Home | History | Annotate | Line # | Download | only in pci
eap.c revision 1.82
      1 /*	$NetBSD: eap.c,v 1.82 2006/06/10 12:29:39 rpaulo Exp $	*/
      2 /*      $OpenBSD: eap.c,v 1.6 1999/10/05 19:24:42 csapuntz Exp $ */
      3 
      4 /*
      5  * Copyright (c) 1998, 1999, 2002 The NetBSD Foundation, Inc.
      6  * All rights reserved.
      7  *
      8  * This code is derived from software contributed to The NetBSD Foundation
      9  * by Lennart Augustsson <augustss (at) NetBSD.org>, Charles M. Hannum, and
     10  * Antti Kantee <pooka (at) NetBSD.org>.
     11  *
     12  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
     13  * modification, are permitted provided that the following conditions
     14  * are met:
     15  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
     16  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
     17  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
     18  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
     19  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
     20  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
     21  *    must display the following acknowledgement:
     22  *        This product includes software developed by the NetBSD
     23  *        Foundation, Inc. and its contributors.
     24  * 4. Neither the name of The NetBSD Foundation nor the names of its
     25  *    contributors may be used to endorse or promote products derived
     26  *    from this software without specific prior written permission.
     27  *
     28  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE NETBSD FOUNDATION, INC. AND CONTRIBUTORS
     29  * ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
     30  * TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
     31  * PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS
     32  * BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
     33  * CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
     34  * SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
     35  * INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
     36  * CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
     37  * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
     38  * POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
     39  */
     40 
     41 /*
     42  * Debugging:   Andreas Gustafsson <gson (at) araneus.fi>
     43  * Testing:     Chuck Cranor       <chuck (at) maria.wustl.edu>
     44  *              Phil Nelson        <phil (at) cs.wwu.edu>
     45  *
     46  * ES1371/AC97:	Ezra Story         <ezy (at) panix.com>
     47  */
     48 
     49 /*
     50  * Ensoniq ES1370 + AK4531 and ES1371/ES1373 + AC97
     51  *
     52  * Documentation links:
     53  *
     54  * ftp://ftp.alsa-project.org/pub/manuals/ensoniq/
     55  * ftp://ftp.alsa-project.org/pub/manuals/asahi_kasei/4531.pdf
     56  * ftp://download.intel.com/ial/scalableplatforms/audio/ac97r21.pdf
     57  */
     58 
     59 #include <sys/cdefs.h>
     60 __KERNEL_RCSID(0, "$NetBSD: eap.c,v 1.82 2006/06/10 12:29:39 rpaulo Exp $");
     61 
     62 #include "midi.h"
     63 #include "joy_eap.h"
     64 
     65 #include <sys/param.h>
     66 #include <sys/systm.h>
     67 #include <sys/kernel.h>
     68 #include <sys/fcntl.h>
     69 #include <sys/malloc.h>
     70 #include <sys/device.h>
     71 #include <sys/proc.h>
     72 #include <sys/select.h>
     73 
     74 #include <dev/pci/pcidevs.h>
     75 #include <dev/pci/pcivar.h>
     76 
     77 #include <sys/audioio.h>
     78 #include <dev/audio_if.h>
     79 #include <dev/midi_if.h>
     80 #include <dev/audiovar.h>
     81 #include <dev/mulaw.h>
     82 #include <dev/auconv.h>
     83 #include <dev/ic/ac97var.h>
     84 
     85 #include <machine/bus.h>
     86 
     87 #include <dev/pci/eapreg.h>
     88 #include <dev/pci/eapvar.h>
     89 
     90 #define	PCI_CBIO		0x10
     91 
     92 /* Debug */
     93 #ifdef AUDIO_DEBUG
     94 #define DPRINTF(x)	if (eapdebug) printf x
     95 #define DPRINTFN(n,x)	if (eapdebug>(n)) printf x
     96 int	eapdebug = 0;
     97 #else
     98 #define DPRINTF(x)
     99 #define DPRINTFN(n,x)
    100 #endif
    101 
    102 static int	eap_match(struct device *, struct cfdata *, void *);
    103 static void	eap_attach(struct device *, struct device *, void *);
    104 static int	eap_detach(struct device *, int);
    105 static int	eap_intr(void *);
    106 
    107 struct eap_dma {
    108 	bus_dmamap_t map;
    109 	caddr_t addr;
    110 	bus_dma_segment_t segs[1];
    111 	int nsegs;
    112 	size_t size;
    113 	struct eap_dma *next;
    114 };
    115 
    116 #define DMAADDR(p) ((p)->map->dm_segs[0].ds_addr)
    117 #define KERNADDR(p) ((void *)((p)->addr))
    118 
    119 /*
    120  * The card has two DACs. Using them is a bit twisted: we use DAC2
    121  * as default and DAC1 as the optional secondary DAC.
    122  */
    123 #define EAP_DAC1 1
    124 #define EAP_DAC2 0
    125 #define EAP_I1 EAP_DAC2
    126 #define EAP_I2 EAP_DAC1
    127 struct eap_instance {
    128 	struct device *parent;
    129 	int index;
    130 
    131 	void	(*ei_pintr)(void *);	/* DMA completion intr handler */
    132 	void	*ei_parg;		/* arg for ei_intr() */
    133 	struct device *ei_audiodev;		/* audio device, for detach */
    134 #ifdef DIAGNOSTIC
    135 	char	ei_prun;
    136 #endif
    137 };
    138 
    139 struct eap_softc {
    140 	struct device sc_dev;		/* base device */
    141 	void *sc_ih;			/* interrupt vectoring */
    142 	bus_space_tag_t iot;
    143 	bus_space_handle_t ioh;
    144 	bus_size_t iosz;
    145 	bus_dma_tag_t sc_dmatag;	/* DMA tag */
    146 
    147 	struct eap_dma *sc_dmas;
    148 
    149 	void	(*sc_rintr)(void *);	/* DMA completion intr handler */
    150 	void	*sc_rarg;		/* arg for sc_intr() */
    151 #ifdef DIAGNOSTIC
    152 	char	sc_rrun;
    153 #endif
    154 
    155 #if NMIDI > 0
    156 	void	(*sc_iintr)(void *, int); /* midi input ready handler */
    157 	void	(*sc_ointr)(void *);	/* midi output ready handler */
    158 	void	*sc_arg;
    159 	struct device *sc_mididev;
    160 #endif
    161 #if NJOY_EAP > 0
    162 	struct device *sc_gameport;
    163 #endif
    164 
    165 	u_short	sc_port[AK_NPORTS];	/* mirror of the hardware setting */
    166 	u_int	sc_record_source;	/* recording source mask */
    167 	u_int	sc_input_source;	/* input source mask */
    168 	u_int	sc_mic_preamp;
    169 	char    sc_1371;		/* Using ES1371/AC97 codec */
    170 
    171 	struct ac97_codec_if *codec_if;
    172 	struct ac97_host_if host_if;
    173 
    174 	struct eap_instance sc_ei[2];
    175 
    176 	pci_chipset_tag_t sc_pc;	/* For detach */
    177 };
    178 
    179 static int	eap_allocmem(struct eap_softc *, size_t, size_t,
    180 			     struct eap_dma *);
    181 static int	eap_freemem(struct eap_softc *, struct eap_dma *);
    182 
    183 #define EWRITE1(sc, r, x) bus_space_write_1((sc)->iot, (sc)->ioh, (r), (x))
    184 #define EWRITE2(sc, r, x) bus_space_write_2((sc)->iot, (sc)->ioh, (r), (x))
    185 #define EWRITE4(sc, r, x) bus_space_write_4((sc)->iot, (sc)->ioh, (r), (x))
    186 #define EREAD1(sc, r) bus_space_read_1((sc)->iot, (sc)->ioh, (r))
    187 #define EREAD2(sc, r) bus_space_read_2((sc)->iot, (sc)->ioh, (r))
    188 #define EREAD4(sc, r) bus_space_read_4((sc)->iot, (sc)->ioh, (r))
    189 
    190 CFATTACH_DECL(eap, sizeof(struct eap_softc),
    191     eap_match, eap_attach, eap_detach, NULL);
    192 
    193 static int	eap_open(void *, int);
    194 static int	eap_query_encoding(void *, struct audio_encoding *);
    195 static int	eap_set_params(void *, int, int, audio_params_t *,
    196 			       audio_params_t *, stream_filter_list_t *,
    197 			       stream_filter_list_t *);
    198 static int	eap_round_blocksize(void *, int, int, const audio_params_t *);
    199 static int	eap_trigger_output(void *, void *, void *, int,
    200 				   void (*)(void *), void *,
    201 				   const audio_params_t *);
    202 static int	eap_trigger_input(void *, void *, void *, int,
    203 				  void (*)(void *), void *,
    204 				  const audio_params_t *);
    205 static int	eap_halt_output(void *);
    206 static int	eap_halt_input(void *);
    207 static void	eap1370_write_codec(struct eap_softc *, int, int);
    208 static int	eap_getdev(void *, struct audio_device *);
    209 static int	eap1370_mixer_set_port(void *, mixer_ctrl_t *);
    210 static int	eap1370_mixer_get_port(void *, mixer_ctrl_t *);
    211 static int	eap1371_mixer_set_port(void *, mixer_ctrl_t *);
    212 static int	eap1371_mixer_get_port(void *, mixer_ctrl_t *);
    213 static int	eap1370_query_devinfo(void *, mixer_devinfo_t *);
    214 static void	*eap_malloc(void *, int, size_t, struct malloc_type *, int);
    215 static void	eap_free(void *, void *, struct malloc_type *);
    216 static size_t	eap_round_buffersize(void *, int, size_t);
