Home | History | Annotate | Line # | Download | only in pci
if_iwi.c revision 1.75
      1 /*	$NetBSD: if_iwi.c,v 1.75 2008/11/07 00:20:07 dyoung Exp $  */
      2 
      3 /*-
      4  * Copyright (c) 2004, 2005
      5  *      Damien Bergamini <damien.bergamini (at) free.fr>. All rights reserved.
      6  *
      7  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
      8  * modification, are permitted provided that the following conditions
      9  * are met:
     10  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
     11  *    notice unmodified, this list of conditions, and the following
     12  *    disclaimer.
     13  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
     14  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
     15  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
     16  *
     17  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
     18  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
     19  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
     20  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
     21  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
     22  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
     23  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
     24  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
     25  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
     26  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
     27  * SUCH DAMAGE.
     28  */
     29 
     30 #include <sys/cdefs.h>
     31 __KERNEL_RCSID(0, "$NetBSD: if_iwi.c,v 1.75 2008/11/07 00:20:07 dyoung Exp $");
     32 
     33 /*-
     34  * Intel(R) PRO/Wireless 2200BG/2225BG/2915ABG driver
     35  * http://www.intel.com/network/connectivity/products/wireless/prowireless_mobile.htm
     36  */
     37 
     38 #include "bpfilter.h"
     39 
     40 #include <sys/param.h>
     41 #include <sys/sockio.h>
     42 #include <sys/sysctl.h>
     43 #include <sys/mbuf.h>
     44 #include <sys/kernel.h>
     45 #include <sys/socket.h>
     46 #include <sys/systm.h>
     47 #include <sys/malloc.h>
     48 #include <sys/conf.h>
     49 #include <sys/kauth.h>
     50 
     51 #include <sys/bus.h>
     52 #include <machine/endian.h>
     53 #include <sys/intr.h>
     54 
     55 #include <dev/firmload.h>
     56 
     57 #include <dev/pci/pcireg.h>
     58 #include <dev/pci/pcivar.h>
     59 #include <dev/pci/pcidevs.h>
     60 
     61 #if NBPFILTER > 0
     62 #include <net/bpf.h>
     63 #endif
     64 #include <net/if.h>
     65 #include <net/if_arp.h>
     66 #include <net/if_dl.h>
     67 #include <net/if_ether.h>
     68 #include <net/if_media.h>
     69 #include <net/if_types.h>
     70 
     71 #include <net80211/ieee80211_var.h>
     72 #include <net80211/ieee80211_radiotap.h>
     73 
     74 #include <netinet/in.h>
     75 #include <netinet/in_systm.h>
     76 #include <netinet/in_var.h>
     77 #include <netinet/ip.h>
     78 
     79 #include <crypto/arc4/arc4.h>
     80 
     81 #include <dev/pci/if_iwireg.h>
     82 #include <dev/pci/if_iwivar.h>
     83 
     84 #ifdef IWI_DEBUG
     85 #define DPRINTF(x)	if (iwi_debug > 0) printf x
     86 #define DPRINTFN(n, x)	if (iwi_debug >= (n)) printf x
     87 int iwi_debug = 4;
     88 #else
     89 #define DPRINTF(x)
     90 #define DPRINTFN(n, x)
     91 #endif
     92 
     93 /* Permit loading the Intel firmware */
     94 static int iwi_accept_eula;
     95 
     96 static int	iwi_match(device_t, struct cfdata *, void *);
     97 static void	iwi_attach(device_t, device_t, void *);
     98 static int	iwi_detach(device_t, int);
     99 
    100 static int	iwi_alloc_cmd_ring(struct iwi_softc *, struct iwi_cmd_ring *,
    101     int);
    102 static void	iwi_reset_cmd_ring(struct iwi_softc *, struct iwi_cmd_ring *);
    103 static void	iwi_free_cmd_ring(struct iwi_softc *, struct iwi_cmd_ring *);
    104 static int	iwi_alloc_tx_ring(struct iwi_softc *, struct iwi_tx_ring *,
    105     int, bus_addr_t, bus_size_t);
    106 static void	iwi_reset_tx_ring(struct iwi_softc *, struct iwi_tx_ring *);
    107 static void	iwi_free_tx_ring(struct iwi_softc *, struct iwi_tx_ring *);
    108 static struct mbuf *
    109 		iwi_alloc_rx_buf(struct iwi_softc *sc);
    110 static int	iwi_alloc_rx_ring(struct iwi_softc *, struct iwi_rx_ring *,
    111     int);
    112 static void	iwi_reset_rx_ring(struct iwi_softc *, struct iwi_rx_ring *);
    113 static void	iwi_free_rx_ring(struct iwi_softc *, struct iwi_rx_ring *);
    114 
    115 static struct	ieee80211_node *iwi_node_alloc(struct ieee80211_node_table *);
    116 static void	iwi_node_free(struct ieee80211_node *);
    117 
    118 static int	iwi_cvtrate(int);
    119 static int	iwi_media_change(struct ifnet *);
    120 static void	iwi_media_status(struct ifnet *, struct ifmediareq *);
    121 static int	iwi_wme_update(struct ieee80211com *);
    122 static uint16_t	iwi_read_prom_word(struct iwi_softc *, uint8_t);
    123 static int	iwi_newstate(struct ieee80211com *, enum ieee80211_state, int);
    124 static void	iwi_fix_channel(struct ieee80211com *, struct mbuf *);
    125 static void	iwi_frame_intr(struct iwi_softc *, struct iwi_rx_data *, int,
    126     struct iwi_frame *);
    127 static void	iwi_notification_intr(struct iwi_softc *, struct iwi_notif *);
    128 static void	iwi_cmd_intr(struct iwi_softc *);
    129 static void	iwi_rx_intr(struct iwi_softc *);
    130 static void	iwi_tx_intr(struct iwi_softc *, struct iwi_tx_ring *);
    131 static int	iwi_intr(void *);
    132 static int	iwi_cmd(struct iwi_softc *, uint8_t, void *, uint8_t, int);
    133 static void	iwi_write_ibssnode(struct iwi_softc *, const struct iwi_node *);
    134 static int	iwi_tx_start(struct ifnet *, struct mbuf *, struct ieee80211_node *,
    135     int);
    136 static void	iwi_start(struct ifnet *);
    137 static void	iwi_watchdog(struct ifnet *);
    138 
    139 static int	iwi_alloc_unr(struct iwi_softc *);
    140 static void	iwi_free_unr(struct iwi_softc *, int);
    141 
    142 static int	iwi_get_table0(struct iwi_softc *, uint32_t *);
    143 
    144 static int	iwi_ioctl(struct ifnet *, u_long, void *);
    145 static void	iwi_stop_master(struct iwi_softc *);
    146 static int	iwi_reset(struct iwi_softc *);
    147 static int	iwi_load_ucode(struct iwi_softc *, void *, int);
    148 static int	iwi_load_firmware(struct iwi_softc *, void *, int);
    149 static int	iwi_cache_firmware(struct iwi_softc *);
    150 static void	iwi_free_firmware(struct iwi_softc *);
    151 static int	iwi_config(struct iwi_softc *);
    152 static int	iwi_set_chan(struct iwi_softc *, struct ieee80211_channel *);
    153 static int	iwi_scan(struct iwi_softc *);
    154 static int	iwi_auth_and_assoc(struct iwi_softc *);
    155 static int	iwi_init(struct ifnet *);
    156 static void	iwi_stop(struct ifnet *, int);
    157 static int	iwi_getrfkill(struct iwi_softc *);
    158 static void	iwi_led_set(struct iwi_softc *, uint32_t, int);
    159 static void	iwi_sysctlattach(struct iwi_softc *);
    160 
    161 /*
    162  * Supported rates for 802.11a/b/g modes (in 500Kbps unit).
    163  */
    164 static const struct ieee80211_rateset iwi_rateset_11a =
    165 	{ 8, { 12, 18, 24, 36, 48, 72, 96, 108 } };
    166 
    167 static const struct ieee80211_rateset iwi_rateset_11b =
    168 	{ 4, { 2, 4, 11, 22 } };
    169 
    170 static const struct ieee80211_rateset iwi_rateset_11g =
    171 	{ 12, { 2, 4, 11, 22, 12, 18, 24, 36, 48, 72, 96, 108 } };
    172 
    173 static inline uint8_t
    174 MEM_READ_1(struct iwi_softc *sc, uint32_t addr)
    175 {
    176 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_INDIRECT_ADDR, addr);
    177 	return CSR_READ_1(sc, IWI_CSR_INDIRECT_DATA);
    178 }
    179 
    180 static inline uint32_t
    181 MEM_READ_4(struct iwi_softc *sc, uint32_t addr)
    182 {
    183 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_INDIRECT_ADDR, addr);
    184 	return CSR_READ_4(sc, IWI_CSR_INDIRECT_DATA);
    185 }
    186 
    187 CFATTACH_DECL_NEW(iwi, sizeof (struct iwi_softc), iwi_match, iwi_attach,
    188     iwi_detach, NULL);
    189 
    190 static int
    191 iwi_match(device_t parent, struct cfdata *match, void *aux)
    192 {
    193 	struct pci_attach_args *pa = aux;
    194 
    195 	if (PCI_VENDOR(pa->pa_id) != PCI_VENDOR_INTEL)
    196 		return 0;
    197 
    198 	if (PCI_PRODUCT(pa->pa_id) == PCI_PRODUCT_INTEL_PRO_WL_2200BG ||
    199 	    PCI_PRODUCT(pa->pa_id) == PCI_PRODUCT_INTEL_PRO_WL_2225BG ||
    200 	    PCI_PRODUCT(pa->pa_id) == PCI_PRODUCT_INTEL_PRO_WL_2915ABG_1 ||
    201 	    PCI_PRODUCT(pa->pa_id) == PCI_PRODUCT_INTEL_PRO_WL_2915ABG_2)
    202 		return 1;
    203 
    204 	return 0;
    205 }
    206 
    207 /* Base Address Register */
    208 #define IWI_PCI_BAR0	0x10
    209 
    210 static void
    211 iwi_attach(device_t parent, device_t self, void *aux)
    212 {
    213 	struct iwi_softc *sc = device_private(self);
    214 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
    215 	struct ifnet *ifp = &sc->sc_if;
    216 	struct pci_attach_args *pa = aux;
    217 	const char *intrstr;
    218 	char devinfo[256];
    219 	bus_space_tag_t memt;
    220 	bus_space_handle_t memh;
    221 	pci_intr_handle_t ih;
    222 	pcireg_t data;
    223 	uint16_t val;
    224 	int error, revision, i;
    225 
    226 	sc->sc_dev = self;
    227 	sc->sc_pct = pa->pa_pc;
    228 	sc->sc_pcitag = pa->pa_tag;
    229 
    230 	pci_devinfo(pa->pa_id, pa->pa_class, 0, devinfo, sizeof devinfo);
    231 	revision = PCI_REVISION(pa->pa_class);
    232 	aprint_normal(": %s (rev. 0x%02x)\n", devinfo, revision);
    233 
    234 	/* clear unit numbers allocated to IBSS */
    235 	sc->sc_unr = 0;
    236 
    237 	/* power up chip */
    238 	if ((error = pci_activate(pa->pa_pc, pa->pa_tag, self,
    239 	    NULL)) && error != EOPNOTSUPP) {
    240 		aprint_error_dev(self, "cannot activate %d\n", error);
    241 		return;
    242 	}
    243 
    244 	/* enable bus-mastering */
    245 	data = pci_conf_read(sc->sc_pct, sc->sc_pcitag, PCI_COMMAND_STATUS_REG);
    246 	data |= PCI_COMMAND_MASTER_ENABLE;
    247 	pci_conf_write(sc->sc_pct, sc->sc_pcitag, PCI_COMMAND_STATUS_REG, data);
    248 
    249 	/* map the register window */
    250 	error = pci_mapreg_map(pa, IWI_PCI_BAR0, PCI_MAPREG_TYPE_MEM |
    251 	    PCI_MAPREG_MEM_TYPE_32BIT, 0, &memt, &memh, NULL, &sc->sc_sz);
    252 	if (error != 0) {
    253 		aprint_error_dev(self, "could not map memory space\n");
    254 		return;
    255 	}
    256 
    257 	sc->sc_st = memt;
    258 	sc->sc_sh = memh;
    259 	sc->sc_dmat = pa->pa_dmat;
    260 
    261 	/* disable interrupts */
    262 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_INTR_MASK, 0);
    263 
    264 	if (pci_intr_map(pa, &ih) != 0) {
    265 		aprint_error_dev(self, "could not map interrupt\n");
    266 		return;
    267 	}
    268 
    269 	intrstr = pci_intr_string(sc->sc_pct, ih);
    270 	sc->sc_ih = pci_intr_establish(sc->sc_pct, ih, IPL_NET, iwi_intr, sc);
    271 	if (sc->sc_ih == NULL) {
    272 		aprint_error_dev(self, "could not establish interrupt");
    273 		if (intrstr != NULL)
    274 			aprint_error(" at %s", intrstr);
    275 		aprint_error("\n");
    276 		return;
    277 	}
    278 	aprint_normal_dev(self, "interrupting at %s\n", intrstr);
    279 
    280 	if (iwi_reset(sc) != 0) {
    281 		aprint_error_dev(self, "could not reset adapter\n");
    282 		return;
    283 	}
    284 
    285 	/*
    286 	 * Allocate rings.
