Home | History | Annotate | Line # | Download | only in dev
adb_direct.c revision 1.1
      1  1.1  tsubai /*	$NetBSD: adb_direct.c,v 1.1 1998/05/15 10:15:47 tsubai Exp $	*/
      2  1.1  tsubai 
      3  1.1  tsubai /* From: adb_direct.c 2.02 4/18/97 jpw */
      4  1.1  tsubai 
      5  1.1  tsubai /*
      6  1.1  tsubai  * Copyright (C) 1996, 1997 John P. Wittkoski
      7  1.1  tsubai  * All rights reserved.
      8  1.1  tsubai  *
      9  1.1  tsubai  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
     10  1.1  tsubai  * modification, are permitted provided that the following conditions
     11  1.1  tsubai  * are met:
     12  1.1  tsubai  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
     13  1.1  tsubai  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
     14  1.1  tsubai  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
     15  1.1  tsubai  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
     16  1.1  tsubai  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
     17  1.1  tsubai  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
     18  1.1  tsubai  *    must display the following acknowledgement:
     19  1.1  tsubai  *  This product includes software developed by John P. Wittkoski.
     20  1.1  tsubai  * 4. The name of the author may not be used to endorse or promote products
     21  1.1  tsubai  *    derived from this software without specific prior written permission.
     22  1.1  tsubai  *
     23  1.1  tsubai  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
     24  1.1  tsubai  * IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
     25  1.1  tsubai  * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
     26  1.1  tsubai  * IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
     27  1.1  tsubai  * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
     28  1.1  tsubai  * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
     29  1.1  tsubai  * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
     30  1.1  tsubai  * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
     31  1.1  tsubai  * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
     32  1.1  tsubai  * OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
     33  1.1  tsubai  */
     34  1.1  tsubai 
     35  1.1  tsubai /*
     36  1.1  tsubai  * This code is rather messy, but I don't have time right now
     37  1.1  tsubai  * to clean it up as much as I would like.
     38  1.1  tsubai  * But it works, so I'm happy. :-) jpw
     39  1.1  tsubai  */
     40  1.1  tsubai 
     41  1.1  tsubai /*
     42  1.1  tsubai  * TO DO:
     43  1.1  tsubai  *  - We could reduce the time spent in the adb_intr_* routines
     44  1.1  tsubai  *    by having them save the incoming and outgoing data directly
     45  1.1  tsubai  *    in the adbInbound and adbOutbound queues, as it would reduce
     46  1.1  tsubai  *    the number of times we need to copy the data around. It
     47  1.1  tsubai  *    would also make the code more readable and easier to follow.
     48  1.1  tsubai  *  - (Related to above) Use the header part of adbCommand to
     49  1.1  tsubai  *    reduce the number of copies we have to do of the data.
     50  1.1  tsubai  *  - (Related to above) Actually implement the adbOutbound queue.
     51  1.1  tsubai  *    This is fairly easy once you switch all the intr routines
     52  1.1  tsubai  *    over to using adbCommand structs directly.
     53  1.1  tsubai  *  - There is a bug in the state machine of adb_intr_cuda
     54  1.1  tsubai  *    code that causes hangs, especially on 030 machines, probably
     55  1.1  tsubai  *    because of some timing issues. Because I have been unable to
     56  1.1  tsubai  *    determine the exact cause of this bug, I used the timeout function
     57  1.1  tsubai  *    to check for and recover from this condition. If anyone finds
     58  1.1  tsubai  *    the actual cause of this bug, the calls to timeout and the
     59  1.1  tsubai  *    adb_cuda_tickle routine can be removed.
     60  1.1  tsubai  */
     61  1.1  tsubai 
     62  1.1  tsubai #include <sys/param.h>
     63  1.1  tsubai #include <sys/cdefs.h>
     64  1.1  tsubai #include <sys/systm.h>
     65  1.1  tsubai #include <sys/device.h>
     66  1.1  tsubai 
     67  1.1  tsubai #include <machine/param.h>
     68  1.1  tsubai #include <machine/cpu.h>
     69  1.1  tsubai #include <machine/adbsys.h>
     70  1.1  tsubai 
     71  1.1  tsubai #include <macppc/dev/viareg.h>
     72  1.1  tsubai #include <macppc/dev/adbvar.h>
     73  1.1  tsubai #include <macppc/dev/adb_direct.h>
     74  1.1  tsubai 
     75  1.1  tsubai #define printf_intr printf
     76  1.1  tsubai 
     77  1.1  tsubai /* some misc. leftovers */
     78  1.1  tsubai #define vPB		0x0000
     79  1.1  tsubai #define vPB3		0x08
     80  1.1  tsubai #define vPB4		0x10
     81  1.1  tsubai #define vPB5		0x20
     82  1.1  tsubai #define vSR_INT		0x04
     83  1.1  tsubai #define vSR_OUT		0x10
     84  1.1  tsubai 
     85  1.1  tsubai /* types of adb hardware that we (will eventually) support */
     86  1.1  tsubai #define ADB_HW_UNKNOWN		0x01	/* don't know */
     87  1.1  tsubai #define ADB_HW_II		0x02	/* Mac II series */
     88  1.1  tsubai #define ADB_HW_IISI		0x03	/* Mac IIsi series */
     89  1.1  tsubai #define ADB_HW_PB		0x04	/* PowerBook series */
     90  1.1  tsubai #define ADB_HW_CUDA		0x05	/* Machines with a Cuda chip */
     91  1.1  tsubai 
     92  1.1  tsubai /* the type of ADB action that we are currently preforming */
     93  1.1  tsubai #define ADB_ACTION_NOTREADY	0x01	/* has not been initialized yet */
     94  1.1  tsubai #define ADB_ACTION_IDLE		0x02	/* the bus is currently idle */
     95  1.1  tsubai #define ADB_ACTION_OUT		0x03	/* sending out a command */
     96  1.1  tsubai #define ADB_ACTION_IN		0x04	/* receiving data */
     97  1.1  tsubai #define ADB_ACTION_POLLING	0x05	/* polling - II only */
     98  1.1  tsubai 
     99  1.1  tsubai /*
    100  1.1  tsubai  * These describe the state of the ADB bus itself, although they
    101  1.1  tsubai  * don't necessarily correspond directly to ADB states.
    102  1.1  tsubai  * Note: these are not really used in the IIsi code.
    103  1.1  tsubai  */
    104  1.1  tsubai #define ADB_BUS_UNKNOWN		0x01	/* we don't know yet - all models */
    105  1.1  tsubai #define ADB_BUS_IDLE		0x02	/* bus is idle - all models */
    106  1.1  tsubai #define ADB_BUS_CMD		0x03	/* starting a command - II models */
    107  1.1  tsubai #define ADB_BUS_ODD		0x04	/* the "odd" state - II models */
    108  1.1  tsubai #define ADB_BUS_EVEN		0x05	/* the "even" state - II models */
    109  1.1  tsubai #define ADB_BUS_ACTIVE		0x06	/* active state - IIsi models */
    110  1.1  tsubai #define ADB_BUS_ACK		0x07	/* currently ACKing - IIsi models */
    111  1.1  tsubai 
    112  1.1  tsubai /*
    113  1.1  tsubai  * Shortcuts for setting or testing the VIA bit states.
    114  1.1  tsubai  * Not all shortcuts are used for every type of ADB hardware.
    115  1.1  tsubai  */
    116  1.1  tsubai #define ADB_SET_STATE_IDLE_II()     via_reg_or(VIA1, vBufB, (vPB4 | vPB5))
    117  1.1  tsubai #define ADB_SET_STATE_IDLE_IISI()   via_reg_and(VIA1, vBufB, ~(vPB4 | vPB5))
    118  1.1  tsubai #define ADB_SET_STATE_IDLE_CUDA()   via_reg_or(VIA1, vBufB, (vPB4 | vPB5))
    119  1.1  tsubai #define ADB_SET_STATE_CMD()         via_reg_and(VIA1, vBufB, ~(vPB4 | vPB5))
    120  1.1  tsubai #define ADB_SET_STATE_EVEN()        write_via_reg(VIA1, vBufB, \
    121  1.1  tsubai                               (read_via_reg(VIA1, vBufB) | vPB4) & ~vPB5)
    122  1.1  tsubai #define ADB_SET_STATE_ODD()         write_via_reg(VIA1, vBufB, \
    123  1.1  tsubai                               (read_via_reg(VIA1, vBufB) | vPB5) & ~vPB4 )
    124  1.1  tsubai #define ADB_SET_STATE_ACTIVE() 	    via_reg_or(VIA1, vBufB, vPB5)
    125  1.1  tsubai #define ADB_SET_STATE_INACTIVE()    via_reg_and(VIA1, vBufB, ~vPB5)
    126  1.1  tsubai #define ADB_SET_STATE_TIP()	    via_reg_and(VIA1, vBufB, ~vPB5)
    127  1.1  tsubai #define ADB_CLR_STATE_TIP() 	    via_reg_or(VIA1, vBufB, vPB5)
    128  1.1  tsubai #define ADB_SET_STATE_ACKON()	    via_reg_or(VIA1, vBufB, vPB4)
    129  1.1  tsubai #define ADB_SET_STATE_ACKOFF()	    via_reg_and(VIA1, vBufB, ~vPB4)
    130  1.1  tsubai #define ADB_TOGGLE_STATE_ACK_CUDA() via_reg_xor(VIA1, vBufB, vPB4)
    131  1.1  tsubai #define ADB_SET_STATE_ACKON_CUDA()  via_reg_and(VIA1, vBufB, ~vPB4)
    132  1.1  tsubai #define ADB_SET_STATE_ACKOFF_CUDA() via_reg_or(VIA1, vBufB, vPB4)
    133  1.1  tsubai #define ADB_SET_SR_INPUT()	    via_reg_and(VIA1, vACR, ~vSR_OUT)
    134  1.1  tsubai #define ADB_SET_SR_OUTPUT()	    via_reg_or(VIA1, vACR, vSR_OUT)
    135  1.1  tsubai #define ADB_SR()		    read_via_reg(VIA1, vSR)
    136  1.1  tsubai #define ADB_VIA_INTR_ENABLE()	    write_via_reg(VIA1, vIER, 0x84)
    137  1.1  tsubai #define ADB_VIA_INTR_DISABLE()	    write_via_reg(VIA1, vIER, 0x04)
    138  1.1  tsubai #define ADB_VIA_CLR_INTR()	    write_via_reg(VIA1, vIFR, 0x04)
    139  1.1  tsubai #define ADB_INTR_IS_OFF		   (vPB3 == (read_via_reg(VIA1, vBufB) & vPB3))
    140  1.1  tsubai #define ADB_INTR_IS_ON		   (0 == (read_via_reg(VIA1, vBufB) & vPB3))
    141  1.1  tsubai #define ADB_SR_INTR_IS_OFF	   (0 == (read_via_reg(VIA1, vIFR) & vSR_INT))
    142  1.1  tsubai #define ADB_SR_INTR_IS_ON	   (vSR_INT == (read_via_reg(VIA1, \
    143  1.1  tsubai 						vIFR) & vSR_INT))
    144  1.1  tsubai 
    145  1.1  tsubai /*
    146  1.1  tsubai  * This is the delay that is required (in uS) between certain
    147  1.1  tsubai  * ADB transactions. The actual timing delay for for each uS is
    148  1.1  tsubai  * calculated at boot time to account for differences in machine speed.
    149  1.1  tsubai  */
    150  1.1  tsubai /*#define ADB_DELAY	150*/
    151  1.1  tsubai #define ADB_DELAY	1000
    152  1.1  tsubai 
    153  1.1  tsubai /*
    154  1.1  tsubai  * Maximum ADB message length; includes space for data, result, and
    155  1.1  tsubai  * device code - plus a little for safety.
    156  1.1  tsubai  */
    157  1.1  tsubai #define ADB_MAX_MSG_LENGTH	16
    158  1.1  tsubai #define ADB_MAX_HDR_LENGTH	8
    159  1.1  tsubai 
    160  1.1  tsubai #define ADB_QUEUE		32
    161  1.1  tsubai #define ADB_TICKLE_TICKS	4
    162  1.1  tsubai 
    163  1.1  tsubai /*
    164  1.1  tsubai  * A structure for storing information about each ADB device.
    165  1.1  tsubai  */
    166  1.1  tsubai struct ADBDevEntry {
    167  1.1  tsubai 	void	(*ServiceRtPtr) __P((void));
    168  1.1  tsubai 	void	*DataAreaAddr;
    169  1.1  tsubai 	char	devType;
    170  1.1  tsubai 	char	origAddr;
    171  1.1  tsubai 	char	currentAddr;
    172  1.1  tsubai };
    173  1.1  tsubai 
    174  1.1  tsubai /*
    175  1.1  tsubai  * Used to hold ADB commands that are waiting to be sent out.
    176  1.1  tsubai  */
    177  1.1  tsubai struct adbCmdHoldEntry {
    178  1.1  tsubai 	u_char	outBuf[ADB_MAX_MSG_LENGTH];	/* our message */
    179  1.1  tsubai 	u_char	*saveBuf;	/* buffer to know where to save result */
    180  1.1  tsubai 	u_char	*compRout;	/* completion routine pointer */
    181  1.1  tsubai 	u_char	*data;		/* completion routine data pointer */
    182  1.1  tsubai };
    183  1.1  tsubai 
    184  1.1  tsubai /*
    185  1.1  tsubai  * Eventually used for two separate queues, the queue between
    186  1.1  tsubai  * the upper and lower halves, and the outgoing packet queue.
    187  1.1  tsubai  * TO DO: adbCommand can replace all of adbCmdHoldEntry eventually
    188  1.1  tsubai  */
    189  1.1  tsubai struct adbCommand {
    190  1.1  tsubai 	u_char	header[ADB_MAX_HDR_LENGTH];	/* not used yet */
    191  1.1  tsubai 	u_char	data[ADB_MAX_MSG_LENGTH];	/* packet data only */
    192  1.1  tsubai 	u_char	*saveBuf;	/* where to save result */
    193  1.1  tsubai 	u_char	*compRout;	/* completion routine pointer */
    194  1.1  tsubai 	u_char	*compData;	/* completion routine data pointer */
    195  1.1  tsubai 	u_int	cmd;		/* the original command for this data */
    196  1.1  tsubai 	u_int	unsol;		/* 1 if packet was unsolicited */
    197  1.1  tsubai 	u_int	ack_only;	/* 1 for no special processing */
    198  1.1  tsubai };
    199  1.1  tsubai 
    200  1.1  tsubai /*
    201  1.1  tsubai  * A few variables that we need and their initial values.
