Home | History | Annotate | Line # | Download | only in pci
cmpci.c revision 1.2.2.1
      1 /*	$NetBSD: cmpci.c,v 1.2.2.1 2000/06/22 17:07:16 minoura Exp $	*/
      2 
      3 /*
      4  * Copyright (c) 2000 The NetBSD Foundation, Inc.
      5  * All rights reserved.
      6  *
      7  * This code is derived from software contributed to The NetBSD Foundation
      8  * by Takuya SHIOZAKI <AoiMoe (at) imou.to> .
      9  *
     10  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
     11  * modification, are permitted provided that the following conditions
     12  * are met:
     13  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
     14  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
     15  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
     16  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
     17  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
     18  *
     19  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
     20  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
     21  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
     22  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
     23  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
     24  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
     25  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
     26  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
     27  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
     28  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
     29  * SUCH DAMAGE.
     30  *
     31  */
     32 
     33 /*
     34  * C-Media CMI8x38 Audio Chip Support.
     35  *
     36  * TODO:
     37  *   - Legacy MPU, OPL and Joystick support (but, I have no interest...)
     38  *   - SPDIF support.
     39  *
     40  * ACKNOWLEDGEMENT:
     41  *   - Lennart Augustsson : He touched up this code.
     42  *
     43  */
     44 
     45 #undef CMPCI_SPDIF_SUPPORT  /* XXX: not working */
     46 
     47 #if defined(AUDIO_DEBUG) || defined(DEBUG)
     48 #define DPRINTF(x) printf x
     49 #else
     50 #define DPRINTF(x)
     51 #endif
     52 
     53 #include <sys/param.h>
     54 #include <sys/systm.h>
     55 #include <sys/kernel.h>
     56 #include <sys/malloc.h>
     57 #include <sys/device.h>
     58 #include <sys/proc.h>
     59 
     60 #include <dev/pci/pcidevs.h>
     61 #include <dev/pci/pcivar.h>
     62 
     63 #include <sys/audioio.h>
     64 #include <dev/audio_if.h>
     65 #include <dev/midi_if.h>
     66 
     67 #include <dev/mulaw.h>
     68 #include <dev/auconv.h>
     69 #include <dev/pci/cmpcireg.h>
     70 #include <dev/pci/cmpcivar.h>
     71 
     72 #include <dev/ic/mpuvar.h>
     73 #include <machine/bus.h>
     74 #include <machine/intr.h>
     75 
     76 /*
     77  * Low-level HW interface
     78  */
     79 static __inline uint8_t cmpci_mixerreg_read __P((struct cmpci_softc *,
     80                                                  uint8_t));
     81 static __inline void cmpci_mixerreg_write __P((struct cmpci_softc *,
     82                                                uint8_t, uint8_t));
     83 static __inline void cmpci_reg_partial_write_4 __P((struct cmpci_softc *,
     84                                                     int, int,
     85                                                     uint32_t, uint32_t));
     86 static __inline void cmpci_reg_set_4 __P((struct cmpci_softc *,
     87                                           int, uint32_t));
     88 static __inline void cmpci_reg_clear_4 __P((struct cmpci_softc *,
     89                                             int, uint32_t));
     90 static int cmpci_rate_to_index __P((int));
     91 static __inline int cmpci_index_to_rate __P((int));
     92 static __inline int cmpci_index_to_divider __P((int));
     93 
     94 static int cmpci_adjust __P((int, int));
     95 static void cmpci_set_mixer_gain __P((struct cmpci_softc *, int));
     96 static int cmpci_set_in_ports __P((struct cmpci_softc *, int));
     97 
     98 
     99 /*
    100  * autoconf interface
    101  */
    102 static int cmpci_match __P((struct device *, struct cfdata *, void *));
    103 static void cmpci_attach __P((struct device *, struct device *, void *));
    104 
    105 struct cfattach cmpci_ca = {
    106 	sizeof (struct cmpci_softc), cmpci_match, cmpci_attach
    107 };
    108 
    109 /* interrupt */
    110 static int cmpci_intr __P((void *));
    111 
    112 
    113 /*
    114  * DMA stuffs
    115  */
    116 static int cmpci_alloc_dmamem __P((struct cmpci_softc *,
    117                                    size_t, int, int, caddr_t *));
    118 static int cmpci_free_dmamem __P((struct cmpci_softc *, caddr_t, int));
    119 static struct cmpci_dmanode * cmpci_find_dmamem __P((struct cmpci_softc *,
    120                                                      caddr_t));
    121 
    122 
    123 /*
    124  * interface to machine independent layer
    125  */
    126 static int cmpci_open __P((void *, int));
    127 static void cmpci_close __P((void *));
    128 static int cmpci_query_encoding __P((void *, struct audio_encoding *));
    129 static int cmpci_set_params __P((void *, int, int,
    130                                  struct audio_params *,
    131                                  struct audio_params *));
    132 static int cmpci_round_blocksize __P((void *, int));
    133 static int cmpci_halt_output __P((void *));
    134 static int cmpci_halt_input __P((void *));
    135 static int cmpci_getdev __P((void *, struct audio_device *));
    136 static int cmpci_set_port __P((void *, mixer_ctrl_t *));
    137 static int cmpci_get_port __P((void *, mixer_ctrl_t *));
    138 static int cmpci_query_devinfo __P((void *, mixer_devinfo_t *));
    139 static void *cmpci_allocm __P((void *, int, size_t, int, int));
    140 static void cmpci_freem __P((void *, void *, int));
    141 static size_t cmpci_round_buffersize __P((void *, int, size_t));
    142 static int cmpci_mappage __P((void *, void *, int, int));
    143 static int cmpci_get_props __P((void *));
    144 static int cmpci_trigger_output __P((void *, void *, void *, int,
    145                                      void (*)(void *), void *,
    146                                      struct audio_params *));
    147 static int cmpci_trigger_input __P((void *, void *, void *, int,
    148                                     void (*)(void *), void *,
    149                                     struct audio_params *));
    150 
    151 static struct audio_hw_if cmpci_hw_if = {
    152 	cmpci_open,		/* open */
    153 	cmpci_close,		/* close */
    154 	NULL,			/* drain */
    155 	cmpci_query_encoding,	/* query_encoding */
    156 	cmpci_set_params,	/* set_params */
    157 	cmpci_round_blocksize,	/* round_blocksize */
    158 	NULL,			/* commit_settings */
    159 	NULL,			/* init_output */
    160 	NULL,			/* init_input */
    161 	NULL,			/* start_output */
    162 	NULL,			/* start_input */
    163 	cmpci_halt_output,	/* halt_output */
    164 	cmpci_halt_input,	/* halt_input */
    165 	NULL,			/* speaker_ctl */
    166 	cmpci_getdev,		/* getdev */
    167 	NULL,			/* setfd */
    168 	cmpci_set_port,		/* set_port */
    169 	cmpci_get_port,		/* get_port */
    170 	cmpci_query_devinfo,	/* query_devinfo */
    171 	cmpci_allocm,		/* allocm */
    172 	cmpci_freem,		/* freem */
    173 	cmpci_round_buffersize,/* round_buffersize */
    174 	cmpci_mappage,		/* mappage */
    175 	cmpci_get_props,	/* get_props */
    176 	cmpci_trigger_output,	/* trigger_output */
    177 	cmpci_trigger_input	/* trigger_input */
    178 };
    179 
    180 
    181 /*
    182  * Low-level HW interface
    183  */
    184 
    185 /* mixer register read/write */
    186 static __inline uint8_t
    187 cmpci_mixerreg_read(sc, no)
    188 	struct cmpci_softc *sc;
    189 	uint8_t no;
    190 {
    191 	uint8_t ret;
    192 
    193 	bus_space_write_1(sc->sc_iot, sc->sc_ioh, CMPCI_REG_SBADDR, no);
    194 	delay(10);
    195 	ret = bus_space_read_1(sc->sc_iot, sc->sc_ioh, CMPCI_REG_SBDATA);
    196 	delay(10);
    197 	return ret;
    198 }
    199 
    200 static __inline void
    201 cmpci_mixerreg_write(sc, no, val)
    202 	struct cmpci_softc *sc;
    203 	uint8_t no, val;
    204 {
    205 	bus_space_write_1(sc->sc_iot, sc->sc_ioh, CMPCI_REG_SBADDR, no);
    206 	delay(10);
    207 	bus_space_write_1(sc->sc_iot, sc->sc_ioh, CMPCI_REG_SBDATA, val);
    208 	delay(10);
    209 }
    210 
    211 
    212 /* register partial write */
    213 static __inline void
    214 cmpci_reg_partial_write_4(sc, no, shift, mask, val)
    215 	struct cmpci_softc *sc;
    216 	int no, shift;
    217 	uint32_t mask, val;
    218 {
    219 	bus_space_write_4(sc->sc_iot, sc->sc_ioh, no,
    220 	    (val<<shift) |
    221 	    (bus_space_read_4(sc->sc_iot, sc->sc_ioh, no) & ~(mask<<shift)));
    222 	delay(10);
    223 }
    224 
    225 /* register set/clear bit */
    226 static __inline void
    227 cmpci_reg_set_4(sc, no, mask)
    228 	struct cmpci_softc *sc;
    229 	int no;
    230 	uint32_t mask;
    231 {
    232 	bus_space_write_4(sc->sc_iot, sc->sc_ioh, no,
    233             (bus_space_read_4(sc->sc_iot, sc->sc_ioh, no) | mask));
    234 	delay(10);
    235 }
    236 
    237 static __inline void
    238 cmpci_reg_clear_4(sc, no, mask)
    239 	struct cmpci_softc *sc;
    240 	int no;
    241 	uint32_t mask;
    242 {
    243 	bus_space_write_4(sc->sc_iot, sc->sc_ioh, no,
    244             (bus_space_read_4(sc->sc_iot, sc->sc_ioh, no) & ~mask));
    245 	delay(10);
    246 }
    247 
    248 
    249 /* rate */
    250 static struct {
    251 	int rate;
    252 	int divider;
    253 } cmpci_rate_table[CMPCI_REG_NUMRATE] = {
    254 #define _RATE(n) { n, CMPCI_REG_RATE_ ## n }
    255 	_RATE(5512),
    256 	_RATE(8000),
    257 	_RATE(11025),
    258 	_RATE(16000),
    259 	_RATE(22050),
    260 	_RATE(32000),
    261 	_RATE(44100),
    262 	_RATE(48000)
    263 #undef  _RATE
    264 };
    265 
    266 static int
    267 cmpci_rate_to_index(rate)
    268 	int rate;
    269 {
    270 	int i;
    271 
    272 	for (i = 0; i < CMPCI_REG_NUMRATE - 2; i++)
    273 		if (rate <=
    274 		    (cmpci_rate_table[i].rate+cmpci_rate_table[i+1].rate) / 2)
    275 			return i;
    276 	return i;  /* 48000 */
    277 }
    278 
    279 static __inline int
    280 cmpci_index_to_rate(index)
    281 	int index;
    282 {
    283 	return cmpci_rate_table[index].rate;
    284 }
    285 
    286 static __inline int
    287 cmpci_index_to_divider(index)
    288 	int index;
    289 {
    290 	return cmpci_rate_table[index].divider;
    291 }
    292 
    293 
    294 /*
    295  * interface to configure the device.
