Home | History | Annotate | Line # | Download | only in pci
if_iwn.c revision 1.8
      1 /*	$NetBSD: if_iwn.c,v 1.8 2008/03/29 09:36:29 blymn Exp $	*/
      2 
      3 /*-
      4  * Copyright (c) 2007
      5  *	Damien Bergamini <damien.bergamini (at) free.fr>
      6  *
      7  * Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any
      8  * purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above
      9  * copyright notice and this permission notice appear in all copies.
     10  *
     11  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES
     12  * WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF
     13  * MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR
     14  * ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
     15  * WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN
     16  * ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF
     17  * OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
     18  */
     19 
     20 #include <sys/cdefs.h>
     21 __KERNEL_RCSID(0, "$NetBSD: if_iwn.c,v 1.8 2008/03/29 09:36:29 blymn Exp $");
     22 
     23 
     24 /*
     25  * Driver for Intel Wireless WiFi Link 4965AGN 802.11 network adapters.
     26  */
     27 
     28 #include "bpfilter.h"
     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/callout.h>
     41 
     42 #include <machine/bus.h>
     43 #include <machine/endian.h>
     44 #include <machine/intr.h>
     45 
     46 #include <dev/pci/pcireg.h>
     47 #include <dev/pci/pcivar.h>
     48 #include <dev/pci/pcidevs.h>
     49 
     50 #if NBPFILTER > 0
     51 #include <net/bpf.h>
     52 #endif
     53 #include <net/if.h>
     54 #include <net/if_arp.h>
     55 #include <net/if_dl.h>
     56 #include <net/if_media.h>
     57 #include <net/if_types.h>
     58 
     59 #include <netinet/in.h>
     60 #include <netinet/in_systm.h>
     61 #include <netinet/in_var.h>
     62 #include <net/if_ether.h>
     63 #include <netinet/ip.h>
     64 
     65 #include <net80211/ieee80211_var.h>
     66 #include <net80211/ieee80211_amrr.h>
     67 #include <net80211/ieee80211_radiotap.h>
     68 
     69 #include <dev/firmload.h>
     70 
     71 #include <dev/pci/if_iwnreg.h>
     72 #include <dev/pci/if_iwnvar.h>
     73 
     74 #if 0
     75 static const struct pci_matchid iwn_devices[] = {
     76 	{ PCI_VENDOR_INTEL, PCI_PRODUCT_INTEL_PRO_WL_4965AGN_1 },
     77 	{ PCI_VENDOR_INTEL, PCI_PRODUCT_INTEL_PRO_WL_4965AGN_2 }
     78 };
     79 #endif
     80 
     81 /*
     82  * Supported rates for 802.11a/b/g modes (in 500Kbps unit).
     83  */
     84 static const struct ieee80211_rateset iwn_rateset_11a =
     85 	{ 8, { 12, 18, 24, 36, 48, 72, 96, 108 } };
     86 
     87 static const struct ieee80211_rateset iwn_rateset_11b =
     88 	{ 4, { 2, 4, 11, 22 } };
     89 
     90 static const struct ieee80211_rateset iwn_rateset_11g =
     91 	{ 12, { 2, 4, 11, 22, 12, 18, 24, 36, 48, 72, 96, 108 } };
     92 
     93 
     94 #define EDCA_NUM_AC     4
     95 static int		iwn_match(device_t , struct cfdata *, void *);
     96 static void		iwn_attach(device_t , device_t, void *);
     97 static int		iwn_detach(device_t, int);
     98 
     99 static void		iwn_radiotap_attach(struct iwn_softc *);
    100 static int		iwn_dma_contig_alloc(bus_dma_tag_t, struct iwn_dma_info *,
    101     void **, bus_size_t, bus_size_t, int);
    102 static void		iwn_dma_contig_free(struct iwn_dma_info *);
    103 static int		iwn_alloc_shared(struct iwn_softc *);
    104 static void		iwn_free_shared(struct iwn_softc *);
    105 static int		iwn_alloc_kw(struct iwn_softc *);
    106 static void		iwn_free_kw(struct iwn_softc *);
    107 static int		iwn_alloc_fwmem(struct iwn_softc *);
    108 static void		iwn_free_fwmem(struct iwn_softc *);
    109 static struct		iwn_rbuf *iwn_alloc_rbuf(struct iwn_softc *);
    110 static void		iwn_free_rbuf(struct mbuf *, void *, size_t, void *);
    111 static int		iwn_alloc_rpool(struct iwn_softc *);
    112 static void		iwn_free_rpool(struct iwn_softc *);
    113 static int		iwn_alloc_rx_ring(struct iwn_softc *, struct iwn_rx_ring *);
    114 static void		iwn_reset_rx_ring(struct iwn_softc *, struct iwn_rx_ring *);
    115 static void		iwn_free_rx_ring(struct iwn_softc *, struct iwn_rx_ring *);
    116 static int		iwn_alloc_tx_ring(struct iwn_softc *, struct iwn_tx_ring *,
    117     int, int);
    118 static void		iwn_reset_tx_ring(struct iwn_softc *, struct iwn_tx_ring *);
    119 static void		iwn_free_tx_ring(struct iwn_softc *, struct iwn_tx_ring *);
    120 static struct		ieee80211_node *iwn_node_alloc(struct ieee80211_node_table *);
    121 static void		iwn_newassoc(struct ieee80211_node *, int);
    122 static int		iwn_media_change(struct ifnet *);
    123 static int		iwn_newstate(struct ieee80211com *, enum ieee80211_state, int);
    124 static void		iwn_mem_lock(struct iwn_softc *);
    125 static void		iwn_mem_unlock(struct iwn_softc *);
    126 static uint32_t	iwn_mem_read(struct iwn_softc *, uint32_t);
    127 static void		iwn_mem_write(struct iwn_softc *, uint32_t, uint32_t);
    128 static void		iwn_mem_write_region_4(struct iwn_softc *, uint32_t,
    129     const uint32_t *, int);
    130 static int		iwn_eeprom_lock(struct iwn_softc *);
    131 static void		iwn_eeprom_unlock(struct iwn_softc *);
    132 static int		iwn_read_prom_data(struct iwn_softc *, uint32_t, void *, int);
    133 static int		iwn_load_microcode(struct iwn_softc *, const uint8_t *, int);
    134 static int		iwn_load_firmware(struct iwn_softc *);
    135 static void		iwn_calib_timeout(void *);
    136 static void		iwn_iter_func(void *, struct ieee80211_node *);
    137 static void		iwn_ampdu_rx_start(struct iwn_softc *, struct iwn_rx_desc *);
    138 static void		iwn_rx_intr(struct iwn_softc *, struct iwn_rx_desc *,
    139     struct iwn_rx_data *);
    140 static void		iwn_rx_statistics(struct iwn_softc *, struct iwn_rx_desc *);
    141 static void		iwn_tx_intr(struct iwn_softc *, struct iwn_rx_desc *);
    142 static void		iwn_cmd_intr(struct iwn_softc *, struct iwn_rx_desc *);
    143 static void		iwn_notif_intr(struct iwn_softc *);
    144 static int		iwn_intr(void *);
    145 static void		iwn_read_eeprom(struct iwn_softc *);
    146 static void		iwn_read_eeprom_channels(struct iwn_softc *, int);
    147 static void		iwn_print_power_group(struct iwn_softc *, int);
    148 static uint8_t		iwn_plcp_signal(int);
    149 static int		iwn_tx_data(struct iwn_softc *, struct mbuf *,
    150     struct ieee80211_node *, int);
    151 static void		iwn_start(struct ifnet *);
    152 static void		iwn_watchdog(struct ifnet *);
    153 static int		iwn_ioctl(struct ifnet *, u_long, void *);
    154 static int		iwn_cmd(struct iwn_softc *, int, const void *, int, int);
    155 static int              iwn_wme_update(struct ieee80211com *);
    156 static int		iwn_setup_node_mrr(struct iwn_softc *, uint8_t, int);
    157 static void		iwn_set_led(struct iwn_softc *, uint8_t, uint8_t, uint8_t);
    158 static int		iwn_set_critical_temp(struct iwn_softc *);
    159 static void		iwn_enable_tsf(struct iwn_softc *, struct ieee80211_node *);
    160 static void		iwn_power_calibration(struct iwn_softc *, int);
    161 static int		iwn_set_txpower(struct iwn_softc *,
    162     struct ieee80211_channel *, int);
    163 static int		iwn_get_rssi(const struct iwn_rx_stat *);
    164 static int		iwn_get_noise(const struct iwn_rx_general_stats *);
    165 static int		iwn_get_temperature(struct iwn_softc *);
    166 static int		iwn_init_sensitivity(struct iwn_softc *);
    167 static void		iwn_compute_differential_gain(struct iwn_softc *,
    168     const struct iwn_rx_general_stats *);
    169 static void		iwn_tune_sensitivity(struct iwn_softc *,
    170     const struct iwn_rx_stats *);
    171 static int		iwn_send_sensitivity(struct iwn_softc *);
    172 /*static int              iwn_setup_beacon(struct iwn_softc *, struct ieee80211_node *);*/
    173 static int		iwn_auth(struct iwn_softc *);
    174 static int		iwn_run(struct iwn_softc *);
    175 static int		iwn_scan(struct iwn_softc *, uint16_t);
    176 static int		iwn_config(struct iwn_softc *);
    177 static void		iwn_post_alive(struct iwn_softc *);
    178 static void		iwn_stop_master(struct iwn_softc *);
    179 static int		iwn_reset(struct iwn_softc *);
    180 static void		iwn_hw_config(struct iwn_softc *);
    181 static int		iwn_init(struct ifnet *);
    182 static void		iwn_stop(struct ifnet *, int);
    183 static void		iwn_fix_channel(struct ieee80211com *, struct mbuf *);
    184 static bool		iwn_resume(device_t PMF_FN_PROTO);
    185 
    186 
    187 
    188 #define IWN_DEBUG
    189 
    190 #ifdef IWN_DEBUG
    191 #define DPRINTF(x)	do { if (iwn_debug > 0) printf x; } while (0)
    192 #define DPRINTFN(n, x)	do { if (iwn_debug >= (n)) printf x; } while (0)
    193 int iwn_debug = 2;
    194 #else
    195 #define DPRINTF(x)
    196 #define DPRINTFN(n, x)
    197 #endif
    198 
    199 CFATTACH_DECL_NEW(iwn, sizeof(struct iwn_softc), iwn_match, iwn_attach,
    200     iwn_detach, NULL);
    201 
    202 static int
    203 iwn_match(device_t parent, struct cfdata *match __unused, void *aux)
    204 {
    205 	struct pci_attach_args *pa = aux;
    206 
    207 	if (PCI_VENDOR(pa->pa_id) != PCI_VENDOR_INTEL)
    208 		return 0;
    209 
    210 	if (PCI_PRODUCT(pa->pa_id) == PCI_PRODUCT_INTEL_PRO_WL_4965AGN_1 ||
    211 	    PCI_PRODUCT(pa->pa_id) == PCI_PRODUCT_INTEL_PRO_WL_4965AGN_2)
    212 		return 1;
    213 
    214 	return 0;
    215 }
    216 
    217 /* Base Address Register */
    218 #define IWN_PCI_BAR0	0x10
    219 
    220 static void
    221 iwn_attach(device_t parent __unused, device_t self, void *aux)
    222 {
    223 	struct iwn_softc *sc = device_private(self);
    224 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
    225 	struct ifnet *ifp = &sc->sc_ec.ec_if;
    226 	struct pci_attach_args *pa = aux;
    227 	const char *intrstr;
    228 	char devinfo[256];
    229 	pci_intr_handle_t ih;
    230 	pcireg_t memtype, data;
    231 	int i, error, revision;
    232 
    233 	sc->sc_dev = self;
    234 	sc->sc_pct = pa->pa_pc;
    235 	sc->sc_pcitag = pa->pa_tag;
    236 
    237 	callout_init(&sc->calib_to, 0);
    238 	callout_setfunc(&sc->calib_to, iwn_calib_timeout, sc);
    239 
    240 	pci_devinfo(pa->pa_id, pa->pa_class, 0, devinfo, sizeof devinfo);
    241 	revision = PCI_REVISION(pa->pa_class);
    242 	aprint_normal(": %s (rev. 0x%2x)\n", devinfo, revision);
    243 
    244 
    245 	/* clear device specific PCI configuration register 0x41 */
    246 	data = pci_conf_read(sc->sc_pct, sc->sc_pcitag, 0x40);
    247 	data &= ~0x0000ff00;
    248 	pci_conf_write(sc->sc_pct, sc->sc_pcitag, 0x40, data);
    249 
    250 	data = pci_conf_read(sc->sc_pct, sc->sc_pcitag, PCI_COMMAND_STATUS_REG);
    251 	data |= PCI_COMMAND_MASTER_ENABLE;
    252 	pci_conf_write(sc->sc_pct, sc->sc_pcitag, PCI_COMMAND_STATUS_REG, data);
    253 
    254 	/* enable bus-mastering */
    255 	data = pci_conf_read(sc->sc_pct, sc->sc_pcitag, PCI_COMMAND_STATUS_REG);
    256 	data |= PCI_COMMAND_MASTER_ENABLE;
    257 	pci_conf_write(sc->sc_pct, sc->sc_pcitag, PCI_COMMAND_STATUS_REG, data);
    258 
    259 	/* map the register window */
    260 	memtype = pci_mapreg_type(pa->pa_pc, pa->pa_tag, IWN_PCI_BAR0);
    261 	error = pci_mapreg_map(pa, IWN_PCI_BAR0, memtype, 0, &sc->sc_st,
    262 	    &sc->sc_sh, NULL, &sc->sc_sz);
    263 	if (error != 0) {
    264 		aprint_error_dev(self, "could not map memory space\n");
    265 		return;
    266 	}
    267 
    268 	sc->sc_dmat = pa->pa_dmat;
    269 
    270 	if (pci_intr_map(pa, &ih) != 0) {
    271 		aprint_error_dev(self, "could not map interrupt\n");
    272 		return;
    273 	}
    274 
    275 	intrstr = pci_intr_string(sc->sc_pct, ih);
    276 	sc->sc_ih = pci_intr_establish(sc->sc_pct, ih, IPL_NET, iwn_intr, sc);
    277 
    278 	if (sc->sc_ih == NULL) {
    279 		aprint_error_dev(self, "could not establish interrupt");
    280 		if (intrstr != NULL)
    281 			aprint_error(" at %s", intrstr);
    282 		aprint_error("\n");
    283 		return;
    284 	}
    285 	aprint_normal_dev(self, "interrupting at %s\n", intrstr);
    286 
    287 	if (iwn_reset(sc) != 0) {
    288 		aprint_error_dev(self, "could not reset adapter\n");
    289 		return;
    290 	}
    291 
    292 	/*
    293 	 * Allocate DMA memory for firmware transfers.