    217 static paddr_t	eap_mappage(void *, void *, off_t, int);
    218 static int	eap_get_props(void *);
    219 static void	eap1370_set_mixer(struct eap_softc *, int, int);
    220 static uint32_t eap1371_src_wait(struct eap_softc *);
    221 static void	eap1371_set_adc_rate(struct eap_softc *, int);
    222 static void	eap1371_set_dac_rate(struct eap_instance *, int);
    223 static int	eap1371_src_read(struct eap_softc *, int);
    224 static void	eap1371_src_write(struct eap_softc *, int, int);
    225 static int	eap1371_query_devinfo(void *, mixer_devinfo_t *);
    226 
    227 static int	eap1371_attach_codec(void *, struct ac97_codec_if *);
    228 static int	eap1371_read_codec(void *, uint8_t, uint16_t *);
    229 static int	eap1371_write_codec(void *, uint8_t, uint16_t );
    230 static int	eap1371_reset_codec(void *);
    231 #if NMIDI > 0
    232 static void	eap_midi_close(void *);
    233 static void	eap_midi_getinfo(void *, struct midi_info *);
    234 static int	eap_midi_open(void *, int, void (*)(void *, int),
    235 			      void (*)(void *), void *);
    236 static int	eap_midi_output(void *, int);
    237 #endif
    238 
    239 static const struct audio_hw_if eap1370_hw_if = {
    240 	eap_open,
    241 	NULL,			/* close */
    242 	NULL,
    243 	eap_query_encoding,
    244 	eap_set_params,
    245 	eap_round_blocksize,
    246 	NULL,
    247 	NULL,
    248 	NULL,
    249 	NULL,
    250 	NULL,
    251 	eap_halt_output,
    252 	eap_halt_input,
    253 	NULL,
    254 	eap_getdev,
    255 	NULL,
    256 	eap1370_mixer_set_port,
    257 	eap1370_mixer_get_port,
    258 	eap1370_query_devinfo,
    259 	eap_malloc,
    260 	eap_free,
    261 	eap_round_buffersize,
    262 	eap_mappage,
    263 	eap_get_props,
    264 	eap_trigger_output,
    265 	eap_trigger_input,
    266 	NULL,
    267 };
    268 
    269 static const struct audio_hw_if eap1371_hw_if = {
    270 	eap_open,
    271 	NULL,			/* close */
    272 	NULL,
    273 	eap_query_encoding,
    274 	eap_set_params,
    275 	eap_round_blocksize,
    276 	NULL,
    277 	NULL,
    278 	NULL,
    279 	NULL,
    280 	NULL,
    281 	eap_halt_output,
    282 	eap_halt_input,
    283 	NULL,
    284 	eap_getdev,
    285 	NULL,
    286 	eap1371_mixer_set_port,
    287 	eap1371_mixer_get_port,
    288 	eap1371_query_devinfo,
    289 	eap_malloc,
    290 	eap_free,
    291 	eap_round_buffersize,
    292 	eap_mappage,
    293 	eap_get_props,
    294 	eap_trigger_output,
    295 	eap_trigger_input,
    296 	NULL,
    297 };
    298 
    299 #if NMIDI > 0
    300 static const struct midi_hw_if eap_midi_hw_if = {
    301 	eap_midi_open,
    302 	eap_midi_close,
    303 	eap_midi_output,
    304 	eap_midi_getinfo,
    305 	0,				/* ioctl */
    306 };
    307 #endif
    308 
    309 static struct audio_device eap_device = {
    310 	"Ensoniq AudioPCI",
    311 	"",
    312 	"eap"
    313 };
    314 
    315 #define EAP_NFORMATS	4
    316 static const struct audio_format eap_formats[EAP_NFORMATS] = {
    317 	{NULL, AUMODE_PLAY | AUMODE_RECORD, AUDIO_ENCODING_SLINEAR_LE, 16, 16,
    318 	 2, AUFMT_STEREO, 0, {4000, 48000}},
    319 	{NULL, AUMODE_PLAY | AUMODE_RECORD, AUDIO_ENCODING_SLINEAR_LE, 16, 16,
    320 	 1, AUFMT_MONAURAL, 0, {4000, 48000}},
    321 	{NULL, AUMODE_PLAY | AUMODE_RECORD, AUDIO_ENCODING_ULINEAR_LE, 8, 8,
    322 	 2, AUFMT_STEREO, 0, {4000, 48000}},
    323 	{NULL, AUMODE_PLAY | AUMODE_RECORD, AUDIO_ENCODING_ULINEAR_LE, 8, 8,
    324 	 1, AUFMT_MONAURAL, 0, {4000, 48000}},
    325 };
    326 
    327 static int
    328 eap_match(struct device *parent, struct cfdata *match, void *aux)
    329 {
    330 	struct pci_attach_args *pa;
    331 
    332 	pa = (struct pci_attach_args *)aux;
    333 	switch (PCI_VENDOR(pa->pa_id)) {
    334 	case PCI_VENDOR_CREATIVELABS:
    335 		switch (PCI_PRODUCT(pa->pa_id)) {
    336 		case PCI_PRODUCT_CREATIVELABS_EV1938:
    337 			return 1;
    338 		}
    339 		break;
    340 	case PCI_VENDOR_ENSONIQ:
    341 		switch (PCI_PRODUCT(pa->pa_id)) {
    342 		case PCI_PRODUCT_ENSONIQ_AUDIOPCI:
    343 		case PCI_PRODUCT_ENSONIQ_AUDIOPCI97:
    344 		case PCI_PRODUCT_ENSONIQ_CT5880:
    345 			return 1;
    346 		}
    347 		break;
    348 	}
    349 
    350 	return 0;
    351 }
    352 
    353 static void
    354 eap1370_write_codec(struct eap_softc *sc, int a, int d)
    355 {
    356 	int icss, to;
    357 
    358 	to = EAP_WRITE_TIMEOUT;
    359 	do {
    360 		icss = EREAD4(sc, EAP_ICSS);
    361 		DPRINTFN(5,("eap: codec %d prog: icss=0x%08x\n", a, icss));
    362 		if (!to--) {
    363 			printf("eap: timeout writing to codec\n");
    364 			return;
    365 		}
    366 	} while(icss & EAP_CWRIP);  /* XXX could use CSTAT here */
    367 	EWRITE4(sc, EAP_CODEC, EAP_SET_CODEC(a, d));
    368 }
    369 
    370 /*
    371  * Reading and writing the CODEC is very convoluted.  This mimics the
    372  * FreeBSD and Linux drivers.
    373  */
    374 
    375 static inline void
    376 eap1371_ready_codec(struct eap_softc *sc, uint8_t a, uint32_t wd)
    377 {
    378 	int to, s;
    379 	uint32_t src, t;
    380 
    381 	for (to = 0; to < EAP_WRITE_TIMEOUT; to++) {
    382 		if (!(EREAD4(sc, E1371_CODEC) & E1371_CODEC_WIP))
    383 			break;
    384 		delay(1);
    385 	}
    386 	if (to >= EAP_WRITE_TIMEOUT)
    387 		printf("%s: eap1371_ready_codec timeout 1\n",
    388 		       sc->sc_dev.dv_xname);
    389 
    390 	s = splaudio();
    391 	src = eap1371_src_wait(sc) & E1371_SRC_CTLMASK;
    392 	EWRITE4(sc, E1371_SRC, src | E1371_SRC_STATE_OK);
    393 
    394 	for (to = 0; to < EAP_READ_TIMEOUT; to++) {
    395 		t = EREAD4(sc, E1371_SRC);
    396 		if ((t & E1371_SRC_STATE_MASK) == 0)
    397 			break;
    398 		delay(1);
    399 	}
    400 	if (to >= EAP_READ_TIMEOUT)
    401 		printf("%s: eap1371_ready_codec timeout 2\n",
    402 		       sc->sc_dev.dv_xname);
    403 
    404 	for (to = 0; to < EAP_READ_TIMEOUT; to++) {
    405 		t = EREAD4(sc, E1371_SRC);
    406 		if ((t & E1371_SRC_STATE_MASK) == E1371_SRC_STATE_OK)
    407 			break;
    408 		delay(1);
    409 	}
    410 	if (to >= EAP_READ_TIMEOUT)
    411 		printf("%s: eap1371_ready_codec timeout 3\n",
    412 		       sc->sc_dev.dv_xname);
    413 
    414 	EWRITE4(sc, E1371_CODEC, wd);
    415 
    416 	eap1371_src_wait(sc);
    417 	EWRITE4(sc, E1371_SRC, src);
    418 
    419 	splx(s);
    420 }
    421 
    422 static int
    423 eap1371_read_codec(void *sc_, uint8_t a, uint16_t *d)
    424 {
    425 	struct eap_softc *sc;
    426 	int to;
    427 	uint32_t t;
    428 
    429 	sc = sc_;
    430 	eap1371_ready_codec(sc, a, E1371_SET_CODEC(a, 0) | E1371_CODEC_READ);
    431 
    432 	for (to = 0; to < EAP_WRITE_TIMEOUT; to++) {
    433 		if (!(EREAD4(sc, E1371_CODEC) & E1371_CODEC_WIP))
    434 			break;
    435 	}
    436 	if (to > EAP_WRITE_TIMEOUT)
    437 		printf("%s: eap1371_read_codec timeout 1\n",
    438 		       sc->sc_dev.dv_xname);
    439 
    440 	for (to = 0; to < EAP_WRITE_TIMEOUT; to++) {
    441 		t = EREAD4(sc, E1371_CODEC);
    442 		if (t & E1371_CODEC_VALID)
    443 			break;
    444 	}
    445 	if (to > EAP_WRITE_TIMEOUT)
    446 		printf("%s: eap1371_read_codec timeout 2\n",
    447 		       sc->sc_dev.dv_xname);
    448 
    449 	*d = (uint16_t)t;
    450 
    451 	DPRINTFN(10, ("eap1371: reading codec (%x) = %x\n", a, *d));
    452 
    453 	return 0;
    454 }
    455 
    456 static int
    457 eap1371_write_codec(void *sc_, uint8_t a, uint16_t d)
    458 {
    459 	struct eap_softc *sc;
    460 
    461 	sc = sc_;
    462 	eap1371_ready_codec(sc, a, E1371_SET_CODEC(a, d));
    463 
    464 	DPRINTFN(10, ("eap1371: writing codec %x --> %x\n", d, a));
    465 
    466 	return 0;
    467 }
    468 
    469 static uint32_t
    470 eap1371_src_wait(struct eap_softc *sc)
    471 {
    472 	int to;
    473 	u_int32_t src;
    474 
    475 	for (to = 0; to < EAP_READ_TIMEOUT; to++) {
    476 		src = EREAD4(sc, E1371_SRC);
    477 		if (!(src & E1371_SRC_RBUSY))
    478 			return src;
    479 		delay(1);
    480 	}
    481 	printf("%s: eap1371_src_wait timeout\n", sc->sc_dev.dv_xname);
    482 	return src;
    483 }
    484 
    485 static int
    486 eap1371_src_read(struct eap_softc *sc, int a)
    487 {
    488 	int to;
    489 	uint32_t src, t;
    490 
    491 	src = eap1371_src_wait(sc) & E1371_SRC_CTLMASK;
    492 	src |= E1371_SRC_ADDR(a);
    493 	EWRITE4(sc, E1371_SRC, src | E1371_SRC_STATE_OK);
    494 
    495 	t = eap1371_src_wait(sc);
    496 	if ((t & E1371_SRC_STATE_MASK) != E1371_SRC_STATE_OK) {
    497 		for (to = 0; to < EAP_READ_TIMEOUT; to++) {
    498 			t = EREAD4(sc, E1371_SRC);
    499 			if ((t & E1371_SRC_STATE_MASK) == E1371_SRC_STATE_OK)
    500 				break;
    501 			delay(1);
    502 		}
    503 	}
    504 
    505 	EWRITE4(sc, E1371_SRC, src);
    506 
    507 	return t & E1371_SRC_DATAMASK;
    508 }
    509 
    510 static void
    511 eap1371_src_write(struct eap_softc *sc, int a, int d)
