is not transmitted yet (owned by hardware) !
1908                          * Note: the interrupt is generated only when Tx Machine
1909                          * is idle, so this is an almost impossible case */
1910                         break;
1911                 }
1912
1913                 if (tx_status & (ABORT | UNDERRUN | OWCOLL)) {
1914                         /* packet unsuccessfully transmitted */
1915                         if (netif_msg_tx_err(sis_priv))
1916                                 printk(KERN_DEBUG "%s: Transmit "
1917                                        "error, Tx status %8.8x.\n",
1918                                        net_dev->name, tx_status);
1919                         net_dev->stats.tx_errors++;
1920                         if (tx_status & UNDERRUN)
1921                                 net_dev->stats.tx_fifo_errors++;
1922                         if (tx_status & ABORT)
1923                                 net_dev->stats.tx_aborted_errors++;
1924                         if (tx_status & NOCARRIER)
1925                                 net_dev->stats.tx_carrier_errors++;
1926                         if (tx_status & OWCOLL)
1927                                 net_dev->stats.tx_window_errors++;
1928                 } else {
1929                         /* packet successfully transmitted */
1930                         net_dev->stats.collisions += (tx_status & COLCNT) >> 16;
1931                         net_dev->stats.tx_bytes += tx_status & DSIZE;
1932                         net_dev->stats.tx_packets++;
1933                 }
1934                 /* Free the original skb. */
1935                 skb = sis_priv->tx_skbuff[entry];
1936                 pci_unmap_single(sis_priv->pci_dev,
1937                         sis_priv->tx_ring[entry].bufptr, skb->len,
1938                         PCI_DMA_TODEVICE);
1939                 dev_kfree_skb_irq(skb);
1940                 sis_priv->tx_skbuff[entry] = NULL;
1941                 sis_priv->tx_ring[entry].bufptr = 0;
1942                 sis_priv->tx_ring[entry].cmdsts = 0;
1943         }
1944
1945         if (sis_priv->tx_full && netif_queue_stopped(net_dev) &&
1946             sis_priv->cur_tx - sis_priv->dirty_tx < NUM_TX_DESC - 4) {
1947                 /* The ring is no longer full, clear tx_full and schedule
1948                  * more transmission by netif_wake_queue(net_dev) */
1949                 sis_priv->tx_full = 0;
1950                 netif_wake_queue (net_dev);
1951         }
1952 }
1953
1954 /**
1955  *      sis900_close - close sis900 device
1956  *      @net_dev: the net device to be closed
1957  *
1958  *      Disable interrupts, stop the Tx and Rx Status Machine
1959  *      free Tx and RX socket buffer
1960  */
1961
1962 static int sis900_close(struct net_device *net_dev)
1963 {
1964         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
1965         struct pci_dev *pdev = sis_priv->pci_dev;
1966         void __iomem *ioaddr = sis_priv->ioaddr;
1967         struct sk_buff *skb;
1968         int i;
1969
1970         netif_stop_queue(net_dev);
1971
1972         /* Disable interrupts by clearing the interrupt mask. */
1973         sw32(imr, 0x0000);
1974         sw32(ier, 0x0000);
1975
1976         /* Stop the chip's Tx and Rx Status Machine */
1977         sw32(cr, RxDIS | TxDIS | sr32(cr));
1978
1979         del_timer(&sis_priv->timer);
1980
1981         free_irq(pdev->irq, net_dev);
1982
1983         /* Free Tx and RX skbuff */
1984         for (i = 0; i < NUM_RX_DESC; i++) {
1985                 skb = sis_priv->rx_skbuff[i];
1986                 if (skb) {
1987                         pci_unmap_single(pdev, sis_priv->rx_ring[i].bufptr,
1988                                          RX_BUF_SIZE, PCI_DMA_FROMDEVICE);
1989                         dev_kfree_skb(skb);
1990                         sis_priv->rx_skbuff[i] = NULL;
1991                 }
1992         }
1993         for (i = 0; i < NUM_TX_DESC; i++) {