    287 	 */
    288 	if (iwi_alloc_cmd_ring(sc, &sc->cmdq, IWI_CMD_RING_COUNT) != 0) {
    289 		aprint_error_dev(self, "could not allocate command ring\n");
    290 		goto fail;
    291 	}
    292 
    293 	error = iwi_alloc_tx_ring(sc, &sc->txq[0], IWI_TX_RING_COUNT,
    294 	    IWI_CSR_TX1_RIDX, IWI_CSR_TX1_WIDX);
    295 	if (error != 0) {
    296 		aprint_error_dev(self, "could not allocate Tx ring 1\n");
    297 		goto fail;
    298 	}
    299 
    300 	error = iwi_alloc_tx_ring(sc, &sc->txq[1], IWI_TX_RING_COUNT,
    301 	    IWI_CSR_TX2_RIDX, IWI_CSR_TX2_WIDX);
    302 	if (error != 0) {
    303 		aprint_error_dev(self, "could not allocate Tx ring 2\n");
    304 		goto fail;
    305 	}
    306 
    307 	error = iwi_alloc_tx_ring(sc, &sc->txq[2], IWI_TX_RING_COUNT,
    308 	    IWI_CSR_TX3_RIDX, IWI_CSR_TX3_WIDX);
    309 	if (error != 0) {
    310 		aprint_error_dev(self, "could not allocate Tx ring 3\n");
    311 		goto fail;
    312 	}
    313 
    314 	error = iwi_alloc_tx_ring(sc, &sc->txq[3], IWI_TX_RING_COUNT,
    315 	    IWI_CSR_TX4_RIDX, IWI_CSR_TX4_WIDX);
    316 	if (error != 0) {
    317 		aprint_error_dev(self, "could not allocate Tx ring 4\n");
    318 		goto fail;
    319 	}
    320 
    321 	if (iwi_alloc_rx_ring(sc, &sc->rxq, IWI_RX_RING_COUNT) != 0) {
    322 		aprint_error_dev(self, "could not allocate Rx ring\n");
    323 		goto fail;
    324 	}
    325 
    326 	ic->ic_ifp = ifp;
    327 	ic->ic_wme.wme_update = iwi_wme_update;
    328 	ic->ic_phytype = IEEE80211_T_OFDM; /* not only, but not used */
    329 	ic->ic_opmode = IEEE80211_M_STA; /* default to BSS mode */
    330 	ic->ic_state = IEEE80211_S_INIT;
    331 
    332 	sc->sc_fwname = "iwi-bss.fw";
    333 
    334 	/* set device capabilities */
    335 	ic->ic_caps =
    336 	    IEEE80211_C_IBSS |		/* IBSS mode supported */
    337 	    IEEE80211_C_MONITOR |	/* monitor mode supported */
    338 	    IEEE80211_C_TXPMGT |	/* tx power management */
    339 	    IEEE80211_C_SHPREAMBLE |	/* short preamble supported */
    340 	    IEEE80211_C_SHSLOT |	/* short slot time supported */
    341 	    IEEE80211_C_WPA |		/* 802.11i */
    342 	    IEEE80211_C_WME;		/* 802.11e */
    343 
    344 	/* read MAC address from EEPROM */
    345 	val = iwi_read_prom_word(sc, IWI_EEPROM_MAC + 0);
    346 	ic->ic_myaddr[0] = val & 0xff;
    347 	ic->ic_myaddr[1] = val >> 8;
    348 	val = iwi_read_prom_word(sc, IWI_EEPROM_MAC + 1);
    349 	ic->ic_myaddr[2] = val & 0xff;
    350 	ic->ic_myaddr[3] = val >> 8;
    351 	val = iwi_read_prom_word(sc, IWI_EEPROM_MAC + 2);
    352 	ic->ic_myaddr[4] = val & 0xff;
    353 	ic->ic_myaddr[5] = val >> 8;
    354 
    355 	aprint_verbose_dev(self, "802.11 address %s\n",
    356 	    ether_sprintf(ic->ic_myaddr));
    357 
    358 	/* read the NIC type from EEPROM */
    359 	val = iwi_read_prom_word(sc, IWI_EEPROM_NIC_TYPE);
    360 	sc->nictype = val & 0xff;
    361 
    362 	DPRINTF(("%s: NIC type %d\n", device_xname(self), sc->nictype));
    363 
    364 	if (PCI_PRODUCT(pa->pa_id) == PCI_PRODUCT_INTEL_PRO_WL_2915ABG_1 ||
    365 	    PCI_PRODUCT(pa->pa_id) == PCI_PRODUCT_INTEL_PRO_WL_2915ABG_2) {
    366 		/* set supported .11a rates (2915ABG only) */
    367 		ic->ic_sup_rates[IEEE80211_MODE_11A] = iwi_rateset_11a;
    368 
    369 		/* set supported .11a channels */
    370 		for (i = 36; i <= 64; i += 4) {
    371 			ic->ic_channels[i].ic_freq =
    372 			    ieee80211_ieee2mhz(i, IEEE80211_CHAN_5GHZ);
    373 			ic->ic_channels[i].ic_flags = IEEE80211_CHAN_A;
    374 		}
    375 		for (i = 149; i <= 165; i += 4) {
    376 			ic->ic_channels[i].ic_freq =
    377 			    ieee80211_ieee2mhz(i, IEEE80211_CHAN_5GHZ);
    378 			ic->ic_channels[i].ic_flags = IEEE80211_CHAN_A;
    379 		}
    380 	}
    381 
    382 	/* set supported .11b and .11g rates */
    383 	ic->ic_sup_rates[IEEE80211_MODE_11B] = iwi_rateset_11b;
    384 	ic->ic_sup_rates[IEEE80211_MODE_11G] = iwi_rateset_11g;
    385 
    386 	/* set supported .11b and .11g channels (1 through 14) */
    387 	for (i = 1; i <= 14; i++) {
    388 		ic->ic_channels[i].ic_freq =
    389 		    ieee80211_ieee2mhz(i, IEEE80211_CHAN_2GHZ);
    390 		ic->ic_channels[i].ic_flags =
    391 		    IEEE80211_CHAN_CCK | IEEE80211_CHAN_OFDM |
    392 		    IEEE80211_CHAN_DYN | IEEE80211_CHAN_2GHZ;
    393 	}
    394 
    395 	ifp->if_softc = sc;
    396 	ifp->if_flags = IFF_BROADCAST | IFF_SIMPLEX | IFF_MULTICAST;
    397 	ifp->if_init = iwi_init;
    398 	ifp->if_stop = iwi_stop;
    399 	ifp->if_ioctl = iwi_ioctl;
    400 	ifp->if_start = iwi_start;
    401 	ifp->if_watchdog = iwi_watchdog;
    402 	IFQ_SET_READY(&ifp->if_snd);
    403 	memcpy(ifp->if_xname, device_xname(self), IFNAMSIZ);
    404 
    405 	if_attach(ifp);
    406 	ieee80211_ifattach(ic);
    407 	/* override default methods */
    408 	ic->ic_node_alloc = iwi_node_alloc;
    409 	sc->sc_node_free = ic->ic_node_free;
    410 	ic->ic_node_free = iwi_node_free;
    411 	/* override state transition machine */
    412 	sc->sc_newstate = ic->ic_newstate;
    413 	ic->ic_newstate = iwi_newstate;
    414 	ieee80211_media_init(ic, iwi_media_change, iwi_media_status);
    415 
    416 #if NBPFILTER > 0
    417 	bpfattach2(ifp, DLT_IEEE802_11_RADIO,
    418 	    sizeof (struct ieee80211_frame) + 64, &sc->sc_drvbpf);
    419 
    420 	sc->sc_rxtap_len = sizeof sc->sc_rxtapu;
    421 	sc->sc_rxtap.wr_ihdr.it_len = htole16(sc->sc_rxtap_len);
    422 	sc->sc_rxtap.wr_ihdr.it_present = htole32(IWI_RX_RADIOTAP_PRESENT);
    423 
    424 	sc->sc_txtap_len = sizeof sc->sc_txtapu;
    425 	sc->sc_txtap.wt_ihdr.it_len = htole16(sc->sc_txtap_len);
    426 	sc->sc_txtap.wt_ihdr.it_present = htole32(IWI_TX_RADIOTAP_PRESENT);
    427 #endif
    428 
    429 	iwi_sysctlattach(sc);
    430 
    431 	if (!pmf_device_register(self, NULL, NULL))
    432 		aprint_error_dev(self, "couldn't establish power handler\n");
    433 	else
    434 		pmf_class_network_register(self, ifp);
    435 
    436 	ieee80211_announce(ic);
    437 
    438 	return;
    439 
    440 fail:	iwi_detach(self, 0);
    441 }
    442 
    443 static int
    444 iwi_detach(device_t self, int flags)
    445 {
    446 	struct iwi_softc *sc = device_private(self);
    447 	struct ifnet *ifp = &sc->sc_if;
    448 
    449 	pmf_device_deregister(self);
    450 
    451 	if (ifp != NULL)
    452 		iwi_stop(ifp, 1);
    453 
    454 	iwi_free_firmware(sc);
    455 
    456 	ieee80211_ifdetach(&sc->sc_ic);
    457 	if (ifp != NULL)
    458 		if_detach(ifp);
    459 
    460 	iwi_free_cmd_ring(sc, &sc->cmdq);
    461 	iwi_free_tx_ring(sc, &sc->txq[0]);
    462 	iwi_free_tx_ring(sc, &sc->txq[1]);
    463 	iwi_free_tx_ring(sc, &sc->txq[2]);
    464 	iwi_free_tx_ring(sc, &sc->txq[3]);
    465 	iwi_free_rx_ring(sc, &sc->rxq);
    466 
    467 	if (sc->sc_ih != NULL) {
    468 		pci_intr_disestablish(sc->sc_pct, sc->sc_ih);
    469 		sc->sc_ih = NULL;
    470 	}
    471 
    472 	bus_space_unmap(sc->sc_st, sc->sc_sh, sc->sc_sz);
    473 
    474 	return 0;
    475 }
    476 
    477 static int
    478 iwi_alloc_cmd_ring(struct iwi_softc *sc, struct iwi_cmd_ring *ring,
    479     int count)
    480 {
    481 	int error, nsegs;
    482 
    483 	ring->count = count;
    484 	ring->queued = 0;
    485 	ring->cur = ring->next = 0;
    486 
    487 	/*
    488 	 * Allocate and map command ring
    489 	 */
    490 	error = bus_dmamap_create(sc->sc_dmat,
    491 	    IWI_CMD_DESC_SIZE * count, 1,
    492 	    IWI_CMD_DESC_SIZE * count, 0,
    493 	    BUS_DMA_NOWAIT, &ring->desc_map);
    494 	if (error != 0) {
    495 		aprint_error_dev(sc->sc_dev,
    496 		    "could not create command ring DMA map\n");
    497 		goto fail;
    498 	}
    499 
    500 	error = bus_dmamem_alloc(sc->sc_dmat,
    501 	    IWI_CMD_DESC_SIZE * count, PAGE_SIZE, 0,
    502 	    &sc->cmdq.desc_seg, 1, &nsegs, BUS_DMA_NOWAIT);
    503 	if (error != 0) {
    504 		aprint_error_dev(sc->sc_dev,
    505 		    "could not allocate command ring DMA memory\n");
    506 		goto fail;
    507 	}
    508 
    509 	error = bus_dmamem_map(sc->sc_dmat, &sc->cmdq.desc_seg, nsegs,
    510 	    IWI_CMD_DESC_SIZE * count,
    511 	    (void **)&sc->cmdq.desc, BUS_DMA_NOWAIT);
    512 	if (error != 0) {
    513 		aprint_error_dev(sc->sc_dev,
    514 		    "could not map command ring DMA memory\n");
    515 		goto fail;
    516 	}
    517 
    518 	error = bus_dmamap_load(sc->sc_dmat, sc->cmdq.desc_map, sc->cmdq.desc,
    519 	    IWI_CMD_DESC_SIZE * count, NULL,
    520 	    BUS_DMA_NOWAIT);
    521 	if (error != 0) {
    522 		aprint_error_dev(sc->sc_dev,
    523 		    "could not load command ring DMA map\n");
    524 		goto fail;
    525 	}
    526 
    527 	memset(sc->cmdq.desc, 0,
    528 	    IWI_CMD_DESC_SIZE * count);
    529 
    530 	return 0;
    531 
    532 fail:	iwi_free_cmd_ring(sc, ring);
    533 	return error;
    534 }
    535 
    536 static void
    537 iwi_reset_cmd_ring(struct iwi_softc *sc, struct iwi_cmd_ring *ring)
    538 {
    539 	int i;
    540 
    541 	for (i = ring->next; i != ring->cur;) {
    542 		bus_dmamap_sync(sc->sc_dmat, sc->cmdq.desc_map,
    543 		    i * IWI_CMD_DESC_SIZE, IWI_CMD_DESC_SIZE,
    544 		    BUS_DMASYNC_POSTWRITE);
    545 
    546 		wakeup(&ring->desc[i]);
    547 		i = (i + 1) % ring->count;
    548 	}
    549 
    550 	ring->queued = 0;
    551 	ring->cur = ring->next = 0;
    552 }
    553 
    554 static void
    555 iwi_free_cmd_ring(struct iwi_softc *sc, struct iwi_cmd_ring *ring)
    556 {
    557 	if (ring->desc_map != NULL) {
    558 		if (ring->desc != NULL) {
    559 			bus_dmamap_unload(sc->sc_dmat, ring->desc_map);
    560 			bus_dmamem_unmap(sc->sc_dmat, (void *)ring->desc,
    561 			    IWI_CMD_DESC_SIZE * ring->count);
    562 			bus_dmamem_free(sc->sc_dmat, &ring->desc_seg, 1);
    563 		}
    564 		bus_dmamap_destroy(sc->sc_dmat, ring->desc_map);
    565 	}
    566 }
    567 
    568 static int
    569 iwi_alloc_tx_ring(struct iwi_softc *sc, struct iwi_tx_ring *ring,
    570     int count, bus_size_t csr_ridx, bus_size_t csr_widx)
    571 {
    572 	int i, error, nsegs;
    573 
    574 	ring->count = count;
    575 	ring->queued = 0;
    576 	ring->cur = ring->next = 0;
    577 	ring->csr_ridx = csr_ridx;
    578 	ring->csr_widx = csr_widx;
    579 
    580 	/*
    581 	 * Allocate and map Tx ring
    582 	 */
    583 	error = bus_dmamap_create(sc->sc_dmat,
    584 	    IWI_TX_DESC_SIZE * count, 1,
    585 	    IWI_TX_DESC_SIZE * count, 0, BUS_DMA_NOWAIT,
    586 	    &ring->desc_map);
    587 	if (error != 0) {
    588 		aprint_error_dev(sc->sc_dev,
    589 		    "could not create tx ring DMA map\n");
    590 		goto fail;
    591 	}
    592 
    593 	error = bus_dmamem_alloc(sc->sc_dmat,
    594 	    IWI_TX_DESC_SIZE * count, PAGE_SIZE, 0,
    595 	    &ring->desc_seg, 1, &nsegs, BUS_DMA_NOWAIT);
    596 	if (error != 0) {
    597 		aprint_error_dev(sc->sc_dev,
    598 		    "could not allocate tx ring DMA memory\n");
    599 		goto fail;
    600 	}
    601 
    602 	error = bus_dmamem_map(sc->sc_dmat, &ring->desc_seg, nsegs,
    603 	    IWI_TX_DESC_SIZE * count,
    604 	    (void **)&ring->desc, BUS_DMA_NOWAIT);
    605 	if (error != 0) {
    606 		aprint_error_dev(sc->sc_dev,
    607 		    "could not map tx ring DMA memory\n");
    608 		goto fail;
    609 	}
    610 
    611 	error = bus_dmamap_load(sc->sc_dmat, ring->desc_map, ring->desc,
    612 	    IWI_TX_DESC_SIZE * count, NULL,
    613 	    BUS_DMA_NOWAIT);
    614 	if (error != 0) {
    615 		aprint_error_dev(sc->sc_dev,
    616 		    "could not load tx ring DMA map\n");
    617 		goto fail;
    618 	}
    619 
    620 	memset(ring->desc, 0, IWI_TX_DESC_SIZE * count);
    621 
    622 	ring->data = malloc(count * sizeof (struct iwi_tx_data), M_DEVBUF,
    623 	    M_NOWAIT | M_ZERO);
    624 	if (ring->data == NULL) {
    625 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not allocate soft data\n");
    626 		error = ENOMEM;
    627 		goto fail;
    628 	}
    629 
    630 	/*
    631 	 * Allocate Tx buffers DMA maps
    632 	 */
    633 	for (i = 0; i < count; i++) {
    634 		error = bus_dmamap_create(sc->sc_dmat, MCLBYTES, IWI_MAX_NSEG,
    635 		    MCLBYTES, 0, BUS_DMA_NOWAIT, &ring->data[i].map);
    636 		if (error != 0) {
    637 			aprint_error_dev(sc->sc_dev,
    638 			    "could not create tx buf DMA map");
    639 			goto fail;
    640 		}
    641 	}
    642 	return 0;
    643 
    644 fail:	iwi_free_tx_ring(sc, ring);
    645 	return error;
    646 }
    647 
    648 static void
    649 iwi_reset_tx_ring(struct iwi_softc *sc, struct iwi_tx_ring *ring)
    650 {
    651 	struct iwi_tx_data *data;
    652 	int i;
    653 
    654 	for (i = 0; i < ring->count; i++) {
    655 		data = &ring->data[i];
    656 
    657 		if (data->m != NULL) {
    658 			bus_dmamap_sync(sc->sc_dmat, data->map, 0,
    659 			    data->map->dm_mapsize, BUS_DMASYNC_POSTWRITE);
    660 			bus_dmamap_unload(sc->sc_dmat, data->map);
    661 			m_freem(data->m);
    662 			data->m = NULL;
    663 		}
    664 
    665 		if (data->ni != NULL) {
    666 			ieee80211_free_node(data->ni);
    667 			data->ni = NULL;
    668 		}
    669 	}
    670 
    671 	ring->queued = 0;
    672 	ring->cur = ring->next = 0;
    673 }
    674 
    675 static void
    676 iwi_free_tx_ring(struct iwi_softc *sc, struct iwi_tx_ring *ring)
    677 {
    678 	int i;
    679 
    680 	if (ring->desc_map != NULL) {
    681 		if (ring->desc != NULL) {
    682 			bus_dmamap_unload(sc->sc_dmat, ring->desc_map);
    683 			bus_dmamem_unmap(sc->sc_dmat, (void *)ring->desc,
    684 			    IWI_TX_DESC_SIZE * ring->count);
    685 			bus_dmamem_free(sc->sc_dmat, &ring->desc_seg, 1);
    686 		}
    687 		bus_dmamap_destroy(sc->sc_dmat, ring->desc_map);
    688 	}
    689 
    690 	for (i = 0; i < ring->count; i++) {
    691 		if (ring->data[i].m != NULL) {
    692 			bus_dmamap_unload(sc->sc_dmat, ring->data[i].map);
    693 			m_freem(ring->data[i].m);
    694 		}
    695 		bus_dmamap_destroy(sc->sc_dmat, ring->data[i].map);
    696 	}
    697 }
    698 
    699 static int
    700 iwi_alloc_rx_ring(struct iwi_softc *sc, struct iwi_rx_ring *ring, int count)
    701 {
    702 	int i, error;
    703 
    704 	ring->count = count;
    705 	ring->cur = 0;
    706 
    707 	ring->data = malloc(count * sizeof (struct iwi_rx_data), M_DEVBUF,
    708 	    M_NOWAIT | M_ZERO);
    709 	if (ring->data == NULL) {
    710 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not allocate soft data\n");
    711 		error = ENOMEM;
    712 		goto fail;
    713 	}
    714 
    715 	/*
    716 	 * Allocate and map Rx buffers
    717 	 */
    718 	for (i = 0; i < count; i++) {
    719 
    720 		error = bus_dmamap_create(sc->sc_dmat, MCLBYTES, 1, MCLBYTES,
    721 		    0, BUS_DMA_WAITOK | BUS_DMA_ALLOCNOW, &ring->data[i].map);
    722 		if (error != 0) {
    723 			aprint_error_dev(sc->sc_dev,
    724 			    "could not create rx buf DMA map");
    725 			goto fail;
    726 		}
    727 
    728 		if ((ring->data[i].m = iwi_alloc_rx_buf(sc)) == NULL) {
    729 			error = ENOMEM;
    730 			goto fail;
    731 		}
    732 
    733 		error = bus_dmamap_load_mbuf(sc->sc_dmat, ring->data[i].map,
    734 		    ring->data[i].m, BUS_DMA_READ | BUS_DMA_NOWAIT);
    735 		if (error != 0) {
    736 			aprint_error_dev(sc->sc_dev,
    737 			    "could not load rx buffer DMA map\n");
    738 			goto fail;
    739 		}
    740 
    741 		bus_dmamap_sync(sc->sc_dmat, ring->data[i].map, 0,
    742 		    ring->data[i].map->dm_mapsize, BUS_DMASYNC_PREREAD);
    743 	}
    744 
    745 	return 0;
    746 
    747 fail:	iwi_free_rx_ring(sc, ring);
    748 	return error;
    749 }
    750 
    751 static void
    752 iwi_reset_rx_ring(struct iwi_softc *sc, struct iwi_rx_ring *ring)
    753 {
    754 	ring->cur = 0;
    755 }
    756 
    757 static void
    758 iwi_free_rx_ring(struct iwi_softc *sc, struct iwi_rx_ring *ring)
    759 {
    760 	int i;
    761 
    762 	for (i = 0; i < ring->count; i++) {
    763 		if (ring->data[i].m != NULL) {
    764 			bus_dmamap_unload(sc->sc_dmat, ring->data[i].map);
    765 			m_freem(ring->data[i].m);
    766 		}
    767 		bus_dmamap_destroy(sc->sc_dmat, ring->data[i].map);
    768 	}
    769 }
    770 
    771 static struct ieee80211_node *
    772 iwi_node_alloc(struct ieee80211_node_table *nt)
    773 {
    774 	struct iwi_node *in;
    775 
    776 	in = malloc(sizeof (struct iwi_node), M_80211_NODE, M_NOWAIT | M_ZERO);
    777 	if (in == NULL)
    778 		return NULL;
    779 
    780 	in->in_station = -1;
    781 
    782 	return &in->in_node;
    783 }
    784 
    785 static int
    786 iwi_alloc_unr(struct iwi_softc *sc)
    787 {
    788 	int i;
    789 
    790 	for (i = 0; i < IWI_MAX_IBSSNODE - 1; i++)
    791 		if ((sc->sc_unr & (1 << i)) == 0) {
    792 			sc->sc_unr |= 1 << i;
    793 			return i;
    794 		}
    795 
    796 	return -1;
    797 }
    798 
    799 static void
    800 iwi_free_unr(struct iwi_softc *sc, int r)
    801 {
    802 
    803 	sc->sc_unr &= 1 << r;
    804 }
    805 
    806 static void
    807 iwi_node_free(struct ieee80211_node *ni)
    808 {
    809 	struct ieee80211com *ic = ni->ni_ic;
    810 	struct iwi_softc *sc = ic->ic_ifp->if_softc;
    811 	struct iwi_node *in = (struct iwi_node *)ni;
    812 
    813 	if (in->in_station != -1)
    814 		iwi_free_unr(sc, in->in_station);
    815 
    816 	sc->sc_node_free(ni);
    817 }
    818 
    819 static int
    820 iwi_media_change(struct ifnet *ifp)
    821 {
    822 	int error;
    823 
    824 	error = ieee80211_media_change(ifp);
    825 	if (error != ENETRESET)
    826 		return error;
    827 
    828 	if ((ifp->if_flags & (IFF_UP | IFF_RUNNING)) == (IFF_UP | IFF_RUNNING))
    829 		iwi_init(ifp);
    830 
    831 	return 0;
    832 }
    833 
    834 /*
    835  * Convert h/w rate code to IEEE rate code.