    294 	 */
    295 	if ((error = iwn_alloc_fwmem(sc)) != 0) {
    296 		aprint_error_dev(self, "could not allocate firmware memory\n");
    297 		return;
    298 	}
    299 
    300 	/*
    301 	 * Allocate a "keep warm" page.
    302 	 */
    303 	if ((error = iwn_alloc_kw(sc)) != 0) {
    304 		aprint_error_dev(self, "could not allocate keep warm page\n");
    305 		goto fail1;
    306 	}
    307 
    308 	/*
    309 	 * Allocate shared area (communication area).
    310 	 */
    311 	if ((error = iwn_alloc_shared(sc)) != 0) {
    312 		aprint_error_dev(self, "could not allocate shared area\n");
    313 		goto fail2;
    314 	}
    315 
    316 	/*
    317 	 * Allocate Rx buffers and Tx/Rx rings.
    318 	 */
    319 	if ((error = iwn_alloc_rpool(sc)) != 0) {
    320 		aprint_error_dev(self, "could not allocate Rx buffers\n");
    321 		goto fail3;
    322 	}
    323 
    324 	for (i = 0; i < IWN_NTXQUEUES; i++) {
    325 		struct iwn_tx_ring *txq = &sc->txq[i];
    326 		error = iwn_alloc_tx_ring(sc, txq, IWN_TX_RING_COUNT, i);
    327 		if (error != 0) {
    328 			aprint_error_dev(self, "could not allocate Tx ring %d\n", i);
    329 			goto fail4;
    330 		}
    331 	}
    332 
    333 	if (iwn_alloc_rx_ring(sc, &sc->rxq) != 0)  {
    334 		aprint_error_dev(self, "could not allocate Rx ring\n");
    335 		goto fail4;
    336 	}
    337 
    338 
    339 	ic->ic_ifp = ifp;
    340 	ic->ic_phytype = IEEE80211_T_OFDM;	/* not only, but not used */
    341 	ic->ic_opmode = IEEE80211_M_STA;	/* default to BSS mode */
    342 	ic->ic_state = IEEE80211_S_INIT;
    343 
    344 	/* set device capabilities */
    345 	ic->ic_caps =
    346 	    IEEE80211_C_IBSS |		/* IBSS mode support */
    347 	    IEEE80211_C_WPA  |          /* 802.11i */
    348 	    IEEE80211_C_MONITOR |	/* monitor mode supported */
    349 	    IEEE80211_C_TXPMGT |	/* tx power management */
    350 	    IEEE80211_C_SHSLOT |	/* short slot time supported */
    351 	    IEEE80211_C_SHPREAMBLE|	/* short preamble supported */
    352 	    IEEE80211_C_WME;            /* 802.11e */
    353 
    354 	/* read supported channels and MAC address from EEPROM */
    355 	iwn_read_eeprom(sc);
    356 
    357 	/* set supported .11a, .11b and .11g rates */
    358 	ic->ic_sup_rates[IEEE80211_MODE_11A] = iwn_rateset_11a;
    359 	ic->ic_sup_rates[IEEE80211_MODE_11B] = iwn_rateset_11b;
    360 	ic->ic_sup_rates[IEEE80211_MODE_11G] = iwn_rateset_11g;
    361 
    362 	/* IBSS channel undefined for now */
    363 	ic->ic_ibss_chan = &ic->ic_channels[0];
    364 
    365 	ifp->if_softc = sc;
    366 	ifp->if_flags = IFF_BROADCAST | IFF_SIMPLEX | IFF_MULTICAST;
    367 	ifp->if_init = iwn_init;
    368 	ifp->if_stop = iwn_stop;
    369 	ifp->if_ioctl = iwn_ioctl;
    370 	ifp->if_start = iwn_start;
    371 	ifp->if_watchdog = iwn_watchdog;
    372 	IFQ_SET_READY(&ifp->if_snd);
    373 	memcpy(ifp->if_xname, device_xname(self), IFNAMSIZ);
    374 
    375 	if_attach(ifp);
    376 	ieee80211_ifattach(ic);
    377 	ic->ic_node_alloc = iwn_node_alloc;
    378 	ic->ic_newassoc = iwn_newassoc;
    379 	ic->ic_wme.wme_update = iwn_wme_update;
    380 
    381 	/* override state transition machine */
    382 	sc->sc_newstate = ic->ic_newstate;
    383 	ic->ic_newstate = iwn_newstate;
    384 	ieee80211_media_init(ic, iwn_media_change, ieee80211_media_status);
    385 
    386 	sc->amrr.amrr_min_success_threshold =  1;
    387 	sc->amrr.amrr_max_success_threshold = 15;
    388 
    389 	if (!pmf_device_register(self, NULL, iwn_resume))
    390 		aprint_error_dev(self, "couldn't establish power handler\n");
    391 	else
    392 		pmf_class_network_register(self, ifp);
    393 
    394 	iwn_radiotap_attach(sc);
    395 
    396 	ieee80211_announce(ic);
    397 
    398 	return;
    399 
    400 	/* free allocated memory if something failed during attachment */
    401 fail4:	while (--i >= 0)
    402 		iwn_free_tx_ring(sc, &sc->txq[i]);
    403 	iwn_free_rpool(sc);
    404 fail3:	iwn_free_shared(sc);
    405 fail2:	iwn_free_kw(sc);
    406 fail1:	iwn_free_fwmem(sc);
    407 }
    408 
    409 static int
    410 iwn_detach(struct device* self, int flags __unused)
    411 {
    412 	struct iwn_softc *sc = (struct iwn_softc *)self;
    413 	struct ifnet *ifp = sc->sc_ic.ic_ifp;
    414 	int ac;
    415 
    416 	iwn_stop(ifp, 1);
    417 
    418 #if NBPFILTER > 0
    419 	if (ifp != NULL)
    420 		bpfdetach(ifp);
    421 #endif
    422 	ieee80211_ifdetach(&sc->sc_ic);
    423 	if (ifp != NULL)
    424 		if_detach(ifp);
    425 
    426 	for (ac = 0; ac < IWN_NTXQUEUES; ac++)
    427 		iwn_free_tx_ring(sc, &sc->txq[ac]);
    428 	iwn_free_rx_ring(sc, &sc->rxq);
    429 	iwn_free_rpool(sc);
    430 	iwn_free_shared(sc);
    431 
    432 	if (sc->sc_ih != NULL) {
    433 		pci_intr_disestablish(sc->sc_pct, sc->sc_ih);
    434 		sc->sc_ih = NULL;
    435 	}
    436 
    437 	bus_space_unmap(sc->sc_st, sc->sc_sh, sc->sc_sz);
    438 
    439 	return 0;
    440 }
    441 
    442 /*
    443  * Attach the interface to 802.11 radiotap.
    444  */
    445 static void
    446 iwn_radiotap_attach(struct iwn_softc *sc)
    447 {
    448 	struct ifnet *ifp = sc->sc_ic.ic_ifp;
    449 
    450 #if NBPFILTER > 0
    451 	bpfattach2(ifp, DLT_IEEE802_11_RADIO,
    452 	    sizeof (struct ieee80211_frame) + IEEE80211_RADIOTAP_HDRLEN,
    453 	    &sc->sc_drvbpf);
    454 
    455 	sc->sc_rxtap_len = sizeof sc->sc_rxtapu;
    456 	sc->sc_rxtap.wr_ihdr.it_len = htole16(sc->sc_rxtap_len);
    457 	sc->sc_rxtap.wr_ihdr.it_present = htole32(IWN_RX_RADIOTAP_PRESENT);
    458 
    459 	sc->sc_txtap_len = sizeof sc->sc_txtapu;
    460 	sc->sc_txtap.wt_ihdr.it_len = htole16(sc->sc_txtap_len);
    461 	sc->sc_txtap.wt_ihdr.it_present = htole32(IWN_TX_RADIOTAP_PRESENT);
    462 #endif
    463 }
    464 
    465 
    466 /*
    467  * Build a beacon frame that the firmware will broadcast periodically in
    468  * IBSS or HostAP modes.