    512 {
    513 	uint32_t r;
    514 
    515 	r = eap1371_src_wait(sc) & E1371_SRC_CTLMASK;
    516 	r |= E1371_SRC_RAMWE | E1371_SRC_ADDR(a) | E1371_SRC_DATA(d);
    517 	EWRITE4(sc, E1371_SRC, r);
    518 }
    519 
    520 static void
    521 eap1371_set_adc_rate(struct eap_softc *sc, int rate)
    522 {
    523 	int freq, n, truncm;
    524 	int out;
    525 	int s;
    526 
    527 	/* Whatever, it works, so I'll leave it :) */
    528 
    529 	if (rate > 48000)
    530 		rate = 48000;
    531 	if (rate < 4000)
    532 		rate = 4000;
    533 	n = rate / 3000;
    534 	if ((1 << n) & SRC_MAGIC)
    535 		n--;
    536 	truncm = ((21 * n) - 1) | 1;
    537 	freq = ((48000 << 15) / rate) * n;
    538 	if (rate >= 24000) {
    539 		if (truncm > 239)
    540 			truncm = 239;
    541 		out = ESRC_SET_TRUNC((239 - truncm) / 2);
    542 	} else {
    543 		if (truncm > 119)
    544 			truncm = 119;
    545 		out = ESRC_SMF | ESRC_SET_TRUNC((119 - truncm) / 2);
    546 	}
    547 	out |= ESRC_SET_N(n);
    548 	s = splaudio();
    549 	eap1371_src_write(sc, ESRC_ADC+ESRC_TRUNC_N, out);
    550 
    551 	out = eap1371_src_read(sc, ESRC_ADC+ESRC_IREGS) & 0xff;
    552 	eap1371_src_write(sc, ESRC_ADC+ESRC_IREGS, out |
    553 			  ESRC_SET_VFI(freq >> 15));
    554 	eap1371_src_write(sc, ESRC_ADC+ESRC_VFF, freq & 0x7fff);
    555 	eap1371_src_write(sc, ESRC_ADC_VOLL, ESRC_SET_ADC_VOL(n));
    556 	eap1371_src_write(sc, ESRC_ADC_VOLR, ESRC_SET_ADC_VOL(n));
    557 	splx(s);
    558 }
    559 
    560 static void
    561 eap1371_set_dac_rate(struct eap_instance *ei, int rate)
    562 {
    563 	struct eap_softc *sc;
    564 	int dac;
    565 	int freq, r;
    566 	int s;
    567 
    568 	DPRINTFN(2, ("eap1371_set_dac_date: set rate for %d\n", ei->index));
    569 	sc = (struct eap_softc *)ei->parent;
    570 	dac = ei->index == EAP_DAC1 ? ESRC_DAC1 : ESRC_DAC2;
    571 
    572 	/* Whatever, it works, so I'll leave it :) */
    573 
    574 	if (rate > 48000)
    575 	    rate = 48000;
    576 	if (rate < 4000)
    577 	    rate = 4000;
    578 	freq = ((rate << 15) + 1500) / 3000;
    579 
    580 	s = splaudio();
    581 	eap1371_src_wait(sc);
    582 	r = EREAD4(sc, E1371_SRC) & (E1371_SRC_DISABLE |
    583 	    E1371_SRC_DISP2 | E1371_SRC_DISP1 | E1371_SRC_DISREC);
    584 	r |= ei->index == EAP_DAC1 ? E1371_SRC_DISP1 : E1371_SRC_DISP2;
    585 	EWRITE4(sc, E1371_SRC, r);
    586 	r = eap1371_src_read(sc, dac + ESRC_IREGS) & 0x00ff;
    587 	eap1371_src_write(sc, dac + ESRC_IREGS, r | ((freq >> 5) & 0xfc00));
    588 	eap1371_src_write(sc, dac + ESRC_VFF, freq & 0x7fff);
    589 	r = EREAD4(sc, E1371_SRC) & (E1371_SRC_DISABLE |
    590 	    E1371_SRC_DISP2 | E1371_SRC_DISP1 | E1371_SRC_DISREC);
    591 	r &= ~(ei->index == EAP_DAC1 ? E1371_SRC_DISP1 : E1371_SRC_DISP2);
    592 	EWRITE4(sc, E1371_SRC, r);
    593 	splx(s);
    594 }
    595 
    596 static void
    597 eap_attach(struct device *parent, struct device *self, void *aux)
    598 {
    599 	struct eap_softc *sc;
    600 	struct pci_attach_args *pa;
    601 	pci_chipset_tag_t pc;
    602 	const struct audio_hw_if *eap_hw_if;
    603 	char const *intrstr;
    604 	pci_intr_handle_t ih;
    605 	pcireg_t csr;
    606 	char devinfo[256];
    607 	mixer_ctrl_t ctl;
    608 	int i;
    609 	int revision, ct5880;
    610 	const char *revstr;
    611 #if NJOY_EAP > 0
    612 	struct eap_gameport_args gpargs;
    613 #endif
    614 
    615 	sc = (struct eap_softc *)self;
    616 	pa = (struct pci_attach_args *)aux;
    617 	pc = pa->pa_pc;
    618 	revstr = "";
    619 	aprint_naive(": Audio controller\n");
    620 
    621 	/* Stash this away for detach */
    622 	sc->sc_pc = pc;
    623 
    624 	/* Flag if we're "creative" */
    625 	sc->sc_1371 = !(PCI_VENDOR(pa->pa_id) == PCI_VENDOR_ENSONIQ &&
    626 			PCI_PRODUCT(pa->pa_id) == PCI_PRODUCT_ENSONIQ_AUDIOPCI);
    627 
    628 	/*
    629 	 * The vendor and product ID's are quite "interesting". Just
    630 	 * trust the following and be happy.
    631 	 */
    632 	pci_devinfo(pa->pa_id, pa->pa_class, 0, devinfo, sizeof(devinfo));
    633 	revision = PCI_REVISION(pa->pa_class);
    634 	ct5880 = 0;
    635 	if (sc->sc_1371) {
    636 		if (PCI_VENDOR(pa->pa_id) == PCI_VENDOR_ENSONIQ &&
    637 		    PCI_PRODUCT(pa->pa_id) == PCI_PRODUCT_ENSONIQ_CT5880) {
    638 			ct5880 = 1;
    639 			switch (revision) {
    640 			case EAP_CT5880_C: revstr = "CT5880-C "; break;
    641 			case EAP_CT5880_D: revstr = "CT5880-D "; break;
    642 			case EAP_CT5880_E: revstr = "CT5880-E "; break;
    643 			}
    644 		} else {
    645 			switch (revision) {
    646 			case EAP_EV1938_A: revstr = "EV1938-A "; break;
    647 			case EAP_ES1373_A: revstr = "ES1373-A "; break;
    648 			case EAP_ES1373_B: revstr = "ES1373-B "; break;
    649 			case EAP_CT5880_A: revstr = "CT5880-A "; ct5880=1;break;
    650 			case EAP_ES1373_8: revstr = "ES1373-8" ; ct5880=1;break;
    651 			case EAP_ES1371_B: revstr = "ES1371-B "; break;
    652 			}
    653 		}
    654 	}
    655 	aprint_normal(": %s %s(rev. 0x%02x)\n", devinfo, revstr, revision);
    656 
    657 	/* Map I/O register */
    658 	if (pci_mapreg_map(pa, PCI_CBIO, PCI_MAPREG_TYPE_IO, 0,
    659 	      &sc->iot, &sc->ioh, NULL, &sc->iosz)) {
    660 		aprint_error("%s: can't map i/o space\n", sc->sc_dev.dv_xname);
    661 		return;
    662 	}
    663 
    664 	sc->sc_dmatag = pa->pa_dmat;
    665 
    666 	/* Enable the device. */
    667 	csr = pci_conf_read(pc, pa->pa_tag, PCI_COMMAND_STATUS_REG);
    668 	pci_conf_write(pc, pa->pa_tag, PCI_COMMAND_STATUS_REG,
    669 		       csr | PCI_COMMAND_MASTER_ENABLE);
    670 
    671 	/* Map and establish the interrupt. */
    672 	if (pci_intr_map(pa, &ih)) {
    673 		aprint_error("%s: couldn't map interrupt\n",
    674 		    sc->sc_dev.dv_xname);
    675 		return;
    676 	}
    677 	intrstr = pci_intr_string(pc, ih);
    678 	sc->sc_ih = pci_intr_establish(pc, ih, IPL_AUDIO, eap_intr, sc);
    679 	if (sc->sc_ih == NULL) {
    680 		aprint_error("%s: couldn't establish interrupt",
    681 		    sc->sc_dev.dv_xname);
    682 		if (intrstr != NULL)
    683 			aprint_normal(" at %s", intrstr);
    684 		aprint_normal("\n");
    685 		return;
    686 	}
    687 	aprint_normal("%s: interrupting at %s\n", sc->sc_dev.dv_xname, intrstr);
    688 
    689 	sc->sc_ei[EAP_I1].parent = (struct device *)sc;
    690 	sc->sc_ei[EAP_I1].index = EAP_DAC2;
    691 	sc->sc_ei[EAP_I2].parent = (struct device *)sc;
    692 	sc->sc_ei[EAP_I2].index = EAP_DAC1;
    693 
    694 	if (!sc->sc_1371) {
    695 		/* Enable interrupts and looping mode. */
    696 		/* enable the parts we need */
    697 		EWRITE4(sc, EAP_SIC, EAP_P2_INTR_EN | EAP_R1_INTR_EN);
    698 		EWRITE4(sc, EAP_ICSC, EAP_CDC_EN);
    699 
    700 		/* reset codec */
    701 		/* normal operation */
    702 		/* select codec clocks */
    703 		eap1370_write_codec(sc, AK_RESET, AK_PD);
    704 		eap1370_write_codec(sc, AK_RESET, AK_PD | AK_NRST);
    705 		eap1370_write_codec(sc, AK_CS, 0x0);
    706 
    707 		eap_hw_if = &eap1370_hw_if;
    708 
    709 		/* Enable all relevant mixer switches. */
    710 		ctl.dev = EAP_INPUT_SOURCE;
    711 		ctl.type = AUDIO_MIXER_SET;
    712 		ctl.un.mask = 1 << EAP_VOICE_VOL | 1 << EAP_FM_VOL |
    713 			1 << EAP_CD_VOL | 1 << EAP_LINE_VOL | 1 << EAP_AUX_VOL |
    714 			1 << EAP_MIC_VOL;
    715 		eap_hw_if->set_port(&sc->sc_ei[EAP_I1], &ctl);
    716 
    717 		ctl.type = AUDIO_MIXER_VALUE;
    718 		ctl.un.value.num_channels = 1;
    719 		for (ctl.dev = EAP_MASTER_VOL; ctl.dev < EAP_MIC_VOL;
    720 		     ctl.dev++) {
    721 			ctl.un.value.level[AUDIO_MIXER_LEVEL_MONO] = VOL_0DB;
    722 			eap_hw_if->set_port(&sc->sc_ei[EAP_I1], &ctl);
    723 		}
    724 		ctl.un.value.level[AUDIO_MIXER_LEVEL_MONO] = 0;
    725 		eap_hw_if->set_port(&sc->sc_ei[EAP_I1], &ctl);
    726 		ctl.dev = EAP_MIC_PREAMP;
    727 		ctl.type = AUDIO_MIXER_ENUM;
    728 		ctl.un.ord = 0;
    729 		eap_hw_if->set_port(&sc->sc_ei[EAP_I1], &ctl);
    730 		ctl.dev = EAP_RECORD_SOURCE;
    731 		ctl.type = AUDIO_MIXER_SET;
    732 		ctl.un.mask = 1 << EAP_MIC_VOL;
    733 		eap_hw_if->set_port(&sc->sc_ei[EAP_I1], &ctl);
    734 	} else {
    735 		/* clean slate */
    736 
    737 		EWRITE4(sc, EAP_SIC, 0);
    738 		EWRITE4(sc, EAP_ICSC, 0);
    739 		EWRITE4(sc, E1371_LEGACY, 0);
    740 
    741 		if (ct5880) {
    742 			EWRITE4(sc, EAP_ICSS, EAP_CT5880_AC97_RESET);
    743 			/* Let codec wake up */
    744 			delay(20000);
    745 		}
    746 
    747 		/* Reset from es1371's perspective */
    748 		EWRITE4(sc, EAP_ICSC, E1371_SYNC_RES);
    749 		delay(20);
    750 		EWRITE4(sc, EAP_ICSC, 0);
    751 
    752 		/*
    753 		 * Must properly reprogram sample rate converter,
    754 		 * or it locks up.  Set some defaults for the life of the
    755 		 * machine, and set up a sb default sample rate.