    202  1.1  tsubai  */
    203  1.1  tsubai int	adbHardware = ADB_HW_UNKNOWN;
    204  1.1  tsubai int	adbActionState = ADB_ACTION_NOTREADY;
    205  1.1  tsubai int	adbBusState = ADB_BUS_UNKNOWN;
    206  1.1  tsubai int	adbWaiting = 0;		/* waiting for return data from the device */
    207  1.1  tsubai int	adbWriteDelay = 0;	/* working on (or waiting to do) a write */
    208  1.1  tsubai int	adbOutQueueHasData = 0;	/* something in the queue waiting to go out */
    209  1.1  tsubai int	adbNextEnd = 0;		/* the next incoming bute is the last (II) */
    210  1.1  tsubai int	adbSoftPower = 0;	/* machine supports soft power */
    211  1.1  tsubai 
    212  1.1  tsubai int	adbWaitingCmd = 0;	/* ADB command we are waiting for */
    213  1.1  tsubai u_char	*adbBuffer = (long)0;	/* pointer to user data area */
    214  1.1  tsubai void	*adbCompRout = (long)0;	/* pointer to the completion routine */
    215  1.1  tsubai void	*adbCompData = (long)0;	/* pointer to the completion routine data */
    216  1.1  tsubai long	adbFakeInts = 0;	/* keeps track of fake ADB interrupts for
    217  1.1  tsubai 				 * timeouts (II) */
    218  1.1  tsubai int	adbStarting = 1;	/* doing ADBReInit so do polling differently */
    219  1.1  tsubai int	adbSendTalk = 0;	/* the intr routine is sending the talk, not
    220  1.1  tsubai 				 * the user (II) */
    221  1.1  tsubai int	adbPolling = 0;		/* we are polling for service request */
    222  1.1  tsubai int	adbPollCmd = 0;		/* the last poll command we sent */
    223  1.1  tsubai 
    224  1.1  tsubai u_char	adbInputBuffer[ADB_MAX_MSG_LENGTH];	/* data input buffer */
    225  1.1  tsubai u_char	adbOutputBuffer[ADB_MAX_MSG_LENGTH];	/* data output buffer */
    226  1.1  tsubai struct	adbCmdHoldEntry adbOutQueue;		/* our 1 entry output queue */
    227  1.1  tsubai 
    228  1.1  tsubai int	adbSentChars = 0;	/* how many characters we have sent */
    229  1.1  tsubai int	adbLastDevice = 0;	/* last ADB dev we heard from (II ONLY) */
    230  1.1  tsubai int	adbLastDevIndex = 0;	/* last ADB dev loc in dev table (II ONLY) */
    231  1.1  tsubai int	adbLastCommand = 0;	/* the last ADB command we sent (II) */
    232  1.1  tsubai 
    233  1.1  tsubai struct	ADBDevEntry ADBDevTable[16];	/* our ADB device table */
    234  1.1  tsubai int	ADBNumDevices;		/* num. of ADB devices found with ADBReInit */
    235  1.1  tsubai 
    236  1.1  tsubai struct	adbCommand adbInbound[ADB_QUEUE];	/* incoming queue */
    237  1.1  tsubai int	adbInCount = 0;			/* how many packets in in queue */
    238  1.1  tsubai int	adbInHead = 0;			/* head of in queue */
    239  1.1  tsubai int	adbInTail = 0;			/* tail of in queue */
    240  1.1  tsubai struct	adbCommand adbOutbound[ADB_QUEUE]; /* outgoing queue - not used yet */
    241  1.1  tsubai int	adbOutCount = 0;		/* how many packets in out queue */
    242  1.1  tsubai int	adbOutHead = 0;			/* head of out queue */
    243  1.1  tsubai int	adbOutTail = 0;			/* tail of out queue */
    244  1.1  tsubai 
    245  1.1  tsubai int	tickle_count = 0;		/* how many tickles seen for this packet? */
    246  1.1  tsubai int	tickle_serial = 0;		/* the last packet tickled */
    247  1.1  tsubai int	adb_cuda_serial = 0;		/* the current packet */
    248  1.1  tsubai 
    249  1.1  tsubai extern struct mac68k_machine_S mac68k_machine;
    250  1.1  tsubai extern int adb_polling;
    251  1.1  tsubai 
    252  1.1  tsubai int	zshard __P((int));
    253  1.1  tsubai 
    254  1.1  tsubai void	pm_setup_adb __P((void));
    255  1.1  tsubai void	pm_check_adb_devices __P((int));
    256  1.1  tsubai int	pm_adb_op __P((u_char *, void *, void *, int));
    257  1.1  tsubai void	pm_init_adb_device __P((void));
    258  1.1  tsubai 
    259  1.1  tsubai /*
    260  1.1  tsubai  * The following are private routines.
    261  1.1  tsubai  */
    262  1.1  tsubai void	print_single __P((u_char *));
    263  1.1  tsubai void	adb_intr __P((void));
    264  1.1  tsubai void	adb_intr_II __P((void));
    265  1.1  tsubai void	adb_intr_IIsi __P((void));
    266  1.1  tsubai void	adb_intr_cuda __P((void));
    267  1.1  tsubai void	adb_soft_intr __P((void));
    268  1.1  tsubai int	send_adb_II __P((u_char *, u_char *, void *, void *, int));
    269  1.1  tsubai int	send_adb_IIsi __P((u_char *, u_char *, void *, void *, int));
    270  1.1  tsubai int	send_adb_cuda __P((u_char *, u_char *, void *, void *, int));
    271  1.1  tsubai void	adb_intr_cuda_test __P((void));
    272  1.1  tsubai void	adb_cuda_tickle __P((void));
    273  1.1  tsubai void	adb_pass_up __P((struct adbCommand *));
    274  1.1  tsubai void	adb_op_comprout __P((caddr_t, caddr_t, int));
    275  1.1  tsubai void	adb_reinit __P((void));
    276  1.1  tsubai int	count_adbs __P((void));
    277  1.1  tsubai int	get_ind_adb_info __P((ADBDataBlock *, int));
    278  1.1  tsubai int	get_adb_info __P((ADBDataBlock *, int));
    279  1.1  tsubai int	set_adb_info __P((ADBSetInfoBlock *, int));
    280  1.1  tsubai void	adb_setup_hw_type __P((void));
    281  1.1  tsubai int	adb_op __P((Ptr, Ptr, Ptr, short));
    282  1.1  tsubai int	adb_op_sync __P((Ptr, Ptr, Ptr, short));
    283  1.1  tsubai void	adb_read_II __P((u_char *));
    284  1.1  tsubai void	adb_hw_setup __P((void));
    285  1.1  tsubai void	adb_hw_setup_IIsi __P((u_char *));
    286  1.1  tsubai void	adb_comp_exec __P((void));
    287  1.1  tsubai int	adb_cmd_result __P((u_char *));
    288  1.1  tsubai int	adb_cmd_extra __P((u_char *));
    289  1.1  tsubai int	adb_guess_next_device __P((void));
    290  1.1  tsubai int	adb_prog_switch_enable __P((void));
    291  1.1  tsubai int	adb_prog_switch_disable __P((void));
    292  1.1  tsubai /* we should create this and it will be the public version */
    293  1.1  tsubai int	send_adb __P((u_char *, void *, void *));
    294  1.1  tsubai 
    295  1.1  tsubai /*
    296  1.1  tsubai  * print_single
    297  1.1  tsubai  * Diagnostic display routine. Displays the hex values of the
    298  1.1  tsubai  * specified elements of the u_char. The length of the "string"
    299  1.1  tsubai  * is in [0].
    300  1.1  tsubai  */
    301  1.1  tsubai void
    302  1.1  tsubai print_single(thestring)
    303  1.1  tsubai 	u_char *thestring;
    304  1.1  tsubai {
    305  1.1  tsubai 	int x;
    306  1.1  tsubai 
    307  1.1  tsubai 	if ((int)(thestring[0]) == 0) {
    308  1.1  tsubai 		printf_intr("nothing returned\n");
    309  1.1  tsubai 		return;
    310  1.1  tsubai 	}
    311  1.1  tsubai 	if (thestring == 0) {
    312  1.1  tsubai 		printf_intr("no data - null pointer\n");
    313  1.1  tsubai 		return;
    314  1.1  tsubai 	}
    315  1.1  tsubai 	if (thestring[0] > 20) {
    316  1.1  tsubai 		printf_intr("ADB: ACK > 20 no way!\n");
    317  1.1  tsubai 		thestring[0] = 20;
    318  1.1  tsubai 	}
    319  1.1  tsubai 	printf_intr("(length=0x%x):", thestring[0]);
    320  1.1  tsubai 	for (x = 0; x < thestring[0]; x++)
    321  1.1  tsubai 		printf_intr("  0x%02x", thestring[x + 1]);
    322  1.1  tsubai 	printf_intr("\n");
    323  1.1  tsubai }
    324  1.1  tsubai 
    325  1.1  tsubai void
    326  1.1  tsubai adb_cuda_tickle(void)
    327  1.1  tsubai {
    328  1.1  tsubai 	volatile int s;
    329  1.1  tsubai 
    330  1.1  tsubai 	if (adbActionState == ADB_ACTION_IN) {
    331  1.1  tsubai 		if (tickle_serial == adb_cuda_serial) {
    332  1.1  tsubai 			if (++tickle_count > 0) {
    333  1.1  tsubai 				s = splhigh();
    334  1.1  tsubai 				adbActionState = ADB_ACTION_IDLE;
    335  1.1  tsubai 				adbInputBuffer[0] = 0;
    336  1.1  tsubai 				ADB_SET_STATE_IDLE_CUDA();
    337  1.1  tsubai 				splx(s);
    338  1.1  tsubai 			}
    339  1.1  tsubai 		} else {
    340  1.1  tsubai 			tickle_serial = adb_cuda_serial;
    341  1.1  tsubai 			tickle_count = 0;
    342  1.1  tsubai 		}
    343  1.1  tsubai 	} else {
    344  1.1  tsubai 		tickle_serial = adb_cuda_serial;
    345  1.1  tsubai 		tickle_count = 0;
    346  1.1  tsubai 	}
    347  1.1  tsubai 
    348  1.1  tsubai 	timeout((void *)adb_cuda_tickle, 0, ADB_TICKLE_TICKS);
    349  1.1  tsubai }
    350  1.1  tsubai 
    351  1.1  tsubai /*
    352  1.1  tsubai  * called when when an adb interrupt happens
    353  1.1  tsubai  *
    354  1.1  tsubai  * Cuda version of adb_intr
    355  1.1  tsubai  * TO DO: do we want to add some zshard calls in here?
    356  1.1  tsubai  */
    357  1.1  tsubai void
    358  1.1  tsubai adb_intr_cuda(void)
    359  1.1  tsubai {
    360  1.1  tsubai 	volatile int i, ending;
    361  1.1  tsubai 	volatile unsigned int s;
    362  1.1  tsubai 	struct adbCommand packet;
    363  1.1  tsubai 
    364  1.1  tsubai 	s = splhigh();		/* can't be too careful - might be called */
    365  1.1  tsubai 	/* from a routine, NOT an interrupt */
    366  1.1  tsubai 
    367  1.1  tsubai 	ADB_VIA_CLR_INTR();	/* clear interrupt */
    368  1.1  tsubai 	ADB_VIA_INTR_DISABLE();	/* disable ADB interrupt on IIs. */
    369  1.1  tsubai 
    370  1.1  tsubai switch_start:
    371  1.1  tsubai 	switch (adbActionState) {
    372  1.1  tsubai 	case ADB_ACTION_IDLE:
    373  1.1  tsubai 		/*
    374  1.1  tsubai 		 * This is an unexpected packet, so grab the first (dummy)
    375  1.1  tsubai 		 * byte, set up the proper vars, and tell the chip we are
    376  1.1  tsubai 		 * starting to receive the packet by setting the TIP bit.
    377  1.1  tsubai 		 */
    378  1.1  tsubai 		adbInputBuffer[1] = ADB_SR();
    379  1.1  tsubai 		adb_cuda_serial++;
    380  1.1  tsubai 		if (ADB_INTR_IS_OFF)	/* must have been a fake start */
    381  1.1  tsubai 			break;
    382  1.1  tsubai 
    383  1.1  tsubai 		ADB_SET_SR_INPUT();
    384  1.1  tsubai 		ADB_SET_STATE_TIP();
    385  1.1  tsubai 
    386  1.1  tsubai 		adbInputBuffer[0] = 1;
    387  1.1  tsubai 		adbActionState = ADB_ACTION_IN;
    388  1.1  tsubai #ifdef ADB_DEBUG
    389  1.1  tsubai 		if (adb_debug)
    390  1.1  tsubai 			printf_intr("idle 0x%02x ", adbInputBuffer[1]);
    391  1.1  tsubai #endif
    392  1.1  tsubai 		break;
    393  1.1  tsubai 
    394  1.1  tsubai 	case ADB_ACTION_IN:
    395  1.1  tsubai 		adbInputBuffer[++adbInputBuffer[0]] = ADB_SR();
    396  1.1  tsubai 		/* intr off means this is the last byte (end of frame) */
    397  1.1  tsubai 		if (ADB_INTR_IS_OFF)
    398  1.1  tsubai 			ending = 1;
    399  1.1  tsubai 		else
    400  1.1  tsubai 			ending = 0;
    401  1.1  tsubai 
    402  1.1  tsubai 		if (1 == ending) {	/* end of message? */
    403  1.1  tsubai #ifdef ADB_DEBUG
    404  1.1  tsubai 			if (adb_debug) {
    405  1.1  tsubai 				printf_intr("in end 0x%02x ",
    406  1.1  tsubai 				    adbInputBuffer[adbInputBuffer[0]]);
    407  1.1  tsubai 				print_single(adbInputBuffer);
    408  1.1  tsubai 			}
    409  1.1  tsubai #endif
    410  1.1  tsubai 
    411  1.1  tsubai 			/*
    412  1.1  tsubai 			 * Are we waiting AND does this packet match what we
    413  1.1  tsubai 			 * are waiting for AND is it coming from either the
    414  1.1  tsubai 			 * ADB or RTC/PRAM sub-device? This section _should_
    415  1.1  tsubai 			 * recognize all ADB and RTC/PRAM type commands, but
    416  1.1  tsubai 			 * there may be more... NOTE: commands are always at
    417  1.1  tsubai 			 * [4], even for RTC/PRAM commands.
    418  1.1  tsubai 			 */
    419  1.1  tsubai 			/* set up data for adb_pass_up */
    420  1.1  tsubai 			for (i = 0; i <= adbInputBuffer[0]; i++)
    421  1.1  tsubai 				packet.data[i] = adbInputBuffer[i];
    422  1.1  tsubai 
    423  1.1  tsubai 			if ((adbWaiting == 1) &&
    424  1.1  tsubai 			    (adbInputBuffer[4] == adbWaitingCmd) &&
    425  1.1  tsubai 			    ((adbInputBuffer[2] == 0x00) ||
    426  1.1  tsubai 			    (adbInputBuffer[2] == 0x01))) {
    427  1.1  tsubai 				packet.saveBuf = adbBuffer;
    428  1.1  tsubai 				packet.compRout = adbCompRout;
    429  1.1  tsubai 				packet.compData = adbCompData;
    430  1.1  tsubai 				packet.unsol = 0;
    431  1.1  tsubai 				packet.ack_only = 0;
    432  1.1  tsubai 				adb_pass_up(&packet);
    433  1.1  tsubai 
    434  1.1  tsubai 				adbWaitingCmd = 0;	/* reset "waiting" vars */
    435  1.1  tsubai 				adbWaiting = 0;
    436  1.1  tsubai 				adbBuffer = (long)0;
    437  1.1  tsubai 				adbCompRout = (long)0;
    438  1.1  tsubai 				adbCompData = (long)0;
    439  1.1  tsubai 			} else {
    440  1.1  tsubai 				packet.unsol = 1;
    441  1.1  tsubai 				packet.ack_only = 0;
    442  1.1  tsubai 				adb_pass_up(&packet);
    443  1.1  tsubai 			}
    444  1.1  tsubai 
    445  1.1  tsubai 
    446  1.1  tsubai 			/* reset vars and signal the end of this frame */
    447  1.1  tsubai 			adbActionState = ADB_ACTION_IDLE;
    448  1.1  tsubai 			adbInputBuffer[0] = 0;
    449  1.1  tsubai 			ADB_SET_STATE_IDLE_CUDA();
    450  1.1  tsubai 			/*ADB_SET_SR_INPUT();*/
    451  1.1  tsubai 
    452  1.1  tsubai 			/*
    453  1.1  tsubai 			 * If there is something waiting to be sent out,
    454  1.1  tsubai 			 * the set everything up and send the first byte.
    455  1.1  tsubai 			 */
    456  1.1  tsubai 			if (adbWriteDelay == 1) {
    457  1.1  tsubai 				delay(ADB_DELAY);	/* required */
    458  1.1  tsubai 				adbSentChars = 0;
    459  1.1  tsubai 				adbActionState = ADB_ACTION_OUT;
    460  1.1  tsubai 				/*
    461  1.1  tsubai 				 * If the interrupt is on, we were too slow
    462  1.1  tsubai 				 * and the chip has already started to send
    463  1.1  tsubai 				 * something to us, so back out of the write
    464  1.1  tsubai 				 * and start a read cycle.
    465  1.1  tsubai 				 */
    466  1.1  tsubai 				if (ADB_INTR_IS_ON) {
    467  1.1  tsubai 					ADB_SET_SR_INPUT();
    468  1.1  tsubai 					ADB_SET_STATE_IDLE_CUDA();
    469  1.1  tsubai 					adbSentChars = 0;
    470  1.1  tsubai 					adbActionState = ADB_ACTION_IDLE;
    471  1.1  tsubai 					adbInputBuffer[0] = 0;
    472  1.1  tsubai 					break;
    473  1.1  tsubai 				}
    474  1.1  tsubai 				/*
    475  1.1  tsubai 				 * If we got here, it's ok to start sending
    476  1.1  tsubai 				 * so load the first byte and tell the chip
    477  1.1  tsubai 				 * we want to send.