    469  */
    470 #if 0
    471 static int
    472 iwn_setup_beacon(struct iwn_softc *sc, struct ieee80211_node *ni)
    473 {
    474 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
    475 	struct iwn_tx_ring *ring = &sc->txq[4];
    476 	struct iwn_tx_desc *desc;
    477 	struct iwn_tx_data *data;
    478 	struct iwn_tx_cmd *cmd;
    479 	struct iwn_cmd_beacon *bcn;
    480 	struct ieee80211_beacon_offsets bo;
    481 	struct mbuf *m0;
    482 	bus_addr_t paddr;
    483 	int error;
    484 
    485 	desc = &ring->desc[ring->cur];
    486 	data = &ring->data[ring->cur];
    487 
    488 	m0 = ieee80211_beacon_alloc(ic, ni, &bo);
    489 	if (m0 == NULL) {
    490 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not allocate beacon frame\n");
    491 		return ENOMEM;
    492 	}
    493 
    494 	cmd = &ring->cmd[ring->cur];
    495 	cmd->code = IWN_CMD_SET_BEACON;
    496 	cmd->flags = 0;
    497 	cmd->qid = ring->qid;
    498 	cmd->idx = ring->cur;
    499 
    500 	bcn = (struct iwn_cmd_beacon *)cmd->data;
    501 	memset(bcn, 0, sizeof (struct iwn_cmd_beacon));
    502 	bcn->id = IWN_ID_BROADCAST;
    503 	bcn->ofdm_mask = 0xff;
    504 	bcn->cck_mask = 0x0f;
    505 	bcn->lifetime = htole32(IWN_LIFETIME_INFINITE);
    506 	bcn->len = htole16(m0->m_pkthdr.len);
    507 	bcn->rate = (ic->ic_curmode == IEEE80211_MODE_11A) ?
    508 	    iwn_plcp_signal(12) : iwn_plcp_signal(2);
    509 	bcn->flags = htole32(IWN_TX_AUTO_SEQ | IWN_TX_INSERT_TSTAMP);
    510 
    511 	/* save and trim IEEE802.11 header */
    512 	m_copydata(m0, 0, sizeof (struct ieee80211_frame), (void *)&bcn->wh);
    513 	m_adj(m0, sizeof (struct ieee80211_frame));
    514 
    515 	/* assume beacon frame is contiguous */
    516 	error = bus_dmamap_load_mbuf(sc->sc_dmat, data->map, m0,
    517 	    BUS_DMA_READ | BUS_DMA_NOWAIT);
    518 	if (error) {
    519 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not map beacon\n");
    520 		m_freem(m0);
    521 		return error;
    522 	}
    523 
    524 	data->m = m0;
    525 
    526 	/* first scatter/gather segment is used by the beacon command */
    527 	paddr = ring->cmd_dma.paddr + ring->cur * sizeof (struct iwn_tx_cmd);
    528 
    529 	IWN_SET_DESC_NSEGS(desc, 2);
    530 	IWN_SET_DESC_SEG(desc, 0, paddr , 4 + sizeof(struct iwn_cmd_beacon));
    531 	IWN_SET_DESC_SEG(desc, 1,  data->map->dm_segs[0].ds_addr,
    532 	    data->map->dm_segs[1].ds_len);
    533 
    534 
    535 	/* kick cmd ring */
    536 	ring->cur = (ring->cur + 1) % IWN_TX_RING_COUNT;
    537 	IWN_WRITE(sc, IWN_TX_WIDX, ring->qid << 8 | ring->cur);
    538 
    539 	return 0;
    540 }
    541 #endif
    542 
    543 static int
    544 iwn_dma_contig_alloc(bus_dma_tag_t tag, struct iwn_dma_info *dma, void **kvap,
    545     bus_size_t size, bus_size_t alignment, int flags)
    546 {
    547 	int nsegs, error;
    548 
    549 	dma->tag = tag;
    550 	dma->size = size;
    551 
    552 	error = bus_dmamap_create(tag, size, 1, size, 0, flags, &dma->map);
    553 	if (error != 0)
    554 		goto fail;
    555 
    556 	error = bus_dmamem_alloc(tag, size, alignment, 0, &dma->seg, 1, &nsegs,
    557 	    flags);
    558 	if (error != 0)
    559 		goto fail;
    560 
    561 	error = bus_dmamem_map(tag, &dma->seg, 1, size, &dma->vaddr, flags);
    562 	if (error != 0)
    563 		goto fail;
    564 
    565 	error = bus_dmamap_load(tag, dma->map, dma->vaddr, size, NULL, flags);
    566 	if (error != 0)
    567 		goto fail;
    568 
    569 	memset(dma->vaddr, 0, size);
    570 
    571 	dma->paddr = dma->map->dm_segs[0].ds_addr;
    572 	if (kvap != NULL)
    573 		*kvap = dma->vaddr;
    574 
    575 	return 0;
    576 
    577 fail:	iwn_dma_contig_free(dma);
    578 	return error;
    579 }
    580 
    581 static void
    582 iwn_dma_contig_free(struct iwn_dma_info *dma)
    583 {
    584 	if (dma->map != NULL) {
    585 		if (dma->vaddr != NULL) {
    586 			bus_dmamap_unload(dma->tag, dma->map);
    587 			bus_dmamem_unmap(dma->tag, dma->vaddr, dma->size);
    588 			bus_dmamem_free(dma->tag, &dma->seg, 1);
    589 			dma->vaddr = NULL;
    590 		}
    591 		bus_dmamap_destroy(dma->tag, dma->map);
    592 		dma->map = NULL;
    593 	}
    594 }
    595 
    596 static int
    597 iwn_alloc_shared(struct iwn_softc *sc)
    598 {
    599         int error;
    600   	/* must be aligned on a 1KB boundary */
    601 	error = iwn_dma_contig_alloc(sc->sc_dmat, &sc->shared_dma,
    602 	    (void **)&sc->shared, sizeof (struct iwn_shared),
    603 	    1024,BUS_DMA_NOWAIT);
    604 	if (error != 0)
    605 		aprint_error_dev(sc->sc_dev,
    606 		    "could not allocate shared area DMA memory\n");
    607 
    608 	return error;
    609 
    610 }
    611 
    612 static void
    613 iwn_free_shared(struct iwn_softc *sc)
    614 {
    615 	iwn_dma_contig_free(&sc->shared_dma);
    616 }
    617 
    618 static int
    619 iwn_alloc_kw(struct iwn_softc *sc)
    620 {
    621 	/* must be aligned on a 16-byte boundary */
    622 	return iwn_dma_contig_alloc(sc->sc_dmat, &sc->kw_dma, NULL,
    623 	    PAGE_SIZE, PAGE_SIZE, BUS_DMA_NOWAIT);
    624 }
    625 
    626 static void
    627 iwn_free_kw(struct iwn_softc *sc)
    628 {
    629 	iwn_dma_contig_free(&sc->kw_dma);
    630 }
    631 
    632 static int
    633 iwn_alloc_fwmem(struct iwn_softc *sc)
    634 {
    635 	int error;
    636 	/* allocate enough contiguous space to store text and data */
    637 	error = iwn_dma_contig_alloc(sc->sc_dmat, &sc->fw_dma, NULL,
    638 	    IWN_FW_MAIN_TEXT_MAXSZ + IWN_FW_MAIN_DATA_MAXSZ, 16,
    639 	    BUS_DMA_NOWAIT);
    640 
    641 	if (error != 0){
    642 		aprint_error_dev(sc->sc_dev,
    643 		    "could not allocate firmware transfer area DMA memory\n" );
    644 
    645 	}
    646 	return error;
    647 }
    648 
    649 static void
    650 iwn_free_fwmem(struct iwn_softc *sc)
    651 {
    652 	iwn_dma_contig_free(&sc->fw_dma);
    653 }
    654 
    655 static struct iwn_rbuf *
    656 iwn_alloc_rbuf(struct iwn_softc *sc)
    657 {
    658 	struct iwn_rbuf *rbuf;
    659 
    660 	rbuf = SLIST_FIRST(&sc->rxq.freelist);
    661 	if (rbuf == NULL)
    662 		return NULL;
    663 	SLIST_REMOVE_HEAD(&sc->rxq.freelist, next);
    664 	sc->rxq.nb_free_entries --;
    665 	return rbuf;
    666 }
    667 
    668 /*
    669  * This is called automatically by the network stack when the mbuf to which
    670  * our Rx buffer is attached is freed.
    671  */
    672 static void
    673 iwn_free_rbuf(struct mbuf* m, void *buf,  size_t size, void *arg)
    674 {
    675 	struct iwn_rbuf *rbuf = arg;
    676 	struct iwn_softc *sc = rbuf->sc;
    677 
    678 	/* put the buffer back in the free list */
    679 	SLIST_INSERT_HEAD(&sc->rxq.freelist, rbuf, next);
    680 
    681 	sc->rxq.nb_free_entries ++;
    682 
    683 	if (__predict_true(m != NULL))
    684 		pool_cache_put(mb_cache, m);
    685 }
    686 
    687 
    688 static int
    689 iwn_alloc_rpool(struct iwn_softc *sc)
    690 {
    691 	struct iwn_rx_ring *ring = &sc->rxq;
    692 	struct iwn_rbuf *rbuf;
    693 	int i, error;
    694 
    695 	/* allocate a big chunk of DMA'able memory.. */
    696 	error = iwn_dma_contig_alloc(sc->sc_dmat, &ring->buf_dma, NULL,
    697 	    IWN_RBUF_COUNT * IWN_RBUF_SIZE, IWN_BUF_ALIGN, BUS_DMA_NOWAIT);
    698 	if (error != 0) {
    699 		aprint_error_dev(sc->sc_dev,
    700 		    "could not allocate Rx buffers DMA memory\n");
    701 		return error;
    702 	}
    703 
    704 	/* ..and split it into chunks of "rbufsz" bytes */
    705 	SLIST_INIT(&ring->freelist);
    706 	for (i = 0; i < IWN_RBUF_COUNT; i++) {
    707 		rbuf = &ring->rbuf[i];
    708 
    709 		rbuf->sc = sc;	/* backpointer for callbacks */
    710 		rbuf->vaddr = (char *)ring->buf_dma.vaddr + i * IWN_RBUF_SIZE;
    711 		rbuf->paddr = ring->buf_dma.paddr + i * IWN_RBUF_SIZE;
    712 
    713 		SLIST_INSERT_HEAD(&ring->freelist, rbuf, next);
    714 	}
    715 	ring->nb_free_entries = IWN_RBUF_COUNT;
    716 	return 0;
    717 }
    718 
    719 static void
    720 iwn_free_rpool(struct iwn_softc *sc)
    721 {
    722 	iwn_dma_contig_free(&sc->rxq.buf_dma);
    723 }
    724 
    725 static int
    726 iwn_alloc_rx_ring(struct iwn_softc *sc, struct iwn_rx_ring *ring)
    727 {
    728         struct iwn_rx_data *data;
    729         struct iwn_rbuf *rbuf;
    730         int i, error;
    731 
    732 	ring->cur = 0;
    733 
    734 	error = iwn_dma_contig_alloc(sc->sc_dmat, &ring->desc_dma,
    735 	    (void **)&ring->desc, IWN_RX_RING_COUNT * sizeof (struct iwn_rx_desc),
    736 	    IWN_RING_DMA_ALIGN, BUS_DMA_NOWAIT);
    737 	if (error != 0) {
    738 		aprint_error_dev(sc->sc_dev,
    739 		    "could not allocate rx ring DMA memory\n");
    740 		goto fail;
    741 	}
    742 
    743 	/*
    744 	 * Setup Rx buffers.