    836  */
    837 static int
    838 iwi_cvtrate(int iwirate)
    839 {
    840 	switch (iwirate) {
    841 	case IWI_RATE_DS1:	return 2;
    842 	case IWI_RATE_DS2:	return 4;
    843 	case IWI_RATE_DS5:	return 11;
    844 	case IWI_RATE_DS11:	return 22;
    845 	case IWI_RATE_OFDM6:	return 12;
    846 	case IWI_RATE_OFDM9:	return 18;
    847 	case IWI_RATE_OFDM12:	return 24;
    848 	case IWI_RATE_OFDM18:	return 36;
    849 	case IWI_RATE_OFDM24:	return 48;
    850 	case IWI_RATE_OFDM36:	return 72;
    851 	case IWI_RATE_OFDM48:	return 96;
    852 	case IWI_RATE_OFDM54:	return 108;
    853 	}
    854 	return 0;
    855 }
    856 
    857 /*
    858  * The firmware automatically adapts the transmit speed.  We report its current
    859  * value here.
    860  */
    861 static void
    862 iwi_media_status(struct ifnet *ifp, struct ifmediareq *imr)
    863 {
    864 	struct iwi_softc *sc = ifp->if_softc;
    865 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
    866 	int rate;
    867 
    868 	imr->ifm_status = IFM_AVALID;
    869 	imr->ifm_active = IFM_IEEE80211;
    870 	if (ic->ic_state == IEEE80211_S_RUN)
    871 		imr->ifm_status |= IFM_ACTIVE;
    872 
    873 	/* read current transmission rate from adapter */
    874 	rate = iwi_cvtrate(CSR_READ_4(sc, IWI_CSR_CURRENT_TX_RATE));
    875 	imr->ifm_active |= ieee80211_rate2media(ic, rate, ic->ic_curmode);
    876 
    877 	switch (ic->ic_opmode) {
    878 	case IEEE80211_M_STA:
    879 		break;
    880 
    881 	case IEEE80211_M_IBSS:
    882 		imr->ifm_active |= IFM_IEEE80211_ADHOC;
    883 		break;
    884 
    885 	case IEEE80211_M_MONITOR:
    886 		imr->ifm_active |= IFM_IEEE80211_MONITOR;
    887 		break;
    888 
    889 	case IEEE80211_M_AHDEMO:
    890 	case IEEE80211_M_HOSTAP:
    891 		/* should not get there */
    892 		break;
    893 	}
    894 }
    895 
    896 static int
    897 iwi_newstate(struct ieee80211com *ic, enum ieee80211_state nstate, int arg)
    898 {
    899 	struct iwi_softc *sc = ic->ic_ifp->if_softc;
    900 
    901 	DPRINTF(("%s: %s -> %s flags 0x%x\n", __func__,
    902 	    ieee80211_state_name[ic->ic_state],
    903 	    ieee80211_state_name[nstate], sc->flags));
    904 
    905 	switch (nstate) {
    906 	case IEEE80211_S_SCAN:
    907 		if (sc->flags & IWI_FLAG_SCANNING)
    908 			break;
    909 
    910 		ieee80211_node_table_reset(&ic->ic_scan);
    911 		ic->ic_flags |= IEEE80211_F_SCAN | IEEE80211_F_ASCAN;
    912 		sc->flags |= IWI_FLAG_SCANNING;
    913 		/* blink the led while scanning */
    914 		iwi_led_set(sc, IWI_LED_ASSOCIATED, 1);
    915 		iwi_scan(sc);
    916 		break;
    917 
    918 	case IEEE80211_S_AUTH:
    919 		iwi_auth_and_assoc(sc);
    920 		break;
    921 
    922 	case IEEE80211_S_RUN:
    923 		if (ic->ic_opmode == IEEE80211_M_IBSS)
    924 			ieee80211_new_state(ic, IEEE80211_S_AUTH, -1);
    925 		else if (ic->ic_opmode == IEEE80211_M_MONITOR)
    926 			iwi_set_chan(sc, ic->ic_ibss_chan);
    927 
    928 		return (*sc->sc_newstate)(ic, nstate,
    929 		    IEEE80211_FC0_SUBTYPE_ASSOC_RESP);
    930 
    931 	case IEEE80211_S_ASSOC:
    932 		iwi_led_set(sc, IWI_LED_ASSOCIATED, 0);
    933 		break;
    934 
    935 	case IEEE80211_S_INIT:
    936 		sc->flags &= ~IWI_FLAG_SCANNING;
    937 		return (*sc->sc_newstate)(ic, nstate, arg);
    938 	}
    939 
    940 	ic->ic_state = nstate;
    941 	return 0;
    942 }
    943 
    944 /*
    945  * WME parameters coming from IEEE 802.11e specification.  These values are
    946  * already declared in ieee80211_proto.c, but they are static so they can't
    947  * be reused here.
    948  */
    949 static const struct wmeParams iwi_wme_cck_params[WME_NUM_AC] = {
    950 	{ 0, 3, 5,  7,   0, 0, },	/* WME_AC_BE */
    951 	{ 0, 3, 5, 10,   0, 0, },	/* WME_AC_BK */
    952 	{ 0, 2, 4,  5, 188, 0, },	/* WME_AC_VI */
    953 	{ 0, 2, 3,  4, 102, 0, },	/* WME_AC_VO */
    954 };
    955 
    956 static const struct wmeParams iwi_wme_ofdm_params[WME_NUM_AC] = {
    957 	{ 0, 3, 4,  6,   0, 0, },	/* WME_AC_BE */
    958 	{ 0, 3, 4, 10,   0, 0, },	/* WME_AC_BK */
    959 	{ 0, 2, 3,  4,  94, 0, },	/* WME_AC_VI */
    960 	{ 0, 2, 2,  3,  47, 0, },	/* WME_AC_VO */
    961 };
    962 
    963 static int
    964 iwi_wme_update(struct ieee80211com *ic)
    965 {
    966 #define IWI_EXP2(v)	htole16((1 << (v)) - 1)
    967 #define IWI_USEC(v)	htole16(IEEE80211_TXOP_TO_US(v))
    968 	struct iwi_softc *sc = ic->ic_ifp->if_softc;
    969 	struct iwi_wme_params wme[3];
    970 	const struct wmeParams *wmep;
    971 	int ac;
    972 
    973 	/*
    974 	 * We shall not override firmware default WME values if WME is not
    975 	 * actually enabled.
    976 	 */
    977 	if (!(ic->ic_flags & IEEE80211_F_WME))
    978 		return 0;
    979 
    980 	for (ac = 0; ac < WME_NUM_AC; ac++) {
    981 		/* set WME values for current operating mode */
    982 		wmep = &ic->ic_wme.wme_chanParams.cap_wmeParams[ac];
    983 		wme[0].aifsn[ac] = wmep->wmep_aifsn;
    984 		wme[0].cwmin[ac] = IWI_EXP2(wmep->wmep_logcwmin);
    985 		wme[0].cwmax[ac] = IWI_EXP2(wmep->wmep_logcwmax);
    986 		wme[0].burst[ac] = IWI_USEC(wmep->wmep_txopLimit);
    987 		wme[0].acm[ac]   = wmep->wmep_acm;
    988 
    989 		/* set WME values for CCK modulation */
    990 		wmep = &iwi_wme_cck_params[ac];
    991 		wme[1].aifsn[ac] = wmep->wmep_aifsn;
    992 		wme[1].cwmin[ac] = IWI_EXP2(wmep->wmep_logcwmin);
    993 		wme[1].cwmax[ac] = IWI_EXP2(wmep->wmep_logcwmax);
    994 		wme[1].burst[ac] = IWI_USEC(wmep->wmep_txopLimit);
    995 		wme[1].acm[ac]   = wmep->wmep_acm;
    996 
    997 		/* set WME values for OFDM modulation */
    998 		wmep = &iwi_wme_ofdm_params[ac];
    999 		wme[2].aifsn[ac] = wmep->wmep_aifsn;
   1000 		wme[2].cwmin[ac] = IWI_EXP2(wmep->wmep_logcwmin);
   1001 		wme[2].cwmax[ac] = IWI_EXP2(wmep->wmep_logcwmax);
   1002 		wme[2].burst[ac] = IWI_USEC(wmep->wmep_txopLimit);
   1003 		wme[2].acm[ac]   = wmep->wmep_acm;
   1004 	}
   1005 
   1006 	DPRINTF(("Setting WME parameters\n"));
   1007 	return iwi_cmd(sc, IWI_CMD_SET_WME_PARAMS, wme, sizeof wme, 1);
   1008 #undef IWI_USEC
   1009 #undef IWI_EXP2
   1010 }
   1011 
   1012 /*
   1013  * Read 16 bits at address 'addr' from the serial EEPROM.
   1014  */
   1015 static uint16_t
   1016 iwi_read_prom_word(struct iwi_softc *sc, uint8_t addr)
   1017 {
   1018 	uint32_t tmp;
   1019 	uint16_t val;
   1020 	int n;
   1021 
   1022 	/* Clock C once before the first command */
   1023 	IWI_EEPROM_CTL(sc, 0);
   1024 	IWI_EEPROM_CTL(sc, IWI_EEPROM_S);
   1025 	IWI_EEPROM_CTL(sc, IWI_EEPROM_S | IWI_EEPROM_C);
   1026 	IWI_EEPROM_CTL(sc, IWI_EEPROM_S);
   1027 
   1028 	/* Write start bit (1) */
   1029 	IWI_EEPROM_CTL(sc, IWI_EEPROM_S | IWI_EEPROM_D);
   1030 	IWI_EEPROM_CTL(sc, IWI_EEPROM_S | IWI_EEPROM_D | IWI_EEPROM_C);
   1031 
   1032 	/* Write READ opcode (10) */
   1033 	IWI_EEPROM_CTL(sc, IWI_EEPROM_S | IWI_EEPROM_D);
   1034 	IWI_EEPROM_CTL(sc, IWI_EEPROM_S | IWI_EEPROM_D | IWI_EEPROM_C);
   1035 	IWI_EEPROM_CTL(sc, IWI_EEPROM_S);
   1036 	IWI_EEPROM_CTL(sc, IWI_EEPROM_S | IWI_EEPROM_C);
   1037 
   1038 	/* Write address A7-A0 */
   1039 	for (n = 7; n >= 0; n--) {
   1040 		IWI_EEPROM_CTL(sc, IWI_EEPROM_S |
   1041 		    (((addr >> n) & 1) << IWI_EEPROM_SHIFT_D));
   1042 		IWI_EEPROM_CTL(sc, IWI_EEPROM_S |
   1043 		    (((addr >> n) & 1) << IWI_EEPROM_SHIFT_D) | IWI_EEPROM_C);
   1044 	}
   1045 
   1046 	IWI_EEPROM_CTL(sc, IWI_EEPROM_S);
   1047 
   1048 	/* Read data Q15-Q0 */
   1049 	val = 0;
   1050 	for (n = 15; n >= 0; n--) {
   1051 		IWI_EEPROM_CTL(sc, IWI_EEPROM_S | IWI_EEPROM_C);
   1052 		IWI_EEPROM_CTL(sc, IWI_EEPROM_S);
   1053 		tmp = MEM_READ_4(sc, IWI_MEM_EEPROM_CTL);
   1054 		val |= ((tmp & IWI_EEPROM_Q) >> IWI_EEPROM_SHIFT_Q) << n;
   1055 	}
   1056 
   1057 	IWI_EEPROM_CTL(sc, 0);
   1058 
   1059 	/* Clear Chip Select and clock C */
   1060 	IWI_EEPROM_CTL(sc, IWI_EEPROM_S);
   1061 	IWI_EEPROM_CTL(sc, 0);
   1062 	IWI_EEPROM_CTL(sc, IWI_EEPROM_C);
   1063 
   1064 	return val;
   1065 }
   1066 
   1067 /*
   1068  * XXX: Hack to set the current channel to the value advertised in beacons or
   1069  * probe responses. Only used during AP detection.
   1070  */
   1071 static void
   1072 iwi_fix_channel(struct ieee80211com *ic, struct mbuf *m)
   1073 {
   1074 	struct ieee80211_frame *wh;
   1075 	uint8_t subtype;
   1076 	uint8_t *frm, *efrm;
   1077 
   1078 	wh = mtod(m, struct ieee80211_frame *);
   1079 
   1080 	if ((wh->i_fc[0] & IEEE80211_FC0_TYPE_MASK) != IEEE80211_FC0_TYPE_MGT)
   1081 		return;
   1082 
   1083 	subtype = wh->i_fc[0] & IEEE80211_FC0_SUBTYPE_MASK;
   1084 
   1085 	if (subtype != IEEE80211_FC0_SUBTYPE_BEACON &&
   1086 	    subtype != IEEE80211_FC0_SUBTYPE_PROBE_RESP)
   1087 		return;
   1088 
   1089 	frm = (uint8_t *)(wh + 1);
   1090 	efrm = mtod(m, uint8_t *) + m->m_len;
   1091 
   1092 	frm += 12;	/* skip tstamp, bintval and capinfo fields */
   1093 	while (frm < efrm) {
   1094 		if (*frm == IEEE80211_ELEMID_DSPARMS)
   1095 #if IEEE80211_CHAN_MAX < 255
   1096 		if (frm[2] <= IEEE80211_CHAN_MAX)
   1097 #endif
   1098 			ic->ic_curchan = &ic->ic_channels[frm[2]];
   1099 
   1100 		frm += frm[1] + 2;
   1101 	}
   1102 }
   1103 
   1104 static struct mbuf *
   1105 iwi_alloc_rx_buf(struct iwi_softc *sc)
   1106 {
   1107 	struct mbuf *m;
   1108 
   1109 	MGETHDR(m, M_DONTWAIT, MT_DATA);
   1110 	if (m == NULL) {
   1111 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not allocate rx mbuf\n");
   1112 		return NULL;
   1113 	}
   1114 
   1115 	MCLGET(m, M_DONTWAIT);
   1116 	if (!(m->m_flags & M_EXT)) {
   1117 		aprint_error_dev(sc->sc_dev,
   1118 		    "could not allocate rx mbuf cluster\n");
   1119 		m_freem(m);
   1120 		return NULL;
   1121 	}
   1122 
   1123 	m->m_pkthdr.len = m->m_len = m->m_ext.ext_size;
   1124 	return m;
   1125 }
   1126 
   1127 static void
   1128 iwi_frame_intr(struct iwi_softc *sc, struct iwi_rx_data *data, int i,
   1129     struct iwi_frame *frame)
   1130 {
   1131 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   1132 	struct ifnet *ifp = ic->ic_ifp;
   1133 	struct mbuf *m, *m_new;
   1134 	struct ieee80211_frame *wh;
   1135 	struct ieee80211_node *ni;
   1136 	int error;
   1137 
   1138 	DPRINTFN(5, ("received frame len=%u chan=%u rssi=%u\n",
   1139 	    le16toh(frame->len), frame->chan, frame->rssi_dbm));
   1140 
   1141 	if (le16toh(frame->len) < sizeof (struct ieee80211_frame) ||
   1142 	    le16toh(frame->len) > MCLBYTES) {
   1143 		DPRINTF(("%s: bad frame length\n", device_xname(sc->sc_dev)));
   1144 		ifp->if_ierrors++;
   1145 		return;
   1146 	}
   1147 
   1148 	/*
   1149 	 * Try to allocate a new mbuf for this ring element and
   1150 	 * load it before processing the current mbuf. If the ring
   1151 	 * element cannot be reloaded, drop the received packet
   1152 	 * and reuse the old mbuf. In the unlikely case that
   1153 	 * the old mbuf can't be reloaded either, explicitly panic.
