Home | History | Annotate | Line # | Download | only in ic
wi.c revision 1.34
      1 /*	$NetBSD: wi.c,v 1.34 2002/01/20 07:26:14 ichiro Exp $	*/
      2 
      3 /*
      4  * Copyright (c) 1997, 1998, 1999
      5  *	Bill Paul <wpaul (at) ctr.columbia.edu>.  All rights reserved.
      6  *
      7  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
      8  * modification, are permitted provided that the following conditions
      9  * are met:
     10  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
     11  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
     12  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
     13  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
     14  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
     15  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
     16  *    must display the following acknowledgement:
     17  *	This product includes software developed by Bill Paul.
     18  * 4. Neither the name of the author nor the names of any co-contributors
     19  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
     20  *    without specific prior written permission.
     21  *
     22  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY Bill Paul AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
     23  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
     24  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
     25  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL Bill Paul OR THE VOICES IN HIS HEAD
     26  * BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
     27  * CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
     28  * SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
     29  * INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
     30  * CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
     31  * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
     32  * THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
     33  */
     34 
     35 /*
     36  * Lucent WaveLAN/IEEE 802.11 PCMCIA driver for NetBSD.
     37  *
     38  * Original FreeBSD driver written by Bill Paul <wpaul (at) ctr.columbia.edu>
     39  * Electrical Engineering Department
     40  * Columbia University, New York City
     41  */
     42 
     43 /*
     44  * The WaveLAN/IEEE adapter is the second generation of the WaveLAN
     45  * from Lucent. Unlike the older cards, the new ones are programmed
     46  * entirely via a firmware-driven controller called the Hermes.
     47  * Unfortunately, Lucent will not release the Hermes programming manual
     48  * without an NDA (if at all). What they do release is an API library
     49  * called the HCF (Hardware Control Functions) which is supposed to
     50  * do the device-specific operations of a device driver for you. The
     51  * publically available version of the HCF library (the 'HCF Light') is
     52  * a) extremely gross, b) lacks certain features, particularly support
     53  * for 802.11 frames, and c) is contaminated by the GNU Public License.
     54  *
     55  * This driver does not use the HCF or HCF Light at all. Instead, it
     56  * programs the Hermes controller directly, using information gleaned
     57  * from the HCF Light code and corresponding documentation.
     58  *
     59  * This driver supports both the PCMCIA and ISA versions of the
     60  * WaveLAN/IEEE cards. Note however that the ISA card isn't really
     61  * anything of the sort: it's actually a PCMCIA bridge adapter
     62  * that fits into an ISA slot, into which a PCMCIA WaveLAN card is
     63  * inserted. Consequently, you need to use the pccard support for
     64  * both the ISA and PCMCIA adapters.
     65  */
     66 
     67 /*
     68  * FreeBSD driver ported to NetBSD by Bill Sommerfeld in the back of the
     69  * Oslo IETF plenary meeting.
     70  */
     71 
     72 #include <sys/cdefs.h>
     73 __KERNEL_RCSID(0, "$NetBSD: wi.c,v 1.34 2002/01/20 07:26:14 ichiro Exp $");
     74 
     75 #define WI_HERMES_AUTOINC_WAR	/* Work around data write autoinc bug. */
     76 #define WI_HERMES_STATS_WAR	/* Work around stats counter bug. */
     77 
     78 #include "bpfilter.h"
     79 
     80 #include <sys/param.h>
     81 #include <sys/systm.h>
     82 #include <sys/callout.h>
     83 #include <sys/device.h>
     84 #include <sys/socket.h>
     85 #include <sys/mbuf.h>
     86 #include <sys/ioctl.h>
     87 #include <sys/kernel.h>		/* for hz */
     88 #include <sys/proc.h>
     89 
     90 #include <net/if.h>
     91 #include <net/if_dl.h>
     92 #include <net/if_media.h>
     93 #include <net/if_ether.h>
     94 #include <net/if_ieee80211.h>
     95 
     96 #if NBPFILTER > 0
     97 #include <net/bpf.h>
     98 #include <net/bpfdesc.h>
     99 #endif
    100 
    101 #include <machine/bus.h>
    102 
    103 #include <dev/ic/wi_ieee.h>
    104 #include <dev/ic/wireg.h>
    105 #include <dev/ic/wivar.h>
    106 
    107 static void wi_reset		__P((struct wi_softc *));
    108 static int wi_ioctl		__P((struct ifnet *, u_long, caddr_t));
    109 static void wi_start		__P((struct ifnet *));
    110 static void wi_watchdog		__P((struct ifnet *));
    111 static int wi_init		__P((struct ifnet *));
    112 static void wi_stop		__P((struct ifnet *, int));
    113 static void wi_rxeof		__P((struct wi_softc *));
    114 static void wi_txeof		__P((struct wi_softc *, int));
    115 static void wi_update_stats	__P((struct wi_softc *));
    116 static void wi_setmulti		__P((struct wi_softc *));
    117 
    118 static int wi_cmd		__P((struct wi_softc *, int, int));
    119 static int wi_read_record	__P((struct wi_softc *, struct wi_ltv_gen *));
    120 static int wi_write_record	__P((struct wi_softc *, struct wi_ltv_gen *));
    121 static int wi_read_data		__P((struct wi_softc *, int,
    122 					int, caddr_t, int));
    123 static int wi_write_data	__P((struct wi_softc *, int,
    124 					int, caddr_t, int));
    125 static int wi_seek		__P((struct wi_softc *, int, int, int));
    126 static int wi_alloc_nicmem	__P((struct wi_softc *, int, int *));
    127 static void wi_inquire		__P((void *));
    128 static int wi_setdef		__P((struct wi_softc *, struct wi_req *));
    129 static int wi_getdef		__P((struct wi_softc *, struct wi_req *));
    130 static int wi_mgmt_xmit		__P((struct wi_softc *, caddr_t, int));
    131 
    132 static int wi_media_change __P((struct ifnet *));
    133 static void wi_media_status __P((struct ifnet *, struct ifmediareq *));
    134 
    135 static void wi_get_id		__P((struct wi_softc *));
    136 
    137 static int wi_set_ssid __P((struct ieee80211_nwid *, u_int8_t *, int));
    138 static void wi_request_fill_ssid __P((struct wi_req *,
    139     struct ieee80211_nwid *));
    140 static int wi_write_ssid __P((struct wi_softc *, int, struct wi_req *,
    141     struct ieee80211_nwid *));
    142 static int wi_set_nwkey __P((struct wi_softc *, struct ieee80211_nwkey *));
    143 static int wi_get_nwkey __P((struct wi_softc *, struct ieee80211_nwkey *));
    144 static int wi_sync_media __P((struct wi_softc *, int, int));
    145 static int wi_set_pm(struct wi_softc *, struct ieee80211_power *);
    146 static int wi_get_pm(struct wi_softc *, struct ieee80211_power *);
    147 
    148 int
    149 wi_attach(sc)
    150 	struct wi_softc *sc;
    151 {
    152 	struct ifnet *ifp = sc->sc_ifp;
    153 	struct wi_ltv_macaddr   mac;
    154 	struct wi_ltv_gen       gen;
    155 	static const u_int8_t empty_macaddr[ETHER_ADDR_LEN] = {
    156 		0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
    157 	};
    158 	int s;
    159 
    160 	s = splnet();
    161 
    162 	callout_init(&sc->wi_inquire_ch);
    163 
    164 	/* Make sure interrupts are disabled. */
    165 	CSR_WRITE_2(sc, WI_INT_EN, 0);
    166 	CSR_WRITE_2(sc, WI_EVENT_ACK, 0xFFFF);
    167 
    168 	/* Reset the NIC. */
    169 	wi_reset(sc);
    170 
    171 	memset(&mac, 0, sizeof(mac));
    172 	/* Read the station address. */
    173 	mac.wi_type = WI_RID_MAC_NODE;
    174 	mac.wi_len = 4;
    175 	wi_read_record(sc, (struct wi_ltv_gen *)&mac);
    176 	memcpy(sc->sc_macaddr, mac.wi_mac_addr, ETHER_ADDR_LEN);
    177 
    178 	/*
    179 	 * Check if we got anything meaningful.
    180 	 *
    181 	 * Is it really enough just checking against null ethernet address?
    182 	 * Or, check against possible vendor?  XXX.
    183 	 */
    184 	if (memcmp(sc->sc_macaddr, empty_macaddr, ETHER_ADDR_LEN) == 0) {
    185 		printf("%s: could not get mac address, attach failed\n",
    186 		    sc->sc_dev.dv_xname);
    187 			return 1;
    188 	}
    189 
    190 	printf(" 802.11 address %s\n", ether_sprintf(sc->sc_macaddr));
    191 
    192 	/* Read NIC identification */
    193 	wi_get_id(sc);
    194 
    195 	memcpy(ifp->if_xname, sc->sc_dev.dv_xname, IFNAMSIZ);
    196 	ifp->if_softc = sc;
    197 	ifp->if_start = wi_start;
    198 	ifp->if_ioctl = wi_ioctl;
    199 	ifp->if_watchdog = wi_watchdog;
    200 	ifp->if_init = wi_init;
    201 	ifp->if_stop = wi_stop;
    202 	ifp->if_flags = IFF_BROADCAST | IFF_SIMPLEX | IFF_MULTICAST;
    203 #ifdef IFF_NOTRAILERS
    204 	ifp->if_flags |= IFF_NOTRAILERS;
    205 #endif
    206 	IFQ_SET_READY(&ifp->if_snd);
    207 
    208 	(void)wi_set_ssid(&sc->wi_nodeid, WI_DEFAULT_NODENAME,
    209 	    sizeof(WI_DEFAULT_NODENAME) - 1);
    210 	(void)wi_set_ssid(&sc->wi_netid, WI_DEFAULT_NETNAME,
    211 	    sizeof(WI_DEFAULT_NETNAME) - 1);
    212 	(void)wi_set_ssid(&sc->wi_ibssid, WI_DEFAULT_IBSS,
    213 	    sizeof(WI_DEFAULT_IBSS) - 1);
    214 
    215 	sc->wi_portnum = WI_DEFAULT_PORT;
    216 	sc->wi_ptype = WI_PORTTYPE_BSS;
    217 	sc->wi_ap_density = WI_DEFAULT_AP_DENSITY;
    218 	sc->wi_rts_thresh = WI_DEFAULT_RTS_THRESH;
    219 	sc->wi_tx_rate = WI_DEFAULT_TX_RATE;
    220 	sc->wi_max_data_len = WI_DEFAULT_DATALEN;
    221 	sc->wi_create_ibss = WI_DEFAULT_CREATE_IBSS;
    222 	sc->wi_pm_enabled = WI_DEFAULT_PM_ENABLED;
    223 	sc->wi_max_sleep = WI_DEFAULT_MAX_SLEEP;
    224 	sc->wi_roaming = WI_DEFAULT_ROAMING;
    225 	sc->wi_authtype = WI_DEFAULT_AUTHTYPE;
    226 
    227 	/*
    228 	 * Read the default channel from the NIC. This may vary
    229 	 * depending on the country where the NIC was purchased, so
    230 	 * we can't hard-code a default and expect it to work for
    231 	 * everyone.
    232 	 */
    233 	gen.wi_type = WI_RID_OWN_CHNL;
    234 	gen.wi_len = 2;
    235 	wi_read_record(sc, &gen);
    236 	sc->wi_channel = le16toh(gen.wi_val);
    237 
    238 	memset((char *)&sc->wi_stats, 0, sizeof(sc->wi_stats));
    239 
    240 	/*
    241 	 * Find out if we support WEP on this card.
