Home | History | Annotate | Line # | Download | only in pci
if_iwi.c revision 1.93
      1 /*	$NetBSD: if_iwi.c,v 1.93 2013/10/17 21:06:15 christos Exp $  */
      2 /*	$OpenBSD: if_iwi.c,v 1.111 2010/11/15 19:11:57 damien Exp $	*/
      3 
      4 /*-
      5  * Copyright (c) 2004-2008
      6  *      Damien Bergamini <damien.bergamini (at) free.fr>. All rights reserved.
      7  *
      8  * Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any
      9  * purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above
     10  * copyright notice and this permission notice appear in all copies.
     11  *
     12  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES
     13  * WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF
     14  * MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR
     15  * ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
     16  * WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN
     17  * ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF
     18  * OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
     19  */
     20 
     21 #include <sys/cdefs.h>
     22 __KERNEL_RCSID(0, "$NetBSD: if_iwi.c,v 1.93 2013/10/17 21:06:15 christos Exp $");
     23 
     24 /*-
     25  * Intel(R) PRO/Wireless 2200BG/2225BG/2915ABG driver
     26  * http://www.intel.com/network/connectivity/products/wireless/prowireless_mobile.htm
     27  */
     28 
     29 
     30 #include <sys/param.h>
     31 #include <sys/sockio.h>
     32 #include <sys/sysctl.h>
     33 #include <sys/mbuf.h>
     34 #include <sys/kernel.h>
     35 #include <sys/socket.h>
     36 #include <sys/systm.h>
     37 #include <sys/malloc.h>
     38 #include <sys/conf.h>
     39 #include <sys/kauth.h>
     40 #include <sys/proc.h>
     41 #include <sys/cprng.h>
     42 
     43 #include <sys/bus.h>
     44 #include <machine/endian.h>
     45 #include <sys/intr.h>
     46 
     47 #include <dev/firmload.h>
     48 
     49 #include <dev/pci/pcireg.h>
     50 #include <dev/pci/pcivar.h>
     51 #include <dev/pci/pcidevs.h>
     52 
     53 #include <net/bpf.h>
     54 #include <net/if.h>
     55 #include <net/if_arp.h>
     56 #include <net/if_dl.h>
     57 #include <net/if_ether.h>
     58 #include <net/if_media.h>
     59 #include <net/if_types.h>
     60 
     61 #include <net80211/ieee80211_var.h>
     62 #include <net80211/ieee80211_radiotap.h>
     63 
     64 #include <netinet/in.h>
     65 #include <netinet/in_systm.h>
     66 #include <netinet/in_var.h>
     67 #include <netinet/ip.h>
     68 
     69 #include <dev/pci/if_iwireg.h>
     70 #include <dev/pci/if_iwivar.h>
     71 
     72 #ifdef IWI_DEBUG
     73 #define DPRINTF(x)	if (iwi_debug > 0) printf x
     74 #define DPRINTFN(n, x)	if (iwi_debug >= (n)) printf x
     75 int iwi_debug = 4;
     76 #else
     77 #define DPRINTF(x)
     78 #define DPRINTFN(n, x)
     79 #endif
     80 
     81 /* Permit loading the Intel firmware */
     82 static int iwi_accept_eula;
     83 
     84 static int	iwi_match(device_t, cfdata_t, void *);
     85 static void	iwi_attach(device_t, device_t, void *);
     86 static int	iwi_detach(device_t, int);
     87 
     88 static int	iwi_alloc_cmd_ring(struct iwi_softc *, struct iwi_cmd_ring *,
     89     int);
     90 static void	iwi_reset_cmd_ring(struct iwi_softc *, struct iwi_cmd_ring *);
     91 static void	iwi_free_cmd_ring(struct iwi_softc *, struct iwi_cmd_ring *);
     92 static int	iwi_alloc_tx_ring(struct iwi_softc *, struct iwi_tx_ring *,
     93     int, bus_size_t, bus_size_t);
     94 static void	iwi_reset_tx_ring(struct iwi_softc *, struct iwi_tx_ring *);
     95 static void	iwi_free_tx_ring(struct iwi_softc *, struct iwi_tx_ring *);
     96 static struct mbuf *
     97 		iwi_alloc_rx_buf(struct iwi_softc *sc);
     98 static int	iwi_alloc_rx_ring(struct iwi_softc *, struct iwi_rx_ring *,
     99     int);
    100 static void	iwi_reset_rx_ring(struct iwi_softc *, struct iwi_rx_ring *);
    101 static void	iwi_free_rx_ring(struct iwi_softc *, struct iwi_rx_ring *);
    102 
    103 static struct	ieee80211_node *iwi_node_alloc(struct ieee80211_node_table *);
    104 static void	iwi_node_free(struct ieee80211_node *);
    105 
    106 static int	iwi_cvtrate(int);
    107 static int	iwi_media_change(struct ifnet *);
    108 static void	iwi_media_status(struct ifnet *, struct ifmediareq *);
    109 static int	iwi_wme_update(struct ieee80211com *);
    110 static uint16_t	iwi_read_prom_word(struct iwi_softc *, uint8_t);
    111 static int	iwi_newstate(struct ieee80211com *, enum ieee80211_state, int);
    112 static void	iwi_fix_channel(struct ieee80211com *, struct mbuf *);
    113 static void	iwi_frame_intr(struct iwi_softc *, struct iwi_rx_data *, int,
    114     struct iwi_frame *);
    115 static void	iwi_notification_intr(struct iwi_softc *, struct iwi_notif *);
    116 static void	iwi_cmd_intr(struct iwi_softc *);
    117 static void	iwi_rx_intr(struct iwi_softc *);
    118 static void	iwi_tx_intr(struct iwi_softc *, struct iwi_tx_ring *);
    119 static int	iwi_intr(void *);
    120 static int	iwi_cmd(struct iwi_softc *, uint8_t, void *, uint8_t, int);
    121 static void	iwi_write_ibssnode(struct iwi_softc *, const struct iwi_node *);
    122 static int	iwi_tx_start(struct ifnet *, struct mbuf *, struct ieee80211_node *,
    123     int);
    124 static void	iwi_start(struct ifnet *);
    125 static void	iwi_watchdog(struct ifnet *);
    126 
    127 static int	iwi_alloc_unr(struct iwi_softc *);
    128 static void	iwi_free_unr(struct iwi_softc *, int);
    129 
    130 static int	iwi_get_table0(struct iwi_softc *, uint32_t *);
    131 
    132 static int	iwi_ioctl(struct ifnet *, u_long, void *);
    133 static void	iwi_stop_master(struct iwi_softc *);
    134 static int	iwi_reset(struct iwi_softc *);
    135 static int	iwi_load_ucode(struct iwi_softc *, void *, int);
    136 static int	iwi_load_firmware(struct iwi_softc *, void *, int);
    137 static int	iwi_cache_firmware(struct iwi_softc *);
    138 static void	iwi_free_firmware(struct iwi_softc *);
    139 static int	iwi_config(struct iwi_softc *);
    140 static int	iwi_set_chan(struct iwi_softc *, struct ieee80211_channel *);
    141 static int	iwi_scan(struct iwi_softc *);
    142 static int	iwi_auth_and_assoc(struct iwi_softc *);
    143 static int	iwi_init(struct ifnet *);
    144 static void	iwi_stop(struct ifnet *, int);
    145 static int	iwi_getrfkill(struct iwi_softc *);
    146 static void	iwi_led_set(struct iwi_softc *, uint32_t, int);
    147 static void	iwi_sysctlattach(struct iwi_softc *);
    148 
    149 /*
    150  * Supported rates for 802.11a/b/g modes (in 500Kbps unit).
    151  */
    152 static const struct ieee80211_rateset iwi_rateset_11a =
    153 	{ 8, { 12, 18, 24, 36, 48, 72, 96, 108 } };
    154 
    155 static const struct ieee80211_rateset iwi_rateset_11b =
    156 	{ 4, { 2, 4, 11, 22 } };
    157 
    158 static const struct ieee80211_rateset iwi_rateset_11g =
    159 	{ 12, { 2, 4, 11, 22, 12, 18, 24, 36, 48, 72, 96, 108 } };
    160 
    161 static inline uint8_t
    162 MEM_READ_1(struct iwi_softc *sc, uint32_t addr)
    163 {
    164 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_INDIRECT_ADDR, addr);
    165 	return CSR_READ_1(sc, IWI_CSR_INDIRECT_DATA);
    166 }
    167 
    168 static inline uint32_t
    169 MEM_READ_4(struct iwi_softc *sc, uint32_t addr)
    170 {
    171 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_INDIRECT_ADDR, addr);
    172 	return CSR_READ_4(sc, IWI_CSR_INDIRECT_DATA);
    173 }
    174 
    175 CFATTACH_DECL_NEW(iwi, sizeof (struct iwi_softc), iwi_match, iwi_attach,
    176     iwi_detach, NULL);
    177 
    178 static int
    179 iwi_match(device_t parent, cfdata_t match, void *aux)
    180 {
    181 	struct pci_attach_args *pa = aux;
    182 
    183 	if (PCI_VENDOR(pa->pa_id) != PCI_VENDOR_INTEL)
    184 		return 0;
    185 
    186 	if (PCI_PRODUCT(pa->pa_id) == PCI_PRODUCT_INTEL_PRO_WL_2200BG ||
    187 	    PCI_PRODUCT(pa->pa_id) == PCI_PRODUCT_INTEL_PRO_WL_2225BG ||
    188 	    PCI_PRODUCT(pa->pa_id) == PCI_PRODUCT_INTEL_PRO_WL_2915ABG_1 ||
    189 	    PCI_PRODUCT(pa->pa_id) == PCI_PRODUCT_INTEL_PRO_WL_2915ABG_2)
    190 		return 1;
    191 
    192 	return 0;
    193 }
    194 
    195 /* Base Address Register */
    196 #define IWI_PCI_BAR0	0x10
    197 
    198 static void
    199 iwi_attach(device_t parent, device_t self, void *aux)
    200 {
    201 	struct iwi_softc *sc = device_private(self);
    202 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
    203 	struct ifnet *ifp = &sc->sc_if;
    204 	struct pci_attach_args *pa = aux;
    205 	const char *intrstr;
    206 	bus_space_tag_t memt;
    207 	bus_space_handle_t memh;
    208 	pci_intr_handle_t ih;
    209 	pcireg_t data;
    210 	uint16_t val;
    211 	int error, i;
    212 
    213 	sc->sc_dev = self;
    214 	sc->sc_pct = pa->pa_pc;
    215 	sc->sc_pcitag = pa->pa_tag;
    216 
    217 	pci_aprint_devinfo(pa, NULL);
    218 
    219 	/* clear unit numbers allocated to IBSS */
    220 	sc->sc_unr = 0;
    221 
    222 	/* power up chip */
    223 	if ((error = pci_activate(pa->pa_pc, pa->pa_tag, self,
    224 	    NULL)) && error != EOPNOTSUPP) {
    225 		aprint_error_dev(self, "cannot activate %d\n", error);
    226 		return;
    227 	}
    228 
    229 	/* clear device specific PCI configuration register 0x41 */
    230 	data = pci_conf_read(sc->sc_pct, sc->sc_pcitag, 0x40);
    231 	data &= ~0x0000ff00;
    232 	pci_conf_write(sc->sc_pct, sc->sc_pcitag, 0x40, data);
    233 
    234 
    235 	/* enable bus-mastering */
    236 	data = pci_conf_read(sc->sc_pct, sc->sc_pcitag, PCI_COMMAND_STATUS_REG);
    237 	data |= PCI_COMMAND_MASTER_ENABLE;
    238 	pci_conf_write(sc->sc_pct, sc->sc_pcitag, PCI_COMMAND_STATUS_REG, data);
    239 
    240 	/* map the register window */
    241 	error = pci_mapreg_map(pa, IWI_PCI_BAR0, PCI_MAPREG_TYPE_MEM |
    242 	    PCI_MAPREG_MEM_TYPE_32BIT, 0, &memt, &memh, NULL, &sc->sc_sz);
    243 	if (error != 0) {
    244 		aprint_error_dev(self, "could not map memory space\n");
    245 		return;
    246 	}
    247 
    248 	sc->sc_st = memt;
    249 	sc->sc_sh = memh;
    250 	sc->sc_dmat = pa->pa_dmat;
    251 
    252 	/* disable interrupts */
    253 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_INTR_MASK, 0);
    254 
    255 	if (pci_intr_map(pa, &ih) != 0) {
    256 		aprint_error_dev(self, "could not map interrupt\n");
    257 		return;
    258 	}
    259 
    260 	intrstr = pci_intr_string(sc->sc_pct, ih);
    261 	sc->sc_ih = pci_intr_establish(sc->sc_pct, ih, IPL_NET, iwi_intr, sc);
    262 	if (sc->sc_ih == NULL) {
    263 		aprint_error_dev(self, "could not establish interrupt");
    264 		if (intrstr != NULL)
    265 			aprint_error(" at %s", intrstr);
    266 		aprint_error("\n");
    267 		return;
    268 	}
    269 	aprint_normal_dev(self, "interrupting at %s\n", intrstr);
    270 
    271 	if (iwi_reset(sc) != 0) {
    272 		pci_intr_disestablish(sc->sc_pct, sc->sc_ih);
    273 		aprint_error_dev(self, "could not reset adapter\n");
    274 		return;
    275 	}
    276 
    277 	ic->ic_ifp = ifp;
    278 	ic->ic_wme.wme_update = iwi_wme_update;
    279 	ic->ic_phytype = IEEE80211_T_OFDM; /* not only, but not used */
    280 	ic->ic_opmode = IEEE80211_M_STA; /* default to BSS mode */
    281 	ic->ic_state = IEEE80211_S_INIT;
    282 
    283 	sc->sc_fwname = "ipw2200-bss.fw";
    284 
    285 	/* set device capabilities */
    286 	ic->ic_caps =
    287 	    IEEE80211_C_IBSS |		/* IBSS mode supported */
    288 	    IEEE80211_C_MONITOR |	/* monitor mode supported */
    289 	    IEEE80211_C_TXPMGT |	/* tx power management */
    290 	    IEEE80211_C_SHPREAMBLE |	/* short preamble supported */
    291 	    IEEE80211_C_SHSLOT |	/* short slot time supported */
    292 	    IEEE80211_C_WPA |		/* 802.11i */
    293 	    IEEE80211_C_WME;		/* 802.11e */
    294 
    295 	/* read MAC address from EEPROM */
    296 	val = iwi_read_prom_word(sc, IWI_EEPROM_MAC + 0);
    297 	ic->ic_myaddr[0] = val & 0xff;
    298 	ic->ic_myaddr[1] = val >> 8;
    299 	val = iwi_read_prom_word(sc, IWI_EEPROM_MAC + 1);
    300 	ic->ic_myaddr[2] = val & 0xff;
    301 	ic->ic_myaddr[3] = val >> 8;
    302 	val = iwi_read_prom_word(sc, IWI_EEPROM_MAC + 2);
    303 	ic->ic_myaddr[4] = val & 0xff;
    304 	ic->ic_myaddr[5] = val >> 8;
    305 
    306 	aprint_verbose_dev(self, "802.11 address %s\n",
    307 	    ether_sprintf(ic->ic_myaddr));
    308 
    309 	/* read the NIC type from EEPROM */
    310 	val = iwi_read_prom_word(sc, IWI_EEPROM_NIC_TYPE);
    311 	sc->nictype = val & 0xff;
    312 
    313 	DPRINTF(("%s: NIC type %d\n", device_xname(self), sc->nictype));
    314 
    315 	if (PCI_PRODUCT(pa->pa_id) == PCI_PRODUCT_INTEL_PRO_WL_2915ABG_1 ||
    316 	    PCI_PRODUCT(pa->pa_id) == PCI_PRODUCT_INTEL_PRO_WL_2915ABG_2) {
    317 		/* set supported .11a rates (2915ABG only) */
    318 		ic->ic_sup_rates[IEEE80211_MODE_11A] = iwi_rateset_11a;
    319 
    320 		/* set supported .11a channels */
    321 		for (i = 36; i <= 64; i += 4) {
    322 			ic->ic_channels[i].ic_freq =
    323 			    ieee80211_ieee2mhz(i, IEEE80211_CHAN_5GHZ);
    324 			ic->ic_channels[i].ic_flags = IEEE80211_CHAN_A;
    325 		}
    326 		for (i = 149; i <= 165; i += 4) {
    327 			ic->ic_channels[i].ic_freq =
    328 			    ieee80211_ieee2mhz(i, IEEE80211_CHAN_5GHZ);
    329 			ic->ic_channels[i].ic_flags = IEEE80211_CHAN_A;
    330 		}
    331 	}
    332 
    333 	/* set supported .11b and .11g rates */
    334 	ic->ic_sup_rates[IEEE80211_MODE_11B] = iwi_rateset_11b;
    335 	ic->ic_sup_rates[IEEE80211_MODE_11G] = iwi_rateset_11g;
    336 
    337 	/* set supported .11b and .11g channels (1 through 14) */
    338 	for (i = 1; i <= 14; i++) {
    339 		ic->ic_channels[i].ic_freq =
    340 		    ieee80211_ieee2mhz(i, IEEE80211_CHAN_2GHZ);
    341 		ic->ic_channels[i].ic_flags =
    342 		    IEEE80211_CHAN_CCK | IEEE80211_CHAN_OFDM |
    343 		    IEEE80211_CHAN_DYN | IEEE80211_CHAN_2GHZ;
    344 	}
    345 
    346 	ifp->if_softc = sc;
    347 	ifp->if_flags = IFF_BROADCAST | IFF_SIMPLEX | IFF_MULTICAST;
    348 	ifp->if_init = iwi_init;
    349 	ifp->if_stop = iwi_stop;
    350 	ifp->if_ioctl = iwi_ioctl;
    351 	ifp->if_start = iwi_start;
    352 	ifp->if_watchdog = iwi_watchdog;
    353 	IFQ_SET_READY(&ifp->if_snd);
    354 	memcpy(ifp->if_xname, device_xname(self), IFNAMSIZ);
    355 
    356 	if_attach(ifp);
    357 	ieee80211_ifattach(ic);
    358 	/* override default methods */
    359 	ic->ic_node_alloc = iwi_node_alloc;
    360 	sc->sc_node_free = ic->ic_node_free;
    361 	ic->ic_node_free = iwi_node_free;
    362 	/* override state transition machine */
    363 	sc->sc_newstate = ic->ic_newstate;
    364 	ic->ic_newstate = iwi_newstate;
    365 	ieee80211_media_init(ic, iwi_media_change, iwi_media_status);
    366 
    367 	/*
    368 	 * Allocate rings.