    756 		 */
    757 		EWRITE4(sc, E1371_SRC, E1371_SRC_DISABLE);
    758 		for (i = 0; i < 0x80; i++)
    759 			eap1371_src_write(sc, i, 0);
    760 		eap1371_src_write(sc, ESRC_DAC1+ESRC_TRUNC_N, ESRC_SET_N(16));
    761 		eap1371_src_write(sc, ESRC_DAC2+ESRC_TRUNC_N, ESRC_SET_N(16));
    762 		eap1371_src_write(sc, ESRC_DAC1+ESRC_IREGS, ESRC_SET_VFI(16));
    763 		eap1371_src_write(sc, ESRC_DAC2+ESRC_IREGS, ESRC_SET_VFI(16));
    764 		eap1371_src_write(sc, ESRC_ADC_VOLL, ESRC_SET_ADC_VOL(16));
    765 		eap1371_src_write(sc, ESRC_ADC_VOLR, ESRC_SET_ADC_VOL(16));
    766 		eap1371_src_write(sc, ESRC_DAC1_VOLL, ESRC_SET_DAC_VOLI(1));
    767 		eap1371_src_write(sc, ESRC_DAC1_VOLR, ESRC_SET_DAC_VOLI(1));
    768 		eap1371_src_write(sc, ESRC_DAC2_VOLL, ESRC_SET_DAC_VOLI(1));
    769 		eap1371_src_write(sc, ESRC_DAC2_VOLR, ESRC_SET_DAC_VOLI(1));
    770 		eap1371_set_adc_rate(sc, 22050);
    771 		eap1371_set_dac_rate(&sc->sc_ei[0], 22050);
    772 		eap1371_set_dac_rate(&sc->sc_ei[1], 22050);
    773 
    774 		EWRITE4(sc, E1371_SRC, 0);
    775 
    776 		/* Reset codec */
    777 
    778 		/* Interrupt enable */
    779 		sc->host_if.arg = sc;
    780 		sc->host_if.attach = eap1371_attach_codec;
    781 		sc->host_if.read = eap1371_read_codec;
    782 		sc->host_if.write = eap1371_write_codec;
    783 		sc->host_if.reset = eap1371_reset_codec;
    784 
    785 		if (ac97_attach(&sc->host_if, self) == 0) {
    786 			/* Interrupt enable */
    787 			EWRITE4(sc, EAP_SIC, EAP_P2_INTR_EN | EAP_R1_INTR_EN);
    788 		} else
    789 			return;
    790 
    791 		eap_hw_if = &eap1371_hw_if;
    792 	}
    793 
    794 	sc->sc_ei[EAP_I1].ei_audiodev =
    795 	    audio_attach_mi(eap_hw_if, &sc->sc_ei[EAP_I1], &sc->sc_dev);
    796 
    797 #ifdef EAP_USE_BOTH_DACS
    798 	aprint_normal("%s: attaching secondary DAC\n", sc->sc_dev.dv_xname);
    799 	sc->sc_ei[EAP_I2].ei_audiodev =
    800 	    audio_attach_mi(eap_hw_if, &sc->sc_ei[EAP_I2], &sc->sc_dev);
    801 #endif
    802 
    803 #if NMIDI > 0
    804 	sc->sc_mididev = midi_attach_mi(&eap_midi_hw_if, sc, &sc->sc_dev);
    805 #endif
    806 
    807 #if NJOY_EAP > 0
    808 	if (sc->sc_1371) {
    809 		gpargs.gpa_iot = sc->iot;
    810 		gpargs.gpa_ioh = sc->ioh;
    811 		sc->sc_gameport = eap_joy_attach(&sc->sc_dev, &gpargs);
    812 	}
    813 #endif
    814 }
    815 
    816 static int
    817 eap_detach(struct device *self, int flags)
    818 {
    819 	struct eap_softc *sc;
    820 	int res;
    821 #if NJOY_EAP > 0
    822 	struct eap_gameport_args gpargs;
    823 
    824 	sc = (struct eap_softc *)self;
    825 	if (sc->sc_gameport) {
    826 		gpargs.gpa_iot = sc->iot;
    827 		gpargs.gpa_ioh = sc->ioh;
    828 		res = eap_joy_detach(sc->sc_gameport, &gpargs);
    829 		if (res)
    830 			return res;
    831 	}
    832 #else
    833 	sc = (struct eap_softc *)self;
    834 #endif
    835 #if NMIDI > 0
    836 	if (sc->sc_mididev != NULL) {
    837 		res = config_detach(sc->sc_mididev, 0);
    838 		if (res)
    839 			return res;
    840 	}
    841 #endif
    842 #ifdef EAP_USE_BOTH_DACS
    843 	if (sc->sc_ei[EAP_I2].ei_audiodev != NULL) {
    844 		res = config_detach(sc->sc_ei[EAP_I2].ei_audiodev, 0);
    845 		if (res)
    846 			return res;
    847 	}
    848 #endif
    849 	if (sc->sc_ei[EAP_I1].ei_audiodev != NULL) {
    850 		res = config_detach(sc->sc_ei[EAP_I1].ei_audiodev, 0);
    851 		if (res)
    852 			return res;
    853 	}
    854 
    855 	bus_space_unmap(sc->iot, sc->ioh, sc->iosz);
    856 	pci_intr_disestablish(sc->sc_pc, sc->sc_ih);
    857 
    858 	return 0;
    859 }
    860 
    861 static int
    862 eap1371_attach_codec(void *sc_, struct ac97_codec_if *codec_if)
    863 {
    864 	struct eap_softc *sc;
    865 
    866 	sc = sc_;
    867 	sc->codec_if = codec_if;
    868 	return 0;
    869 }
    870 
    871 static int
    872 eap1371_reset_codec(void *sc_)
    873 {
    874 	struct eap_softc *sc;
    875 	uint32_t icsc;
    876 	int s;
    877 
    878 	sc = sc_;
    879 	s = splaudio();
    880 	icsc = EREAD4(sc, EAP_ICSC);
    881 	EWRITE4(sc, EAP_ICSC, icsc | E1371_SYNC_RES);
    882 	delay(20);
    883 	EWRITE4(sc, EAP_ICSC, icsc & ~E1371_SYNC_RES);
    884 	delay(1);
    885 	splx(s);
    886 
    887 	return 0;
    888 }
    889 
    890 static int
    891 eap_intr(void *p)
    892 {
    893 	struct eap_softc *sc;
    894 	uint32_t intr, sic;
    895 
    896 	sc = p;
    897 	intr = EREAD4(sc, EAP_ICSS);
    898 	if (!(intr & EAP_INTR))
    899 		return 0;
    900 	sic = EREAD4(sc, EAP_SIC);
    901 	DPRINTFN(5, ("eap_intr: ICSS=0x%08x, SIC=0x%08x\n", intr, sic));
    902 	if (intr & EAP_I_ADC) {
    903 #if 0
    904 		/*
    905 		 * XXX This is a hack!
    906 		 * The EAP chip sometimes generates the recording interrupt
    907 		 * while it is still transferring the data.  To make sure
    908 		 * it has all arrived we busy wait until the count is right.
    909 		 * The transfer we are waiting for is 8 longwords.