    242 	 */
    243 	gen.wi_type = WI_RID_WEP_AVAIL;
    244 	gen.wi_len = 2;
    245 	wi_read_record(sc, &gen);
    246 	sc->wi_has_wep = le16toh(gen.wi_val);
    247 
    248 	ifmedia_init(&sc->sc_media, 0, wi_media_change, wi_media_status);
    249 #define	IFM_AUTOADHOC \
    250 	IFM_MAKEWORD(IFM_IEEE80211, IFM_AUTO, IFM_IEEE80211_ADHOC, 0)
    251 #define	ADD(m, c)	ifmedia_add(&sc->sc_media, (m), (c), NULL)
    252 	ADD(IFM_MAKEWORD(IFM_IEEE80211, IFM_AUTO, 0, 0), 0);
    253 	ADD(IFM_AUTOADHOC, 0);
    254 	ADD(IFM_MAKEWORD(IFM_IEEE80211, IFM_IEEE80211_DS1, 0, 0), 0);
    255 	ADD(IFM_MAKEWORD(IFM_IEEE80211, IFM_IEEE80211_DS1,
    256 	    IFM_IEEE80211_ADHOC, 0), 0);
    257 	ADD(IFM_MAKEWORD(IFM_IEEE80211, IFM_IEEE80211_DS2, 0, 0), 0);
    258 	ADD(IFM_MAKEWORD(IFM_IEEE80211, IFM_IEEE80211_DS2,
    259 	    IFM_IEEE80211_ADHOC, 0), 0);
    260 	ADD(IFM_MAKEWORD(IFM_IEEE80211, IFM_IEEE80211_DS5, 0, 0), 0);
    261 	ADD(IFM_MAKEWORD(IFM_IEEE80211, IFM_IEEE80211_DS5,
    262 	    IFM_IEEE80211_ADHOC, 0), 0);
    263 	ADD(IFM_MAKEWORD(IFM_IEEE80211, IFM_IEEE80211_DS11, 0, 0), 0);
    264 	ADD(IFM_MAKEWORD(IFM_IEEE80211, IFM_IEEE80211_DS11,
    265 	    IFM_IEEE80211_ADHOC, 0), 0);
    266 	ADD(IFM_MAKEWORD(IFM_IEEE80211, IFM_MANUAL, 0, 0), 0);
    267 #undef ADD
    268 	ifmedia_set(&sc->sc_media, IFM_AUTOADHOC);
    269 
    270 	/*
    271 	 * Call MI attach routines.
    272 	 */
    273 	if_attach(ifp);
    274 	ether_ifattach(ifp, mac.wi_mac_addr);
    275 
    276 	ifp->if_baudrate = IF_Mbps(2);
    277 
    278 	/* Attach is successful. */
    279 	sc->sc_attached = 1;
    280 
    281 	splx(s);
    282 	return 0;
    283 }
    284 
    285 static void wi_rxeof(sc)
    286 	struct wi_softc		*sc;
    287 {
    288 	struct ifnet		*ifp;
    289 	struct ether_header	*eh;
    290 	struct wi_frame		rx_frame;
    291 	struct mbuf		*m;
    292 	int			id;
    293 
    294 	ifp = sc->sc_ifp;
    295 
    296 	id = CSR_READ_2(sc, WI_RX_FID);
    297 
    298 	/* First read in the frame header */
    299 	if (wi_read_data(sc, id, 0, (caddr_t)&rx_frame, sizeof(rx_frame))) {
    300 		ifp->if_ierrors++;
    301 		return;
    302 	}
    303 
    304 	/*
    305 	 * Drop undecryptable or packets with receive errors here
    306 	 */
    307 	if (le16toh(rx_frame.wi_status) & WI_STAT_ERRSTAT) {
    308 		ifp->if_ierrors++;
    309 		return;
    310 	}
    311 
    312 	MGETHDR(m, M_DONTWAIT, MT_DATA);
    313 	if (m == NULL) {
    314 		ifp->if_ierrors++;
    315 		return;
    316 	}
    317 	MCLGET(m, M_DONTWAIT);
    318 	if (!(m->m_flags & M_EXT)) {
    319 		m_freem(m);
    320 		ifp->if_ierrors++;
    321 		return;
    322 	}
    323 
    324 	/* Align the data after the ethernet header */
    325 	m->m_data = (caddr_t) ALIGN(m->m_data + sizeof(struct ether_header))
    326 	    - sizeof(struct ether_header);
    327 
    328 	eh = mtod(m, struct ether_header *);
    329 	m->m_pkthdr.rcvif = ifp;
    330 
    331 	if (le16toh(rx_frame.wi_status) == WI_STAT_1042 ||
    332 	    le16toh(rx_frame.wi_status) == WI_STAT_TUNNEL ||
    333 	    le16toh(rx_frame.wi_status) == WI_STAT_WMP_MSG) {
    334 		if ((le16toh(rx_frame.wi_dat_len) + WI_SNAPHDR_LEN) > MCLBYTES) {
    335 			printf("%s: oversized packet received "
    336 			    "(wi_dat_len=%d, wi_status=0x%x)\n",
    337 			    sc->sc_dev.dv_xname,
    338 			    le16toh(rx_frame.wi_dat_len), le16toh(rx_frame.wi_status));
    339 			m_freem(m);
    340 			ifp->if_ierrors++;
    341 			return;
    342 		}
    343 		m->m_pkthdr.len = m->m_len =
    344 		    le16toh(rx_frame.wi_dat_len) + WI_SNAPHDR_LEN;
    345 
    346 		memcpy((char *)&eh->ether_dhost, (char *)&rx_frame.wi_dst_addr,
    347 		    ETHER_ADDR_LEN);
    348 		memcpy((char *)&eh->ether_shost, (char *)&rx_frame.wi_src_addr,
    349 		    ETHER_ADDR_LEN);
    350 		memcpy((char *)&eh->ether_type, (char *)&rx_frame.wi_type,
    351 		    sizeof(u_int16_t));
    352 
    353 		if (wi_read_data(sc, id, WI_802_11_OFFSET,
    354 		    mtod(m, caddr_t) + sizeof(struct ether_header),
    355 		    m->m_len + 2)) {
    356 			m_freem(m);
    357 			ifp->if_ierrors++;
    358 			return;
    359 		}
    360 	} else {
    361 		if ((le16toh(rx_frame.wi_dat_len) +
    362 		    sizeof(struct ether_header)) > MCLBYTES) {
    363 			printf("%s: oversized packet received "
    364 			    "(wi_dat_len=%d, wi_status=0x%x)\n",
    365 			    sc->sc_dev.dv_xname,
    366 			    le16toh(rx_frame.wi_dat_len), le16toh(rx_frame.wi_status));
    367 			m_freem(m);
    368 			ifp->if_ierrors++;
    369 			return;
    370 		}
    371 		m->m_pkthdr.len = m->m_len =
    372 		    le16toh(rx_frame.wi_dat_len) + sizeof(struct ether_header);
    373 
    374 		if (wi_read_data(sc, id, WI_802_3_OFFSET,
    375 		    mtod(m, caddr_t), m->m_len + 2)) {
    376 			m_freem(m);
    377 			ifp->if_ierrors++;
    378 			return;
    379 		}
    380 	}
    381 
    382 	ifp->if_ipackets++;
    383 
    384 #if NBPFILTER > 0
    385 	/* Handle BPF listeners. */
    386 	if (ifp->if_bpf)
    387 		bpf_mtap(ifp->if_bpf, m);
    388 #endif
    389 
    390 	/* Receive packet. */
    391 	(*ifp->if_input)(ifp, m);
    392 }
    393 
    394 static void wi_txeof(sc, status)
    395 	struct wi_softc	*sc;
    396 	int		status;
    397 {
    398 	struct ifnet	*ifp = sc->sc_ifp;
    399 
    400 	ifp->if_timer = 0;
    401 	ifp->if_flags &= ~IFF_OACTIVE;
    402 
    403 	if (status & WI_EV_TX_EXC)
    404 		ifp->if_oerrors++;
    405 	else
    406 		ifp->if_opackets++;
    407 
    408 	return;
    409 }
    410 
    411 void wi_inquire(xsc)
    412 	void			*xsc;
    413 {
    414 	struct wi_softc		*sc;
    415 	struct ifnet		*ifp;
    416 
    417 	sc = xsc;
    418 	ifp = &sc->sc_ethercom.ec_if;
    419 
    420 	if ((sc->sc_dev.dv_flags & DVF_ACTIVE) == 0)
    421 		return;
    422 
    423 	callout_reset(&sc->wi_inquire_ch, hz * 60, wi_inquire, sc);
    424 
    425 	/* Don't do this while we're transmitting */
    426 	if (ifp->if_flags & IFF_OACTIVE)
    427 		return;
    428 
    429 	wi_cmd(sc, WI_CMD_INQUIRE, WI_INFO_COUNTERS);
    430 }
    431 
    432 void wi_update_stats(sc)
    433 	struct wi_softc		*sc;
    434 {
    435 	struct wi_ltv_gen	gen;
    436 	u_int16_t		id;
    437 	struct ifnet		*ifp;
    438 	u_int32_t		*ptr;
    439 	int			len, i;
    440 	u_int16_t		t;
    441 
    442 	ifp = &sc->sc_ethercom.ec_if;
    443 
    444 	id = CSR_READ_2(sc, WI_INFO_FID);
    445 
    446 	wi_read_data(sc, id, 0, (char *)&gen, 4);
    447 
    448 	switch (gen.wi_type) {
    449 	case WI_INFO_COUNTERS:
    450 		/* some card versions have a larger stats structure */
    451 		len = (gen.wi_len - 1 < sizeof(sc->wi_stats) / 4) ?