    369 	 */
    370 	if (iwi_alloc_cmd_ring(sc, &sc->cmdq, IWI_CMD_RING_COUNT) != 0) {
    371 		aprint_error_dev(self, "could not allocate command ring\n");
    372 		goto fail;
    373 	}
    374 
    375 	error = iwi_alloc_tx_ring(sc, &sc->txq[0], IWI_TX_RING_COUNT,
    376 	    IWI_CSR_TX1_RIDX, IWI_CSR_TX1_WIDX);
    377 	if (error != 0) {
    378 		aprint_error_dev(self, "could not allocate Tx ring 1\n");
    379 		goto fail;
    380 	}
    381 
    382 	error = iwi_alloc_tx_ring(sc, &sc->txq[1], IWI_TX_RING_COUNT,
    383 	    IWI_CSR_TX2_RIDX, IWI_CSR_TX2_WIDX);
    384 	if (error != 0) {
    385 		aprint_error_dev(self, "could not allocate Tx ring 2\n");
    386 		goto fail;
    387 	}
    388 
    389 	error = iwi_alloc_tx_ring(sc, &sc->txq[2], IWI_TX_RING_COUNT,
    390 	    IWI_CSR_TX3_RIDX, IWI_CSR_TX3_WIDX);
    391 	if (error != 0) {
    392 		aprint_error_dev(self, "could not allocate Tx ring 3\n");
    393 		goto fail;
    394 	}
    395 
    396 	error = iwi_alloc_tx_ring(sc, &sc->txq[3], IWI_TX_RING_COUNT,
    397 	    IWI_CSR_TX4_RIDX, IWI_CSR_TX4_WIDX);
    398 	if (error != 0) {
    399 		aprint_error_dev(self, "could not allocate Tx ring 4\n");
    400 		goto fail;
    401 	}
    402 
    403 	if (iwi_alloc_rx_ring(sc, &sc->rxq, IWI_RX_RING_COUNT) != 0) {
    404 		aprint_error_dev(self, "could not allocate Rx ring\n");
    405 		goto fail;
    406 	}
    407 
    408 	bpf_attach2(ifp, DLT_IEEE802_11_RADIO,
    409 	    sizeof(struct ieee80211_frame) + 64, &sc->sc_drvbpf);
    410 
    411 	sc->sc_rxtap_len = sizeof sc->sc_rxtapu;
    412 	sc->sc_rxtap.wr_ihdr.it_len = htole16(sc->sc_rxtap_len);
    413 	sc->sc_rxtap.wr_ihdr.it_present = htole32(IWI_RX_RADIOTAP_PRESENT);
    414 
    415 	sc->sc_txtap_len = sizeof sc->sc_txtapu;
    416 	sc->sc_txtap.wt_ihdr.it_len = htole16(sc->sc_txtap_len);
    417 	sc->sc_txtap.wt_ihdr.it_present = htole32(IWI_TX_RADIOTAP_PRESENT);
    418 
    419 	iwi_sysctlattach(sc);
    420 
    421 	if (pmf_device_register(self, NULL, NULL))
    422 		pmf_class_network_register(self, ifp);
    423 	else
    424 		aprint_error_dev(self, "couldn't establish power handler\n");
    425 
    426 	ieee80211_announce(ic);
    427 
    428 	return;
    429 
    430 fail:	iwi_detach(self, 0);
    431 }
    432 
    433 static int
    434 iwi_detach(device_t self, int flags)
    435 {
    436 	struct iwi_softc *sc = device_private(self);
    437 	struct ifnet *ifp = &sc->sc_if;
    438 
    439 	pmf_device_deregister(self);
    440 
    441 	if (ifp != NULL)
    442 		iwi_stop(ifp, 1);
    443 
    444 	iwi_free_firmware(sc);
    445 
    446 	ieee80211_ifdetach(&sc->sc_ic);
    447 	if (ifp != NULL)
    448 		if_detach(ifp);
    449 
    450 	iwi_free_cmd_ring(sc, &sc->cmdq);
    451 	iwi_free_tx_ring(sc, &sc->txq[0]);
    452 	iwi_free_tx_ring(sc, &sc->txq[1]);
    453 	iwi_free_tx_ring(sc, &sc->txq[2]);
    454 	iwi_free_tx_ring(sc, &sc->txq[3]);
    455 	iwi_free_rx_ring(sc, &sc->rxq);
    456 
    457 	if (sc->sc_ih != NULL) {
    458 		pci_intr_disestablish(sc->sc_pct, sc->sc_ih);
    459 		sc->sc_ih = NULL;
    460 	}
    461 
    462 	bus_space_unmap(sc->sc_st, sc->sc_sh, sc->sc_sz);
    463 
    464 	return 0;
    465 }
    466 
    467 static int
    468 iwi_alloc_cmd_ring(struct iwi_softc *sc, struct iwi_cmd_ring *ring,
    469     int count)
    470 {
    471 	int error, nsegs;
    472 
    473 	ring->count = count;
    474 	ring->queued = 0;
    475 	ring->cur = ring->next = 0;
    476 
    477 	/*
    478 	 * Allocate and map command ring
    479 	 */
    480 	error = bus_dmamap_create(sc->sc_dmat,
    481 	    IWI_CMD_DESC_SIZE * count, 1,
    482 	    IWI_CMD_DESC_SIZE * count, 0,
    483 	    BUS_DMA_NOWAIT, &ring->desc_map);
    484 	if (error != 0) {
    485 		aprint_error_dev(sc->sc_dev,
    486 		    "could not create command ring DMA map\n");
    487 		ring->desc_map = NULL;
    488 		goto fail;
    489 	}
    490 
    491 	error = bus_dmamem_alloc(sc->sc_dmat,
    492 	    IWI_CMD_DESC_SIZE * count, PAGE_SIZE, 0,
    493 	    &sc->cmdq.desc_seg, 1, &nsegs, BUS_DMA_NOWAIT);
    494 	if (error != 0) {
    495 		aprint_error_dev(sc->sc_dev,
    496 		    "could not allocate command ring DMA memory\n");
    497 		goto fail;
    498 	}
    499 
    500 	error = bus_dmamem_map(sc->sc_dmat, &sc->cmdq.desc_seg, nsegs,
    501 	    IWI_CMD_DESC_SIZE * count,
    502 	    (void **)&sc->cmdq.desc, BUS_DMA_NOWAIT);
    503 	if (error != 0) {
    504 		aprint_error_dev(sc->sc_dev,
    505 		    "could not map command ring DMA memory\n");
    506 		goto fail;
    507 	}
    508 
    509 	error = bus_dmamap_load(sc->sc_dmat, sc->cmdq.desc_map, sc->cmdq.desc,
    510 	    IWI_CMD_DESC_SIZE * count, NULL,
    511 	    BUS_DMA_NOWAIT);
    512 	if (error != 0) {
    513 		aprint_error_dev(sc->sc_dev,
    514 		    "could not load command ring DMA map\n");
    515 		goto fail;
    516 	}
    517 
    518 	memset(sc->cmdq.desc, 0,
    519 	    IWI_CMD_DESC_SIZE * count);
    520 
    521 	return 0;
    522 
    523 fail:	return error;
    524 }
    525 
    526 static void
    527 iwi_reset_cmd_ring(struct iwi_softc *sc, struct iwi_cmd_ring *ring)
    528 {
    529 	int i;
    530 
    531 	for (i = ring->next; i != ring->cur;) {
    532 		bus_dmamap_sync(sc->sc_dmat, sc->cmdq.desc_map,
    533 		    i * IWI_CMD_DESC_SIZE, IWI_CMD_DESC_SIZE,
    534 		    BUS_DMASYNC_POSTWRITE);
    535 
    536 		wakeup(&ring->desc[i]);
    537 		i = (i + 1) % ring->count;
    538 	}
    539 
    540 	ring->queued = 0;
    541 	ring->cur = ring->next = 0;
    542 }
    543 
    544 static void
    545 iwi_free_cmd_ring(struct iwi_softc *sc, struct iwi_cmd_ring *ring)
    546 {
    547 	if (ring->desc_map != NULL) {
    548 		if (ring->desc != NULL) {
    549 			bus_dmamap_unload(sc->sc_dmat, ring->desc_map);
    550 			bus_dmamem_unmap(sc->sc_dmat, (void *)ring->desc,
    551 			    IWI_CMD_DESC_SIZE * ring->count);
    552 			bus_dmamem_free(sc->sc_dmat, &ring->desc_seg, 1);
    553 		}
    554 		bus_dmamap_destroy(sc->sc_dmat, ring->desc_map);
    555 	}
    556 }
    557 
    558 static int
    559 iwi_alloc_tx_ring(struct iwi_softc *sc, struct iwi_tx_ring *ring,
    560     int count, bus_size_t csr_ridx, bus_size_t csr_widx)
    561 {
    562 	int i, error, nsegs;
    563 
    564 	ring->count  = 0;
    565 	ring->queued = 0;
    566 	ring->cur = ring->next = 0;
    567 	ring->csr_ridx = csr_ridx;
    568 	ring->csr_widx = csr_widx;
    569 
    570 	/*
    571 	 * Allocate and map Tx ring
    572 	 */
    573 	error = bus_dmamap_create(sc->sc_dmat,
    574 	    IWI_TX_DESC_SIZE * count, 1,
    575 	    IWI_TX_DESC_SIZE * count, 0, BUS_DMA_NOWAIT,
    576 	    &ring->desc_map);
    577 	if (error != 0) {
    578 		aprint_error_dev(sc->sc_dev,
    579 		    "could not create tx ring DMA map\n");
    580 		ring->desc_map = NULL;
    581 		goto fail;
    582 	}
    583 
    584 	error = bus_dmamem_alloc(sc->sc_dmat,
    585 	    IWI_TX_DESC_SIZE * count, PAGE_SIZE, 0,
    586 	    &ring->desc_seg, 1, &nsegs, BUS_DMA_NOWAIT);
    587 	if (error != 0) {
    588 		aprint_error_dev(sc->sc_dev,
    589 		    "could not allocate tx ring DMA memory\n");
    590 		goto fail;
    591 	}
    592 
    593 	error = bus_dmamem_map(sc->sc_dmat, &ring->desc_seg, nsegs,
    594 	    IWI_TX_DESC_SIZE * count,
    595 	    (void **)&ring->desc, BUS_DMA_NOWAIT);
    596 	if (error != 0) {
    597 		aprint_error_dev(sc->sc_dev,
    598 		    "could not map tx ring DMA memory\n");
    599 		goto fail;
    600 	}
    601 
    602 	error = bus_dmamap_load(sc->sc_dmat, ring->desc_map, ring->desc,
    603 	    IWI_TX_DESC_SIZE * count, NULL,
    604 	    BUS_DMA_NOWAIT);
    605 	if (error != 0) {
    606 		aprint_error_dev(sc->sc_dev,
    607 		    "could not load tx ring DMA map\n");
    608 		goto fail;
    609 	}
    610 
    611 	memset(ring->desc, 0, IWI_TX_DESC_SIZE * count);
    612 
    613 	ring->data = malloc(count * sizeof (struct iwi_tx_data), M_DEVBUF,
    614 	    M_NOWAIT | M_ZERO);
    615 	if (ring->data == NULL) {
    616 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not allocate soft data\n");
    617 		error = ENOMEM;
    618 		goto fail;
    619 	}
    620 	ring->count = count;
    621 
    622 	/*
    623 	 * Allocate Tx buffers DMA maps
    624 	 */
    625 	for (i = 0; i < count; i++) {
    626 		error = bus_dmamap_create(sc->sc_dmat, MCLBYTES, IWI_MAX_NSEG,
    627 		    MCLBYTES, 0, BUS_DMA_NOWAIT, &ring->data[i].map);
    628 		if (error != 0) {
    629 			aprint_error_dev(sc->sc_dev,
    630 			    "could not create tx buf DMA map");
    631 			ring->data[i].map = NULL;
    632 			goto fail;
    633 		}
    634 	}
    635 	return 0;
    636 
    637 fail:	return error;
    638 }
    639 
    640 static void
    641 iwi_reset_tx_ring(struct iwi_softc *sc, struct iwi_tx_ring *ring)
    642 {
    643 	struct iwi_tx_data *data;
    644 	int i;
    645 
    646 	for (i = 0; i < ring->count; i++) {
    647 		data = &ring->data[i];
    648 
    649 		if (data->m != NULL) {
    650 			m_freem(data->m);
    651 			data->m = NULL;
    652 		}
    653 
    654 		if (data->map != NULL) {
    655 			bus_dmamap_sync(sc->sc_dmat, data->map, 0,
    656 			    data->map->dm_mapsize, BUS_DMASYNC_POSTWRITE);
    657 			bus_dmamap_unload(sc->sc_dmat, data->map);
    658 		}
    659 
    660 		if (data->ni != NULL) {
    661 			ieee80211_free_node(data->ni);
    662 			data->ni = NULL;
    663 		}
    664 	}
    665 
    666 	ring->queued = 0;
    667 	ring->cur = ring->next = 0;
    668 }
    669 
    670 static void
    671 iwi_free_tx_ring(struct iwi_softc *sc, struct iwi_tx_ring *ring)
    672 {
    673 	int i;
    674 	struct iwi_tx_data *data;
    675 
    676 	if (ring->desc_map != NULL) {
    677 		if (ring->desc != NULL) {
    678 			bus_dmamap_unload(sc->sc_dmat, ring->desc_map);
    679 			bus_dmamem_unmap(sc->sc_dmat, (void *)ring->desc,
    680 			    IWI_TX_DESC_SIZE * ring->count);
    681 			bus_dmamem_free(sc->sc_dmat, &ring->desc_seg, 1);
    682 		}
    683 		bus_dmamap_destroy(sc->sc_dmat, ring->desc_map);
    684 	}
    685 
    686 	for (i = 0; i < ring->count; i++) {
    687 		data = &ring->data[i];
    688 
    689 		if (data->m != NULL) {
    690 			m_freem(data->m);
    691 		}
    692 
    693 		if (data->map != NULL) {
    694 			bus_dmamap_unload(sc->sc_dmat, data->map);
    695 			bus_dmamap_destroy(sc->sc_dmat, data->map);
    696 		}
    697 	}
    698 }
    699 
    700 static int
    701 iwi_alloc_rx_ring(struct iwi_softc *sc, struct iwi_rx_ring *ring, int count)
    702 {
    703 	int i, error;
    704 
    705 	ring->count = 0;
    706 	ring->cur = 0;
    707 
    708 	ring->data = malloc(count * sizeof (struct iwi_rx_data), M_DEVBUF,
    709 	    M_NOWAIT | M_ZERO);
    710 	if (ring->data == NULL) {
    711 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not allocate soft data\n");
    712 		error = ENOMEM;
    713 		goto fail;
    714 	}
    715 
    716 	ring->count = count;
    717 
    718 	/*
    719 	 * Allocate and map Rx buffers
    720 	 */
    721 	for (i = 0; i < count; i++) {
    722 
    723 		error = bus_dmamap_create(sc->sc_dmat, MCLBYTES, 1, MCLBYTES,
    724 		    0, BUS_DMA_WAITOK | BUS_DMA_ALLOCNOW, &ring->data[i].map);
    725 		if (error != 0) {
    726 			aprint_error_dev(sc->sc_dev,
    727 			    "could not create rx buf DMA map");
    728 			ring->data[i].map = NULL;
    729 			goto fail;
    730 		}
    731 
    732 		if ((ring->data[i].m = iwi_alloc_rx_buf(sc)) == NULL) {
    733 			error = ENOMEM;
    734 			goto fail;
    735 		}
    736 
    737 		error = bus_dmamap_load_mbuf(sc->sc_dmat, ring->data[i].map,
    738 		    ring->data[i].m, BUS_DMA_READ | BUS_DMA_NOWAIT);
    739 		if (error != 0) {
    740 			aprint_error_dev(sc->sc_dev,
    741 			    "could not load rx buffer DMA map\n");
    742 			goto fail;
    743 		}
    744 
    745 		bus_dmamap_sync(sc->sc_dmat, ring->data[i].map, 0,
    746 		    ring->data[i].map->dm_mapsize, BUS_DMASYNC_PREREAD);
    747 	}
    748 
    749 	return 0;
    750 
    751 fail:	return error;
    752 }
    753 
    754 static void
    755 iwi_reset_rx_ring(struct iwi_softc *sc, struct iwi_rx_ring *ring)
    756 {
    757 	ring->cur = 0;
    758 }
    759 
    760 static void
    761 iwi_free_rx_ring(struct iwi_softc *sc, struct iwi_rx_ring *ring)
    762 {
    763 	int i;
    764 	struct iwi_rx_data *data;
    765 
    766 	for (i = 0; i < ring->count; i++) {
    767 		data = &ring->data[i];
    768 
    769 		if (data->m != NULL) {
    770 			m_freem(data->m);
    771 		}
    772 
    773 		if (data->map != NULL) {
    774 			bus_dmamap_unload(sc->sc_dmat, data->map);
    775 			bus_dmamap_destroy(sc->sc_dmat, data->map);
    776 		}
    777 
    778 	}
    779 }
    780 
    781 static struct ieee80211_node *
    782 iwi_node_alloc(struct ieee80211_node_table *nt)
    783 {
    784 	struct iwi_node *in;
    785 
    786 	in = malloc(sizeof (struct iwi_node), M_80211_NODE, M_NOWAIT | M_ZERO);
    787 	if (in == NULL)
    788 		return NULL;
    789 
    790 	in->in_station = -1;
    791 
    792 	return &in->in_node;
    793 }
    794 
    795 static int
    796 iwi_alloc_unr(struct iwi_softc *sc)
    797 {
    798 	int i;
    799 
    800 	for (i = 0; i < IWI_MAX_IBSSNODE - 1; i++)
    801 		if ((sc->sc_unr & (1 << i)) == 0) {
    802 			sc->sc_unr |= 1 << i;
    803 			return i;
    804 		}
    805 
    806 	return -1;
    807 }
    808 
    809 static void
    810 iwi_free_unr(struct iwi_softc *sc, int r)
    811 {
    812 
    813 	sc->sc_unr &= 1 << r;
    814 }
    815 
    816 static void
    817 iwi_node_free(struct ieee80211_node *ni)
    818 {
    819 	struct ieee80211com *ic = ni->ni_ic;
    820 	struct iwi_softc *sc = ic->ic_ifp->if_softc;
    821 	struct iwi_node *in = (struct iwi_node *)ni;
    822 
    823 	if (in->in_station != -1)
    824 		iwi_free_unr(sc, in->in_station);
    825 
    826 	sc->sc_node_free(ni);
    827 }
    828 
    829 static int
    830 iwi_media_change(struct ifnet *ifp)
    831 {
    832 	int error;
    833 
    834 	error = ieee80211_media_change(ifp);
    835 	if (error != ENETRESET)
    836 		return error;
    837 
    838 	if ((ifp->if_flags & (IFF_UP | IFF_RUNNING)) == (IFF_UP | IFF_RUNNING))
    839 		iwi_init(ifp);
    840 
    841 	return 0;
    842 }
    843 
    844 /*
    845  * Convert h/w rate code to IEEE rate code.