    910 		 */
    911 		int s, nw, n;
    912 		EWRITE4(sc, EAP_MEMPAGE, EAP_ADC_PAGE);
    913 		s = EREAD4(sc, EAP_ADC_CSR);
    914 		nw = ((s & 0xffff) + 1) >> 2; /* # of words in DMA */
    915 		n = 0;
    916 		while (((EREAD4(sc, EAP_ADC_SIZE) >> 16) + 8) % nw == 0) {
    917 			delay(10);
    918 			if (++n > 100) {
    919 				printf("eapintr: DMA fix timeout");
    920 				break;
    921 			}
    922 		}
    923 		/* Continue with normal interrupt handling. */
    924 #endif
    925 		EWRITE4(sc, EAP_SIC, sic & ~EAP_R1_INTR_EN);
    926 		EWRITE4(sc, EAP_SIC, sic | EAP_R1_INTR_EN);
    927 		if (sc->sc_rintr)
    928 			sc->sc_rintr(sc->sc_rarg);
    929 	}
    930 
    931 	if (intr & EAP_I_DAC2) {
    932 		EWRITE4(sc, EAP_SIC, sic & ~EAP_P2_INTR_EN);
    933 		EWRITE4(sc, EAP_SIC, sic | EAP_P2_INTR_EN);
    934 		if (sc->sc_ei[EAP_DAC2].ei_pintr)
    935 			sc->sc_ei[EAP_DAC2].ei_pintr(sc->sc_ei[EAP_DAC2].ei_parg);
    936 	}
    937 
    938 	if (intr & EAP_I_DAC1) {
    939 		EWRITE4(sc, EAP_SIC, sic & ~EAP_P1_INTR_EN);
    940 		EWRITE4(sc, EAP_SIC, sic | EAP_P1_INTR_EN);
    941 		if (sc->sc_ei[EAP_DAC1].ei_pintr)
    942 			sc->sc_ei[EAP_DAC1].ei_pintr(sc->sc_ei[EAP_DAC1].ei_parg);
    943 	}
    944 
    945 	if (intr & EAP_I_MCCB)
    946 		panic("eap_intr: unexpected MCCB interrupt");
    947 #if NMIDI > 0
    948 	if ((intr & EAP_I_UART) && sc->sc_iintr != NULL) {
    949 		uint32_t data;
    950 
    951 		if (EREAD1(sc, EAP_UART_STATUS) & EAP_US_RXINT) {
    952 			while (EREAD1(sc, EAP_UART_STATUS) & EAP_US_RXRDY) {
    953 				data = EREAD1(sc, EAP_UART_DATA);
    954 				sc->sc_iintr(sc->sc_arg, data);
    955 			}
    956 		}
    957 	}
    958 #endif
    959 	return 1;
    960 }
    961 
    962 static int
    963 eap_allocmem(struct eap_softc *sc, size_t size, size_t align, struct eap_dma *p)
    964 {
    965 	int error;
    966 
    967 	p->size = size;
    968 	error = bus_dmamem_alloc(sc->sc_dmatag, p->size, align, 0,
    969 				 p->segs, sizeof(p->segs)/sizeof(p->segs[0]),
    970 				 &p->nsegs, BUS_DMA_NOWAIT);
    971 	if (error)
    972 		return error;
    973 
    974 	error = bus_dmamem_map(sc->sc_dmatag, p->segs, p->nsegs, p->size,
    975 			       &p->addr, BUS_DMA_NOWAIT|BUS_DMA_COHERENT);
    976 	if (error)
    977 		goto free;
    978 
    979 	error = bus_dmamap_create(sc->sc_dmatag, p->size, 1, p->size,
    980 				  0, BUS_DMA_NOWAIT, &p->map);
    981 	if (error)
    982 		goto unmap;
    983 
    984 	error = bus_dmamap_load(sc->sc_dmatag, p->map, p->addr, p->size, NULL,
    985 				BUS_DMA_NOWAIT);
    986 	if (error)
    987 		goto destroy;
    988 	return (0);
    989 
    990 destroy:
    991 	bus_dmamap_destroy(sc->sc_dmatag, p->map);
    992 unmap:
    993 	bus_dmamem_unmap(sc->sc_dmatag, p->addr, p->size);
    994 free:
    995 	bus_dmamem_free(sc->sc_dmatag, p->segs, p->nsegs);
    996 	return error;
    997 }
    998 
    999 static int
   1000 eap_freemem(struct eap_softc *sc, struct eap_dma *p)
   1001 {
   1002 
   1003 	bus_dmamap_unload(sc->sc_dmatag, p->map);
   1004 	bus_dmamap_destroy(sc->sc_dmatag, p->map);
   1005 	bus_dmamem_unmap(sc->sc_dmatag, p->addr, p->size);
   1006 	bus_dmamem_free(sc->sc_dmatag, p->segs, p->nsegs);
   1007 	return 0;
   1008 }
   1009 
   1010 static int
   1011 eap_open(void *addr, int flags)
   1012 {
   1013 	struct eap_instance *ei;
   1014 
   1015 	ei = addr;
   1016 	/* there is only one ADC */
   1017 	if (ei->index == EAP_I2 && flags & FREAD)
   1018 		return EOPNOTSUPP;
   1019 
   1020 	return 0;
   1021 }
   1022 
   1023 static int
   1024 eap_query_encoding(void *addr, struct audio_encoding *fp)
   1025 {
   1026 
   1027 	switch (fp->index) {
   1028 	case 0:
   1029 		strcpy(fp->name, AudioEulinear);
   1030 		fp->encoding = AUDIO_ENCODING_ULINEAR;
   1031 		fp->precision = 8;
   1032 		fp->flags = 0;
   1033 		return 0;
   1034 	case 1:
   1035 		strcpy(fp->name, AudioEmulaw);
   1036 		fp->encoding = AUDIO_ENCODING_ULAW;
   1037 		fp->precision = 8;
   1038 		fp->flags = AUDIO_ENCODINGFLAG_EMULATED;
   1039 		return 0;
   1040 	case 2:
   1041 		strcpy(fp->name, AudioEalaw);
   1042 		fp->encoding = AUDIO_ENCODING_ALAW;
   1043 		fp->precision = 8;
   1044 		fp->flags = AUDIO_ENCODINGFLAG_EMULATED;
   1045 		return 0;
   1046 	case 3:
   1047 		strcpy(fp->name, AudioEslinear);
   1048 		fp->encoding = AUDIO_ENCODING_SLINEAR;
   1049 		fp->precision = 8;
   1050 		fp->flags = AUDIO_ENCODINGFLAG_EMULATED;
   1051 		return 0;
   1052 	case 4:
   1053 		strcpy(fp->name, AudioEslinear_le);
   1054 		fp->encoding = AUDIO_ENCODING_SLINEAR_LE;
   1055 		fp->precision = 16;
   1056 		fp->flags = 0;
   1057 		return 0;
   1058 	case 5:
   1059 		strcpy(fp->name, AudioEulinear_le);
   1060 		fp->encoding = AUDIO_ENCODING_ULINEAR_LE;
   1061 		fp->precision = 16;
   1062 		fp->flags = AUDIO_ENCODINGFLAG_EMULATED;
   1063 		return 0;
   1064 	case 6:
   1065 		strcpy(fp->name, AudioEslinear_be);
   1066 		fp->encoding = AUDIO_ENCODING_SLINEAR_BE;
   1067 		fp->precision = 16;
   1068 		fp->flags = AUDIO_ENCODINGFLAG_EMULATED;
   1069 		return 0;
   1070 	case 7:
   1071 		strcpy(fp->name, AudioEulinear_be);
   1072 		fp->encoding = AUDIO_ENCODING_ULINEAR_BE;
   1073 		fp->precision = 16;
   1074 		fp->flags = AUDIO_ENCODINGFLAG_EMULATED;
   1075 		return 0;
   1076 	default:
   1077 		return EINVAL;
   1078 	}
   1079 }
   1080 
   1081 static int
   1082 eap_set_params(void *addr, int setmode, int usemode,
   1083 	       audio_params_t *play, audio_params_t *rec,
   1084 	       stream_filter_list_t *pfil, stream_filter_list_t *rfil)
   1085 {
   1086 	struct eap_instance *ei;
   1087 	struct eap_softc *sc;
   1088 	struct audio_params *p;
   1089 	stream_filter_list_t *fil;
   1090 	int mode, i;
   1091 	uint32_t div;
   1092 
   1093 	ei = addr;
   1094 	sc = (struct eap_softc *)ei->parent;
   1095 	/*
   1096 	 * The es1370 only has one clock, so make the sample rates match.
   1097 	 * This only applies for ADC/DAC2. The FM DAC is handled below.
   1098 	 */
   1099 	if (!sc->sc_1371 && ei->index == EAP_DAC2) {
   1100 		if (play->sample_rate != rec->sample_rate &&
   1101 		    usemode == (AUMODE_PLAY | AUMODE_RECORD)) {
   1102 			if (setmode == AUMODE_PLAY) {
   1103 				rec->sample_rate = play->sample_rate;
   1104 				setmode |= AUMODE_RECORD;
   1105 			} else if (setmode == AUMODE_RECORD) {
   1106 				play->sample_rate = rec->sample_rate;
   1107 				setmode |= AUMODE_PLAY;
   1108 			} else
   1109 				return EINVAL;
   1110 		}
   1111 	}
   1112 
   1113 	for (mode = AUMODE_RECORD; mode != -1;
   1114 	     mode = mode == AUMODE_RECORD ? AUMODE_PLAY : -1) {
   1115 		if ((setmode & mode) == 0)
   1116 			continue;
   1117 
   1118 		p = mode == AUMODE_PLAY ? play : rec;
   1119 
   1120 		if (p->sample_rate < 4000 || p->sample_rate > 48000 ||
   1121 		    (p->precision != 8 && p->precision != 16) ||
   1122 		    (p->channels != 1 && p->channels != 2))
   1123 			return EINVAL;
   1124 
   1125 		fil = mode == AUMODE_PLAY ? pfil : rfil;
   1126 		i = auconv_set_converter(eap_formats, EAP_NFORMATS,
   1127 					 mode, p, FALSE, fil);
   1128 		if (i < 0)
   1129 			return EINVAL;
   1130 	}
   1131 
   1132 	if (sc->sc_1371) {
   1133 		eap1371_set_dac_rate(ei, play->sample_rate);
   1134 		eap1371_set_adc_rate(sc, rec->sample_rate);
   1135 	} else if (ei->index == EAP_DAC2) {
   1136 		/* Set the speed */
   1137 		DPRINTFN(2, ("eap_set_params: old ICSC = 0x%08x\n",
   1138 			     EREAD4(sc, EAP_ICSC)));
   1139 		div = EREAD4(sc, EAP_ICSC) & ~EAP_PCLKBITS;
   1140 		/*
   1141 		 * XXX
   1142 		 * The -2 isn't documented, but seemed to make the wall
   1143 		 * time match
   1144 		 * what I expect.  - mycroft
   1145 		 */
   1146 		if (usemode == AUMODE_RECORD)
   1147 			div |= EAP_SET_PCLKDIV(EAP_XTAL_FREQ /
   1148 				rec->sample_rate - 2);
   1149 		else
   1150 			div |= EAP_SET_PCLKDIV(EAP_XTAL_FREQ /
   1151 				play->sample_rate - 2);
   1152 #if 0
   1153 		div |= EAP_CCB_INTRM;
   1154 #else
   1155 		/*
   1156 		 * It is not obvious how to acknowledge MCCB interrupts, so
   1157 		 * we had better not enable them.
   1158 		 */
   1159 #endif
   1160 		EWRITE4(sc, EAP_ICSC, div);
   1161 		DPRINTFN(2, ("eap_set_params: set ICSC = 0x%08x\n", div));
   1162 	} else {
   1163 		/*
   1164 		 * The FM DAC has only a few fixed-frequency choises, so
   1165 		 * pick out the best candidate.