    478  1.1  tsubai 				 */
    479  1.1  tsubai 				ADB_SET_STATE_TIP();
    480  1.1  tsubai 				ADB_SET_SR_OUTPUT();
    481  1.1  tsubai 				write_via_reg(VIA1, vSR, adbOutputBuffer[adbSentChars + 1]);
    482  1.1  tsubai 			}
    483  1.1  tsubai 		} else {
    484  1.1  tsubai 			ADB_TOGGLE_STATE_ACK_CUDA();
    485  1.1  tsubai #ifdef ADB_DEBUG
    486  1.1  tsubai 			if (adb_debug)
    487  1.1  tsubai 				printf_intr("in 0x%02x ",
    488  1.1  tsubai 				    adbInputBuffer[adbInputBuffer[0]]);
    489  1.1  tsubai #endif
    490  1.1  tsubai 		}
    491  1.1  tsubai 		break;
    492  1.1  tsubai 
    493  1.1  tsubai 	case ADB_ACTION_OUT:
    494  1.1  tsubai 		i = ADB_SR();	/* reset SR-intr in IFR */
    495  1.1  tsubai #ifdef ADB_DEBUG
    496  1.1  tsubai 		if (adb_debug)
    497  1.1  tsubai 			printf_intr("intr out 0x%02x ", i);
    498  1.1  tsubai #endif
    499  1.1  tsubai 
    500  1.1  tsubai 		adbSentChars++;
    501  1.1  tsubai 		if (ADB_INTR_IS_ON) {	/* ADB intr low during write */
    502  1.1  tsubai #ifdef ADB_DEBUG
    503  1.1  tsubai 			if (adb_debug)
    504  1.1  tsubai 				printf_intr("intr was on ");
    505  1.1  tsubai #endif
    506  1.1  tsubai 			ADB_SET_SR_INPUT();	/* make sure SR is set to IN */
    507  1.1  tsubai 			ADB_SET_STATE_IDLE_CUDA();
    508  1.1  tsubai 			adbSentChars = 0;	/* must start all over */
    509  1.1  tsubai 			adbActionState = ADB_ACTION_IDLE;	/* new state */
    510  1.1  tsubai 			adbInputBuffer[0] = 0;
    511  1.1  tsubai 			adbWriteDelay = 1;	/* must retry when done with
    512  1.1  tsubai 						 * read */
    513  1.1  tsubai 			delay(ADB_DELAY);
    514  1.1  tsubai 			goto switch_start;	/* process next state right
    515  1.1  tsubai 						 * now */
    516  1.1  tsubai 			break;
    517  1.1  tsubai 		}
    518  1.1  tsubai 		if (adbOutputBuffer[0] == adbSentChars) {	/* check for done */
    519  1.1  tsubai 			if (0 == adb_cmd_result(adbOutputBuffer)) {	/* do we expect data
    520  1.1  tsubai 									 * back? */
    521  1.1  tsubai 				adbWaiting = 1;	/* signal waiting for return */
    522  1.1  tsubai 				adbWaitingCmd = adbOutputBuffer[2];	/* save waiting command */
    523  1.1  tsubai 			} else {	/* no talk, so done */
    524  1.1  tsubai 				/* set up stuff for adb_pass_up */
    525  1.1  tsubai 				for (i = 0; i <= adbInputBuffer[0]; i++)
    526  1.1  tsubai 					packet.data[i] = adbInputBuffer[i];
    527  1.1  tsubai 				packet.saveBuf = adbBuffer;
    528  1.1  tsubai 				packet.compRout = adbCompRout;
    529  1.1  tsubai 				packet.compData = adbCompData;
    530  1.1  tsubai 				packet.cmd = adbWaitingCmd;
    531  1.1  tsubai 				packet.unsol = 0;
    532  1.1  tsubai 				packet.ack_only = 1;
    533  1.1  tsubai 				adb_pass_up(&packet);
    534  1.1  tsubai 
    535  1.1  tsubai 				/* reset "waiting" vars, just in case */
    536  1.1  tsubai 				adbWaitingCmd = 0;
    537  1.1  tsubai 				adbBuffer = (long)0;
    538  1.1  tsubai 				adbCompRout = (long)0;
    539  1.1  tsubai 				adbCompData = (long)0;
    540  1.1  tsubai 			}
    541  1.1  tsubai 
    542  1.1  tsubai 			adbWriteDelay = 0;	/* done writing */
    543  1.1  tsubai 			adbActionState = ADB_ACTION_IDLE;	/* signal bus is idle */
    544  1.1  tsubai 			ADB_SET_SR_INPUT();
    545  1.1  tsubai 			ADB_SET_STATE_IDLE_CUDA();
    546  1.1  tsubai #ifdef ADB_DEBUG
    547  1.1  tsubai 			if (adb_debug)
    548  1.1  tsubai 				printf_intr("write done ");
    549  1.1  tsubai #endif
    550  1.1  tsubai 		} else {
    551  1.1  tsubai 			write_via_reg(VIA1, vSR, adbOutputBuffer[adbSentChars + 1]);	/* send next byte */
    552  1.1  tsubai 			ADB_TOGGLE_STATE_ACK_CUDA();	/* signal byte ready to
    553  1.1  tsubai 							 * shift */
    554  1.1  tsubai #ifdef ADB_DEBUG
    555  1.1  tsubai 			if (adb_debug)
    556  1.1  tsubai 				printf_intr("toggle ");
    557  1.1  tsubai #endif
    558  1.1  tsubai 		}
    559  1.1  tsubai 		break;
    560  1.1  tsubai 
    561  1.1  tsubai 	case ADB_ACTION_NOTREADY:
    562  1.1  tsubai 		printf_intr("adb: not yet initialized\n");
    563  1.1  tsubai 		break;
    564  1.1  tsubai 
    565  1.1  tsubai 	default:
    566  1.1  tsubai 		printf_intr("intr: unknown ADB state\n");
    567  1.1  tsubai 	}
    568  1.1  tsubai 
    569  1.1  tsubai 	ADB_VIA_INTR_ENABLE();	/* enable ADB interrupt on IIs. */
    570  1.1  tsubai 
    571  1.1  tsubai 	splx(s);		/* restore */
    572  1.1  tsubai 
    573  1.1  tsubai 	return;
    574  1.1  tsubai }				/* end adb_intr_cuda */
    575  1.1  tsubai 
    576  1.1  tsubai 
    577  1.1  tsubai int
    578  1.1  tsubai send_adb_cuda(u_char * in, u_char * buffer, void *compRout, void *data, int
    579  1.1  tsubai 	command)
    580  1.1  tsubai {
    581  1.1  tsubai 	int i, s, len;
    582  1.1  tsubai 
    583  1.1  tsubai #ifdef ADB_DEBUG
    584  1.1  tsubai 	if (adb_debug)
    585  1.1  tsubai 		printf_intr("SEND\n");
    586  1.1  tsubai #endif
    587  1.1  tsubai 
    588  1.1  tsubai 	if (adbActionState == ADB_ACTION_NOTREADY)
    589  1.1  tsubai 		return 1;
    590  1.1  tsubai 
    591  1.1  tsubai 	/* Don't interrupt while we are messing with the ADB */
    592  1.1  tsubai 	s = splhigh();
    593  1.1  tsubai 
    594  1.1  tsubai 	if ((adbActionState == ADB_ACTION_IDLE) &&	/* ADB available? */
    595  1.1  tsubai 	    (ADB_INTR_IS_OFF)) {	/* and no incoming interrupt? */
    596  1.1  tsubai 	} else
    597  1.1  tsubai 		if (adbWriteDelay == 0)	/* it's busy, but is anything waiting? */
    598  1.1  tsubai 			adbWriteDelay = 1;	/* if no, then we'll "queue"
    599  1.1  tsubai 						 * it up */
    600  1.1  tsubai 		else {
    601  1.1  tsubai 			splx(s);
    602  1.1  tsubai 			return 1;	/* really busy! */
    603  1.1  tsubai 		}
    604  1.1  tsubai 
    605  1.1  tsubai #ifdef ADB_DEBUG
    606  1.1  tsubai 	if (adb_debug)
    607  1.1  tsubai 		printf_intr("QUEUE\n");
    608  1.1  tsubai #endif
    609  1.1  tsubai 	if ((long)in == (long)0) {	/* need to convert? */
    610  1.1  tsubai 		/*
    611  1.1  tsubai 		 * Don't need to use adb_cmd_extra here because this section
    612  1.1  tsubai 		 * will be called ONLY when it is an ADB command (no RTC or
    613  1.1  tsubai 		 * PRAM)
    614  1.1  tsubai 		 */
    615  1.1  tsubai 		if ((command & 0x0c) == 0x08)	/* copy addl data ONLY if
    616  1.1  tsubai 						 * doing a listen! */
    617  1.1  tsubai 			len = buffer[0];	/* length of additional data */
    618  1.1  tsubai 		else
    619  1.1  tsubai 			len = 0;/* no additional data */
    620  1.1  tsubai 
    621  1.1  tsubai 		adbOutputBuffer[0] = 2 + len;	/* dev. type + command + addl.
    622  1.1  tsubai 						 * data */
    623  1.1  tsubai 		adbOutputBuffer[1] = 0x00;	/* mark as an ADB command */
    624  1.1  tsubai 		adbOutputBuffer[2] = (u_char)command;	/* load command */
    625  1.1  tsubai 
    626  1.1  tsubai 		for (i = 1; i <= len; i++)	/* copy additional output
    627  1.1  tsubai 						 * data, if any */
    628  1.1  tsubai 			adbOutputBuffer[2 + i] = buffer[i];
    629  1.1  tsubai 	} else
    630  1.1  tsubai 		for (i = 0; i <= (in[0] + 1); i++)
    631  1.1  tsubai 			adbOutputBuffer[i] = in[i];
    632  1.1  tsubai 
    633  1.1  tsubai 	adbSentChars = 0;	/* nothing sent yet */
    634  1.1  tsubai 	adbBuffer = buffer;	/* save buffer to know where to save result */
    635  1.1  tsubai 	adbCompRout = compRout;	/* save completion routine pointer */
    636  1.1  tsubai 	adbCompData = data;	/* save completion routine data pointer */
    637  1.1  tsubai 	adbWaitingCmd = adbOutputBuffer[2];	/* save wait command */
    638  1.1  tsubai 
    639  1.1  tsubai 	if (adbWriteDelay != 1) {	/* start command now? */
    640  1.1  tsubai #ifdef ADB_DEBUG
    641  1.1  tsubai 		if (adb_debug)
    642  1.1  tsubai 			printf_intr("out start NOW");
    643  1.1  tsubai #endif
    644  1.1  tsubai 		delay(ADB_DELAY);
    645  1.1  tsubai 		adbActionState = ADB_ACTION_OUT;	/* set next state */
    646  1.1  tsubai 		ADB_SET_SR_OUTPUT();	/* set shift register for OUT */
    647  1.1  tsubai 		write_via_reg(VIA1, vSR, adbOutputBuffer[adbSentChars + 1]);	/* load byte for output */
    648  1.1  tsubai 		ADB_SET_STATE_ACKOFF_CUDA();
    649  1.1  tsubai 		ADB_SET_STATE_TIP();	/* tell ADB that we want to send */
    650  1.1  tsubai 	}
    651  1.1  tsubai 	adbWriteDelay = 1;	/* something in the write "queue" */
    652  1.1  tsubai 
    653  1.1  tsubai 	splx(s);
    654  1.1  tsubai 
    655  1.1  tsubai 	if ((s & (1 << 18)) || adb_polling) /* XXX were VIA1 interrupts blocked ? */
    656  1.1  tsubai 		/* poll until byte done */
    657  1.1  tsubai 		while ((adbActionState != ADB_ACTION_IDLE) || (ADB_INTR_IS_ON)
    658  1.1  tsubai 		    || (adbWaiting == 1))
    659  1.1  tsubai 			if (ADB_SR_INTR_IS_ON) {	/* wait for "interrupt" */
    660  1.1  tsubai 				adb_intr_cuda();	/* process it */
    661  1.1  tsubai 				adb_soft_intr();
    662  1.1  tsubai 			}
    663  1.1  tsubai 
    664  1.1  tsubai 	return 0;
    665  1.1  tsubai }				/* send_adb_cuda */
    666  1.1  tsubai 
    667  1.1  tsubai 
    668  1.1  tsubai void
    669  1.1  tsubai adb_intr_II(void)
    670  1.1  tsubai {
    671  1.1  tsubai 	panic("adb_intr_II");
    672  1.1  tsubai }
    673  1.1  tsubai 
    674  1.1  tsubai 
    675  1.1  tsubai /*
    676  1.1  tsubai  * send_adb version for II series machines
    677  1.1  tsubai  */
    678  1.1  tsubai int
    679  1.1  tsubai send_adb_II(u_char * in, u_char * buffer, void *compRout, void *data, int command)
    680  1.1  tsubai {
    681  1.1  tsubai 	panic("send_adb_II");
    682  1.1  tsubai }
    683  1.1  tsubai 
    684  1.1  tsubai 
    685  1.1  tsubai /*
    686  1.1  tsubai  * This routine is called from the II series interrupt routine
    687  1.1  tsubai  * to determine what the "next" device is that should be polled.
    688  1.1  tsubai  */
    689  1.1  tsubai int
    690  1.1  tsubai adb_guess_next_device(void)
    691  1.1  tsubai {
    692  1.1  tsubai 	int last, i, dummy;
    693  1.1  tsubai 
    694  1.1  tsubai 	if (adbStarting) {
    695  1.1  tsubai 		/*
    696  1.1  tsubai 		 * Start polling EVERY device, since we can't be sure there is
    697  1.1  tsubai 		 * anything in the device table yet
    698  1.1  tsubai 		 */
    699  1.1  tsubai 		if (adbLastDevice < 1 || adbLastDevice > 15)
    700  1.1  tsubai 			adbLastDevice = 1;
    701  1.1  tsubai 		if (++adbLastDevice > 15)	/* point to next one */
    702  1.1  tsubai 			adbLastDevice = 1;
    703  1.1  tsubai 	} else {
    704  1.1  tsubai 		/* find the next device using the device table */
    705  1.1  tsubai 		if (adbLastDevice < 1 || adbLastDevice > 15)	/* let's be parinoid */
    706  1.1  tsubai 			adbLastDevice = 2;
    707  1.1  tsubai 		last = 1;	/* default index location */
    708  1.1  tsubai 
    709  1.1  tsubai 		for (i = 1; i < 16; i++)	/* find index entry */
    710  1.1  tsubai 			if (ADBDevTable[i].currentAddr == adbLastDevice) {	/* look for device */
    711  1.1  tsubai 				last = i;	/* found it */
    712  1.1  tsubai 				break;
    713  1.1  tsubai 			}
    714  1.1  tsubai 		dummy = last;	/* index to start at */
    715  1.1  tsubai 		for (;;) {	/* find next device in index */
    716  1.1  tsubai 			if (++dummy > 15)	/* wrap around if needed */
    717  1.1  tsubai 				dummy = 1;
    718  1.1  tsubai 			if (dummy == last) {	/* didn't find any other
    719  1.1  tsubai 						 * device! This can happen if
    720  1.1  tsubai 						 * there are no devices on the
    721  1.1  tsubai 						 * bus */
    722  1.1  tsubai 				dummy = 2;
    723  1.1  tsubai 				break;
    724  1.1  tsubai 			}
    725  1.1  tsubai 			/* found the next device */
    726  1.1  tsubai 			if (ADBDevTable[dummy].devType != 0)
    727  1.1  tsubai 				break;
    728  1.1  tsubai 		}
    729  1.1  tsubai 		adbLastDevice = ADBDevTable[dummy].currentAddr;
    730  1.1  tsubai 	}
    731  1.1  tsubai 	return adbLastDevice;
    732  1.1  tsubai }
    733  1.1  tsubai 
    734  1.1  tsubai 
    735  1.1  tsubai /*
    736  1.1  tsubai  * Called when when an adb interrupt happens.
    737  1.1  tsubai  * This routine simply transfers control over to the appropriate
    738  1.1  tsubai  * code for the machine we are running on.