    745 	 */
    746 	for (i = 0; i < IWN_RX_RING_COUNT; i++) {
    747 		data = &ring->data[i];
    748 
    749 		MGETHDR(data->m, M_DONTWAIT, MT_DATA);
    750 		if (data->m == NULL) {
    751 			aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not allocate rx mbuf\n");
    752 			error = ENOMEM;
    753 			goto fail;
    754 		}
    755 		if ((rbuf = iwn_alloc_rbuf(sc)) == NULL) {
    756 			m_freem(data->m);
    757 			data->m = NULL;
    758 			aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not allocate rx buffer\n");
    759 			error = ENOMEM;
    760 			goto fail;
    761 		}
    762 		/* attach Rx buffer to mbuf */
    763 		MEXTADD(data->m, rbuf->vaddr, IWN_RBUF_SIZE, 0, iwn_free_rbuf,
    764 		    rbuf);
    765 
    766 		data->m->m_flags |= M_EXT_RW;
    767 		/* Rx buffers are aligned on a 256-byte boundary */
    768 		ring->desc[i] = htole32(rbuf->paddr >> 8);
    769 	}
    770 
    771 	return 0;
    772 
    773 fail:	iwn_free_rx_ring(sc, ring);
    774 	return error;
    775 }
    776 
    777 static void
    778 iwn_reset_rx_ring(struct iwn_softc *sc, struct iwn_rx_ring *ring)
    779 {
    780 	int ntries;
    781 
    782 	iwn_mem_lock(sc);
    783 
    784 	IWN_WRITE(sc, IWN_RX_CONFIG, 0);
    785 	for (ntries = 0; ntries < 100; ntries++) {
    786 		if (IWN_READ(sc, IWN_RX_STATUS) & IWN_RX_IDLE)
    787 			break;
    788 		DELAY(10);
    789 	}
    790 #ifdef IWN_DEBUG
    791 	if (ntries == 100 && iwn_debug > 0)
    792 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "timeout resetting Rx ring\n");
    793 #endif
    794 	iwn_mem_unlock(sc);
    795 
    796 	ring->cur = 0;
    797 }
    798 
    799 static void
    800 iwn_free_rx_ring(struct iwn_softc *sc, struct iwn_rx_ring *ring)
    801 {
    802 	int i;
    803 
    804 	iwn_dma_contig_free(&ring->desc_dma);
    805 
    806 	for (i = 0; i < IWN_RX_RING_COUNT; i++) {
    807 		if (ring->data[i].m != NULL)
    808 			m_freem(ring->data[i].m);
    809 	}
    810 }
    811 
    812 static int
    813 iwn_alloc_tx_ring(struct iwn_softc *sc, struct iwn_tx_ring *ring, int count,
    814     int qid)
    815 {
    816 	struct iwn_tx_data *data;
    817 	int i, error;
    818 
    819 	ring->qid = qid;
    820 	ring->count = count;
    821 	ring->queued = 0;
    822 	ring->cur = 0;
    823 
    824 	error = iwn_dma_contig_alloc(sc->sc_dmat, &ring->desc_dma,
    825 	    (void **)&ring->desc, count * sizeof (struct iwn_tx_desc),
    826 	    IWN_RING_DMA_ALIGN, BUS_DMA_NOWAIT);
    827 	if (error != 0) {
    828 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not allocate tx ring DMA memory\n");
    829 		goto fail;
    830 	}
    831 
    832 	error = iwn_dma_contig_alloc(sc->sc_dmat, &ring->cmd_dma,
    833 	    (void **)&ring->cmd, count * sizeof (struct iwn_tx_cmd), 4,
    834 	    BUS_DMA_NOWAIT);
    835 	if (error != 0) {
    836 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not allocate tx cmd DMA memory\n");
    837 		goto fail;
    838 	}
    839 
    840 	ring->data = malloc(count * sizeof (struct iwn_tx_data), M_DEVBUF, M_NOWAIT);
    841 
    842 	if (ring->data == NULL) {
    843 		aprint_error_dev(sc->sc_dev,"could not allocate tx data slots\n");
    844 		goto fail;
    845 	}
    846 
    847 	memset(ring->data, 0, count * sizeof (struct iwn_tx_data));
    848 
    849 	for (i = 0; i < count; i++) {
    850 		data = &ring->data[i];
    851 
    852 		error = bus_dmamap_create(sc->sc_dmat, MCLBYTES,
    853 		    IWN_MAX_SCATTER - 1, MCLBYTES, 0, BUS_DMA_NOWAIT,
    854 		    &data->map);
    855 		if (error != 0) {
    856 			aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not create tx buf DMA map\n");
    857 			goto fail;
    858 		}
    859 	}
    860 
    861 	return 0;
    862 
    863 fail:	iwn_free_tx_ring(sc, ring);
    864 	return error;
    865 }
    866 
    867 static void
    868 iwn_reset_tx_ring(struct iwn_softc *sc, struct iwn_tx_ring *ring)
    869 {
    870         struct iwn_tx_data *data;
    871 	uint32_t tmp;
    872 	int i, ntries;
    873 
    874 	iwn_mem_lock(sc);
    875 
    876 	IWN_WRITE(sc, IWN_TX_CONFIG(ring->qid), 0);
    877 	for (ntries = 0; ntries < 100; ntries++) {
    878 		tmp = IWN_READ(sc, IWN_TX_STATUS);
    879 		if ((tmp & IWN_TX_IDLE(ring->qid)) == IWN_TX_IDLE(ring->qid))
    880 			break;
    881 		DELAY(10);
    882 	}
    883 #ifdef IWN_DEBUG
    884 	if (ntries == 100 && iwn_debug > 1) {
    885 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "timeout resetting Tx ring %d\n", ring->qid);
    886 	}
    887 #endif
    888 	iwn_mem_unlock(sc);
    889 
    890 	for (i = 0; i < ring->count; i++) {
    891 		data = &ring->data[i];
    892 
    893 		if (data->m != NULL) {
    894 			bus_dmamap_unload(sc->sc_dmat, data->map);
    895 			m_freem(data->m);
    896 			data->m = NULL;
    897 		}
    898 	}
    899 
    900 	ring->queued = 0;
    901 	ring->cur = 0;
    902 }
    903 
    904 static void
    905 iwn_free_tx_ring(struct iwn_softc *sc, struct iwn_tx_ring *ring)
    906 {
    907 	struct iwn_tx_data *data;
    908 	int i;
    909 
    910 	iwn_dma_contig_free(&ring->desc_dma);
    911 	iwn_dma_contig_free(&ring->cmd_dma);
    912 
    913 	if (ring->data != NULL) {
    914 		for (i = 0; i < ring->count; i++) {
    915 			data = &ring->data[i];
    916 
    917 			if (data->m != NULL) {
    918 				bus_dmamap_unload(sc->sc_dmat, data->map);
    919 				m_freem(data->m);
    920 			}
    921 		}
    922 		free(ring->data, M_DEVBUF);
    923 	}
    924 }
    925 
    926 /*ARGUSED*/
    927 struct ieee80211_node *
    928 iwn_node_alloc(struct ieee80211_node_table *nt __unused)
    929 {
    930 	struct iwn_node *wn;
    931 
    932 	wn = malloc(sizeof (struct iwn_node), M_DEVBUF, M_NOWAIT);
    933 
    934 	if (wn != NULL)
    935 		memset(wn, 0, sizeof (struct iwn_node));
    936 	return (struct ieee80211_node *)wn;
    937 
    938 }
    939 
    940 static void
    941 iwn_newassoc(struct ieee80211_node *ni, int isnew)
    942 {
    943 	struct iwn_softc *sc = ni->ni_ic->ic_ifp->if_softc;
    944 	int i;
    945 
    946 	ieee80211_amrr_node_init(&sc->amrr, &((struct iwn_node *)ni)->amn);
    947 
    948 	/* set rate to some reasonable initial value */
    949 	for (i = ni->ni_rates.rs_nrates - 1;
    950 	     i > 0 && (ni->ni_rates.rs_rates[i] & IEEE80211_RATE_VAL) > 72;
    951 	     i--);
    952 	ni->ni_txrate = i;
    953 }
    954 
    955 static int
    956 iwn_media_change(struct ifnet *ifp)
    957 {
    958 	int error;
    959 
    960 	error = ieee80211_media_change(ifp);
    961 	if (error != ENETRESET)
    962 		return error;
    963 
    964 	if ((ifp->if_flags & (IFF_UP | IFF_RUNNING)) == (IFF_UP | IFF_RUNNING))
    965 		iwn_init(ifp);
    966 
    967 	return 0;
    968 }
    969 
    970 static int
    971 iwn_newstate(struct ieee80211com *ic, enum ieee80211_state nstate, int arg)
    972 {
    973 	struct ifnet *ifp = ic->ic_ifp;
    974 	struct iwn_softc *sc = ifp->if_softc;
    975 	int error;
    976 
    977 	callout_stop(&sc->calib_to);
    978 
    979 	switch (nstate) {
    980 
    981 	case IEEE80211_S_SCAN:
    982 
    983 		if (sc->is_scanning)
    984 			break;
    985 
    986 		sc->is_scanning = true;
    987 		ieee80211_node_table_reset(&ic->ic_scan);
    988 		ic->ic_flags |= IEEE80211_F_SCAN | IEEE80211_F_ASCAN;
    989 
    990 		/* make the link LED blink while we're scanning */
    991 		iwn_set_led(sc, IWN_LED_LINK, 20, 2);
    992 
    993 		if ((error = iwn_scan(sc, IEEE80211_CHAN_G)) != 0) {
    994 			aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not initiate scan\n");
    995 			ic->ic_flags &= ~(IEEE80211_F_SCAN | IEEE80211_F_ASCAN);
    996 			return error;
    997 		}
    998 		ic->ic_state = nstate;
    999 		return 0;
   1000 
   1001 	case IEEE80211_S_ASSOC:
   1002 		if (ic->ic_state != IEEE80211_S_RUN)
   1003 			break;
   1004 		/* FALLTHROUGH */
   1005 	case IEEE80211_S_AUTH:
   1006 		/* reset state to handle reassociations correctly */
   1007 		sc->config.associd = 0;
   1008 		sc->config.filter &= ~htole32(IWN_FILTER_BSS);
   1009 		/*sc->calib.state = IWN_CALIB_STATE_INIT;*/
   1010 
   1011 		if ((error = iwn_auth(sc)) != 0) {
   1012 			aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not move to auth state\n");
   1013 			return error;
   1014 		}
   1015 		break;
   1016 
   1017 	case IEEE80211_S_RUN:
   1018 		if ((error = iwn_run(sc)) != 0) {
   1019 			aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not move to run state\n");
   1020 			return error;
   1021 		}
   1022 		break;
   1023 
   1024 	case IEEE80211_S_INIT:
   1025 		sc->is_scanning = false;
   1026 		break;
   1027 	}
   1028 
   1029 	return sc->sc_newstate(ic, nstate, arg);
   1030 }
   1031 
   1032 /*
   1033  * Grab exclusive access to NIC memory.
   1034  */
   1035 static void
   1036 iwn_mem_lock(struct iwn_softc *sc)
   1037 {
   1038 	uint32_t tmp;
   1039 	int ntries;
   1040 
   1041 	tmp = IWN_READ(sc, IWN_GPIO_CTL);
   1042 	IWN_WRITE(sc, IWN_GPIO_CTL, tmp | IWN_GPIO_MAC);
   1043 
   1044 	/* spin until we actually get the lock */
   1045 	for (ntries = 0; ntries < 1000; ntries++) {
   1046 		if ((IWN_READ(sc, IWN_GPIO_CTL) &
   1047 			(IWN_GPIO_CLOCK | IWN_GPIO_SLEEP)) == IWN_GPIO_CLOCK)
   1048 			break;
   1049 		DELAY(10);
   1050 	}
   1051 	if (ntries == 1000)
   1052 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not lock memory\n");
   1053 }
   1054 
   1055 /*
   1056  * Release lock on NIC memory.