    452 			gen.wi_len - 1 : sizeof(sc->wi_stats) / 4;
    453 		ptr = (u_int32_t *)&sc->wi_stats;
    454 
    455 		for (i = 0; i < len; i++) {
    456 			t = CSR_READ_2(sc, WI_DATA1);
    457 #ifdef WI_HERMES_STATS_WAR
    458 			if (t > 0xF000)
    459 				t = ~t & 0xFFFF;
    460 #endif
    461 			ptr[i] += t;
    462 		}
    463 
    464 		ifp->if_collisions = sc->wi_stats.wi_tx_single_retries +
    465 			sc->wi_stats.wi_tx_multi_retries +
    466 			sc->wi_stats.wi_tx_retry_limit;
    467 		break;
    468 
    469 	case WI_INFO_LINK_STAT: {
    470 		static char *msg[] = {
    471 			"connected",
    472 			"disconnected",
    473 			"AP change",
    474 			"AP out of range",
    475 			"AP in range"
    476 		};
    477 
    478 		if (gen.wi_len != 2) {
    479 #ifdef WI_DEBUG
    480 			printf("WI_INFO_LINK_STAT: len=%d\n", gen.wi_len);
    481 #endif
    482 			break;
    483 		}
    484 		t = CSR_READ_2(sc, WI_DATA1);
    485 		if ((t < 1) || (t > 5)) {
    486 #ifdef WI_DEBUG
    487 			printf("WI_INFO_LINK_STAT: status %d\n", t);
    488 #endif
    489 			break;
    490 		}
    491 		printf("%s: %s\n", sc->sc_dev.dv_xname, msg[t - 1]);
    492 		break;
    493 		}
    494 
    495 	default:
    496 #if 0
    497 		printf("Got info type: %04x\n", gen.wi_type);
    498 #endif
    499 		for (i = 0; i < gen.wi_len; i++) {
    500 			t = CSR_READ_2(sc, WI_DATA1);
    501 #if 0
    502 			printf("[0x%02x] = 0x%04x\n", i, t);
    503 #endif
    504 		}
    505 		break;
    506 	}
    507 }
    508 
    509 int wi_intr(arg)
    510 	void *arg;
    511 {
    512 	struct wi_softc		*sc = arg;
    513 	struct ifnet		*ifp;
    514 	u_int16_t		status;
    515 
    516 	if (sc->sc_enabled == 0 ||
    517 	    (sc->sc_dev.dv_flags & DVF_ACTIVE) == 0 ||
    518 	    (sc->sc_ethercom.ec_if.if_flags & IFF_RUNNING) == 0)
    519 		return (0);
    520 
    521 	ifp = &sc->sc_ethercom.ec_if;
    522 
    523 	if (!(ifp->if_flags & IFF_UP)) {
    524 		CSR_WRITE_2(sc, WI_EVENT_ACK, 0xFFFF);
    525 		CSR_WRITE_2(sc, WI_INT_EN, 0);
    526 		return 1;
    527 	}
    528 
    529 	/* Disable interrupts. */
    530 	CSR_WRITE_2(sc, WI_INT_EN, 0);
    531 
    532 	status = CSR_READ_2(sc, WI_EVENT_STAT);
    533 	CSR_WRITE_2(sc, WI_EVENT_ACK, ~WI_INTRS);
    534 
    535 	if (status & WI_EV_RX) {
    536 		wi_rxeof(sc);
    537 		CSR_WRITE_2(sc, WI_EVENT_ACK, WI_EV_RX);
    538 	}
    539 
    540 	if (status & WI_EV_TX) {
    541 		wi_txeof(sc, status);
    542 		CSR_WRITE_2(sc, WI_EVENT_ACK, WI_EV_TX);
    543 	}
    544 
    545 	if (status & WI_EV_ALLOC) {
    546 		int			id;
    547 		id = CSR_READ_2(sc, WI_ALLOC_FID);
    548 		CSR_WRITE_2(sc, WI_EVENT_ACK, WI_EV_ALLOC);
    549 		if (id == sc->wi_tx_data_id)
    550 			wi_txeof(sc, status);
    551 	}
    552 
    553 	if (status & WI_EV_INFO) {
    554 		wi_update_stats(sc);
    555 		CSR_WRITE_2(sc, WI_EVENT_ACK, WI_EV_INFO);
    556 	}
    557 
    558 	if (status & WI_EV_TX_EXC) {
    559 		wi_txeof(sc, status);
    560 		CSR_WRITE_2(sc, WI_EVENT_ACK, WI_EV_TX_EXC);
    561 	}
    562 
    563 	if (status & WI_EV_INFO_DROP) {
    564 		CSR_WRITE_2(sc, WI_EVENT_ACK, WI_EV_INFO_DROP);
    565 	}
    566 
    567 	/* Re-enable interrupts. */
    568 	CSR_WRITE_2(sc, WI_INT_EN, WI_INTRS);
    569 
    570 	if (IFQ_IS_EMPTY(&ifp->if_snd) == 0)
    571 		wi_start(ifp);
    572 
    573 	return 1;
    574 }
    575 
    576 static int
    577 wi_cmd(sc, cmd, val)
    578 	struct wi_softc		*sc;
    579 	int			cmd;
    580 	int			val;
    581 {
    582 	int			i, s = 0;
    583 
    584 	/* wait for the busy bit to clear */
    585 	for (i = 0; i < WI_TIMEOUT; i++) {
    586 		if (!(CSR_READ_2(sc, WI_COMMAND) & WI_CMD_BUSY))
    587 			break;
    588 	}
    589 
    590 	CSR_WRITE_2(sc, WI_PARAM0, val);
    591 	CSR_WRITE_2(sc, WI_PARAM1, 0);
    592 	CSR_WRITE_2(sc, WI_PARAM2, 0);
    593 	CSR_WRITE_2(sc, WI_COMMAND, cmd);
    594 
    595 	/* wait for the cmd completed bit */
    596 	for (i = 0; i < WI_TIMEOUT; i++) {
    597 		if (CSR_READ_2(sc, WI_EVENT_STAT) & WI_EV_CMD)
    598 			break;
    599 		DELAY(1);
    600 	}
    601 
    602 	/* Ack the command */
    603 	CSR_WRITE_2(sc, WI_EVENT_ACK, WI_EV_CMD);
    604 
    605 	s = CSR_READ_2(sc, WI_STATUS);
    606 	if (s & WI_STAT_CMD_RESULT)
    607 		return(EIO);
    608 
    609 	if (i == WI_TIMEOUT)
    610 		return(ETIMEDOUT);
    611 
    612 	return(0);
    613 }
    614 
    615 static void
    616 wi_reset(sc)
    617 	struct wi_softc		*sc;
    618 {
    619 	DELAY(100*1000); /* 100 m sec */
    620 	if (wi_cmd(sc, WI_CMD_INI, 0))
    621 		printf("%s: init failed\n", sc->sc_dev.dv_xname);
    622 	CSR_WRITE_2(sc, WI_INT_EN, 0);
    623 	CSR_WRITE_2(sc, WI_EVENT_ACK, 0xFFFF);
    624 
    625 	/* Calibrate timer. */
    626 	WI_SETVAL(WI_RID_TICK_TIME, 8);
    627 
    628 	return;
    629 }
    630 
    631 void
    632 wi_pci_reset(sc)
    633 	struct wi_softc		*sc;
    634 {
    635 	bus_space_write_2(sc->sc_iot, sc->sc_ioh,
    636 			  WI_PCI_COR, WI_PCI_SOFT_RESET);
    637 	DELAY(100*1000); /* 100 m sec */
    638 
    639 	bus_space_write_2(sc->sc_iot, sc->sc_ioh, WI_PCI_COR, 0x0);
    640 	DELAY(100*1000); /* 100 m sec */
    641 
    642 	return;
    643 }
    644 
    645 /*
    646  * Read an LTV record from the NIC.
    647  */
    648 static int wi_read_record(sc, ltv)
    649 	struct wi_softc		*sc;
    650 	struct wi_ltv_gen	*ltv;
    651 {
    652 	u_int16_t		*ptr;
    653 	int			len, code;
    654 	struct wi_ltv_gen	*oltv, p2ltv;
    655 
    656 	if (sc->sc_prism2) {
    657 		oltv = ltv;
    658 		switch (ltv->wi_type) {
    659 		case WI_RID_ENCRYPTION:
    660 			p2ltv.wi_type = WI_RID_P2_ENCRYPTION;
    661 			p2ltv.wi_len = 2;
    662 			ltv = &p2ltv;
    663 			break;
    664 		case WI_RID_TX_CRYPT_KEY:
    665 			p2ltv.wi_type = WI_RID_P2_TX_CRYPT_KEY;
    666 			p2ltv.wi_len = 2;
    667 			ltv = &p2ltv;
    668 			break;
    669 		}
    670 	}
    671 
    672 	/* Tell the NIC to enter record read mode. */
    673 	if (wi_cmd(sc, WI_CMD_ACCESS|WI_ACCESS_READ, ltv->wi_type))
    674 		return(EIO);
    675 
    676 	/* Seek to the record. */
    677 	if (wi_seek(sc, ltv->wi_type, 0, WI_BAP1))
    678 		return(EIO);
    679 
    680 	/*
    681 	 * Read the length and record type and make sure they
    682 	 * match what we expect (this verifies that we have enough
    683 	 * room to hold all of the returned data).
    684 	 */
    685 	len = CSR_READ_2(sc, WI_DATA1);
    686 	if (len > ltv->wi_len)
    687 		return(ENOSPC);
    688 	code = CSR_READ_2(sc, WI_DATA1);
    689 	if (code != ltv->wi_type)
    690 		return(EIO);
    691 
    692 	ltv->wi_len = len;
    693 	ltv->wi_type = code;
    694 
    695 	/* Now read the data. */
    696 	ptr = &ltv->wi_val;
    697 	if (ltv->wi_len > 1)
    698 		CSR_READ_MULTI_STREAM_2(sc, WI_DATA1, ptr, ltv->wi_len - 1);
    699 
    700 	if (sc->sc_prism2) {
    701 		int v;
    702 
    703 		switch (oltv->wi_type) {
    704 		case WI_RID_TX_RATE:
    705 		case WI_RID_CUR_TX_RATE:
    706 			switch (le16toh(ltv->wi_val)) {
    707 			case 1: v = 1; break;
    708 			case 2: v = 2; break;
    709 			case 3:	v = 6; break;
    710 			case 4: v = 5; break;
    711 			case 7: v = 7; break;
    712 			case 8: v = 11; break;
    713 			case 15: v = 3; break;
    714 			default: v = 0x100 + le16toh(ltv->wi_val); break;
    715 			}
    716 			oltv->wi_val = htole16(v);
    717 			break;
    718 		case WI_RID_ENCRYPTION:
    719 			oltv->wi_len = 2;
    720 			if (le16toh(ltv->wi_val) & 0x01)
    721 				oltv->wi_val = htole16(1);
    722 			else
    723 				oltv->wi_val = htole16(0);
    724 			break;
    725 		case WI_RID_TX_CRYPT_KEY:
    726 			oltv->wi_len = 2;
    727 			oltv->wi_val = ltv->wi_val;
    728 			break;
    729 		case WI_RID_AUTH_CNTL:
    730 			oltv->wi_len = 2;
    731 			if (le16toh(ltv->wi_val) & 0x01)
    732 				oltv->wi_val = htole16(1);
    733 			else if (le16toh(ltv->wi_val) & 0x02)
    734 				oltv->wi_val = htole16(2);
    735 			break;
    736 		}
    737 	}
    738 
    739 	return(0);
    740 }
    741 
    742 /*
    743  * Same as read, except we inject data instead of reading it.