    846  */
    847 static int
    848 iwi_cvtrate(int iwirate)
    849 {
    850 	switch (iwirate) {
    851 	case IWI_RATE_DS1:	return 2;
    852 	case IWI_RATE_DS2:	return 4;
    853 	case IWI_RATE_DS5:	return 11;
    854 	case IWI_RATE_DS11:	return 22;
    855 	case IWI_RATE_OFDM6:	return 12;
    856 	case IWI_RATE_OFDM9:	return 18;
    857 	case IWI_RATE_OFDM12:	return 24;
    858 	case IWI_RATE_OFDM18:	return 36;
    859 	case IWI_RATE_OFDM24:	return 48;
    860 	case IWI_RATE_OFDM36:	return 72;
    861 	case IWI_RATE_OFDM48:	return 96;
    862 	case IWI_RATE_OFDM54:	return 108;
    863 	}
    864 	return 0;
    865 }
    866 
    867 /*
    868  * The firmware automatically adapts the transmit speed.  We report its current
    869  * value here.
    870  */
    871 static void
    872 iwi_media_status(struct ifnet *ifp, struct ifmediareq *imr)
    873 {
    874 	struct iwi_softc *sc = ifp->if_softc;
    875 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
    876 	int rate;
    877 
    878 	imr->ifm_status = IFM_AVALID;
    879 	imr->ifm_active = IFM_IEEE80211;
    880 	if (ic->ic_state == IEEE80211_S_RUN)
    881 		imr->ifm_status |= IFM_ACTIVE;
    882 
    883 	/* read current transmission rate from adapter */
    884 	rate = iwi_cvtrate(CSR_READ_4(sc, IWI_CSR_CURRENT_TX_RATE));
    885 	imr->ifm_active |= ieee80211_rate2media(ic, rate, ic->ic_curmode);
    886 
    887 	switch (ic->ic_opmode) {
    888 	case IEEE80211_M_STA:
    889 		break;
    890 
    891 	case IEEE80211_M_IBSS:
    892 		imr->ifm_active |= IFM_IEEE80211_ADHOC;
    893 		break;
    894 
    895 	case IEEE80211_M_MONITOR:
    896 		imr->ifm_active |= IFM_IEEE80211_MONITOR;
    897 		break;
    898 
    899 	case IEEE80211_M_AHDEMO:
    900 	case IEEE80211_M_HOSTAP:
    901 		/* should not get there */
    902 		break;
    903 	}
    904 }
    905 
    906 static int
    907 iwi_newstate(struct ieee80211com *ic, enum ieee80211_state nstate, int arg)
    908 {
    909 	struct iwi_softc *sc = ic->ic_ifp->if_softc;
    910 
    911 	DPRINTF(("%s: %s -> %s flags 0x%x\n", __func__,
    912 	    ieee80211_state_name[ic->ic_state],
    913 	    ieee80211_state_name[nstate], sc->flags));
    914 
    915 	switch (nstate) {
    916 	case IEEE80211_S_SCAN:
    917 		if (sc->flags & IWI_FLAG_SCANNING)
    918 			break;
    919 
    920 		ieee80211_node_table_reset(&ic->ic_scan);
    921 		ic->ic_flags |= IEEE80211_F_SCAN | IEEE80211_F_ASCAN;
    922 		sc->flags |= IWI_FLAG_SCANNING;
    923 		/* blink the led while scanning */
    924 		iwi_led_set(sc, IWI_LED_ASSOCIATED, 1);
    925 		iwi_scan(sc);
    926 		break;
    927 
    928 	case IEEE80211_S_AUTH:
    929 		iwi_auth_and_assoc(sc);
    930 		break;
    931 
    932 	case IEEE80211_S_RUN:
    933 		if (ic->ic_opmode == IEEE80211_M_IBSS)
    934 			ieee80211_new_state(ic, IEEE80211_S_AUTH, -1);
    935 		else if (ic->ic_opmode == IEEE80211_M_MONITOR)
    936 			iwi_set_chan(sc, ic->ic_ibss_chan);
    937 
    938 		return (*sc->sc_newstate)(ic, nstate,
    939 		    IEEE80211_FC0_SUBTYPE_ASSOC_RESP);
    940 
    941 	case IEEE80211_S_ASSOC:
    942 		iwi_led_set(sc, IWI_LED_ASSOCIATED, 0);
    943 		break;
    944 
    945 	case IEEE80211_S_INIT:
    946 		sc->flags &= ~IWI_FLAG_SCANNING;
    947 		return (*sc->sc_newstate)(ic, nstate, arg);
    948 	}
    949 
    950 	ic->ic_state = nstate;
    951 	return 0;
    952 }
    953 
    954 /*
    955  * WME parameters coming from IEEE 802.11e specification.  These values are
    956  * already declared in ieee80211_proto.c, but they are static so they can't
    957  * be reused here.
    958  */
    959 static const struct wmeParams iwi_wme_cck_params[WME_NUM_AC] = {
    960 	{ 0, 3, 5,  7,   0, 0, },	/* WME_AC_BE */
    961 	{ 0, 3, 5, 10,   0, 0, },	/* WME_AC_BK */
    962 	{ 0, 2, 4,  5, 188, 0, },	/* WME_AC_VI */
    963 	{ 0, 2, 3,  4, 102, 0, },	/* WME_AC_VO */
    964 };
    965 
    966 static const struct wmeParams iwi_wme_ofdm_params[WME_NUM_AC] = {
    967 	{ 0, 3, 4,  6,   0, 0, },	/* WME_AC_BE */
    968 	{ 0, 3, 4, 10,   0, 0, },	/* WME_AC_BK */
    969 	{ 0, 2, 3,  4,  94, 0, },	/* WME_AC_VI */
    970 	{ 0, 2, 2,  3,  47, 0, },	/* WME_AC_VO */
    971 };
    972 
    973 static int
    974 iwi_wme_update(struct ieee80211com *ic)
    975 {
    976 #define IWI_EXP2(v)	htole16((1 << (v)) - 1)
    977 #define IWI_USEC(v)	htole16(IEEE80211_TXOP_TO_US(v))
    978 	struct iwi_softc *sc = ic->ic_ifp->if_softc;
    979 	struct iwi_wme_params wme[3];
    980 	const struct wmeParams *wmep;
    981 	int ac;
    982 
    983 	/*
    984 	 * We shall not override firmware default WME values if WME is not
    985 	 * actually enabled.
    986 	 */
    987 	if (!(ic->ic_flags & IEEE80211_F_WME))
    988 		return 0;
    989 
    990 	for (ac = 0; ac < WME_NUM_AC; ac++) {
    991 		/* set WME values for current operating mode */
    992 		wmep = &ic->ic_wme.wme_chanParams.cap_wmeParams[ac];
    993 		wme[0].aifsn[ac] = wmep->wmep_aifsn;
    994 		wme[0].cwmin[ac] = IWI_EXP2(wmep->wmep_logcwmin);
    995 		wme[0].cwmax[ac] = IWI_EXP2(wmep->wmep_logcwmax);
    996 		wme[0].burst[ac] = IWI_USEC(wmep->wmep_txopLimit);
    997 		wme[0].acm[ac]   = wmep->wmep_acm;
    998 
    999 		/* set WME values for CCK modulation */
   1000 		wmep = &iwi_wme_cck_params[ac];
   1001 		wme[1].aifsn[ac] = wmep->wmep_aifsn;
   1002 		wme[1].cwmin[ac] = IWI_EXP2(wmep->wmep_logcwmin);
   1003 		wme[1].cwmax[ac] = IWI_EXP2(wmep->wmep_logcwmax);
   1004 		wme[1].burst[ac] = IWI_USEC(wmep->wmep_txopLimit);
   1005 		wme[1].acm[ac]   = wmep->wmep_acm;
   1006 
   1007 		/* set WME values for OFDM modulation */
   1008 		wmep = &iwi_wme_ofdm_params[ac];
   1009 		wme[2].aifsn[ac] = wmep->wmep_aifsn;
   1010 		wme[2].cwmin[ac] = IWI_EXP2(wmep->wmep_logcwmin);
   1011 		wme[2].cwmax[ac] = IWI_EXP2(wmep->wmep_logcwmax);
   1012 		wme[2].burst[ac] = IWI_USEC(wmep->wmep_txopLimit);
   1013 		wme[2].acm[ac]   = wmep->wmep_acm;
   1014 	}
   1015 
   1016 	DPRINTF(("Setting WME parameters\n"));
   1017 	return iwi_cmd(sc, IWI_CMD_SET_WME_PARAMS, wme, sizeof wme, 1);
   1018 #undef IWI_USEC
   1019 #undef IWI_EXP2
   1020 }
   1021 
   1022 /*
   1023  * Read 16 bits at address 'addr' from the serial EEPROM.
   1024  */
   1025 static uint16_t
   1026 iwi_read_prom_word(struct iwi_softc *sc, uint8_t addr)
   1027 {
   1028 	uint32_t tmp;
   1029 	uint16_t val;
   1030 	int n;
   1031 
   1032 	/* Clock C once before the first command */
   1033 	IWI_EEPROM_CTL(sc, 0);
   1034 	IWI_EEPROM_CTL(sc, IWI_EEPROM_S);
   1035 	IWI_EEPROM_CTL(sc, IWI_EEPROM_S | IWI_EEPROM_C);
   1036 	IWI_EEPROM_CTL(sc, IWI_EEPROM_S);
   1037 
   1038 	/* Write start bit (1) */
   1039 	IWI_EEPROM_CTL(sc, IWI_EEPROM_S | IWI_EEPROM_D);
   1040 	IWI_EEPROM_CTL(sc, IWI_EEPROM_S | IWI_EEPROM_D | IWI_EEPROM_C);
   1041 
   1042 	/* Write READ opcode (10) */
   1043 	IWI_EEPROM_CTL(sc, IWI_EEPROM_S | IWI_EEPROM_D);
   1044 	IWI_EEPROM_CTL(sc, IWI_EEPROM_S | IWI_EEPROM_D | IWI_EEPROM_C);
   1045 	IWI_EEPROM_CTL(sc, IWI_EEPROM_S);
   1046 	IWI_EEPROM_CTL(sc, IWI_EEPROM_S | IWI_EEPROM_C);
   1047 
   1048 	/* Write address A7-A0 */
   1049 	for (n = 7; n >= 0; n--) {
   1050 		IWI_EEPROM_CTL(sc, IWI_EEPROM_S |
   1051 		    (((addr >> n) & 1) << IWI_EEPROM_SHIFT_D));
   1052 		IWI_EEPROM_CTL(sc, IWI_EEPROM_S |
   1053 		    (((addr >> n) & 1) << IWI_EEPROM_SHIFT_D) | IWI_EEPROM_C);
   1054 	}
   1055 
   1056 	IWI_EEPROM_CTL(sc, IWI_EEPROM_S);
   1057 
   1058 	/* Read data Q15-Q0 */
   1059 	val = 0;
   1060 	for (n = 15; n >= 0; n--) {
   1061 		IWI_EEPROM_CTL(sc, IWI_EEPROM_S | IWI_EEPROM_C);
   1062 		IWI_EEPROM_CTL(sc, IWI_EEPROM_S);
   1063 		tmp = MEM_READ_4(sc, IWI_MEM_EEPROM_CTL);
   1064 		val |= ((tmp & IWI_EEPROM_Q) >> IWI_EEPROM_SHIFT_Q) << n;
   1065 	}
   1066 
   1067 	IWI_EEPROM_CTL(sc, 0);
   1068 
   1069 	/* Clear Chip Select and clock C */
   1070 	IWI_EEPROM_CTL(sc, IWI_EEPROM_S);
   1071 	IWI_EEPROM_CTL(sc, 0);
   1072 	IWI_EEPROM_CTL(sc, IWI_EEPROM_C);
   1073 
   1074 	return val;
   1075 }
   1076 
   1077 /*
   1078  * XXX: Hack to set the current channel to the value advertised in beacons or
   1079  * probe responses. Only used during AP detection.