    296  */
    297 
    298 static int
    299 cmpci_match(parent, match, aux)
    300 	struct device *parent;
    301 	struct cfdata *match;
    302 	void *aux;
    303 {
    304 	struct pci_attach_args *pa = (struct pci_attach_args *)aux;
    305 
    306 	if ( PCI_VENDOR(pa->pa_id) == PCI_VENDOR_CMEDIA &&
    307 	     (PCI_PRODUCT(pa->pa_id) == PCI_PRODUCT_CMEDIA_CMI8338A ||
    308 	      PCI_PRODUCT(pa->pa_id) == PCI_PRODUCT_CMEDIA_CMI8338B ||
    309 	      PCI_PRODUCT(pa->pa_id) == PCI_PRODUCT_CMEDIA_CMI8738) )
    310 		return 1;
    311 
    312 	return 0;
    313 }
    314 
    315 static void
    316 cmpci_attach(parent, self, aux)
    317 	struct device *parent, *self;
    318 	void *aux;
    319 {
    320 	struct cmpci_softc *sc = (struct cmpci_softc *)self;
    321 	struct pci_attach_args *pa = (struct pci_attach_args *)aux;
    322 	pci_intr_handle_t ih;
    323 	char const *strintr;
    324 	int i, v;
    325 
    326 	sc->sc_revision = PCI_REVISION(pa->pa_class);
    327 	sc->sc_model    = PCI_PRODUCT(pa->pa_id);
    328 	switch (sc->sc_model) {
    329 	case PCI_PRODUCT_CMEDIA_CMI8338A:
    330 		printf(": CMI8338A PCI Audio Device\n");
    331 		break;
    332 	case PCI_PRODUCT_CMEDIA_CMI8338B:
    333 		printf(": CMI8338B PCI Audio Device\n");
    334 		break;
    335 	case PCI_PRODUCT_CMEDIA_CMI8738:
    336 		printf(": CMI8738 PCI Audio Device\n");
    337 		break;
    338 	}
    339 
    340 	/* map I/O space */
    341 	if (pci_mapreg_map(pa, CMPCI_PCI_IOBASEREG, PCI_MAPREG_TYPE_IO, 0,
    342                 &sc->sc_iot, &sc->sc_ioh, NULL, NULL)) {
    343 		printf("%s: failed to map I/O space\n", sc->sc_dev.dv_xname);
    344 		return;
    345 	}
    346 
    347 	/* interrupt */
    348 	if (pci_intr_map(pa->pa_pc, pa->pa_intrtag, pa->pa_intrpin,
    349                 pa->pa_intrline, &ih)) {
    350 		printf("%s: failed to map interrupt\n", sc->sc_dev.dv_xname);
    351 		return;
    352 	}
    353 	strintr = pci_intr_string(pa->pa_pc, ih);
    354 	sc->sc_ih=pci_intr_establish(pa->pa_pc, ih, IPL_AUDIO, cmpci_intr, sc);
    355 	if (sc->sc_ih == NULL) {
    356 		printf("%s: failed to establish interrupt",
    357 		    sc->sc_dev.dv_xname);
    358 		if (strintr != NULL)
    359 			printf(" at %s", strintr);
    360 		printf("\n");
    361 		return;
    362 	}
    363 	printf("%s: interrupting at %s\n", sc->sc_dev.dv_xname, strintr);
    364 
    365 	sc->sc_dmat = pa->pa_dmat;
    366 
    367 	audio_attach_mi(&cmpci_hw_if, sc, &sc->sc_dev);
    368 
    369 	cmpci_mixerreg_write(sc, CMPCI_SB16_MIXER_RESET, 0);
    370 	cmpci_mixerreg_write(sc, CMPCI_SB16_MIXER_ADCMIX_L, 0);
    371 	cmpci_mixerreg_write(sc, CMPCI_SB16_MIXER_ADCMIX_R, 0);
    372 	cmpci_mixerreg_write(sc, CMPCI_SB16_MIXER_OUTMIX,
    373 	    CMPCI_SB16_SW_CD|CMPCI_SB16_SW_MIC | CMPCI_SB16_SW_LINE);
    374 	for (i = 0; i < CMPCI_NDEVS; i++) {
    375 		switch(i) {
    376 		case CMPCI_MIC_VOL:
    377 		case CMPCI_LINE_IN_VOL:
    378 			v = 0;
    379 			break;
    380 		case CMPCI_BASS:
    381 		case CMPCI_TREBLE:
    382 			v = CMPCI_ADJUST_GAIN(sc, AUDIO_MAX_GAIN / 2);
    383 			break;
    384 		case CMPCI_CD_IN_MUTE:
    385 		case CMPCI_MIC_IN_MUTE:
    386 		case CMPCI_LINE_IN_MUTE:
    387 		case CMPCI_FM_IN_MUTE:
    388 		case CMPCI_CD_SWAP:
    389 		case CMPCI_MIC_SWAP:
    390 		case CMPCI_LINE_SWAP:
    391 		case CMPCI_FM_SWAP:
    392 			v = 0;
    393 			break;
    394 		case CMPCI_CD_OUT_MUTE:
    395 		case CMPCI_MIC_OUT_MUTE:
    396 		case CMPCI_LINE_OUT_MUTE:
    397 			v = 1;
    398 			break;
    399 		default:
    400 			v = CMPCI_ADJUST_GAIN(sc, AUDIO_MAX_GAIN / 2);
    401 		}
    402 		sc->gain[i][CMPCI_LEFT] = sc->gain[i][CMPCI_RIGHT] = v;
    403 		cmpci_set_mixer_gain(sc, i);
    404 	}
    405 }
    406 
    407 
    408 static int
    409 cmpci_intr(handle)
    410 	void *handle;
    411 {
    412 	struct cmpci_softc *sc = handle;
    413 	uint32_t intrstat;
    414 
    415 	intrstat = bus_space_read_4(sc->sc_iot, sc->sc_ioh,
    416 	    CMPCI_REG_INTR_STATUS);
    417 	delay(10);
    418 
    419 	if (!(intrstat & CMPCI_REG_ANY_INTR))
    420 		return 0;
    421 
    422 	/* disable and reset intr */
    423 	if (intrstat & CMPCI_REG_CH0_INTR)
    424 		cmpci_reg_clear_4(sc, CMPCI_REG_INTR_CTRL,
    425 		   CMPCI_REG_CH0_INTR_ENABLE);
    426 	if (intrstat & CMPCI_REG_CH1_INTR)
    427 		cmpci_reg_clear_4(sc, CMPCI_REG_INTR_CTRL,
    428 		    CMPCI_REG_CH1_INTR_ENABLE);
    429 
    430 	if (intrstat & CMPCI_REG_CH0_INTR) {
    431 		if (sc->sc_play.intr != NULL)
    432 			(*sc->sc_play.intr)(sc->sc_play.intr_arg);
    433 	}
    434 	if (intrstat & CMPCI_REG_CH1_INTR) {
    435 		if (sc->sc_rec.intr != NULL)
    436 			(*sc->sc_rec.intr)(sc->sc_rec.intr_arg);
    437 	}
    438 
    439 	/* enable intr */
    440 	if (intrstat & CMPCI_REG_CH0_INTR)
    441 		cmpci_reg_set_4(sc, CMPCI_REG_INTR_CTRL,
    442 		    CMPCI_REG_CH0_INTR_ENABLE);
    443 	if (intrstat & CMPCI_REG_CH1_INTR)
    444 		cmpci_reg_set_4(sc, CMPCI_REG_INTR_CTRL,
    445 		    CMPCI_REG_CH1_INTR_ENABLE);
    446 
    447 	return 0;
    448 }
    449 
    450 
    451 /* open/close */
    452 static int
    453 cmpci_open(handle, flags)
    454 	void *handle;
    455 	int flags;
    456 {
    457 #if 0
    458 	struct cmpci_softc *sc = handle;
    459 #endif
    460 
    461 	return 0;
    462 }
    463 
    464 static void
    465 cmpci_close(handle)
    466 	void *handle;
    467 {
    468 }
    469 
    470 static int
    471 cmpci_query_encoding(handle, fp)
    472 	void *handle;
    473 	struct audio_encoding *fp;
    474 {
    475 #if 0
    476 	struct cmpci_softc *sc = handle;
    477 #endif
    478 
    479 	switch (fp->index) {
    480 	case 0:
    481 		strcpy(fp->name, AudioEulinear);
    482 		fp->encoding = AUDIO_ENCODING_ULINEAR;
    483 		fp->precision = 8;
    484 		fp->flags = AUDIO_ENCODINGFLAG_EMULATED;
    485 		break;
    486 	case 1:
    487 		strcpy(fp->name, AudioEmulaw);
    488 		fp->encoding = AUDIO_ENCODING_ULAW;