    744  */
    745 static int wi_write_record(sc, ltv)
    746 	struct wi_softc		*sc;
    747 	struct wi_ltv_gen	*ltv;
    748 {
    749 	u_int16_t		*ptr;
    750 	int			i;
    751 	struct wi_ltv_gen	p2ltv;
    752 
    753 	if (sc->sc_prism2) {
    754 		int v;
    755 
    756 		switch (ltv->wi_type) {
    757 		case WI_RID_TX_RATE:
    758 			p2ltv.wi_type = WI_RID_TX_RATE;
    759 			p2ltv.wi_len = 2;
    760 			switch (le16toh(ltv->wi_val)) {
    761 			case 1: v = 1; break;
    762 			case 2: v = 2; break;
    763 			case 3:	v = 15; break;
    764 			case 5: v = 4; break;
    765 			case 6: v = 3; break;
    766 			case 7: v = 7; break;
    767 			case 11: v = 8; break;
    768 			default: return EINVAL;
    769 			}
    770 			p2ltv.wi_val = htole16(v);
    771 			ltv = &p2ltv;
    772 			break;
    773 		case WI_RID_ENCRYPTION:
    774 			p2ltv.wi_type = WI_RID_P2_ENCRYPTION;
    775 			p2ltv.wi_len = 2;
    776 			if (le16toh(ltv->wi_val))
    777 				p2ltv.wi_val = htole16(0x03);
    778 			else
    779 				p2ltv.wi_val = htole16(0x90);
    780 			ltv = &p2ltv;
    781 			break;
    782 		case WI_RID_TX_CRYPT_KEY:
    783 			p2ltv.wi_type = WI_RID_P2_TX_CRYPT_KEY;
    784 			p2ltv.wi_len = 2;
    785 			p2ltv.wi_val = ltv->wi_val;
    786 			ltv = &p2ltv;
    787 			break;
    788 		case WI_RID_DEFLT_CRYPT_KEYS:
    789 		    {
    790 			int error;
    791 			struct wi_ltv_str	ws;
    792 			struct wi_ltv_keys	*wk = (struct wi_ltv_keys *)ltv;
    793 			for (i = 0; i < 4; i++) {
    794 				memset(&ws, 0, sizeof(ws));
    795 				if(wk->wi_keys[i].wi_keylen <= 5) {
    796 					/* 5 Octets WEP Keys */
    797 					ws.wi_len = 4;
    798 					memcpy(ws.wi_str, &wk->wi_keys[i].wi_keydat, 5);
    799 					ws.wi_str[5] = '\0';
    800 				} else {
    801 					/* 13 Octets WEP Keys */
    802 					ws.wi_len = 8;
    803 					memcpy(ws.wi_str, &wk->wi_keys[i].wi_keydat, 13);
    804 					ws.wi_str[13] = '\0';
    805 				}
    806 				ws.wi_type = WI_RID_P2_CRYPT_KEY0 + i;
    807 
    808 				if(wi_write_record(sc, (struct wi_ltv_gen *)&ws))
    809 					return error;
    810 			}
    811 			return 0;
    812 		    }
    813 		case WI_RID_AUTH_CNTL:
    814 			p2ltv.wi_type = WI_RID_AUTH_CNTL;
    815 			p2ltv.wi_len = 2;
    816 			if (le16toh(ltv->wi_val) == 1)
    817 				p2ltv.wi_val = htole16(0x01);
    818 			else if (le16toh(ltv->wi_val) == 2)
    819 				p2ltv.wi_val = htole16(0x02);
    820 			ltv = &p2ltv;
    821 			break;
    822 		}
    823 	}
    824 
    825 	if (wi_seek(sc, ltv->wi_type, 0, WI_BAP1))
    826 		return(EIO);
    827 
    828 	CSR_WRITE_2(sc, WI_DATA1, ltv->wi_len);
    829 	CSR_WRITE_2(sc, WI_DATA1, ltv->wi_type);
    830 
    831 	/* Write data */
    832 	ptr = &ltv->wi_val;
    833 	if (ltv->wi_len > 1)
    834 		CSR_WRITE_MULTI_STREAM_2(sc, WI_DATA1, ptr, ltv->wi_len - 1);
    835 
    836 	if (wi_cmd(sc, WI_CMD_ACCESS|WI_ACCESS_WRITE, ltv->wi_type))
    837 		return(EIO);
    838 
    839 	return(0);
    840 }
    841 
    842 static int wi_seek(sc, id, off, chan)
    843 	struct wi_softc		*sc;
    844 	int			id, off, chan;
    845 {
    846 	int			i;
    847 	int			selreg, offreg;
    848 	int 			status;
    849 
    850 	switch (chan) {
    851 	case WI_BAP0:
    852 		selreg = WI_SEL0;
    853 		offreg = WI_OFF0;
    854 		break;
    855 	case WI_BAP1:
    856 		selreg = WI_SEL1;
    857 		offreg = WI_OFF1;
    858 		break;
    859 	default:
    860 		printf("%s: invalid data path: %x\n",
    861 		    sc->sc_dev.dv_xname, chan);
    862 		return(EIO);
    863 	}
    864 
    865 	CSR_WRITE_2(sc, selreg, id);
    866 	CSR_WRITE_2(sc, offreg, off);
    867 
    868 	for (i = 0; i < WI_TIMEOUT; i++) {
    869 	  	status = CSR_READ_2(sc, offreg);
    870 		if (!(status & (WI_OFF_BUSY|WI_OFF_ERR)))
    871 			break;
    872 	}
    873 
    874 	if (i == WI_TIMEOUT) {
    875 		printf("%s: timeout in wi_seek to %x/%x; last status %x\n",
    876 		       sc->sc_dev.dv_xname, id, off, status);
    877 		return(ETIMEDOUT);
    878 	}
    879 	return(0);
    880 }
    881 
    882 static int wi_read_data(sc, id, off, buf, len)
    883 	struct wi_softc		*sc;
    884 	int			id, off;
    885 	caddr_t			buf;
    886 	int			len;
    887 {
    888 	u_int16_t		*ptr;
    889 
    890 	if (wi_seek(sc, id, off, WI_BAP1))
    891 		return(EIO);
    892 
    893 	ptr = (u_int16_t *)buf;
    894 	CSR_READ_MULTI_STREAM_2(sc, WI_DATA1, ptr, len / 2);
    895 
    896 	return(0);
    897 }
    898 
    899 /*
    900  * According to the comments in the HCF Light code, there is a bug in
    901  * the Hermes (or possibly in certain Hermes firmware revisions) where
    902  * the chip's internal autoincrement counter gets thrown off during
    903  * data writes: the autoincrement is missed, causing one data word to
    904  * be overwritten and subsequent words to be written to the wrong memory
    905  * locations. The end result is that we could end up transmitting bogus
    906  * frames without realizing it. The workaround for this is to write a
    907  * couple of extra guard words after the end of the transfer, then
    908  * attempt to read then back. If we fail to locate the guard words where
    909  * we expect them, we preform the transfer over again.
    910  */
    911 static int wi_write_data(sc, id, off, buf, len)
    912 	struct wi_softc		*sc;
    913 	int			id, off;
    914 	caddr_t			buf;
    915 	int			len;
    916 {
    917 	u_int16_t		*ptr;
    918 
    919 #ifdef WI_HERMES_AUTOINC_WAR
    920 again:
    921 #endif
    922 
    923 	if (wi_seek(sc, id, off, WI_BAP0))
    924 		return(EIO);
    925 
    926 	ptr = (u_int16_t *)buf;
    927 	CSR_WRITE_MULTI_STREAM_2(sc, WI_DATA0, ptr, len / 2);
    928 
    929 #ifdef WI_HERMES_AUTOINC_WAR
    930 	CSR_WRITE_2(sc, WI_DATA0, 0x1234);
    931 	CSR_WRITE_2(sc, WI_DATA0, 0x5678);
    932 
    933 	if (wi_seek(sc, id, off + len, WI_BAP0))
    934 		return(EIO);
    935 
    936 	if (CSR_READ_2(sc, WI_DATA0) != 0x1234 ||
    937 	    CSR_READ_2(sc, WI_DATA0) != 0x5678)
    938 		goto again;
    939 #endif
    940 
    941 	return(0);
    942 }
    943 
    944 /*
    945  * Allocate a region of memory inside the NIC and zero
    946  * it out.
    947  */
    948 static int wi_alloc_nicmem(sc, len, id)
    949 	struct wi_softc		*sc;
    950 	int			len;
    951 	int			*id;
    952 {
    953 	int			i;
    954 
    955 	if (wi_cmd(sc, WI_CMD_ALLOC_MEM, len)) {
    956 		printf("%s: failed to allocate %d bytes on NIC\n",
    957 		    sc->sc_dev.dv_xname, len);
    958 		return(ENOMEM);
    959 	}
    960 
    961 	for (i = 0; i < WI_TIMEOUT; i++) {
    962 		if (CSR_READ_2(sc, WI_EVENT_STAT) & WI_EV_ALLOC)
    963 			break;
    964 	}
    965 
    966 	if (i == WI_TIMEOUT) {
    967 		printf("%s: TIMED OUT in alloc\n", sc->sc_dev.dv_xname);
    968 		return(ETIMEDOUT);
    969 	}
    970 
    971 	CSR_WRITE_2(sc, WI_EVENT_ACK, WI_EV_ALLOC);
    972 	*id = CSR_READ_2(sc, WI_ALLOC_FID);
    973 
    974 	if (wi_seek(sc, *id, 0, WI_BAP0)) {
    975 		printf("%s: seek failed in alloc\n", sc->sc_dev.dv_xname);
    976 		return(EIO);
    977 	}
    978 
    979 	for (i = 0; i < len / 2; i++)
    980 		CSR_WRITE_2(sc, WI_DATA0, 0);
    981 
    982 	return(0);
    983 }
    984 
    985 static void wi_setmulti(sc)
    986 	struct wi_softc		*sc;
    987 {
    988 	struct ifnet		*ifp;
    989 	int			i = 0;
    990 	struct wi_ltv_mcast	mcast;
    991 	struct ether_multi *enm;
    992 	struct ether_multistep estep;
    993 	struct ethercom *ec = &sc->sc_ethercom;
    994 
    995 	ifp = &sc->sc_ethercom.ec_if;
    996 
    997 	if ((ifp->if_flags & IFF_PROMISC) != 0) {
    998 allmulti:
    999 		ifp->if_flags |= IFF_ALLMULTI;
   1000 		memset((char *)&mcast, 0, sizeof(mcast));
   1001 		mcast.wi_type = WI_RID_MCAST_LIST;
   1002 		mcast.wi_len = ((ETHER_ADDR_LEN / 2) * 16) + 1;
   1003 
   1004 		wi_write_record(sc, (struct wi_ltv_gen *)&mcast);
   1005 		return;
   1006 	}
   1007 
   1008 	i = 0;
   1009 	ETHER_FIRST_MULTI(estep, ec, enm);
   1010 	while (enm != NULL) {
   1011 		/* Punt on ranges or too many multicast addresses. */
   1012 		if (memcmp(enm->enm_addrlo, enm->enm_addrhi,
   1013 		    ETHER_ADDR_LEN) != 0 ||
   1014 		    i >= 16)