   1080  */
   1081 static void
   1082 iwi_fix_channel(struct ieee80211com *ic, struct mbuf *m)
   1083 {
   1084 	struct ieee80211_frame *wh;
   1085 	uint8_t subtype;
   1086 	uint8_t *frm, *efrm;
   1087 
   1088 	wh = mtod(m, struct ieee80211_frame *);
   1089 
   1090 	if ((wh->i_fc[0] & IEEE80211_FC0_TYPE_MASK) != IEEE80211_FC0_TYPE_MGT)
   1091 		return;
   1092 
   1093 	subtype = wh->i_fc[0] & IEEE80211_FC0_SUBTYPE_MASK;
   1094 
   1095 	if (subtype != IEEE80211_FC0_SUBTYPE_BEACON &&
   1096 	    subtype != IEEE80211_FC0_SUBTYPE_PROBE_RESP)
   1097 		return;
   1098 
   1099 	frm = (uint8_t *)(wh + 1);
   1100 	efrm = mtod(m, uint8_t *) + m->m_len;
   1101 
   1102 	frm += 12;	/* skip tstamp, bintval and capinfo fields */
   1103 	while (frm < efrm) {
   1104 		if (*frm == IEEE80211_ELEMID_DSPARMS)
   1105 #if IEEE80211_CHAN_MAX < 255
   1106 		if (frm[2] <= IEEE80211_CHAN_MAX)
   1107 #endif
   1108 			ic->ic_curchan = &ic->ic_channels[frm[2]];
   1109 
   1110 		frm += frm[1] + 2;
   1111 	}
   1112 }
   1113 
   1114 static struct mbuf *
   1115 iwi_alloc_rx_buf(struct iwi_softc *sc)
   1116 {
   1117 	struct mbuf *m;
   1118 
   1119 	MGETHDR(m, M_DONTWAIT, MT_DATA);
   1120 	if (m == NULL) {
   1121 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not allocate rx mbuf\n");
   1122 		return NULL;
   1123 	}
   1124 
   1125 	MCLGET(m, M_DONTWAIT);
   1126 	if (!(m->m_flags & M_EXT)) {
   1127 		aprint_error_dev(sc->sc_dev,
   1128 		    "could not allocate rx mbuf cluster\n");
   1129 		m_freem(m);
   1130 		return NULL;
   1131 	}
   1132 
   1133 	m->m_pkthdr.len = m->m_len = m->m_ext.ext_size;
   1134 	return m;
   1135 }
   1136 
   1137 static void
   1138 iwi_frame_intr(struct iwi_softc *sc, struct iwi_rx_data *data, int i,
   1139     struct iwi_frame *frame)
   1140 {
   1141 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   1142 	struct ifnet *ifp = ic->ic_ifp;
   1143 	struct mbuf *m, *m_new;
   1144 	struct ieee80211_frame *wh;
   1145 	struct ieee80211_node *ni;
   1146 	int error;
   1147 
   1148 	DPRINTFN(5, ("received frame len=%u chan=%u rssi=%u\n",
   1149 	    le16toh(frame->len), frame->chan, frame->rssi_dbm));
   1150 
   1151 	if (le16toh(frame->len) < sizeof (struct ieee80211_frame) ||
   1152 	    le16toh(frame->len) > MCLBYTES) {
   1153 		DPRINTF(("%s: bad frame length\n", device_xname(sc->sc_dev)));
   1154 		ifp->if_ierrors++;
   1155 		return;
   1156 	}
   1157 
   1158 	/*
   1159 	 * Try to allocate a new mbuf for this ring element and
   1160 	 * load it before processing the current mbuf. If the ring
   1161 	 * element cannot be reloaded, drop the received packet
   1162 	 * and reuse the old mbuf. In the unlikely case that
   1163 	 * the old mbuf can't be reloaded either, explicitly panic.
   1164 	 *
   1165 	 * XXX Reorganize buffer by moving elements from the logical
   1166 	 * end of the ring to the front instead of dropping.
   1167 	 */
   1168 	if ((m_new = iwi_alloc_rx_buf(sc)) == NULL) {
   1169 		ifp->if_ierrors++;
   1170 		return;
   1171 	}
   1172 
   1173 	bus_dmamap_unload(sc->sc_dmat, data->map);
   1174 
   1175 	error = bus_dmamap_load_mbuf(sc->sc_dmat, data->map, m_new,
   1176 	    BUS_DMA_READ | BUS_DMA_NOWAIT);
   1177 	if (error != 0) {
   1178 		aprint_error_dev(sc->sc_dev,
   1179 		    "could not load rx buf DMA map\n");
   1180 		m_freem(m_new);
   1181 		ifp->if_ierrors++;
   1182 		error = bus_dmamap_load_mbuf(sc->sc_dmat, data->map,
   1183 		    data->m, BUS_DMA_READ | BUS_DMA_NOWAIT);
   1184 		if (error)
   1185 			panic("%s: unable to remap rx buf",
   1186 			    device_xname(sc->sc_dev));
   1187 		return;
   1188 	}
   1189 
   1190 	/*
   1191 	 * New mbuf successfully loaded, update RX ring and continue
   1192 	 * processing.
   1193 	 */
   1194 	m = data->m;
   1195 	data->m = m_new;
   1196 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_RX_BASE + i * 4, data->map->dm_segs[0].ds_addr);
   1197 
   1198 	/* Finalize mbuf */
   1199 	m->m_pkthdr.rcvif = ifp;
   1200 	m->m_pkthdr.len = m->m_len = sizeof (struct iwi_hdr) +
   1201 	    sizeof (struct iwi_frame) + le16toh(frame->len);
   1202 
   1203 	m_adj(m, sizeof (struct iwi_hdr) + sizeof (struct iwi_frame));
   1204 
   1205 	if (ic->ic_state == IEEE80211_S_SCAN)
   1206 		iwi_fix_channel(ic, m);
   1207 
   1208 	if (sc->sc_drvbpf != NULL) {
   1209 		struct iwi_rx_radiotap_header *tap = &sc->sc_rxtap;
   1210 
   1211 		tap->wr_flags = 0;
   1212 		tap->wr_rate = iwi_cvtrate(frame->rate);
   1213 		tap->wr_chan_freq =
   1214 		    htole16(ic->ic_channels[frame->chan].ic_freq);
   1215 		tap->wr_chan_flags =
   1216 		    htole16(ic->ic_channels[frame->chan].ic_flags);
   1217 		tap->wr_antsignal = frame->signal;
   1218 		tap->wr_antenna = frame->antenna;
   1219 
   1220 		bpf_mtap2(sc->sc_drvbpf, tap, sc->sc_rxtap_len, m);
   1221 	}
   1222 	wh = mtod(m, struct ieee80211_frame *);
   1223 	ni = ieee80211_find_rxnode(ic, (struct ieee80211_frame_min *)wh);
   1224 
   1225 	/* Send the frame to the upper layer */
   1226 	ieee80211_input(ic, m, ni, frame->rssi_dbm, 0);
   1227 
   1228 	/* node is no longer needed */
   1229 	ieee80211_free_node(ni);
   1230 }
   1231 
   1232 static void
   1233 iwi_notification_intr(struct iwi_softc *sc, struct iwi_notif *notif)
   1234 {
   1235 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   1236 	struct iwi_notif_authentication *auth;
   1237 	struct iwi_notif_association *assoc;
   1238 	struct iwi_notif_beacon_state *beacon;
   1239 
   1240 	switch (notif->type) {
   1241 	case IWI_NOTIF_TYPE_SCAN_CHANNEL:
   1242 #ifdef IWI_DEBUG
   1243 		struct iwi_notif_scan_channel *chan =
   1244 		    (struct iwi_notif_scan_channel *)(notif + 1);
   1245 
   1246 		DPRINTFN(2, ("Scan of channel %u complete (%u)\n",
   1247 		    ic->ic_channels[chan->nchan].ic_freq, chan->nchan));
   1248 #endif
   1249 		break;
   1250 
   1251 	case IWI_NOTIF_TYPE_SCAN_COMPLETE:
   1252 #ifdef IWI_DEBUG
   1253 		struct iwi_notif_scan_complete *scan =
   1254 		    (struct iwi_notif_scan_complete *)(notif + 1);
   1255 
   1256 		DPRINTFN(2, ("Scan completed (%u, %u)\n", scan->nchan,
   1257 		    scan->status));
   1258 #endif
   1259 
   1260 		/* monitor mode uses scan to set the channel ... */
   1261 		if (ic->ic_opmode != IEEE80211_M_MONITOR) {
   1262 			sc->flags &= ~IWI_FLAG_SCANNING;
   1263 			ieee80211_end_scan(ic);
   1264 		} else
   1265 			iwi_set_chan(sc, ic->ic_ibss_chan);
   1266 		break;
   1267 
   1268 	case IWI_NOTIF_TYPE_AUTHENTICATION:
   1269 		auth = (struct iwi_notif_authentication *)(notif + 1);
   1270 
   1271 		DPRINTFN(2, ("Authentication (%u)\n", auth->state));
   1272 
   1273 		switch (auth->state) {
   1274 		case IWI_AUTH_SUCCESS:
   1275 			ieee80211_node_authorize(ic->ic_bss);
   1276 			ieee80211_new_state(ic, IEEE80211_S_ASSOC, -1);
   1277 			break;
   1278 
   1279 		case IWI_AUTH_FAIL:
   1280 			break;
   1281 
   1282 		default:
   1283 			aprint_error_dev(sc->sc_dev,
   1284 			    "unknown authentication state %u\n", auth->state);
   1285 		}
   1286 		break;
   1287 
   1288 	case IWI_NOTIF_TYPE_ASSOCIATION:
   1289 		assoc = (struct iwi_notif_association *)(notif + 1);
   1290 
   1291 		DPRINTFN(2, ("Association (%u, %u)\n", assoc->state,
   1292 		    assoc->status));
   1293 
   1294 		switch (assoc->state) {
   1295 		case IWI_AUTH_SUCCESS:
   1296 			/* re-association, do nothing */
   1297 			break;
   1298 
   1299 		case IWI_ASSOC_SUCCESS:
   1300 			ieee80211_new_state(ic, IEEE80211_S_RUN, -1);
   1301 			break;
   1302 
   1303 		case IWI_ASSOC_FAIL:
   1304 			ieee80211_begin_scan(ic, 1);
   1305 			break;
   1306 
   1307 		default:
   1308 			aprint_error_dev(sc->sc_dev,
   1309 			    "unknown association state %u\n", assoc->state);
   1310 		}
   1311 		break;
   1312 
   1313 	case IWI_NOTIF_TYPE_BEACON:
   1314 		beacon = (struct iwi_notif_beacon_state *)(notif + 1);
   1315 
   1316 		if (beacon->state == IWI_BEACON_MISS) {
   1317 			DPRINTFN(5, ("%s: %u beacon(s) missed\n",
   1318 			    device_xname(sc->sc_dev), le32toh(beacon->number)));
   1319 		}
   1320 		break;
   1321 
   1322 	case IWI_NOTIF_TYPE_FRAG_LENGTH:
   1323 	case IWI_NOTIF_TYPE_LINK_QUALITY:
   1324 	case IWI_NOTIF_TYPE_TGI_TX_KEY:
   1325 	case IWI_NOTIF_TYPE_CALIBRATION:
   1326 	case IWI_NOTIF_TYPE_NOISE:
   1327 		DPRINTFN(5, ("Notification (%u)\n", notif->type));
   1328 		break;
   1329 
   1330 	default:
   1331 		DPRINTF(("%s: unknown notification type %u flags 0x%x len %d\n",
   1332 		    device_xname(sc->sc_dev), notif->type, notif->flags,
   1333 		    le16toh(notif->len)));
   1334 	}
   1335 }
   1336 
   1337 static void
   1338 iwi_cmd_intr(struct iwi_softc *sc)
   1339 {
   1340 
   1341 	(void)CSR_READ_4(sc, IWI_CSR_CMD_RIDX);
   1342 
   1343 	bus_dmamap_sync(sc->sc_dmat, sc->cmdq.desc_map,
   1344 	    sc->cmdq.next * IWI_CMD_DESC_SIZE, IWI_CMD_DESC_SIZE,
   1345 	    BUS_DMASYNC_POSTWRITE);
   1346 
   1347 	wakeup(&sc->cmdq.desc[sc->cmdq.next]);
   1348 
   1349 	sc->cmdq.next = (sc->cmdq.next + 1) % sc->cmdq.count;
   1350 
   1351 	if (--sc->cmdq.queued > 0) {
   1352 		CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_CMD_WIDX, (sc->cmdq.next + 1) % sc->cmdq.count);
   1353 	}
   1354 }
   1355 
   1356 static void
   1357 iwi_rx_intr(struct iwi_softc *sc)
   1358 {
   1359 	struct iwi_rx_data *data;
   1360 	struct iwi_hdr *hdr;
   1361 	uint32_t hw;
   1362 
   1363 	hw = CSR_READ_4(sc, IWI_CSR_RX_RIDX);
   1364 
   1365 	for (; sc->rxq.cur != hw;) {
   1366 		data = &sc->rxq.data[sc->rxq.cur];
   1367 
   1368 		bus_dmamap_sync(sc->sc_dmat, data->map, 0,
   1369 		    data->map->dm_mapsize, BUS_DMASYNC_POSTREAD);
   1370 
   1371 		hdr = mtod(data->m, struct iwi_hdr *);
   1372 
   1373 		switch (hdr->type) {
   1374 		case IWI_HDR_TYPE_FRAME:
   1375 			iwi_frame_intr(sc, data, sc->rxq.cur,
   1376 			    (struct iwi_frame *)(hdr + 1));
   1377 			break;
   1378 
   1379 		case IWI_HDR_TYPE_NOTIF:
   1380 			iwi_notification_intr(sc,
   1381 			    (struct iwi_notif *)(hdr + 1));
   1382 			break;
   1383 
   1384 		default:
   1385 			aprint_error_dev(sc->sc_dev, "unknown hdr type %u\n",
   1386 			    hdr->type);
   1387 		}
   1388 
   1389 		bus_dmamap_sync(sc->sc_dmat, data->map, 0,
   1390 		    data->map->dm_mapsize, BUS_DMASYNC_PREREAD);
   1391 
   1392 		DPRINTFN(15, ("rx done idx=%u\n", sc->rxq.cur));
   1393 
   1394 		sc->rxq.cur = (sc->rxq.cur + 1) % sc->rxq.count;
   1395 	}
   1396 
   1397 	/* Tell the firmware what we have processed */
   1398 	hw = (hw == 0) ? sc->rxq.count - 1 : hw - 1;
   1399 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_RX_WIDX, hw);
   1400 }
   1401 
   1402 static void
   1403 iwi_tx_intr(struct iwi_softc *sc, struct iwi_tx_ring *txq)
   1404 {
   1405 	struct ifnet *ifp = &sc->sc_if;
   1406 	struct iwi_tx_data *data;
   1407 	uint32_t hw;
   1408 
   1409 	hw = CSR_READ_4(sc, txq->csr_ridx);
   1410 
   1411 	for (; txq->next != hw;) {
   1412 		data = &txq->data[txq->next];
   1413 
   1414 		bus_dmamap_sync(sc->sc_dmat, data->map, 0,
   1415 		    data->map->dm_mapsize, BUS_DMASYNC_POSTWRITE);
   1416 		bus_dmamap_unload(sc->sc_dmat, data->map);
   1417 		m_freem(data->m);
   1418 		data->m = NULL;
   1419 		ieee80211_free_node(data->ni);
   1420 		data->ni = NULL;
   1421 
   1422 		DPRINTFN(15, ("tx done idx=%u\n", txq->next));
   1423 
   1424 		ifp->if_opackets++;
   1425 
   1426 		txq->queued--;
   1427 		txq->next = (txq->next + 1) % txq->count;
   1428 	}
   1429 
   1430 	sc->sc_tx_timer = 0;
   1431 	ifp->if_flags &= ~IFF_OACTIVE;
   1432 
   1433 	/* Call start() since some buffer descriptors have been released */
   1434 	(*ifp->if_start)(ifp);
   1435 }
   1436 
   1437 static int
   1438 iwi_intr(void *arg)
   1439 {
   1440 	struct iwi_softc *sc = arg;
   1441 	uint32_t r;
   1442 
   1443 	if ((r = CSR_READ_4(sc, IWI_CSR_INTR)) == 0 || r == 0xffffffff)
   1444 		return 0;
   1445 
   1446 	/* Acknowledge interrupts */
   1447 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_INTR, r);
   1448 
   1449 	if (r & IWI_INTR_FATAL_ERROR) {
   1450 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "fatal error\n");
   1451 		sc->sc_ic.ic_ifp->if_flags &= ~IFF_UP;
   1452 		iwi_stop(&sc->sc_if, 1);
   1453 		return (1);
   1454 	}
   1455 
   1456 	if (r & IWI_INTR_FW_INITED) {
   1457 		if (!(r & (IWI_INTR_FATAL_ERROR | IWI_INTR_PARITY_ERROR)))
   1458 			wakeup(sc);
   1459 	}
   1460 
   1461 	if (r & IWI_INTR_RADIO_OFF) {
   1462 		DPRINTF(("radio transmitter off\n"));
   1463 		sc->sc_ic.ic_ifp->if_flags &= ~IFF_UP;
   1464 		iwi_stop(&sc->sc_if, 1);
   1465 		return (1);
   1466 	}
   1467 
   1468 	if (r & IWI_INTR_CMD_DONE)
   1469 		iwi_cmd_intr(sc);
   1470 
   1471 	if (r & IWI_INTR_TX1_DONE)
   1472 		iwi_tx_intr(sc, &sc->txq[0]);
   1473 
   1474 	if (r & IWI_INTR_TX2_DONE)
   1475 		iwi_tx_intr(sc, &sc->txq[1]);
   1476 
   1477 	if (r & IWI_INTR_TX3_DONE)
   1478 		iwi_tx_intr(sc, &sc->txq[2]);
   1479 
   1480 	if (r & IWI_INTR_TX4_DONE)
   1481 		iwi_tx_intr(sc, &sc->txq[3]);
   1482 
   1483 	if (r & IWI_INTR_RX_DONE)
   1484 		iwi_rx_intr(sc);
   1485 
   1486 	if (r & IWI_INTR_PARITY_ERROR)
   1487 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "parity error\n");
   1488 
   1489 	return 1;
   1490 }
   1491 
   1492 static int
   1493 iwi_cmd(struct iwi_softc *sc, uint8_t type, void *data, uint8_t len,
   1494     int async)
   1495 {
   1496 	struct iwi_cmd_desc *desc;
   1497 
   1498 	desc = &sc->cmdq.desc[sc->cmdq.cur];
   1499 
   1500 	desc->hdr.type = IWI_HDR_TYPE_COMMAND;
   1501 	desc->hdr.flags = IWI_HDR_FLAG_IRQ;
   1502 	desc->type = type;
   1503 	desc->len = len;
   1504 	memcpy(desc->data, data, len);
   1505 
   1506 	bus_dmamap_sync(sc->sc_dmat, sc->cmdq.desc_map,
   1507 	    sc->cmdq.cur * IWI_CMD_DESC_SIZE,
   1508 	    IWI_CMD_DESC_SIZE, BUS_DMASYNC_PREWRITE);
   1509 
   1510 	DPRINTFN(2, ("sending command idx=%u type=%u len=%u async=%d\n",
   1511 	    sc->cmdq.cur, type, len, async));
   1512 
   1513 	sc->cmdq.cur = (sc->cmdq.cur + 1) % sc->cmdq.count;
   1514 
   1515 	if (++sc->cmdq.queued == 1)
   1516 		CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_CMD_WIDX, sc->cmdq.cur);
   1517 
   1518 	return async ? 0 : tsleep(desc, 0, "iwicmd", hz);
   1519 }
   1520 
   1521 static void
   1522 iwi_write_ibssnode(struct iwi_softc *sc, const struct iwi_node *in)
   1523 {
   1524 	struct iwi_ibssnode node;
   1525 
   1526 	/* write node information into NIC memory */
   1527 	memset(&node, 0, sizeof node);
   1528 	IEEE80211_ADDR_COPY(node.bssid, in->in_node.ni_macaddr);
   1529 
   1530 	CSR_WRITE_REGION_1(sc,
   1531 	    IWI_CSR_NODE_BASE + in->in_station * sizeof node,
   1532 	    (uint8_t *)&node, sizeof node);
   1533 }
   1534 
   1535 static int
   1536 iwi_tx_start(struct ifnet *ifp, struct mbuf *m0, struct ieee80211_node *ni,
   1537     int ac)
   1538 {
   1539 	struct iwi_softc *sc = ifp->if_softc;
   1540 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   1541 	struct iwi_node *in = (struct iwi_node *)ni;
   1542 	struct ieee80211_frame *wh;
   1543 	struct ieee80211_key *k;
   1544 	const struct chanAccParams *cap;
   1545 	struct iwi_tx_ring *txq = &sc->txq[ac];
   1546 	struct iwi_tx_data *data;
   1547 	struct iwi_tx_desc *desc;
   1548 	struct mbuf *mnew;
   1549 	int error, hdrlen, i, noack = 0;
   1550 
   1551 	wh = mtod(m0, struct ieee80211_frame *);
   1552 
   1553 	if (wh->i_fc[0] & IEEE80211_FC0_SUBTYPE_QOS) {
   1554 		hdrlen = sizeof (struct ieee80211_qosframe);
   1555 		cap = &ic->ic_wme.wme_chanParams;
   1556 		noack = cap->cap_wmeParams[ac].wmep_noackPolicy;
   1557 	} else
   1558 		hdrlen = sizeof (struct ieee80211_frame);
   1559 
   1560 	/*
   1561 	 * This is only used in IBSS mode where the firmware expect an index
   1562 	 * in a h/w table instead of a destination address.