   1154 	 *
   1155 	 * XXX Reorganize buffer by moving elements from the logical
   1156 	 * end of the ring to the front instead of dropping.
   1157 	 */
   1158 	if ((m_new = iwi_alloc_rx_buf(sc)) == NULL) {
   1159 		ifp->if_ierrors++;
   1160 		return;
   1161 	}
   1162 
   1163 	bus_dmamap_unload(sc->sc_dmat, data->map);
   1164 
   1165 	error = bus_dmamap_load_mbuf(sc->sc_dmat, data->map, m_new,
   1166 	    BUS_DMA_READ | BUS_DMA_NOWAIT);
   1167 	if (error != 0) {
   1168 		aprint_error_dev(sc->sc_dev,
   1169 		    "could not load rx buf DMA map\n");
   1170 		m_freem(m_new);
   1171 		ifp->if_ierrors++;
   1172 		error = bus_dmamap_load_mbuf(sc->sc_dmat, data->map,
   1173 		    data->m, BUS_DMA_READ | BUS_DMA_NOWAIT);
   1174 		if (error)
   1175 			panic("%s: unable to remap rx buf",
   1176 			    device_xname(sc->sc_dev));
   1177 		return;
   1178 	}
   1179 
   1180 	/*
   1181 	 * New mbuf successfully loaded, update RX ring and continue
   1182 	 * processing.
   1183 	 */
   1184 	m = data->m;
   1185 	data->m = m_new;
   1186 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_RX_BASE + i * 4, data->map->dm_segs[0].ds_addr);
   1187 
   1188 	/* Finalize mbuf */
   1189 	m->m_pkthdr.rcvif = ifp;
   1190 	m->m_pkthdr.len = m->m_len = sizeof (struct iwi_hdr) +
   1191 	    sizeof (struct iwi_frame) + le16toh(frame->len);
   1192 
   1193 	m_adj(m, sizeof (struct iwi_hdr) + sizeof (struct iwi_frame));
   1194 
   1195 	if (ic->ic_state == IEEE80211_S_SCAN)
   1196 		iwi_fix_channel(ic, m);
   1197 
   1198 #if NBPFILTER > 0
   1199 	if (sc->sc_drvbpf != NULL) {
   1200 		struct iwi_rx_radiotap_header *tap = &sc->sc_rxtap;
   1201 
   1202 		tap->wr_flags = 0;
   1203 		tap->wr_rate = iwi_cvtrate(frame->rate);
   1204 		tap->wr_chan_freq =
   1205 		    htole16(ic->ic_channels[frame->chan].ic_freq);
   1206 		tap->wr_chan_flags =
   1207 		    htole16(ic->ic_channels[frame->chan].ic_flags);
   1208 		tap->wr_antsignal = frame->signal;
   1209 		tap->wr_antenna = frame->antenna;
   1210 
   1211 		bpf_mtap2(sc->sc_drvbpf, tap, sc->sc_rxtap_len, m);
   1212 	}
   1213 #endif
   1214 	wh = mtod(m, struct ieee80211_frame *);
   1215 	ni = ieee80211_find_rxnode(ic, (struct ieee80211_frame_min *)wh);
   1216 
   1217 	/* Send the frame to the upper layer */
   1218 	ieee80211_input(ic, m, ni, frame->rssi_dbm, 0);
   1219 
   1220 	/* node is no longer needed */
   1221 	ieee80211_free_node(ni);
   1222 }
   1223 
   1224 static void
   1225 iwi_notification_intr(struct iwi_softc *sc, struct iwi_notif *notif)
   1226 {
   1227 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   1228 	struct iwi_notif_scan_channel *chan;
   1229 	struct iwi_notif_scan_complete *scan;
   1230 	struct iwi_notif_authentication *auth;
   1231 	struct iwi_notif_association *assoc;
   1232 	struct iwi_notif_beacon_state *beacon;
   1233 
   1234 	switch (notif->type) {
   1235 	case IWI_NOTIF_TYPE_SCAN_CHANNEL:
   1236 		chan = (struct iwi_notif_scan_channel *)(notif + 1);
   1237 
   1238 		DPRINTFN(2, ("Scan of channel %u complete (%u)\n",
   1239 		    ic->ic_channels[chan->nchan].ic_freq, chan->nchan));
   1240 		break;
   1241 
   1242 	case IWI_NOTIF_TYPE_SCAN_COMPLETE:
   1243 		scan = (struct iwi_notif_scan_complete *)(notif + 1);
   1244 
   1245 		DPRINTFN(2, ("Scan completed (%u, %u)\n", scan->nchan,
   1246 		    scan->status));
   1247 
   1248 		/* monitor mode uses scan to set the channel ... */
   1249 		if (ic->ic_opmode != IEEE80211_M_MONITOR) {
   1250 			sc->flags &= ~IWI_FLAG_SCANNING;
   1251 			ieee80211_end_scan(ic);
   1252 		} else
   1253 			iwi_set_chan(sc, ic->ic_ibss_chan);
   1254 		break;
   1255 
   1256 	case IWI_NOTIF_TYPE_AUTHENTICATION:
   1257 		auth = (struct iwi_notif_authentication *)(notif + 1);
   1258 
   1259 		DPRINTFN(2, ("Authentication (%u)\n", auth->state));
   1260 
   1261 		switch (auth->state) {
   1262 		case IWI_AUTH_SUCCESS:
   1263 			ieee80211_node_authorize(ic->ic_bss);
   1264 			ieee80211_new_state(ic, IEEE80211_S_ASSOC, -1);
   1265 			break;
   1266 
   1267 		case IWI_AUTH_FAIL:
   1268 			break;
   1269 
   1270 		default:
   1271 			aprint_error_dev(sc->sc_dev,
   1272 			    "unknown authentication state %u\n", auth->state);
   1273 		}
   1274 		break;
   1275 
   1276 	case IWI_NOTIF_TYPE_ASSOCIATION:
   1277 		assoc = (struct iwi_notif_association *)(notif + 1);
   1278 
   1279 		DPRINTFN(2, ("Association (%u, %u)\n", assoc->state,
   1280 		    assoc->status));
   1281 
   1282 		switch (assoc->state) {
   1283 		case IWI_AUTH_SUCCESS:
   1284 			/* re-association, do nothing */
   1285 			break;
   1286 
   1287 		case IWI_ASSOC_SUCCESS:
   1288 			ieee80211_new_state(ic, IEEE80211_S_RUN, -1);
   1289 			break;
   1290 
   1291 		case IWI_ASSOC_FAIL:
   1292 			ieee80211_begin_scan(ic, 1);
   1293 			break;
   1294 
   1295 		default:
   1296 			aprint_error_dev(sc->sc_dev,
   1297 			    "unknown association state %u\n", assoc->state);
   1298 		}
   1299 		break;
   1300 
   1301 	case IWI_NOTIF_TYPE_BEACON:
   1302 		beacon = (struct iwi_notif_beacon_state *)(notif + 1);
   1303 
   1304 		if (beacon->state == IWI_BEACON_MISS) {
   1305 			DPRINTFN(5, ("%s: %u beacon(s) missed\n",
   1306 			    device_xname(sc->sc_dev), le32toh(beacon->number)));
   1307 		}
   1308 		break;
   1309 
   1310 	case IWI_NOTIF_TYPE_FRAG_LENGTH:
   1311 	case IWI_NOTIF_TYPE_LINK_QUALITY:
   1312 	case IWI_NOTIF_TYPE_TGI_TX_KEY:
   1313 	case IWI_NOTIF_TYPE_CALIBRATION:
   1314 	case IWI_NOTIF_TYPE_NOISE:
   1315 		DPRINTFN(5, ("Notification (%u)\n", notif->type));
   1316 		break;
   1317 
   1318 	default:
   1319 		DPRINTF(("%s: unknown notification type %u flags 0x%x len %d\n",
   1320 		    device_xname(sc->sc_dev), notif->type, notif->flags,
   1321 		    le16toh(notif->len)));
   1322 	}
   1323 }
   1324 
   1325 static void
   1326 iwi_cmd_intr(struct iwi_softc *sc)
   1327 {
   1328 	uint32_t hw;
   1329 
   1330 	hw = CSR_READ_4(sc, IWI_CSR_CMD_RIDX);
   1331 
   1332 	bus_dmamap_sync(sc->sc_dmat, sc->cmdq.desc_map,
   1333 	    sc->cmdq.next * IWI_CMD_DESC_SIZE, IWI_CMD_DESC_SIZE,
   1334 	    BUS_DMASYNC_POSTWRITE);
   1335 
   1336 	wakeup(&sc->cmdq.desc[sc->cmdq.next]);
   1337 
   1338 	sc->cmdq.next = (sc->cmdq.next + 1) % sc->cmdq.count;
   1339 
   1340 	if (--sc->cmdq.queued > 0) {
   1341 		CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_CMD_WIDX, (sc->cmdq.next + 1) % sc->cmdq.count);
   1342 	}
   1343 }
   1344 
   1345 static void
   1346 iwi_rx_intr(struct iwi_softc *sc)
   1347 {
   1348 	struct iwi_rx_data *data;
   1349 	struct iwi_hdr *hdr;
   1350 	uint32_t hw;
   1351 
   1352 	hw = CSR_READ_4(sc, IWI_CSR_RX_RIDX);
   1353 
   1354 	for (; sc->rxq.cur != hw;) {
   1355 		data = &sc->rxq.data[sc->rxq.cur];
   1356 
   1357 		bus_dmamap_sync(sc->sc_dmat, data->map, 0,
   1358 		    data->map->dm_mapsize, BUS_DMASYNC_POSTREAD);
   1359 
   1360 		hdr = mtod(data->m, struct iwi_hdr *);
   1361 
   1362 		switch (hdr->type) {
   1363 		case IWI_HDR_TYPE_FRAME:
   1364 			iwi_frame_intr(sc, data, sc->rxq.cur,
   1365 			    (struct iwi_frame *)(hdr + 1));
   1366 			break;
   1367 
   1368 		case IWI_HDR_TYPE_NOTIF:
   1369 			iwi_notification_intr(sc,
   1370 			    (struct iwi_notif *)(hdr + 1));
   1371 			break;
   1372 
   1373 		default:
   1374 			aprint_error_dev(sc->sc_dev, "unknown hdr type %u\n",
   1375 			    hdr->type);
   1376 		}
   1377 
   1378 		bus_dmamap_sync(sc->sc_dmat, data->map, 0,
   1379 		    data->map->dm_mapsize, BUS_DMASYNC_PREREAD);
   1380 
   1381 		DPRINTFN(15, ("rx done idx=%u\n", sc->rxq.cur));
   1382 
   1383 		sc->rxq.cur = (sc->rxq.cur + 1) % sc->rxq.count;
   1384 	}
   1385 
   1386 	/* Tell the firmware what we have processed */
   1387 	hw = (hw == 0) ? sc->rxq.count - 1 : hw - 1;
   1388 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_RX_WIDX, hw);
   1389 }
   1390 
   1391 static void
   1392 iwi_tx_intr(struct iwi_softc *sc, struct iwi_tx_ring *txq)
   1393 {
   1394 	struct ifnet *ifp = &sc->sc_if;
   1395 	struct iwi_tx_data *data;
   1396 	uint32_t hw;
   1397 
   1398 	hw = CSR_READ_4(sc, txq->csr_ridx);
   1399 
   1400 	for (; txq->next != hw;) {
   1401 		data = &txq->data[txq->next];
   1402 
   1403 		bus_dmamap_sync(sc->sc_dmat, data->map, 0,
   1404 		    data->map->dm_mapsize, BUS_DMASYNC_POSTWRITE);
   1405 		bus_dmamap_unload(sc->sc_dmat, data->map);
   1406 		m_freem(data->m);
   1407 		data->m = NULL;
   1408 		ieee80211_free_node(data->ni);
   1409 		data->ni = NULL;
   1410 
   1411 		DPRINTFN(15, ("tx done idx=%u\n", txq->next));
   1412 
   1413 		ifp->if_opackets++;
   1414 
   1415 		txq->queued--;
   1416 		txq->next = (txq->next + 1) % txq->count;
   1417 	}
   1418 
   1419 	sc->sc_tx_timer = 0;
   1420 	ifp->if_flags &= ~IFF_OACTIVE;
   1421 
   1422 	/* Call start() since some buffer descriptors have been released */
   1423 	(*ifp->if_start)(ifp);
   1424 }
   1425 
   1426 static int
   1427 iwi_intr(void *arg)
   1428 {
   1429 	struct iwi_softc *sc = arg;
   1430 	uint32_t r;
   1431 
   1432 	if ((r = CSR_READ_4(sc, IWI_CSR_INTR)) == 0 || r == 0xffffffff)
   1433 		return 0;
   1434 
   1435 	/* Acknowledge interrupts */
   1436 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_INTR, r);
   1437 
   1438 	if (r & IWI_INTR_FATAL_ERROR) {
   1439 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "fatal error\n");
   1440 		sc->sc_ic.ic_ifp->if_flags &= ~IFF_UP;
   1441 		iwi_stop(&sc->sc_if, 1);
   1442 		return (1);
   1443 	}
   1444 
   1445 	if (r & IWI_INTR_FW_INITED) {
   1446 		if (!(r & (IWI_INTR_FATAL_ERROR | IWI_INTR_PARITY_ERROR)))
   1447 			wakeup(sc);
   1448 	}
   1449 
   1450 	if (r & IWI_INTR_RADIO_OFF) {
   1451 		DPRINTF(("radio transmitter off\n"));
   1452 		sc->sc_ic.ic_ifp->if_flags &= ~IFF_UP;
   1453 		iwi_stop(&sc->sc_if, 1);
   1454 		return (1);
   1455 	}
   1456 
   1457 	if (r & IWI_INTR_CMD_DONE)
   1458 		iwi_cmd_intr(sc);
   1459 
   1460 	if (r & IWI_INTR_TX1_DONE)
   1461 		iwi_tx_intr(sc, &sc->txq[0]);
   1462 
   1463 	if (r & IWI_INTR_TX2_DONE)
   1464 		iwi_tx_intr(sc, &sc->txq[1]);
   1465 
   1466 	if (r & IWI_INTR_TX3_DONE)
   1467 		iwi_tx_intr(sc, &sc->txq[2]);
   1468 
   1469 	if (r & IWI_INTR_TX4_DONE)
   1470 		iwi_tx_intr(sc, &sc->txq[3]);
   1471 
   1472 	if (r & IWI_INTR_RX_DONE)
   1473 		iwi_rx_intr(sc);
   1474 
   1475 	if (r & IWI_INTR_PARITY_ERROR)
   1476 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "parity error\n");
   1477 
   1478 	return 1;
   1479 }
   1480 
   1481 static int
   1482 iwi_cmd(struct iwi_softc *sc, uint8_t type, void *data, uint8_t len,
   1483     int async)
   1484 {
   1485 	struct iwi_cmd_desc *desc;
   1486 
   1487 	desc = &sc->cmdq.desc[sc->cmdq.cur];
   1488 
   1489 	desc->hdr.type = IWI_HDR_TYPE_COMMAND;
   1490 	desc->hdr.flags = IWI_HDR_FLAG_IRQ;
   1491 	desc->type = type;
   1492 	desc->len = len;
   1493 	memcpy(desc->data, data, len);
   1494 
   1495 	bus_dmamap_sync(sc->sc_dmat, sc->cmdq.desc_map,
   1496 	    sc->cmdq.cur * IWI_CMD_DESC_SIZE,
   1497 	    IWI_CMD_DESC_SIZE, BUS_DMASYNC_PREWRITE);
   1498 
   1499 	DPRINTFN(2, ("sending command idx=%u type=%u len=%u async=%d\n",
   1500 	    sc->cmdq.cur, type, len, async));
   1501 
   1502 	sc->cmdq.cur = (sc->cmdq.cur + 1) % sc->cmdq.count;
   1503 
   1504 	if (++sc->cmdq.queued == 1)
   1505 		CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_CMD_WIDX, sc->cmdq.cur);
   1506 
   1507 	return async ? 0 : tsleep(desc, 0, "iwicmd", hz);
   1508 }
   1509 
   1510 static void
   1511 iwi_write_ibssnode(struct iwi_softc *sc, const struct iwi_node *in)
   1512 {
   1513 	struct iwi_ibssnode node;
   1514 
   1515 	/* write node information into NIC memory */
   1516 	memset(&node, 0, sizeof node);
   1517 	IEEE80211_ADDR_COPY(node.bssid, in->in_node.ni_macaddr);
   1518 
   1519 	CSR_WRITE_REGION_1(sc,
   1520 	    IWI_CSR_NODE_BASE + in->in_station * sizeof node,
   1521 	    (uint8_t *)&node, sizeof node);
   1522 }
   1523 
   1524 static int
   1525 iwi_tx_start(struct ifnet *ifp, struct mbuf *m0, struct ieee80211_node *ni,
   1526     int ac)
   1527 {
   1528 	struct iwi_softc *sc = ifp->if_softc;
   1529 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   1530 	struct iwi_node *in = (struct iwi_node *)ni;
   1531 	struct ieee80211_frame *wh;
   1532 	struct ieee80211_key *k;
   1533 	const struct chanAccParams *cap;
   1534 	struct iwi_tx_ring *txq = &sc->txq[ac];
   1535 	struct iwi_tx_data *data;
   1536 	struct iwi_tx_desc *desc;
   1537 	struct mbuf *mnew;
   1538 	int error, hdrlen, i, noack = 0;
   1539 
   1540 	wh = mtod(m0, struct ieee80211_frame *);
   1541 
   1542 	if (wh->i_fc[0] & IEEE80211_FC0_SUBTYPE_QOS) {
   1543 		hdrlen = sizeof (struct ieee80211_qosframe);
   1544 		cap = &ic->ic_wme.wme_chanParams;
   1545 		noack = cap->cap_wmeParams[ac].wmep_noackPolicy;
   1546 	} else
   1547 		hdrlen = sizeof (struct ieee80211_frame);
   1548 
   1549 	/*
   1550 	 * This is only used in IBSS mode where the firmware expect an index
   1551 	 * in a h/w table instead of a destination address.