   1015 			goto allmulti;
   1016 
   1017 		memcpy((char *)&mcast.wi_mcast[i], enm->enm_addrlo,
   1018 		    ETHER_ADDR_LEN);
   1019 		i++;
   1020 		ETHER_NEXT_MULTI(estep, enm);
   1021 	}
   1022 
   1023 	ifp->if_flags &= ~IFF_ALLMULTI;
   1024 	mcast.wi_type = WI_RID_MCAST_LIST;
   1025 	mcast.wi_len = ((ETHER_ADDR_LEN / 2) * i) + 1;
   1026 	wi_write_record(sc, (struct wi_ltv_gen *)&mcast);
   1027 }
   1028 
   1029 static int
   1030 wi_setdef(sc, wreq)
   1031 	struct wi_softc		*sc;
   1032 	struct wi_req		*wreq;
   1033 {
   1034 	struct sockaddr_dl	*sdl;
   1035 	struct ifnet		*ifp;
   1036 	int error = 0;
   1037 
   1038 	ifp = &sc->sc_ethercom.ec_if;
   1039 
   1040 	switch(wreq->wi_type) {
   1041 	case WI_RID_MAC_NODE:
   1042 		sdl = (struct sockaddr_dl *)ifp->if_sadl;
   1043 		memcpy((char *)&sc->sc_macaddr, (char *)&wreq->wi_val,
   1044 		    ETHER_ADDR_LEN);
   1045 		memcpy(LLADDR(sdl), (char *)&wreq->wi_val, ETHER_ADDR_LEN);
   1046 		break;
   1047 	case WI_RID_PORTTYPE:
   1048 		error = wi_sync_media(sc, le16toh(wreq->wi_val[0]), sc->wi_tx_rate);
   1049 		break;
   1050 	case WI_RID_TX_RATE:
   1051 		error = wi_sync_media(sc, sc->wi_ptype, le16toh(wreq->wi_val[0]));
   1052 		break;
   1053 	case WI_RID_MAX_DATALEN:
   1054 		sc->wi_max_data_len = le16toh(wreq->wi_val[0]);
   1055 		break;
   1056 	case WI_RID_RTS_THRESH:
   1057 		sc->wi_rts_thresh = le16toh(wreq->wi_val[0]);
   1058 		break;
   1059 	case WI_RID_SYSTEM_SCALE:
   1060 		sc->wi_ap_density = le16toh(wreq->wi_val[0]);
   1061 		break;
   1062 	case WI_RID_CREATE_IBSS:
   1063 		sc->wi_create_ibss = le16toh(wreq->wi_val[0]);
   1064 		break;
   1065 	case WI_RID_OWN_CHNL:
   1066 		sc->wi_channel = le16toh(wreq->wi_val[0]);
   1067 		break;
   1068 	case WI_RID_NODENAME:
   1069 		error = wi_set_ssid(&sc->wi_nodeid,
   1070 		    (u_int8_t *)&wreq->wi_val[1], le16toh(wreq->wi_val[0]));
   1071 		break;
   1072 	case WI_RID_DESIRED_SSID:
   1073 		error = wi_set_ssid(&sc->wi_netid,
   1074 		    (u_int8_t *)&wreq->wi_val[1], le16toh(wreq->wi_val[0]));
   1075 		break;
   1076 	case WI_RID_OWN_SSID:
   1077 		error = wi_set_ssid(&sc->wi_ibssid,
   1078 		    (u_int8_t *)&wreq->wi_val[1], le16toh(wreq->wi_val[0]));
   1079 		break;
   1080 	case WI_RID_PM_ENABLED:
   1081 		sc->wi_pm_enabled = le16toh(wreq->wi_val[0]);
   1082 		break;
   1083 	case WI_RID_MICROWAVE_OVEN:
   1084 		sc->wi_mor_enabled = le16toh(wreq->wi_val[0]);
   1085 		break;
   1086 	case WI_RID_MAX_SLEEP:
   1087 		sc->wi_max_sleep = le16toh(wreq->wi_val[0]);
   1088 		break;
   1089 	case WI_RID_AUTH_CNTL:
   1090 		sc->wi_authtype = le16toh(wreq->wi_val[0]);
   1091 		break;
   1092 	case WI_RID_ROAMING_MODE:
   1093 		sc->wi_roaming = le16toh(wreq->wi_val[0]);
   1094 		break;
   1095 	case WI_RID_ENCRYPTION:
   1096 		sc->wi_use_wep = le16toh(wreq->wi_val[0]);
   1097 		break;
   1098 	case WI_RID_TX_CRYPT_KEY:
   1099 		sc->wi_tx_key = le16toh(wreq->wi_val[0]);
   1100 		break;
   1101 	case WI_RID_DEFLT_CRYPT_KEYS:
   1102 		memcpy((char *)&sc->wi_keys, (char *)wreq,
   1103 		    sizeof(struct wi_ltv_keys));
   1104 		break;
   1105 	default:
   1106 		error = EINVAL;
   1107 		break;
   1108 	}
   1109 
   1110 	return (error);
   1111 }
   1112 
   1113 static int
   1114 wi_getdef(sc, wreq)
   1115 	struct wi_softc		*sc;
   1116 	struct wi_req		*wreq;
   1117 {
   1118 	struct sockaddr_dl	*sdl;
   1119 	struct ifnet		*ifp;
   1120 	int error = 0;
   1121 
   1122 	ifp = &sc->sc_ethercom.ec_if;
   1123 
   1124 	wreq->wi_len = 2;			/* XXX */
   1125 	switch (wreq->wi_type) {
   1126 	case WI_RID_MAC_NODE:
   1127 		wreq->wi_len += ETHER_ADDR_LEN / 2 - 1;
   1128 		sdl = (struct sockaddr_dl *)ifp->if_sadl;
   1129 		memcpy(&wreq->wi_val, &sc->sc_macaddr, ETHER_ADDR_LEN);
   1130 		memcpy(&wreq->wi_val, LLADDR(sdl), ETHER_ADDR_LEN);
   1131 		break;
   1132 	case WI_RID_PORTTYPE:
   1133 		wreq->wi_val[0] = htole16(sc->wi_ptype);
   1134 		break;
   1135 	case WI_RID_TX_RATE:
   1136 		wreq->wi_val[0] = htole16(sc->wi_tx_rate);
   1137 		break;
   1138 	case WI_RID_MAX_DATALEN:
   1139 		wreq->wi_val[0] = htole16(sc->wi_max_data_len);
   1140 		break;
   1141 	case WI_RID_RTS_THRESH:
   1142 		wreq->wi_val[0] = htole16(sc->wi_rts_thresh);
   1143 		break;
   1144 	case WI_RID_SYSTEM_SCALE:
   1145 		wreq->wi_val[0] = htole16(sc->wi_ap_density);
   1146 		break;
   1147 	case WI_RID_CREATE_IBSS:
   1148 		wreq->wi_val[0] = htole16(sc->wi_create_ibss);
   1149 		break;
   1150 	case WI_RID_OWN_CHNL:
   1151 		wreq->wi_val[0] = htole16(sc->wi_channel);
   1152 		break;
   1153 	case WI_RID_NODENAME:
   1154 		wi_request_fill_ssid(wreq, &sc->wi_nodeid);
   1155 		break;
   1156 	case WI_RID_DESIRED_SSID:
   1157 		wi_request_fill_ssid(wreq, &sc->wi_netid);
   1158 		break;
   1159 	case WI_RID_OWN_SSID:
   1160 		wi_request_fill_ssid(wreq, &sc->wi_ibssid);
   1161 		break;
   1162 	case WI_RID_PM_ENABLED:
   1163 		wreq->wi_val[0] = htole16(sc->wi_pm_enabled);
   1164 		break;
   1165 	case WI_RID_MICROWAVE_OVEN:
   1166 		wreq->wi_val[0] = htole16(sc->wi_mor_enabled);
   1167 		break;
   1168 	case WI_RID_MAX_SLEEP:
   1169 		wreq->wi_val[0] = htole16(sc->wi_max_sleep);
   1170 		break;
   1171 	case WI_RID_AUTH_CNTL:
   1172 		wreq->wi_val[0] = htole16(sc->wi_authtype);
   1173 		break;
   1174 	case WI_RID_ROAMING_MODE:
   1175 		wreq->wi_val[0] = htole16(sc->wi_roaming);
   1176 		break;
   1177 	case WI_RID_WEP_AVAIL:
   1178 		wreq->wi_val[0] = htole16(sc->wi_has_wep);
   1179 		break;
   1180 	case WI_RID_ENCRYPTION:
   1181 		wreq->wi_val[0] = htole16(sc->wi_use_wep);
   1182 		break;
   1183 	case WI_RID_TX_CRYPT_KEY:
   1184 		wreq->wi_val[0] = htole16(sc->wi_tx_key);
   1185 		break;
   1186 	case WI_RID_DEFLT_CRYPT_KEYS:
   1187 		wreq->wi_len += sizeof(struct wi_ltv_keys) / 2 - 1;
   1188 		memcpy(wreq, &sc->wi_keys, sizeof(struct wi_ltv_keys));
   1189 		break;
   1190 	default:
   1191 #if 0
   1192 		error = EIO;
   1193 #else
   1194 #ifdef WI_DEBUG
   1195 		printf("%s: wi_getdef: unknown request %d\n",
   1196 		    sc->sc_dev.dv_xname, wreq->wi_type);
   1197 #endif
   1198 #endif
   1199 		break;
   1200 	}
   1201 
   1202 	return (error);
   1203 }
   1204 
   1205 static int
   1206 wi_ioctl(ifp, command, data)
   1207 	struct ifnet		*ifp;
   1208 	u_long			command;
   1209 	caddr_t			data;
   1210 {
   1211 	int			s, error = 0;
   1212 	struct wi_softc		*sc = ifp->if_softc;
   1213 	struct wi_req		wreq;
   1214 	struct ifreq		*ifr;
   1215 	struct proc *p = curproc;
   1216 	struct ieee80211_nwid nwid;
   1217 
   1218 	if ((sc->sc_dev.dv_flags & DVF_ACTIVE) == 0)
   1219 		return (ENXIO);
   1220 
   1221 	s = splnet();
   1222 
   1223 	ifr = (struct ifreq *)data;
   1224 	switch (command) {
   1225 	case SIOCSIFADDR:
   1226 	case SIOCGIFADDR:
   1227 	case SIOCSIFMTU:
   1228 		error = ether_ioctl(ifp, command, data);
   1229 		break;
   1230 	case SIOCSIFFLAGS:
   1231 		if (ifp->if_flags & IFF_UP) {
   1232 			if (ifp->if_flags & IFF_RUNNING &&
   1233 			    ifp->if_flags & IFF_PROMISC &&
   1234 			    !(sc->wi_if_flags & IFF_PROMISC)) {
   1235 				WI_SETVAL(WI_RID_PROMISC, 1);
   1236 			} else if (ifp->if_flags & IFF_RUNNING &&
   1237 			    !(ifp->if_flags & IFF_PROMISC) &&
   1238 			    sc->wi_if_flags & IFF_PROMISC) {
   1239 				WI_SETVAL(WI_RID_PROMISC, 0);
   1240 			}
   1241 			wi_init(ifp);
   1242 		} else {
   1243 			if (ifp->if_flags & IFF_RUNNING) {
   1244 				wi_stop(ifp, 0);
   1245 			}
   1246 		}
   1247 		sc->wi_if_flags = ifp->if_flags;
   1248 
   1249 		if (!(ifp->if_flags & IFF_UP)) {
   1250 			if (sc->sc_enabled) {
   1251 				if (sc->sc_disable)
   1252 					(*sc->sc_disable)(sc);
   1253 				sc->sc_enabled = 0;
   1254 				ifp->if_flags &= ~IFF_RUNNING;
   1255 			}
   1256 		}
   1257 		error = 0;
   1258 		break;
   1259 	case SIOCADDMULTI:
   1260 	case SIOCDELMULTI:
   1261 		error = (command == SIOCADDMULTI) ?
   1262 			ether_addmulti(ifr, &sc->sc_ethercom) :
   1263 			ether_delmulti(ifr, &sc->sc_ethercom);
   1264 		if (error == ENETRESET) {
   1265 			if (sc->sc_enabled != 0) {
   1266 				/*
   1267 				 * Multicast list has changed.  Set the
   1268 				 * hardware filter accordingly.