   1057  */
   1058 static void
   1059 iwn_mem_unlock(struct iwn_softc *sc)
   1060 {
   1061 	uint32_t tmp = IWN_READ(sc, IWN_GPIO_CTL);
   1062 	IWN_WRITE(sc, IWN_GPIO_CTL, tmp & ~IWN_GPIO_MAC);
   1063 }
   1064 
   1065 static uint32_t
   1066 iwn_mem_read(struct iwn_softc *sc, uint32_t addr)
   1067 {
   1068 	IWN_WRITE(sc, IWN_READ_MEM_ADDR, IWN_MEM_4 | addr);
   1069 	return IWN_READ(sc, IWN_READ_MEM_DATA);
   1070 }
   1071 
   1072 static void
   1073 iwn_mem_write(struct iwn_softc *sc, uint32_t addr, uint32_t data)
   1074 {
   1075 	IWN_WRITE(sc, IWN_WRITE_MEM_ADDR, IWN_MEM_4 | addr);
   1076 	IWN_WRITE(sc, IWN_WRITE_MEM_DATA, data);
   1077 }
   1078 
   1079 static void
   1080 iwn_mem_write_region_4(struct iwn_softc *sc, uint32_t addr,
   1081     const uint32_t *data, int wlen)
   1082 {
   1083 	for (; wlen > 0; wlen--, data++, addr += 4)
   1084 		iwn_mem_write(sc, addr, *data);
   1085 }
   1086 
   1087 static int
   1088 iwn_eeprom_lock(struct iwn_softc *sc)
   1089 {
   1090 	uint32_t tmp;
   1091 	int ntries;
   1092 
   1093 	tmp = IWN_READ(sc, IWN_HWCONFIG);
   1094 	IWN_WRITE(sc, IWN_HWCONFIG, tmp | IWN_HW_EEPROM_LOCKED);
   1095 
   1096 	/* spin until we actually get the lock */
   1097 	for (ntries = 0; ntries < 100; ntries++) {
   1098 		if (IWN_READ(sc, IWN_HWCONFIG) & IWN_HW_EEPROM_LOCKED)
   1099 			return 0;
   1100 		DELAY(10);
   1101 	}
   1102 	return ETIMEDOUT;
   1103 }
   1104 
   1105 static void
   1106 iwn_eeprom_unlock(struct iwn_softc *sc)
   1107 {
   1108 	uint32_t tmp = IWN_READ(sc, IWN_HWCONFIG);
   1109 	IWN_WRITE(sc, IWN_HWCONFIG, tmp & ~IWN_HW_EEPROM_LOCKED);
   1110 }
   1111 
   1112 /*
   1113  * Read `len' bytes from the EEPROM.  We access the EEPROM through the MAC
   1114  * instead of using the traditional bit-bang method.
   1115  */
   1116 static int
   1117 iwn_read_prom_data(struct iwn_softc *sc, uint32_t addr, void *data, int len)
   1118 {
   1119 	uint8_t *out = data;
   1120 	uint32_t val;
   1121 	int ntries;
   1122 
   1123 	iwn_mem_lock(sc);
   1124 	for (; len > 0; len -= 2, addr++) {
   1125 		IWN_WRITE(sc, IWN_EEPROM_CTL, addr << 2);
   1126 		IWN_WRITE(sc, IWN_EEPROM_CTL,
   1127 		    IWN_READ(sc, IWN_EEPROM_CTL) & ~IWN_EEPROM_CMD);
   1128 
   1129 		for (ntries = 0; ntries < 10; ntries++) {
   1130 			if ((val = IWN_READ(sc, IWN_EEPROM_CTL)) &
   1131 			    IWN_EEPROM_READY)
   1132 				break;
   1133 			DELAY(5);
   1134 		}
   1135 		if (ntries == 10) {
   1136 			aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not read EEPROM\n");
   1137 			return ETIMEDOUT;
   1138 		}
   1139 		*out++ = val >> 16;
   1140 		if (len > 1)
   1141 			*out++ = val >> 24;
   1142 	}
   1143 	iwn_mem_unlock(sc);
   1144 
   1145 	return 0;
   1146 }
   1147 
   1148 /*
   1149  * The firmware boot code is small and is intended to be copied directly into
   1150  * the NIC internal memory.
   1151  */
   1152 static int
   1153 iwn_load_microcode(struct iwn_softc *sc, const uint8_t *ucode, int size)
   1154 {
   1155 	int ntries;
   1156 
   1157 	size /= sizeof (uint32_t);
   1158 
   1159 	iwn_mem_lock(sc);
   1160 
   1161 	/* copy microcode image into NIC memory */
   1162 	iwn_mem_write_region_4(sc, IWN_MEM_UCODE_BASE,
   1163 	    (const uint32_t *)ucode, size);
   1164 
   1165 	iwn_mem_write(sc, IWN_MEM_UCODE_SRC, 0);
   1166 	iwn_mem_write(sc, IWN_MEM_UCODE_DST, IWN_FW_TEXT);
   1167 	iwn_mem_write(sc, IWN_MEM_UCODE_SIZE, size);
   1168 
   1169 	/* run microcode */
   1170 	iwn_mem_write(sc, IWN_MEM_UCODE_CTL, IWN_UC_RUN);
   1171 
   1172 	/* wait for transfer to complete */
   1173 	for (ntries = 0; ntries < 1000; ntries++) {
   1174 		if (!(iwn_mem_read(sc, IWN_MEM_UCODE_CTL) & IWN_UC_RUN))
   1175 			break;
   1176 		DELAY(10);
   1177 	}
   1178 	if (ntries == 1000) {
   1179 		iwn_mem_unlock(sc);
   1180 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not load boot firmware\n");
   1181 		return ETIMEDOUT;
   1182 	}
   1183 	iwn_mem_write(sc, IWN_MEM_UCODE_CTL, IWN_UC_ENABLE);
   1184 
   1185 	iwn_mem_unlock(sc);
   1186 
   1187 	return 0;
   1188 }
   1189 
   1190 static int
   1191 iwn_load_firmware(struct iwn_softc *sc)
   1192 {
   1193 	struct iwn_dma_info *dma = &sc->fw_dma;
   1194 	struct iwn_firmware_hdr hdr;
   1195 	const uint8_t *init_text, *init_data, *main_text, *main_data;
   1196 	const uint8_t *boot_text;
   1197 	uint32_t init_textsz, init_datasz, main_textsz, main_datasz;
   1198 	uint32_t boot_textsz;
   1199 	firmware_handle_t fw;
   1200 	u_char *dfw;
   1201 	size_t size;
   1202 	int error;
   1203 
   1204 	/* load firmware image from disk */
   1205 	if ((error = firmware_open("if_iwn","iwlwifi-4965.ucode", &fw) != 0)) {
   1206 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not read firmware file\n");
   1207 		goto fail1;
   1208 	}
   1209 
   1210 	size = firmware_get_size(fw);
   1211 
   1212 	/* extract firmware header information */
   1213 	if (size < sizeof (struct iwn_firmware_hdr)) {
   1214 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "truncated firmware header: %zu bytes\n", size);
   1215 
   1216 		error = EINVAL;
   1217 		goto fail2;
   1218 	}
   1219 
   1220 
   1221 	if ((error = firmware_read(fw, 0, &hdr,
   1222 		    sizeof (struct iwn_firmware_hdr))) != 0) {
   1223 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "can't get firmware header\n");
   1224 		goto fail2;
   1225 	}
   1226 
   1227 	main_textsz = le32toh(hdr.main_textsz);
   1228 	main_datasz = le32toh(hdr.main_datasz);
   1229 	init_textsz = le32toh(hdr.init_textsz);
   1230 	init_datasz = le32toh(hdr.init_datasz);
   1231 	boot_textsz = le32toh(hdr.boot_textsz);
   1232 
   1233 	/* sanity-check firmware segments sizes */
   1234 	if (main_textsz > IWN_FW_MAIN_TEXT_MAXSZ ||
   1235 	    main_datasz > IWN_FW_MAIN_DATA_MAXSZ ||
   1236 	    init_textsz > IWN_FW_INIT_TEXT_MAXSZ ||
   1237 	    init_datasz > IWN_FW_INIT_DATA_MAXSZ ||
   1238 	    boot_textsz > IWN_FW_BOOT_TEXT_MAXSZ ||
   1239 	    (boot_textsz & 3) != 0) {
   1240 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "invalid firmware header\n");
   1241 		error = EINVAL;
   1242 		goto fail2;
   1243 	}
   1244 
   1245 	/* check that all firmware segments are present */
   1246 	if (size < sizeof (struct iwn_firmware_hdr) + main_textsz +
   1247 	    main_datasz + init_textsz + init_datasz + boot_textsz) {
   1248 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "firmware file too short: %zu bytes\n", size);
   1249 		error = EINVAL;
   1250 		goto fail2;
   1251 	}
   1252 
   1253 	dfw = firmware_malloc(size);
   1254 	if (dfw == NULL) {
   1255 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "not enough memory to stock firmware\n");
   1256 		error = ENOMEM;
   1257 		goto fail2;
   1258 	}
   1259 
   1260 	if ((error = firmware_read(fw, 0, dfw, size)) != 0) {
   1261 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "can't get firmware\n");
   1262 		goto fail2;
   1263 	}
   1264 
   1265 	/* get pointers to firmware segments */
   1266 	main_text = dfw + sizeof (struct iwn_firmware_hdr);
   1267 	main_data = main_text + main_textsz;
   1268 	init_text = main_data + main_datasz;
   1269 	init_data = init_text + init_textsz;
   1270 	boot_text = init_data + init_datasz;
   1271 
   1272 	/* copy initialization images into pre-allocated DMA-safe memory */
   1273 	memcpy(dma->vaddr, init_data, init_datasz);
   1274 	memcpy((char *)dma->vaddr + IWN_FW_INIT_DATA_MAXSZ, init_text, init_textsz);
   1275 
   1276 	/* tell adapter where to find initialization images */
   1277 	iwn_mem_lock(sc);
   1278 	iwn_mem_write(sc, IWN_MEM_DATA_BASE, dma->paddr >> 4);
   1279 	iwn_mem_write(sc, IWN_MEM_DATA_SIZE, init_datasz);
   1280 	iwn_mem_write(sc, IWN_MEM_TEXT_BASE,
   1281 	    (dma->paddr + IWN_FW_INIT_DATA_MAXSZ) >> 4);
   1282 	iwn_mem_write(sc, IWN_MEM_TEXT_SIZE, init_textsz);
   1283 	iwn_mem_unlock(sc);
   1284 
   1285 	/* load firmware boot code */
   1286 	if ((error = iwn_load_microcode(sc, boot_text, boot_textsz)) != 0) {
   1287 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not load boot firmware\n");
   1288 		goto fail3;
   1289 	}