    739  1.1  tsubai  */
    740  1.1  tsubai void
    741  1.1  tsubai adb_intr(void)
    742  1.1  tsubai {
    743  1.1  tsubai 	switch (adbHardware) {
    744  1.1  tsubai 	case ADB_HW_II:
    745  1.1  tsubai 		adb_intr_II();
    746  1.1  tsubai 		break;
    747  1.1  tsubai 
    748  1.1  tsubai 	case ADB_HW_IISI:
    749  1.1  tsubai 		adb_intr_IIsi();
    750  1.1  tsubai 		break;
    751  1.1  tsubai 
    752  1.1  tsubai 	case ADB_HW_PB:
    753  1.1  tsubai 		break;
    754  1.1  tsubai 
    755  1.1  tsubai 	case ADB_HW_CUDA:
    756  1.1  tsubai 		adb_intr_cuda();
    757  1.1  tsubai 		break;
    758  1.1  tsubai 
    759  1.1  tsubai 	case ADB_HW_UNKNOWN:
    760  1.1  tsubai 		break;
    761  1.1  tsubai 	}
    762  1.1  tsubai }
    763  1.1  tsubai 
    764  1.1  tsubai 
    765  1.1  tsubai /*
    766  1.1  tsubai  * called when when an adb interrupt happens
    767  1.1  tsubai  *
    768  1.1  tsubai  * IIsi version of adb_intr
    769  1.1  tsubai  *
    770  1.1  tsubai  */
    771  1.1  tsubai void
    772  1.1  tsubai adb_intr_IIsi(void)
    773  1.1  tsubai {
    774  1.1  tsubai 	panic("adb_intr_IIsi");
    775  1.1  tsubai }
    776  1.1  tsubai 
    777  1.1  tsubai 
    778  1.1  tsubai /*****************************************************************************
    779  1.1  tsubai  * if the device is currently busy, and there is no data waiting to go out, then
    780  1.1  tsubai  * the data is "queued" in the outgoing buffer. If we are already waiting, then
    781  1.1  tsubai  * we return.
    782  1.1  tsubai  * in: if (in == 0) then the command string is built from command and buffer
    783  1.1  tsubai  *     if (in != 0) then in is used as the command string
    784  1.1  tsubai  * buffer: additional data to be sent (used only if in == 0)
    785  1.1  tsubai  *         this is also where return data is stored
    786  1.1  tsubai  * compRout: the completion routine that is called when then return value
    787  1.1  tsubai  *	     is received (if a return value is expected)
    788  1.1  tsubai  * data: a data pointer that can be used by the completion routine
    789  1.1  tsubai  * command: an ADB command to be sent (used only if in == 0)
    790  1.1  tsubai  *
    791  1.1  tsubai  */
    792  1.1  tsubai int
    793  1.1  tsubai send_adb_IIsi(u_char * in, u_char * buffer, void *compRout, void *data, int
    794  1.1  tsubai 	command)
    795  1.1  tsubai {
    796  1.1  tsubai 	panic("send_adb_IIsi");
    797  1.1  tsubai }
    798  1.1  tsubai 
    799  1.1  tsubai 
    800  1.1  tsubai /*
    801  1.1  tsubai  * adb_pass_up is called by the interrupt-time routines.
    802  1.1  tsubai  * It takes the raw packet data that was received from the
    803  1.1  tsubai  * device and puts it into the queue that the upper half
    804  1.1  tsubai  * processes. It then signals for a soft ADB interrupt which
    805  1.1  tsubai  * will eventually call the upper half routine (adb_soft_intr).
    806  1.1  tsubai  *
    807  1.1  tsubai  * If in->unsol is 0, then this is either the notification
    808  1.1  tsubai  * that the packet was sent (on a LISTEN, for example), or the
    809  1.1  tsubai  * response from the device (on a TALK). The completion routine
    810  1.1  tsubai  * is called only if the user specified one.
    811  1.1  tsubai  *
    812  1.1  tsubai  * If in->unsol is 1, then this packet was unsolicited and
    813  1.1  tsubai  * so we look up the device in the ADB device table to determine
    814  1.1  tsubai  * what it's default service routine is.
    815  1.1  tsubai  *
    816  1.1  tsubai  * If in->ack_only is 1, then we really only need to call
    817  1.1  tsubai  * the completion routine, so don't do any other stuff.
    818  1.1  tsubai  *
    819  1.1  tsubai  * Note that in->data contains the packet header AND data,
    820  1.1  tsubai  * while adbInbound[]->data contains ONLY data.
    821  1.1  tsubai  *
    822  1.1  tsubai  * Note: Called only at interrupt time. Assumes this.
    823  1.1  tsubai  */
    824  1.1  tsubai void
    825  1.1  tsubai adb_pass_up(struct adbCommand *in)
    826  1.1  tsubai {
    827  1.1  tsubai 	int i, start = 0, len = 0, cmd = 0;
    828  1.1  tsubai 	ADBDataBlock block;
    829  1.1  tsubai 
    830  1.1  tsubai 	/* temp for testing */
    831  1.1  tsubai 	/*u_char *buffer = 0;*/
    832  1.1  tsubai 	/*u_char *compdata = 0;*/
    833  1.1  tsubai 	/*u_char *comprout = 0;*/
    834  1.1  tsubai 
    835  1.1  tsubai 	if (adbInCount >= ADB_QUEUE) {
    836  1.1  tsubai 		printf_intr("adb: ring buffer overflow\n");
    837  1.1  tsubai 		return;
    838  1.1  tsubai 	}
    839  1.1  tsubai 
    840  1.1  tsubai 	if (in->ack_only) {
    841  1.1  tsubai 		len = in->data[0];
    842  1.1  tsubai 		cmd = in->cmd;
    843  1.1  tsubai 		start = 0;
    844  1.1  tsubai 	} else {
    845  1.1  tsubai 		switch (adbHardware) {
    846  1.1  tsubai 		case ADB_HW_II:
    847  1.1  tsubai 			cmd = in->data[1];
    848  1.1  tsubai 			if (in->data[0] < 2)
    849  1.1  tsubai 				len = 0;
    850  1.1  tsubai 			else
    851  1.1  tsubai 				len = in->data[0]-1;
    852  1.1  tsubai 			start = 1;
    853  1.1  tsubai 			break;
    854  1.1  tsubai 
    855  1.1  tsubai 		case ADB_HW_IISI:
    856  1.1  tsubai 		case ADB_HW_CUDA:
    857  1.1  tsubai 			/* If it's unsolicited, accept only ADB data for now */
    858  1.1  tsubai 			if (in->unsol)
    859  1.1  tsubai 				if (0 != in->data[2])
    860  1.1  tsubai 					return;
    861  1.1  tsubai 			cmd = in->data[4];
    862  1.1  tsubai 			if (in->data[0] < 5)
    863  1.1  tsubai 				len = 0;
    864  1.1  tsubai 			else
    865  1.1  tsubai 				len = in->data[0]-4;
    866  1.1  tsubai 			start = 4;
    867  1.1  tsubai 			break;
    868  1.1  tsubai 
    869  1.1  tsubai 		case ADB_HW_PB:
    870  1.1  tsubai 			return;		/* how does PM handle "unsolicited" messages? */
    871  1.1  tsubai 
    872  1.1  tsubai 		case ADB_HW_UNKNOWN:
    873  1.1  tsubai 			return;
    874  1.1  tsubai 		}
    875  1.1  tsubai 
    876  1.1  tsubai 		/* Make sure there is a valid device entry for this device */
    877  1.1  tsubai 		if (in->unsol) {
    878  1.1  tsubai 			/* ignore unsolicited data during adbreinit */
    879  1.1  tsubai 			if (adbStarting)
    880  1.1  tsubai 				return;
    881  1.1  tsubai 			/* get device's comp. routine and data area */
    882  1.1  tsubai 			if (-1 == get_adb_info(&block, ((cmd & 0xf0) >> 4)))
    883  1.1  tsubai 				return;
    884  1.1  tsubai 		}
    885  1.1  tsubai 	}
    886  1.1  tsubai 
    887  1.1  tsubai 	/*
    888  1.1  tsubai  	 * If this is an unsolicited packet, we need to fill in
    889  1.1  tsubai  	 * some info so adb_soft_intr can process this packet
    890  1.1  tsubai  	 * properly. If it's not unsolicited, then use what
    891  1.1  tsubai  	 * the caller sent us.
    892  1.1  tsubai  	 */
    893  1.1  tsubai 	if (in->unsol) {
    894  1.1  tsubai 		adbInbound[adbInTail].compRout = (void *)block.dbServiceRtPtr;
    895  1.1  tsubai 		adbInbound[adbInTail].compData = (void *)block.dbDataAreaAddr;
    896  1.1  tsubai 		adbInbound[adbInTail].saveBuf = (void *)adbInbound[adbInTail].data;
    897  1.1  tsubai 	} else {
    898  1.1  tsubai 		adbInbound[adbInTail].compRout = (void *)in->compRout;
    899  1.1  tsubai 		adbInbound[adbInTail].compData = (void *)in->compData;
    900  1.1  tsubai 		adbInbound[adbInTail].saveBuf = (void *)in->saveBuf;
    901  1.1  tsubai 	}
    902  1.1  tsubai 
    903  1.1  tsubai #ifdef ADB_DEBUG
    904  1.1  tsubai 	if (adb_debug && in->data[1] == 2)
    905  1.1  tsubai 		printf_intr("adb: caught error\n");
    906  1.1  tsubai #endif
    907  1.1  tsubai 
    908  1.1  tsubai 	/* copy the packet data over */
    909  1.1  tsubai 	/*
    910  1.1  tsubai 	 * TO DO: If the *_intr routines fed their incoming data
    911  1.1  tsubai 	 * directly into an adbCommand struct, which is passed to
    912  1.1  tsubai 	 * this routine, then we could eliminate this copy.
    913  1.1  tsubai 	 */
    914  1.1  tsubai 	for (i = 1; i <= len; i++)
    915  1.1  tsubai 		adbInbound[adbInTail].data[i] = in->data[start+i];
    916  1.1  tsubai 
    917  1.1  tsubai 	adbInbound[adbInTail].data[0] = len;
    918  1.1  tsubai 	adbInbound[adbInTail].cmd = cmd;
    919  1.1  tsubai 
    920  1.1  tsubai 	adbInCount++;
    921  1.1  tsubai 	if (++adbInTail >= ADB_QUEUE)
    922  1.1  tsubai 		adbInTail = 0;
    923  1.1  tsubai 
    924  1.1  tsubai 	/*
    925  1.1  tsubai 	 * If the debugger is running, call upper half manually.
    926  1.1  tsubai 	 * Otherwise, trigger a soft interrupt to handle the rest later.
    927  1.1  tsubai 	 */
    928  1.1  tsubai 	if (adb_polling)
    929  1.1  tsubai 		adb_soft_intr();
    930  1.1  tsubai 	else
    931  1.1  tsubai 		setsoftadb();
    932  1.1  tsubai 
    933  1.1  tsubai 	return;
    934  1.1  tsubai }
    935  1.1  tsubai 
    936  1.1  tsubai 
    937  1.1  tsubai /*
    938  1.1  tsubai  * Called to process the packets after they have been
    939  1.1  tsubai  * placed in the incoming queue.
    940  1.1  tsubai  *
    941  1.1  tsubai  */
    942  1.1  tsubai void
    943  1.1  tsubai adb_soft_intr(void)
    944  1.1  tsubai {
    945  1.1  tsubai 	int s, i;
    946  1.1  tsubai 	int cmd = 0;
    947  1.1  tsubai 	u_char *buffer = 0;
    948  1.1  tsubai 	u_char *comprout = 0;
    949  1.1  tsubai 	u_char *compdata = 0;
    950  1.1  tsubai 
    951  1.1  tsubai #if 0
    952  1.1  tsubai 	s = splhigh();
    953  1.1  tsubai 	printf_intr("sr: %x\n", (s & 0x0700));
    954  1.1  tsubai 	splx(s);
    955  1.1  tsubai #endif
    956  1.1  tsubai 
    957  1.1  tsubai /*delay(2*ADB_DELAY);*/
    958  1.1  tsubai 
    959  1.1  tsubai 	while (adbInCount) {
    960  1.1  tsubai #ifdef ADB_DEBUG
    961  1.1  tsubai 		if (adb_debug & 0x80)
    962  1.1  tsubai 			printf_intr("%x %x %x ",
    963  1.1  tsubai 			    adbInCount, adbInHead, adbInTail);
    964  1.1  tsubai #endif
    965  1.1  tsubai 		/* get the data we need from the queue */
    966  1.1  tsubai 		buffer = adbInbound[adbInHead].saveBuf;
    967  1.1  tsubai 		comprout = adbInbound[adbInHead].compRout;
    968  1.1  tsubai 		compdata = adbInbound[adbInHead].compData;
    969  1.1  tsubai 		cmd = adbInbound[adbInHead].cmd;
    970  1.1  tsubai 
    971  1.1  tsubai 		/* copy over data to data area if it's valid */
    972  1.1  tsubai 		/*
    973  1.1  tsubai 		 * Note that for unsol packets we don't want to copy the
    974  1.1  tsubai 		 * data anywhere, so buffer was already set to 0.
    975  1.1  tsubai 		 * For ack_only buffer was set to 0, so don't copy.
    976  1.1  tsubai 		 */
    977  1.1  tsubai 		if (buffer)
    978  1.1  tsubai 			for (i = 0; i <= adbInbound[adbInHead].data[0]; i++)
    979  1.1  tsubai 				*(buffer+i) = adbInbound[adbInHead].data[i];
    980  1.1  tsubai 
    981  1.1  tsubai #ifdef ADB_DEBUG
    982  1.1  tsubai 			if (adb_debug & 0x80) {
    983  1.1  tsubai 				printf_intr("%p %p %p %x ",
    984  1.1  tsubai 				    buffer, comprout, compdata, (short)cmd);
    985  1.1  tsubai 				printf_intr("buf: ");
    986  1.1  tsubai 				print_single(adbInbound[adbInHead].data);
    987  1.1  tsubai 			}
    988  1.1  tsubai #endif
    989  1.1  tsubai 
    990  1.1  tsubai 		/* call default completion routine if it's valid */
    991  1.1  tsubai 		if (comprout) {
    992  1.1  tsubai 			int (*f)() = (void *)comprout;
    993  1.1  tsubai 
    994  1.1  tsubai 			(*f)(buffer, compdata, cmd);
    995  1.1  tsubai #if 0
    996  1.1  tsubai #ifdef __NetBSD__
    997  1.1  tsubai 			asm("	movml #0xffff,sp@-	| save all registers
    998  1.1  tsubai 				movl %0,a2 		| compdata
    999  1.1  tsubai 				movl %1,a1 		| comprout
   1000  1.1  tsubai 				movl %2,a0 		| buffer
   1001  1.1  tsubai 				movl %3,d0 		| cmd
   1002  1.1  tsubai 				jbsr a1@ 		| go call the routine
   1003  1.1  tsubai 				movml sp@+,#0xffff	| restore all registers"
   1004  1.1  tsubai 			    :
   1005  1.1  tsubai 			    : "g"(compdata), "g"(comprout),
   1006  1.1  tsubai 				"g"(buffer), "g"(cmd)
   1007  1.1  tsubai 			    : "d0", "a0", "a1", "a2");
   1008  1.1  tsubai #else					/* for macos based testing */
   1009  1.1  tsubai 			asm
   1010  1.1  tsubai 			{
   1011  1.1  tsubai 				movem.l a0/a1/a2/d0, -(a7)
   1012  1.1  tsubai 				move.l compdata, a2
   1013  1.1  tsubai 				move.l comprout, a1
   1014  1.1  tsubai 				move.l buffer, a0
   1015  1.1  tsubai 				move.w cmd, d0
   1016  1.1  tsubai 				jsr(a1)
   1017  1.1  tsubai 				movem.l(a7)+, d0/a2/a1/a0
   1018  1.1  tsubai 			}
   1019  1.1  tsubai #endif
   1020  1.1  tsubai #endif
   1021  1.1  tsubai 		}
   1022  1.1  tsubai 
   1023  1.1  tsubai 		s = splhigh();
   1024  1.1  tsubai 		adbInCount--;
   1025  1.1  tsubai 		if (++adbInHead >= ADB_QUEUE)
   1026  1.1  tsubai 			adbInHead = 0;
   1027  1.1  tsubai 		splx(s);
   1028  1.1  tsubai 
   1029  1.1  tsubai 	}
   1030  1.1  tsubai 	return;
   1031  1.1  tsubai }
   1032  1.1  tsubai 
   1033  1.1  tsubai 
   1034  1.1  tsubai /*
   1035  1.1  tsubai  * This is my version of the ADBOp routine. It mainly just calls the
   1036  1.1  tsubai  * hardware-specific routine.