    489 		fp->precision = 8;
    490 		fp->flags = AUDIO_ENCODINGFLAG_EMULATED;
    491 		break;
    492 	case 2:
    493 		strcpy(fp->name, AudioEalaw);
    494 		fp->encoding = AUDIO_ENCODING_ALAW;
    495 		fp->precision = 8;
    496 		fp->flags = AUDIO_ENCODINGFLAG_EMULATED;
    497 		break;
    498 	case 3:
    499 		strcpy(fp->name, AudioEslinear);
    500 		fp->encoding = AUDIO_ENCODING_SLINEAR;
    501 		fp->precision = 8;
    502 		fp->flags = 0;
    503 		break;
    504 	case 4:
    505 		strcpy(fp->name, AudioEslinear_le);
    506 		fp->encoding = AUDIO_ENCODING_SLINEAR_LE;
    507 		fp->precision = 16;
    508 		fp->flags = 0;
    509 		break;
    510 	case 5:
    511 		strcpy(fp->name, AudioEulinear_le);
    512 		fp->encoding = AUDIO_ENCODING_ULINEAR_LE;
    513 		fp->precision = 16;
    514 		fp->flags = AUDIO_ENCODINGFLAG_EMULATED;
    515 		break;
    516 	case 6:
    517 		strcpy(fp->name, AudioEslinear_be);
    518 		fp->encoding = AUDIO_ENCODING_SLINEAR_BE;
    519 		fp->precision = 16;
    520 		fp->flags = AUDIO_ENCODINGFLAG_EMULATED;
    521 		break;
    522 	case 7:
    523 		strcpy(fp->name, AudioEulinear_be);
    524 		fp->encoding = AUDIO_ENCODING_ULINEAR_BE;
    525 		fp->precision = 16;
    526 		fp->flags = AUDIO_ENCODINGFLAG_EMULATED;
    527 		break;
    528 	default:
    529 		return EINVAL;
    530 	}
    531 	return 0;
    532 }
    533 
    534 
    535 static int
    536 cmpci_set_params(handle, setmode, usemode, play, rec)
    537 	void *handle;
    538 	int setmode, usemode;
    539 	struct audio_params *play, *rec;
    540 {
    541 	int i;
    542 	struct cmpci_softc *sc = handle;
    543 
    544 	for (i = 0; i < 2; i++) {
    545 		int md_format;
    546 		int md_divide;
    547 		int md_index;
    548 		int mode;
    549 		struct audio_params *p;
    550 
    551 		switch (i) {
    552 		case 0:
    553 			mode = AUMODE_PLAY;
    554 			p = play;
    555 			break;
    556 		case 1:
    557 			mode = AUMODE_RECORD;
    558 			p = rec;
    559 			break;
    560 		}
    561 
    562 		if (!(setmode & mode))
    563 			continue;
    564 
    565 
    566 		/* format */
    567 		p->sw_code = NULL;
    568 		switch ( p->channels ) {
    569 		case 1:
    570 			md_format = CMPCI_REG_FORMAT_MONO;
    571 			break;
    572 		case 2:
    573 			md_format = CMPCI_REG_FORMAT_STEREO;
    574 			break;
    575 		default:
    576 			return (EINVAL);
    577 		}
    578 		switch (p->encoding) {
    579 		case AUDIO_ENCODING_ULAW:
    580 			if (p->precision != 8)
    581 				return (EINVAL);
    582 			if (mode & AUMODE_PLAY) {
    583 				p->factor = 2;
    584 				p->sw_code = mulaw_to_slinear16_le;
    585 				md_format |= CMPCI_REG_FORMAT_16BIT;
    586 			} else {
    587 				p->sw_code = ulinear8_to_mulaw;
    588 				md_format |= CMPCI_REG_FORMAT_8BIT;
    589 			}
    590 			break;
    591 		case AUDIO_ENCODING_ALAW:
    592 			if (p->precision != 8)
    593 				return (EINVAL);
    594 			if (mode & AUMODE_PLAY) {
    595 				p->factor = 2;
    596 				p->sw_code = alaw_to_slinear16_le;
    597 				md_format |= CMPCI_REG_FORMAT_16BIT;
    598 			} else {
    599 				p->sw_code = ulinear8_to_alaw;
    600 				md_format |= CMPCI_REG_FORMAT_8BIT;
    601 			}
    602 			break;
    603 		case AUDIO_ENCODING_SLINEAR_LE:
    604 			switch (p->precision) {
    605 			case 8:
    606 				p->sw_code = change_sign8;
    607 				md_format |= CMPCI_REG_FORMAT_8BIT;
    608 				break;
    609 			case 16:
    610 				md_format |= CMPCI_REG_FORMAT_16BIT;
    611 				break;
    612 			default:
    613 				return (EINVAL);
    614 			}
    615 			break;
    616 		case AUDIO_ENCODING_SLINEAR_BE:
    617 			switch (p->precision) {
    618 			case 8:
    619 				md_format |= CMPCI_REG_FORMAT_8BIT;
    620 				p->sw_code = change_sign8;
    621 				break;
    622 			case 16:
    623 				md_format |= CMPCI_REG_FORMAT_16BIT;
    624 				p->sw_code = swap_bytes;
    625 				break;
    626 			default:
    627 				return (EINVAL);
    628 			}
    629 			break;
    630 		case AUDIO_ENCODING_ULINEAR_LE:
    631 			switch (p->precision) {
    632 			case 8:
    633 				md_format |= CMPCI_REG_FORMAT_8BIT;
    634 				break;
    635 			case 16:
    636 				md_format |= CMPCI_REG_FORMAT_16BIT;
    637 				p->sw_code = change_sign16_le;
    638 				break;
    639 			default:
    640 				return (EINVAL);
    641 			}
    642 			break;
    643 		case AUDIO_ENCODING_ULINEAR_BE:
    644 			switch (p->precision) {
    645 			case 8:
    646 				md_format |= CMPCI_REG_FORMAT_8BIT;
    647 				break;
    648 			case 16:
    649 				md_format |= CMPCI_REG_FORMAT_16BIT;
    650 				if (mode & AUMODE_PLAY)
    651 					p->sw_code =swap_bytes_change_sign16_le;
    652 				else
    653 					p->sw_code =change_sign16_swap_bytes_le;
    654 				break;
    655 			default:
    656 				return (EINVAL);
    657 			}
    658 			break;
    659 		default:
    660 			return (EINVAL);
    661 		}
    662 		if (mode & AUMODE_PLAY)
    663 			cmpci_reg_partial_write_4(sc,
    664 			   CMPCI_REG_CHANNEL_FORMAT, CMPCI_REG_CH0_FORMAT_SHIFT,
    665                            CMPCI_REG_CH0_FORMAT_MASK, md_format);
    666 		else
    667 			cmpci_reg_partial_write_4(sc,
    668                            CMPCI_REG_CHANNEL_FORMAT, CMPCI_REG_CH1_FORMAT_SHIFT,
    669 			   CMPCI_REG_CH1_FORMAT_MASK, md_format);
    670 		/* sample rate */
    671 		md_index = cmpci_rate_to_index(p->sample_rate);
    672 		md_divide = cmpci_index_to_divider(md_index);
    673 		p->sample_rate = cmpci_index_to_rate(md_index);
    674 #if 0
    675 		DPRINTF(("%s: sample:%d, divider=%d\n",
    676 			 sc->sc_dev.dv_xname, (int)p->sample_rate, md_divide));
    677 #endif
    678 		if (mode & AUMODE_PLAY) {
    679 			cmpci_reg_partial_write_4(sc,
    680 			    CMPCI_REG_FUNC_1, CMPCI_REG_DAC_FS_SHIFT,
    681 			    CMPCI_REG_DAC_FS_MASK, md_divide);
    682 #ifdef CMPCI_SPDIF_SUPPORT
    683 			switch (md_divide) {
    684 			case CMPCI_REG_RATE_44100:
    685 				cmpci_reg_clear_4(sc, CMPCI_REG_MISC,