   1290 
   1291 	/* now press "execute" ;-) */
   1292 	IWN_WRITE(sc, IWN_RESET, 0);
   1293 
   1294 	/* ..and wait at most one second for adapter to initialize */
   1295 	if ((error = tsleep(sc, PCATCH, "iwninit", hz)) != 0) {
   1296 		/* this isn't what was supposed to happen.. */
   1297 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "timeout waiting for adapter to initialize\n");
   1298 	}
   1299 
   1300 	/* copy runtime images into pre-allocated DMA-safe memory */
   1301 	memcpy((char *)dma->vaddr, main_data, main_datasz);
   1302 	memcpy((char *)dma->vaddr + IWN_FW_MAIN_DATA_MAXSZ, main_text, main_textsz);
   1303 
   1304 	/* tell adapter where to find runtime images */
   1305 	iwn_mem_lock(sc);
   1306 	iwn_mem_write(sc, IWN_MEM_DATA_BASE, dma->paddr >> 4);
   1307 	iwn_mem_write(sc, IWN_MEM_DATA_SIZE, main_datasz);
   1308 	iwn_mem_write(sc, IWN_MEM_TEXT_BASE,
   1309 	    (dma->paddr + IWN_FW_MAIN_DATA_MAXSZ) >> 4);
   1310 	iwn_mem_write(sc, IWN_MEM_TEXT_SIZE, IWN_FW_UPDATED | main_textsz);
   1311 	iwn_mem_unlock(sc);
   1312 
   1313 	/* wait at most one second for second alive notification */
   1314 	if ((error = tsleep(sc, PCATCH, "iwninit", hz)) != 0) {
   1315 		/* this isn't what was supposed to happen.. */
   1316 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "timeout waiting for adapter to initialize\n");
   1317 	}
   1318 
   1319 fail3: firmware_free(dfw,size);
   1320 fail2:	firmware_close(fw);
   1321 fail1:	return error;
   1322 }
   1323 
   1324 static void
   1325 iwn_calib_timeout(void *arg)
   1326 {
   1327 	struct iwn_softc *sc = arg;
   1328 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   1329 	int s;
   1330 
   1331 	/* automatic rate control triggered every 500ms */
   1332 	if (ic->ic_fixed_rate == -1) {
   1333 		s = splnet();
   1334 		if (ic->ic_opmode == IEEE80211_M_STA)
   1335 			iwn_iter_func(sc, ic->ic_bss);
   1336 		else
   1337 			ieee80211_iterate_nodes(&ic->ic_sta, iwn_iter_func, sc);
   1338 		splx(s);
   1339 	}
   1340 
   1341 	/* automatic calibration every 60s */
   1342 	if (++sc->calib_cnt >= 120) {
   1343 		DPRINTF(("sending request for statistics\n"));
   1344 		(void)iwn_cmd(sc, IWN_CMD_GET_STATISTICS, NULL, 0, 1);
   1345 		sc->calib_cnt = 0;
   1346 	}
   1347 
   1348 	callout_schedule(&sc->calib_to, hz/2);
   1349 
   1350 }
   1351 
   1352 static void
   1353 iwn_iter_func(void *arg, struct ieee80211_node *ni)
   1354 {
   1355 	struct iwn_softc *sc = arg;
   1356 	struct iwn_node *wn = (struct iwn_node *)ni;
   1357 
   1358 	ieee80211_amrr_choose(&sc->amrr, ni, &wn->amn);
   1359 }
   1360 
   1361 static void
   1362 iwn_ampdu_rx_start(struct iwn_softc *sc, struct iwn_rx_desc *desc)
   1363 {
   1364 	struct iwn_rx_stat *stat;
   1365 
   1366 	DPRINTFN(2, ("received AMPDU stats\n"));
   1367 	/* save Rx statistics, they will be used on IWN_AMPDU_RX_DONE */
   1368 	stat = (struct iwn_rx_stat *)(desc + 1);
   1369 	memcpy(&sc->last_rx_stat, stat, sizeof (*stat));
   1370 	sc->last_rx_valid = 1;
   1371 }
   1372 
   1373 void
   1374 iwn_rx_intr(struct iwn_softc *sc, struct iwn_rx_desc *desc,
   1375     struct iwn_rx_data *data)
   1376 {
   1377 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   1378 	struct ifnet *ifp = ic->ic_ifp;
   1379 	struct iwn_rx_ring *ring = &sc->rxq;
   1380 	struct iwn_rbuf *rbuf;
   1381 	struct ieee80211_frame *wh;
   1382 	struct ieee80211_node *ni;
   1383 	struct mbuf *m, *mnew;
   1384 	struct iwn_rx_stat *stat;
   1385 	char *head;
   1386 	uint32_t *tail;
   1387 	int len, rssi;
   1388 
   1389 	if (desc->type == IWN_AMPDU_RX_DONE) {
   1390 		/* check for prior AMPDU_RX_START */
   1391 		if (!sc->last_rx_valid) {
   1392 			DPRINTF(("missing AMPDU_RX_START\n"));
   1393 			ifp->if_ierrors++;
   1394 			return;
   1395 		}
   1396 		sc->last_rx_valid = 0;
   1397 		stat = &sc->last_rx_stat;
   1398 	} else
   1399 		stat = (struct iwn_rx_stat *)(desc + 1);
   1400 
   1401 	if (stat->cfg_phy_len > IWN_STAT_MAXLEN) {
   1402 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "invalid rx statistic header\n");
   1403 		ifp->if_ierrors++;
   1404 		return;
   1405 	}
   1406 
   1407 	if (desc->type == IWN_AMPDU_RX_DONE) {
   1408 		struct iwn_rx_ampdu *ampdu =
   1409 		    (struct iwn_rx_ampdu *)(desc + 1);
   1410 		head = (char *)(ampdu + 1);
   1411 		len = le16toh(ampdu->len);
   1412 	} else {
   1413 		head = (char *)(stat + 1) + stat->cfg_phy_len;
   1414 		len = le16toh(stat->len);
   1415 	}
   1416 
   1417 	/* discard Rx frames with bad CRC early */
   1418 	tail = (uint32_t *)(head + len);
   1419 	if ((le32toh(*tail) & IWN_RX_NOERROR) != IWN_RX_NOERROR) {
   1420 		DPRINTFN(2, ("rx flags error %x\n", le32toh(*tail)));
   1421 		ifp->if_ierrors++;
   1422 		return;
   1423 	}
   1424 	/* XXX for ieee80211_find_rxnode() */
   1425 	if (len < sizeof (struct ieee80211_frame)) {
   1426 		DPRINTF(("frame too short: %d\n", len));
   1427 		ic->ic_stats.is_rx_tooshort++;
   1428 		ifp->if_ierrors++;
   1429 		return;
   1430 	}
   1431 
   1432 	m = data->m;
   1433 
   1434 	/* finalize mbuf */
   1435 	m->m_pkthdr.rcvif = ifp;
   1436 	m->m_data = head;
   1437 	m->m_pkthdr.len = m->m_len = len;
   1438 
   1439 	if ((rbuf = SLIST_FIRST(&sc->rxq.freelist)) != NULL) {
   1440 		MGETHDR(mnew, M_DONTWAIT, MT_DATA);
   1441 		if (mnew == NULL) {
   1442 			ic->ic_stats.is_rx_nobuf++;
   1443 			ifp->if_ierrors++;
   1444 			return;
   1445 		}
   1446 
   1447 		/* attach Rx buffer to mbuf */
   1448 		MEXTADD(mnew, rbuf->vaddr, IWN_RBUF_SIZE, 0, iwn_free_rbuf,
   1449 		    rbuf);
   1450 		mnew->m_flags |= M_EXT_RW;
   1451 		SLIST_REMOVE_HEAD(&sc->rxq.freelist, next);
   1452 
   1453 		data->m = mnew;
   1454 
   1455 		/* update Rx descriptor */
   1456 		ring->desc[ring->cur] = htole32(rbuf->paddr >> 8);
   1457 	} else {
   1458 		/* no free rbufs, copy frame */
   1459 		m = m_dup(m, 0, M_COPYALL, M_DONTWAIT);
   1460 		if (m == NULL) {
   1461 			/* no free mbufs either, drop frame */
   1462 			ic->ic_stats.is_rx_nobuf++;
   1463 			ifp->if_ierrors++;
   1464 			return;
   1465 		}
   1466 	}
   1467 
   1468 	rssi = iwn_get_rssi(stat);
   1469 
   1470 	if (ic->ic_state == IEEE80211_S_SCAN)
   1471 		iwn_fix_channel(ic, m);
   1472 
   1473 #if NBPFILTER > 0
   1474 	if (sc->sc_drvbpf != NULL) {
   1475 		struct iwn_rx_radiotap_header *tap = &sc->sc_rxtap;
   1476 
   1477 		tap->wr_flags = 0;
   1478 		tap->wr_chan_freq =
   1479 		    htole16(ic->ic_channels[stat->chan].ic_freq);
   1480 		tap->wr_chan_flags =
   1481 		    htole16(ic->ic_channels[stat->chan].ic_flags);
   1482 		tap->wr_dbm_antsignal = (int8_t)rssi;
   1483 		tap->wr_dbm_antnoise = (int8_t)sc->noise;
   1484 		tap->wr_tsft = stat->tstamp;
   1485 		switch (stat->rate) {
   1486 			/* CCK rates */
   1487 		case  10: tap->wr_rate =   2; break;
   1488 		case  20: tap->wr_rate =   4; break;
   1489 		case  55: tap->wr_rate =  11; break;
   1490 		case 110: tap->wr_rate =  22; break;
   1491 			/* OFDM rates */
   1492 		case 0xd: tap->wr_rate =  12; break;
   1493 		case 0xf: tap->wr_rate =  18; break;
   1494 		case 0x5: tap->wr_rate =  24; break;
   1495 		case 0x7: tap->wr_rate =  36; break;
   1496 		case 0x9: tap->wr_rate =  48; break;
   1497 		case 0xb: tap->wr_rate =  72; break;
   1498 		case 0x1: tap->wr_rate =  96; break;
   1499 		case 0x3: tap->wr_rate = 108; break;
   1500 			/* unknown rate: should not happen */
   1501 		default:  tap->wr_rate =   0;
   1502 		}
   1503 
   1504 		bpf_mtap2(sc->sc_drvbpf, tap, sc->sc_rxtap_len, m);
   1505 	}
   1506 #endif
   1507 
   1508 	/* grab a reference to the source node */
   1509 	wh = mtod(m, struct ieee80211_frame *);
   1510 	ni = ieee80211_find_rxnode(ic,(struct ieee80211_frame_min *)wh);
   1511 
   1512 	/* send the frame to the 802.11 layer */
   1513 	ieee80211_input(ic, m, ni, rssi, 0);
   1514 
   1515 	/* node is no longer needed */
   1516 	ieee80211_free_node(ni);
   1517 }
   1518 
   1519 
   1520 /*
   1521  * XXX: Hack to set the current channel to the value advertised in beacons or
   1522  * probe responses. Only used during AP detection.