   1037  1.1  tsubai  *
   1038  1.1  tsubai  *   data 	: pointer to data area to be used by compRout
   1039  1.1  tsubai  *   compRout	: completion routine
   1040  1.1  tsubai  *   buffer	: for LISTEN: points to data to send - MAX 8 data bytes,
   1041  1.1  tsubai  *		  byte 0 = # of bytes
   1042  1.1  tsubai  *		: for TALK: points to place to save return data
   1043  1.1  tsubai  *   command	: the adb command to send
   1044  1.1  tsubai  *   result	: 0 = success
   1045  1.1  tsubai  *		: -1 = could not complete
   1046  1.1  tsubai  */
   1047  1.1  tsubai int
   1048  1.1  tsubai adb_op(Ptr buffer, Ptr compRout, Ptr data, short command)
   1049  1.1  tsubai {
   1050  1.1  tsubai 	int result;
   1051  1.1  tsubai 
   1052  1.1  tsubai 	switch (adbHardware) {
   1053  1.1  tsubai 	case ADB_HW_II:
   1054  1.1  tsubai 		result = send_adb_II((u_char *)0, (u_char *)buffer,
   1055  1.1  tsubai 		    (void *)compRout, (void *)data, (int)command);
   1056  1.1  tsubai 		if (result == 0)
   1057  1.1  tsubai 			return 0;
   1058  1.1  tsubai 		else
   1059  1.1  tsubai 			return -1;
   1060  1.1  tsubai 		break;
   1061  1.1  tsubai 
   1062  1.1  tsubai 	case ADB_HW_IISI:
   1063  1.1  tsubai 		result = send_adb_IIsi((u_char *)0, (u_char *)buffer,
   1064  1.1  tsubai 		    (void *)compRout, (void *)data, (int)command);
   1065  1.1  tsubai 		/*
   1066  1.1  tsubai 		 * I wish I knew why this delay is needed. It usually needs to
   1067  1.1  tsubai 		 * be here when several commands are sent in close succession,
   1068  1.1  tsubai 		 * especially early in device probes when doing collision
   1069  1.1  tsubai 		 * detection. It must be some race condition. Sigh. - jpw
   1070  1.1  tsubai 		 */
   1071  1.1  tsubai 		delay(100);
   1072  1.1  tsubai 		if (result == 0)
   1073  1.1  tsubai 			return 0;
   1074  1.1  tsubai 		else
   1075  1.1  tsubai 			return -1;
   1076  1.1  tsubai 		break;
   1077  1.1  tsubai 
   1078  1.1  tsubai #if 0
   1079  1.1  tsubai 	case ADB_HW_PB:
   1080  1.1  tsubai 		result = pm_adb_op((u_char *)buffer, (void *)compRout,
   1081  1.1  tsubai 		    (void *)data, (int)command);
   1082  1.1  tsubai 
   1083  1.1  tsubai 		if (result == 0)
   1084  1.1  tsubai 			return 0;
   1085  1.1  tsubai 		else
   1086  1.1  tsubai 			return -1;
   1087  1.1  tsubai 		break;
   1088  1.1  tsubai #endif
   1089  1.1  tsubai 
   1090  1.1  tsubai 	case ADB_HW_CUDA:
   1091  1.1  tsubai 		result = send_adb_cuda((u_char *)0, (u_char *)buffer,
   1092  1.1  tsubai 		    (void *)compRout, (void *)data, (int)command);
   1093  1.1  tsubai 		if (result == 0)
   1094  1.1  tsubai 			return 0;
   1095  1.1  tsubai 		else
   1096  1.1  tsubai 			return -1;
   1097  1.1  tsubai 		break;
   1098  1.1  tsubai 
   1099  1.1  tsubai 	case ADB_HW_UNKNOWN:
   1100  1.1  tsubai 	default:
   1101  1.1  tsubai 		return -1;
   1102  1.1  tsubai 	}
   1103  1.1  tsubai }
   1104  1.1  tsubai 
   1105  1.1  tsubai 
   1106  1.1  tsubai /*
   1107  1.1  tsubai  * adb_hw_setup
   1108  1.1  tsubai  * This routine sets up the possible machine specific hardware
   1109  1.1  tsubai  * config (mainly VIA settings) for the various models.
   1110  1.1  tsubai  */
   1111  1.1  tsubai void
   1112  1.1  tsubai adb_hw_setup(void)
   1113  1.1  tsubai {
   1114  1.1  tsubai 	volatile int i;
   1115  1.1  tsubai 	u_char send_string[ADB_MAX_MSG_LENGTH];
   1116  1.1  tsubai 
   1117  1.1  tsubai 	switch (adbHardware) {
   1118  1.1  tsubai 	case ADB_HW_II:
   1119  1.1  tsubai 		via_reg(VIA1, vDirB) |= 0x30;	/* register B bits 4 and 5:
   1120  1.1  tsubai 						 * outputs */
   1121  1.1  tsubai 		via_reg(VIA1, vDirB) &= 0xf7;	/* register B bit 3: input */
   1122  1.1  tsubai 		via_reg(VIA1, vACR) &= ~vSR_OUT;	/* make sure SR is set
   1123  1.1  tsubai 							 * to IN (II, IIsi) */
   1124  1.1  tsubai 		adbActionState = ADB_ACTION_IDLE;	/* used by all types of
   1125  1.1  tsubai 							 * hardware (II, IIsi) */
   1126  1.1  tsubai 		adbBusState = ADB_BUS_IDLE;	/* this var. used in II-series
   1127  1.1  tsubai 						 * code only */
   1128  1.1  tsubai 		via_reg(VIA1, vIER) = 0x84;	/* make sure VIA interrupts
   1129  1.1  tsubai 						 * are on (II, IIsi) */
   1130  1.1  tsubai 		ADB_SET_STATE_IDLE_II();	/* set ADB bus state to idle */
   1131  1.1  tsubai 
   1132  1.1  tsubai 		ADB_VIA_CLR_INTR();	/* clear interrupt */
   1133  1.1  tsubai 		break;
   1134  1.1  tsubai 
   1135  1.1  tsubai 	case ADB_HW_IISI:
   1136  1.1  tsubai 		via_reg(VIA1, vDirB) |= 0x30;	/* register B bits 4 and 5:
   1137  1.1  tsubai 						 * outputs */
   1138  1.1  tsubai 		via_reg(VIA1, vDirB) &= 0xf7;	/* register B bit 3: input */
   1139  1.1  tsubai 		via_reg(VIA1, vACR) &= ~vSR_OUT;	/* make sure SR is set
   1140  1.1  tsubai 							 * to IN (II, IIsi) */
   1141  1.1  tsubai 		adbActionState = ADB_ACTION_IDLE;	/* used by all types of
   1142  1.1  tsubai 							 * hardware (II, IIsi) */
   1143  1.1  tsubai 		adbBusState = ADB_BUS_IDLE;	/* this var. used in II-series
   1144  1.1  tsubai 						 * code only */
   1145  1.1  tsubai 		via_reg(VIA1, vIER) = 0x84;	/* make sure VIA interrupts
   1146  1.1  tsubai 						 * are on (II, IIsi) */
   1147  1.1  tsubai 		ADB_SET_STATE_IDLE_IISI();	/* set ADB bus state to idle */
   1148  1.1  tsubai 
   1149  1.1  tsubai 		/* get those pesky clock ticks we missed while booting */
   1150  1.1  tsubai 		for (i = 0; i < 30; i++) {
   1151  1.1  tsubai 			delay(ADB_DELAY);
   1152  1.1  tsubai 			adb_hw_setup_IIsi(send_string);
   1153  1.1  tsubai 			printf_intr("adb: cleanup: ");
   1154  1.1  tsubai 			print_single(send_string);
   1155  1.1  tsubai 			delay(ADB_DELAY);
   1156  1.1  tsubai 			if (ADB_INTR_IS_OFF)
   1157  1.1  tsubai 				break;
   1158  1.1  tsubai 		}
   1159  1.1  tsubai 		break;
   1160  1.1  tsubai 
   1161  1.1  tsubai 	case ADB_HW_PB:
   1162  1.1  tsubai 		/*
   1163  1.1  tsubai 		 * XXX - really PM_VIA_CLR_INTR - should we put it in
   1164  1.1  tsubai 		 * pm_direct.h?
   1165  1.1  tsubai 		 */
   1166  1.1  tsubai 		via_reg(VIA1, vIFR) = 0x90;	/* clear interrupt */
   1167  1.1  tsubai 		break;
   1168  1.1  tsubai 
   1169  1.1  tsubai 	case ADB_HW_CUDA:
   1170  1.1  tsubai 		via_reg_or(VIA1, vDirB, 0x30);	/* register B bits 4 and 5:
   1171  1.1  tsubai 						 * outputs */
   1172  1.1  tsubai 		via_reg_and(VIA1, vDirB, 0xf7);	/* register B bit 3: input */
   1173  1.1  tsubai 		via_reg_and(VIA1, vACR, ~vSR_OUT);	/* make sure SR is set
   1174  1.1  tsubai 							 * to IN */
   1175  1.1  tsubai 		write_via_reg(VIA1, vACR, (read_via_reg(VIA1, vACR) | 0x0c) & ~0x10);
   1176  1.1  tsubai 		adbActionState = ADB_ACTION_IDLE;	/* used by all types of
   1177  1.1  tsubai 							 * hardware */
   1178  1.1  tsubai 		adbBusState = ADB_BUS_IDLE;	/* this var. used in II-series
   1179  1.1  tsubai 						 * code only */
   1180  1.1  tsubai 		write_via_reg(VIA1, vIER, 0x84);/* make sure VIA interrupts
   1181  1.1  tsubai 						 * are on */
   1182  1.1  tsubai 		ADB_SET_STATE_IDLE_CUDA();	/* set ADB bus state to idle */
   1183  1.1  tsubai 
   1184  1.1  tsubai 		/* sort of a device reset */
   1185  1.1  tsubai 		i = ADB_SR();	/* clear interrupt */
   1186  1.1  tsubai 		ADB_VIA_INTR_DISABLE();	/* no interrupts while clearing */
   1187  1.1  tsubai 		ADB_SET_STATE_IDLE_CUDA();	/* reset state to idle */
   1188  1.1  tsubai 		delay(ADB_DELAY);
   1189  1.1  tsubai 		ADB_SET_STATE_TIP();	/* signal start of frame */
   1190  1.1  tsubai 		delay(ADB_DELAY);
   1191  1.1  tsubai 		ADB_TOGGLE_STATE_ACK_CUDA();
   1192  1.1  tsubai 		delay(ADB_DELAY);
   1193  1.1  tsubai 		ADB_CLR_STATE_TIP();
   1194  1.1  tsubai 		delay(ADB_DELAY);
   1195  1.1  tsubai 		ADB_SET_STATE_IDLE_CUDA();	/* back to idle state */
   1196  1.1  tsubai 		i = ADB_SR();	/* clear interrupt */
   1197  1.1  tsubai 		ADB_VIA_INTR_ENABLE();	/* ints ok now */
   1198  1.1  tsubai 		break;
   1199  1.1  tsubai 
   1200  1.1  tsubai 	case ADB_HW_UNKNOWN:
   1201  1.1  tsubai 	default:
   1202  1.1  tsubai 		via_reg(VIA1, vIER) = 0x04;	/* turn interrupts off - TO
   1203  1.1  tsubai 						 * DO: turn PB ints off? */
   1204  1.1  tsubai 		return;
   1205  1.1  tsubai 		break;
   1206  1.1  tsubai 	}
   1207  1.1  tsubai }
   1208  1.1  tsubai 
   1209  1.1  tsubai 
   1210  1.1  tsubai /*
   1211  1.1  tsubai  * adb_hw_setup_IIsi
   1212  1.1  tsubai  * This is sort of a "read" routine that forces the adb hardware through a read cycle
   1213  1.1  tsubai  * if there is something waiting. This helps "clean up" any commands that may have gotten
   1214  1.1  tsubai  * stuck or stopped during the boot process.
   1215  1.1  tsubai  *
   1216  1.1  tsubai  */
   1217  1.1  tsubai void
   1218  1.1  tsubai adb_hw_setup_IIsi(u_char * buffer)
   1219  1.1  tsubai {
   1220  1.1  tsubai 	panic("adb_hw_setup_IIsi");
   1221  1.1  tsubai }
   1222  1.1  tsubai 
   1223  1.1  tsubai 
   1224  1.1  tsubai 
   1225  1.1  tsubai /*
   1226  1.1  tsubai  * adb_reinit sets up the adb stuff
   1227  1.1  tsubai  *
   1228  1.1  tsubai  */
   1229  1.1  tsubai void
   1230  1.1  tsubai adb_reinit(void)
   1231  1.1  tsubai {
   1232  1.1  tsubai 	u_char send_string[ADB_MAX_MSG_LENGTH];
   1233  1.1  tsubai 	int s = 0;
   1234  1.1  tsubai 	volatile int i, x;
   1235  1.1  tsubai 	int command;
   1236  1.1  tsubai 	int result;
   1237  1.1  tsubai 	int saveptr;		/* point to next free relocation address */
   1238  1.1  tsubai 	int device;
   1239  1.1  tsubai 	int nonewtimes;		/* times thru loop w/o any new devices */
   1240  1.1  tsubai 	ADBDataBlock data;	/* temp. holder for getting device info */
   1241  1.1  tsubai 
   1242  1.1  tsubai 	(void)(&s);		/* work around lame GCC bug */
   1243  1.1  tsubai 
   1244  1.1  tsubai 	/* Make sure we are not interrupted while building the table. */
   1245  1.1  tsubai 	if (adbHardware != ADB_HW_PB)	/* ints must be on for PB? */
   1246  1.1  tsubai 		s = splhigh();
   1247  1.1  tsubai 
   1248  1.1  tsubai 	ADBNumDevices = 0;	/* no devices yet */
   1249  1.1  tsubai 
   1250  1.1  tsubai 	/* Let intr routines know we are running reinit */
   1251  1.1  tsubai 	adbStarting = 1;
   1252  1.1  tsubai 
   1253  1.1  tsubai 	/*
   1254  1.1  tsubai 	 * Initialize the ADB table.  For now, we'll always use the same table
   1255  1.1  tsubai 	 * that is defined at the beginning of this file - no mallocs.
   1256  1.1  tsubai 	 */
   1257  1.1  tsubai 	for (i = 0; i < 16; i++)
   1258  1.1  tsubai 		ADBDevTable[i].devType = 0;
   1259  1.1  tsubai 
   1260  1.1  tsubai 	adb_setup_hw_type();	/* setup hardware type */
   1261  1.1  tsubai 
   1262  1.1  tsubai 	adb_hw_setup();		/* init the VIA bits and hard reset ADB */
   1263  1.1  tsubai 
   1264  1.1  tsubai 	DELAY(1000);
   1265  1.1  tsubai 
   1266  1.1  tsubai 	/* send an ADB reset first */
   1267  1.1  tsubai 	adb_op_sync((Ptr)0, (Ptr)0, (Ptr)0, (short)0x00);
   1268  1.1  tsubai 
   1269  1.1  tsubai 	/*
   1270  1.1  tsubai 	 * Probe for ADB devices. Probe devices 1-15 quickly to determine
   1271  1.1  tsubai 	 * which device addresses are in use and which are free. For each
   1272  1.1  tsubai 	 * address that is in use, move the device at that address to a higher
   1273  1.1  tsubai 	 * free address. Continue doing this at that address until no device
   1274  1.1  tsubai 	 * responds at that address. Then move the last device that was moved
   1275  1.1  tsubai 	 * back to the original address. Do this for the remaining addresses
   1276  1.1  tsubai 	 * that we determined were in use.