   1563 	 */
   1564 	if (ic->ic_opmode == IEEE80211_M_IBSS && in->in_station == -1) {
   1565 		in->in_station = iwi_alloc_unr(sc);
   1566 
   1567 		if (in->in_station == -1) {	/* h/w table is full */
   1568 			m_freem(m0);
   1569 			ieee80211_free_node(ni);
   1570 			ifp->if_oerrors++;
   1571 			return 0;
   1572 		}
   1573 		iwi_write_ibssnode(sc, in);
   1574 	}
   1575 
   1576 	if (wh->i_fc[1] & IEEE80211_FC1_WEP) {
   1577 		k = ieee80211_crypto_encap(ic, ni, m0);
   1578 		if (k == NULL) {
   1579 			m_freem(m0);
   1580 			return ENOBUFS;
   1581 		}
   1582 
   1583 		/* packet header may have moved, reset our local pointer */
   1584 		wh = mtod(m0, struct ieee80211_frame *);
   1585 	}
   1586 
   1587 	if (sc->sc_drvbpf != NULL) {
   1588 		struct iwi_tx_radiotap_header *tap = &sc->sc_txtap;
   1589 
   1590 		tap->wt_flags = 0;
   1591 		tap->wt_chan_freq = htole16(ic->ic_ibss_chan->ic_freq);
   1592 		tap->wt_chan_flags = htole16(ic->ic_ibss_chan->ic_flags);
   1593 
   1594 		bpf_mtap2(sc->sc_drvbpf, tap, sc->sc_txtap_len, m0);
   1595 	}
   1596 
   1597 	data = &txq->data[txq->cur];
   1598 	desc = &txq->desc[txq->cur];
   1599 
   1600 	/* save and trim IEEE802.11 header */
   1601 	m_copydata(m0, 0, hdrlen, (void *)&desc->wh);
   1602 	m_adj(m0, hdrlen);
   1603 
   1604 	error = bus_dmamap_load_mbuf(sc->sc_dmat, data->map, m0,
   1605 	    BUS_DMA_WRITE | BUS_DMA_NOWAIT);
   1606 	if (error != 0 && error != EFBIG) {
   1607 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not map mbuf (error %d)\n",
   1608 		    error);
   1609 		m_freem(m0);
   1610 		return error;
   1611 	}
   1612 	if (error != 0) {
   1613 		/* too many fragments, linearize */
   1614 
   1615 		MGETHDR(mnew, M_DONTWAIT, MT_DATA);
   1616 		if (mnew == NULL) {
   1617 			m_freem(m0);
   1618 			return ENOMEM;
   1619 		}
   1620 
   1621 		M_COPY_PKTHDR(mnew, m0);
   1622 
   1623 		/* If the data won't fit in the header, get a cluster */
   1624 		if (m0->m_pkthdr.len > MHLEN) {
   1625 			MCLGET(mnew, M_DONTWAIT);
   1626 			if (!(mnew->m_flags & M_EXT)) {
   1627 				m_freem(m0);
   1628 				m_freem(mnew);
   1629 				return ENOMEM;
   1630 			}
   1631 		}
   1632 		m_copydata(m0, 0, m0->m_pkthdr.len, mtod(mnew, void *));
   1633 		m_freem(m0);
   1634 		mnew->m_len = mnew->m_pkthdr.len;
   1635 		m0 = mnew;
   1636 
   1637 		error = bus_dmamap_load_mbuf(sc->sc_dmat, data->map, m0,
   1638 		    BUS_DMA_WRITE | BUS_DMA_NOWAIT);
   1639 		if (error != 0) {
   1640 			aprint_error_dev(sc->sc_dev,
   1641 			    "could not map mbuf (error %d)\n", error);
   1642 			m_freem(m0);
   1643 			return error;
   1644 		}
   1645 	}
   1646 
   1647 	data->m = m0;
   1648 	data->ni = ni;
   1649 
   1650 	desc->hdr.type = IWI_HDR_TYPE_DATA;
   1651 	desc->hdr.flags = IWI_HDR_FLAG_IRQ;
   1652 	desc->station =
   1653 	    (ic->ic_opmode == IEEE80211_M_IBSS) ? in->in_station : 0;
   1654 	desc->cmd = IWI_DATA_CMD_TX;
   1655 	desc->len = htole16(m0->m_pkthdr.len);
   1656 	desc->flags = 0;
   1657 	desc->xflags = 0;
   1658 
   1659 	if (!noack && !IEEE80211_IS_MULTICAST(desc->wh.i_addr1))
   1660 		desc->flags |= IWI_DATA_FLAG_NEED_ACK;
   1661 
   1662 #if 0
   1663 	if (ic->ic_flags & IEEE80211_F_PRIVACY) {
   1664 		desc->wh.i_fc[1] |= IEEE80211_FC1_WEP;
   1665 		desc->wep_txkey = ic->ic_crypto.cs_def_txkey;
   1666 	} else
   1667 #endif
   1668 		desc->flags |= IWI_DATA_FLAG_NO_WEP;
   1669 
   1670 	if (ic->ic_flags & IEEE80211_F_SHPREAMBLE)
   1671 		desc->flags |= IWI_DATA_FLAG_SHPREAMBLE;
   1672 
   1673 	if (desc->wh.i_fc[0] & IEEE80211_FC0_SUBTYPE_QOS)
   1674 		desc->xflags |= IWI_DATA_XFLAG_QOS;
   1675 
   1676 	if (ic->ic_curmode == IEEE80211_MODE_11B)
   1677 		desc->xflags |= IWI_DATA_XFLAG_CCK;
   1678 
   1679 	desc->nseg = htole32(data->map->dm_nsegs);
   1680 	for (i = 0; i < data->map->dm_nsegs; i++) {
   1681 		desc->seg_addr[i] = htole32(data->map->dm_segs[i].ds_addr);
   1682 		desc->seg_len[i]  = htole16(data->map->dm_segs[i].ds_len);
   1683 	}
   1684 
   1685 	bus_dmamap_sync(sc->sc_dmat, txq->desc_map,
   1686 	    txq->cur * IWI_TX_DESC_SIZE,
   1687 	    IWI_TX_DESC_SIZE, BUS_DMASYNC_PREWRITE);
   1688 
   1689 	bus_dmamap_sync(sc->sc_dmat, data->map, 0, data->map->dm_mapsize,
   1690 	    BUS_DMASYNC_PREWRITE);
   1691 
   1692 	DPRINTFN(5, ("sending data frame txq=%u idx=%u len=%u nseg=%u\n",
   1693 	    ac, txq->cur, le16toh(desc->len), le32toh(desc->nseg)));
   1694 
   1695 	/* Inform firmware about this new packet */
   1696 	txq->queued++;
   1697 	txq->cur = (txq->cur + 1) % txq->count;
   1698 	CSR_WRITE_4(sc, txq->csr_widx, txq->cur);
   1699 
   1700 	return 0;
   1701 }
   1702 
   1703 static void
   1704 iwi_start(struct ifnet *ifp)
   1705 {
   1706 	struct iwi_softc *sc = ifp->if_softc;
   1707 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   1708 	struct mbuf *m0;
   1709 	struct ether_header *eh;
   1710 	struct ieee80211_node *ni;
   1711 	int ac;
   1712 
   1713 	if (ic->ic_state != IEEE80211_S_RUN)
   1714 		return;
   1715 
   1716 	for (;;) {
   1717 		IF_DEQUEUE(&ifp->if_snd, m0);
   1718 		if (m0 == NULL)
   1719 			break;
   1720 
   1721 		if (m0->m_len < sizeof (struct ether_header) &&
   1722 		    (m0 = m_pullup(m0, sizeof (struct ether_header))) == NULL) {
   1723 			ifp->if_oerrors++;
   1724 			continue;
   1725 		}
   1726 
   1727 		eh = mtod(m0, struct ether_header *);
   1728 		ni = ieee80211_find_txnode(ic, eh->ether_dhost);
   1729 		if (ni == NULL) {
   1730 			m_freem(m0);
   1731 			ifp->if_oerrors++;
   1732 			continue;
   1733 		}
   1734 
   1735 		/* classify mbuf so we can find which tx ring to use */
   1736 		if (ieee80211_classify(ic, m0, ni) != 0) {
   1737 			m_freem(m0);
   1738 			ieee80211_free_node(ni);
   1739 			ifp->if_oerrors++;
   1740 			continue;
   1741 		}
   1742 
   1743 		/* no QoS encapsulation for EAPOL frames */
   1744 		ac = (eh->ether_type != htons(ETHERTYPE_PAE)) ?
   1745 		    M_WME_GETAC(m0) : WME_AC_BE;
   1746 
   1747 		if (sc->txq[ac].queued > sc->txq[ac].count - 8) {
   1748 			/* there is no place left in this ring */
   1749 			IF_PREPEND(&ifp->if_snd, m0);
   1750 			ifp->if_flags |= IFF_OACTIVE;
   1751 			break;
   1752 		}
   1753 
   1754 		bpf_mtap(ifp, m0);
   1755 
   1756 		m0 = ieee80211_encap(ic, m0, ni);
   1757 		if (m0 == NULL) {
   1758 			ieee80211_free_node(ni);
   1759 			ifp->if_oerrors++;
   1760 			continue;
   1761 		}
   1762 
   1763 		bpf_mtap3(ic->ic_rawbpf, m0);
   1764 
   1765 		if (iwi_tx_start(ifp, m0, ni, ac) != 0) {
   1766 			ieee80211_free_node(ni);
   1767 			ifp->if_oerrors++;
   1768 			break;
   1769 		}
   1770 
   1771 		/* start watchdog timer */
   1772 		sc->sc_tx_timer = 5;
   1773 		ifp->if_timer = 1;
   1774 	}
   1775 }
   1776 
   1777 static void
   1778 iwi_watchdog(struct ifnet *ifp)
   1779 {
   1780 	struct iwi_softc *sc = ifp->if_softc;
   1781 
   1782 	ifp->if_timer = 0;
   1783 
   1784 	if (sc->sc_tx_timer > 0) {
   1785 		if (--sc->sc_tx_timer == 0) {
   1786 			aprint_error_dev(sc->sc_dev, "device timeout\n");
   1787 			ifp->if_oerrors++;
   1788 			ifp->if_flags &= ~IFF_UP;
   1789 			iwi_stop(ifp, 1);
   1790 			return;
   1791 		}
   1792 		ifp->if_timer = 1;
   1793 	}
   1794 
   1795 	ieee80211_watchdog(&sc->sc_ic);
   1796 }
   1797 
   1798 static int
   1799 iwi_get_table0(struct iwi_softc *sc, uint32_t *tbl)
   1800 {
   1801 	uint32_t size, buf[128];
   1802 
   1803 	if (!(sc->flags & IWI_FLAG_FW_INITED)) {
   1804 		memset(buf, 0, sizeof buf);
   1805 		return copyout(buf, tbl, sizeof buf);
   1806 	}
   1807 
   1808 	size = min(CSR_READ_4(sc, IWI_CSR_TABLE0_SIZE), 128 - 1);
   1809 	CSR_READ_REGION_4(sc, IWI_CSR_TABLE0_BASE, &buf[1], size);
   1810 
   1811 	return copyout(buf, tbl, sizeof buf);
   1812 }
   1813 
   1814 static int
   1815 iwi_ioctl(struct ifnet *ifp, u_long cmd, void *data)
   1816 {
   1817 #define	IS_RUNNING(ifp) \
   1818 	((ifp->if_flags & IFF_UP) && (ifp->if_flags & IFF_RUNNING))
   1819 
   1820 	struct iwi_softc *sc = ifp->if_softc;
   1821 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   1822 	struct ifreq *ifr = (struct ifreq *)data;
   1823 	int s, error = 0;
   1824 	int val;
   1825 
   1826 	s = splnet();
   1827 
   1828 	switch (cmd) {
   1829 	case SIOCSIFFLAGS:
   1830 		if ((error = ifioctl_common(ifp, cmd, data)) != 0)
   1831 			break;
   1832 		if (ifp->if_flags & IFF_UP) {
   1833 			if (!(ifp->if_flags & IFF_RUNNING))
   1834 				iwi_init(ifp);
   1835 		} else {
   1836 			if (ifp->if_flags & IFF_RUNNING)
   1837 				iwi_stop(ifp, 1);
   1838 		}
   1839 		break;
   1840 
   1841 	case SIOCADDMULTI:
   1842 	case SIOCDELMULTI:
   1843 		/* XXX no h/w multicast filter? --dyoung */
   1844 		if ((error = ether_ioctl(ifp, cmd, data)) == ENETRESET) {
   1845 			/* setup multicast filter, etc */
   1846 			error = 0;
   1847 		}
   1848 		break;
   1849 
   1850 	case SIOCGTABLE0:
   1851 		error = iwi_get_table0(sc, (uint32_t *)ifr->ifr_data);
   1852 		break;
   1853 
   1854 	case SIOCGRADIO:
   1855 		val = !iwi_getrfkill(sc);
   1856 		error = copyout(&val, (int *)ifr->ifr_data, sizeof val);
   1857 		break;
   1858 
   1859 	case SIOCSIFMEDIA:
   1860 		if (ifr->ifr_media & IFM_IEEE80211_ADHOC) {
   1861 			sc->sc_fwname = "ipw2200-ibss.fw";
   1862 		} else if (ifr->ifr_media & IFM_IEEE80211_MONITOR) {
   1863 			sc->sc_fwname = "ipw2200-sniffer.fw";
   1864 		} else {
   1865 			sc->sc_fwname = "ipw2200-bss.fw";
   1866 		}
   1867 		error = iwi_cache_firmware(sc);
   1868 		if (error)
   1869  			break;
   1870  		/* FALLTRHOUGH */
   1871 
   1872 	default:
   1873 		error = ieee80211_ioctl(&sc->sc_ic, cmd, data);
   1874 
   1875 		if (error == ENETRESET) {
   1876 			if (IS_RUNNING(ifp) &&
   1877 			    (ic->ic_roaming != IEEE80211_ROAMING_MANUAL))
   1878 				iwi_init(ifp);
   1879 			error = 0;
   1880 		}
   1881 	}
   1882 
   1883 	splx(s);
   1884 	return error;
   1885 #undef IS_RUNNING
   1886 }
   1887 
   1888 static void
   1889 iwi_stop_master(struct iwi_softc *sc)
   1890 {
   1891 	int ntries;
   1892 
   1893 	/* Disable interrupts */
   1894 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_INTR_MASK, 0);
   1895 
   1896 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_RST, IWI_RST_STOP_MASTER);
   1897 	for (ntries = 0; ntries < 5; ntries++) {
   1898 		if (CSR_READ_4(sc, IWI_CSR_RST) & IWI_RST_MASTER_DISABLED)
   1899 			break;
   1900 		DELAY(10);
   1901 	}
   1902 	if (ntries == 5)
   1903 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "timeout waiting for master\n");
   1904 
   1905 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_RST, CSR_READ_4(sc, IWI_CSR_RST) |
   1906 	    IWI_RST_PRINCETON_RESET);
   1907 
   1908 	sc->flags &= ~IWI_FLAG_FW_INITED;
   1909 }
   1910 
   1911 static int
   1912 iwi_reset(struct iwi_softc *sc)
   1913 {
   1914 	int i, ntries;
   1915 
   1916 	iwi_stop_master(sc);
   1917 
   1918 	/* Move adapter to D0 state */
   1919 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_CTL, CSR_READ_4(sc, IWI_CSR_CTL) |
   1920 	    IWI_CTL_INIT);
   1921 
   1922 	/* Initialize Phase-Locked Level  (PLL) */
   1923 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_READ_INT, IWI_READ_INT_INIT_HOST);
   1924 
   1925 	/* Wait for clock stabilization */
   1926 	for (ntries = 0; ntries < 1000; ntries++) {
   1927 		if (CSR_READ_4(sc, IWI_CSR_CTL) & IWI_CTL_CLOCK_READY)
   1928 			break;
   1929 		DELAY(200);
   1930 	}
   1931 	if (ntries == 1000) {
   1932 		aprint_error_dev(sc->sc_dev,
   1933 		    "timeout waiting for clock stabilization\n");
   1934 		return ETIMEDOUT;
   1935 	}
   1936 
   1937 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_RST, CSR_READ_4(sc, IWI_CSR_RST) |
   1938 	    IWI_RST_SW_RESET);
   1939 
   1940 	DELAY(10);
   1941 
   1942 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_CTL, CSR_READ_4(sc, IWI_CSR_CTL) |
   1943 	    IWI_CTL_INIT);
   1944 
   1945 	/* Clear NIC memory */
   1946 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_AUTOINC_ADDR, 0);
   1947 	for (i = 0; i < 0xc000; i++)
   1948 		CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_AUTOINC_DATA, 0);
   1949 
   1950 	return 0;
   1951 }
   1952 
   1953 static int
   1954 iwi_load_ucode(struct iwi_softc *sc, void *uc, int size)
   1955 {
   1956 	uint16_t *w;
   1957 	int ntries, i;
   1958 
   1959 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_RST, CSR_READ_4(sc, IWI_CSR_RST) |