    686 				    CMPCI_REG_SPDIF_48K);
    687 				cmpci_reg_clear_4(sc, CMPCI_REG_FUNC_1,
    688 				    CMPCI_REG_SPDIF_LOOP);
    689 				cmpci_reg_set_4(sc, CMPCI_REG_FUNC_1,
    690 				    CMPCI_REG_SPDIF0_ENABLE);
    691 				break;
    692 			case CMPCI_REG_RATE_48000:
    693 				cmpci_reg_set_4(sc, CMPCI_REG_MISC,
    694 				    CMPCI_REG_SPDIF_48K);
    695 				cmpci_reg_clear_4(sc, CMPCI_REG_FUNC_1,
    696 				    CMPCI_REG_SPDIF_LOOP);
    697 				cmpci_reg_set_4(sc, CMPCI_REG_FUNC_1,
    698 				    CMPCI_REG_SPDIF0_ENABLE);
    699 				break;
    700 			default:
    701 				cmpci_reg_clear_4(sc, CMPCI_REG_FUNC_1,
    702 				    CMPCI_REG_SPDIF0_ENABLE);
    703 				cmpci_reg_set_4(sc, CMPCI_REG_FUNC_1,
    704 				    CMPCI_REG_SPDIF_LOOP);
    705 			}
    706 #endif
    707 		} else {
    708 			cmpci_reg_partial_write_4(sc,
    709 			    CMPCI_REG_FUNC_1, CMPCI_REG_ADC_FS_SHIFT,
    710 			    CMPCI_REG_ADC_FS_MASK, md_divide);
    711 #ifdef CMPCI_SPDIF_SUPPORT
    712 			if (sc->in_mask & CMPCI_SPDIF_IN) {
    713 				switch (md_divide) {
    714 				case CMPCI_REG_RATE_44100:
    715 					cmpci_reg_set_4(sc, CMPCI_REG_FUNC_1,
    716 					    CMPCI_REG_SPDIF1_ENABLE);
    717 					break;
    718 				default:
    719 					return EINVAL;
    720 				}
    721 			} else
    722 				cmpci_reg_clear_4(sc,
    723 				    CMPCI_REG_FUNC_1, CMPCI_REG_SPDIF1_ENABLE);
    724 #endif
    725 		}
    726 	}
    727 	return 0;
    728 }
    729 
    730 /* ARGSUSED */
    731 static int
    732 cmpci_round_blocksize(handle, block)
    733 	void *handle;
    734 	int block;
    735 {
    736 	return (block & -4);
    737 }
    738 
    739 static int
    740 cmpci_halt_output(handle)
    741     void *handle;
    742 {
    743 	struct cmpci_softc *sc = handle;
    744 	int s;
    745 
    746 	s = splaudio();
    747 	sc->sc_play.intr = NULL;
    748 	cmpci_reg_clear_4(sc, CMPCI_REG_INTR_CTRL, CMPCI_REG_CH0_INTR_ENABLE);
    749 	cmpci_reg_clear_4(sc, CMPCI_REG_FUNC_0, CMPCI_REG_CH0_ENABLE);
    750 	/* wait for reset DMA */
    751 	cmpci_reg_set_4(sc, CMPCI_REG_FUNC_0, CMPCI_REG_CH0_RESET);
    752 	delay(10);
    753 	cmpci_reg_clear_4(sc, CMPCI_REG_FUNC_0, CMPCI_REG_CH0_RESET);
    754 	splx(s);
    755 
    756 	return 0;
    757 }
    758 
    759 static int
    760 cmpci_halt_input(handle)
    761 	void *handle;
    762 {
    763 	struct cmpci_softc *sc = handle;
    764 	int s;
    765 
    766 	s = splaudio();
    767 	sc->sc_rec.intr = NULL;
    768 	cmpci_reg_clear_4(sc, CMPCI_REG_INTR_CTRL, CMPCI_REG_CH1_INTR_ENABLE);
    769 	cmpci_reg_clear_4(sc, CMPCI_REG_FUNC_0, CMPCI_REG_CH1_ENABLE);
    770 	/* wait for reset DMA */
    771 	cmpci_reg_set_4(sc, CMPCI_REG_FUNC_0, CMPCI_REG_CH1_RESET);
    772 	delay(10);
    773 	cmpci_reg_clear_4(sc, CMPCI_REG_FUNC_0, CMPCI_REG_CH1_RESET);
    774 	splx(s);
    775 
    776 	return 0;
    777 }
    778 
    779 
    780 /* get audio device information */
    781 static int
    782 cmpci_getdev(handle, ad)
    783         void *handle;
    784         struct audio_device *ad;
    785 {
    786 	struct cmpci_softc *sc = handle;
    787 
    788 	strncpy(ad->name, "CMI PCI Audio", sizeof(ad->name));
    789 	snprintf(ad->version, sizeof(ad->version), "0x%02x", sc->sc_revision);
    790 	switch (sc->sc_model) {
    791 	case PCI_PRODUCT_CMEDIA_CMI8338A:
    792 		strncpy(ad->config, "CMI8338A", sizeof(ad->config));
    793 		break;
    794 	case PCI_PRODUCT_CMEDIA_CMI8338B:
    795 		strncpy(ad->config, "CMI8338B", sizeof(ad->config));
    796 		break;
    797 	case PCI_PRODUCT_CMEDIA_CMI8738:
    798 		strncpy(ad->config, "CMI8738", sizeof(ad->config));
    799 		break;
    800 	default:
    801 		strncpy(ad->config, "unknown", sizeof(ad->config));
    802 	}
    803 
    804 	return 0;
    805 }
    806 
    807 
    808 /* mixer device information */
    809 int
    810 cmpci_query_devinfo(handle, dip)
    811 	void *handle;
    812 	mixer_devinfo_t *dip;
    813 {
    814 #if 0
    815 	struct cmpci_softc *sc = handle;
    816 #endif
    817 
    818 	switch (dip->index) {
    819 	case CMPCI_MASTER_VOL:
    820 		dip->type = AUDIO_MIXER_VALUE;
    821 		dip->mixer_class = CMPCI_OUTPUT_CLASS;
    822 		dip->prev = dip->next = AUDIO_MIXER_LAST;
    823 		strcpy(dip->label.name, AudioNmaster);
    824 		dip->un.v.num_channels = 2;
    825 		strcpy(dip->un.v.units.name, AudioNvolume);
    826 		return 0;
    827 	case CMPCI_FM_VOL:
    828 		dip->type = AUDIO_MIXER_VALUE;
    829 		dip->mixer_class = CMPCI_INPUT_CLASS;
    830 		dip->prev = AUDIO_MIXER_LAST;
    831 		dip->next = CMPCI_FM_IN_MUTE;
    832 		strcpy(dip->label.name, AudioNfmsynth);
    833 		dip->un.v.num_channels = 2;
    834 		strcpy(dip->un.v.units.name, AudioNvolume);
    835 		return 0;
    836 	case CMPCI_CD_VOL:
    837 		dip->type = AUDIO_MIXER_VALUE;
    838 		dip->mixer_class = CMPCI_INPUT_CLASS;
    839 		dip->prev = AUDIO_MIXER_LAST;
    840 		dip->next = CMPCI_CD_IN_MUTE;
    841 		strcpy(dip->label.name, AudioNcd);
    842 		dip->un.v.num_channels = 2;
    843 		strcpy(dip->un.v.units.name, AudioNvolume);
    844 		return 0;
    845 	case CMPCI_VOICE_VOL:
    846 		dip->type = AUDIO_MIXER_VALUE;
    847 		dip->mixer_class = CMPCI_OUTPUT_CLASS;
    848 		dip->prev = AUDIO_MIXER_LAST;
    849 		dip->next = AUDIO_MIXER_LAST;
    850 		strcpy(dip->label.name, AudioNdac);
    851 		dip->un.v.num_channels = 2;
    852 		strcpy(dip->un.v.units.name, AudioNvolume);
    853 		return 0;
    854 	case CMPCI_OUTPUT_CLASS:
    855 		dip->type = AUDIO_MIXER_CLASS;
    856 		dip->mixer_class = CMPCI_INPUT_CLASS;
    857 		dip->next = dip->prev = AUDIO_MIXER_LAST;
    858 		strcpy(dip->label.name, AudioCoutputs);
    859 		return 0;
    860 	case CMPCI_MIC_VOL:
    861 		dip->type = AUDIO_MIXER_VALUE;
    862 		dip->mixer_class = CMPCI_INPUT_CLASS;
    863 		dip->prev = AUDIO_MIXER_LAST;
    864 		dip->next = CMPCI_MIC_IN_MUTE;
    865 		strcpy(dip->label.name, AudioNmicrophone);
    866 		dip->un.v.num_channels = 1;