   1277  1.1  tsubai 	 *
   1278  1.1  tsubai 	 * When finished, do this entire process over again with the updated
   1279  1.1  tsubai 	 * list of in use addresses. Do this until no new devices have been
   1280  1.1  tsubai 	 * found in 20 passes though the in use address list. (This probably
   1281  1.1  tsubai 	 * seems long and complicated, but it's the best way to detect multiple
   1282  1.1  tsubai 	 * devices at the same address - sometimes it takes a couple of tries
   1283  1.1  tsubai 	 * before the collision is detected.)
   1284  1.1  tsubai 	 */
   1285  1.1  tsubai 
   1286  1.1  tsubai 	/* initial scan through the devices */
   1287  1.1  tsubai 	for (i = 1; i < 16; i++) {
   1288  1.1  tsubai 		command = (int)(0x0f | ((int)(i & 0x000f) << 4));	/* talk R3 */
   1289  1.1  tsubai 		result = adb_op_sync((Ptr)send_string, (Ptr)0,
   1290  1.1  tsubai 		    (Ptr)0, (short)command);
   1291  1.1  tsubai 		if (0x00 != send_string[0]) {	/* anything come back ?? */
   1292  1.1  tsubai 			ADBDevTable[++ADBNumDevices].devType =
   1293  1.1  tsubai 			    (u_char)send_string[2];
   1294  1.1  tsubai 			ADBDevTable[ADBNumDevices].origAddr = i;
   1295  1.1  tsubai 			ADBDevTable[ADBNumDevices].currentAddr = i;
   1296  1.1  tsubai 			ADBDevTable[ADBNumDevices].DataAreaAddr =
   1297  1.1  tsubai 			    (long)0;
   1298  1.1  tsubai 			ADBDevTable[ADBNumDevices].ServiceRtPtr = (void *)0;
   1299  1.1  tsubai 			pm_check_adb_devices(i);	/* tell pm driver device
   1300  1.1  tsubai 							 * is here */
   1301  1.1  tsubai 		}
   1302  1.1  tsubai 	}
   1303  1.1  tsubai 
   1304  1.1  tsubai 	/* find highest unused address */
   1305  1.1  tsubai 	for (saveptr = 15; saveptr > 0; saveptr--)
   1306  1.1  tsubai 		if (-1 == get_adb_info(&data, saveptr))
   1307  1.1  tsubai 			break;
   1308  1.1  tsubai 
   1309  1.1  tsubai 	if (saveptr == 0)	/* no free addresses??? */
   1310  1.1  tsubai 		saveptr = 15;
   1311  1.1  tsubai 
   1312  1.1  tsubai #ifdef ADB_DEBUG
   1313  1.1  tsubai 	if (adb_debug & 0x80) {
   1314  1.1  tsubai 		printf_intr("first free is: 0x%02x\n", saveptr);
   1315  1.1  tsubai 		printf_intr("devices: %i\n", ADBNumDevices);
   1316  1.1  tsubai 	}
   1317  1.1  tsubai #endif
   1318  1.1  tsubai 
   1319  1.1  tsubai 	nonewtimes = 0;		/* no loops w/o new devices */
   1320  1.1  tsubai 	while (nonewtimes++ < 11) {
   1321  1.1  tsubai 		for (i = 1; i <= ADBNumDevices; i++) {
   1322  1.1  tsubai 			device = ADBDevTable[i].currentAddr;
   1323  1.1  tsubai #ifdef ADB_DEBUG
   1324  1.1  tsubai 			if (adb_debug & 0x80)
   1325  1.1  tsubai 				printf_intr("moving device 0x%02x to 0x%02x "
   1326  1.1  tsubai 				    "(index 0x%02x)  ", device, saveptr, i);
   1327  1.1  tsubai #endif
   1328  1.1  tsubai 
   1329  1.1  tsubai 			/* send TALK R3 to address */
   1330  1.1  tsubai 			command = (int)(0x0f | ((int)(device & 0x000f) << 4));
   1331  1.1  tsubai 			adb_op_sync((Ptr)send_string, (Ptr)0,
   1332  1.1  tsubai 			    (Ptr)0, (short)command);
   1333  1.1  tsubai 
   1334  1.1  tsubai 			/* move device to higher address */
   1335  1.1  tsubai 			command = (int)(0x0b | ((int)(device & 0x000f) << 4));
   1336  1.1  tsubai 			send_string[0] = 2;
   1337  1.1  tsubai 			send_string[1] = (u_char)(saveptr | 0x60);
   1338  1.1  tsubai 			send_string[2] = 0xfe;
   1339  1.1  tsubai 			adb_op_sync((Ptr)send_string, (Ptr)0,
   1340  1.1  tsubai 			    (Ptr)0, (short)command);
   1341  1.1  tsubai 
   1342  1.1  tsubai 			/* send TALK R3 - anything at old address? */
   1343  1.1  tsubai 			command = (int)(0x0f | ((int)(device & 0x000f) << 4));
   1344  1.1  tsubai 			result = adb_op_sync((Ptr)send_string, (Ptr)0,
   1345  1.1  tsubai 			    (Ptr)0, (short)command);
   1346  1.1  tsubai 			if (send_string[0] != 0) {
   1347  1.1  tsubai 				/* new device found */
   1348  1.1  tsubai 				/* update data for previously moved device */
   1349  1.1  tsubai 				ADBDevTable[i].currentAddr = saveptr;
   1350  1.1  tsubai #ifdef ADB_DEBUG
   1351  1.1  tsubai 				if (adb_debug & 0x80)
   1352  1.1  tsubai 					printf_intr("old device at index %i\n",i);
   1353  1.1  tsubai #endif
   1354  1.1  tsubai 				/* add new device in table */
   1355  1.1  tsubai #ifdef ADB_DEBUG
   1356  1.1  tsubai 				if (adb_debug & 0x80)
   1357  1.1  tsubai 					printf_intr("new device found\n");
   1358  1.1  tsubai #endif
   1359  1.1  tsubai 				ADBDevTable[++ADBNumDevices].devType =
   1360  1.1  tsubai 				    (u_char)send_string[2];
   1361  1.1  tsubai 				ADBDevTable[ADBNumDevices].origAddr = device;
   1362  1.1  tsubai 				ADBDevTable[ADBNumDevices].currentAddr = device;
   1363  1.1  tsubai 				/* These will be set correctly in adbsys.c */
   1364  1.1  tsubai 				/* Until then, unsol. data will be ignored. */
   1365  1.1  tsubai 				ADBDevTable[ADBNumDevices].DataAreaAddr =
   1366  1.1  tsubai 				    (long)0;
   1367  1.1  tsubai 				ADBDevTable[ADBNumDevices].ServiceRtPtr =
   1368  1.1  tsubai 				    (void *)0;
   1369  1.1  tsubai 				/* find next unused address */
   1370  1.1  tsubai 				for (x = saveptr; x > 0; x--)
   1371  1.1  tsubai 					if (-1 == get_adb_info(&data, x)) {
   1372  1.1  tsubai 						saveptr = x;
   1373  1.1  tsubai 						break;
   1374  1.1  tsubai 					}
   1375  1.1  tsubai #ifdef ADB_DEBUG
   1376  1.1  tsubai 				if (adb_debug & 0x80)
   1377  1.1  tsubai 					printf_intr("new free is 0x%02x\n",
   1378  1.1  tsubai 					    saveptr);
   1379  1.1  tsubai #endif
   1380  1.1  tsubai 				nonewtimes = 0;
   1381  1.1  tsubai 				/* tell pm driver device is here */
   1382  1.1  tsubai 				pm_check_adb_devices(device);
   1383  1.1  tsubai 			} else {
   1384  1.1  tsubai #ifdef ADB_DEBUG
   1385  1.1  tsubai 				if (adb_debug & 0x80)
   1386  1.1  tsubai 					printf_intr("moving back...\n");
   1387  1.1  tsubai #endif
   1388  1.1  tsubai 				/* move old device back */
   1389  1.1  tsubai 				command = (int)(0x0b | ((int)(saveptr & 0x000f) << 4));
   1390  1.1  tsubai 				send_string[0] = 2;
   1391  1.1  tsubai 				send_string[1] = (u_char)(device | 0x60);
   1392  1.1  tsubai 				send_string[2] = 0xfe;
   1393  1.1  tsubai 				adb_op_sync((Ptr)send_string, (Ptr)0,
   1394  1.1  tsubai 				    (Ptr)0, (short)command);
   1395  1.1  tsubai 			}
   1396  1.1  tsubai 		}
   1397  1.1  tsubai 	}
   1398  1.1  tsubai 
   1399  1.1  tsubai #ifdef ADB_DEBUG
   1400  1.1  tsubai 	if (adb_debug) {
   1401  1.1  tsubai 		for (i = 1; i <= ADBNumDevices; i++) {
   1402  1.1  tsubai 			x = get_ind_adb_info(&data, i);
   1403  1.1  tsubai 			if (x != -1)
   1404  1.1  tsubai 				printf_intr("index 0x%x, addr 0x%x, type 0x%x\n",
   1405  1.1  tsubai 				    i, x, data.devType);
   1406  1.1  tsubai 		}
   1407  1.1  tsubai 	}
   1408  1.1  tsubai #endif
   1409  1.1  tsubai 
   1410  1.1  tsubai 	/* enable the programmer's switch, if we have one */
   1411  1.1  tsubai 	adb_prog_switch_enable();
   1412  1.1  tsubai 
   1413  1.1  tsubai 	if (0 == ADBNumDevices)	/* tell user if no devices found */
   1414  1.1  tsubai 		printf_intr("adb: no devices found\n");
   1415  1.1  tsubai 
   1416  1.1  tsubai 	adbStarting = 0;	/* not starting anymore */
   1417  1.1  tsubai #ifdef ADB_DEBUG
   1418  1.1  tsubai 	printf_intr("adb: ADBReInit complete\n");
   1419  1.1  tsubai #endif
   1420  1.1  tsubai 
   1421  1.1  tsubai 	if (adbHardware == ADB_HW_CUDA)
   1422  1.1  tsubai 		timeout((void *)adb_cuda_tickle, 0, ADB_TICKLE_TICKS);
   1423  1.1  tsubai 
   1424  1.1  tsubai 	if (adbHardware != ADB_HW_PB)	/* ints must be on for PB? */
   1425  1.1  tsubai 		splx(s);
   1426  1.1  tsubai 	return;
   1427  1.1  tsubai }
   1428  1.1  tsubai 
   1429  1.1  tsubai 
   1430  1.1  tsubai #if 0
   1431  1.1  tsubai /*
   1432  1.1  tsubai  * adb_comp_exec
   1433  1.1  tsubai  * This is a general routine that calls the completion routine if there is one.
   1434  1.1  tsubai  * NOTE: This routine is now only used by pm_direct.c
   1435  1.1  tsubai  *       All the code in this file (adb_direct.c) uses
   1436  1.1  tsubai  *       the adb_pass_up routine now.
   1437  1.1  tsubai  */
   1438  1.1  tsubai void
   1439  1.1  tsubai adb_comp_exec(void)
   1440  1.1  tsubai {
   1441  1.1  tsubai 	if ((long)0 != adbCompRout) /* don't call if empty return location */
   1442  1.1  tsubai #ifdef __NetBSD__
   1443  1.1  tsubai 		asm("	movml #0xffff,sp@-	| save all registers
   1444  1.1  tsubai 			movl %0,a2		| adbCompData
   1445  1.1  tsubai 			movl %1,a1		| adbCompRout
   1446  1.1  tsubai 			movl %2,a0		| adbBuffer
   1447  1.1  tsubai 			movl %3,d0		| adbWaitingCmd
   1448  1.1  tsubai 			jbsr a1@		| go call the routine
   1449  1.1  tsubai 			movml sp@+,#0xffff	| restore all registers"
   1450  1.1  tsubai 		    :
   1451  1.1  tsubai 		    : "g"(adbCompData), "g"(adbCompRout),
   1452  1.1  tsubai 			"g"(adbBuffer), "g"(adbWaitingCmd)
   1453  1.1  tsubai 		    : "d0", "a0", "a1", "a2");
   1454  1.1  tsubai #else /* for Mac OS-based testing */
   1455  1.1  tsubai 		asm {
   1456  1.1  tsubai 			movem.l a0/a1/a2/d0, -(a7)
   1457  1.1  tsubai 			move.l adbCompData, a2
   1458  1.1  tsubai 			move.l adbCompRout, a1
   1459  1.1  tsubai 			move.l adbBuffer, a0
   1460  1.1  tsubai 			move.w adbWaitingCmd, d0
   1461  1.1  tsubai 			jsr(a1)
   1462  1.1  tsubai 			movem.l(a7) +, d0/a2/a1/a0
   1463  1.1  tsubai 		}
   1464  1.1  tsubai #endif
   1465  1.1  tsubai }
   1466  1.1  tsubai #endif
   1467  1.1  tsubai 
   1468  1.1  tsubai 
   1469  1.1  tsubai /*
   1470  1.1  tsubai  * adb_cmd_result
   1471  1.1  tsubai  *
   1472  1.1  tsubai  * This routine lets the caller know whether the specified adb command string
   1473  1.1  tsubai  * should expect a returned result, such as a TALK command.
   1474  1.1  tsubai  *
   1475  1.1  tsubai  * returns: 0 if a result should be expected
   1476  1.1  tsubai  *          1 if a result should NOT be expected
   1477  1.1  tsubai  */
   1478  1.1  tsubai int
   1479  1.1  tsubai adb_cmd_result(u_char *in)
   1480  1.1  tsubai {
   1481  1.1  tsubai 	switch (adbHardware) {
   1482  1.1  tsubai 	case ADB_HW_II:
   1483  1.1  tsubai 		/* was it an ADB talk command? */
   1484  1.1  tsubai 		if ((in[1] & 0x0c) == 0x0c)
   1485  1.1  tsubai 			return 0;
   1486  1.1  tsubai 		return 1;
   1487  1.1  tsubai 
   1488  1.1  tsubai 	case ADB_HW_IISI:
   1489  1.1  tsubai 	case ADB_HW_CUDA:
   1490  1.1  tsubai 		/* was it an ADB talk command? */
   1491  1.1  tsubai 		if ((in[1] == 0x00) && ((in[2] & 0x0c) == 0x0c))
   1492  1.1  tsubai 			return 0;
   1493  1.1  tsubai 		/* was it an RTC/PRAM read date/time? */
   1494  1.1  tsubai 		if ((in[1] == 0x01) && (in[2] == 0x03))
   1495  1.1  tsubai 			return 0;
   1496  1.1  tsubai 		return 1;
   1497  1.1  tsubai 
   1498  1.1  tsubai 	case ADB_HW_PB:
   1499  1.1  tsubai 		return 1;
   1500  1.1  tsubai 
   1501  1.1  tsubai 	case ADB_HW_UNKNOWN:
   1502  1.1  tsubai 	default:
   1503  1.1  tsubai 		return 1;
   1504  1.1  tsubai 	}
   1505  1.1  tsubai }
   1506  1.1  tsubai 
   1507  1.1  tsubai 
   1508  1.1  tsubai /*
   1509  1.1  tsubai  * adb_cmd_extra
   1510  1.1  tsubai  *
   1511  1.1  tsubai  * This routine lets the caller know whether the specified adb command string
   1512  1.1  tsubai  * may have extra data appended to the end of it, such as a LISTEN command.