   1960 	    IWI_RST_STOP_MASTER);
   1961 	for (ntries = 0; ntries < 5; ntries++) {
   1962 		if (CSR_READ_4(sc, IWI_CSR_RST) & IWI_RST_MASTER_DISABLED)
   1963 			break;
   1964 		DELAY(10);
   1965 	}
   1966 	if (ntries == 5) {
   1967 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "timeout waiting for master\n");
   1968 		return ETIMEDOUT;
   1969 	}
   1970 
   1971 	MEM_WRITE_4(sc, 0x3000e0, 0x80000000);
   1972 	DELAY(5000);
   1973 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_RST, CSR_READ_4(sc, IWI_CSR_RST) &
   1974 	    ~IWI_RST_PRINCETON_RESET);
   1975 	DELAY(5000);
   1976 	MEM_WRITE_4(sc, 0x3000e0, 0);
   1977 	DELAY(1000);
   1978 	MEM_WRITE_4(sc, 0x300004, 1);
   1979 	DELAY(1000);
   1980 	MEM_WRITE_4(sc, 0x300004, 0);
   1981 	DELAY(1000);
   1982 	MEM_WRITE_1(sc, 0x200000, 0x00);
   1983 	MEM_WRITE_1(sc, 0x200000, 0x40);
   1984 	DELAY(1000);
   1985 
   1986 	/* Adapter is buggy, we must set the address for each word */
   1987 	for (w = uc; size > 0; w++, size -= 2)
   1988 		MEM_WRITE_2(sc, 0x200010, htole16(*w));
   1989 
   1990 	MEM_WRITE_1(sc, 0x200000, 0x00);
   1991 	MEM_WRITE_1(sc, 0x200000, 0x80);
   1992 
   1993 	/* Wait until we get a response in the uc queue */
   1994 	for (ntries = 0; ntries < 100; ntries++) {
   1995 		if (MEM_READ_1(sc, 0x200000) & 1)
   1996 			break;
   1997 		DELAY(100);
   1998 	}
   1999 	if (ntries == 100) {
   2000 		aprint_error_dev(sc->sc_dev,
   2001 		    "timeout waiting for ucode to initialize\n");
   2002 		return ETIMEDOUT;
   2003 	}
   2004 
   2005 	/* Empty the uc queue or the firmware will not initialize properly */
   2006 	for (i = 0; i < 7; i++)
   2007 		MEM_READ_4(sc, 0x200004);
   2008 
   2009 	MEM_WRITE_1(sc, 0x200000, 0x00);
   2010 
   2011 	return 0;
   2012 }
   2013 
   2014 /* macro to handle unaligned little endian data in firmware image */
   2015 #define GETLE32(p) ((p)[0] | (p)[1] << 8 | (p)[2] << 16 | (p)[3] << 24)
   2016 static int
   2017 iwi_load_firmware(struct iwi_softc *sc, void *fw, int size)
   2018 {
   2019 	bus_dmamap_t map;
   2020 	u_char *p, *end;
   2021 	uint32_t sentinel, ctl, sum;
   2022 	uint32_t cs, sl, cd, cl;
   2023 	int ntries, nsegs, error;
   2024 	int sn;
   2025 
   2026 	nsegs = atop((vaddr_t)fw+size-1) - atop((vaddr_t)fw) + 1;
   2027 
   2028 	/* Create a DMA map for the firmware image */
   2029 	error = bus_dmamap_create(sc->sc_dmat, size, nsegs, size, 0,
   2030 	    BUS_DMA_NOWAIT, &map);
   2031 	if (error != 0) {
   2032 		aprint_error_dev(sc->sc_dev,
   2033 		    "could not create firmware DMA map\n");
   2034 		map = NULL;
   2035 		goto fail1;
   2036 	}
   2037 
   2038 	error = bus_dmamap_load(sc->sc_dmat, map, fw, size, NULL,
   2039 	    BUS_DMA_NOWAIT | BUS_DMA_WRITE);
   2040 	if (error != 0) {
   2041 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not load fw dma map(%d)\n",
   2042 		    error);
   2043 		goto fail2;
   2044 	}
   2045 
   2046 	/* Make sure the adapter will get up-to-date values */
   2047 	bus_dmamap_sync(sc->sc_dmat, map, 0, size, BUS_DMASYNC_PREWRITE);
   2048 
   2049 	/* Tell the adapter where the command blocks are stored */
   2050 	MEM_WRITE_4(sc, 0x3000a0, 0x27000);
   2051 
   2052 	/*
   2053 	 * Store command blocks into adapter's internal memory using register
   2054 	 * indirections. The adapter will read the firmware image through DMA
   2055 	 * using information stored in command blocks.
   2056 	 */
   2057 	p = fw;
   2058 	end = p + size;
   2059 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_AUTOINC_ADDR, 0x27000);
   2060 
   2061 	sn = 0;
   2062 	sl = cl = 0;
   2063 	cs = cd = 0;
   2064 	while (p < end) {
   2065 		if (sl == 0) {
   2066 			cs = map->dm_segs[sn].ds_addr;
   2067 			sl = map->dm_segs[sn].ds_len;
   2068 			sn++;
   2069 		}
   2070 		if (cl == 0) {
   2071 			cd = GETLE32(p); p += 4; cs += 4; sl -= 4;
   2072 			cl = GETLE32(p); p += 4; cs += 4; sl -= 4;
   2073 		}
   2074 		while (sl > 0 && cl > 0) {
   2075 			int len = min(cl, sl);
   2076 
   2077 			sl -= len;
   2078 			cl -= len;
   2079 			p += len;
   2080 
   2081 			while (len > 0) {
   2082 				int mlen = min(len, IWI_CB_MAXDATALEN);
   2083 
   2084 				ctl = IWI_CB_DEFAULT_CTL | mlen;
   2085 				sum = ctl ^ cs ^ cd;
   2086 
   2087 				/* Write a command block */
   2088 				CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_AUTOINC_DATA, ctl);
   2089 				CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_AUTOINC_DATA, cs);
   2090 				CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_AUTOINC_DATA, cd);
   2091 				CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_AUTOINC_DATA, sum);
   2092 
   2093 				cs += mlen;
   2094 				cd += mlen;
   2095 				len -= mlen;
   2096 			}
   2097 		}
   2098 	}
   2099 
   2100 	/* Write a fictive final command block (sentinel) */
   2101 	sentinel = CSR_READ_4(sc, IWI_CSR_AUTOINC_ADDR);
   2102 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_AUTOINC_DATA, 0);
   2103 
   2104 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_RST, CSR_READ_4(sc, IWI_CSR_RST) &
   2105 	    ~(IWI_RST_MASTER_DISABLED | IWI_RST_STOP_MASTER));
   2106 
   2107 	/* Tell the adapter to start processing command blocks */
   2108 	MEM_WRITE_4(sc, 0x3000a4, 0x540100);
   2109 
   2110 	/* Wait until the adapter has processed all command blocks */
   2111 	for (ntries = 0; ntries < 400; ntries++) {
   2112 		if (MEM_READ_4(sc, 0x3000d0) >= sentinel)
   2113 			break;
   2114 		DELAY(100);
   2115 	}
   2116 	if (ntries == 400) {
   2117 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "timeout processing cb\n");
   2118 		error = ETIMEDOUT;
   2119 		goto fail3;
   2120 	}
   2121 
   2122 	/* We're done with command blocks processing */
   2123 	MEM_WRITE_4(sc, 0x3000a4, 0x540c00);
   2124 
   2125 	/* Allow interrupts so we know when the firmware is inited */
   2126 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_INTR_MASK, IWI_INTR_MASK);
   2127 
   2128 	/* Tell the adapter to initialize the firmware */
   2129 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_RST, 0);
   2130 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_CTL, CSR_READ_4(sc, IWI_CSR_CTL) |
   2131 	    IWI_CTL_ALLOW_STANDBY);
   2132 
   2133 	/* Wait at most one second for firmware initialization to complete */
   2134 	if ((error = tsleep(sc, 0, "iwiinit", hz)) != 0) {
   2135 		aprint_error_dev(sc->sc_dev,
   2136 		    "timeout waiting for firmware initialization to complete\n");
   2137 		goto fail3;
   2138 	}
   2139 
   2140 fail3:
   2141 	bus_dmamap_sync(sc->sc_dmat, map, 0, size, BUS_DMASYNC_POSTWRITE);
   2142 	bus_dmamap_unload(sc->sc_dmat, map);
   2143 fail2:
   2144 	if (map != NULL)
   2145 		bus_dmamap_destroy(sc->sc_dmat, map);
   2146 
   2147 fail1:
   2148 	return error;
   2149 }
   2150 
   2151 /*
   2152  * Store firmware into kernel memory so we can download it when we need to,
   2153  * e.g when the adapter wakes up from suspend mode.
   2154  */
   2155 static int
   2156 iwi_cache_firmware(struct iwi_softc *sc)
   2157 {
   2158 	struct iwi_firmware *kfw = &sc->fw;
   2159 	firmware_handle_t fwh;
   2160 	struct iwi_firmware_hdr *hdr;
   2161 	off_t size;
   2162 	char *fw;
   2163 	int error;
   2164 
   2165 	if (iwi_accept_eula == 0) {
   2166 		aprint_error_dev(sc->sc_dev,
   2167 		    "EULA not accepted; please see the iwi(4) man page.\n");
   2168 		return EPERM;
   2169 	}
   2170 
   2171 	iwi_free_firmware(sc);
   2172 	error = firmware_open("if_iwi", sc->sc_fwname, &fwh);
   2173 	if (error != 0) {
   2174 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "firmware_open failed\n");
   2175 		goto fail1;
   2176 	}
   2177 
   2178 	size = firmware_get_size(fwh);
   2179 	if (size < sizeof(struct iwi_firmware_hdr)) {
   2180 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "image '%s' has no header\n",
   2181 		    sc->sc_fwname);
   2182 		error = EIO;
   2183 		goto fail1;
   2184 	}
   2185 
   2186 	sc->sc_blob = firmware_malloc(size);
   2187 	if (sc->sc_blob == NULL) {
   2188 		error = ENOMEM;
   2189 		firmware_close(fwh);
   2190 		goto fail1;
   2191 	}
   2192 
   2193 	error = firmware_read(fwh, 0, sc->sc_blob, size);
   2194 	firmware_close(fwh);
   2195 	if (error != 0)
   2196 		goto fail2;
   2197 
   2198 	hdr = (struct iwi_firmware_hdr *)sc->sc_blob;
   2199 	hdr->version = le32toh(hdr->version);
   2200 	hdr->bsize = le32toh(hdr->bsize);
   2201 	hdr->usize = le32toh(hdr->usize);
   2202 	hdr->fsize = le32toh(hdr->fsize);
   2203 
   2204 	if (size < sizeof(struct iwi_firmware_hdr) + hdr->bsize + hdr->usize + hdr->fsize) {
   2205 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "image '%s' too small\n",
   2206 		    sc->sc_fwname);
   2207 		error = EIO;
   2208 		goto fail2;
   2209 	}
   2210 
   2211 	DPRINTF(("firmware version = %d\n", hdr->version));
   2212 	if ((IWI_FW_GET_MAJOR(hdr->version) != IWI_FW_REQ_MAJOR) ||
   2213 	    (IWI_FW_GET_MINOR(hdr->version) != IWI_FW_REQ_MINOR)) {
   2214 		aprint_error_dev(sc->sc_dev,
   2215 		    "version for '%s' %d.%d != %d.%d\n", sc->sc_fwname,
   2216 		    IWI_FW_GET_MAJOR(hdr->version),
   2217 		    IWI_FW_GET_MINOR(hdr->version),
   2218 		    IWI_FW_REQ_MAJOR, IWI_FW_REQ_MINOR);
   2219 		error = EIO;
   2220 		goto fail2;
   2221 	}
   2222 
   2223 	kfw->boot_size = hdr->bsize;
   2224 	kfw->ucode_size = hdr->usize;
   2225 	kfw->main_size = hdr->fsize;
   2226 
   2227 	fw = sc->sc_blob + sizeof(struct iwi_firmware_hdr);
   2228 	kfw->boot = fw;
   2229 	fw += kfw->boot_size;
   2230 	kfw->ucode = fw;
   2231 	fw += kfw->ucode_size;
   2232 	kfw->main = fw;
   2233 
   2234 	DPRINTF(("Firmware cached: boot %p, ucode %p, main %p\n",
   2235 	    kfw->boot, kfw->ucode, kfw->main));
   2236 	DPRINTF(("Firmware cached: boot %u, ucode %u, main %u\n",
   2237 	    kfw->boot_size, kfw->ucode_size, kfw->main_size));
   2238 
   2239 	sc->flags |= IWI_FLAG_FW_CACHED;
   2240 
   2241 	return 0;
   2242 
   2243 
   2244 fail2:	firmware_free(sc->sc_blob, 0);
   2245 fail1:
   2246 	return error;
   2247 }
   2248 
   2249 static void
   2250 iwi_free_firmware(struct iwi_softc *sc)
   2251 {
   2252 
   2253 	if (!(sc->flags & IWI_FLAG_FW_CACHED))
   2254 		return;
   2255 
   2256 	firmware_free(sc->sc_blob, 0);
   2257 
   2258 	sc->flags &= ~IWI_FLAG_FW_CACHED;
   2259 }
   2260 
   2261 static int
   2262 iwi_config(struct iwi_softc *sc)
   2263 {
   2264 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   2265 	struct ifnet *ifp = &sc->sc_if;
   2266 	struct iwi_configuration config;
   2267 	struct iwi_rateset rs;
   2268 	struct iwi_txpower power;
   2269 	struct ieee80211_key *wk;
   2270 	struct iwi_wep_key wepkey;
   2271 	uint32_t data;
   2272 	int error, nchan, i;
   2273 
   2274 	IEEE80211_ADDR_COPY(ic->ic_myaddr, CLLADDR(ifp->if_sadl));
   2275 	DPRINTF(("Setting MAC address to %s\n", ether_sprintf(ic->ic_myaddr)));
   2276 	error = iwi_cmd(sc, IWI_CMD_SET_MAC_ADDRESS, ic->ic_myaddr,
   2277 	    IEEE80211_ADDR_LEN, 0);
   2278 	if (error != 0)
   2279 		return error;
   2280 
   2281 	memset(&config, 0, sizeof config);
   2282 	config.bluetooth_coexistence = sc->bluetooth;
   2283 	config.antenna = sc->antenna;
   2284 	config.silence_threshold = 0x1e;
   2285 	config.multicast_enabled = 1;
   2286 	config.answer_pbreq = (ic->ic_opmode == IEEE80211_M_IBSS) ? 1 : 0;
   2287 	config.disable_unicast_decryption = 1;
   2288 	config.disable_multicast_decryption = 1;
   2289 	DPRINTF(("Configuring adapter\n"));
   2290 	error = iwi_cmd(sc, IWI_CMD_SET_CONFIGURATION, &config, sizeof config,
   2291 	    0);
   2292 	if (error != 0)
   2293 		return error;
   2294 
   2295 	data = htole32(IWI_POWER_MODE_CAM);
   2296 	DPRINTF(("Setting power mode to %u\n", le32toh(data)));
   2297 	error = iwi_cmd(sc, IWI_CMD_SET_POWER_MODE, &data, sizeof data, 0);
   2298 	if (error != 0)
   2299 		return error;
   2300 
   2301 	data = htole32(ic->ic_rtsthreshold);
   2302 	DPRINTF(("Setting RTS threshold to %u\n", le32toh(data)));
   2303 	error = iwi_cmd(sc, IWI_CMD_SET_RTS_THRESHOLD, &data, sizeof data, 0);
   2304 	if (error != 0)
   2305 		return error;
   2306 
   2307 	data = htole32(ic->ic_fragthreshold);
   2308 	DPRINTF(("Setting fragmentation threshold to %u\n", le32toh(data)));
   2309 	error = iwi_cmd(sc, IWI_CMD_SET_FRAG_THRESHOLD, &data, sizeof data, 0);
   2310 	if (error != 0)
   2311 		return error;
   2312 
   2313 	/*
   2314 	 * Set default Tx power for 802.11b/g and 802.11a channels.