   1269 				 */
   1270 				wi_setmulti(sc);
   1271 			}
   1272 			error = 0;
   1273 		}
   1274 		break;
   1275 	case SIOCSIFMEDIA:
   1276 	case SIOCGIFMEDIA:
   1277 		error = ifmedia_ioctl(ifp, ifr, &sc->sc_media, command);
   1278 		break;
   1279 	case SIOCGWAVELAN:
   1280 		error = copyin(ifr->ifr_data, &wreq, sizeof(wreq));
   1281 		if (error)
   1282 			break;
   1283 		if (wreq.wi_type == WI_RID_IFACE_STATS) {
   1284 			/* XXX native byte order */
   1285 			memcpy((char *)&wreq.wi_val, (char *)&sc->wi_stats,
   1286 			    sizeof(sc->wi_stats));
   1287 			wreq.wi_len = (sizeof(sc->wi_stats) / 2) + 1;
   1288 		} else if (wreq.wi_type == WI_RID_DEFLT_CRYPT_KEYS) {
   1289 			/* For non-root user, return all-zeroes keys */
   1290 			if (suser(p->p_ucred, &p->p_acflag))
   1291 				memset((char *)&wreq, 0,
   1292 				    sizeof(struct wi_ltv_keys));
   1293 			else
   1294 				memcpy((char *)&wreq, (char *)&sc->wi_keys,
   1295 				    sizeof(struct wi_ltv_keys));
   1296 		} else {
   1297 			if (sc->sc_enabled == 0)
   1298 				error = wi_getdef(sc, &wreq);
   1299 			else if (wi_read_record(sc, (struct wi_ltv_gen *)&wreq))
   1300 				error = EINVAL;
   1301 		}
   1302 		if (error == 0)
   1303 			error = copyout(&wreq, ifr->ifr_data, sizeof(wreq));
   1304 		break;
   1305 	case SIOCSWAVELAN:
   1306 		error = suser(p->p_ucred, &p->p_acflag);
   1307 		if (error)
   1308 			break;
   1309 		error = copyin(ifr->ifr_data, &wreq, sizeof(wreq));
   1310 		if (error)
   1311 			break;
   1312 		if (wreq.wi_type == WI_RID_IFACE_STATS) {
   1313 			error = EINVAL;
   1314 			break;
   1315 		} else if (wreq.wi_type == WI_RID_MGMT_XMIT) {
   1316 			error = wi_mgmt_xmit(sc, (caddr_t)&wreq.wi_val,
   1317 			    wreq.wi_len);
   1318 		} else {
   1319 			if (sc->sc_enabled != 0)
   1320 				error = wi_write_record(sc,
   1321 				    (struct wi_ltv_gen *)&wreq);
   1322 			if (error == 0)
   1323 				error = wi_setdef(sc, &wreq);
   1324 			if (error == 0 && sc->sc_enabled != 0)
   1325 				/* Reinitialize WaveLAN. */
   1326 				wi_init(ifp);
   1327 		}
   1328 		break;
   1329 	case SIOCG80211NWID:
   1330 		if (sc->sc_enabled == 0) {
   1331 			/* Return the desired ID */
   1332 			error = copyout(&sc->wi_netid, ifr->ifr_data,
   1333 			    sizeof(sc->wi_netid));
   1334 		} else {
   1335 			wreq.wi_type = WI_RID_CURRENT_SSID;
   1336 			wreq.wi_len = WI_MAX_DATALEN;
   1337 			if (wi_read_record(sc, (struct wi_ltv_gen *)&wreq) ||
   1338 			    le16toh(wreq.wi_val[0]) > IEEE80211_NWID_LEN)
   1339 				error = EINVAL;
   1340 			else {
   1341 				wi_set_ssid(&nwid, (u_int8_t *)&wreq.wi_val[1],
   1342 				    le16toh(wreq.wi_val[0]));
   1343 				error = copyout(&nwid, ifr->ifr_data,
   1344 				    sizeof(nwid));
   1345 			}
   1346 		}
   1347 		break;
   1348 	case SIOCS80211NWID:
   1349 		error = copyin(ifr->ifr_data, &nwid, sizeof(nwid));
   1350 		if (error != 0)
   1351 			break;
   1352 		if (nwid.i_len > IEEE80211_NWID_LEN) {
   1353 			error = EINVAL;
   1354 			break;
   1355 		}
   1356 		if (sc->wi_netid.i_len == nwid.i_len &&
   1357 		    memcmp(sc->wi_netid.i_nwid, nwid.i_nwid, nwid.i_len) == 0)
   1358 			break;
   1359 		wi_set_ssid(&sc->wi_netid, nwid.i_nwid, nwid.i_len);
   1360 		if (sc->sc_enabled != 0)
   1361 			/* Reinitialize WaveLAN. */
   1362 			wi_init(ifp);
   1363 		break;
   1364 	case SIOCS80211NWKEY:
   1365 		error = wi_set_nwkey(sc, (struct ieee80211_nwkey *)data);
   1366 		break;
   1367 	case SIOCG80211NWKEY:
   1368 		error = wi_get_nwkey(sc, (struct ieee80211_nwkey *)data);
   1369 		break;
   1370 	case SIOCS80211POWER:
   1371 		error = wi_set_pm(sc, (struct ieee80211_power *)data);
   1372 		break;
   1373 	case SIOCG80211POWER:
   1374 		error = wi_get_pm(sc, (struct ieee80211_power *)data);
   1375 		break;
   1376 
   1377 	default:
   1378 		error = EINVAL;
   1379 		break;
   1380 	}
   1381 
   1382 	splx(s);
   1383 	return (error);
   1384 }
   1385 
   1386 static int
   1387 wi_init(ifp)
   1388 	struct ifnet *ifp;
   1389 {
   1390 	struct wi_softc *sc = ifp->if_softc;
   1391 	struct wi_req wreq;
   1392 	struct wi_ltv_macaddr mac;
   1393 	int error, id = 0;
   1394 
   1395 	if (!sc->sc_enabled) {
   1396 		if ((error = (*sc->sc_enable)(sc)) != 0)
   1397 			goto out;
   1398 		sc->sc_enabled = 1;
   1399 	}
   1400 
   1401 	wi_stop(ifp, 0);
   1402 	wi_reset(sc);
   1403 
   1404 	/* Program max data length. */
   1405 	WI_SETVAL(WI_RID_MAX_DATALEN, sc->wi_max_data_len);
   1406 
   1407 	/* Enable/disable IBSS creation. */
   1408 	WI_SETVAL(WI_RID_CREATE_IBSS, sc->wi_create_ibss);
   1409 
   1410 	/* Set the port type. */
   1411 	WI_SETVAL(WI_RID_PORTTYPE, sc->wi_ptype);
   1412 
   1413 	/* Program the RTS/CTS threshold. */
   1414 	WI_SETVAL(WI_RID_RTS_THRESH, sc->wi_rts_thresh);
   1415 
   1416 	/* Program the TX rate */
   1417 	WI_SETVAL(WI_RID_TX_RATE, sc->wi_tx_rate);
   1418 
   1419 	/* Access point density */
   1420 	WI_SETVAL(WI_RID_SYSTEM_SCALE, sc->wi_ap_density);
   1421 
   1422 	/* Power Management Enabled */
   1423 	WI_SETVAL(WI_RID_PM_ENABLED, sc->wi_pm_enabled);
   1424 
   1425 	/* Power Managment Max Sleep */
   1426 	WI_SETVAL(WI_RID_MAX_SLEEP, sc->wi_max_sleep);
   1427 
   1428 	/* Roaming type */
   1429 	WI_SETVAL(WI_RID_ROAMING_MODE, sc->wi_roaming);
   1430 
   1431 	/* Specify the IBSS name */
   1432 	wi_write_ssid(sc, WI_RID_OWN_SSID, &wreq, &sc->wi_ibssid);
   1433 
   1434 	/* Specify the network name */
   1435 	wi_write_ssid(sc, WI_RID_DESIRED_SSID, &wreq, &sc->wi_netid);
   1436 
   1437 	/* Specify the frequency to use */
   1438 	WI_SETVAL(WI_RID_OWN_CHNL, sc->wi_channel);
   1439 
   1440 	/* Program the nodename. */
   1441 	wi_write_ssid(sc, WI_RID_NODENAME, &wreq, &sc->wi_nodeid);
   1442 
   1443 	/* Set our MAC address. */
   1444 	mac.wi_len = 4;
   1445 	mac.wi_type = WI_RID_MAC_NODE;
   1446 	memcpy(&mac.wi_mac_addr, sc->sc_macaddr, ETHER_ADDR_LEN);
   1447 	wi_write_record(sc, (struct wi_ltv_gen *)&mac);
   1448 
   1449 	/* Initialize promisc mode. */
   1450 	if (ifp->if_flags & IFF_PROMISC) {
   1451 		WI_SETVAL(WI_RID_PROMISC, 1);
   1452 	} else {
   1453 		WI_SETVAL(WI_RID_PROMISC, 0);
   1454 	}
   1455 
   1456 	/* Configure WEP. */
   1457 	if (sc->wi_has_wep) {
   1458 		WI_SETVAL(WI_RID_ENCRYPTION, sc->wi_use_wep);
   1459 		WI_SETVAL(WI_RID_TX_CRYPT_KEY, sc->wi_tx_key);
   1460 		sc->wi_keys.wi_len = (sizeof(struct wi_ltv_keys) / 2) + 1;
   1461 		sc->wi_keys.wi_type = WI_RID_DEFLT_CRYPT_KEYS;
   1462 		wi_write_record(sc, (struct wi_ltv_gen *)&sc->wi_keys);
   1463 		if (sc->sc_prism2 && sc->wi_use_wep) {
   1464 			/*
   1465 			 * ONLY HWB3163 EVAL-CARD Firmware version
   1466 			 * less than 0.8 variant3
   1467 			 *
   1468 			 *   If promiscuous mode disable, Prism2 chip
   1469 			 *  does not work with WEP .
   1470 			 * It is under investigation for details.
   1471 			 * (ichiro (at) netbsd.org)
   1472 			 */
   1473 			if (sc->sc_prism2_ver < 83 ) {
   1474 				/* firm ver < 0.8 variant 3 */
   1475 				WI_SETVAL(WI_RID_PROMISC, 1);
   1476 			}
   1477 			WI_SETVAL(WI_RID_AUTH_CNTL, sc->wi_authtype);
   1478 		}
   1479 	}
   1480 
   1481 	/* Set multicast filter. */
   1482 	wi_setmulti(sc);
   1483 
   1484 	/* Enable desired port */
   1485 	wi_cmd(sc, WI_CMD_ENABLE | sc->wi_portnum, 0);
   1486 
   1487 	if ((error = wi_alloc_nicmem(sc,
   1488 	    1518 + sizeof(struct wi_frame) + 8, &id)) != 0) {
   1489 		printf("%s: tx buffer allocation failed\n",
   1490 		    sc->sc_dev.dv_xname);
   1491 		goto out;
   1492 	}
   1493 	sc->wi_tx_data_id = id;
   1494 
   1495 	if ((error = wi_alloc_nicmem(sc,
   1496 	    1518 + sizeof(struct wi_frame) + 8, &id)) != 0) {
   1497 		printf("%s: mgmt. buffer allocation failed\n",
   1498 		    sc->sc_dev.dv_xname);
   1499 		goto out;
   1500 	}
   1501 	sc->wi_tx_mgmt_id = id;
   1502 
   1503 	/* Enable interrupts */
   1504 	CSR_WRITE_2(sc, WI_INT_EN, WI_INTRS);
   1505 
   1506 	ifp->if_flags |= IFF_RUNNING;
   1507 	ifp->if_flags &= ~IFF_OACTIVE;
   1508 
   1509 	callout_reset(&sc->wi_inquire_ch, hz * 60, wi_inquire, sc);
   1510 
   1511  out:
   1512 	if (error) {
   1513 		ifp->if_flags &= ~(IFF_RUNNING | IFF_OACTIVE);
   1514 		ifp->if_timer = 0;
   1515 		printf("%s: interface not running\n", sc->sc_dev.dv_xname);
   1516 	}
   1517 	return (error);
   1518 }
   1519 
   1520 static void
   1521 wi_start(ifp)
   1522 	struct ifnet		*ifp;
   1523 {
   1524 	struct wi_softc		*sc;
   1525 	struct mbuf		*m0;
   1526 	struct wi_frame		tx_frame;
   1527 	struct ether_header	*eh;
   1528 	int			id;
   1529 
   1530 	sc = ifp->if_softc;
   1531 
   1532 	if (ifp->if_flags & IFF_OACTIVE)
   1533 		return;
   1534 
   1535 	IFQ_DEQUEUE(&ifp->if_snd, m0);
   1536 	if (m0 == NULL)
   1537 		return;
   1538 
   1539 	memset((char *)&tx_frame, 0, sizeof(tx_frame));
   1540 	id = sc->wi_tx_data_id;
   1541 	eh = mtod(m0, struct ether_header *);
   1542 
   1543 	/*
   1544 	 * Use RFC1042 encoding for IP and ARP datagrams,
   1545 	 * 802.3 for anything else.