   1552 	 */
   1553 	if (ic->ic_opmode == IEEE80211_M_IBSS && in->in_station == -1) {
   1554 		in->in_station = iwi_alloc_unr(sc);
   1555 
   1556 		if (in->in_station == -1) {	/* h/w table is full */
   1557 			m_freem(m0);
   1558 			ieee80211_free_node(ni);
   1559 			ifp->if_oerrors++;
   1560 			return 0;
   1561 		}
   1562 		iwi_write_ibssnode(sc, in);
   1563 	}
   1564 
   1565 	if (wh->i_fc[1] & IEEE80211_FC1_WEP) {
   1566 		k = ieee80211_crypto_encap(ic, ni, m0);
   1567 		if (k == NULL) {
   1568 			m_freem(m0);
   1569 			return ENOBUFS;
   1570 		}
   1571 
   1572 		/* packet header may have moved, reset our local pointer */
   1573 		wh = mtod(m0, struct ieee80211_frame *);
   1574 	}
   1575 
   1576 #if NBPFILTER > 0
   1577 	if (sc->sc_drvbpf != NULL) {
   1578 		struct iwi_tx_radiotap_header *tap = &sc->sc_txtap;
   1579 
   1580 		tap->wt_flags = 0;
   1581 		tap->wt_chan_freq = htole16(ic->ic_ibss_chan->ic_freq);
   1582 		tap->wt_chan_flags = htole16(ic->ic_ibss_chan->ic_flags);
   1583 
   1584 		bpf_mtap2(sc->sc_drvbpf, tap, sc->sc_txtap_len, m0);
   1585 	}
   1586 #endif
   1587 
   1588 	data = &txq->data[txq->cur];
   1589 	desc = &txq->desc[txq->cur];
   1590 
   1591 	/* save and trim IEEE802.11 header */
   1592 	m_copydata(m0, 0, hdrlen, (void *)&desc->wh);
   1593 	m_adj(m0, hdrlen);
   1594 
   1595 	error = bus_dmamap_load_mbuf(sc->sc_dmat, data->map, m0,
   1596 	    BUS_DMA_WRITE | BUS_DMA_NOWAIT);
   1597 	if (error != 0 && error != EFBIG) {
   1598 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not map mbuf (error %d)\n",
   1599 		    error);
   1600 		m_freem(m0);
   1601 		return error;
   1602 	}
   1603 	if (error != 0) {
   1604 		/* too many fragments, linearize */
   1605 
   1606 		MGETHDR(mnew, M_DONTWAIT, MT_DATA);
   1607 		if (mnew == NULL) {
   1608 			m_freem(m0);
   1609 			return ENOMEM;
   1610 		}
   1611 
   1612 		M_COPY_PKTHDR(mnew, m0);
   1613 
   1614 		/* If the data won't fit in the header, get a cluster */
   1615 		if (m0->m_pkthdr.len > MHLEN) {
   1616 			MCLGET(mnew, M_DONTWAIT);
   1617 			if (!(mnew->m_flags & M_EXT)) {
   1618 				m_freem(m0);
   1619 				m_freem(mnew);
   1620 				return ENOMEM;
   1621 			}
   1622 		}
   1623 		m_copydata(m0, 0, m0->m_pkthdr.len, mtod(mnew, void *));
   1624 		m_freem(m0);
   1625 		mnew->m_len = mnew->m_pkthdr.len;
   1626 		m0 = mnew;
   1627 
   1628 		error = bus_dmamap_load_mbuf(sc->sc_dmat, data->map, m0,
   1629 		    BUS_DMA_WRITE | BUS_DMA_NOWAIT);
   1630 		if (error != 0) {
   1631 			aprint_error_dev(sc->sc_dev,
   1632 			    "could not map mbuf (error %d)\n", error);
   1633 			m_freem(m0);
   1634 			return error;
   1635 		}
   1636 	}
   1637 
   1638 	data->m = m0;
   1639 	data->ni = ni;
   1640 
   1641 	desc->hdr.type = IWI_HDR_TYPE_DATA;
   1642 	desc->hdr.flags = IWI_HDR_FLAG_IRQ;
   1643 	desc->station =
   1644 	    (ic->ic_opmode == IEEE80211_M_IBSS) ? in->in_station : 0;
   1645 	desc->cmd = IWI_DATA_CMD_TX;
   1646 	desc->len = htole16(m0->m_pkthdr.len);
   1647 	desc->flags = 0;
   1648 	desc->xflags = 0;
   1649 
   1650 	if (!noack && !IEEE80211_IS_MULTICAST(desc->wh.i_addr1))
   1651 		desc->flags |= IWI_DATA_FLAG_NEED_ACK;
   1652 
   1653 #if 0
   1654 	if (ic->ic_flags & IEEE80211_F_PRIVACY) {
   1655 		desc->wh.i_fc[1] |= IEEE80211_FC1_WEP;
   1656 		desc->wep_txkey = ic->ic_crypto.cs_def_txkey;
   1657 	} else
   1658 #endif
   1659 		desc->flags |= IWI_DATA_FLAG_NO_WEP;
   1660 
   1661 	if (ic->ic_flags & IEEE80211_F_SHPREAMBLE)
   1662 		desc->flags |= IWI_DATA_FLAG_SHPREAMBLE;
   1663 
   1664 	if (desc->wh.i_fc[0] & IEEE80211_FC0_SUBTYPE_QOS)
   1665 		desc->xflags |= IWI_DATA_XFLAG_QOS;
   1666 
   1667 	if (ic->ic_curmode == IEEE80211_MODE_11B)
   1668 		desc->xflags |= IWI_DATA_XFLAG_CCK;
   1669 
   1670 	desc->nseg = htole32(data->map->dm_nsegs);
   1671 	for (i = 0; i < data->map->dm_nsegs; i++) {
   1672 		desc->seg_addr[i] = htole32(data->map->dm_segs[i].ds_addr);
   1673 		desc->seg_len[i]  = htole16(data->map->dm_segs[i].ds_len);
   1674 	}
   1675 
   1676 	bus_dmamap_sync(sc->sc_dmat, txq->desc_map,
   1677 	    txq->cur * IWI_TX_DESC_SIZE,
   1678 	    IWI_TX_DESC_SIZE, BUS_DMASYNC_PREWRITE);
   1679 
   1680 	bus_dmamap_sync(sc->sc_dmat, data->map, 0, data->map->dm_mapsize,
   1681 	    BUS_DMASYNC_PREWRITE);
   1682 
   1683 	DPRINTFN(5, ("sending data frame txq=%u idx=%u len=%u nseg=%u\n",
   1684 	    ac, txq->cur, le16toh(desc->len), le32toh(desc->nseg)));
   1685 
   1686 	/* Inform firmware about this new packet */
   1687 	txq->queued++;
   1688 	txq->cur = (txq->cur + 1) % txq->count;
   1689 	CSR_WRITE_4(sc, txq->csr_widx, txq->cur);
   1690 
   1691 	return 0;
   1692 }
   1693 
   1694 static void
   1695 iwi_start(struct ifnet *ifp)
   1696 {
   1697 	struct iwi_softc *sc = ifp->if_softc;
   1698 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   1699 	struct mbuf *m0;
   1700 	struct ether_header *eh;
   1701 	struct ieee80211_node *ni;
   1702 	int ac;
   1703 
   1704 	if (ic->ic_state != IEEE80211_S_RUN)
   1705 		return;
   1706 
   1707 	for (;;) {
   1708 		IF_DEQUEUE(&ifp->if_snd, m0);
   1709 		if (m0 == NULL)
   1710 			break;
   1711 
   1712 		if (m0->m_len < sizeof (struct ether_header) &&
   1713 		    (m0 = m_pullup(m0, sizeof (struct ether_header))) == NULL) {
   1714 			ifp->if_oerrors++;
   1715 			continue;
   1716 		}
   1717 
   1718 		eh = mtod(m0, struct ether_header *);
   1719 		ni = ieee80211_find_txnode(ic, eh->ether_dhost);
   1720 		if (ni == NULL) {
   1721 			m_freem(m0);
   1722 			ifp->if_oerrors++;
   1723 			continue;
   1724 		}
   1725 
   1726 		/* classify mbuf so we can find which tx ring to use */
   1727 		if (ieee80211_classify(ic, m0, ni) != 0) {
   1728 			m_freem(m0);
   1729 			ieee80211_free_node(ni);
   1730 			ifp->if_oerrors++;
   1731 			continue;
   1732 		}
   1733 
   1734 		/* no QoS encapsulation for EAPOL frames */
   1735 		ac = (eh->ether_type != htons(ETHERTYPE_PAE)) ?
   1736 		    M_WME_GETAC(m0) : WME_AC_BE;
   1737 
   1738 		if (sc->txq[ac].queued > sc->txq[ac].count - 8) {
   1739 			/* there is no place left in this ring */
   1740 			IF_PREPEND(&ifp->if_snd, m0);
   1741 			ifp->if_flags |= IFF_OACTIVE;
   1742 			break;
   1743 		}
   1744 
   1745 #if NBPFILTER > 0
   1746 		if (ifp->if_bpf != NULL)
   1747 			bpf_mtap(ifp->if_bpf, m0);
   1748 #endif
   1749 
   1750 		m0 = ieee80211_encap(ic, m0, ni);
   1751 		if (m0 == NULL) {
   1752 			ieee80211_free_node(ni);
   1753 			ifp->if_oerrors++;
   1754 			continue;
   1755 		}
   1756 
   1757 #if NBPFILTER > 0
   1758 		if (ic->ic_rawbpf != NULL)
   1759 			bpf_mtap(ic->ic_rawbpf, m0);
   1760 #endif
   1761 
   1762 		if (iwi_tx_start(ifp, m0, ni, ac) != 0) {
   1763 			ieee80211_free_node(ni);
   1764 			ifp->if_oerrors++;
   1765 			break;
   1766 		}
   1767 
   1768 		/* start watchdog timer */
   1769 		sc->sc_tx_timer = 5;
   1770 		ifp->if_timer = 1;
   1771 	}
   1772 }
   1773 
   1774 static void
   1775 iwi_watchdog(struct ifnet *ifp)
   1776 {
   1777 	struct iwi_softc *sc = ifp->if_softc;
   1778 
   1779 	ifp->if_timer = 0;
   1780 
   1781 	if (sc->sc_tx_timer > 0) {
   1782 		if (--sc->sc_tx_timer == 0) {
   1783 			aprint_error_dev(sc->sc_dev, "device timeout\n");
   1784 			ifp->if_oerrors++;
   1785 			ifp->if_flags &= ~IFF_UP;
   1786 			iwi_stop(ifp, 1);
   1787 			return;
   1788 		}
   1789 		ifp->if_timer = 1;
   1790 	}
   1791 
   1792 	ieee80211_watchdog(&sc->sc_ic);
   1793 }
   1794 
   1795 static int
   1796 iwi_get_table0(struct iwi_softc *sc, uint32_t *tbl)
   1797 {
   1798 	uint32_t size, buf[128];
   1799 
   1800 	if (!(sc->flags & IWI_FLAG_FW_INITED)) {
   1801 		memset(buf, 0, sizeof buf);
   1802 		return copyout(buf, tbl, sizeof buf);
   1803 	}
   1804 
   1805 	size = min(CSR_READ_4(sc, IWI_CSR_TABLE0_SIZE), 128 - 1);
   1806 	CSR_READ_REGION_4(sc, IWI_CSR_TABLE0_BASE, &buf[1], size);
   1807 
   1808 	return copyout(buf, tbl, sizeof buf);
   1809 }
   1810 
   1811 static int
   1812 iwi_ioctl(struct ifnet *ifp, u_long cmd, void *data)
   1813 {
   1814 #define	IS_RUNNING(ifp) \
   1815 	((ifp->if_flags & IFF_UP) && (ifp->if_flags & IFF_RUNNING))
   1816 
   1817 	struct iwi_softc *sc = ifp->if_softc;
   1818 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   1819 	struct ifreq *ifr = (struct ifreq *)data;
   1820 	int s, error = 0;
   1821 	int val;
   1822 
   1823 	s = splnet();
   1824 
   1825 	switch (cmd) {
   1826 	case SIOCSIFFLAGS:
   1827 		if ((error = ifioctl_common(ifp, cmd, data)) != 0)
   1828 			break;
   1829 		if (ifp->if_flags & IFF_UP) {
   1830 			if (!(ifp->if_flags & IFF_RUNNING))
   1831 				iwi_init(ifp);
   1832 		} else {
   1833 			if (ifp->if_flags & IFF_RUNNING)
   1834 				iwi_stop(ifp, 1);
   1835 		}
   1836 		break;
   1837 
   1838 	case SIOCADDMULTI:
   1839 	case SIOCDELMULTI:
   1840 		/* XXX no h/w multicast filter? --dyoung */
   1841 		if ((error = ether_ioctl(ifp, cmd, data)) == ENETRESET) {
   1842 			/* setup multicast filter, etc */
   1843 			error = 0;
   1844 		}
   1845 		break;
   1846 
   1847 	case SIOCGTABLE0:
   1848 		error = iwi_get_table0(sc, (uint32_t *)ifr->ifr_data);
   1849 		break;
   1850 
   1851 	case SIOCGRADIO:
   1852 		val = !iwi_getrfkill(sc);
   1853 		error = copyout(&val, (int *)ifr->ifr_data, sizeof val);
   1854 		break;
   1855 
   1856 	case SIOCSIFMEDIA:
   1857 		if (ifr->ifr_media & IFM_IEEE80211_ADHOC) {
   1858 			sc->sc_fwname = "iwi-ibss.fw";
   1859 		} else if (ifr->ifr_media & IFM_IEEE80211_MONITOR) {
   1860 			sc->sc_fwname = "iwi-sniffer.fw";
   1861 		} else {
   1862 			sc->sc_fwname = "iwi-bss.fw";
   1863 		}
   1864 		error = iwi_cache_firmware(sc);
   1865 		if (error)
   1866  			break;
   1867  		/* FALLTRHOUGH */
   1868 
   1869 	default:
   1870 		error = ieee80211_ioctl(&sc->sc_ic, cmd, data);
   1871 
   1872 		if (error == ENETRESET) {
   1873 			if (IS_RUNNING(ifp) &&
   1874 			    (ic->ic_roaming != IEEE80211_ROAMING_MANUAL))
   1875 				iwi_init(ifp);
   1876 			error = 0;
   1877 		}
   1878 	}
   1879 
   1880 	splx(s);
   1881 	return error;
   1882 #undef IS_RUNNING
   1883 }
   1884 
   1885 static void
   1886 iwi_stop_master(struct iwi_softc *sc)
   1887 {
   1888 	int ntries;
   1889 
   1890 	/* Disable interrupts */
   1891 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_INTR_MASK, 0);
   1892 
   1893 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_RST, IWI_RST_STOP_MASTER);
   1894 	for (ntries = 0; ntries < 5; ntries++) {
   1895 		if (CSR_READ_4(sc, IWI_CSR_RST) & IWI_RST_MASTER_DISABLED)
   1896 			break;
   1897 		DELAY(10);
   1898 	}
   1899 	if (ntries == 5)
   1900 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "timeout waiting for master\n");
   1901 
   1902 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_RST, CSR_READ_4(sc, IWI_CSR_RST) |
   1903 	    IWI_RST_PRINCETON_RESET);
   1904 
   1905 	sc->flags &= ~IWI_FLAG_FW_INITED;
   1906 }
   1907 
   1908 static int
   1909 iwi_reset(struct iwi_softc *sc)
   1910 {
   1911 	int i, ntries;
   1912 
   1913 	iwi_stop_master(sc);
   1914 
   1915 	/* Move adapter to D0 state */
   1916 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_CTL, CSR_READ_4(sc, IWI_CSR_CTL) |
   1917 	    IWI_CTL_INIT);
   1918 
   1919 	/* Initialize Phase-Locked Level  (PLL) */
   1920 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_READ_INT, IWI_READ_INT_INIT_HOST);
   1921 
   1922 	/* Wait for clock stabilization */
   1923 	for (ntries = 0; ntries < 1000; ntries++) {
   1924 		if (CSR_READ_4(sc, IWI_CSR_CTL) & IWI_CTL_CLOCK_READY)
   1925 			break;
   1926 		DELAY(200);
   1927 	}
   1928 	if (ntries == 1000) {
   1929 		aprint_error_dev(sc->sc_dev,
   1930 		    "timeout waiting for clock stabilization\n");
   1931 		return ETIMEDOUT;
   1932 	}
   1933 
   1934 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_RST, CSR_READ_4(sc, IWI_CSR_RST) |
   1935 	    IWI_RST_SW_RESET);
   1936 
   1937 	DELAY(10);
   1938 
   1939 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_CTL, CSR_READ_4(sc, IWI_CSR_CTL) |
   1940 	    IWI_CTL_INIT);
   1941 
   1942 	/* Clear NIC memory */
   1943 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_AUTOINC_ADDR, 0);
   1944 	for (i = 0; i < 0xc000; i++)
   1945 		CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_AUTOINC_DATA, 0);
   1946 
   1947 	return 0;
   1948 }
   1949 
   1950 static int
   1951 iwi_load_ucode(struct iwi_softc *sc, void *uc, int size)
   1952 {