   1166 		 */
   1167 		div = EREAD4(sc, EAP_ICSC);
   1168 		DPRINTFN(2, ("eap_set_params: old ICSC = 0x%08x\n", div));
   1169 
   1170 		div &= ~EAP_WTSRSEL;
   1171 		if (play->sample_rate < 8268)
   1172 			div |= EAP_WTSRSEL_5;
   1173 		else if (play->sample_rate < 16537)
   1174 			div |= EAP_WTSRSEL_11;
   1175 		else if (play->sample_rate < 33075)
   1176 			div |= EAP_WTSRSEL_22;
   1177 		else
   1178 			div |= EAP_WTSRSEL_44;
   1179 
   1180 		EWRITE4(sc, EAP_ICSC, div);
   1181 		DPRINTFN(2, ("eap_set_params: set ICSC = 0x%08x\n", div));
   1182 	}
   1183 
   1184 	return 0;
   1185 }
   1186 
   1187 static int
   1188 eap_round_blocksize(void *addr, int blk, int mode, const audio_params_t *param)
   1189 {
   1190 
   1191 	return blk & -32;	/* keep good alignment */
   1192 }
   1193 
   1194 static int
   1195 eap_trigger_output(
   1196 	void *addr,
   1197 	void *start,
   1198 	void *end,
   1199 	int blksize,
   1200 	void (*intr)(void *),
   1201 	void *arg,
   1202 	const audio_params_t *param)
   1203 {
   1204 	struct eap_instance *ei;
   1205 	struct eap_softc *sc;
   1206 	struct eap_dma *p;
   1207 	uint32_t icsc, sic;
   1208 	int sampshift;
   1209 
   1210 	ei = addr;
   1211 	sc = (struct eap_softc *)ei->parent;
   1212 #ifdef DIAGNOSTIC
   1213 	if (ei->ei_prun)
   1214 		panic("eap_trigger_output: already running");
   1215 	ei->ei_prun = 1;
   1216 #endif
   1217 
   1218 	DPRINTFN(1, ("eap_trigger_output: sc=%p start=%p end=%p "
   1219 	    "blksize=%d intr=%p(%p)\n", addr, start, end, blksize, intr, arg));
   1220 	ei->ei_pintr = intr;
   1221 	ei->ei_parg = arg;
   1222 
   1223 	sic = EREAD4(sc, EAP_SIC);
   1224 	sic &= ~(EAP_S_EB(ei->index) | EAP_S_MB(ei->index) | EAP_INC_BITS);
   1225 
   1226 	if (ei->index == EAP_DAC2)
   1227 		sic |= EAP_SET_P2_ST_INC(0)
   1228 		    | EAP_SET_P2_END_INC(param->precision / 8);
   1229 
   1230 	sampshift = 0;
   1231 	if (param->precision == 16) {
   1232 		sic |= EAP_S_EB(ei->index);
   1233 		sampshift++;
   1234 	}
   1235 	if (param->channels == 2) {
   1236 		sic |= EAP_S_MB(ei->index);
   1237 		sampshift++;
   1238 	}
   1239 	EWRITE4(sc, EAP_SIC, sic & ~EAP_P_INTR_EN(ei->index));
   1240 	EWRITE4(sc, EAP_SIC, sic | EAP_P_INTR_EN(ei->index));
   1241 
   1242 	for (p = sc->sc_dmas; p && KERNADDR(p) != start; p = p->next)
   1243 		continue;
   1244 	if (!p) {
   1245 		printf("eap_trigger_output: bad addr %p\n", start);
   1246 		return EINVAL;
   1247 	}
   1248 
   1249 	if (ei->index == EAP_DAC2) {
   1250 		DPRINTF(("eap_trigger_output: DAC2_ADDR=0x%x, DAC2_SIZE=0x%x\n",
   1251 			 (int)DMAADDR(p),
   1252 			 (int)EAP_SET_SIZE(0,
   1253 			 (((char *)end - (char *)start) >> 2) - 1)));
   1254 		EWRITE4(sc, EAP_MEMPAGE, EAP_DAC_PAGE);
   1255 		EWRITE4(sc, EAP_DAC2_ADDR, DMAADDR(p));
   1256 		EWRITE4(sc, EAP_DAC2_SIZE,
   1257 			EAP_SET_SIZE(0,
   1258 			((char *)end - (char *)start) >> 2) - 1);
   1259 		EWRITE4(sc, EAP_DAC2_CSR, (blksize >> sampshift) - 1);
   1260 	} else if (ei->index == EAP_DAC1) {
   1261 		DPRINTF(("eap_trigger_output: DAC1_ADDR=0x%x, DAC1_SIZE=0x%x\n",
   1262 			 (int)DMAADDR(p),
   1263 			 (int)EAP_SET_SIZE(0,
   1264 			 (((char *)end - (char *)start) >> 2) - 1)));
   1265 		EWRITE4(sc, EAP_MEMPAGE, EAP_DAC_PAGE);
   1266 		EWRITE4(sc, EAP_DAC1_ADDR, DMAADDR(p));
   1267 		EWRITE4(sc, EAP_DAC1_SIZE,
   1268 			EAP_SET_SIZE(0,
   1269 			((char *)end - (char *)start) >> 2) - 1);
   1270 		EWRITE4(sc, EAP_DAC1_CSR, (blksize >> sampshift) - 1);
   1271 	}
   1272 #ifdef DIAGNOSTIC
   1273 	else
   1274 		panic("eap_trigger_output: impossible instance %d", ei->index);
   1275 #endif
   1276 
   1277 	if (sc->sc_1371)
   1278 		EWRITE4(sc, E1371_SRC, 0);
   1279 
   1280 	icsc = EREAD4(sc, EAP_ICSC);
   1281 	icsc |= EAP_DAC_EN(ei->index);
   1282 	EWRITE4(sc, EAP_ICSC, icsc);
   1283 
   1284 	DPRINTFN(1, ("eap_trigger_output: set ICSC = 0x%08x\n", icsc));
   1285 
   1286 	return 0;
   1287 }
   1288 
   1289 static int
   1290 eap_trigger_input(
   1291 	void *addr,
   1292 	void *start,
   1293 	void *end,
   1294 	int blksize,
   1295 	void (*intr)(void *),
   1296 	void *arg,
   1297 	const audio_params_t *param)
   1298 {
   1299 	struct eap_instance *ei;
   1300 	struct eap_softc *sc;
   1301 	struct eap_dma *p;
   1302 	uint32_t icsc, sic;
   1303 	int sampshift;
   1304 
   1305 	ei = addr;
   1306 	sc = (struct eap_softc *)ei->parent;
   1307 #ifdef DIAGNOSTIC
   1308 	if (sc->sc_rrun)
   1309 		panic("eap_trigger_input: already running");
   1310 	sc->sc_rrun = 1;
   1311 #endif
   1312 
   1313 	DPRINTFN(1, ("eap_trigger_input: ei=%p start=%p end=%p blksize=%d intr=%p(%p)\n",
   1314 	    addr, start, end, blksize, intr, arg));
   1315 	sc->sc_rintr = intr;
   1316 	sc->sc_rarg = arg;
   1317 
   1318 	sic = EREAD4(sc, EAP_SIC);
   1319 	sic &= ~(EAP_R1_S_EB | EAP_R1_S_MB);
   1320 	sampshift = 0;
   1321 	if (param->precision == 16) {
   1322 		sic |= EAP_R1_S_EB;
   1323 		sampshift++;
   1324 	}
   1325 	if (param->channels == 2) {
   1326 		sic |= EAP_R1_S_MB;
   1327 		sampshift++;
   1328 	}
   1329 	EWRITE4(sc, EAP_SIC, sic & ~EAP_R1_INTR_EN);
   1330 	EWRITE4(sc, EAP_SIC, sic | EAP_R1_INTR_EN);
   1331 
   1332 	for (p = sc->sc_dmas; p && KERNADDR(p) != start; p = p->next)
   1333 		continue;
   1334 	if (!p) {
   1335 		printf("eap_trigger_input: bad addr %p\n", start);
   1336 		return (EINVAL);
   1337 	}
   1338 
   1339 	DPRINTF(("eap_trigger_input: ADC_ADDR=0x%x, ADC_SIZE=0x%x\n",
   1340 		 (int)DMAADDR(p),
   1341 		 (int)EAP_SET_SIZE(0, (((char *)end - (char *)start) >> 2) - 1)));
   1342 	EWRITE4(sc, EAP_MEMPAGE, EAP_ADC_PAGE);
   1343 	EWRITE4(sc, EAP_ADC_ADDR, DMAADDR(p));
   1344 	EWRITE4(sc, EAP_ADC_SIZE,
   1345 		EAP_SET_SIZE(0, (((char *)end - (char *)start) >> 2) - 1));
   1346 
   1347 	EWRITE4(sc, EAP_ADC_CSR, (blksize >> sampshift) - 1);
   1348 
   1349 	if (sc->sc_1371)
   1350 		EWRITE4(sc, E1371_SRC, 0);
   1351 
   1352 	icsc = EREAD4(sc, EAP_ICSC);
   1353 	icsc |= EAP_ADC_EN;
   1354 	EWRITE4(sc, EAP_ICSC, icsc);
   1355 
   1356 	DPRINTFN(1, ("eap_trigger_input: set ICSC = 0x%08x\n", icsc));
   1357 
   1358 	return 0;
   1359 }
   1360 
   1361 static int
   1362 eap_halt_output(void *addr)
   1363 {
   1364 	struct eap_instance *ei;
   1365 	struct eap_softc *sc;
   1366 	uint32_t icsc;
   1367 
   1368 	DPRINTF(("eap: eap_halt_output\n"));
   1369 	ei = addr;
   1370 	sc = (struct eap_softc *)ei->parent;
   1371 	icsc = EREAD4(sc, EAP_ICSC);
   1372 	EWRITE4(sc, EAP_ICSC, icsc & ~(EAP_DAC_EN(ei->index)));
   1373 	ei->ei_pintr = 0;
   1374 #ifdef DIAGNOSTIC
   1375 	ei->ei_prun = 0;
   1376 #endif
   1377 
   1378 	return 0;
   1379 }
   1380 
   1381 static int
   1382 eap_halt_input(void *addr)
   1383 {
   1384 	struct eap_instance *ei;
   1385 	struct eap_softc *sc;
   1386 	uint32_t icsc;
   1387 
   1388 #define EAP_USE_FMDAC_ALSO
   1389 	DPRINTF(("eap: eap_halt_input\n"));
   1390 	ei = addr;
   1391 	sc = (struct eap_softc *)ei->parent;
   1392 	icsc = EREAD4(sc, EAP_ICSC);
   1393 	EWRITE4(sc, EAP_ICSC, icsc & ~EAP_ADC_EN);
   1394 	sc->sc_rintr = 0;
   1395 #ifdef DIAGNOSTIC
   1396 	sc->sc_rrun = 0;
   1397 #endif
   1398 
   1399 	return 0;
   1400 }
   1401 
   1402 static int
   1403 eap_getdev(void *addr, struct audio_device *retp)
   1404 {
   1405 
   1406 	*retp = eap_device;
   1407 	return 0;
   1408 }
   1409 
   1410 static int
   1411 eap1371_mixer_set_port(void *addr, mixer_ctrl_t *cp)
   1412 {
   1413 	struct eap_instance *ei;
   1414 	struct eap_softc *sc;
   1415 
   1416 	ei = addr;
   1417 	sc = (struct eap_softc *)ei->parent;
   1418 	return sc->codec_if->vtbl->mixer_set_port(sc->codec_if, cp);
   1419 }
   1420 
   1421 static int
   1422 eap1371_mixer_get_port(void *addr, mixer_ctrl_t *cp)
   1423 {
   1424 	struct eap_instance *ei;
   1425 	struct eap_softc *sc;
   1426 
   1427 	ei = addr;
   1428 	sc = (struct eap_softc *)ei->parent;
   1429 	return sc->codec_if->vtbl->mixer_get_port(sc->codec_if, cp);
   1430 }
   1431 
   1432 static int