   1513  1.1  tsubai  *
   1514  1.1  tsubai  * returns: 0 if extra data is allowed
   1515  1.1  tsubai  *          1 if extra data is NOT allowed
   1516  1.1  tsubai  */
   1517  1.1  tsubai int
   1518  1.1  tsubai adb_cmd_extra(u_char *in)
   1519  1.1  tsubai {
   1520  1.1  tsubai 	switch (adbHardware) {
   1521  1.1  tsubai 		case ADB_HW_II:
   1522  1.1  tsubai 		if ((in[1] & 0x0c) == 0x08)	/* was it a listen command? */
   1523  1.1  tsubai 			return 0;
   1524  1.1  tsubai 		return 1;
   1525  1.1  tsubai 
   1526  1.1  tsubai 	case ADB_HW_IISI:
   1527  1.1  tsubai 	case ADB_HW_CUDA:
   1528  1.1  tsubai 		/*
   1529  1.1  tsubai 		 * TO DO: support needs to be added to recognize RTC and PRAM
   1530  1.1  tsubai 		 * commands
   1531  1.1  tsubai 		 */
   1532  1.1  tsubai 		if ((in[2] & 0x0c) == 0x08)	/* was it a listen command? */
   1533  1.1  tsubai 			return 0;
   1534  1.1  tsubai 		/* add others later */
   1535  1.1  tsubai 		return 1;
   1536  1.1  tsubai 
   1537  1.1  tsubai 	case ADB_HW_PB:
   1538  1.1  tsubai 		return 1;
   1539  1.1  tsubai 
   1540  1.1  tsubai 	case ADB_HW_UNKNOWN:
   1541  1.1  tsubai 	default:
   1542  1.1  tsubai 		return 1;
   1543  1.1  tsubai 	}
   1544  1.1  tsubai }
   1545  1.1  tsubai 
   1546  1.1  tsubai 
   1547  1.1  tsubai /*
   1548  1.1  tsubai  * adb_op_sync
   1549  1.1  tsubai  *
   1550  1.1  tsubai  * This routine does exactly what the adb_op routine does, except that after
   1551  1.1  tsubai  * the adb_op is called, it waits until the return value is present before
   1552  1.1  tsubai  * returning.
   1553  1.1  tsubai  *
   1554  1.1  tsubai  * NOTE: The user specified compRout is ignored, since this routine specifies
   1555  1.1  tsubai  * it's own to adb_op, which is why you really called this in the first place
   1556  1.1  tsubai  * anyway.
   1557  1.1  tsubai  */
   1558  1.1  tsubai int
   1559  1.1  tsubai adb_op_sync(Ptr buffer, Ptr compRout, Ptr data, short command)
   1560  1.1  tsubai {
   1561  1.1  tsubai 	int result;
   1562  1.1  tsubai 	volatile int flag = 0;
   1563  1.1  tsubai 
   1564  1.1  tsubai 	result = adb_op(buffer, (void *)adb_op_comprout,
   1565  1.1  tsubai 	    (void *)&flag, command);	/* send command */
   1566  1.1  tsubai 	if (result == 0)		/* send ok? */
   1567  1.1  tsubai 		while (0 == flag)
   1568  1.1  tsubai 			/* wait for compl. routine */;
   1569  1.1  tsubai 
   1570  1.1  tsubai 	return result;
   1571  1.1  tsubai }
   1572  1.1  tsubai 
   1573  1.1  tsubai 
   1574  1.1  tsubai /*
   1575  1.1  tsubai  * adb_op_comprout
   1576  1.1  tsubai  *
   1577  1.1  tsubai  * This function is used by the adb_op_sync routine so it knows when the
   1578  1.1  tsubai  * function is done.
   1579  1.1  tsubai  */
   1580  1.1  tsubai void
   1581  1.1  tsubai adb_op_comprout(buffer, compdata, cmd)
   1582  1.1  tsubai 	caddr_t buffer, compdata;
   1583  1.1  tsubai 	int cmd;
   1584  1.1  tsubai {
   1585  1.1  tsubai 	short *p = (short *)compdata;
   1586  1.1  tsubai 
   1587  1.1  tsubai 	*p = 1;
   1588  1.1  tsubai }
   1589  1.1  tsubai 
   1590  1.1  tsubai void
   1591  1.1  tsubai adb_setup_hw_type(void)
   1592  1.1  tsubai {
   1593  1.1  tsubai 	long response;
   1594  1.1  tsubai 
   1595  1.1  tsubai 	adbHardware = ADB_HW_CUDA;
   1596  1.1  tsubai 	return;
   1597  1.1  tsubai 
   1598  1.1  tsubai 	response = 0; /*mac68k_machine.machineid;*/
   1599  1.1  tsubai 
   1600  1.1  tsubai 	/*
   1601  1.1  tsubai 	 * Determine what type of ADB hardware we are running on.
   1602  1.1  tsubai 	 */
   1603  1.1  tsubai 	switch (response) {
   1604  1.1  tsubai 	case 6:		/* II */
   1605  1.1  tsubai 	case 7:		/* IIx */
   1606  1.1  tsubai 	case 8:		/* IIcx */
   1607  1.1  tsubai 	case 9:		/* SE/30 */
   1608  1.1  tsubai 	case 11:	/* IIci */
   1609  1.1  tsubai 	case 22:	/* Quadra 700 */
   1610  1.1  tsubai 	case 30:	/* Centris 650 */
   1611  1.1  tsubai 	case 35:	/* Quadra 800 */
   1612  1.1  tsubai 	case 36:	/* Quadra 650 */
   1613  1.1  tsubai 	case 52:	/* Centris 610 */
   1614  1.1  tsubai 	case 53:	/* Quadra 610 */
   1615  1.1  tsubai 		adbHardware = ADB_HW_II;
   1616  1.1  tsubai 		printf_intr("adb: using II series hardware support\n");
   1617  1.1  tsubai 		break;
   1618  1.1  tsubai 	case 18:	/* IIsi */
   1619  1.1  tsubai 	case 20:	/* Quadra 900 - not sure if IIsi or not */
   1620  1.1  tsubai 	case 23:	/* Classic II */
   1621  1.1  tsubai 	case 26:	/* Quadra 950 - not sure if IIsi or not */
   1622  1.1  tsubai 	case 27:	/* LC III, Performa 450 */
   1623  1.1  tsubai 	case 37:	/* LC II, Performa 400/405/430 */
   1624  1.1  tsubai 	case 44:	/* IIvi */
   1625  1.1  tsubai 	case 45:	/* Performa 600 */
   1626  1.1  tsubai 	case 48:	/* IIvx */
   1627  1.1  tsubai 	case 62:	/* Performa 460/465/467 */
   1628  1.1  tsubai 		adbHardware = ADB_HW_IISI;
   1629  1.1  tsubai 		printf_intr("adb: using IIsi series hardware support\n");
   1630  1.1  tsubai 		break;
   1631  1.1  tsubai 	case 21:	/* PowerBook 170 */
   1632  1.1  tsubai 	case 25:	/* PowerBook 140 */
   1633  1.1  tsubai 	case 54:	/* PowerBook 145 */
   1634  1.1  tsubai 	case 34:	/* PowerBook 160 */
   1635  1.1  tsubai 	case 84:	/* PowerBook 165 */
   1636  1.1  tsubai 	case 50:	/* PowerBook 165c */
   1637  1.1  tsubai 	case 33:	/* PowerBook 180 */
   1638  1.1  tsubai 	case 71:	/* PowerBook 180c */
   1639  1.1  tsubai 	case 115:	/* PowerBook 150 */
   1640  1.1  tsubai 		adbHardware = ADB_HW_PB;
   1641  1.1  tsubai 		pm_setup_adb();
   1642  1.1  tsubai 		printf_intr("adb: using PowerBook 100-series hardware support\n");
   1643  1.1  tsubai 		break;
   1644  1.1  tsubai 	case 29:	/* PowerBook Duo 210 */
   1645  1.1  tsubai 	case 32:	/* PowerBook Duo 230 */
   1646  1.1  tsubai 	case 38:	/* PowerBook Duo 250 */
   1647  1.1  tsubai 	case 72:	/* PowerBook 500 series */
   1648  1.1  tsubai 	case 77:	/* PowerBook Duo 270 */
   1649  1.1  tsubai 	case 102:	/* PowerBook Duo 280 */
   1650  1.1  tsubai 	case 103:	/* PowerBook Duo 280c */
   1651  1.1  tsubai 		adbHardware = ADB_HW_PB;
   1652  1.1  tsubai 		pm_setup_adb();
   1653  1.1  tsubai 		printf_intr("adb: using PowerBook Duo-series and PowerBook 500-series hardware support\n");
   1654  1.1  tsubai 		break;
   1655  1.1  tsubai 	case 49:	/* Color Classic */
   1656  1.1  tsubai 	case 56:	/* LC 520 */
   1657  1.1  tsubai 	case 60:	/* Centris 660AV */
   1658  1.1  tsubai 	case 78:	/* Quadra 840AV */
   1659  1.1  tsubai 	case 80:	/* LC 550, Performa 550 */
   1660  1.1  tsubai 	case 83:	/* Color Classic II */
   1661  1.1  tsubai 	case 89:	/* LC 475, Performa 475/476 */
   1662  1.1  tsubai 	case 92:	/* LC 575, Performa 575/577/578 */
   1663  1.1  tsubai 	case 94:	/* Quadra 605 */
   1664  1.1  tsubai 	case 98:	/* LC 630, Performa 630, Quadra 630 */
   1665  1.1  tsubai 	case 99:	/* Performa 580(?)/588 */
   1666  1.1  tsubai 		adbHardware = ADB_HW_CUDA;
   1667  1.1  tsubai 		printf_intr("adb: using Cuda series hardware support\n");
   1668  1.1  tsubai 		break;
   1669  1.1  tsubai 	default:
   1670  1.1  tsubai 		adbHardware = ADB_HW_UNKNOWN;
   1671  1.1  tsubai 		printf_intr("adb: hardware type unknown for this machine\n");
   1672  1.1  tsubai 		printf_intr("adb: ADB support is disabled\n");
   1673  1.1  tsubai 		break;
   1674  1.1  tsubai 	}
   1675  1.1  tsubai 
   1676  1.1  tsubai 	/*
   1677  1.1  tsubai 	 * Determine whether this machine has ADB based soft power.
   1678  1.1  tsubai 	 */
   1679  1.1  tsubai 	switch (response) {
   1680  1.1  tsubai 	case 18:	/* IIsi */
   1681  1.1  tsubai 	case 20:	/* Quadra 900 - not sure if IIsi or not */
   1682  1.1  tsubai 	case 26:	/* Quadra 950 - not sure if IIsi or not */
   1683  1.1  tsubai 	case 44:	/* IIvi */
   1684  1.1  tsubai 	case 45:	/* Performa 600 */
   1685  1.1  tsubai 	case 48:	/* IIvx */
   1686  1.1  tsubai 	case 49:	/* Color Classic */
   1687  1.1  tsubai 	case 83:	/* Color Classic II */
   1688  1.1  tsubai 	case 56:	/* LC 520 */
   1689  1.1  tsubai 	case 78:	/* Quadra 840AV */
   1690  1.1  tsubai 	case 80:	/* LC 550, Performa 550 */
   1691  1.1  tsubai 	case 92:	/* LC 575, Performa 575/577/578 */
   1692  1.1  tsubai 	case 98:	/* LC 630, Performa 630, Quadra 630 */
   1693  1.1  tsubai 		adbSoftPower = 1;
   1694  1.1  tsubai 		break;
   1695  1.1  tsubai 	}
   1696  1.1  tsubai }
   1697  1.1  tsubai 
   1698  1.1  tsubai int
   1699  1.1  tsubai count_adbs(void)
   1700  1.1  tsubai {
   1701  1.1  tsubai 	int i;
   1702  1.1  tsubai 	int found;
   1703  1.1  tsubai 
   1704  1.1  tsubai 	found = 0;
   1705  1.1  tsubai 
   1706  1.1  tsubai 	for (i = 1; i < 16; i++)
   1707  1.1  tsubai 		if (0 != ADBDevTable[i].devType)
   1708  1.1  tsubai 			found++;
   1709  1.1  tsubai 
   1710  1.1  tsubai 	return found;
   1711  1.1  tsubai }
   1712  1.1  tsubai 
   1713  1.1  tsubai int
   1714  1.1  tsubai get_ind_adb_info(ADBDataBlock * info, int index)
   1715  1.1  tsubai {
   1716  1.1  tsubai 	if ((index < 1) || (index > 15))	/* check range 1-15 */
   1717  1.1  tsubai 		return (-1);
   1718  1.1  tsubai 
   1719  1.1  tsubai #ifdef ADB_DEBUG
   1720  1.1  tsubai 	if (adb_debug & 0x80)
   1721  1.1  tsubai 		printf_intr("index 0x%x devType is: 0x%x\n", index,
   1722  1.1  tsubai 		    ADBDevTable[index].devType);
   1723  1.1  tsubai #endif
   1724  1.1  tsubai 	if (0 == ADBDevTable[index].devType)	/* make sure it's a valid entry */
   1725  1.1  tsubai 		return (-1);
   1726  1.1  tsubai 
   1727  1.1  tsubai 	info->devType = ADBDevTable[index].devType;
   1728  1.1  tsubai 	info->origADBAddr = ADBDevTable[index].origAddr;
   1729  1.1  tsubai 	info->dbServiceRtPtr = (Ptr)ADBDevTable[index].ServiceRtPtr;
   1730  1.1  tsubai 	info->dbDataAreaAddr = (Ptr)ADBDevTable[index].DataAreaAddr;
   1731  1.1  tsubai 
   1732  1.1  tsubai 	return (ADBDevTable[index].currentAddr);
   1733  1.1  tsubai }
   1734  1.1  tsubai 
   1735  1.1  tsubai int
   1736  1.1  tsubai get_adb_info(ADBDataBlock * info, int adbAddr)
   1737  1.1  tsubai {
   1738  1.1  tsubai 	int i;
   1739  1.1  tsubai 
   1740  1.1  tsubai 	if ((adbAddr < 1) || (adbAddr > 15))	/* check range 1-15 */
   1741  1.1  tsubai 		return (-1);
   1742  1.1  tsubai 
   1743  1.1  tsubai 	for (i = 1; i < 15; i++)
   1744  1.1  tsubai 		if (ADBDevTable[i].currentAddr == adbAddr) {
   1745  1.1  tsubai 			info->devType = ADBDevTable[i].devType;
   1746  1.1  tsubai 			info->origADBAddr = ADBDevTable[i].origAddr;
   1747  1.1  tsubai 			info->dbServiceRtPtr = (Ptr)ADBDevTable[i].ServiceRtPtr;
   1748  1.1  tsubai 			info->dbDataAreaAddr = ADBDevTable[i].DataAreaAddr;
   1749  1.1  tsubai 			return 0;	/* found */
   1750  1.1  tsubai 		}
   1751  1.1  tsubai 
   1752  1.1  tsubai 	return (-1);		/* not found */
   1753  1.1  tsubai }
   1754  1.1  tsubai 
   1755  1.1  tsubai int
   1756  1.1  tsubai set_adb_info(ADBSetInfoBlock * info, int adbAddr)
   1757  1.1  tsubai {
   1758  1.1  tsubai 	int i;
   1759  1.1  tsubai 
   1760  1.1  tsubai 	if ((adbAddr < 1) || (adbAddr > 15))	/* check range 1-15 */
   1761  1.1  tsubai 		return (-1);
   1762  1.1  tsubai 
   1763  1.1  tsubai 	for (i = 1; i < 15; i++)
   1764  1.1  tsubai 		if (ADBDevTable[i].currentAddr == adbAddr) {
   1765  1.1  tsubai 			ADBDevTable[i].ServiceRtPtr =
   1766  1.1  tsubai 			    (void *)(info->siServiceRtPtr);
   1767  1.1  tsubai 			ADBDevTable[i].DataAreaAddr = info->siDataAreaAddr;
   1768  1.1  tsubai 			return 0;	/* found */
   1769  1.1  tsubai 		}
   1770  1.1  tsubai 
   1771  1.1  tsubai 	return (-1);		/* not found */
   1772  1.1  tsubai 
   1773  1.1  tsubai }
   1774  1.1  tsubai 
   1775  1.1  tsubai /* caller should really use machine-independant version: getPramTime */
   1776  1.1  tsubai /* this version does pseudo-adb access only */
   1777  1.1  tsubai int
   1778  1.1  tsubai adb_read_date_time(unsigned long *time)
   1779  1.1  tsubai {
   1780  1.1  tsubai 	u_char output[ADB_MAX_MSG_LENGTH];
   1781  1.1  tsubai 	int result;
   1782  1.1  tsubai 	volatile int flag = 0;