   1953 	uint16_t *w;
   1954 	int ntries, i;
   1955 
   1956 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_RST, CSR_READ_4(sc, IWI_CSR_RST) |
   1957 	    IWI_RST_STOP_MASTER);
   1958 	for (ntries = 0; ntries < 5; ntries++) {
   1959 		if (CSR_READ_4(sc, IWI_CSR_RST) & IWI_RST_MASTER_DISABLED)
   1960 			break;
   1961 		DELAY(10);
   1962 	}
   1963 	if (ntries == 5) {
   1964 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "timeout waiting for master\n");
   1965 		return ETIMEDOUT;
   1966 	}
   1967 
   1968 	MEM_WRITE_4(sc, 0x3000e0, 0x80000000);
   1969 	DELAY(5000);
   1970 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_RST, CSR_READ_4(sc, IWI_CSR_RST) &
   1971 	    ~IWI_RST_PRINCETON_RESET);
   1972 	DELAY(5000);
   1973 	MEM_WRITE_4(sc, 0x3000e0, 0);
   1974 	DELAY(1000);
   1975 	MEM_WRITE_4(sc, 0x300004, 1);
   1976 	DELAY(1000);
   1977 	MEM_WRITE_4(sc, 0x300004, 0);
   1978 	DELAY(1000);
   1979 	MEM_WRITE_1(sc, 0x200000, 0x00);
   1980 	MEM_WRITE_1(sc, 0x200000, 0x40);
   1981 	DELAY(1000);
   1982 
   1983 	/* Adapter is buggy, we must set the address for each word */
   1984 	for (w = uc; size > 0; w++, size -= 2)
   1985 		MEM_WRITE_2(sc, 0x200010, htole16(*w));
   1986 
   1987 	MEM_WRITE_1(sc, 0x200000, 0x00);
   1988 	MEM_WRITE_1(sc, 0x200000, 0x80);
   1989 
   1990 	/* Wait until we get a response in the uc queue */
   1991 	for (ntries = 0; ntries < 100; ntries++) {
   1992 		if (MEM_READ_1(sc, 0x200000) & 1)
   1993 			break;
   1994 		DELAY(100);
   1995 	}
   1996 	if (ntries == 100) {
   1997 		aprint_error_dev(sc->sc_dev,
   1998 		    "timeout waiting for ucode to initialize\n");
   1999 		return ETIMEDOUT;
   2000 	}
   2001 
   2002 	/* Empty the uc queue or the firmware will not initialize properly */
   2003 	for (i = 0; i < 7; i++)
   2004 		MEM_READ_4(sc, 0x200004);
   2005 
   2006 	MEM_WRITE_1(sc, 0x200000, 0x00);
   2007 
   2008 	return 0;
   2009 }
   2010 
   2011 /* macro to handle unaligned little endian data in firmware image */
   2012 #define GETLE32(p) ((p)[0] | (p)[1] << 8 | (p)[2] << 16 | (p)[3] << 24)
   2013 static int
   2014 iwi_load_firmware(struct iwi_softc *sc, void *fw, int size)
   2015 {
   2016 	bus_dmamap_t map;
   2017 	u_char *p, *end;
   2018 	uint32_t sentinel, ctl, sum;
   2019 	uint32_t cs, sl, cd, cl;
   2020 	int ntries, nsegs, error;
   2021 	int sn;
   2022 
   2023 	nsegs = atop((char*)fw+size-1) - atop((char *)fw) + 1;
   2024 
   2025 	/* Create a DMA map for the firmware image */
   2026 	error = bus_dmamap_create(sc->sc_dmat, size, nsegs, size, 0,
   2027 	    BUS_DMA_NOWAIT, &map);
   2028 	if (error != 0) {
   2029 		aprint_error_dev(sc->sc_dev,
   2030 		    "could not create firmware DMA map\n");
   2031 		goto fail1;
   2032 	}
   2033 
   2034 	error = bus_dmamap_load(sc->sc_dmat, map, fw, size, NULL,
   2035 	    BUS_DMA_NOWAIT | BUS_DMA_WRITE);
   2036 	if (error != 0) {
   2037 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not load fw dma map(%d)\n",
   2038 		    error);
   2039 		goto fail2;
   2040 	}
   2041 
   2042 	/* Make sure the adapter will get up-to-date values */
   2043 	bus_dmamap_sync(sc->sc_dmat, map, 0, size, BUS_DMASYNC_PREWRITE);
   2044 
   2045 	/* Tell the adapter where the command blocks are stored */
   2046 	MEM_WRITE_4(sc, 0x3000a0, 0x27000);
   2047 
   2048 	/*
   2049 	 * Store command blocks into adapter's internal memory using register
   2050 	 * indirections. The adapter will read the firmware image through DMA
   2051 	 * using information stored in command blocks.
   2052 	 */
   2053 	p = fw;
   2054 	end = p + size;
   2055 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_AUTOINC_ADDR, 0x27000);
   2056 
   2057 	sn = 0;
   2058 	sl = cl = 0;
   2059 	cs = cd = 0;
   2060 	while (p < end) {
   2061 		if (sl == 0) {
   2062 			cs = map->dm_segs[sn].ds_addr;
   2063 			sl = map->dm_segs[sn].ds_len;
   2064 			sn++;
   2065 		}
   2066 		if (cl == 0) {
   2067 			cd = GETLE32(p); p += 4; cs += 4; sl -= 4;
   2068 			cl = GETLE32(p); p += 4; cs += 4; sl -= 4;
   2069 		}
   2070 		while (sl > 0 && cl > 0) {
   2071 			int len = min(cl, sl);
   2072 
   2073 			sl -= len;
   2074 			cl -= len;
   2075 			p += len;
   2076 
   2077 			while (len > 0) {
   2078 				int mlen = min(len, IWI_CB_MAXDATALEN);
   2079 
   2080 				ctl = IWI_CB_DEFAULT_CTL | mlen;
   2081 				sum = ctl ^ cs ^ cd;
   2082 
   2083 				/* Write a command block */
   2084 				CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_AUTOINC_DATA, ctl);
   2085 				CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_AUTOINC_DATA, cs);
   2086 				CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_AUTOINC_DATA, cd);
   2087 				CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_AUTOINC_DATA, sum);
   2088 
   2089 				cs += mlen;
   2090 				cd += mlen;
   2091 				len -= mlen;
   2092 			}
   2093 		}
   2094 	}
   2095 
   2096 	/* Write a fictive final command block (sentinel) */
   2097 	sentinel = CSR_READ_4(sc, IWI_CSR_AUTOINC_ADDR);
   2098 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_AUTOINC_DATA, 0);
   2099 
   2100 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_RST, CSR_READ_4(sc, IWI_CSR_RST) &
   2101 	    ~(IWI_RST_MASTER_DISABLED | IWI_RST_STOP_MASTER));
   2102 
   2103 	/* Tell the adapter to start processing command blocks */
   2104 	MEM_WRITE_4(sc, 0x3000a4, 0x540100);
   2105 
   2106 	/* Wait until the adapter has processed all command blocks */
   2107 	for (ntries = 0; ntries < 400; ntries++) {
   2108 		if (MEM_READ_4(sc, 0x3000d0) >= sentinel)
   2109 			break;
   2110 		DELAY(100);
   2111 	}
   2112 	if (ntries == 400) {
   2113 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "timeout processing cb\n");
   2114 		error = ETIMEDOUT;
   2115 		goto fail3;
   2116 	}
   2117 
   2118 	/* We're done with command blocks processing */
   2119 	MEM_WRITE_4(sc, 0x3000a4, 0x540c00);
   2120 
   2121 	/* Allow interrupts so we know when the firmware is inited */
   2122 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_INTR_MASK, IWI_INTR_MASK);
   2123 
   2124 	/* Tell the adapter to initialize the firmware */
   2125 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_RST, 0);
   2126 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_CTL, CSR_READ_4(sc, IWI_CSR_CTL) |
   2127 	    IWI_CTL_ALLOW_STANDBY);
   2128 
   2129 	/* Wait at most one second for firmware initialization to complete */
   2130 	if ((error = tsleep(sc, 0, "iwiinit", hz)) != 0) {
   2131 		aprint_error_dev(sc->sc_dev,
   2132 		    "timeout waiting for firmware initialization to complete\n");
   2133 		goto fail3;
   2134 	}
   2135 
   2136 fail3:
   2137 	bus_dmamap_sync(sc->sc_dmat, map, 0, size, BUS_DMASYNC_POSTWRITE);
   2138 	bus_dmamap_unload(sc->sc_dmat, map);
   2139 fail2:
   2140 	bus_dmamap_destroy(sc->sc_dmat, map);
   2141 
   2142 fail1:
   2143 	return error;
   2144 }
   2145 
   2146 /*
   2147  * Store firmware into kernel memory so we can download it when we need to,
   2148  * e.g when the adapter wakes up from suspend mode.
   2149  */
   2150 static int
   2151 iwi_cache_firmware(struct iwi_softc *sc)
   2152 {
   2153 	struct iwi_firmware *kfw = &sc->fw;
   2154 	firmware_handle_t fwh;
   2155 	const struct iwi_firmware_hdr *hdr;
   2156 	off_t size;
   2157 	char *fw;
   2158 	int error;
   2159 
   2160 	if (iwi_accept_eula == 0) {
   2161 		aprint_error_dev(sc->sc_dev,
   2162 		    "EULA not accepted, can't load firmware\n");
   2163 		return EPERM;
   2164 	}
   2165 
   2166 	iwi_free_firmware(sc);
   2167 	error = firmware_open("if_iwi", sc->sc_fwname, &fwh);
   2168 	if (error != 0) {
   2169 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "firmware_open failed\n");
   2170 		goto fail1;
   2171 	}
   2172 
   2173 	size = firmware_get_size(fwh);
   2174 	if (size < sizeof(struct iwi_firmware_hdr)) {
   2175 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "image '%s' has no header\n",
   2176 		    sc->sc_fwname);
   2177 		error = EIO;
   2178 		goto fail1;
   2179 	}
   2180 
   2181 	sc->sc_blob = firmware_malloc(size);
   2182 	if (sc->sc_blob == NULL) {
   2183 		error = ENOMEM;
   2184 		firmware_close(fwh);
   2185 		goto fail1;
   2186 	}
   2187 
   2188 	error = firmware_read(fwh, 0, sc->sc_blob, size);
   2189 	firmware_close(fwh);
   2190 	if (error != 0)
   2191 		goto fail2;
   2192 
   2193 
   2194 	hdr = (const struct iwi_firmware_hdr *)sc->sc_blob;
   2195 	if (size < sizeof(struct iwi_firmware_hdr) + hdr->bsize + hdr->usize + hdr->fsize) {
   2196 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "image '%s' too small\n",
   2197 		    sc->sc_fwname);
   2198 		error = EIO;
   2199 		goto fail2;
   2200 	}
   2201 
   2202 	hdr = (const struct iwi_firmware_hdr *)sc->sc_blob;
   2203 	DPRINTF(("firmware version = %d\n", le32toh(hdr->version)));
   2204 	if ((IWI_FW_GET_MAJOR(le32toh(hdr->version)) != IWI_FW_REQ_MAJOR) ||
   2205 	    (IWI_FW_GET_MINOR(le32toh(hdr->version)) != IWI_FW_REQ_MINOR)) {
   2206 		aprint_error_dev(sc->sc_dev,
   2207 		    "version for '%s' %d.%d != %d.%d\n", sc->sc_fwname,
   2208 		    IWI_FW_GET_MAJOR(le32toh(hdr->version)),
   2209 		    IWI_FW_GET_MINOR(le32toh(hdr->version)),
   2210 		    IWI_FW_REQ_MAJOR, IWI_FW_REQ_MINOR);
   2211 		error = EIO;
   2212 		goto fail2;
   2213 	}
   2214 
   2215 	kfw->boot_size = hdr->bsize;
   2216 	kfw->ucode_size = hdr->usize;
   2217 	kfw->main_size = hdr->fsize;
   2218 
   2219 	fw = sc->sc_blob + sizeof(struct iwi_firmware_hdr);
   2220 	kfw->boot = fw;
   2221 	fw += kfw->boot_size;
   2222 	kfw->ucode = fw;
   2223 	fw += kfw->ucode_size;
   2224 	kfw->main = fw;
   2225 
   2226 	DPRINTF(("Firmware cached: boot %p, ucode %p, main %p\n",
   2227 	    kfw->boot, kfw->ucode, kfw->main));
   2228 	DPRINTF(("Firmware cached: boot %u, ucode %u, main %u\n",
   2229 	    kfw->boot_size, kfw->ucode_size, kfw->main_size));
   2230 
   2231 	sc->flags |= IWI_FLAG_FW_CACHED;
   2232 
   2233 	return 0;
   2234 
   2235 
   2236 fail2:	firmware_free(sc->sc_blob, 0);
   2237 fail1:
   2238 	return error;
   2239 }
   2240 
   2241 static void
   2242 iwi_free_firmware(struct iwi_softc *sc)
   2243 {
   2244 
   2245 	if (!(sc->flags & IWI_FLAG_FW_CACHED))
   2246 		return;
   2247 
   2248 	firmware_free(sc->sc_blob, 0);
   2249 
   2250 	sc->flags &= ~IWI_FLAG_FW_CACHED;
   2251 }
   2252 
   2253 static int
   2254 iwi_config(struct iwi_softc *sc)
   2255 {
   2256 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   2257 	struct ifnet *ifp = &sc->sc_if;
   2258 	struct iwi_configuration config;
   2259 	struct iwi_rateset rs;
   2260 	struct iwi_txpower power;
   2261 	struct ieee80211_key *wk;
   2262 	struct iwi_wep_key wepkey;
   2263 	uint32_t data;
   2264 	int error, nchan, i;
   2265 
   2266 	IEEE80211_ADDR_COPY(ic->ic_myaddr, CLLADDR(ifp->if_sadl));
   2267 	DPRINTF(("Setting MAC address to %s\n", ether_sprintf(ic->ic_myaddr)));
   2268 	error = iwi_cmd(sc, IWI_CMD_SET_MAC_ADDRESS, ic->ic_myaddr,
   2269 	    IEEE80211_ADDR_LEN, 0);
   2270 	if (error != 0)
   2271 		return error;
   2272 
   2273 	memset(&config, 0, sizeof config);
   2274 	config.bluetooth_coexistence = sc->bluetooth;
   2275 	config.antenna = sc->antenna;
   2276 	config.silence_threshold = 0x1e;
   2277 	config.multicast_enabled = 1;
   2278 	config.answer_pbreq = (ic->ic_opmode == IEEE80211_M_IBSS) ? 1 : 0;
   2279 	config.disable_unicast_decryption = 1;
   2280 	config.disable_multicast_decryption = 1;
   2281 	DPRINTF(("Configuring adapter\n"));
   2282 	error = iwi_cmd(sc, IWI_CMD_SET_CONFIGURATION, &config, sizeof config,
   2283 	    0);
   2284 	if (error != 0)
   2285 		return error;
   2286 
   2287 	data = htole32(IWI_POWER_MODE_CAM);
   2288 	DPRINTF(("Setting power mode to %u\n", le32toh(data)));
   2289 	error = iwi_cmd(sc, IWI_CMD_SET_POWER_MODE, &data, sizeof data, 0);
   2290 	if (error != 0)
   2291 		return error;
   2292 
   2293 	data = htole32(ic->ic_rtsthreshold);
   2294 	DPRINTF(("Setting RTS threshold to %u\n", le32toh(data)));
   2295 	error = iwi_cmd(sc, IWI_CMD_SET_RTS_THRESHOLD, &data, sizeof data, 0);
   2296 	if (error != 0)
   2297 		return error;
   2298 
   2299 	data = htole32(ic->ic_fragthreshold);
   2300 	DPRINTF(("Setting fragmentation threshold to %u\n", le32toh(data)));
   2301 	error = iwi_cmd(sc, IWI_CMD_SET_FRAG_THRESHOLD, &data, sizeof data, 0);
   2302 	if (error != 0)
   2303 		return error;
   2304 
   2305 	/*
   2306 	 * Set default Tx power for 802.11b/g and 802.11a channels.