   1433 eap1371_query_devinfo(void *addr, mixer_devinfo_t *dip)
   1434 {
   1435 	struct eap_instance *ei;
   1436 	struct eap_softc *sc;
   1437 
   1438 	ei = addr;
   1439 	sc = (struct eap_softc *)ei->parent;
   1440 	return sc->codec_if->vtbl->query_devinfo(sc->codec_if, dip);
   1441 }
   1442 
   1443 static void
   1444 eap1370_set_mixer(struct eap_softc *sc, int a, int d)
   1445 {
   1446 	eap1370_write_codec(sc, a, d);
   1447 
   1448 	sc->sc_port[a] = d;
   1449 	DPRINTFN(1, ("eap1370_mixer_set_port port 0x%02x = 0x%02x\n", a, d));
   1450 }
   1451 
   1452 static int
   1453 eap1370_mixer_set_port(void *addr, mixer_ctrl_t *cp)
   1454 {
   1455 	struct eap_instance *ei;
   1456 	struct eap_softc *sc;
   1457 	int lval, rval, l, r, la, ra;
   1458 	int l1, r1, l2, r2, m, o1, o2;
   1459 
   1460 	ei = addr;
   1461 	sc = (struct eap_softc *)ei->parent;
   1462 	if (cp->dev == EAP_RECORD_SOURCE) {
   1463 		if (cp->type != AUDIO_MIXER_SET)
   1464 			return EINVAL;
   1465 		m = sc->sc_record_source = cp->un.mask;
   1466 		l1 = l2 = r1 = r2 = 0;
   1467 		if (m & (1 << EAP_VOICE_VOL))
   1468 			l2 |= AK_M_VOICE, r2 |= AK_M_VOICE;
   1469 		if (m & (1 << EAP_FM_VOL))
   1470 			l1 |= AK_M_FM_L, r1 |= AK_M_FM_R;
   1471 		if (m & (1 << EAP_CD_VOL))
   1472 			l1 |= AK_M_CD_L, r1 |= AK_M_CD_R;
   1473 		if (m & (1 << EAP_LINE_VOL))
   1474 			l1 |= AK_M_LINE_L, r1 |= AK_M_LINE_R;
   1475 		if (m & (1 << EAP_AUX_VOL))
   1476 			l2 |= AK_M2_AUX_L, r2 |= AK_M2_AUX_R;
   1477 		if (m & (1 << EAP_MIC_VOL))
   1478 			l2 |= AK_M_TMIC, r2 |= AK_M_TMIC;
   1479 		eap1370_set_mixer(sc, AK_IN_MIXER1_L, l1);
   1480 		eap1370_set_mixer(sc, AK_IN_MIXER1_R, r1);
   1481 		eap1370_set_mixer(sc, AK_IN_MIXER2_L, l2);
   1482 		eap1370_set_mixer(sc, AK_IN_MIXER2_R, r2);
   1483 		return 0;
   1484 	}
   1485 	if (cp->dev == EAP_INPUT_SOURCE) {
   1486 		if (cp->type != AUDIO_MIXER_SET)
   1487 			return EINVAL;
   1488 		m = sc->sc_input_source = cp->un.mask;
   1489 		o1 = o2 = 0;
   1490 		if (m & (1 << EAP_VOICE_VOL))
   1491 			o2 |= AK_M_VOICE_L | AK_M_VOICE_R;
   1492 		if (m & (1 << EAP_FM_VOL))
   1493 			o1 |= AK_M_FM_L | AK_M_FM_R;
   1494 		if (m & (1 << EAP_CD_VOL))
   1495 			o1 |= AK_M_CD_L | AK_M_CD_R;
   1496 		if (m & (1 << EAP_LINE_VOL))
   1497 			o1 |= AK_M_LINE_L | AK_M_LINE_R;
   1498 		if (m & (1 << EAP_AUX_VOL))
   1499 			o2 |= AK_M_AUX_L | AK_M_AUX_R;
   1500 		if (m & (1 << EAP_MIC_VOL))
   1501 			o1 |= AK_M_MIC;
   1502 		eap1370_set_mixer(sc, AK_OUT_MIXER1, o1);
   1503 		eap1370_set_mixer(sc, AK_OUT_MIXER2, o2);
   1504 		return 0;
   1505 	}
   1506 	if (cp->dev == EAP_MIC_PREAMP) {
   1507 		if (cp->type != AUDIO_MIXER_ENUM)
   1508 			return EINVAL;
   1509 		if (cp->un.ord != 0 && cp->un.ord != 1)
   1510 			return EINVAL;
   1511 		sc->sc_mic_preamp = cp->un.ord;
   1512 		eap1370_set_mixer(sc, AK_MGAIN, cp->un.ord);
   1513 		return 0;
   1514 	}
   1515 	if (cp->type != AUDIO_MIXER_VALUE)
   1516 		return EINVAL;
   1517 	if (cp->un.value.num_channels == 1)
   1518 		lval = rval = cp->un.value.level[AUDIO_MIXER_LEVEL_MONO];
   1519 	else if (cp->un.value.num_channels == 2) {
   1520 		lval = cp->un.value.level[AUDIO_MIXER_LEVEL_LEFT];
   1521 		rval = cp->un.value.level[AUDIO_MIXER_LEVEL_RIGHT];
   1522 	} else
   1523 		return EINVAL;
   1524 	ra = -1;
   1525 	switch (cp->dev) {
   1526 	case EAP_MASTER_VOL:
   1527 		l = VOL_TO_ATT5(lval);
   1528 		r = VOL_TO_ATT5(rval);
   1529 		la = AK_MASTER_L;
   1530 		ra = AK_MASTER_R;
   1531 		break;
   1532 	case EAP_MIC_VOL:
   1533 		if (cp->un.value.num_channels != 1)
   1534 			return EINVAL;
   1535 		la = AK_MIC;
   1536 		goto lr;
   1537 	case EAP_VOICE_VOL:
   1538 		la = AK_VOICE_L;
   1539 		ra = AK_VOICE_R;
   1540 		goto lr;
   1541 	case EAP_FM_VOL:
   1542 		la = AK_FM_L;
   1543 		ra = AK_FM_R;
   1544 		goto lr;
   1545 	case EAP_CD_VOL:
   1546 		la = AK_CD_L;
   1547 		ra = AK_CD_R;
   1548 		goto lr;
   1549 	case EAP_LINE_VOL:
   1550 		la = AK_LINE_L;
   1551 		ra = AK_LINE_R;
   1552 		goto lr;
   1553 	case EAP_AUX_VOL:
   1554 		la = AK_AUX_L;
   1555 		ra = AK_AUX_R;
   1556 	lr:
   1557 		l = VOL_TO_GAIN5(lval);
   1558 		r = VOL_TO_GAIN5(rval);
   1559 		break;
   1560 	default:
   1561 		return EINVAL;
   1562 	}
   1563 	eap1370_set_mixer(sc, la, l);
   1564 	if (ra >= 0) {
   1565 		eap1370_set_mixer(sc, ra, r);
   1566 	}
   1567 	return 0;
   1568 }
   1569 
   1570 static int
   1571 eap1370_mixer_get_port(void *addr, mixer_ctrl_t *cp)
   1572 {
   1573 	struct eap_instance *ei;
   1574 	struct eap_softc *sc;
   1575 	int la, ra, l, r;
   1576 
   1577 	ei = addr;
   1578 	sc = (struct eap_softc *)ei->parent;
   1579 	switch (cp->dev) {
   1580 	case EAP_RECORD_SOURCE:
   1581 		if (cp->type != AUDIO_MIXER_SET)
   1582 			return EINVAL;
   1583 		cp->un.mask = sc->sc_record_source;
   1584 		return 0;
   1585 	case EAP_INPUT_SOURCE:
   1586 		if (cp->type != AUDIO_MIXER_SET)
   1587 			return EINVAL;
   1588 		cp->un.mask = sc->sc_input_source;
   1589 		return 0;
   1590 	case EAP_MIC_PREAMP:
   1591 		if (cp->type != AUDIO_MIXER_ENUM)
   1592 			return EINVAL;
   1593 		cp->un.ord = sc->sc_mic_preamp;
   1594 		return 0;
   1595 	case EAP_MASTER_VOL:
   1596 		l = ATT5_TO_VOL(sc->sc_port[AK_MASTER_L]);
   1597 		r = ATT5_TO_VOL(sc->sc_port[AK_MASTER_R]);
   1598 		break;
   1599 	case EAP_MIC_VOL:
   1600 		if (cp->un.value.num_channels != 1)
   1601 			return EINVAL;
   1602 		la = ra = AK_MIC;
   1603 		goto lr;
   1604 	case EAP_VOICE_VOL:
   1605 		la = AK_VOICE_L;
   1606 		ra = AK_VOICE_R;
   1607 		goto lr;
   1608 	case EAP_FM_VOL:
   1609 		la = AK_FM_L;
   1610 		ra = AK_FM_R;
   1611 		goto lr;
   1612 	case EAP_CD_VOL:
   1613 		la = AK_CD_L;
   1614 		ra = AK_CD_R;
   1615 		goto lr;
   1616 	case EAP_LINE_VOL:
   1617 		la = AK_LINE_L;
   1618 		ra = AK_LINE_R;
   1619 		goto lr;
   1620 	case EAP_AUX_VOL:
   1621 		la = AK_AUX_L;
   1622 		ra = AK_AUX_R;
   1623 	lr:
   1624 		l = GAIN5_TO_VOL(sc->sc_port[la]);
   1625 		r = GAIN5_TO_VOL(sc->sc_port[ra]);
   1626 		break;
   1627 	default:
   1628 		return EINVAL;
   1629 	}
   1630 	if (cp->un.value.num_channels == 1)
   1631 		cp->un.value.level[AUDIO_MIXER_LEVEL_MONO] = (l+r) / 2;
   1632 	else if (cp->un.value.num_channels == 2) {
   1633 		cp->un.value.level[AUDIO_MIXER_LEVEL_LEFT]  = l;
   1634 		cp->un.value.level[AUDIO_MIXER_LEVEL_RIGHT] = r;
   1635 	} else
   1636 		return EINVAL;
   1637 	return 0;
   1638 }
   1639 
   1640 static int
   1641 eap1370_query_devinfo(void *addr, mixer_devinfo_t *dip)
   1642 {
   1643 
   1644 	switch (dip->index) {
   1645 	case EAP_MASTER_VOL:
   1646 		dip->type = AUDIO_MIXER_VALUE;
   1647 		dip->mixer_class = EAP_OUTPUT_CLASS;
   1648 		dip->prev = dip->next = AUDIO_MIXER_LAST;
   1649 		strcpy(dip->label.name, AudioNmaster);
   1650 		dip->un.v.num_channels = 2;
   1651 		strcpy(dip->un.v.units.name, AudioNvolume);
   1652 		return 0;
   1653 	case EAP_VOICE_VOL:
   1654 		dip->type = AUDIO_MIXER_VALUE;
   1655 		dip->mixer_class = EAP_INPUT_CLASS;
   1656 		dip->prev = AUDIO_MIXER_LAST;
   1657 		dip->next = AUDIO_MIXER_LAST;
   1658 		strcpy(dip->label.name, AudioNdac);
   1659 		dip->un.v.num_channels = 2;
   1660 		strcpy(dip->un.v.units.name, AudioNvolume);
   1661 		return 0;
   1662 	case EAP_FM_VOL:
   1663 		dip->type = AUDIO_MIXER_VALUE;
   1664 		dip->mixer_class = EAP_INPUT_CLASS;
   1665 		dip->prev = AUDIO_MIXER_LAST;
   1666 		dip->next = AUDIO_MIXER_LAST;
   1667 		strcpy(dip->label.name, AudioNfmsynth);
   1668 		dip->un.v.num_channels = 2;
   1669 		strcpy(dip->un.v.units.name, AudioNvolume);
   1670 		return 0;
   1671 	case EAP_CD_VOL:
   1672 		dip->type = AUDIO_MIXER_VALUE;
   1673 		dip->mixer_class = EAP_INPUT_CLASS;
   1674 		dip->prev = AUDIO_MIXER_LAST;
   1675 		dip->next = AUDIO_MIXER_LAST;
   1676 		strcpy(dip->label.name, AudioNcd);
   1677 		dip->un.v.num_channels = 2;
   1678 		strcpy(dip->un.v.units.name, AudioNvolume);
   1679 		return 0;
   1680 	case EAP_LINE_VOL:
   1681 		dip->type = AUDIO_MIXER_VALUE;