1994                 skb = sis_priv->tx_skbuff[i];
1995                 if (skb) {
1996                         pci_unmap_single(pdev, sis_priv->tx_ring[i].bufptr,
1997                                          skb->len, PCI_DMA_TODEVICE);
1998                         dev_kfree_skb(skb);
1999                         sis_priv->tx_skbuff[i] = NULL;
2000                 }
2001         }
2002
2003         /* Green! Put the chip in low-power mode. */
2004
2005         return 0;
2006 }
2007
2008 /**
2009  *      sis900_get_drvinfo - Return information about driver
2010  *      @net_dev: the net device to probe
2011  *      @info: container for info returned
2012  *
2013  *      Process ethtool command such as "ehtool -i" to show information
2014  */
2015
2016 static void sis900_get_drvinfo(struct net_device *net_dev,
2017                                struct ethtool_drvinfo *info)
2018 {
2019         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
2020
2021         strlcpy(info->driver, SIS900_MODULE_NAME, sizeof(info->driver));
2022         strlcpy(info->version, SIS900_DRV_VERSION, sizeof(info->version));
2023         strlcpy(info->bus_info, pci_name(sis_priv->pci_dev),
2024                 sizeof(info->bus_info));
2025 }
2026
2027 static u32 sis900_get_msglevel(struct net_device *net_dev)
2028 {
2029         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
2030         return sis_priv->msg_enable;
2031 }
2032
2033 static void sis900_set_msglevel(struct net_device *net_dev, u32 value)
2034 {
2035         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
2036         sis_priv->msg_enable = value;
2037 }
2038
2039 static u32 sis900_get_link(struct net_device *net_dev)
2040 {
2041         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
2042         return mii_link_ok(&sis_priv->mii_info);
2043 }
2044
2045 static int sis900_get_settings(struct net_device *net_dev,
2046                                 struct ethtool_cmd *cmd)
2047 {
2048         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
2049         spin_lock_irq(&sis_priv->lock);
2050         mii_ethtool_gset(&sis_priv->mii_info, cmd);
2051         spin_unlock_irq(&sis_priv->lock);
2052         return 0;
2053 }
2054
2055 static int sis900_set_settings(struct net_device *net_dev,
2056                                 struct ethtool_cmd *cmd)
2057 {
2058         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
2059         int rt;
2060         spin_lock_irq(&sis_priv->lock);
2061         rt = mii_ethtool_sset(&sis_priv->mii_info, cmd);
2062         spin_unlock_irq(&sis_priv->lock);
2063         return rt;
2064 }
2065
2066 static int sis900_nway_reset(struct net_device *net_dev)
2067 {
2068         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
2069         return mii_nway_restart(&sis_priv->mii_info);
2070 }
2071
2072 /**
2073  *      sis900_set_wol - Set up Wake on Lan registers
2074  *      @net_dev: the net device to probe
2075  *      @wol: container for info passed to the driver
2076  *
2077  *      Process ethtool command "wol" to setup wake on lan features.
2078  *      SiS900 supports sending WoL events if a correct packet is received,
2079  *      but there is no simple way to filter them to only a subset (broadcast,
2080  *      multicast, unicast or arp).
2081  */
2082
2083 static int sis900_set_wol(struct net_device *net_dev, struct ethtool_wolinfo *wol)
2084 {
2085         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
2086         void __iomem *ioaddr = sis_priv->ioaddr;
2087         u32 cfgpmcsr = 0, pmctrl_bits = 0;
2088
2089         if (wol->wolopts == 0) {
2090                 pci_read_config_dword(sis_priv->pci_dev, CFGPMCSR, &cfgpmcsr);
2091                 cfgpmcsr &= ~PME_EN;
2092                 pci_write_config_dword(sis_priv->pci_dev, CFGPMCSR, cfgpmcsr);
2093                 sw32(pmctrl, pmctrl_bits);
2094                 if (netif_msg_wol(sis_priv))
2095                         printk(KERN_DEBUG "%s: Wake on LAN disabled\n", net_dev->name);