   2307 	 */
   2308 	nchan = 0;
   2309 	for (i = 0; i <= IEEE80211_CHAN_MAX; i++) {
   2310 		if (!IEEE80211_IS_CHAN_2GHZ(&ic->ic_channels[i]))
   2311 			continue;
   2312 		power.chan[nchan].chan = i;
   2313 		power.chan[nchan].power = IWI_TXPOWER_MAX;
   2314 		nchan++;
   2315 	}
   2316 	power.nchan = nchan;
   2317 
   2318 	power.mode = IWI_MODE_11G;
   2319 	DPRINTF(("Setting .11g channels tx power\n"));
   2320 	error = iwi_cmd(sc, IWI_CMD_SET_TX_POWER, &power, sizeof power, 0);
   2321 	if (error != 0)
   2322 		return error;
   2323 
   2324 	power.mode = IWI_MODE_11B;
   2325 	DPRINTF(("Setting .11b channels tx power\n"));
   2326 	error = iwi_cmd(sc, IWI_CMD_SET_TX_POWER, &power, sizeof power, 0);
   2327 	if (error != 0)
   2328 		return error;
   2329 
   2330 	nchan = 0;
   2331 	for (i = 0; i <= IEEE80211_CHAN_MAX; i++) {
   2332 		if (!IEEE80211_IS_CHAN_5GHZ(&ic->ic_channels[i]))
   2333 			continue;
   2334 		power.chan[nchan].chan = i;
   2335 		power.chan[nchan].power = IWI_TXPOWER_MAX;
   2336 		nchan++;
   2337 	}
   2338 	power.nchan = nchan;
   2339 
   2340 	if (nchan > 0) {	/* 2915ABG only */
   2341 		power.mode = IWI_MODE_11A;
   2342 		DPRINTF(("Setting .11a channels tx power\n"));
   2343 		error = iwi_cmd(sc, IWI_CMD_SET_TX_POWER, &power, sizeof power,
   2344 		    0);
   2345 		if (error != 0)
   2346 			return error;
   2347 	}
   2348 
   2349 	rs.mode = IWI_MODE_11G;
   2350 	rs.type = IWI_RATESET_TYPE_SUPPORTED;
   2351 	rs.nrates = ic->ic_sup_rates[IEEE80211_MODE_11G].rs_nrates;
   2352 	memcpy(rs.rates, ic->ic_sup_rates[IEEE80211_MODE_11G].rs_rates,
   2353 	    rs.nrates);
   2354 	DPRINTF(("Setting .11bg supported rates (%u)\n", rs.nrates));
   2355 	error = iwi_cmd(sc, IWI_CMD_SET_RATES, &rs, sizeof rs, 0);
   2356 	if (error != 0)
   2357 		return error;
   2358 
   2359 	rs.mode = IWI_MODE_11A;
   2360 	rs.type = IWI_RATESET_TYPE_SUPPORTED;
   2361 	rs.nrates = ic->ic_sup_rates[IEEE80211_MODE_11A].rs_nrates;
   2362 	memcpy(rs.rates, ic->ic_sup_rates[IEEE80211_MODE_11A].rs_rates,
   2363 	    rs.nrates);
   2364 	DPRINTF(("Setting .11a supported rates (%u)\n", rs.nrates));
   2365 	error = iwi_cmd(sc, IWI_CMD_SET_RATES, &rs, sizeof rs, 0);
   2366 	if (error != 0)
   2367 		return error;
   2368 
   2369 	/* if we have a desired ESSID, set it now */
   2370 	if (ic->ic_des_esslen != 0) {
   2371 #ifdef IWI_DEBUG
   2372 		if (iwi_debug > 0) {
   2373 			printf("Setting desired ESSID to ");
   2374 			ieee80211_print_essid(ic->ic_des_essid,
   2375 			    ic->ic_des_esslen);
   2376 			printf("\n");
   2377 		}
   2378 #endif
   2379 		error = iwi_cmd(sc, IWI_CMD_SET_ESSID, ic->ic_des_essid,
   2380 		    ic->ic_des_esslen, 0);
   2381 		if (error != 0)
   2382 			return error;
   2383 	}
   2384 
   2385 	data = htole32(arc4random());
   2386 	DPRINTF(("Setting initialization vector to %u\n", le32toh(data)));
   2387 	error = iwi_cmd(sc, IWI_CMD_SET_IV, &data, sizeof data, 0);
   2388 	if (error != 0)
   2389 		return error;
   2390 
   2391 	if (ic->ic_flags & IEEE80211_F_PRIVACY) {
   2392 		/* XXX iwi_setwepkeys? */
   2393 		for (i = 0; i < IEEE80211_WEP_NKID; i++) {
   2394 			wk = &ic->ic_crypto.cs_nw_keys[i];
   2395 
   2396 			wepkey.cmd = IWI_WEP_KEY_CMD_SETKEY;
   2397 			wepkey.idx = i;
   2398 			wepkey.len = wk->wk_keylen;
   2399 			memset(wepkey.key, 0, sizeof wepkey.key);
   2400 			memcpy(wepkey.key, wk->wk_key, wk->wk_keylen);
   2401 			DPRINTF(("Setting wep key index %u len %u\n",
   2402 			    wepkey.idx, wepkey.len));
   2403 			error = iwi_cmd(sc, IWI_CMD_SET_WEP_KEY, &wepkey,
   2404 			    sizeof wepkey, 0);
   2405 			if (error != 0)
   2406 				return error;
   2407 		}
   2408 	}
   2409 
   2410 	/* Enable adapter */
   2411 	DPRINTF(("Enabling adapter\n"));
   2412 	return iwi_cmd(sc, IWI_CMD_ENABLE, NULL, 0, 0);
   2413 }
   2414 
   2415 static int
   2416 iwi_set_chan(struct iwi_softc *sc, struct ieee80211_channel *chan)
   2417 {
   2418 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   2419 	struct iwi_scan_v2 scan;
   2420 
   2421 	(void)memset(&scan, 0, sizeof scan);
   2422 
   2423 	scan.dwelltime[IWI_SCAN_TYPE_PASSIVE] = htole16(2000);
   2424 	scan.channels[0] = 1 |
   2425 	    (IEEE80211_IS_CHAN_5GHZ(chan) ? IWI_CHAN_5GHZ : IWI_CHAN_2GHZ);
   2426 	scan.channels[1] = ieee80211_chan2ieee(ic, chan);
   2427 	iwi_scan_type_set(scan, 1, IWI_SCAN_TYPE_PASSIVE);
   2428 
   2429 	DPRINTF(("Setting channel to %u\n", ieee80211_chan2ieee(ic, chan)));
   2430 	return iwi_cmd(sc, IWI_CMD_SCAN_V2, &scan, sizeof scan, 1);
   2431 }
   2432 
   2433 static int
   2434 iwi_scan(struct iwi_softc *sc)
   2435 {
   2436 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   2437 	struct iwi_scan_v2 scan;
   2438 	uint32_t type;
   2439 	uint8_t *p;
   2440 	int i, count, idx;
   2441 
   2442 	(void)memset(&scan, 0, sizeof scan);
   2443 	scan.dwelltime[IWI_SCAN_TYPE_ACTIVE_BROADCAST] =
   2444 	    htole16(sc->dwelltime);
   2445 	scan.dwelltime[IWI_SCAN_TYPE_ACTIVE_BDIRECT] =
   2446 	    htole16(sc->dwelltime);
   2447 
   2448 	/* tell the firmware about the desired essid */
   2449 	if (ic->ic_des_esslen) {
   2450 		int error;
   2451 
   2452 		DPRINTF(("%s: Setting adapter desired ESSID to %s\n",
   2453 		    __func__, ic->ic_des_essid));
   2454 
   2455 		error = iwi_cmd(sc, IWI_CMD_SET_ESSID,
   2456 		    ic->ic_des_essid, ic->ic_des_esslen, 1);
   2457 		if (error)
   2458 			return error;
   2459 
   2460 		type = IWI_SCAN_TYPE_ACTIVE_BDIRECT;
   2461 	} else {
   2462 		type = IWI_SCAN_TYPE_ACTIVE_BROADCAST;
   2463 	}
   2464 
   2465 	p = &scan.channels[0];
   2466 	count = idx = 0;
   2467 	for (i = 0; i <= IEEE80211_CHAN_MAX; i++) {
   2468 		if (IEEE80211_IS_CHAN_5GHZ(&ic->ic_channels[i]) &&
   2469 		    isset(ic->ic_chan_active, i)) {
   2470 			*++p = i;
   2471 			count++;
   2472 			idx++;
   2473  			iwi_scan_type_set(scan, idx, type);
   2474 		}
   2475 	}
   2476 	if (count) {
   2477 		*(p - count) = IWI_CHAN_5GHZ | count;
   2478 		p++;
   2479 	}
   2480 
   2481 	count = 0;
   2482 	for (i = 0; i <= IEEE80211_CHAN_MAX; i++) {
   2483 		if (IEEE80211_IS_CHAN_2GHZ(&ic->ic_channels[i]) &&
   2484 		    isset(ic->ic_chan_active, i)) {
   2485 			*++p = i;
   2486 			count++;
   2487 			idx++;
   2488 			iwi_scan_type_set(scan, idx, type);
   2489 		}
   2490 	}
   2491 	*(p - count) = IWI_CHAN_2GHZ | count;
   2492 
   2493 	DPRINTF(("Start scanning\n"));
   2494 	return iwi_cmd(sc, IWI_CMD_SCAN_V2, &scan, sizeof scan, 1);
   2495 }
   2496 
   2497 static int
   2498 iwi_auth_and_assoc(struct iwi_softc *sc)
   2499 {
   2500 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   2501 	struct ieee80211_node *ni = ic->ic_bss;
   2502 	struct ifnet *ifp = &sc->sc_if;
   2503 	struct ieee80211_wme_info wme;
   2504 	struct iwi_configuration config;
   2505 	struct iwi_associate assoc;
   2506 	struct iwi_rateset rs;
   2507 	uint16_t capinfo;
   2508 	uint32_t data;
   2509 	int error;
   2510 
   2511 	memset(&config, 0, sizeof config);
   2512 	config.bluetooth_coexistence = sc->bluetooth;
   2513 	config.antenna = sc->antenna;
   2514 	config.multicast_enabled = 1;
   2515 	config.silence_threshold = 0x1e;
   2516 	if (ic->ic_curmode == IEEE80211_MODE_11G)
   2517 		config.use_protection = 1;
   2518 	config.answer_pbreq = (ic->ic_opmode == IEEE80211_M_IBSS) ? 1 : 0;
   2519 	config.disable_unicast_decryption = 1;
   2520 	config.disable_multicast_decryption = 1;
   2521 
   2522 	DPRINTF(("Configuring adapter\n"));
   2523 	error = iwi_cmd(sc, IWI_CMD_SET_CONFIGURATION, &config,
   2524 	    sizeof config, 1);
   2525 	if (error != 0)
   2526 		return error;
   2527 
   2528 #ifdef IWI_DEBUG
   2529 	if (iwi_debug > 0) {
   2530 		aprint_debug_dev(sc->sc_dev, "Setting ESSID to ");
   2531 		ieee80211_print_essid(ni->ni_essid, ni->ni_esslen);
   2532 		aprint_debug("\n");
   2533 	}
   2534 #endif
   2535 	error = iwi_cmd(sc, IWI_CMD_SET_ESSID, ni->ni_essid, ni->ni_esslen, 1);
   2536 	if (error != 0)
   2537 		return error;
   2538 
   2539 	/* the rate set has already been "negotiated" */
   2540 	rs.mode = IEEE80211_IS_CHAN_5GHZ(ni->ni_chan) ? IWI_MODE_11A :
   2541 	    IWI_MODE_11G;
   2542 	rs.type = IWI_RATESET_TYPE_NEGOTIATED;
   2543 	rs.nrates = ni->ni_rates.rs_nrates;
   2544 
   2545 	if (rs.nrates > IWI_RATESET_SIZE) {
   2546 		DPRINTF(("Truncating negotiated rate set from %u\n",
   2547 		    rs.nrates));
   2548 		rs.nrates = IWI_RATESET_SIZE;
   2549 	}
   2550 	memcpy(rs.rates, ni->ni_rates.rs_rates, rs.nrates);
   2551 	DPRINTF(("Setting negotiated rates (%u)\n", rs.nrates));
   2552 	error = iwi_cmd(sc, IWI_CMD_SET_RATES, &rs, sizeof rs, 1);
   2553 	if (error != 0)
   2554 		return error;
   2555 
   2556 	if ((ic->ic_flags & IEEE80211_F_WME) && ni->ni_wme_ie != NULL) {
   2557 		wme.wme_id = IEEE80211_ELEMID_VENDOR;
   2558 		wme.wme_len = sizeof (struct ieee80211_wme_info) - 2;
   2559 		wme.wme_oui[0] = 0x00;
   2560 		wme.wme_oui[1] = 0x50;
   2561 		wme.wme_oui[2] = 0xf2;
   2562 		wme.wme_type = WME_OUI_TYPE;
   2563 		wme.wme_subtype = WME_INFO_OUI_SUBTYPE;
   2564 		wme.wme_version = WME_VERSION;
   2565 		wme.wme_info = 0;
   2566 
   2567 		DPRINTF(("Setting WME IE (len=%u)\n", wme.wme_len));
   2568 		error = iwi_cmd(sc, IWI_CMD_SET_WMEIE, &wme, sizeof wme, 1);
   2569 		if (error != 0)
   2570 			return error;
   2571 	}
   2572 
   2573 	if (ic->ic_opt_ie != NULL) {
   2574 		DPRINTF(("Setting optional IE (len=%u)\n", ic->ic_opt_ie_len));
   2575 		error = iwi_cmd(sc, IWI_CMD_SET_OPTIE, ic->ic_opt_ie,
   2576 		    ic->ic_opt_ie_len, 1);
   2577 		if (error != 0)
   2578 			return error;
   2579 	}
   2580 	data = htole32(ni->ni_rssi);
   2581 	DPRINTF(("Setting sensitivity to %d\n", (int8_t)ni->ni_rssi));
   2582 	error = iwi_cmd(sc, IWI_CMD_SET_SENSITIVITY, &data, sizeof data, 1);
   2583 	if (error != 0)
   2584 		return error;
   2585 
   2586 	memset(&assoc, 0, sizeof assoc);
   2587 	if (IEEE80211_IS_CHAN_A(ni->ni_chan))
   2588 		assoc.mode = IWI_MODE_11A;
   2589 	else if (IEEE80211_IS_CHAN_G(ni->ni_chan))
   2590 		assoc.mode = IWI_MODE_11G;
   2591 	else if (IEEE80211_IS_CHAN_B(ni->ni_chan))
   2592 		assoc.mode = IWI_MODE_11B;
   2593 
   2594 	assoc.chan = ieee80211_chan2ieee(ic, ni->ni_chan);
   2595 
   2596 	if (ni->ni_authmode == IEEE80211_AUTH_SHARED)
   2597 		assoc.auth = (ic->ic_crypto.cs_def_txkey << 4) | IWI_AUTH_SHARED;
   2598 
   2599 	if (ic->ic_flags & IEEE80211_F_SHPREAMBLE)
   2600 		assoc.plen = IWI_ASSOC_SHPREAMBLE;
   2601 
   2602 	if ((ic->ic_flags & IEEE80211_F_WME) && ni->ni_wme_ie != NULL)
   2603 		assoc.policy |= htole16(IWI_POLICY_WME);
   2604 	if (ic->ic_flags & IEEE80211_F_WPA)
   2605 		assoc.policy |= htole16(IWI_POLICY_WPA);
   2606 	if (ic->ic_opmode == IEEE80211_M_IBSS && ni->ni_tstamp.tsf == 0)
   2607 		assoc.type = IWI_HC_IBSS_START;
   2608 	else
   2609 		assoc.type = IWI_HC_ASSOC;
   2610 	memcpy(assoc.tstamp, ni->ni_tstamp.data, 8);
   2611 
   2612 	if (ic->ic_opmode == IEEE80211_M_IBSS)
   2613 		capinfo = IEEE80211_CAPINFO_IBSS;
   2614 	else
   2615 		capinfo = IEEE80211_CAPINFO_ESS;
   2616 	if (ic->ic_flags & IEEE80211_F_PRIVACY)
   2617 		capinfo |= IEEE80211_CAPINFO_PRIVACY;
   2618 	if ((ic->ic_flags & IEEE80211_F_SHPREAMBLE) &&
   2619 	    IEEE80211_IS_CHAN_2GHZ(ni->ni_chan))
   2620 		capinfo |= IEEE80211_CAPINFO_SHORT_PREAMBLE;
   2621 	if (ic->ic_flags & IEEE80211_F_SHSLOT)
   2622 		capinfo |= IEEE80211_CAPINFO_SHORT_SLOTTIME;
   2623 	assoc.capinfo = htole16(capinfo);
   2624 
   2625 	assoc.lintval = htole16(ic->ic_lintval);
   2626 	assoc.intval = htole16(ni->ni_intval);