   1682 		dip->mixer_class = EAP_INPUT_CLASS;
   1683 		dip->prev = AUDIO_MIXER_LAST;
   1684 		dip->next = AUDIO_MIXER_LAST;
   1685 		strcpy(dip->label.name, AudioNline);
   1686 		dip->un.v.num_channels = 2;
   1687 		strcpy(dip->un.v.units.name, AudioNvolume);
   1688 		return 0;
   1689 	case EAP_AUX_VOL:
   1690 		dip->type = AUDIO_MIXER_VALUE;
   1691 		dip->mixer_class = EAP_INPUT_CLASS;
   1692 		dip->prev = AUDIO_MIXER_LAST;
   1693 		dip->next = AUDIO_MIXER_LAST;
   1694 		strcpy(dip->label.name, AudioNaux);
   1695 		dip->un.v.num_channels = 2;
   1696 		strcpy(dip->un.v.units.name, AudioNvolume);
   1697 		return 0;
   1698 	case EAP_MIC_VOL:
   1699 		dip->type = AUDIO_MIXER_VALUE;
   1700 		dip->mixer_class = EAP_INPUT_CLASS;
   1701 		dip->prev = AUDIO_MIXER_LAST;
   1702 		dip->next = EAP_MIC_PREAMP;
   1703 		strcpy(dip->label.name, AudioNmicrophone);
   1704 		dip->un.v.num_channels = 1;
   1705 		strcpy(dip->un.v.units.name, AudioNvolume);
   1706 		return 0;
   1707 	case EAP_RECORD_SOURCE:
   1708 		dip->mixer_class = EAP_RECORD_CLASS;
   1709 		dip->prev = dip->next = AUDIO_MIXER_LAST;
   1710 		strcpy(dip->label.name, AudioNsource);
   1711 		dip->type = AUDIO_MIXER_SET;
   1712 		dip->un.s.num_mem = 6;
   1713 		strcpy(dip->un.s.member[0].label.name, AudioNmicrophone);
   1714 		dip->un.s.member[0].mask = 1 << EAP_MIC_VOL;
   1715 		strcpy(dip->un.s.member[1].label.name, AudioNcd);
   1716 		dip->un.s.member[1].mask = 1 << EAP_CD_VOL;
   1717 		strcpy(dip->un.s.member[2].label.name, AudioNline);
   1718 		dip->un.s.member[2].mask = 1 << EAP_LINE_VOL;
   1719 		strcpy(dip->un.s.member[3].label.name, AudioNfmsynth);
   1720 		dip->un.s.member[3].mask = 1 << EAP_FM_VOL;
   1721 		strcpy(dip->un.s.member[4].label.name, AudioNaux);
   1722 		dip->un.s.member[4].mask = 1 << EAP_AUX_VOL;
   1723 		strcpy(dip->un.s.member[5].label.name, AudioNdac);
   1724 		dip->un.s.member[5].mask = 1 << EAP_VOICE_VOL;
   1725 		return 0;
   1726 	case EAP_INPUT_SOURCE:
   1727 		dip->mixer_class = EAP_INPUT_CLASS;
   1728 		dip->prev = dip->next = AUDIO_MIXER_LAST;
   1729 		strcpy(dip->label.name, AudioNsource);
   1730 		dip->type = AUDIO_MIXER_SET;
   1731 		dip->un.s.num_mem = 6;
   1732 		strcpy(dip->un.s.member[0].label.name, AudioNmicrophone);
   1733 		dip->un.s.member[0].mask = 1 << EAP_MIC_VOL;
   1734 		strcpy(dip->un.s.member[1].label.name, AudioNcd);
   1735 		dip->un.s.member[1].mask = 1 << EAP_CD_VOL;
   1736 		strcpy(dip->un.s.member[2].label.name, AudioNline);
   1737 		dip->un.s.member[2].mask = 1 << EAP_LINE_VOL;
   1738 		strcpy(dip->un.s.member[3].label.name, AudioNfmsynth);
   1739 		dip->un.s.member[3].mask = 1 << EAP_FM_VOL;
   1740 		strcpy(dip->un.s.member[4].label.name, AudioNaux);
   1741 		dip->un.s.member[4].mask = 1 << EAP_AUX_VOL;
   1742 		strcpy(dip->un.s.member[5].label.name, AudioNdac);
   1743 		dip->un.s.member[5].mask = 1 << EAP_VOICE_VOL;
   1744 		return 0;
   1745 	case EAP_MIC_PREAMP:
   1746 		dip->type = AUDIO_MIXER_ENUM;
   1747 		dip->mixer_class = EAP_INPUT_CLASS;
   1748 		dip->prev = EAP_MIC_VOL;
   1749 		dip->next = AUDIO_MIXER_LAST;
   1750 		strcpy(dip->label.name, AudioNpreamp);
   1751 		dip->un.e.num_mem = 2;
   1752 		strcpy(dip->un.e.member[0].label.name, AudioNoff);
   1753 		dip->un.e.member[0].ord = 0;
   1754 		strcpy(dip->un.e.member[1].label.name, AudioNon);
   1755 		dip->un.e.member[1].ord = 1;
   1756 		return 0;
   1757 	case EAP_OUTPUT_CLASS:
   1758 		dip->type = AUDIO_MIXER_CLASS;
   1759 		dip->mixer_class = EAP_OUTPUT_CLASS;
   1760 		dip->next = dip->prev = AUDIO_MIXER_LAST;
   1761 		strcpy(dip->label.name, AudioCoutputs);
   1762 		return 0;
   1763 	case EAP_RECORD_CLASS:
   1764 		dip->type = AUDIO_MIXER_CLASS;
   1765 		dip->mixer_class = EAP_RECORD_CLASS;
   1766 		dip->next = dip->prev = AUDIO_MIXER_LAST;
   1767 		strcpy(dip->label.name, AudioCrecord);
   1768 		return 0;
   1769 	case EAP_INPUT_CLASS:
   1770 		dip->type = AUDIO_MIXER_CLASS;
   1771 		dip->mixer_class = EAP_INPUT_CLASS;
   1772 		dip->next = dip->prev = AUDIO_MIXER_LAST;
   1773 		strcpy(dip->label.name, AudioCinputs);
   1774 		return 0;
   1775 	}
   1776 	return ENXIO;
   1777 }
   1778 
   1779 static void *
   1780 eap_malloc(void *addr, int direction, size_t size,
   1781     struct malloc_type *pool, int flags)
   1782 {
   1783 	struct eap_instance *ei;
   1784 	struct eap_softc *sc;
   1785 	struct eap_dma *p;
   1786 	int error;
   1787 
   1788 	p = malloc(sizeof(*p), pool, flags);
   1789 	if (!p)
   1790 		return NULL;
   1791 	ei = addr;
   1792 	sc = (struct eap_softc *)ei->parent;
   1793 	error = eap_allocmem(sc, size, 16, p);
   1794 	if (error) {
   1795 		free(p, pool);
   1796 		return NULL;
   1797 	}
   1798 	p->next = sc->sc_dmas;
   1799 	sc->sc_dmas = p;
   1800 	return KERNADDR(p);
   1801 }
   1802 
   1803 static void
   1804 eap_free(void *addr, void *ptr, struct malloc_type *pool)
   1805 {
   1806 	struct eap_instance *ei;
   1807 	struct eap_softc *sc;
   1808 	struct eap_dma **pp, *p;
   1809 
   1810 	ei = addr;
   1811 	sc = (struct eap_softc *)ei->parent;
   1812 	for (pp = &sc->sc_dmas; (p = *pp) != NULL; pp = &p->next) {
   1813 		if (KERNADDR(p) == ptr) {
   1814 			eap_freemem(sc, p);
   1815 			*pp = p->next;
   1816 			free(p, pool);
   1817 			return;
   1818 		}
   1819 	}
   1820 }
   1821 
   1822 static size_t
   1823 eap_round_buffersize(void *addr, int direction, size_t size)
   1824 {
   1825 
   1826 	return size;
   1827 }
   1828 
   1829 static paddr_t
   1830 eap_mappage(void *addr, void *mem, off_t off, int prot)
   1831 {
   1832 	struct eap_instance *ei;
   1833 	struct eap_softc *sc;
   1834 	struct eap_dma *p;
   1835 
   1836 	if (off < 0)
   1837 		return -1;
   1838 	ei = addr;
   1839 	sc = (struct eap_softc *)ei->parent;
   1840 	for (p = sc->sc_dmas; p && KERNADDR(p) != mem; p = p->next)
   1841 		continue;
   1842 	if (!p)
   1843 		return -1;
   1844 	return bus_dmamem_mmap(sc->sc_dmatag, p->segs, p->nsegs,
   1845 			       off, prot, BUS_DMA_WAITOK);
   1846 }
   1847 
   1848 static int
   1849 eap_get_props(void *addr)
   1850 {
   1851 
   1852 	return AUDIO_PROP_MMAP | AUDIO_PROP_INDEPENDENT |
   1853 	    AUDIO_PROP_FULLDUPLEX;
   1854 }
   1855 
   1856 #if NMIDI > 0
   1857 static int
   1858 eap_midi_open(void *addr, int flags,
   1859 	      void (*iintr)(void *, int),
   1860 	      void (*ointr)(void *),
   1861 	      void *arg)
   1862 {
   1863 	struct eap_softc *sc;
   1864 	uint32_t uctrl;
   1865 
   1866 	sc = addr;
   1867 	sc->sc_iintr = iintr;
   1868 	sc->sc_ointr = ointr;
   1869 	sc->sc_arg = arg;
   1870 
   1871 	EWRITE4(sc, EAP_ICSC, EREAD4(sc, EAP_ICSC) | EAP_UART_EN);
   1872 	uctrl = 0;
   1873 	if (flags & FREAD)
   1874 		uctrl |= EAP_UC_RXINTEN;
   1875 #if 0
   1876 	/* I don't understand ../midi.c well enough to use output interrupts */
   1877 	if (flags & FWRITE)
   1878 		uctrl |= EAP_UC_TXINTEN; */
   1879 #endif
   1880 	EWRITE1(sc, EAP_UART_CONTROL, uctrl);
   1881 
   1882 	return 0;
   1883 }
   1884 
   1885 static void
   1886 eap_midi_close(void *addr)
   1887 {
   1888 	struct eap_softc *sc;
   1889 
   1890 	sc = addr;
   1891 	tsleep(sc, PWAIT, "eapclm", hz/10); /* give uart a chance to drain */
   1892 	EWRITE1(sc, EAP_UART_CONTROL, 0);
   1893 	EWRITE4(sc, EAP_ICSC, EREAD4(sc, EAP_ICSC) & ~EAP_UART_EN);
   1894 
   1895 	sc->sc_iintr = 0;
   1896 	sc->sc_ointr = 0;
   1897 }
   1898 
   1899 static int
   1900 eap_midi_output(void *addr, int d)
   1901 {
   1902 	struct eap_softc *sc;
   1903 	int x;
   1904 
   1905 	sc = addr;
   1906 	for (x = 0; x != MIDI_BUSY_WAIT; x++) {
   1907 		if (EREAD1(sc, EAP_UART_STATUS) & EAP_US_TXRDY) {
   1908 			EWRITE1(sc, EAP_UART_DATA, d);
   1909 			return 0;
   1910 		}
   1911 		delay(MIDI_BUSY_DELAY);
   1912 	}
   1913 	return EIO;
   1914 }
   1915 
   1916 static void
   1917 eap_midi_getinfo(void *addr, struct midi_info *mi)
   1918 {
   1919 	mi->name = "AudioPCI MIDI UART";
   1920 	mi->props = MIDI_PROP_CAN_INPUT;
   1921 }
   1922 
   1923 #endif
   1924