    867 		strcpy(dip->un.v.units.name, AudioNvolume);
    868 		return 0;
    869 	case CMPCI_LINE_IN_VOL:
    870 		dip->type = AUDIO_MIXER_VALUE;
    871 		dip->mixer_class = CMPCI_INPUT_CLASS;
    872 		dip->prev = AUDIO_MIXER_LAST;
    873 		dip->next = CMPCI_LINE_IN_MUTE;
    874 		strcpy(dip->label.name, AudioNline);
    875 		dip->un.v.num_channels = 2;
    876 		strcpy(dip->un.v.units.name, AudioNvolume);
    877 		return 0;
    878 	case CMPCI_RECORD_SOURCE:
    879 		dip->mixer_class = CMPCI_RECORD_CLASS;
    880 		dip->prev = dip->next = AUDIO_MIXER_LAST;
    881 		strcpy(dip->label.name, AudioNsource);
    882 		dip->type = AUDIO_MIXER_SET;
    883 #ifdef CMPCI_SPDIF_SUPPORT
    884 		dip->un.s.num_mem = 5;
    885 #else
    886 		dip->un.s.num_mem = 4;
    887 #endif
    888 		strcpy(dip->un.s.member[0].label.name, AudioNmicrophone);
    889 		dip->un.s.member[0].mask = 1 << CMPCI_MIC_VOL;
    890 		strcpy(dip->un.s.member[1].label.name, AudioNcd);
    891 		dip->un.s.member[1].mask = 1 << CMPCI_CD_VOL;
    892 		strcpy(dip->un.s.member[2].label.name, AudioNline);
    893 		dip->un.s.member[2].mask = 1 << CMPCI_LINE_IN_VOL;
    894 		strcpy(dip->un.s.member[3].label.name, AudioNfmsynth);
    895 		dip->un.s.member[3].mask = 1 << CMPCI_FM_VOL;
    896 #ifdef CMPCI_SPDIF_SUPPORT
    897 		strcpy(dip->un.s.member[4].label.name, CmpciNspdif);
    898 		dip->un.s.member[4].mask = 1 << CMPCI_SPDIF_IN;
    899 #endif
    900 		return 0;
    901 	case CMPCI_BASS:
    902 		dip->prev = dip->next = AUDIO_MIXER_LAST;
    903 		strcpy(dip->label.name, AudioNbass);
    904 		dip->type = AUDIO_MIXER_VALUE;
    905 		dip->mixer_class = CMPCI_EQUALIZATION_CLASS;
    906 		dip->un.v.num_channels = 2;
    907 		strcpy(dip->un.v.units.name, AudioNbass);
    908 		return 0;
    909 	case CMPCI_TREBLE:
    910 		dip->prev = dip->next = AUDIO_MIXER_LAST;
    911 		strcpy(dip->label.name, AudioNtreble);
    912 		dip->type = AUDIO_MIXER_VALUE;
    913 		dip->mixer_class = CMPCI_EQUALIZATION_CLASS;
    914 		dip->un.v.num_channels = 2;
    915 		strcpy(dip->un.v.units.name, AudioNtreble);
    916 		return 0;
    917 	case CMPCI_RECORD_CLASS:
    918 		dip->type = AUDIO_MIXER_CLASS;
    919 		dip->mixer_class = CMPCI_RECORD_CLASS;
    920 		dip->next = dip->prev = AUDIO_MIXER_LAST;
    921 		strcpy(dip->label.name, AudioCrecord);
    922 		return 0;
    923 	case CMPCI_INPUT_CLASS:
    924 		dip->type = AUDIO_MIXER_CLASS;
    925 		dip->mixer_class = CMPCI_INPUT_CLASS;
    926 		dip->next = dip->prev = AUDIO_MIXER_LAST;
    927 		strcpy(dip->label.name, AudioCinputs);
    928 		return 0;
    929 	case CMPCI_PCSPEAKER:
    930 		dip->type = AUDIO_MIXER_VALUE;
    931 		dip->mixer_class = CMPCI_INPUT_CLASS;
    932 		dip->prev = dip->next = AUDIO_MIXER_LAST;
    933 		strcpy(dip->label.name, "pc_speaker");
    934 		dip->un.v.num_channels = 1;
    935 		strcpy(dip->un.v.units.name, AudioNvolume);
    936 		return 0;
    937 	case CMPCI_INPUT_GAIN:
    938 		dip->type = AUDIO_MIXER_VALUE;
    939 		dip->mixer_class = CMPCI_INPUT_CLASS;
    940 		dip->prev = dip->next = AUDIO_MIXER_LAST;
    941 		strcpy(dip->label.name, AudioNinput);
    942 		dip->un.v.num_channels = 2;
    943 		strcpy(dip->un.v.units.name, AudioNvolume);
    944 		return 0;
    945 	case CMPCI_OUTPUT_GAIN:
    946 		dip->type = AUDIO_MIXER_VALUE;
    947 		dip->mixer_class = CMPCI_OUTPUT_CLASS;
    948 		dip->prev = dip->next = AUDIO_MIXER_LAST;
    949 		strcpy(dip->label.name, AudioNoutput);
    950 		dip->un.v.num_channels = 2;
    951 		strcpy(dip->un.v.units.name, AudioNvolume);
    952 		return 0;
    953 	case CMPCI_AGC:
    954 		dip->type = AUDIO_MIXER_ENUM;
    955 		dip->mixer_class = CMPCI_INPUT_CLASS;
    956 		dip->prev = dip->next = AUDIO_MIXER_LAST;
    957 		strcpy(dip->label.name, "agc");
    958 		dip->un.e.num_mem = 2;
    959 		strcpy(dip->un.e.member[0].label.name, AudioNoff);
    960 		dip->un.e.member[0].ord = 0;
    961 		strcpy(dip->un.e.member[1].label.name, AudioNon);
    962 		dip->un.e.member[1].ord = 1;
    963 		return 0;
    964 	case CMPCI_EQUALIZATION_CLASS:
    965 		dip->type = AUDIO_MIXER_CLASS;
    966 		dip->mixer_class = CMPCI_EQUALIZATION_CLASS;
    967 		dip->next = dip->prev = AUDIO_MIXER_LAST;
    968 		strcpy(dip->label.name, AudioCequalization);
    969 		return 0;
    970 
    971 	case CMPCI_CD_IN_MUTE:
    972 		dip->prev = CMPCI_CD_VOL;
    973 		dip->next = CMPCI_CD_SWAP;
    974 		dip->mixer_class = CMPCI_INPUT_CLASS;
    975 		goto mute;
    976 	case CMPCI_MIC_IN_MUTE:
    977 		dip->prev = CMPCI_MIC_VOL;
    978 		dip->next = CMPCI_MIC_SWAP;
    979 		dip->mixer_class = CMPCI_INPUT_CLASS;
    980 		goto mute;
    981 	case CMPCI_LINE_IN_MUTE:
    982 		dip->prev = CMPCI_LINE_IN_VOL;
    983 		dip->next = CMPCI_LINE_SWAP;
    984 		dip->mixer_class = CMPCI_INPUT_CLASS;
    985 		goto mute;
    986 	case CMPCI_FM_IN_MUTE:
    987 		dip->prev = CMPCI_FM_VOL;
    988 		dip->next = CMPCI_FM_SWAP;
    989 		dip->mixer_class = CMPCI_INPUT_CLASS;
    990 		goto mute;
    991 	case CMPCI_CD_SWAP:
    992 		dip->prev = CMPCI_CD_IN_MUTE;
    993 		dip->next = CMPCI_CD_OUT_MUTE;
    994 		goto swap;
    995 	case CMPCI_MIC_SWAP:
    996 		dip->prev = CMPCI_MIC_IN_MUTE;
    997 		dip->next = CMPCI_MIC_OUT_MUTE;
    998 		goto swap;
    999 	case CMPCI_LINE_SWAP:
   1000 		dip->prev = CMPCI_LINE_IN_MUTE;
   1001 		dip->next = CMPCI_LINE_OUT_MUTE;
   1002 		goto swap;
   1003 	case CMPCI_FM_SWAP:
   1004 		dip->prev = CMPCI_FM_IN_MUTE;
   1005 		dip->next = AUDIO_MIXER_LAST;
   1006 	swap:
   1007 		dip->mixer_class = CMPCI_INPUT_CLASS;
   1008 		strcpy(dip->label.name, AudioNswap);
   1009 		goto mute1;
   1010 
   1011 	case CMPCI_CD_OUT_MUTE:
   1012 		dip->prev = CMPCI_CD_SWAP;
   1013 		dip->next = AUDIO_MIXER_LAST;
   1014 		dip->mixer_class = CMPCI_OUTPUT_CLASS;
   1015 		goto mute;
   1016 	case CMPCI_MIC_OUT_MUTE:
   1017 		dip->prev = CMPCI_MIC_SWAP;
   1018 		dip->next = AUDIO_MIXER_LAST;
   1019 		dip->mixer_class = CMPCI_OUTPUT_CLASS;
   1020 		goto mute;