   2627 	IEEE80211_ADDR_COPY(assoc.bssid, ni->ni_bssid);
   2628 	if (ic->ic_opmode == IEEE80211_M_IBSS)
   2629 		IEEE80211_ADDR_COPY(assoc.dst, ifp->if_broadcastaddr);
   2630 	else
   2631 		IEEE80211_ADDR_COPY(assoc.dst, ni->ni_bssid);
   2632 
   2633 	DPRINTF(("%s bssid %s dst %s channel %u policy 0x%x "
   2634 	    "auth %u capinfo 0x%x lintval %u bintval %u\n",
   2635 	    assoc.type == IWI_HC_IBSS_START ? "Start" : "Join",
   2636 	    ether_sprintf(assoc.bssid), ether_sprintf(assoc.dst),
   2637 	    assoc.chan, le16toh(assoc.policy), assoc.auth,
   2638 	    le16toh(assoc.capinfo), le16toh(assoc.lintval),
   2639 	    le16toh(assoc.intval)));
   2640 
   2641 	return iwi_cmd(sc, IWI_CMD_ASSOCIATE, &assoc, sizeof assoc, 1);
   2642 }
   2643 
   2644 static int
   2645 iwi_init(struct ifnet *ifp)
   2646 {
   2647 	struct iwi_softc *sc = ifp->if_softc;
   2648 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   2649 	struct iwi_firmware *fw = &sc->fw;
   2650 	int i, error;
   2651 
   2652 	/* exit immediately if firmware has not been ioctl'd */
   2653 	if (!(sc->flags & IWI_FLAG_FW_CACHED)) {
   2654 		if ((error = iwi_cache_firmware(sc)) != 0) {
   2655 			aprint_error_dev(sc->sc_dev,
   2656 			    "could not cache the firmware\n");
   2657 			goto fail;
   2658 		}
   2659 	}
   2660 
   2661 	iwi_stop(ifp, 0);
   2662 
   2663 	if ((error = iwi_reset(sc)) != 0) {
   2664 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not reset adapter\n");
   2665 		goto fail;
   2666 	}
   2667 
   2668 	if ((error = iwi_load_firmware(sc, fw->boot, fw->boot_size)) != 0) {
   2669 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not load boot firmware\n");
   2670 		goto fail;
   2671 	}
   2672 
   2673 	if ((error = iwi_load_ucode(sc, fw->ucode, fw->ucode_size)) != 0) {
   2674 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not load microcode\n");
   2675 		goto fail;
   2676 	}
   2677 
   2678 	iwi_stop_master(sc);
   2679 
   2680 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_CMD_BASE, sc->cmdq.desc_map->dm_segs[0].ds_addr);
   2681 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_CMD_SIZE, sc->cmdq.count);
   2682 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_CMD_WIDX, sc->cmdq.cur);
   2683 
   2684 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_TX1_BASE, sc->txq[0].desc_map->dm_segs[0].ds_addr);
   2685 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_TX1_SIZE, sc->txq[0].count);
   2686 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_TX1_WIDX, sc->txq[0].cur);
   2687 
   2688 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_TX2_BASE, sc->txq[1].desc_map->dm_segs[0].ds_addr);
   2689 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_TX2_SIZE, sc->txq[1].count);
   2690 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_TX2_WIDX, sc->txq[1].cur);
   2691 
   2692 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_TX3_BASE, sc->txq[2].desc_map->dm_segs[0].ds_addr);
   2693 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_TX3_SIZE, sc->txq[2].count);
   2694 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_TX3_WIDX, sc->txq[2].cur);
   2695 
   2696 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_TX4_BASE, sc->txq[3].desc_map->dm_segs[0].ds_addr);
   2697 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_TX4_SIZE, sc->txq[3].count);
   2698 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_TX4_WIDX, sc->txq[3].cur);
   2699 
   2700 	for (i = 0; i < sc->rxq.count; i++)
   2701 		CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_RX_BASE + i * 4,
   2702 		    sc->rxq.data[i].map->dm_segs[0].ds_addr);
   2703 
   2704 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_RX_WIDX, sc->rxq.count -1);
   2705 
   2706 	if ((error = iwi_load_firmware(sc, fw->main, fw->main_size)) != 0) {
   2707 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not load main firmware\n");
   2708 		goto fail;
   2709 	}
   2710 
   2711 	sc->flags |= IWI_FLAG_FW_INITED;
   2712 
   2713 	if ((error = iwi_config(sc)) != 0) {
   2714 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "device configuration failed\n");
   2715 		goto fail;
   2716 	}
   2717 
   2718 	ic->ic_state = IEEE80211_S_INIT;
   2719 
   2720 	ifp->if_flags &= ~IFF_OACTIVE;
   2721 	ifp->if_flags |= IFF_RUNNING;
   2722 
   2723 	if (ic->ic_opmode != IEEE80211_M_MONITOR) {
   2724 		if (ic->ic_roaming != IEEE80211_ROAMING_MANUAL)
   2725 			ieee80211_new_state(ic, IEEE80211_S_SCAN, -1);
   2726 	} else
   2727 		ieee80211_new_state(ic, IEEE80211_S_RUN, -1);
   2728 
   2729 	return 0;
   2730 
   2731 fail:	ifp->if_flags &= ~IFF_UP;
   2732 	iwi_stop(ifp, 0);
   2733 
   2734 	return error;
   2735 }
   2736 
   2737 
   2738 /*
   2739  * Return whether or not the radio is enabled in hardware
   2740  * (i.e. the rfkill switch is "off").
   2741  */
   2742 static int
   2743 iwi_getrfkill(struct iwi_softc *sc)
   2744 {
   2745 	return (CSR_READ_4(sc, IWI_CSR_IO) & IWI_IO_RADIO_ENABLED) == 0;
   2746 }
   2747 
   2748 static int
   2749 iwi_sysctl_radio(SYSCTLFN_ARGS)
   2750 {
   2751 	struct sysctlnode node;
   2752 	struct iwi_softc *sc;
   2753 	int val, error;
   2754 
   2755 	node = *rnode;
   2756 	sc = (struct iwi_softc *)node.sysctl_data;
   2757 
   2758 	val = !iwi_getrfkill(sc);
   2759 
   2760 	node.sysctl_data = &val;
   2761 	error = sysctl_lookup(SYSCTLFN_CALL(&node));
   2762 
   2763 	if (error || newp == NULL)
   2764 		return error;
   2765 
   2766 	return 0;
   2767 }
   2768 
   2769 #ifdef IWI_DEBUG
   2770 SYSCTL_SETUP(sysctl_iwi, "sysctl iwi(4) subtree setup")
   2771 {
   2772 	int rc;
   2773 	const struct sysctlnode *rnode;
   2774 	const struct sysctlnode *cnode;
   2775 
   2776 	if ((rc = sysctl_createv(clog, 0, NULL, &rnode,
   2777 	    CTLFLAG_PERMANENT, CTLTYPE_NODE, "hw", NULL,
   2778 	    NULL, 0, NULL, 0, CTL_HW, CTL_EOL)) != 0)
   2779 		goto err;
   2780 
   2781 	if ((rc = sysctl_createv(clog, 0, &rnode, &rnode,
   2782 	    CTLFLAG_PERMANENT, CTLTYPE_NODE, "iwi",
   2783 	    SYSCTL_DESCR("iwi global controls"),
   2784 	    NULL, 0, NULL, 0, CTL_CREATE, CTL_EOL)) != 0)
   2785 		goto err;
   2786 
   2787 	/* control debugging printfs */
   2788 	if ((rc = sysctl_createv(clog, 0, &rnode, &cnode,
   2789 	    CTLFLAG_PERMANENT|CTLFLAG_READWRITE, CTLTYPE_INT,
   2790 	    "debug", SYSCTL_DESCR("Enable debugging output"),
   2791 	    NULL, 0, &iwi_debug, 0, CTL_CREATE, CTL_EOL)) != 0)
   2792 		goto err;
   2793 
   2794 	return;
   2795 err:
   2796 	aprint_error("%s: sysctl_createv failed (rc = %d)\n", __func__, rc);
   2797 }
   2798 
   2799 #endif /* IWI_DEBUG */
   2800 
   2801 /*
   2802  * Add sysctl knobs.
   2803  */
   2804 static void
   2805 iwi_sysctlattach(struct iwi_softc *sc)
   2806 {
   2807 	int rc;
   2808 	const struct sysctlnode *rnode;
   2809 	const struct sysctlnode *cnode;
   2810 
   2811 	struct sysctllog **clog = &sc->sc_sysctllog;
   2812 
   2813 	if ((rc = sysctl_createv(clog, 0, NULL, &rnode,
   2814 	    CTLFLAG_PERMANENT, CTLTYPE_NODE, "hw", NULL,
   2815 	    NULL, 0, NULL, 0, CTL_HW, CTL_EOL)) != 0)
   2816 		goto err;
   2817 
   2818 	if ((rc = sysctl_createv(clog, 0, &rnode, &rnode,
   2819 	    CTLFLAG_PERMANENT, CTLTYPE_NODE, device_xname(sc->sc_dev),
   2820 	    SYSCTL_DESCR("iwi controls and statistics"),
   2821 	    NULL, 0, NULL, 0, CTL_CREATE, CTL_EOL)) != 0)
   2822 		goto err;
   2823 
   2824 	if ((rc = sysctl_createv(clog, 0, &rnode, &cnode,
   2825 	    CTLFLAG_PERMANENT, CTLTYPE_INT, "radio",
   2826 	    SYSCTL_DESCR("radio transmitter switch state (0=off, 1=on)"),
   2827 	    iwi_sysctl_radio, 0, sc, 0, CTL_CREATE, CTL_EOL)) != 0)
   2828 		goto err;
   2829 
   2830 	sc->dwelltime = 100;
   2831 	if ((rc = sysctl_createv(clog, 0, &rnode, &cnode,
   2832 	    CTLFLAG_PERMANENT|CTLFLAG_READWRITE, CTLTYPE_INT,
   2833 	    "dwell", SYSCTL_DESCR("channel dwell time (ms) for AP/station scanning"),
   2834 	    NULL, 0, &sc->dwelltime, 0, CTL_CREATE, CTL_EOL)) != 0)
   2835 		goto err;
   2836 
   2837 	sc->bluetooth = 0;
   2838 	if ((rc = sysctl_createv(clog, 0, &rnode, &cnode,
   2839 	    CTLFLAG_PERMANENT|CTLFLAG_READWRITE, CTLTYPE_INT,
   2840 	    "bluetooth", SYSCTL_DESCR("bluetooth coexistence"),
   2841 	    NULL, 0, &sc->bluetooth, 0, CTL_CREATE, CTL_EOL)) != 0)
   2842 		goto err;
   2843 
   2844 	sc->antenna = IWI_ANTENNA_AUTO;
   2845 	if ((rc = sysctl_createv(clog, 0, &rnode, &cnode,
   2846 	    CTLFLAG_PERMANENT|CTLFLAG_READWRITE, CTLTYPE_INT,
   2847 	    "antenna", SYSCTL_DESCR("antenna (0=auto)"),
   2848 	    NULL, 0, &sc->antenna, 0, CTL_CREATE, CTL_EOL)) != 0)
   2849 		goto err;
   2850 
   2851 	return;
   2852 err:
   2853 	aprint_error("%s: sysctl_createv failed (rc = %d)\n", __func__, rc);
   2854 }
   2855 
   2856 static void
   2857 iwi_stop(struct ifnet *ifp, int disable)
   2858 {
   2859 	struct iwi_softc *sc = ifp->if_softc;
   2860 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   2861 
   2862 	IWI_LED_OFF(sc);
   2863 
   2864 	iwi_stop_master(sc);
   2865 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_RST, IWI_RST_SW_RESET);
   2866 
   2867 	/* reset rings */
   2868 	iwi_reset_cmd_ring(sc, &sc->cmdq);
   2869 	iwi_reset_tx_ring(sc, &sc->txq[0]);
   2870 	iwi_reset_tx_ring(sc, &sc->txq[1]);
   2871 	iwi_reset_tx_ring(sc, &sc->txq[2]);
   2872 	iwi_reset_tx_ring(sc, &sc->txq[3]);
   2873 	iwi_reset_rx_ring(sc, &sc->rxq);
   2874 
   2875 	ifp->if_timer = 0;
   2876 	ifp->if_flags &= ~(IFF_RUNNING | IFF_OACTIVE);
   2877 
   2878 	ieee80211_new_state(ic, IEEE80211_S_INIT, -1);
   2879 }
   2880 
   2881 static void
   2882 iwi_led_set(struct iwi_softc *sc, uint32_t state, int toggle)
   2883 {
   2884 	uint32_t val;
   2885 
   2886 	val = MEM_READ_4(sc, IWI_MEM_EVENT_CTL);
   2887 
   2888 	switch (sc->nictype) {
   2889 	case 1:
   2890 		/* special NIC type: reversed leds */
   2891 		if (state == IWI_LED_ACTIVITY) {
   2892 			state &= ~IWI_LED_ACTIVITY;
   2893 			state |= IWI_LED_ASSOCIATED;
   2894 		} else if (state == IWI_LED_ASSOCIATED) {
   2895 			state &= ~IWI_LED_ASSOCIATED;
   2896 			state |= IWI_LED_ACTIVITY;
   2897 		}
   2898 		/* and ignore toggle effect */
   2899 		val |= state;
   2900 		break;
   2901 	case 0:
   2902 	case 2:
   2903 	case 3:
   2904 	case 4:
   2905 		val = (toggle && (val & state)) ? val & ~state : val | state;
   2906 		break;
   2907 	default:
   2908 		aprint_normal_dev(sc->sc_dev, "unknown NIC type %d\n",
   2909 		    sc->nictype);
   2910 		return;
   2911 		break;
   2912 	}
   2913 
   2914 	MEM_WRITE_4(sc, IWI_MEM_EVENT_CTL, val);
   2915 
   2916 	return;
   2917 }
   2918 
   2919 SYSCTL_SETUP(sysctl_hw_iwi_accept_eula_setup, "sysctl hw.iwi.accept_eula")
   2920 {
   2921 	const struct sysctlnode *rnode;
   2922 	const struct sysctlnode *cnode;
   2923 
   2924 	sysctl_createv(NULL, 0, NULL, &rnode,
   2925 		CTLFLAG_PERMANENT,
   2926 		CTLTYPE_NODE, "hw",
   2927 		NULL,
   2928 		NULL, 0,
   2929 		NULL, 0,
   2930 		CTL_HW, CTL_EOL);
   2931 
   2932 	sysctl_createv(NULL, 0, &rnode, &rnode,
   2933 		CTLFLAG_PERMANENT,
   2934 		CTLTYPE_NODE, "iwi",
   2935 		NULL,
   2936 		NULL, 0,
   2937 		NULL, 0,
   2938 		CTL_CREATE, CTL_EOL);
   2939 
   2940 	sysctl_createv(NULL, 0, &rnode, &cnode,
   2941 		CTLFLAG_PERMANENT | CTLFLAG_READWRITE,
   2942 		CTLTYPE_INT, "accept_eula",
   2943 		SYSCTL_DESCR("Accept Intel EULA and permit use of iwi(4) firmware"),
   2944 		NULL, 0,
   2945 		&iwi_accept_eula, sizeof(iwi_accept_eula),
   2946 		CTL_CREATE, CTL_EOL);
   2947 }
   2948