2096                 return 0;
2097         }
2098
2099         if (wol->wolopts & (WAKE_MAGICSECURE | WAKE_UCAST | WAKE_MCAST
2100                                 | WAKE_BCAST | WAKE_ARP))
2101                 return -EINVAL;
2102
2103         if (wol->wolopts & WAKE_MAGIC)
2104                 pmctrl_bits |= MAGICPKT;
2105         if (wol->wolopts & WAKE_PHY)
2106                 pmctrl_bits |= LINKON;
2107
2108         sw32(pmctrl, pmctrl_bits);
2109
2110         pci_read_config_dword(sis_priv->pci_dev, CFGPMCSR, &cfgpmcsr);
2111         cfgpmcsr |= PME_EN;
2112         pci_write_config_dword(sis_priv->pci_dev, CFGPMCSR, cfgpmcsr);
2113         if (netif_msg_wol(sis_priv))
2114                 printk(KERN_DEBUG "%s: Wake on LAN enabled\n", net_dev->name);
2115
2116         return 0;
2117 }
2118
2119 static void sis900_get_wol(struct net_device *net_dev, struct ethtool_wolinfo *wol)
2120 {
2121         struct sis900_private *sp = netdev_priv(net_dev);
2122         void __iomem *ioaddr = sp->ioaddr;
2123         u32 pmctrl_bits;
2124
2125         pmctrl_bits = sr32(pmctrl);
2126         if (pmctrl_bits & MAGICPKT)
2127                 wol->wolopts |= WAKE_MAGIC;
2128         if (pmctrl_bits & LINKON)
2129                 wol->wolopts |= WAKE_PHY;
2130
2131         wol->supported = (WAKE_PHY | WAKE_MAGIC);
2132 }
2133
2134 static const struct ethtool_ops sis900_ethtool_ops = {
2135         .get_drvinfo    = sis900_get_drvinfo,
2136         .get_msglevel   = sis900_get_msglevel,
2137         .set_msglevel   = sis900_set_msglevel,
2138         .get_link       = sis900_get_link,
2139         .get_settings   = sis900_get_settings,
2140         .set_settings   = sis900_set_settings,
2141         .nway_reset     = sis900_nway_reset,
2142         .get_wol        = sis900_get_wol,
2143         .set_wol        = sis900_set_wol
2144 };
2145
2146 /**
2147  *      mii_ioctl - process MII i/o control command
2148  *      @net_dev: the net device to command for
2149  *      @rq: parameter for command
2150  *      @cmd: the i/o command
2151  *
2152  *      Process MII command like read/write MII register
2153  */
2154
2155 static int mii_ioctl(struct net_device *net_dev, struct ifreq *rq, int cmd)
2156 {
2157         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
2158         struct mii_ioctl_data *data = if_mii(rq);
2159
2160         switch(cmd) {
2161         case SIOCGMIIPHY:               /* Get address of MII PHY in use. */
2162                 data->phy_id = sis_priv->mii->phy_addr;
2163                 /* Fall Through */
2164
2165         case SIOCGMIIREG:               /* Read MII PHY register. */
2166                 data->val_out = mdio_read(net_dev, data->phy_id & 0x1f, data->reg_num & 0x1f);
2167                 return 0;
2168
2169         case SIOCSMIIREG:               /* Write MII PHY register. */
2170                 mdio_write(net_dev, data->phy_id & 0x1f, data->reg_num & 0x1f, data->val_in);
2171                 return 0;
2172         default:
2173                 return -EOPNOTSUPP;
2174         }
2175 }
2176
2177 /**
2178  *      sis900_set_config - Set media type by net_device.set_config
2179  *      @dev: the net device for media type change
2180  *      @map: ifmap passed by ifconfig
2181  *
2182  *      Set media type to 10baseT, 100baseT or 0(for auto) by ifconfig
2183  *      we support only port changes. All other runtime configuration
2184  *      changes will be ignored
2185  */
2186
2187 static int sis900_set_config(struct net_device *dev, struct ifmap *map)
2188 {
2189         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(dev);
2190         struct mii_phy *mii_phy = sis_priv->mii;
2191
2192         u16 status;
2193
2194         if ((map->port != (u_char)(-1)) && (map->port != dev->if_port)) {
2195                 /* we switch on the ifmap->port field. I couldn't find anything
2196                  * like a definition or standard for the values of that field.