   1021 	case CMPCI_LINE_OUT_MUTE:
   1022 		dip->prev = CMPCI_LINE_SWAP;
   1023 		dip->next = AUDIO_MIXER_LAST;
   1024 		dip->mixer_class = CMPCI_OUTPUT_CLASS;
   1025 	mute:
   1026 		strcpy(dip->label.name, AudioNmute);
   1027 	mute1:
   1028 		dip->type = AUDIO_MIXER_ENUM;
   1029 		dip->un.e.num_mem = 2;
   1030 		strcpy(dip->un.e.member[0].label.name, AudioNoff);
   1031 		dip->un.e.member[0].ord = 0;
   1032 		strcpy(dip->un.e.member[1].label.name, AudioNon);
   1033 		dip->un.e.member[1].ord = 1;
   1034 		return 0;
   1035 	}
   1036 
   1037 	return ENXIO;
   1038 }
   1039 
   1040 static int
   1041 cmpci_alloc_dmamem(sc, size, type, flags, r_addr)
   1042 	struct cmpci_softc *sc;
   1043 	size_t size;
   1044 	int type, flags;
   1045 	caddr_t *r_addr;
   1046 {
   1047 	int error = 0;
   1048 	struct cmpci_dmanode *n;
   1049 	int w;
   1050 
   1051 	n = malloc(sizeof(struct cmpci_dmanode), type, flags);
   1052 	if (n == NULL) {
   1053 		error = ENOMEM;
   1054 		goto quit;
   1055 	}
   1056 
   1057 	w = (flags & M_NOWAIT) ? BUS_DMA_NOWAIT : BUS_DMA_WAITOK;
   1058 #define CMPCI_DMABUF_ALIGN    0x4
   1059 #define CMPCI_DMABUF_BOUNDARY 0x0
   1060 	n->cd_tag = sc->sc_dmat;
   1061 	n->cd_size = size;
   1062 	error = bus_dmamem_alloc(n->cd_tag, n->cd_size,
   1063 	    CMPCI_DMABUF_ALIGN, CMPCI_DMABUF_BOUNDARY, n->cd_segs,
   1064             sizeof(n->cd_segs)/sizeof(n->cd_segs[0]), &n->cd_nsegs, w);
   1065 	if (error)
   1066 		goto mfree;
   1067 	error = bus_dmamem_map(n->cd_tag, n->cd_segs, n->cd_nsegs, n->cd_size,
   1068 	    &n->cd_addr, w | BUS_DMA_COHERENT);
   1069 	if (error)
   1070 		goto dmafree;
   1071 	error = bus_dmamap_create(n->cd_tag, n->cd_size, 1, n->cd_size, 0,
   1072 	    w, &n->cd_map);
   1073 	if (error)
   1074 		goto unmap;
   1075 	error = bus_dmamap_load(n->cd_tag, n->cd_map, n->cd_addr, n->cd_size,
   1076 	    NULL, w);
   1077 	if (error)
   1078 		goto destroy;
   1079 
   1080 	n->cd_next = sc->sc_dmap;
   1081 	sc->sc_dmap = n;
   1082 	*r_addr = KVADDR(n);
   1083 	return 0;
   1084 
   1085  destroy:
   1086 	bus_dmamap_destroy(n->cd_tag, n->cd_map);
   1087  unmap:
   1088 	bus_dmamem_unmap(n->cd_tag, n->cd_addr, n->cd_size);
   1089  dmafree:
   1090 	bus_dmamem_free(n->cd_tag,
   1091 			n->cd_segs, sizeof(n->cd_segs)/sizeof(n->cd_segs[0]));
   1092  mfree:
   1093 	free(n, type);
   1094  quit:
   1095 	return error;
   1096 }
   1097 
   1098 static int
   1099 cmpci_free_dmamem(sc, addr, type)
   1100 	struct cmpci_softc *sc;
   1101 	caddr_t addr;
   1102 	int type;
   1103 {
   1104 	struct cmpci_dmanode **nnp;
   1105 
   1106 	for (nnp = &sc->sc_dmap; *nnp; nnp= &(*nnp)->cd_next) {
   1107 		if ((*nnp)->cd_addr == addr) {
   1108 			struct cmpci_dmanode *n = *nnp;
   1109 			bus_dmamap_unload(n->cd_tag, n->cd_map);
   1110 			bus_dmamap_destroy(n->cd_tag, n->cd_map);
   1111 			bus_dmamem_unmap(n->cd_tag, n->cd_addr, n->cd_size);
   1112 			bus_dmamem_free(n->cd_tag, n->cd_segs,
   1113 			    sizeof(n->cd_segs)/sizeof(n->cd_segs[0]));
   1114 			free(n, type);
   1115 			return 0;
   1116 		}
   1117 	}
   1118 	return -1;
   1119 }
   1120 
   1121 static struct cmpci_dmanode *
   1122 cmpci_find_dmamem(sc, addr)
   1123 	struct cmpci_softc *sc;
   1124 	caddr_t addr;
   1125 {
   1126 	struct cmpci_dmanode *p;
   1127 	for (p=sc->sc_dmap; p; p=p->cd_next)
   1128 		if ( KVADDR(p) == (void *)addr )
   1129 			break;
   1130 	return p;
   1131 }
   1132 
   1133 
   1134 #if 0
   1135 static void
   1136 cmpci_print_dmamem __P((struct cmpci_dmanode *p));
   1137 static void
   1138 cmpci_print_dmamem(p)
   1139 	struct cmpci_dmanode *p;
   1140 {
   1141 	DPRINTF(("DMA at virt:%p, dmaseg:%p, mapseg:%p, size:%p\n",
   1142 		 (void *)p->cd_addr, (void *)p->cd_segs[0].ds_addr,
   1143 		 (void *)DMAADDR(p), (void *)p->cd_size));
   1144 }
   1145 #endif /* DEBUG */
   1146 
   1147 
   1148 static void *
   1149 cmpci_allocm(handle, direction, size, type, flags)
   1150 	void  *handle;
   1151 	int    direction;
   1152 	size_t size;
   1153 	int    type, flags;
   1154 {
   1155 	struct cmpci_softc *sc = handle;
   1156 	caddr_t addr;
   1157 
   1158 	if (cmpci_alloc_dmamem(sc, size, type, flags, &addr))
   1159 		return NULL;
   1160 	return addr;
   1161 }
   1162 
   1163 static void
   1164 cmpci_freem(handle, addr, type)
   1165 	void    *handle;
   1166 	void    *addr;
   1167 	int     type;
   1168 {
   1169 	struct cmpci_softc *sc = handle;
   1170 
   1171 	cmpci_free_dmamem(sc, addr, type);
   1172 }
   1173 
   1174 
   1175 #define MAXVAL 256
   1176 static int
   1177 cmpci_adjust(val, mask)
   1178 	int val, mask;
   1179 {
   1180 	val += (MAXVAL - mask) >> 1;
   1181 	if (val >= MAXVAL)
   1182 		val = MAXVAL-1;
   1183 	return val & mask;
   1184 }
   1185 
   1186 static void
   1187 cmpci_set_mixer_gain(sc, port)
   1188 	struct cmpci_softc *sc;
   1189 	int port;
   1190 {
   1191 	int src;
   1192 
   1193 	switch (port) {
   1194 	case CMPCI_MIC_VOL:
   1195 		src = CMPCI_SB16_MIXER_MIC;
   1196 		break;
   1197 	case CMPCI_MASTER_VOL:
   1198 		src = CMPCI_SB16_MIXER_MASTER_L;
   1199 		break;
   1200 	case CMPCI_LINE_IN_VOL:
   1201 		src = CMPCI_SB16_MIXER_LINE_L;
   1202 		break;
   1203 	case CMPCI_VOICE_VOL:
   1204 		src = CMPCI_SB16_MIXER_VOICE_L;
   1205 		break;
   1206 	case CMPCI_FM_VOL:
   1207 		src = CMPCI_SB16_MIXER_FM_L;
   1208 		break;
   1209 	case CMPCI_CD_VOL:
   1210 		src = CMPCI_SB16_MIXER_CDDA_L;
   1211 		break;
   1212 	case CMPCI_INPUT_GAIN:
   1213 		src = CMPCI_SB16_MIXER_INGAIN_L;
   1214 		break;
   1215 	case CMPCI_OUTPUT_GAIN:
   1216 		src = CMPCI_SB16_MIXER_OUTGAIN_L;
   1217 		break;
   1218 	case CMPCI_TREBLE:
   1219 		src = CMPCI_SB16_MIXER_TREBLE_L;
   1220 		break;
   1221 	case CMPCI_BASS:
   1222 		src = CMPCI_SB16_MIXER_BASS_L;
   1223 		break;
   1224 	case CMPCI_PCSPEAKER:
   1225 		cmpci_mixerreg_write(sc, CMPCI_SB16_MIXER_SPEAKER,
   1226 		    sc->gain[port][CMPCI_LEFT]);
   1227 		return;
   1228 	default:
   1229 		return;
   1230 	}
   1231 	cmpci_mixerreg_write(sc, src, sc->gain[port][CMPCI_LEFT]);
   1232 	cmpci_mixerreg_write(sc, CMPCI_SB16_MIXER_L_TO_R(src),
   1233 	    sc->gain[port][CMPCI_RIGHT]);
   1234 }
   1235 
   1236 static int
   1237 cmpci_set_in_ports(sc, mask)
   1238 	struct cmpci_softc *sc;
   1239 	int mask;
   1240 {
   1241 	int bitsl, bitsr;
   1242 
   1243 	if (mask & ~((1<<CMPCI_FM_VOL) | (1<<CMPCI_LINE_IN_VOL) |
   1244 		     (1<<CMPCI_CD_VOL) | (1<<CMPCI_MIC_VOL)
   1245 #ifdef CMPCI_SPDIF_SUPPORT
   1246 		     | (1<<CMPCI_SPDIF_IN)
   1247 #endif
   1248 		))
   1249 		return EINVAL;
   1250 	bitsr = 0;
   1251 	if (mask & (1<<CMPCI_FM_VOL))    bitsr |= CMPCI_SB16_MIXER_FM_SRC_R;
   1252 	if (mask & (1<<CMPCI_LINE_IN_VOL)) bitsr |= CMPCI_SB16_MIXER_LINE_SRC_R;
   1253 	if (mask & (1<<CMPCI_CD_VOL))      bitsr |= CMPCI_SB16_MIXER_CD_SRC_R;
   1254 	bitsl = CMPCI_SB16_MIXER_SRC_R_TO_L(bitsr);
   1255 	if (mask & (1<<CMPCI_MIC_VOL)) {
   1256 		bitsl |= CMPCI_SB16_MIXER_MIC_SRC;
   1257 		bitsr |= CMPCI_SB16_MIXER_MIC_SRC;
   1258 	}
   1259 	cmpci_mixerreg_write(sc, CMPCI_SB16_MIXER_ADCMIX_L, bitsl);
   1260 	cmpci_mixerreg_write(sc, CMPCI_SB16_MIXER_ADCMIX_R, bitsr);
   1261 
   1262 	sc->in_mask = mask;
   1263 
   1264 	return 0;
   1265 }
   1266 
   1267 static int
   1268 cmpci_set_port(handle, cp)
   1269 	void *handle;
   1270 	mixer_ctrl_t *cp;
   1271 {
   1272 	struct cmpci_softc *sc = handle;
   1273 	int lgain, rgain;
   1274 	int mask, bits;
   1275 	int lmask, rmask, lbits, rbits;
   1276 	int mute, swap;
   1277 
   1278 	switch (cp->dev) {
   1279 	case CMPCI_TREBLE:
   1280 	case CMPCI_BASS:
   1281 	case CMPCI_PCSPEAKER:
   1282 	case CMPCI_INPUT_GAIN:
   1283 	case CMPCI_OUTPUT_GAIN:
   1284 	case CMPCI_MIC_VOL:
   1285 	case CMPCI_LINE_IN_VOL:
   1286 	case CMPCI_VOICE_VOL:
   1287 	case CMPCI_FM_VOL:
   1288 	case CMPCI_CD_VOL:
   1289 	case CMPCI_MASTER_VOL:
   1290 		if (cp->type != AUDIO_MIXER_VALUE)
   1291 			return EINVAL;
   1292 		switch (cp->dev) {
   1293 		case CMPCI_MIC_VOL:
   1294 			if (cp->un.value.num_channels != 1)
   1295 				return EINVAL;
   1296 
   1297 			lgain = rgain =
   1298 				CMPCI_ADJUST_MIC_GAIN(sc,
   1299 				    cp->un.value.level[AUDIO_MIXER_LEVEL_MONO]);
   1300 			break;
   1301 		case CMPCI_PCSPEAKER:
   1302 			if (cp->un.value.num_channels != 1)
   1303 				return EINVAL;
   1304 			/* fall into */
   1305 		case CMPCI_INPUT_GAIN:
   1306 		case CMPCI_OUTPUT_GAIN:
   1307 			lgain = rgain =	CMPCI_ADJUST_2_GAIN(sc,
   1308 			    cp->un.value.level[AUDIO_MIXER_LEVEL_MONO]);
   1309 			break;
   1310 		default:
   1311 			switch (cp->un.value.num_channels) {
   1312 			case 1:
   1313 				lgain = rgain = CMPCI_ADJUST_GAIN(sc,
   1314 				    cp->un.value.level[AUDIO_MIXER_LEVEL_MONO]);
   1315 				break;
   1316 			case 2:
   1317 				lgain =	CMPCI_ADJUST_GAIN(sc,
   1318 				    cp->un.value.level[AUDIO_MIXER_LEVEL_LEFT]);
   1319 				rgain = CMPCI_ADJUST_GAIN(sc,
   1320 				   cp->un.value.level[AUDIO_MIXER_LEVEL_RIGHT]);
   1321 				break;
   1322 			default:
   1323 				return EINVAL;
   1324 			}
   1325 			break;
   1326 		}
   1327 		sc->gain[cp->dev][CMPCI_LEFT]  = lgain;
   1328 		sc->gain[cp->dev][CMPCI_RIGHT] = rgain;
   1329 
   1330 		cmpci_set_mixer_gain(sc, cp->dev);
   1331 		break;
   1332 
   1333 	case CMPCI_RECORD_SOURCE:
   1334 		if (cp->type != AUDIO_MIXER_SET)
   1335 			return EINVAL;
   1336 #ifdef CMPCI_SPDIF_SUPPORT
   1337 		if (cp->un.mask & (1<<CMPCI_SPDIF_IN))
   1338 			cp->un.mask = 1<<CMPCI_SPDIF_IN;
   1339 #endif
   1340 		return cmpci_set_in_ports(sc, cp->un.mask);
   1341 
   1342 	case CMPCI_AGC:
   1343 		cmpci_mixerreg_write(sc, CMPCI_SB16_MIXER_AGC, cp->un.ord & 1);
   1344 		break;
   1345 
   1346 	case CMPCI_CD_OUT_MUTE:
   1347 		mask = CMPCI_SB16_SW_CD;
   1348 		goto omute;
   1349 	case CMPCI_MIC_OUT_MUTE:
   1350 		mask = CMPCI_SB16_SW_MIC;
   1351 		goto omute;
   1352 	case CMPCI_LINE_OUT_MUTE:
   1353 		mask = CMPCI_SB16_SW_LINE;
   1354 	omute:
   1355 		if (cp->type != AUDIO_MIXER_ENUM)
   1356 			return EINVAL;
   1357 		bits = cmpci_mixerreg_read(sc, CMPCI_SB16_MIXER_OUTMIX);
   1358 		sc->gain[cp->dev][CMPCI_LR] = cp->un.ord != 0;
   1359 		if (cp->un.ord)
   1360 			bits = bits & ~mask;
   1361 		else
   1362 			bits = bits | mask;
   1363 		cmpci_mixerreg_write(sc, CMPCI_SB16_MIXER_OUTMIX, bits);
   1364 		break;
   1365 
   1366 	case CMPCI_MIC_IN_MUTE:
   1367 	case CMPCI_MIC_SWAP:
   1368 		lmask = rmask = CMPCI_SB16_SW_MIC;
   1369 		goto imute;
   1370 	case CMPCI_CD_IN_MUTE:
   1371 	case CMPCI_CD_SWAP:
   1372 		lmask = CMPCI_SB16_SW_CD_L;
   1373 		rmask = CMPCI_SB16_SW_CD_R;
   1374 		goto imute;
   1375 	case CMPCI_LINE_IN_MUTE:
   1376 	case CMPCI_LINE_SWAP:
   1377 		lmask = CMPCI_SB16_SW_LINE_L;
   1378 		rmask = CMPCI_SB16_SW_LINE_R;
   1379 		goto imute;
   1380 	case CMPCI_FM_IN_MUTE:
   1381 	case CMPCI_FM_SWAP:
   1382 		lmask = CMPCI_SB16_SW_FM_L;
   1383 		rmask = CMPCI_SB16_SW_FM_R;
   1384 	imute:
   1385 		if (cp->type != AUDIO_MIXER_ENUM)
   1386 			return EINVAL;
   1387 		mask = lmask | rmask;
   1388 		lbits = cmpci_mixerreg_read(sc, CMPCI_SB16_MIXER_ADCMIX_L)
   1389 		    & ~mask;
   1390 		rbits = cmpci_mixerreg_read(sc, CMPCI_SB16_MIXER_ADCMIX_R)
   1391 		    & ~mask;
   1392 		sc->gain[cp->dev][CMPCI_LR] = cp->un.ord != 0;
   1393 		if (CMPCI_IS_IN_MUTE(cp->dev)) {
   1394 			mute = cp->dev;
   1395 			swap = mute - CMPCI_CD_IN_MUTE + CMPCI_CD_SWAP;
   1396 		} else {
   1397 			swap = cp->dev;
   1398 			mute = swap + CMPCI_CD_IN_MUTE - CMPCI_CD_SWAP;
   1399 		}
   1400 		if (sc->gain[swap][CMPCI_LR]) {
   1401 			mask = lmask;
   1402 			lmask = rmask;
   1403 			rmask = mask;
   1404 		}
   1405 		if (!sc->gain[mute][CMPCI_LR]) {
   1406 			lbits = lbits | lmask;
   1407 			rbits = rbits | rmask;
   1408 		}
   1409 		cmpci_mixerreg_write(sc, CMPCI_SB16_MIXER_ADCMIX_L, lbits);
   1410 		cmpci_mixerreg_write(sc, CMPCI_SB16_MIXER_ADCMIX_R, rbits);
   1411 		break;
   1412 