   1546 	 */
   1547 	if (ntohs(eh->ether_type) == ETHERTYPE_IP ||
   1548 	    ntohs(eh->ether_type) == ETHERTYPE_ARP ||
   1549 	    ntohs(eh->ether_type) == ETHERTYPE_REVARP ||
   1550 	    ntohs(eh->ether_type) == ETHERTYPE_IPV6) {
   1551 		memcpy((char *)&tx_frame.wi_addr1, (char *)&eh->ether_dhost,
   1552 		    ETHER_ADDR_LEN);
   1553 		memcpy((char *)&tx_frame.wi_addr2, (char *)&eh->ether_shost,
   1554 		    ETHER_ADDR_LEN);
   1555 		memcpy((char *)&tx_frame.wi_dst_addr, (char *)&eh->ether_dhost,
   1556 		    ETHER_ADDR_LEN);
   1557 		memcpy((char *)&tx_frame.wi_src_addr, (char *)&eh->ether_shost,
   1558 		    ETHER_ADDR_LEN);
   1559 
   1560 		tx_frame.wi_dat_len = htole16(m0->m_pkthdr.len - WI_SNAPHDR_LEN);
   1561 		tx_frame.wi_frame_ctl = htole16(WI_FTYPE_DATA);
   1562 		tx_frame.wi_dat[0] = htons(WI_SNAP_WORD0);
   1563 		tx_frame.wi_dat[1] = htons(WI_SNAP_WORD1);
   1564 		tx_frame.wi_len = htons(m0->m_pkthdr.len - WI_SNAPHDR_LEN);
   1565 		tx_frame.wi_type = eh->ether_type;
   1566 
   1567 		m_copydata(m0, sizeof(struct ether_header),
   1568 		    m0->m_pkthdr.len - sizeof(struct ether_header),
   1569 		    (caddr_t)&sc->wi_txbuf);
   1570 
   1571 		wi_write_data(sc, id, 0, (caddr_t)&tx_frame,
   1572 		    sizeof(struct wi_frame));
   1573 		wi_write_data(sc, id, WI_802_11_OFFSET, (caddr_t)&sc->wi_txbuf,
   1574 		    (m0->m_pkthdr.len - sizeof(struct ether_header)) + 2);
   1575 	} else {
   1576 		tx_frame.wi_dat_len = htole16(m0->m_pkthdr.len);
   1577 
   1578 		m_copydata(m0, 0, m0->m_pkthdr.len, (caddr_t)&sc->wi_txbuf);
   1579 
   1580 		wi_write_data(sc, id, 0, (caddr_t)&tx_frame,
   1581 		    sizeof(struct wi_frame));
   1582 		wi_write_data(sc, id, WI_802_3_OFFSET, (caddr_t)&sc->wi_txbuf,
   1583 		    m0->m_pkthdr.len + 2);
   1584 	}
   1585 
   1586 #if NBPFILTER > 0
   1587 	/*
   1588 	 * If there's a BPF listener, bounce a copy of
   1589 	 * this frame to him.
   1590 	 */
   1591 	if (ifp->if_bpf)
   1592 		bpf_mtap(ifp->if_bpf, m0);
   1593 #endif
   1594 
   1595 	m_freem(m0);
   1596 
   1597 	if (wi_cmd(sc, WI_CMD_TX|WI_RECLAIM, id))
   1598 		printf("%s: xmit failed\n", sc->sc_dev.dv_xname);
   1599 
   1600 	ifp->if_flags |= IFF_OACTIVE;
   1601 
   1602 	/*
   1603 	 * Set a timeout in case the chip goes out to lunch.
   1604 	 */
   1605 	ifp->if_timer = 5;
   1606 
   1607 	return;
   1608 }
   1609 
   1610 static int
   1611 wi_mgmt_xmit(sc, data, len)
   1612 	struct wi_softc		*sc;
   1613 	caddr_t			data;
   1614 	int			len;
   1615 {
   1616 	struct wi_frame		tx_frame;
   1617 	int			id;
   1618 	struct wi_80211_hdr	*hdr;
   1619 	caddr_t			dptr;
   1620 
   1621 	hdr = (struct wi_80211_hdr *)data;
   1622 	dptr = data + sizeof(struct wi_80211_hdr);
   1623 
   1624 	memset((char *)&tx_frame, 0, sizeof(tx_frame));
   1625 	id = sc->wi_tx_mgmt_id;
   1626 
   1627 	memcpy((char *)&tx_frame.wi_frame_ctl, (char *)hdr,
   1628 	   sizeof(struct wi_80211_hdr));
   1629 
   1630 	tx_frame.wi_dat_len = htole16(len - WI_SNAPHDR_LEN);
   1631 	tx_frame.wi_len = htons(len - WI_SNAPHDR_LEN);
   1632 
   1633 	wi_write_data(sc, id, 0, (caddr_t)&tx_frame, sizeof(struct wi_frame));
   1634 	wi_write_data(sc, id, WI_802_11_OFFSET_RAW, dptr,
   1635 	    (len - sizeof(struct wi_80211_hdr)) + 2);
   1636 
   1637 	if (wi_cmd(sc, WI_CMD_TX|WI_RECLAIM, id)) {
   1638 		printf("%s: xmit failed\n", sc->sc_dev.dv_xname);
   1639 		return(EIO);
   1640 	}
   1641 
   1642 	return(0);
   1643 }
   1644 
   1645 static void
   1646 wi_stop(ifp, disable)
   1647 	struct ifnet *ifp;
   1648 {
   1649 	struct wi_softc	*sc = ifp->if_softc;
   1650 
   1651 	CSR_WRITE_2(sc, WI_INT_EN, 0);
   1652 	wi_cmd(sc, WI_CMD_DISABLE|sc->wi_portnum, 0);
   1653 
   1654 	callout_stop(&sc->wi_inquire_ch);
   1655 
   1656 	if (disable) {
   1657 		if (sc->sc_enabled) {
   1658 			if (sc->sc_disable)
   1659 				(*sc->sc_disable)(sc);
   1660 			sc->sc_enabled = 0;
   1661 		}
   1662 	}
   1663 
   1664 	ifp->if_flags &= ~(IFF_OACTIVE | IFF_RUNNING);
   1665 	ifp->if_timer = 0;
   1666 }
   1667 
   1668 static void
   1669 wi_watchdog(ifp)
   1670 	struct ifnet		*ifp;
   1671 {
   1672 	struct wi_softc		*sc;
   1673 
   1674 	sc = ifp->if_softc;
   1675 
   1676 	printf("%s: device timeout\n", sc->sc_dev.dv_xname);
   1677 
   1678 	wi_init(ifp);
   1679 
   1680 	ifp->if_oerrors++;
   1681 
   1682 	return;
   1683 }
   1684 
   1685 void
   1686 wi_shutdown(sc)
   1687 	struct wi_softc *sc;
   1688 {
   1689 	int s;
   1690 
   1691 	s = splnet();
   1692 	if (sc->sc_enabled) {
   1693 		if (sc->sc_disable)
   1694 			(*sc->sc_disable)(sc);
   1695 		sc->sc_enabled = 0;
   1696 	}
   1697 	splx(s);
   1698 }
   1699 
   1700 int
   1701 wi_activate(self, act)
   1702 	struct device *self;
   1703 	enum devact act;
   1704 {
   1705 	struct wi_softc *sc = (struct wi_softc *)self;
   1706 	int rv = 0, s;
   1707 
   1708 	s = splnet();
   1709 	switch (act) {
   1710 	case DVACT_ACTIVATE:
   1711 		rv = EOPNOTSUPP;
   1712 		break;
   1713 
   1714 	case DVACT_DEACTIVATE:
   1715 		if_deactivate(&sc->sc_ethercom.ec_if);
   1716 		break;
   1717 	}
   1718 	splx(s);
   1719 	return (rv);
   1720 }
   1721 
   1722 static void
   1723 wi_get_id(sc)
   1724 	struct wi_softc *sc;
   1725 {
   1726 	struct wi_ltv_ver       ver;
   1727 
   1728 	/* getting chip identity */
   1729 	memset(&ver, 0, sizeof(ver));
   1730 	ver.wi_type = WI_RID_CARD_ID;
   1731 	ver.wi_len = 5;
   1732 	wi_read_record(sc, (struct wi_ltv_gen *)&ver);
   1733 	printf("%s: using ", sc->sc_dev.dv_xname);
   1734 	switch (le16toh(ver.wi_ver[0])) {
   1735 	case WI_NIC_EVB2:
   1736 		printf("RF:PRISM2 MAC:HFA3841");
   1737 		sc->sc_prism2 = 1;
   1738 		break;
   1739 	case WI_NIC_HWB3763:
   1740 		printf("RF:PRISM2 MAC:HFA3841 CARD:HWB3763 rev.B");
   1741 		sc->sc_prism2 = 1;
   1742 		break;
   1743 	case WI_NIC_HWB3163:
   1744 		printf("RF:PRISM2 MAC:HFA3841 CARD:HWB3163 rev.A");
   1745 		sc->sc_prism2 = 1;
   1746 		break;
   1747 	case WI_NIC_HWB3163B:
   1748 		printf("RF:PRISM2 MAC:HFA3841 CARD:HWB3163 rev.B");
   1749 		sc->sc_prism2 = 1;
   1750 		break;
   1751 	case WI_NIC_EVB3:
   1752 		printf("RF:PRISM2 MAC:HFA3842");
   1753 		sc->sc_prism2 = 1;
   1754 		break;
   1755 	case WI_NIC_HWB1153:
   1756 		printf("RF:PRISM1 MAC:HFA3841 CARD:HWB1153");
   1757 		sc->sc_prism2 = 1;
   1758 		break;
   1759 	case WI_NIC_P2_SST:
   1760 		printf("RF:PRISM2 MAC:HFA3841 CARD:HWB3163-SST-flash");
   1761 		sc->sc_prism2 = 1;
   1762 		break;
   1763 	case WI_NIC_PRISM2_5:
   1764 		printf("RF:PRISM2.5 MAC:ISL3873");
   1765 		sc->sc_prism2 = 1;
   1766 		break;
   1767 	case WI_NIC_3874A:
   1768 		printf("RF:PRISM2.5 MAC:ISL3874A(PCI)");
   1769 		sc->sc_prism2 = 1;
   1770 		break;
   1771 	default:
   1772 		printf("Lucent chip or unknown chip\n");
   1773 		sc->sc_prism2 = 0;
   1774 		break;
   1775 	}
   1776 
   1777 	if (sc->sc_prism2) {
   1778 		/* try to get prism2 firm version */
   1779 		memset(&ver, 0, sizeof(ver));
   1780 		ver.wi_type = WI_RID_STA_IDENTITY;
   1781 		ver.wi_len = 5;
   1782 		wi_read_record(sc, (struct wi_ltv_gen *)&ver);
   1783 		LE16TOH(ver.wi_ver[1]);
   1784 		LE16TOH(ver.wi_ver[2]);
   1785 		LE16TOH(ver.wi_ver[3]);
   1786 		printf(", Firmware: %i.%i variant %i\n", ver.wi_ver[2],
   1787 		       ver.wi_ver[3], ver.wi_ver[1]);
   1788 		sc->sc_prism2_ver = ver.wi_ver[2] * 100 +
   1789 				    ver.wi_ver[3] *  10 + ver.wi_ver[1];
   1790 	}
   1791 
   1792 	return;
   1793 }
   1794 
   1795 int
   1796 wi_detach(sc)
   1797 	struct wi_softc *sc;
   1798 {
   1799 	struct ifnet *ifp = sc->sc_ifp;
   1800 	int s;
   1801 
   1802 	if (!sc->sc_attached)
   1803 		return (0);
   1804 
   1805 	s = splnet();
   1806 	callout_stop(&sc->wi_inquire_ch);
   1807 
   1808 	/* Delete all remaining media. */
   1809 	ifmedia_delete_instance(&sc->sc_media, IFM_INST_ANY);
   1810 
   1811 	ether_ifdetach(ifp);
   1812 	if_detach(ifp);
   1813 	if (sc->sc_enabled) {
   1814 		if (sc->sc_disable)
   1815 			(*sc->sc_disable)(sc);
   1816 		sc->sc_enabled = 0;
   1817 	}
   1818 	splx(s);
   1819 	return (0);
   1820 }
   1821 
   1822 void
   1823 wi_power(sc, why)
   1824 	struct wi_softc *sc;
   1825 	int why;
   1826 {
   1827 	int s;
   1828 
   1829 	if (!sc->sc_enabled)
   1830 		return;
   1831 
   1832 	s = splnet();
   1833 	switch (why) {