2197                  * I think the meaning of those values is device specific. But
2198                  * since I would like to change the media type via the ifconfig
2199                  * command I use the definition from linux/netdevice.h
2200                  * (which seems to be different from the ifport(pcmcia) definition) */
2201                 switch(map->port){
2202                 case IF_PORT_UNKNOWN: /* use auto here */
2203                         dev->if_port = map->port;
2204                         /* we are going to change the media type, so the Link
2205                          * will be temporary down and we need to reflect that
2206                          * here. When the Link comes up again, it will be
2207                          * sensed by the sis_timer procedure, which also does
2208                          * all the rest for us */
2209                         netif_carrier_off(dev);
2210
2211                         /* read current state */
2212                         status = mdio_read(dev, mii_phy->phy_addr, MII_CONTROL);
2213
2214                         /* enable auto negotiation and reset the negotioation
2215                          * (I don't really know what the auto negatiotiation
2216                          * reset really means, but it sounds for me right to
2217                          * do one here) */
2218                         mdio_write(dev, mii_phy->phy_addr,
2219                                    MII_CONTROL, status | MII_CNTL_AUTO | MII_CNTL_RST_AUTO);
2220
2221                         break;
2222
2223                 case IF_PORT_10BASET: /* 10BaseT */
2224                         dev->if_port = map->port;
2225
2226                         /* we are going to change the media type, so the Link
2227                          * will be temporary down and we need to reflect that
2228                          * here. When the Link comes up again, it will be
2229                          * sensed by the sis_timer procedure, which also does
2230                          * all the rest for us */
2231                         netif_carrier_off(dev);
2232
2233                         /* set Speed to 10Mbps */
2234                         /* read current state */
2235                         status = mdio_read(dev, mii_phy->phy_addr, MII_CONTROL);
2236
2237                         /* disable auto negotiation and force 10MBit mode*/
2238                         mdio_write(dev, mii_phy->phy_addr,
2239                                    MII_CONTROL, status & ~(MII_CNTL_SPEED |
2240                                         MII_CNTL_AUTO));
2241                         break;
2242
2243                 case IF_PORT_100BASET: /* 100BaseT */
2244                 case IF_PORT_100BASETX: /* 100BaseTx */
2245                         dev->if_port = map->port;
2246
2247                         /* we are going to change the media type, so the Link
2248                          * will be temporary down and we need to reflect that
2249                          * here. When the Link comes up again, it will be
2250                          * sensed by the sis_timer procedure, which also does
2251                          * all the rest for us */
2252                         netif_carrier_off(dev);
2253
2254                         /* set Speed to 100Mbps */
2255                         /* disable auto negotiation and enable 100MBit Mode */
2256                         status = mdio_read(dev, mii_phy->phy_addr, MII_CONTROL);
2257                         mdio_write(dev, mii_phy->phy_addr,
2258                                    MII_CONTROL, (status & ~MII_CNTL_SPEED) |
2259                                    MII_CNTL_SPEED);
2260
2261                         break;
2262
2263                 case IF_PORT_10BASE2: /* 10Base2 */
2264                 case IF_PORT_AUI: /* AUI */
2265                 case IF_PORT_100BASEFX: /* 100BaseFx */
2266                         /* These Modes are not supported (are they?)*/
2267                         return -EOPNOTSUPP;
2268                         break;
2269
2270                 default:
2271                         return -EINVAL;
2272                 }
2273         }
2274         return 0;
2275 }
2276
2277 /**
2278  *      sis900_mcast_bitnr - compute hashtable index
2279  *      @addr: multicast address
2280  *      @revision: revision id of chip
2281  *
2282  *      SiS 900 uses the most sigificant 7 bits to index a 128 bits multicast
2283  *      hash table, which makes this function a little bit different from other drivers
2284  *      SiS 900 B0 & 635 M/B uses the most significat 8 bits to index 256 bits
2285  *      multicast hash table.
2286  */
2287
2288 static inline u16 sis900_mcast_bitnr(u8 *addr, u8 revision)
2289 {
2290
2291         u32 crc = ether_crc(6, addr);
2292
2293         /* leave 8 or 7 most siginifant bits */
2294         if ((revision >= SIS635A_900_REV) || (revision == SIS900B_900_REV))
2295                 return (int)(crc >> 24);
2296         else
2297                 return (int)(crc >> 25);
2298 }
2299
2300 /**
2301  *      set_rx_mode - Set SiS900 receive mode
2302  *      @net_dev: the net device to be set
2303  *
2304  *      Set SiS900 receive mode for promiscuous, multicast, or broadcast mode.
2305  *      And set the appropriate multicast filter.
2306  *      Multicast hash table changes from 128 to 256 bits for 635M/B & 900B0.