   1413 	default:
   1414 	    return EINVAL;
   1415 	}
   1416 
   1417 	return 0;
   1418 }
   1419 
   1420 static int
   1421 cmpci_get_port(handle, cp)
   1422 	void *handle;
   1423 	mixer_ctrl_t *cp;
   1424 {
   1425 	struct cmpci_softc *sc = handle;
   1426 
   1427 	switch (cp->dev) {
   1428 	case CMPCI_MIC_VOL:
   1429 	case CMPCI_LINE_IN_VOL:
   1430 		if (cp->un.value.num_channels != 1)
   1431 			return EINVAL;
   1432 		/* fall into */
   1433 	case CMPCI_TREBLE:
   1434 	case CMPCI_BASS:
   1435 	case CMPCI_PCSPEAKER:
   1436 	case CMPCI_INPUT_GAIN:
   1437 	case CMPCI_OUTPUT_GAIN:
   1438 	case CMPCI_VOICE_VOL:
   1439 	case CMPCI_FM_VOL:
   1440 	case CMPCI_CD_VOL:
   1441 	case CMPCI_MASTER_VOL:
   1442 		switch (cp->un.value.num_channels) {
   1443 		case 1:
   1444 			cp->un.value.level[AUDIO_MIXER_LEVEL_MONO] =
   1445 				sc->gain[cp->dev][CMPCI_LEFT];
   1446 			break;
   1447 		case 2:
   1448 			cp->un.value.level[AUDIO_MIXER_LEVEL_LEFT] =
   1449 				sc->gain[cp->dev][CMPCI_LEFT];
   1450 			cp->un.value.level[AUDIO_MIXER_LEVEL_RIGHT] =
   1451 				sc->gain[cp->dev][CMPCI_RIGHT];
   1452 			break;
   1453 		default:
   1454 			return EINVAL;
   1455 		}
   1456 		break;
   1457 
   1458 	case CMPCI_RECORD_SOURCE:
   1459 		cp->un.mask = sc->in_mask;
   1460 		break;
   1461 
   1462 	case CMPCI_AGC:
   1463 		cp->un.ord = cmpci_mixerreg_read(sc, CMPCI_SB16_MIXER_AGC);
   1464 		break;
   1465 
   1466 	case CMPCI_CD_IN_MUTE:
   1467 	case CMPCI_MIC_IN_MUTE:
   1468 	case CMPCI_LINE_IN_MUTE:
   1469 	case CMPCI_FM_IN_MUTE:
   1470 	case CMPCI_CD_SWAP:
   1471 	case CMPCI_MIC_SWAP:
   1472 	case CMPCI_LINE_SWAP:
   1473 	case CMPCI_FM_SWAP:
   1474 	case CMPCI_CD_OUT_MUTE:
   1475 	case CMPCI_MIC_OUT_MUTE:
   1476 	case CMPCI_LINE_OUT_MUTE:
   1477 		cp->un.ord = sc->gain[cp->dev][CMPCI_LR];
   1478 		break;
   1479 
   1480 	default:
   1481 		return EINVAL;
   1482 	}
   1483 
   1484 	return 0;
   1485 }
   1486 
   1487 /* ARGSUSED */
   1488 static size_t
   1489 cmpci_round_buffersize(handle, direction, bufsize)
   1490 	void *handle;
   1491 	int direction;
   1492 	size_t bufsize;
   1493 {
   1494 	if (bufsize > 0x10000)
   1495 		bufsize = 0x10000;
   1496 
   1497 	return bufsize;
   1498 }
   1499 
   1500 
   1501 static int
   1502 cmpci_mappage(handle, addr, offset, prot)
   1503 	void *handle;
   1504 	void *addr;
   1505 	int   offset;
   1506 	int   prot;
   1507 {
   1508 	struct cmpci_softc *sc = handle;
   1509 	struct cmpci_dmanode *p;
   1510 
   1511 	if (offset < 0 || NULL == (p = cmpci_find_dmamem(sc, addr)))
   1512 		return -1;
   1513 
   1514 	return bus_dmamem_mmap(p->cd_tag, p->cd_segs,
   1515                    sizeof(p->cd_segs)/sizeof(p->cd_segs[0]),
   1516                    offset, prot, BUS_DMA_WAITOK);
   1517 }
   1518 
   1519 
   1520 /* ARGSUSED */
   1521 static int
   1522 cmpci_get_props(handle)
   1523 	void *handle;
   1524 {
   1525 	return AUDIO_PROP_MMAP | AUDIO_PROP_INDEPENDENT | AUDIO_PROP_FULLDUPLEX;
   1526 }
   1527 
   1528 
   1529 static int
   1530 cmpci_trigger_output(handle, start, end, blksize, intr, arg, param)
   1531         void *handle;
   1532         void *start, *end;
   1533         int blksize;
   1534         void (*intr) __P((void *));
   1535         void *arg;
   1536         struct audio_params *param;
   1537 {
   1538 	struct cmpci_softc *sc = handle;
   1539 	struct cmpci_dmanode *p;
   1540 	int bps;
   1541 
   1542 	sc->sc_play.intr = intr;
   1543 	sc->sc_play.intr_arg = arg;
   1544 	bps = param->channels*param->precision*param->factor / 8;
   1545 	if (!bps)
   1546 		return EINVAL;
   1547 
   1548 	/* set DMA frame */
   1549 	if (!(p = cmpci_find_dmamem(sc, start)))
   1550 		return EINVAL;
   1551 	bus_space_write_4(sc->sc_iot, sc->sc_ioh, CMPCI_REG_DMA0_BASE,
   1552 	    DMAADDR(p));
   1553 	delay(10);
   1554 	bus_space_write_2(sc->sc_iot, sc->sc_ioh, CMPCI_REG_DMA0_BYTES,
   1555             ((caddr_t)end - (caddr_t)start + 1) / bps - 1);
   1556 	delay(10);
   1557 
   1558 	/* set interrupt count */
   1559 	bus_space_write_2(sc->sc_iot, sc->sc_ioh, CMPCI_REG_DMA0_SAMPLES,
   1560 			  (blksize + bps - 1) / bps - 1);
   1561 	delay(10);
   1562 
   1563 	/* start DMA */
   1564 	cmpci_reg_clear_4(sc, CMPCI_REG_FUNC_0, CMPCI_REG_CH0_DIR); /* PLAY */
   1565 	cmpci_reg_set_4(sc, CMPCI_REG_INTR_CTRL, CMPCI_REG_CH0_INTR_ENABLE);
   1566 	cmpci_reg_set_4(sc, CMPCI_REG_FUNC_0, CMPCI_REG_CH0_ENABLE);
   1567 
   1568 	return 0;
   1569 }
   1570 
   1571 static int
   1572 cmpci_trigger_input(handle, start, end, blksize, intr, arg, param)
   1573         void *handle;
   1574         void *start, *end;
   1575         int blksize;
   1576         void (*intr) __P((void *));
   1577         void *arg;
   1578         struct audio_params *param;
   1579 {
   1580 	struct cmpci_softc *sc = handle;
   1581 	struct cmpci_dmanode *p;
   1582 	int bps;
   1583 
   1584 	sc->sc_rec.intr = intr;
   1585 	sc->sc_rec.intr_arg = arg;
   1586 	bps = param->channels*param->precision*param->factor/8;
   1587 	if (!bps)
   1588 		return EINVAL;
   1589 
   1590 	/* set DMA frame */
   1591 	if (!(p=cmpci_find_dmamem(sc, start)))
   1592 		return EINVAL;
   1593 	bus_space_write_4(sc->sc_iot, sc->sc_ioh, CMPCI_REG_DMA1_BASE,
   1594 	    DMAADDR(p));
   1595 	delay(10);
   1596 	bus_space_write_2(sc->sc_iot, sc->sc_ioh, CMPCI_REG_DMA1_BYTES,
   1597             ((caddr_t)end - (caddr_t)start + 1) / bps - 1);
   1598 	delay(10);
   1599 
   1600 	/* set interrupt count */
   1601 	bus_space_write_2(sc->sc_iot, sc->sc_ioh, CMPCI_REG_DMA1_SAMPLES,
   1602             (blksize + bps - 1) / bps - 1);
   1603 	delay(10);
   1604 
   1605 	/* start DMA */
   1606 	cmpci_reg_set_4(sc, CMPCI_REG_FUNC_0, CMPCI_REG_CH1_DIR); /* REC */
   1607 	cmpci_reg_set_4(sc, CMPCI_REG_INTR_CTRL, CMPCI_REG_CH1_INTR_ENABLE);
   1608 	cmpci_reg_set_4(sc, CMPCI_REG_FUNC_0, CMPCI_REG_CH1_ENABLE);
   1609 
   1610 	return 0;
   1611 }
   1612 
   1613 
   1614 /* end of file */
   1615