   2315 	 */
   2316 	nchan = 0;
   2317 	for (i = 0; i <= IEEE80211_CHAN_MAX; i++) {
   2318 		if (!IEEE80211_IS_CHAN_2GHZ(&ic->ic_channels[i]))
   2319 			continue;
   2320 		power.chan[nchan].chan = i;
   2321 		power.chan[nchan].power = IWI_TXPOWER_MAX;
   2322 		nchan++;
   2323 	}
   2324 	power.nchan = nchan;
   2325 
   2326 	power.mode = IWI_MODE_11G;
   2327 	DPRINTF(("Setting .11g channels tx power\n"));
   2328 	error = iwi_cmd(sc, IWI_CMD_SET_TX_POWER, &power, sizeof power, 0);
   2329 	if (error != 0)
   2330 		return error;
   2331 
   2332 	power.mode = IWI_MODE_11B;
   2333 	DPRINTF(("Setting .11b channels tx power\n"));
   2334 	error = iwi_cmd(sc, IWI_CMD_SET_TX_POWER, &power, sizeof power, 0);
   2335 	if (error != 0)
   2336 		return error;
   2337 
   2338 	nchan = 0;
   2339 	for (i = 0; i <= IEEE80211_CHAN_MAX; i++) {
   2340 		if (!IEEE80211_IS_CHAN_5GHZ(&ic->ic_channels[i]))
   2341 			continue;
   2342 		power.chan[nchan].chan = i;
   2343 		power.chan[nchan].power = IWI_TXPOWER_MAX;
   2344 		nchan++;
   2345 	}
   2346 	power.nchan = nchan;
   2347 
   2348 	if (nchan > 0) {	/* 2915ABG only */
   2349 		power.mode = IWI_MODE_11A;
   2350 		DPRINTF(("Setting .11a channels tx power\n"));
   2351 		error = iwi_cmd(sc, IWI_CMD_SET_TX_POWER, &power, sizeof power,
   2352 		    0);
   2353 		if (error != 0)
   2354 			return error;
   2355 	}
   2356 
   2357 	rs.mode = IWI_MODE_11G;
   2358 	rs.type = IWI_RATESET_TYPE_SUPPORTED;
   2359 	rs.nrates = ic->ic_sup_rates[IEEE80211_MODE_11G].rs_nrates;
   2360 	memcpy(rs.rates, ic->ic_sup_rates[IEEE80211_MODE_11G].rs_rates,
   2361 	    rs.nrates);
   2362 	DPRINTF(("Setting .11bg supported rates (%u)\n", rs.nrates));
   2363 	error = iwi_cmd(sc, IWI_CMD_SET_RATES, &rs, sizeof rs, 0);
   2364 	if (error != 0)
   2365 		return error;
   2366 
   2367 	rs.mode = IWI_MODE_11A;
   2368 	rs.type = IWI_RATESET_TYPE_SUPPORTED;
   2369 	rs.nrates = ic->ic_sup_rates[IEEE80211_MODE_11A].rs_nrates;
   2370 	memcpy(rs.rates, ic->ic_sup_rates[IEEE80211_MODE_11A].rs_rates,
   2371 	    rs.nrates);
   2372 	DPRINTF(("Setting .11a supported rates (%u)\n", rs.nrates));
   2373 	error = iwi_cmd(sc, IWI_CMD_SET_RATES, &rs, sizeof rs, 0);
   2374 	if (error != 0)
   2375 		return error;
   2376 
   2377 	/* if we have a desired ESSID, set it now */
   2378 	if (ic->ic_des_esslen != 0) {
   2379 #ifdef IWI_DEBUG
   2380 		if (iwi_debug > 0) {
   2381 			printf("Setting desired ESSID to ");
   2382 			ieee80211_print_essid(ic->ic_des_essid,
   2383 			    ic->ic_des_esslen);
   2384 			printf("\n");
   2385 		}
   2386 #endif
   2387 		error = iwi_cmd(sc, IWI_CMD_SET_ESSID, ic->ic_des_essid,
   2388 		    ic->ic_des_esslen, 0);
   2389 		if (error != 0)
   2390 			return error;
   2391 	}
   2392 
   2393 	cprng_fast(&data, sizeof(data));
   2394 	data = htole32(data);
   2395 	DPRINTF(("Setting initialization vector to %u\n", le32toh(data)));
   2396 	error = iwi_cmd(sc, IWI_CMD_SET_IV, &data, sizeof data, 0);
   2397 	if (error != 0)
   2398 		return error;
   2399 
   2400 	if (ic->ic_flags & IEEE80211_F_PRIVACY) {
   2401 		/* XXX iwi_setwepkeys? */
   2402 		for (i = 0; i < IEEE80211_WEP_NKID; i++) {
   2403 			wk = &ic->ic_crypto.cs_nw_keys[i];
   2404 
   2405 			wepkey.cmd = IWI_WEP_KEY_CMD_SETKEY;
   2406 			wepkey.idx = i;
   2407 			wepkey.len = wk->wk_keylen;
   2408 			memset(wepkey.key, 0, sizeof wepkey.key);
   2409 			memcpy(wepkey.key, wk->wk_key, wk->wk_keylen);
   2410 			DPRINTF(("Setting wep key index %u len %u\n",
   2411 			    wepkey.idx, wepkey.len));
   2412 			error = iwi_cmd(sc, IWI_CMD_SET_WEP_KEY, &wepkey,
   2413 			    sizeof wepkey, 0);
   2414 			if (error != 0)
   2415 				return error;
   2416 		}
   2417 	}
   2418 
   2419 	/* Enable adapter */
   2420 	DPRINTF(("Enabling adapter\n"));
   2421 	return iwi_cmd(sc, IWI_CMD_ENABLE, NULL, 0, 0);
   2422 }
   2423 
   2424 static int
   2425 iwi_set_chan(struct iwi_softc *sc, struct ieee80211_channel *chan)
   2426 {
   2427 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   2428 	struct iwi_scan_v2 scan;
   2429 
   2430 	(void)memset(&scan, 0, sizeof scan);
   2431 
   2432 	scan.dwelltime[IWI_SCAN_TYPE_PASSIVE] = htole16(2000);
   2433 	scan.channels[0] = 1 |
   2434 	    (IEEE80211_IS_CHAN_5GHZ(chan) ? IWI_CHAN_5GHZ : IWI_CHAN_2GHZ);
   2435 	scan.channels[1] = ieee80211_chan2ieee(ic, chan);
   2436 	iwi_scan_type_set(scan, 1, IWI_SCAN_TYPE_PASSIVE);
   2437 
   2438 	DPRINTF(("Setting channel to %u\n", ieee80211_chan2ieee(ic, chan)));
   2439 	return iwi_cmd(sc, IWI_CMD_SCAN_V2, &scan, sizeof scan, 1);
   2440 }
   2441 
   2442 static int
   2443 iwi_scan(struct iwi_softc *sc)
   2444 {
   2445 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   2446 	struct iwi_scan_v2 scan;
   2447 	uint32_t type;
   2448 	uint8_t *p;
   2449 	int i, count, idx;
   2450 
   2451 	(void)memset(&scan, 0, sizeof scan);
   2452 	scan.dwelltime[IWI_SCAN_TYPE_ACTIVE_BROADCAST] =
   2453 	    htole16(sc->dwelltime);
   2454 	scan.dwelltime[IWI_SCAN_TYPE_ACTIVE_BDIRECT] =
   2455 	    htole16(sc->dwelltime);
   2456 
   2457 	/* tell the firmware about the desired essid */
   2458 	if (ic->ic_des_esslen) {
   2459 		int error;
   2460 
   2461 		DPRINTF(("%s: Setting adapter desired ESSID to %s\n",
   2462 		    __func__, ic->ic_des_essid));
   2463 
   2464 		error = iwi_cmd(sc, IWI_CMD_SET_ESSID,
   2465 		    ic->ic_des_essid, ic->ic_des_esslen, 1);
   2466 		if (error)
   2467 			return error;
   2468 
   2469 		type = IWI_SCAN_TYPE_ACTIVE_BDIRECT;
   2470 	} else {
   2471 		type = IWI_SCAN_TYPE_ACTIVE_BROADCAST;
   2472 	}
   2473 
   2474 	p = &scan.channels[0];
   2475 	count = idx = 0;
   2476 	for (i = 0; i <= IEEE80211_CHAN_MAX; i++) {
   2477 		if (IEEE80211_IS_CHAN_5GHZ(&ic->ic_channels[i]) &&
   2478 		    isset(ic->ic_chan_active, i)) {
   2479 			*++p = i;
   2480 			count++;
   2481 			idx++;
   2482  			iwi_scan_type_set(scan, idx, type);
   2483 		}
   2484 	}
   2485 	if (count) {
   2486 		*(p - count) = IWI_CHAN_5GHZ | count;
   2487 		p++;
   2488 	}
   2489 
   2490 	count = 0;
   2491 	for (i = 0; i <= IEEE80211_CHAN_MAX; i++) {
   2492 		if (IEEE80211_IS_CHAN_2GHZ(&ic->ic_channels[i]) &&
   2493 		    isset(ic->ic_chan_active, i)) {
   2494 			*++p = i;
   2495 			count++;
   2496 			idx++;
   2497 			iwi_scan_type_set(scan, idx, type);
   2498 		}
   2499 	}
   2500 	*(p - count) = IWI_CHAN_2GHZ | count;
   2501 
   2502 	DPRINTF(("Start scanning\n"));
   2503 	return iwi_cmd(sc, IWI_CMD_SCAN_V2, &scan, sizeof scan, 1);
   2504 }
   2505 
   2506 static int
   2507 iwi_auth_and_assoc(struct iwi_softc *sc)
   2508 {
   2509 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   2510 	struct ieee80211_node *ni = ic->ic_bss;
   2511 	struct ifnet *ifp = &sc->sc_if;
   2512 	struct ieee80211_wme_info wme;
   2513 	struct iwi_configuration config;
   2514 	struct iwi_associate assoc;
   2515 	struct iwi_rateset rs;
   2516 	uint16_t capinfo;
   2517 	uint32_t data;
   2518 	int error;
   2519 
   2520 	memset(&config, 0, sizeof config);
   2521 	config.bluetooth_coexistence = sc->bluetooth;
   2522 	config.antenna = sc->antenna;
   2523 	config.multicast_enabled = 1;
   2524 	config.silence_threshold = 0x1e;
   2525 	if (ic->ic_curmode == IEEE80211_MODE_11G)
   2526 		config.use_protection = 1;
   2527 	config.answer_pbreq = (ic->ic_opmode == IEEE80211_M_IBSS) ? 1 : 0;
   2528 	config.disable_unicast_decryption = 1;
   2529 	config.disable_multicast_decryption = 1;
   2530 
   2531 	DPRINTF(("Configuring adapter\n"));
   2532 	error = iwi_cmd(sc, IWI_CMD_SET_CONFIGURATION, &config,
   2533 	    sizeof config, 1);
   2534 	if (error != 0)
   2535 		return error;
   2536 
   2537 #ifdef IWI_DEBUG
   2538 	if (iwi_debug > 0) {
   2539 		aprint_debug_dev(sc->sc_dev, "Setting ESSID to ");
   2540 		ieee80211_print_essid(ni->ni_essid, ni->ni_esslen);
   2541 		aprint_debug("\n");
   2542 	}
   2543 #endif
   2544 	error = iwi_cmd(sc, IWI_CMD_SET_ESSID, ni->ni_essid, ni->ni_esslen, 1);
   2545 	if (error != 0)
   2546 		return error;
   2547 
   2548 	/* the rate set has already been "negotiated" */
   2549 	rs.mode = IEEE80211_IS_CHAN_5GHZ(ni->ni_chan) ? IWI_MODE_11A :
   2550 	    IWI_MODE_11G;
   2551 	rs.type = IWI_RATESET_TYPE_NEGOTIATED;
   2552 	rs.nrates = ni->ni_rates.rs_nrates;
   2553 
   2554 	if (rs.nrates > IWI_RATESET_SIZE) {
   2555 		DPRINTF(("Truncating negotiated rate set from %u\n",
   2556 		    rs.nrates));
   2557 		rs.nrates = IWI_RATESET_SIZE;
   2558 	}
   2559 	memcpy(rs.rates, ni->ni_rates.rs_rates, rs.nrates);
   2560 	DPRINTF(("Setting negotiated rates (%u)\n", rs.nrates));
   2561 	error = iwi_cmd(sc, IWI_CMD_SET_RATES, &rs, sizeof rs, 1);
   2562 	if (error != 0)
   2563 		return error;
   2564 
   2565 	if ((ic->ic_flags & IEEE80211_F_WME) && ni->ni_wme_ie != NULL) {
   2566 		wme.wme_id = IEEE80211_ELEMID_VENDOR;
   2567 		wme.wme_len = sizeof (struct ieee80211_wme_info) - 2;
   2568 		wme.wme_oui[0] = 0x00;
   2569 		wme.wme_oui[1] = 0x50;
   2570 		wme.wme_oui[2] = 0xf2;
   2571 		wme.wme_type = WME_OUI_TYPE;
   2572 		wme.wme_subtype = WME_INFO_OUI_SUBTYPE;
   2573 		wme.wme_version = WME_VERSION;
   2574 		wme.wme_info = 0;
   2575 
   2576 		DPRINTF(("Setting WME IE (len=%u)\n", wme.wme_len));
   2577 		error = iwi_cmd(sc, IWI_CMD_SET_WMEIE, &wme, sizeof wme, 1);
   2578 		if (error != 0)
   2579 			return error;
   2580 	}
   2581 
   2582 	if (ic->ic_opt_ie != NULL) {
   2583 		DPRINTF(("Setting optional IE (len=%u)\n", ic->ic_opt_ie_len));
   2584 		error = iwi_cmd(sc, IWI_CMD_SET_OPTIE, ic->ic_opt_ie,
   2585 		    ic->ic_opt_ie_len, 1);
   2586 		if (error != 0)
   2587 			return error;
   2588 	}
   2589 	data = htole32(ni->ni_rssi);
   2590 	DPRINTF(("Setting sensitivity to %d\n", (int8_t)ni->ni_rssi));
   2591 	error = iwi_cmd(sc, IWI_CMD_SET_SENSITIVITY, &data, sizeof data, 1);
   2592 	if (error != 0)
   2593 		return error;
   2594 
   2595 	memset(&assoc, 0, sizeof assoc);
   2596 	if (IEEE80211_IS_CHAN_A(ni->ni_chan))
   2597 		assoc.mode = IWI_MODE_11A;
   2598 	else if (IEEE80211_IS_CHAN_G(ni->ni_chan))
   2599 		assoc.mode = IWI_MODE_11G;
   2600 	else if (IEEE80211_IS_CHAN_B(ni->ni_chan))
   2601 		assoc.mode = IWI_MODE_11B;
   2602 
   2603 	assoc.chan = ieee80211_chan2ieee(ic, ni->ni_chan);
   2604 
   2605 	if (ni->ni_authmode == IEEE80211_AUTH_SHARED)
   2606 		assoc.auth = (ic->ic_crypto.cs_def_txkey << 4) | IWI_AUTH_SHARED;
   2607 
   2608 	if (ic->ic_flags & IEEE80211_F_SHPREAMBLE)
   2609 		assoc.plen = IWI_ASSOC_SHPREAMBLE;
   2610 
   2611 	if ((ic->ic_flags & IEEE80211_F_WME) && ni->ni_wme_ie != NULL)
   2612 		assoc.policy |= htole16(IWI_POLICY_WME);
   2613 	if (ic->ic_flags & IEEE80211_F_WPA)
   2614 		assoc.policy |= htole16(IWI_POLICY_WPA);
   2615 	if (ic->ic_opmode == IEEE80211_M_IBSS && ni->ni_tstamp.tsf == 0)
   2616 		assoc.type = IWI_HC_IBSS_START;
   2617 	else
   2618 		assoc.type = IWI_HC_ASSOC;
   2619 	memcpy(assoc.tstamp, ni->ni_tstamp.data, 8);
   2620 
   2621 	if (ic->ic_opmode == IEEE80211_M_IBSS)
   2622 		capinfo = IEEE80211_CAPINFO_IBSS;
   2623 	else
   2624 		capinfo = IEEE80211_CAPINFO_ESS;
   2625 	if (ic->ic_flags & IEEE80211_F_PRIVACY)
   2626 		capinfo |= IEEE80211_CAPINFO_PRIVACY;
   2627 	if ((ic->ic_flags & IEEE80211_F_SHPREAMBLE) &&
   2628 	    IEEE80211_IS_CHAN_2GHZ(ni->ni_chan))
   2629 		capinfo |= IEEE80211_CAPINFO_SHORT_PREAMBLE;
   2630 	if (ic->ic_flags & IEEE80211_F_SHSLOT)
   2631 		capinfo |= IEEE80211_CAPINFO_SHORT_SLOTTIME;
   2632 	assoc.capinfo = htole16(capinfo);
   2633 
   2634 	assoc.lintval = htole16(ic->ic_lintval);