2307  */
2308
2309 static void set_rx_mode(struct net_device *net_dev)
2310 {
2311         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
2312         void __iomem *ioaddr = sis_priv->ioaddr;
2313         u16 mc_filter[16] = {0};        /* 256/128 bits multicast hash table */
2314         int i, table_entries;
2315         u32 rx_mode;
2316
2317         /* 635 Hash Table entries = 256(2^16) */
2318         if((sis_priv->chipset_rev >= SIS635A_900_REV) ||
2319                         (sis_priv->chipset_rev == SIS900B_900_REV))
2320                 table_entries = 16;
2321         else
2322                 table_entries = 8;
2323
2324         if (net_dev->flags & IFF_PROMISC) {
2325                 /* Accept any kinds of packets */
2326                 rx_mode = RFPromiscuous;
2327                 for (i = 0; i < table_entries; i++)
2328                         mc_filter[i] = 0xffff;
2329         } else if ((netdev_mc_count(net_dev) > multicast_filter_limit) ||
2330                    (net_dev->flags & IFF_ALLMULTI)) {
2331                 /* too many multicast addresses or accept all multicast packet */
2332                 rx_mode = RFAAB | RFAAM;
2333                 for (i = 0; i < table_entries; i++)
2334                         mc_filter[i] = 0xffff;
2335         } else {
2336                 /* Accept Broadcast packet, destination address matchs our
2337                  * MAC address, use Receive Filter to reject unwanted MCAST
2338                  * packets */
2339                 struct netdev_hw_addr *ha;
2340                 rx_mode = RFAAB;
2341
2342                 netdev_for_each_mc_addr(ha, net_dev) {
2343                         unsigned int bit_nr;
2344
2345                         bit_nr = sis900_mcast_bitnr(ha->addr,
2346                                                     sis_priv->chipset_rev);
2347                         mc_filter[bit_nr >> 4] |= (1 << (bit_nr & 0xf));
2348                 }
2349         }
2350
2351         /* update Multicast Hash Table in Receive Filter */
2352         for (i = 0; i < table_entries; i++) {
2353                 /* why plus 0x04 ??, That makes the correct value for hash table. */
2354                 sw32(rfcr, (u32)(0x00000004 + i) << RFADDR_shift);
2355                 sw32(rfdr, mc_filter[i]);
2356         }
2357
2358         sw32(rfcr, RFEN | rx_mode);
2359
2360         /* sis900 is capable of looping back packets at MAC level for
2361          * debugging purpose */
2362         if (net_dev->flags & IFF_LOOPBACK) {
2363                 u32 cr_saved;
2364                 /* We must disable Tx/Rx before setting loopback mode */
2365                 cr_saved = sr32(cr);
2366                 sw32(cr, cr_saved | TxDIS | RxDIS);
2367                 /* enable loopback */
2368                 sw32(txcfg, sr32(txcfg) | TxMLB);
2369                 sw32(rxcfg, sr32(rxcfg) | RxATX);
2370                 /* restore cr */
2371                 sw32(cr, cr_saved);
2372         }
2373 }
2374
2375 /**
2376  *      sis900_reset - Reset sis900 MAC
2377  *      @net_dev: the net device to reset
2378  *
2379  *      reset sis900 MAC and wait until finished
2380  *      reset through command register
2381  *      change backoff algorithm for 900B0 & 635 M/B
2382  */
2383
2384 static void sis900_reset(struct net_device *net_dev)
2385 {
2386         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
2387         void __iomem *ioaddr = sis_priv->ioaddr;
2388         u32 status = TxRCMP | RxRCMP;
2389         int i;
2390
2391         sw32(ier, 0);
2392         sw32(imr, 0);
2393         sw32(rfcr, 0);
2394
2395         sw32(cr, RxRESET | TxRESET | RESET | sr32(cr));
2396
2397         /* Check that the chip has finished the reset. */
2398         for (i = 0; status && (i < 1000); i++)
2399                 status ^= sr32(isr) & status;
2400
2401         if (sis_priv->chipset_rev >= SIS635A_900_REV ||
2402             sis_priv->chipset_rev == SIS900B_900_REV)