   1523  * XXX: Duplicated from if_iwi.c
   1524  */
   1525 static void
   1526 iwn_fix_channel(struct ieee80211com *ic, struct mbuf *m)
   1527 {
   1528 	struct ieee80211_frame *wh;
   1529 	uint8_t subtype;
   1530 	uint8_t *frm, *efrm;
   1531 
   1532 	wh = mtod(m, struct ieee80211_frame *);
   1533 
   1534 	if ((wh->i_fc[0] & IEEE80211_FC0_TYPE_MASK) != IEEE80211_FC0_TYPE_MGT)
   1535 		return;
   1536 
   1537 	subtype = wh->i_fc[0] & IEEE80211_FC0_SUBTYPE_MASK;
   1538 
   1539 	if (subtype != IEEE80211_FC0_SUBTYPE_BEACON &&
   1540 	    subtype != IEEE80211_FC0_SUBTYPE_PROBE_RESP)
   1541 		return;
   1542 
   1543 	frm = (uint8_t *)(wh + 1);
   1544 	efrm = mtod(m, uint8_t *) + m->m_len;
   1545 
   1546 	frm += 12;	/* skip tstamp, bintval and capinfo fields */
   1547 	while (frm < efrm) {
   1548 		if (*frm == IEEE80211_ELEMID_DSPARMS)
   1549 #if IEEE80211_CHAN_MAX < 255
   1550 			if (frm[2] <= IEEE80211_CHAN_MAX)
   1551 #endif
   1552 				ic->ic_curchan = &ic->ic_channels[frm[2]];
   1553 
   1554 		frm += frm[1] + 2;
   1555 	}
   1556 }
   1557 
   1558 static void
   1559 iwn_rx_statistics(struct iwn_softc *sc, struct iwn_rx_desc *desc)
   1560 {
   1561 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   1562 	struct iwn_calib_state *calib = &sc->calib;
   1563 	struct iwn_stats *stats = (struct iwn_stats *)(desc + 1);
   1564 
   1565 	/* ignore beacon statistics received during a scan */
   1566 	if (ic->ic_state != IEEE80211_S_RUN)
   1567 		return;
   1568 
   1569 	DPRINTFN(3, ("received statistics (cmd=%d)\n", desc->type));
   1570 	sc->calib_cnt = 0;	/* reset timeout */
   1571 
   1572 	/* test if temperature has changed */
   1573 	if (stats->general.temp != sc->rawtemp) {
   1574 		int temp;
   1575 
   1576 		sc->rawtemp = stats->general.temp;
   1577 		temp = iwn_get_temperature(sc);
   1578 		DPRINTFN(2, ("temperature=%d\n", temp));
   1579 
   1580 		/* update Tx power if need be */
   1581 		iwn_power_calibration(sc, temp);
   1582 	}
   1583 
   1584 	if (desc->type != IWN_BEACON_STATISTICS)
   1585 		return;	/* reply to a statistics request */
   1586 
   1587 	sc->noise = iwn_get_noise(&stats->rx.general);
   1588 	DPRINTFN(3, ("noise=%d\n", sc->noise));
   1589 
   1590 	/* test that RSSI and noise are present in stats report */
   1591 	if (le32toh(stats->rx.general.flags) != 1) {
   1592 		DPRINTF(("received statistics without RSSI\n"));
   1593 		return;
   1594 	}
   1595 
   1596 	if (calib->state == IWN_CALIB_STATE_ASSOC)
   1597 		iwn_compute_differential_gain(sc, &stats->rx.general);
   1598 	else if (calib->state == IWN_CALIB_STATE_RUN)
   1599 		iwn_tune_sensitivity(sc, &stats->rx);
   1600 }
   1601 
   1602 static void
   1603 iwn_tx_intr(struct iwn_softc *sc, struct iwn_rx_desc *desc)
   1604 {
   1605 	struct ifnet *ifp = sc->sc_ic.ic_ifp;
   1606 	struct iwn_tx_ring *ring = &sc->txq[desc->qid & 0xf];
   1607 	struct iwn_tx_data *txdata = &ring->data[desc->idx];
   1608 	struct iwn_tx_stat *stat = (struct iwn_tx_stat *)(desc + 1);
   1609 	struct iwn_node *wn = (struct iwn_node *)txdata->ni;
   1610 	uint32_t status;
   1611 
   1612 	DPRINTFN(4, ("tx done: qid=%d idx=%d retries=%d nkill=%d rate=%x "
   1613 		"duration=%d status=%x\n", desc->qid, desc->idx, stat->ntries,
   1614 		stat->nkill, stat->rate, le16toh(stat->duration),
   1615 		le32toh(stat->status)));
   1616 
   1617 	/*
   1618 	 * Update rate control statistics for the node.
   1619 	 */
   1620 	wn->amn.amn_txcnt++;
   1621 	if (stat->ntries > 0) {
   1622 		DPRINTFN(3, ("tx intr ntries %d\n", stat->ntries));
   1623 		wn->amn.amn_retrycnt++;
   1624 	}
   1625 
   1626 	status = le32toh(stat->status) & 0xff;
   1627 	if (status != 1 && status != 2)
   1628 		ifp->if_oerrors++;
   1629 	else
   1630 		ifp->if_opackets++;
   1631 
   1632 	bus_dmamap_unload(sc->sc_dmat, txdata->map);
   1633 	m_freem(txdata->m);
   1634 	txdata->m = NULL;
   1635 	ieee80211_free_node(txdata->ni);
   1636 	txdata->ni = NULL;
   1637 
   1638 	ring->queued--;
   1639 
   1640 	sc->sc_tx_timer = 0;
   1641 	ifp->if_flags &= ~IFF_OACTIVE;
   1642 	iwn_start(ifp);
   1643 }
   1644 
   1645 static void
   1646 iwn_cmd_intr(struct iwn_softc *sc, struct iwn_rx_desc *desc)
   1647 {
   1648 	struct iwn_tx_ring *ring = &sc->txq[4];
   1649 	struct iwn_tx_data *data;
   1650 
   1651 	if ((desc->qid & 0xf) != 4)
   1652 		return;	/* not a command ack */
   1653 
   1654 	data = &ring->data[desc->idx];
   1655 
   1656 	/* if the command was mapped in a mbuf, free it */
   1657 	if (data->m != NULL) {
   1658 		bus_dmamap_unload(sc->sc_dmat, data->map);
   1659 		m_freem(data->m);
   1660 		data->m = NULL;
   1661 	}
   1662 
   1663 	wakeup(&ring->cmd[desc->idx]);
   1664 }
   1665 
   1666 static void
   1667 iwn_notif_intr(struct iwn_softc *sc)
   1668 {
   1669 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   1670 	struct ifnet *ifp = ic->ic_ifp;
   1671 	uint16_t hw;
   1672 
   1673 	hw = le16toh(sc->shared->closed_count);
   1674 	while (sc->rxq.cur != hw) {
   1675 		struct iwn_rx_data *data = &sc->rxq.data[sc->rxq.cur];
   1676 		struct iwn_rx_desc *desc = (void *)data->m->m_ext.ext_buf;
   1677 
   1678 		DPRINTFN(4,("rx notification qid=%x idx=%d flags=%x type=%d "
   1679 			"len=%d\n", desc->qid, desc->idx, desc->flags, desc->type,
   1680 			le32toh(desc->len)));
   1681 
   1682 		if (!(desc->qid & 0x80))	/* reply to a command */
   1683 			iwn_cmd_intr(sc, desc);
   1684 
   1685 		switch (desc->type) {
   1686 		case IWN_RX_DONE:
   1687 		case IWN_AMPDU_RX_DONE:
   1688 			iwn_rx_intr(sc, desc, data);
   1689 			break;
   1690 
   1691 		case IWN_AMPDU_RX_START:
   1692 			iwn_ampdu_rx_start(sc, desc);
   1693 			break;
   1694 
   1695 		case IWN_TX_DONE:
   1696 			/* a 802.11 frame has been transmitted */
   1697 			iwn_tx_intr(sc, desc);
   1698 			break;
   1699 
   1700 		case IWN_RX_STATISTICS:
   1701 		case IWN_BEACON_STATISTICS:
   1702 			iwn_rx_statistics(sc, desc);
   1703 			break;
   1704 
   1705 		case IWN_BEACON_MISSED:
   1706 		{
   1707 			struct iwn_beacon_missed *miss =
   1708 			    (struct iwn_beacon_missed *)(desc + 1);
   1709 			/*
   1710 			 * If more than 5 consecutive beacons are missed,
   1711 			 * reinitialize the sensitivity state machine.
   1712 			 */
   1713 			DPRINTFN(2, ("beacons missed %d/%d\n",
   1714 				le32toh(miss->consecutive), le32toh(miss->total)));
   1715 			if (ic->ic_state == IEEE80211_S_RUN &&
   1716 			    le32toh(miss->consecutive) > 5)
   1717 				(void)iwn_init_sensitivity(sc);
   1718 			break;
   1719 		}
   1720 
   1721 		case IWN_UC_READY:
   1722 		{
   1723 			struct iwn_ucode_info *uc =
   1724 			    (struct iwn_ucode_info *)(desc + 1);
   1725 
   1726 			/* the microcontroller is ready */
   1727 			DPRINTF(("microcode alive notification version=%d.%d "
   1728 				"subtype=%x alive=%x\n", uc->major, uc->minor,
   1729 				uc->subtype, le32toh(uc->valid)));
   1730 
   1731 			if (le32toh(uc->valid) != 1) {
   1732 				aprint_error_dev(sc->sc_dev, "microcontroller initialization "
   1733 				    "failed\n");
   1734 				break;
   1735 			}
   1736 			if (uc->subtype == IWN_UCODE_INIT) {
   1737 				/* save microcontroller's report */
   1738 				memcpy(&sc->ucode_info, uc, sizeof (*uc));
   1739 			}
   1740 			break;
   1741 		}
   1742 		case IWN_STATE_CHANGED:
   1743 		{
   1744 			uint32_t *status = (uint32_t *)(desc + 1);
   1745 
   1746 			/* enabled/disabled notification */
   1747 			DPRINTF(("state changed to %x\n", le32toh(*status)));
   1748 
   1749 			if (le32toh(*status) & 1) {
   1750 				/* the radio button has to be pushed */
   1751 				aprint_error_dev(sc->sc_dev, "Radio transmitter is off\n");
   1752 				/* turn the interface down */
   1753 				ifp->if_flags &= ~IFF_UP;
   1754 				iwn_stop(ifp, 1);
   1755 				return;	/* no further processing */
   1756 			}
   1757 			break;
   1758 		}
   1759 		case IWN_START_SCAN:
   1760 		{
   1761 			struct iwn_start_scan *scan =
   1762 			    (struct iwn_start_scan *)(desc + 1);
   1763 
   1764 			DPRINTFN(2, ("scanning channel %d status %x\n",
   1765 				scan->chan, le32toh(scan->status)));
   1766 
   1767 			/* fix current channel */
   1768 			ic->ic_bss->ni_chan = &ic->ic_channels[scan->chan];
   1769 			break;
   1770 		}
   1771 		case IWN_STOP_SCAN:
   1772 		{
   1773 			struct iwn_stop_scan *scan =
   1774 			    (struct iwn_stop_scan *)(desc + 1);
   1775 
   1776 			DPRINTF(("scan finished nchan=%d status=%d chan=%d\n",
   1777 				scan->nchan, scan->status, scan->chan));
   1778 
   1779 			if (scan->status == 1 && scan->chan <= 14) {
   1780 				/*
   1781 				 * We just finished scanning 802.11g channels,
   1782 				 * start scanning 802.11a ones.