   1834 	case PWR_SUSPEND:
   1835 	case PWR_STANDBY:
   1836 		wi_stop(sc->sc_ifp, 0);
   1837 		if (sc->sc_enabled) {
   1838 			if (sc->sc_disable)
   1839 				(*sc->sc_disable)(sc);
   1840 		}
   1841 		break;
   1842 	case PWR_RESUME:
   1843 		sc->sc_enabled = 0;
   1844 		wi_init(sc->sc_ifp);
   1845 		(void)wi_intr(sc);
   1846 		break;
   1847 	case PWR_SOFTSUSPEND:
   1848 	case PWR_SOFTSTANDBY:
   1849 	case PWR_SOFTRESUME:
   1850 		break;
   1851 	}
   1852 	splx(s);
   1853 }
   1854 
   1855 static int
   1856 wi_set_ssid(ws, id, len)
   1857 	struct ieee80211_nwid *ws;
   1858 	u_int8_t *id;
   1859 	int len;
   1860 {
   1861 
   1862 	if (len > IEEE80211_NWID_LEN)
   1863 		return (EINVAL);
   1864 	ws->i_len = len;
   1865 	memcpy(ws->i_nwid, id, len);
   1866 	return (0);
   1867 }
   1868 
   1869 static void
   1870 wi_request_fill_ssid(wreq, ws)
   1871 	struct wi_req *wreq;
   1872 	struct ieee80211_nwid *ws;
   1873 {
   1874 	int len = ws->i_len;
   1875 
   1876 	memset(&wreq->wi_val[0], 0, sizeof(wreq->wi_val));
   1877 	wreq->wi_val[0] = htole16(len);
   1878 	wreq->wi_len = roundup(len, 2) / 2 + 2;
   1879 	memcpy(&wreq->wi_val[1], ws->i_nwid, len);
   1880 }
   1881 
   1882 static int
   1883 wi_write_ssid(sc, type, wreq, ws)
   1884 	struct wi_softc *sc;
   1885 	int type;
   1886 	struct wi_req *wreq;
   1887 	struct ieee80211_nwid *ws;
   1888 {
   1889 
   1890 	wreq->wi_type = type;
   1891 	wi_request_fill_ssid(wreq, ws);
   1892 	return (wi_write_record(sc, (struct wi_ltv_gen *)wreq));
   1893 }
   1894 
   1895 static int
   1896 wi_sync_media(sc, ptype, txrate)
   1897 	struct wi_softc *sc;
   1898 	int ptype;
   1899 	int txrate;
   1900 {
   1901 	int media = sc->sc_media.ifm_cur->ifm_media;
   1902 	int options = IFM_OPTIONS(media);
   1903 	int subtype;
   1904 
   1905 	switch (txrate) {
   1906 	case 1:
   1907 		subtype = IFM_IEEE80211_DS1;
   1908 		break;
   1909 	case 2:
   1910 		subtype = IFM_IEEE80211_DS2;
   1911 		break;
   1912 	case 3:
   1913 		subtype = IFM_AUTO;
   1914 		break;
   1915 	case 5:
   1916 		subtype = IFM_IEEE80211_DS5;
   1917 		break;
   1918 	case 11:
   1919 		subtype = IFM_IEEE80211_DS11;
   1920 		break;
   1921 	default:
   1922 		subtype = IFM_MANUAL;		/* Unable to represent */
   1923 		break;
   1924 	}
   1925 	switch (ptype) {
   1926 	case WI_PORTTYPE_ADHOC:
   1927 		options |= IFM_IEEE80211_ADHOC;
   1928 		break;
   1929 	case WI_PORTTYPE_BSS:
   1930 		options &= ~IFM_IEEE80211_ADHOC;
   1931 		break;
   1932 	default:
   1933 		subtype = IFM_MANUAL;		/* Unable to represent */
   1934 		break;
   1935 	}
   1936 	media = IFM_MAKEWORD(IFM_TYPE(media), subtype, options,
   1937 	    IFM_INST(media));
   1938 	if (ifmedia_match(&sc->sc_media, media, sc->sc_media.ifm_mask) == NULL)
   1939 		return (EINVAL);
   1940 	ifmedia_set(&sc->sc_media, media);
   1941 	sc->wi_ptype = ptype;
   1942 	sc->wi_tx_rate = txrate;
   1943 	return (0);
   1944 }
   1945 
   1946 static int
   1947 wi_media_change(ifp)
   1948 	struct ifnet *ifp;
   1949 {
   1950 	struct wi_softc *sc = ifp->if_softc;
   1951 	int otype = sc->wi_ptype;
   1952 	int orate = sc->wi_tx_rate;
   1953 
   1954 	if ((sc->sc_media.ifm_cur->ifm_media & IFM_IEEE80211_ADHOC) != 0)
   1955 		sc->wi_ptype = WI_PORTTYPE_ADHOC;
   1956 	else
   1957 		sc->wi_ptype = WI_PORTTYPE_BSS;
   1958 
   1959 	switch (IFM_SUBTYPE(sc->sc_media.ifm_cur->ifm_media)) {
   1960 	case IFM_IEEE80211_DS1:
   1961 		sc->wi_tx_rate = 1;
   1962 		break;
   1963 	case IFM_IEEE80211_DS2:
   1964 		sc->wi_tx_rate = 2;
   1965 		break;
   1966 	case IFM_AUTO:
   1967 		sc->wi_tx_rate = 3;
   1968 		break;
   1969 	case IFM_IEEE80211_DS5:
   1970 		sc->wi_tx_rate = 5;
   1971 		break;
   1972 	case IFM_IEEE80211_DS11:
   1973 		sc->wi_tx_rate = 11;
   1974 		break;
   1975 	}
   1976 
   1977 	if (sc->sc_enabled != 0) {
   1978 		if (otype != sc->wi_ptype ||
   1979 		    orate != sc->wi_tx_rate)
   1980 			wi_init(ifp);
   1981 	}
   1982 
   1983 	ifp->if_baudrate = ifmedia_baudrate(sc->sc_media.ifm_cur->ifm_media);
   1984 
   1985 	return (0);
   1986 }
   1987 
   1988 static void
   1989 wi_media_status(ifp, imr)
   1990 	struct ifnet *ifp;
   1991 	struct ifmediareq *imr;
   1992 {
   1993 	struct wi_softc *sc = ifp->if_softc;
   1994 
   1995 	if (sc->sc_enabled == 0) {
   1996 		imr->ifm_active = IFM_IEEE80211|IFM_NONE;
   1997 		imr->ifm_status = 0;
   1998 		return;
   1999 	}
   2000 
   2001 	imr->ifm_active = sc->sc_media.ifm_cur->ifm_media;
   2002 	imr->ifm_status = IFM_AVALID|IFM_ACTIVE;
   2003 }
   2004 
   2005 static int
   2006 wi_set_nwkey(sc, nwkey)
   2007 	struct wi_softc *sc;
   2008 	struct ieee80211_nwkey *nwkey;
   2009 {
   2010 	int i, error;
   2011 	size_t len;
   2012 	struct wi_req wreq;
   2013 	struct wi_ltv_keys *wk = (struct wi_ltv_keys *)&wreq;
   2014 
   2015 	if (!sc->wi_has_wep)
   2016 		return ENODEV;
   2017 	if (nwkey->i_defkid <= 0 ||
   2018 	    nwkey->i_defkid > IEEE80211_WEP_NKID)
   2019 		return EINVAL;
   2020 	memcpy(wk, &sc->wi_keys, sizeof(*wk));
   2021 	for (i = 0; i < IEEE80211_WEP_NKID; i++) {
   2022 		if (nwkey->i_key[i].i_keydat == NULL)
   2023 			continue;
   2024 		len = nwkey->i_key[i].i_keylen;
   2025 		if (len > sizeof(wk->wi_keys[i].wi_keydat))
   2026 			return EINVAL;
   2027 		error = copyin(nwkey->i_key[i].i_keydat,
   2028 		    wk->wi_keys[i].wi_keydat, len);
   2029 		if (error)
   2030 			return error;
   2031 		wk->wi_keys[i].wi_keylen = htole16(len);
   2032 	}
   2033 
   2034 	wk->wi_len = (sizeof(*wk) / 2) + 1;
   2035 	wk->wi_type = WI_RID_DEFLT_CRYPT_KEYS;
   2036 	if (sc->sc_enabled != 0) {
   2037 		error = wi_write_record(sc, (struct wi_ltv_gen *)&wreq);
   2038 		if (error)
   2039 			return error;
   2040 	}
   2041 	error = wi_setdef(sc, &wreq);
   2042 	if (error)
   2043 		return error;
   2044 
   2045 	wreq.wi_len = 2;
   2046 	wreq.wi_type = WI_RID_TX_CRYPT_KEY;
   2047 	wreq.wi_val[0] = htole16(nwkey->i_defkid - 1);
   2048 	if (sc->sc_enabled != 0) {
   2049 		error = wi_write_record(sc, (struct wi_ltv_gen *)&wreq);
   2050 		if (error)
   2051 			return error;
   2052 	}
   2053 	error = wi_setdef(sc, &wreq);
   2054 	if (error)
   2055 		return error;
   2056 
   2057 	wreq.wi_type = WI_RID_ENCRYPTION;
   2058 	wreq.wi_val[0] = htole16(nwkey->i_wepon);
   2059 	if (sc->sc_enabled != 0) {
   2060 		error = wi_write_record(sc, (struct wi_ltv_gen *)&wreq);
   2061 		if (error)
   2062 			return error;
   2063 	}
   2064 	error = wi_setdef(sc, &wreq);
   2065 	if (error)
   2066 		return error;
   2067 
   2068 	if (sc->sc_enabled != 0)
   2069 		wi_init(&sc->sc_ethercom.ec_if);
   2070 	return 0;
   2071 }
   2072 
   2073 static int
   2074 wi_get_nwkey(sc, nwkey)
   2075 	struct wi_softc *sc;
   2076 	struct ieee80211_nwkey *nwkey;
   2077 {
   2078 	int i, len, error;
   2079 	struct wi_ltv_keys *wk = &sc->wi_keys;
   2080 
   2081 	if (!sc->wi_has_wep)
   2082 		return ENODEV;
   2083 	nwkey->i_wepon = sc->wi_use_wep;
   2084 	nwkey->i_defkid = sc->wi_tx_key + 1;
   2085 
   2086 	/* do not show any keys to non-root user */
   2087 	error = suser(curproc->p_ucred, &curproc->p_acflag);
   2088 	for (i = 0; i < IEEE80211_WEP_NKID; i++) {
   2089 		if (nwkey->i_key[i].i_keydat == NULL)
   2090 			continue;
   2091 		/* error holds results of suser() for the first time */
   2092 		if (error)
   2093 			return error;
   2094 		len = le16toh(wk->wi_keys[i].wi_keylen);
   2095 		if (nwkey->i_key[i].i_keylen < len)
   2096 			return ENOSPC;
   2097 		nwkey->i_key[i].i_keylen = len;
   2098 		error = copyout(wk->wi_keys[i].wi_keydat,
   2099 		    nwkey->i_key[i].i_keydat, len);
   2100 		if (error)
   2101 			return error;
   2102 	}
   2103 	return 0;
   2104 }
   2105 
   2106 static int
   2107 wi_set_pm(struct wi_softc *sc, struct ieee80211_power *power)
   2108 {
   2109 
   2110 	sc->wi_pm_enabled = power->i_enabled;
   2111 	sc->wi_max_sleep = power->i_maxsleep;
   2112 
   2113 	if (sc->sc_enabled)
   2114 		return (wi_init(&sc->sc_ethercom.ec_if));
   2115 
   2116 	return (0);
   2117 }
   2118 
   2119 static int
   2120 wi_get_pm(struct wi_softc *sc, struct ieee80211_power *power)
   2121 {
   2122 
   2123 	power->i_enabled = sc->wi_pm_enabled;
   2124 	power->i_maxsleep = sc->wi_max_sleep;
   2125 
   2126 	return (0);
   2127 }
   2128