2403                 sw32(cfg, PESEL | RND_CNT);
2404         else
2405                 sw32(cfg, PESEL);
2406 }
2407
2408 /**
2409  *      sis900_remove - Remove sis900 device
2410  *      @pci_dev: the pci device to be removed
2411  *
2412  *      remove and release SiS900 net device
2413  */
2414
2415 static void sis900_remove(struct pci_dev *pci_dev)
2416 {
2417         struct net_device *net_dev = pci_get_drvdata(pci_dev);
2418         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
2419
2420         unregister_netdev(net_dev);
2421
2422         while (sis_priv->first_mii) {
2423                 struct mii_phy *phy = sis_priv->first_mii;
2424
2425                 sis_priv->first_mii = phy->next;
2426                 kfree(phy);
2427         }
2428
2429         pci_free_consistent(pci_dev, RX_TOTAL_SIZE, sis_priv->rx_ring,
2430                 sis_priv->rx_ring_dma);
2431         pci_free_consistent(pci_dev, TX_TOTAL_SIZE, sis_priv->tx_ring,
2432                 sis_priv->tx_ring_dma);
2433         pci_iounmap(pci_dev, sis_priv->ioaddr);
2434         free_netdev(net_dev);
2435         pci_release_regions(pci_dev);
2436         pci_set_drvdata(pci_dev, NULL);
2437 }
2438
2439 #ifdef CONFIG_PM
2440
2441 static int sis900_suspend(struct pci_dev *pci_dev, pm_message_t state)
2442 {
2443         struct net_device *net_dev = pci_get_drvdata(pci_dev);
2444         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
2445         void __iomem *ioaddr = sis_priv->ioaddr;
2446
2447         if(!netif_running(net_dev))
2448                 return 0;
2449
2450         netif_stop_queue(net_dev);
2451         netif_device_detach(net_dev);
2452
2453         /* Stop the chip's Tx and Rx Status Machine */
2454         sw32(cr, RxDIS | TxDIS | sr32(cr));
2455
2456         pci_set_power_state(pci_dev, PCI_D3hot);
2457         pci_save_state(pci_dev);
2458
2459         return 0;
2460 }
2461
2462 static int sis900_resume(struct pci_dev *pci_dev)
2463 {
2464         struct net_device *net_dev = pci_get_drvdata(pci_dev);
2465         struct sis900_private *sis_priv = netdev_priv(net_dev);
2466         void __iomem *ioaddr = sis_priv->ioaddr;
2467
2468         if(!netif_running(net_dev))
2469                 return 0;
2470         pci_restore_state(pci_dev);
2471         pci_set_power_state(pci_dev, PCI_D0);
2472
2473         sis900_init_rxfilter(net_dev);
2474
2475         sis900_init_tx_ring(net_dev);
2476         sis900_init_rx_ring(net_dev);
2477
2478         set_rx_mode(net_dev);
2479
2480         netif_device_attach(net_dev);
2481         netif_start_queue(net_dev);
2482
2483         /* Workaround for EDB */
2484         sis900_set_mode(sis_priv, HW_SPEED_10_MBPS, FDX_CAPABLE_HALF_SELECTED);
2485
2486         /* Enable all known interrupts by setting the interrupt mask. */
2487         sw32(imr, RxSOVR | RxORN | RxERR | RxOK | TxURN | TxERR | TxIDLE);
2488         sw32(cr, RxENA | sr32(cr));
2489         sw32(ier, IE);
2490
2491         sis900_check_mode(net_dev, sis_priv->mii);
2492
2493         return 0;
2494 }
2495 #endif /* CONFIG_PM */
2496
2497 static struct pci_driver sis900_pci_driver = {
2498         .name           = SIS900_MODULE_NAME,
2499         .id_table       = sis900_pci_tbl,
2500         .probe          = sis900_probe,
2501         .remove         = sis900_remove,
2502 #ifdef CONFIG_PM
2503         .suspend        = sis900_suspend,
2504         .resume         = sis900_resume,
2505 #endif /* CONFIG_PM */
2506 };
2507
2508 static int __init sis900_init_module(void)
2509 {
2510 /* when a module, this is printed whether or not devices are found in probe */
2511 #ifdef MODULE
2512         printk(version);
2513 #endif
2514
2515         return pci_register_driver(&sis900_pci_driver);
2516 }
2517
2518 static void __exit sis900_cleanup_module(void)
2519 {
2520         pci_unregister_driver(&sis900_pci_driver);
2521 }
2522
2523 module_init(sis900_init_module);
2524 module_exit(sis900_cleanup_module);
2525