   1783  1.1  tsubai 
   1784  1.1  tsubai 	switch (adbHardware) {
   1785  1.1  tsubai 	case ADB_HW_II:
   1786  1.1  tsubai 		return -1;
   1787  1.1  tsubai 
   1788  1.1  tsubai 	case ADB_HW_IISI:
   1789  1.1  tsubai 		output[0] = 0x02;	/* 2 byte message */
   1790  1.1  tsubai 		output[1] = 0x01;	/* to pram/rtc device */
   1791  1.1  tsubai 		output[2] = 0x03;	/* read date/time */
   1792  1.1  tsubai 		result = send_adb_IIsi((u_char *)output, (u_char *)output,
   1793  1.1  tsubai 		    (void *)adb_op_comprout, (int *)&flag, (int)0);
   1794  1.1  tsubai 		if (result != 0)	/* exit if not sent */
   1795  1.1  tsubai 			return -1;
   1796  1.1  tsubai 
   1797  1.1  tsubai 		while (0 == flag)	/* wait for result */
   1798  1.1  tsubai 			;
   1799  1.1  tsubai 
   1800  1.1  tsubai 		*time = (long)(*(long *)(output + 1));
   1801  1.1  tsubai 		return 0;
   1802  1.1  tsubai 
   1803  1.1  tsubai 	case ADB_HW_PB:
   1804  1.1  tsubai 		return -1;
   1805  1.1  tsubai 
   1806  1.1  tsubai 	case ADB_HW_CUDA:
   1807  1.1  tsubai 		output[0] = 0x02;	/* 2 byte message */
   1808  1.1  tsubai 		output[1] = 0x01;	/* to pram/rtc device */
   1809  1.1  tsubai 		output[2] = 0x03;	/* read date/time */
   1810  1.1  tsubai 		result = send_adb_cuda((u_char *)output, (u_char *)output,
   1811  1.1  tsubai 		    (void *)adb_op_comprout, (void *)&flag, (int)0);
   1812  1.1  tsubai 		if (result != 0)	/* exit if not sent */
   1813  1.1  tsubai 			return -1;
   1814  1.1  tsubai 
   1815  1.1  tsubai 		while (0 == flag)	/* wait for result */
   1816  1.1  tsubai 			;
   1817  1.1  tsubai 
   1818  1.1  tsubai 		/* *time = (long)(*(long *)(output + 1)) - 2082844800; */
   1819  1.1  tsubai 		bcopy(output + 1, time, 4);
   1820  1.1  tsubai 		*time -= 2082844800;
   1821  1.1  tsubai 		return 0;
   1822  1.1  tsubai 
   1823  1.1  tsubai 	case ADB_HW_UNKNOWN:
   1824  1.1  tsubai 	default:
   1825  1.1  tsubai 		return -1;
   1826  1.1  tsubai 	}
   1827  1.1  tsubai }
   1828  1.1  tsubai 
   1829  1.1  tsubai /* caller should really use machine-independant version: setPramTime */
   1830  1.1  tsubai /* this version does pseudo-adb access only */
   1831  1.1  tsubai int
   1832  1.1  tsubai adb_set_date_time(unsigned long time)
   1833  1.1  tsubai {
   1834  1.1  tsubai 	u_char output[ADB_MAX_MSG_LENGTH];
   1835  1.1  tsubai 	int result;
   1836  1.1  tsubai 	volatile int flag = 0;
   1837  1.1  tsubai 
   1838  1.1  tsubai 	time += 2082844800;
   1839  1.1  tsubai 
   1840  1.1  tsubai 	switch (adbHardware) {
   1841  1.1  tsubai 
   1842  1.1  tsubai 	case ADB_HW_CUDA:
   1843  1.1  tsubai 		output[0] = 0x06;	/* 6 byte message */
   1844  1.1  tsubai 		output[1] = 0x01;	/* to pram/rtc device */
   1845  1.1  tsubai 		output[2] = 0x09;	/* set date/time */
   1846  1.1  tsubai 		output[3] = (u_char)(time >> 24);
   1847  1.1  tsubai 		output[4] = (u_char)(time >> 16);
   1848  1.1  tsubai 		output[5] = (u_char)(time >> 8);
   1849  1.1  tsubai 		output[6] = (u_char)(time);
   1850  1.1  tsubai 		result = send_adb_cuda((u_char *)output, (u_char *)0,
   1851  1.1  tsubai 		    (void *)adb_op_comprout, (void *)&flag, (int)0);
   1852  1.1  tsubai 		if (result != 0)	/* exit if not sent */
   1853  1.1  tsubai 			return -1;
   1854  1.1  tsubai 
   1855  1.1  tsubai 		while (0 == flag)	/* wait for send to finish */
   1856  1.1  tsubai 			;
   1857  1.1  tsubai 
   1858  1.1  tsubai 		return 0;
   1859  1.1  tsubai 
   1860  1.1  tsubai 	case ADB_HW_II:
   1861  1.1  tsubai 	case ADB_HW_IISI:
   1862  1.1  tsubai 	case ADB_HW_PB:
   1863  1.1  tsubai 	case ADB_HW_UNKNOWN:
   1864  1.1  tsubai 	default:
   1865  1.1  tsubai 		return -1;
   1866  1.1  tsubai 	}
   1867  1.1  tsubai }
   1868  1.1  tsubai 
   1869  1.1  tsubai 
   1870  1.1  tsubai int
   1871  1.1  tsubai adb_poweroff(void)
   1872  1.1  tsubai {
   1873  1.1  tsubai 	u_char output[ADB_MAX_MSG_LENGTH];
   1874  1.1  tsubai 	int result;
   1875  1.1  tsubai 
   1876  1.1  tsubai 	if (!adbSoftPower)
   1877  1.1  tsubai 		return -1;
   1878  1.1  tsubai 
   1879  1.1  tsubai 	switch (adbHardware) {
   1880  1.1  tsubai 	case ADB_HW_IISI:
   1881  1.1  tsubai 		output[0] = 0x02;	/* 2 byte message */
   1882  1.1  tsubai 		output[1] = 0x01;	/* to pram/rtc/soft-power device */
   1883  1.1  tsubai 		output[2] = 0x0a;	/* set date/time */
   1884  1.1  tsubai 		result = send_adb_IIsi((u_char *)output, (u_char *)0,
   1885  1.1  tsubai 		    (void *)0, (void *)0, (int)0);
   1886  1.1  tsubai 		if (result != 0)	/* exit if not sent */
   1887  1.1  tsubai 			return -1;
   1888  1.1  tsubai 
   1889  1.1  tsubai 		for (;;);		/* wait for power off */
   1890  1.1  tsubai 
   1891  1.1  tsubai 		return 0;
   1892  1.1  tsubai 
   1893  1.1  tsubai 	case ADB_HW_PB:
   1894  1.1  tsubai 		return -1;
   1895  1.1  tsubai 
   1896  1.1  tsubai 	case ADB_HW_CUDA:
   1897  1.1  tsubai 		output[0] = 0x02;	/* 2 byte message */
   1898  1.1  tsubai 		output[1] = 0x01;	/* to pram/rtc/soft-power device */
   1899  1.1  tsubai 		output[2] = 0x0a;	/* set date/time */
   1900  1.1  tsubai 		result = send_adb_cuda((u_char *)output, (u_char *)0,
   1901  1.1  tsubai 		    (void *)0, (void *)0, (int)0);
   1902  1.1  tsubai 		if (result != 0)	/* exit if not sent */
   1903  1.1  tsubai 			return -1;
   1904  1.1  tsubai 
   1905  1.1  tsubai 		for (;;);		/* wait for power off */
   1906  1.1  tsubai 
   1907  1.1  tsubai 		return 0;
   1908  1.1  tsubai 
   1909  1.1  tsubai 	case ADB_HW_II:			/* II models don't do ADB soft power */
   1910  1.1  tsubai 	case ADB_HW_UNKNOWN:
   1911  1.1  tsubai 	default:
   1912  1.1  tsubai 		return -1;
   1913  1.1  tsubai 	}
   1914  1.1  tsubai }
   1915  1.1  tsubai 
   1916  1.1  tsubai int
   1917  1.1  tsubai adb_prog_switch_enable(void)
   1918  1.1  tsubai {
   1919  1.1  tsubai 	u_char output[ADB_MAX_MSG_LENGTH];
   1920  1.1  tsubai 	int result;
   1921  1.1  tsubai 	volatile int flag = 0;
   1922  1.1  tsubai 
   1923  1.1  tsubai 	switch (adbHardware) {
   1924  1.1  tsubai 	case ADB_HW_IISI:
   1925  1.1  tsubai 		output[0] = 0x03;	/* 3 byte message */
   1926  1.1  tsubai 		output[1] = 0x01;	/* to pram/rtc/soft-power device */
   1927  1.1  tsubai 		output[2] = 0x1c;	/* prog. switch control */
   1928  1.1  tsubai 		output[3] = 0x01;	/* enable */
   1929  1.1  tsubai 		result = send_adb_IIsi((u_char *)output, (u_char *)0,
   1930  1.1  tsubai 		    (void *)adb_op_comprout, (void *)&flag, (int)0);
   1931  1.1  tsubai 		if (result != 0)	/* exit if not sent */
   1932  1.1  tsubai 			return -1;
   1933  1.1  tsubai 
   1934  1.1  tsubai 		while (0 == flag)	/* wait for send to finish */
   1935  1.1  tsubai 			;
   1936  1.1  tsubai 
   1937  1.1  tsubai 		return 0;
   1938  1.1  tsubai 
   1939  1.1  tsubai 	case ADB_HW_PB:
   1940  1.1  tsubai 		return -1;
   1941  1.1  tsubai 
   1942  1.1  tsubai 	case ADB_HW_II:		/* II models don't do prog. switch */
   1943  1.1  tsubai 	case ADB_HW_CUDA:	/* cuda doesn't do prog. switch TO DO: verify this */
   1944  1.1  tsubai 	case ADB_HW_UNKNOWN:
   1945  1.1  tsubai 	default:
   1946  1.1  tsubai 		return -1;
   1947  1.1  tsubai 	}
   1948  1.1  tsubai }
   1949  1.1  tsubai 
   1950  1.1  tsubai int
   1951  1.1  tsubai adb_prog_switch_disable(void)
   1952  1.1  tsubai {
   1953  1.1  tsubai 	u_char output[ADB_MAX_MSG_LENGTH];
   1954  1.1  tsubai 	int result;
   1955  1.1  tsubai 	volatile int flag = 0;
   1956  1.1  tsubai 
   1957  1.1  tsubai 	switch (adbHardware) {
   1958  1.1  tsubai 	case ADB_HW_IISI:
   1959  1.1  tsubai 		output[0] = 0x03;	/* 3 byte message */
   1960  1.1  tsubai 		output[1] = 0x01;	/* to pram/rtc/soft-power device */
   1961  1.1  tsubai 		output[2] = 0x1c;	/* prog. switch control */
   1962  1.1  tsubai 		output[3] = 0x01;	/* disable */
   1963  1.1  tsubai 		result = send_adb_IIsi((u_char *)output, (u_char *)0,
   1964  1.1  tsubai 			(void *)adb_op_comprout, (void *)&flag, (int)0);
   1965  1.1  tsubai 		if (result != 0)	/* exit if not sent */
   1966  1.1  tsubai 			return -1;
   1967  1.1  tsubai 
   1968  1.1  tsubai 		while (0 == flag)	/* wait for send to finish */
   1969  1.1  tsubai 			;
   1970  1.1  tsubai 
   1971  1.1  tsubai 		return 0;
   1972  1.1  tsubai 
   1973  1.1  tsubai 	case ADB_HW_PB:
   1974  1.1  tsubai 		return -1;
   1975  1.1  tsubai 
   1976  1.1  tsubai 	case ADB_HW_II:		/* II models don't do prog. switch */
   1977  1.1  tsubai 	case ADB_HW_CUDA:	/* cuda doesn't do prog. switch */
   1978  1.1  tsubai 	case ADB_HW_UNKNOWN:
   1979  1.1  tsubai 	default:
   1980  1.1  tsubai 		return -1;
   1981  1.1  tsubai 	}
   1982  1.1  tsubai }
   1983  1.1  tsubai 
   1984  1.1  tsubai #ifndef MRG_ADB
   1985  1.1  tsubai 
   1986  1.1  tsubai int
   1987  1.1  tsubai CountADBs(void)
   1988  1.1  tsubai {
   1989  1.1  tsubai 	return (count_adbs());
   1990  1.1  tsubai }
   1991  1.1  tsubai 
   1992  1.1  tsubai void
   1993  1.1  tsubai ADBReInit(void)
   1994  1.1  tsubai {
   1995  1.1  tsubai 	adb_reinit();
   1996  1.1  tsubai }
   1997  1.1  tsubai 
   1998  1.1  tsubai int
   1999  1.1  tsubai GetIndADB(ADBDataBlock * info, int index)
   2000  1.1  tsubai {
   2001  1.1  tsubai 	return (get_ind_adb_info(info, index));
   2002  1.1  tsubai }
   2003  1.1  tsubai 
   2004  1.1  tsubai int
   2005  1.1  tsubai GetADBInfo(ADBDataBlock * info, int adbAddr)
   2006  1.1  tsubai {
   2007  1.1  tsubai 	return (get_adb_info(info, adbAddr));
   2008  1.1  tsubai }
   2009  1.1  tsubai 
   2010  1.1  tsubai int
   2011  1.1  tsubai SetADBInfo(ADBSetInfoBlock * info, int adbAddr)
   2012  1.1  tsubai {
   2013  1.1  tsubai 	return (set_adb_info(info, adbAddr));
   2014  1.1  tsubai }
   2015  1.1  tsubai 
   2016  1.1  tsubai int
   2017  1.1  tsubai ADBOp(Ptr buffer, Ptr compRout, Ptr data, short commandNum)
   2018  1.1  tsubai {
   2019  1.1  tsubai 	return (adb_op(buffer, compRout, data, commandNum));
   2020  1.1  tsubai }
   2021  1.1  tsubai 
   2022  1.1  tsubai #endif
   2023  1.1  tsubai 
   2024  1.1  tsubai 
   2025  1.1  tsubai 
   2026  1.1  tsubai void
   2027  1.1  tsubai pm_check_adb_devices(x)
   2028  1.1  tsubai 	int x;
   2029  1.1  tsubai {
   2030  1.1  tsubai }
   2031  1.1  tsubai 
   2032  1.1  tsubai int
   2033  1.1  tsubai setsoftadb()
   2034  1.1  tsubai {
   2035  1.1  tsubai 	timeout((void *)adb_soft_intr, NULL, 1);
   2036  1.1  tsubai 	return 0;
   2037  1.1  tsubai }
   2038  1.1  tsubai 
   2039  1.1  tsubai void
   2040  1.1  tsubai kbd_init()
   2041  1.1  tsubai {
   2042  1.1  tsubai 	volatile int flag = 0;
   2043  1.1  tsubai 	int result;
   2044  1.1  tsubai 	u_char output[16];
   2045  1.1  tsubai 	extern void adb_op_comprout();
   2046  1.1  tsubai 
   2047  1.1  tsubai 	output[0] = 0x03;	/* 3-byte message */
   2048  1.1  tsubai 	output[1] = 0x01;	/* to pram/rtc device */
   2049  1.1  tsubai 	output[2] = 0x01;	/* cuda autopoll */
   2050  1.1  tsubai 	output[3] = 0x01;
   2051  1.1  tsubai 	result = send_adb_cuda(output, output, adb_op_comprout,
   2052  1.1  tsubai 		(void *)&flag, 0);
   2053  1.1  tsubai 	if (result != 0)	/* exit if not sent */
   2054  1.1  tsubai 		return;
   2055  1.1  tsubai 
   2056  1.1  tsubai 	while (flag == 0);	/* wait for result */
   2057  1.1  tsubai }
   2058  1.1  tsubai 
   2059  1.1  tsubai void
   2060  1.1  tsubai powermac_restart()
   2061  1.1  tsubai {
   2062  1.1  tsubai 	volatile int flag = 0;
   2063  1.1  tsubai 	int result;
   2064  1.1  tsubai 	u_char output[16];
   2065  1.1  tsubai 
   2066  1.1  tsubai 	output[0] = 0x02;	/* 2 byte message */
   2067  1.1  tsubai 	output[1] = 0x01;	/* to pram/rtc/soft-power device */
   2068  1.1  tsubai 	output[2] = 0x11;	/* restart */
   2069  1.1  tsubai 	result = send_adb_cuda((u_char *)output, (u_char *)0,
   2070  1.1  tsubai 		(void *)0, (void *)0, (int)0);
   2071  1.1  tsubai 	if (result != 0)	/* exit if not sent */
   2072  1.1  tsubai 		return;
   2073  1.1  tsubai 
   2074  1.1  tsubai 	while (1);		/* not return */
   2075  1.1  tsubai }
   2076