   2635 	assoc.intval = htole16(ni->ni_intval);
   2636 	IEEE80211_ADDR_COPY(assoc.bssid, ni->ni_bssid);
   2637 	if (ic->ic_opmode == IEEE80211_M_IBSS)
   2638 		IEEE80211_ADDR_COPY(assoc.dst, ifp->if_broadcastaddr);
   2639 	else
   2640 		IEEE80211_ADDR_COPY(assoc.dst, ni->ni_bssid);
   2641 
   2642 	DPRINTF(("%s bssid %s dst %s channel %u policy 0x%x "
   2643 	    "auth %u capinfo 0x%x lintval %u bintval %u\n",
   2644 	    assoc.type == IWI_HC_IBSS_START ? "Start" : "Join",
   2645 	    ether_sprintf(assoc.bssid), ether_sprintf(assoc.dst),
   2646 	    assoc.chan, le16toh(assoc.policy), assoc.auth,
   2647 	    le16toh(assoc.capinfo), le16toh(assoc.lintval),
   2648 	    le16toh(assoc.intval)));
   2649 
   2650 	return iwi_cmd(sc, IWI_CMD_ASSOCIATE, &assoc, sizeof assoc, 1);
   2651 }
   2652 
   2653 static int
   2654 iwi_init(struct ifnet *ifp)
   2655 {
   2656 	struct iwi_softc *sc = ifp->if_softc;
   2657 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   2658 	struct iwi_firmware *fw = &sc->fw;
   2659 	int i, error;
   2660 
   2661 	/* exit immediately if firmware has not been ioctl'd */
   2662 	if (!(sc->flags & IWI_FLAG_FW_CACHED)) {
   2663 		if ((error = iwi_cache_firmware(sc)) != 0) {
   2664 			aprint_error_dev(sc->sc_dev,
   2665 			    "could not cache the firmware\n");
   2666 			goto fail;
   2667 		}
   2668 	}
   2669 
   2670 	iwi_stop(ifp, 0);
   2671 
   2672 	if ((error = iwi_reset(sc)) != 0) {
   2673 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not reset adapter\n");
   2674 		goto fail;
   2675 	}
   2676 
   2677 	if ((error = iwi_load_firmware(sc, fw->boot, fw->boot_size)) != 0) {
   2678 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not load boot firmware\n");
   2679 		goto fail;
   2680 	}
   2681 
   2682 	if ((error = iwi_load_ucode(sc, fw->ucode, fw->ucode_size)) != 0) {
   2683 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not load microcode\n");
   2684 		goto fail;
   2685 	}
   2686 
   2687 	iwi_stop_master(sc);
   2688 
   2689 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_CMD_BASE, sc->cmdq.desc_map->dm_segs[0].ds_addr);
   2690 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_CMD_SIZE, sc->cmdq.count);
   2691 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_CMD_WIDX, sc->cmdq.cur);
   2692 
   2693 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_TX1_BASE, sc->txq[0].desc_map->dm_segs[0].ds_addr);
   2694 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_TX1_SIZE, sc->txq[0].count);
   2695 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_TX1_WIDX, sc->txq[0].cur);
   2696 
   2697 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_TX2_BASE, sc->txq[1].desc_map->dm_segs[0].ds_addr);
   2698 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_TX2_SIZE, sc->txq[1].count);
   2699 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_TX2_WIDX, sc->txq[1].cur);
   2700 
   2701 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_TX3_BASE, sc->txq[2].desc_map->dm_segs[0].ds_addr);
   2702 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_TX3_SIZE, sc->txq[2].count);
   2703 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_TX3_WIDX, sc->txq[2].cur);
   2704 
   2705 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_TX4_BASE, sc->txq[3].desc_map->dm_segs[0].ds_addr);
   2706 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_TX4_SIZE, sc->txq[3].count);
   2707 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_TX4_WIDX, sc->txq[3].cur);
   2708 
   2709 	for (i = 0; i < sc->rxq.count; i++)
   2710 		CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_RX_BASE + i * 4,
   2711 		    sc->rxq.data[i].map->dm_segs[0].ds_addr);
   2712 
   2713 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_RX_WIDX, sc->rxq.count -1);
   2714 
   2715 	if ((error = iwi_load_firmware(sc, fw->main, fw->main_size)) != 0) {
   2716 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not load main firmware\n");
   2717 		goto fail;
   2718 	}
   2719 
   2720 	sc->flags |= IWI_FLAG_FW_INITED;
   2721 
   2722 	if ((error = iwi_config(sc)) != 0) {
   2723 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "device configuration failed\n");
   2724 		goto fail;
   2725 	}
   2726 
   2727 	ic->ic_state = IEEE80211_S_INIT;
   2728 
   2729 	ifp->if_flags &= ~IFF_OACTIVE;
   2730 	ifp->if_flags |= IFF_RUNNING;
   2731 
   2732 	if (ic->ic_opmode != IEEE80211_M_MONITOR) {
   2733 		if (ic->ic_roaming != IEEE80211_ROAMING_MANUAL)
   2734 			ieee80211_new_state(ic, IEEE80211_S_SCAN, -1);
   2735 	} else
   2736 		ieee80211_new_state(ic, IEEE80211_S_RUN, -1);
   2737 
   2738 	return 0;
   2739 
   2740 fail:	ifp->if_flags &= ~IFF_UP;
   2741 	iwi_stop(ifp, 0);
   2742 
   2743 	return error;
   2744 }
   2745 
   2746 
   2747 /*
   2748  * Return whether or not the radio is enabled in hardware
   2749  * (i.e. the rfkill switch is "off").
   2750  */
   2751 static int
   2752 iwi_getrfkill(struct iwi_softc *sc)
   2753 {
   2754 	return (CSR_READ_4(sc, IWI_CSR_IO) & IWI_IO_RADIO_ENABLED) == 0;
   2755 }
   2756 
   2757 static int
   2758 iwi_sysctl_radio(SYSCTLFN_ARGS)
   2759 {
   2760 	struct sysctlnode node;
   2761 	struct iwi_softc *sc;
   2762 	int val, error;
   2763 
   2764 	node = *rnode;
   2765 	sc = (struct iwi_softc *)node.sysctl_data;
   2766 
   2767 	val = !iwi_getrfkill(sc);
   2768 
   2769 	node.sysctl_data = &val;
   2770 	error = sysctl_lookup(SYSCTLFN_CALL(&node));
   2771 
   2772 	if (error || newp == NULL)
   2773 		return error;
   2774 
   2775 	return 0;
   2776 }
   2777 
   2778 #ifdef IWI_DEBUG
   2779 SYSCTL_SETUP(sysctl_iwi, "sysctl iwi(4) subtree setup")
   2780 {
   2781 	int rc;
   2782 	const struct sysctlnode *rnode;
   2783 	const struct sysctlnode *cnode;
   2784 
   2785 	if ((rc = sysctl_createv(clog, 0, NULL, &rnode,
   2786 	    CTLFLAG_PERMANENT, CTLTYPE_NODE, "hw", NULL,
   2787 	    NULL, 0, NULL, 0, CTL_HW, CTL_EOL)) != 0)
   2788 		goto err;
   2789 
   2790 	if ((rc = sysctl_createv(clog, 0, &rnode, &rnode,
   2791 	    CTLFLAG_PERMANENT, CTLTYPE_NODE, "iwi",
   2792 	    SYSCTL_DESCR("iwi global controls"),
   2793 	    NULL, 0, NULL, 0, CTL_CREATE, CTL_EOL)) != 0)
   2794 		goto err;
   2795 
   2796 	/* control debugging printfs */
   2797 	if ((rc = sysctl_createv(clog, 0, &rnode, &cnode,
   2798 	    CTLFLAG_PERMANENT|CTLFLAG_READWRITE, CTLTYPE_INT,
   2799 	    "debug", SYSCTL_DESCR("Enable debugging output"),
   2800 	    NULL, 0, &iwi_debug, 0, CTL_CREATE, CTL_EOL)) != 0)
   2801 		goto err;
   2802 
   2803 	return;
   2804 err:
   2805 	aprint_error("%s: sysctl_createv failed (rc = %d)\n", __func__, rc);
   2806 }
   2807 
   2808 #endif /* IWI_DEBUG */
   2809 
   2810 /*
   2811  * Add sysctl knobs.
   2812  */
   2813 static void
   2814 iwi_sysctlattach(struct iwi_softc *sc)
   2815 {
   2816 	int rc;
   2817 	const struct sysctlnode *rnode;
   2818 	const struct sysctlnode *cnode;
   2819 
   2820 	struct sysctllog **clog = &sc->sc_sysctllog;
   2821 
   2822 	if ((rc = sysctl_createv(clog, 0, NULL, &rnode,
   2823 	    CTLFLAG_PERMANENT, CTLTYPE_NODE, "hw", NULL,
   2824 	    NULL, 0, NULL, 0, CTL_HW, CTL_EOL)) != 0)
   2825 		goto err;
   2826 
   2827 	if ((rc = sysctl_createv(clog, 0, &rnode, &rnode,
   2828 	    CTLFLAG_PERMANENT, CTLTYPE_NODE, device_xname(sc->sc_dev),
   2829 	    SYSCTL_DESCR("iwi controls and statistics"),
   2830 	    NULL, 0, NULL, 0, CTL_CREATE, CTL_EOL)) != 0)
   2831 		goto err;
   2832 
   2833 	if ((rc = sysctl_createv(clog, 0, &rnode, &cnode,
   2834 	    CTLFLAG_PERMANENT, CTLTYPE_INT, "radio",
   2835 	    SYSCTL_DESCR("radio transmitter switch state (0=off, 1=on)"),
   2836 	    iwi_sysctl_radio, 0, (void *)sc, 0, CTL_CREATE, CTL_EOL)) != 0)
   2837 		goto err;
   2838 
   2839 	sc->dwelltime = 100;
   2840 	if ((rc = sysctl_createv(clog, 0, &rnode, &cnode,
   2841 	    CTLFLAG_PERMANENT|CTLFLAG_READWRITE, CTLTYPE_INT,
   2842 	    "dwell", SYSCTL_DESCR("channel dwell time (ms) for AP/station scanning"),
   2843 	    NULL, 0, &sc->dwelltime, 0, CTL_CREATE, CTL_EOL)) != 0)
   2844 		goto err;
   2845 
   2846 	sc->bluetooth = 0;
   2847 	if ((rc = sysctl_createv(clog, 0, &rnode, &cnode,
   2848 	    CTLFLAG_PERMANENT|CTLFLAG_READWRITE, CTLTYPE_INT,
   2849 	    "bluetooth", SYSCTL_DESCR("bluetooth coexistence"),
   2850 	    NULL, 0, &sc->bluetooth, 0, CTL_CREATE, CTL_EOL)) != 0)
   2851 		goto err;
   2852 
   2853 	sc->antenna = IWI_ANTENNA_AUTO;
   2854 	if ((rc = sysctl_createv(clog, 0, &rnode, &cnode,
   2855 	    CTLFLAG_PERMANENT|CTLFLAG_READWRITE, CTLTYPE_INT,
   2856 	    "antenna", SYSCTL_DESCR("antenna (0=auto)"),
   2857 	    NULL, 0, &sc->antenna, 0, CTL_CREATE, CTL_EOL)) != 0)
   2858 		goto err;
   2859 
   2860 	return;
   2861 err:
   2862 	aprint_error("%s: sysctl_createv failed (rc = %d)\n", __func__, rc);
   2863 }
   2864 
   2865 static void
   2866 iwi_stop(struct ifnet *ifp, int disable)
   2867 {
   2868 	struct iwi_softc *sc = ifp->if_softc;
   2869 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   2870 
   2871 	IWI_LED_OFF(sc);
   2872 
   2873 	iwi_stop_master(sc);
   2874 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_RST, IWI_RST_SW_RESET);
   2875 
   2876 	/* reset rings */
   2877 	iwi_reset_cmd_ring(sc, &sc->cmdq);
   2878 	iwi_reset_tx_ring(sc, &sc->txq[0]);
   2879 	iwi_reset_tx_ring(sc, &sc->txq[1]);
   2880 	iwi_reset_tx_ring(sc, &sc->txq[2]);
   2881 	iwi_reset_tx_ring(sc, &sc->txq[3]);
   2882 	iwi_reset_rx_ring(sc, &sc->rxq);
   2883 
   2884 	ifp->if_timer = 0;
   2885 	ifp->if_flags &= ~(IFF_RUNNING | IFF_OACTIVE);
   2886 
   2887 	ieee80211_new_state(ic, IEEE80211_S_INIT, -1);
   2888 }
   2889 
   2890 static void
   2891 iwi_led_set(struct iwi_softc *sc, uint32_t state, int toggle)
   2892 {
   2893 	uint32_t val;
   2894 
   2895 	val = MEM_READ_4(sc, IWI_MEM_EVENT_CTL);
   2896 
   2897 	switch (sc->nictype) {
   2898 	case 1:
   2899 		/* special NIC type: reversed leds */
   2900 		if (state == IWI_LED_ACTIVITY) {
   2901 			state &= ~IWI_LED_ACTIVITY;
   2902 			state |= IWI_LED_ASSOCIATED;
   2903 		} else if (state == IWI_LED_ASSOCIATED) {
   2904 			state &= ~IWI_LED_ASSOCIATED;
   2905 			state |= IWI_LED_ACTIVITY;
   2906 		}
   2907 		/* and ignore toggle effect */
   2908 		val |= state;
   2909 		break;
   2910 	case 0:
   2911 	case 2:
   2912 	case 3:
   2913 	case 4:
   2914 		val = (toggle && (val & state)) ? val & ~state : val | state;
   2915 		break;
   2916 	default:
   2917 		aprint_normal_dev(sc->sc_dev, "unknown NIC type %d\n",
   2918 		    sc->nictype);
   2919 		return;
   2920 		break;
   2921 	}
   2922 
   2923 	MEM_WRITE_4(sc, IWI_MEM_EVENT_CTL, val);
   2924 
   2925 	return;
   2926 }
   2927 
   2928 SYSCTL_SETUP(sysctl_hw_iwi_accept_eula_setup, "sysctl hw.iwi.accept_eula")
   2929 {
   2930 	const struct sysctlnode *rnode;
   2931 	const struct sysctlnode *cnode;
   2932 
   2933 	sysctl_createv(NULL, 0, NULL, &rnode,
   2934 		CTLFLAG_PERMANENT,
   2935 		CTLTYPE_NODE, "hw",
   2936 		NULL,
   2937 		NULL, 0,
   2938 		NULL, 0,
   2939 		CTL_HW, CTL_EOL);
   2940 
   2941 	sysctl_createv(NULL, 0, &rnode, &rnode,
   2942 		CTLFLAG_PERMANENT,
   2943 		CTLTYPE_NODE, "iwi",
   2944 		NULL,
   2945 		NULL, 0,
   2946 		NULL, 0,
   2947 		CTL_CREATE, CTL_EOL);
   2948 
   2949 	sysctl_createv(NULL, 0, &rnode, &cnode,
   2950 		CTLFLAG_PERMANENT | CTLFLAG_READWRITE,
   2951 		CTLTYPE_INT, "accept_eula",
   2952 		SYSCTL_DESCR("Accept Intel EULA and permit use of iwi(4) firmware"),
   2953 		NULL, 0,
   2954 		&iwi_accept_eula, sizeof(iwi_accept_eula),
   2955 		CTL_CREATE, CTL_EOL);
   2956 }
   2957