   1783 				 */
   1784 				if (iwn_scan(sc, IEEE80211_CHAN_A) == 0)
   1785 					break;
   1786 			}
   1787 			sc->is_scanning = false;
   1788 			ieee80211_end_scan(ic);
   1789 			break;
   1790 		}
   1791 		}
   1792 
   1793 		sc->rxq.cur = (sc->rxq.cur + 1) % IWN_RX_RING_COUNT;
   1794 	}
   1795 
   1796 	/* tell the firmware what we have processed */
   1797 	hw = (hw == 0) ? IWN_RX_RING_COUNT - 1 : hw - 1;
   1798 	IWN_WRITE(sc, IWN_RX_WIDX, hw & ~7);
   1799 }
   1800 
   1801 static int
   1802 iwn_intr(void *arg)
   1803 {
   1804 	struct iwn_softc *sc = arg;
   1805 	struct ifnet *ifp = sc->sc_ic.ic_ifp;
   1806 	uint32_t r1, r2;
   1807 
   1808 	/* disable interrupts */
   1809 	IWN_WRITE(sc, IWN_MASK, 0);
   1810 
   1811 	r1 = IWN_READ(sc, IWN_INTR);
   1812 	r2 = IWN_READ(sc, IWN_INTR_STATUS);
   1813 
   1814 	if (r1 == 0 && r2 == 0) {
   1815 		if (ifp->if_flags & IFF_UP)
   1816 			IWN_WRITE(sc, IWN_MASK, IWN_INTR_MASK);
   1817 		return 0;	/* not for us */
   1818 	}
   1819 
   1820 	if (r1 == 0xffffffff)
   1821 		return 0;	/* hardware gone */
   1822 
   1823 	/* ack interrupts */
   1824 	IWN_WRITE(sc, IWN_INTR, r1);
   1825 	IWN_WRITE(sc, IWN_INTR_STATUS, r2);
   1826 
   1827 	DPRINTFN(5, ("interrupt reg1=%x reg2=%x\n", r1, r2));
   1828 
   1829 	if (r1 & IWN_RF_TOGGLED) {
   1830 		uint32_t tmp = IWN_READ(sc, IWN_GPIO_CTL);
   1831 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "RF switch: radio %s\n",
   1832 		    (tmp & IWN_GPIO_RF_ENABLED) ? "enabled" : "disabled");
   1833 	}
   1834 	if (r1 & IWN_CT_REACHED) {
   1835 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "critical temperature reached!\n");
   1836 	}
   1837 	if (r1 & (IWN_SW_ERROR | IWN_HW_ERROR)) {
   1838 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "fatal firmware error\n");
   1839 		sc->sc_ic.ic_ifp->if_flags &= ~IFF_UP;
   1840 		iwn_stop(sc->sc_ic.ic_ifp, 1);
   1841 		return 1;
   1842 	}
   1843 
   1844 	if ((r1 & (IWN_RX_INTR | IWN_SW_RX_INTR)) ||
   1845 	    (r2 & IWN_RX_STATUS_INTR))
   1846 		iwn_notif_intr(sc);
   1847 
   1848 	if (r1 & IWN_ALIVE_INTR)
   1849 		wakeup(sc);
   1850 
   1851 	/* re-enable interrupts */
   1852 	if (ifp->if_flags & IFF_UP)
   1853 		IWN_WRITE(sc, IWN_MASK, IWN_INTR_MASK);
   1854 
   1855 	return 1;
   1856 }
   1857 
   1858 static uint8_t
   1859 iwn_plcp_signal(int rate)
   1860 {
   1861 	switch (rate) {
   1862 		/* CCK rates (returned values are device-dependent) */
   1863 	case 2:		return 10;
   1864 	case 4:		return 20;
   1865 	case 11:	return 55;
   1866 	case 22:	return 110;
   1867 
   1868 		/* OFDM rates (cf IEEE Std 802.11a-1999, pp. 14 Table 80) */
   1869 		/* R1-R4, (u)ral is R4-R1 */
   1870 	case 12:	return 0xd;
   1871 	case 18:	return 0xf;
   1872 	case 24:	return 0x5;
   1873 	case 36:	return 0x7;
   1874 	case 48:	return 0x9;
   1875 	case 72:	return 0xb;
   1876 	case 96:	return 0x1;
   1877 	case 108:	return 0x3;
   1878 	case 120:	return 0x3;
   1879 	}
   1880 	/* unknown rate (should not get there) */
   1881 	return 0;
   1882 }
   1883 
   1884 /* determine if a given rate is CCK or OFDM */
   1885 #define IWN_RATE_IS_OFDM(rate) ((rate) >= 12 && (rate) != 22)
   1886 
   1887 static int
   1888 iwn_tx_data(struct iwn_softc *sc, struct mbuf *m0, struct ieee80211_node *ni,
   1889     int ac)
   1890 {
   1891 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   1892 	struct iwn_tx_ring *ring = &sc->txq[ac];
   1893 	struct iwn_tx_desc *desc;
   1894 	struct iwn_tx_data *data;
   1895 	struct iwn_tx_cmd *cmd;
   1896 	struct iwn_cmd_data *tx;
   1897 	struct ieee80211_frame *wh;
   1898 	struct ieee80211_key *k;
   1899 	const struct chanAccParams *cap;
   1900 	struct mbuf *mnew;
   1901 	bus_addr_t paddr;
   1902 	uint32_t flags;
   1903 	uint8_t type;
   1904 	int i, error, pad, rate, hdrlen, noack = 0;
   1905 
   1906 	desc = &ring->desc[ring->cur];
   1907 	data = &ring->data[ring->cur];
   1908 
   1909 	wh = mtod(m0, struct ieee80211_frame *);
   1910 	type = wh->i_fc[0] & IEEE80211_FC0_TYPE_MASK;
   1911 
   1912 	if (IEEE80211_QOS_HAS_SEQ(wh)) {
   1913 		hdrlen = sizeof (struct ieee80211_qosframe);
   1914 		cap = &ic->ic_wme.wme_chanParams;
   1915 		noack = cap->cap_wmeParams[ac].wmep_noackPolicy;
   1916 	} else
   1917 		hdrlen = sizeof (struct ieee80211_frame);
   1918 
   1919 	if (wh->i_fc[1] & IEEE80211_FC1_WEP) {
   1920 		k = ieee80211_crypto_encap(ic, ni, m0);
   1921 		if (k == NULL) {
   1922 			m_freem(m0);
   1923 			return ENOBUFS;
   1924 		}
   1925 		/* packet header may have moved, reset our local pointer */
   1926 		wh = mtod(m0, struct ieee80211_frame *);
   1927 	}
   1928 
   1929 	/* pickup a rate */
   1930 	if ((wh->i_fc[0] & IEEE80211_FC0_TYPE_MASK) ==
   1931 	    IEEE80211_FC0_TYPE_MGT) {
   1932 		/* mgmt frames are sent at the lowest available bit-rate */
   1933 		rate = ni->ni_rates.rs_rates[0];
   1934 	} else {
   1935 		if (ic->ic_fixed_rate != -1) {
   1936 			rate = ic->ic_sup_rates[ic->ic_curmode].
   1937 			    rs_rates[ic->ic_fixed_rate];
   1938 		} else
   1939 			rate = ni->ni_rates.rs_rates[ni->ni_txrate];
   1940 	}
   1941 	rate &= IEEE80211_RATE_VAL;
   1942 
   1943 #if NBPFILTER > 0
   1944 	if (sc->sc_drvbpf != NULL) {
   1945 		struct iwn_tx_radiotap_header *tap = &sc->sc_txtap;
   1946 
   1947 		tap->wt_flags = 0;
   1948 		tap->wt_chan_freq = htole16(ni->ni_chan->ic_freq);
   1949 		tap->wt_chan_flags = htole16(ni->ni_chan->ic_flags);
   1950 		tap->wt_rate = rate;
   1951 		tap->wt_hwqueue = ac;
   1952 		if (wh->i_fc[1] & IEEE80211_FC1_WEP)
   1953 			tap->wt_flags |= IEEE80211_RADIOTAP_F_WEP;
   1954 
   1955 		bpf_mtap2(sc->sc_drvbpf, tap, sc->sc_txtap_len, m0);
   1956 	}
   1957 #endif
   1958 
   1959 	cmd = &ring->cmd[ring->cur];
   1960 	cmd->code = IWN_CMD_TX_DATA;
   1961 	cmd->flags = 0;
   1962 	cmd->qid = ring->qid;
   1963 	cmd->idx = ring->cur;
   1964 
   1965 	tx = (struct iwn_cmd_data *)cmd->data;
   1966 
   1967 	flags = IWN_TX_AUTO_SEQ;
   1968 	if (!noack && !IEEE80211_IS_MULTICAST(wh->i_addr1)){
   1969 		flags |= IWN_TX_NEED_ACK;
   1970 	}else if (m0->m_pkthdr.len + IEEE80211_CRC_LEN > ic->ic_rtsthreshold)
   1971 		flags |= htole32(IWN_TX_NEED_RTS | IWN_TX_FULL_TXOP);
   1972 
   1973 	tx->id = IEEE80211_IS_MULTICAST(wh->i_addr1) ? IWN_ID_BROADCAST : IWN_ID_BSS;
   1974 
   1975 	if (type == IEEE80211_FC0_TYPE_MGT) {
   1976 		uint8_t subtype = wh->i_fc[0] & IEEE80211_FC0_SUBTYPE_MASK;
   1977 
   1978 		/* tell h/w to set timestamp in probe responses */
   1979 		if (subtype == IEEE80211_FC0_SUBTYPE_PROBE_RESP)
   1980 			flags |= IWN_TX_INSERT_TSTAMP;
   1981 
   1982 		if (subtype == IEEE80211_FC0_SUBTYPE_ASSOC_REQ ||
   1983 		    subtype == IEEE80211_FC0_SUBTYPE_REASSOC_REQ)
   1984 			tx->timeout = htole16(3);
   1985 		else
   1986 			tx->timeout = htole16(2);
   1987 	} else
   1988 		tx->timeout = htole16(0);
   1989 
   1990 	if (hdrlen & 3) {
   1991 		/* first segment's length must be a multiple of 4 */
   1992 		flags |= IWN_TX_NEED_PADDING;
   1993 		pad = 4 - (hdrlen & 3);
   1994 	} else
   1995 		pad = 0;
   1996 
   1997 	tx->flags = htole32(flags);
   1998 	tx->len = htole16(m0->m_pkthdr.len);
   1999 	tx->rate = iwn_plcp_signal(rate);
   2000 	tx->rts_ntries = 60;
   2001 	tx->data_ntries = 15;
   2002 	tx->lifetime = htole32(IWN_LIFETIME_INFINITE);
   2003 
   2004 	/* XXX alternate between Ant A and Ant B ? */
   2005 	tx->rflags = IWN_RFLAG_ANT_B;
   2006 	if (tx->id == IWN_ID_BROADCAST) {
   2007 		tx->ridx = IWN_MAX_TX_RETRIES - 1;
   2008 		if (!IWN_RATE_IS_OFDM(rate))
   2009 			tx->rflags |= IWN_RFLAG_CCK;
   2010 	} else {
   2011 		tx->ridx = 0;
   2012 		/* tell adapter to ignore rflags */
   2013 		tx->flags |= htole32(IWN_TX_USE_NODE_RATE);
   2014 	}
   2015 
   2016 	/* copy and trim IEEE802.11 header */
   2017 	memcpy((uint8_t *)(tx + 1), wh, hdrlen);
   2018 	m_adj(m0, hdrlen);
   2019 
   2020 	error = bus_dmamap_load_mbuf(sc->sc_dmat, data->map, m0,
   2021 	    BUS_DMA_WRITE | BUS_DMA_NOWAIT);
   2022 	if (error != 0 && error != EFBIG) {
   2023 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not map mbuf (error %d)\n", error);
   2024 		m_freem(m0);
   2025 		return error;
   2026 	}
   2027 	if (error != 0) {
   2028 		/* too many fragments, linearize */
   2029 
   2030 		MGETHDR(mnew, M_DONTWAIT, MT_DATA);
   2031 		if (mnew == NULL) {
   2032 			m_freem(m0);
   2033 			return ENOMEM;
   2034 		}
   2035 		M_COPY_PKTHDR(mnew, m0);
   2036 		if (m0->m_pkthdr.len > MHLEN) {
   2037 			MCLGET(mnew, M_DONTWAIT);
   2038 			if (!(mnew->m_flags & M_EXT)) {
   2039 				m_freem(m0);
   2040 				m_freem(mnew);
   2041 				return ENOMEM;
   2042 			}
   2043 		}
   2044 
   2045 		m_copydata(m0, 0, m0->m_pkthdr.len, mtod(mnew, void *));
   2046 		m_freem(m0);
   2047 		mnew->m_len = mnew->m_pkthdr.len;
   2048 		m0 = mnew;
   2049 
   2050 		error = bus_dmamap_load_mbuf(sc->sc_dmat, data->map, m0,
   2051 		    BUS_DMA_WRITE | BUS_DMA_NOWAIT);
   2052 		if (error != 0) {
   2053 			aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not map mbuf (error %d)\n", error);
   2054 			m_freem(m0);
   2055 			return error;
   2056 		}
   2057 	}
   2058 
   2059 	data->m = m0;
   2060 	data->ni = ni;
   2061 
   2062 	DPRINTFN(4, ("sending data: qid=%d idx=%d len=%d nsegs=%d\n",
   2063 		ring->qid, ring->cur, m0->m_pkthdr.len, data->map->dm_nsegs));
   2064 
   2065 	paddr = ring->cmd_dma.paddr + ring->cur * sizeof (struct iwn_tx_cmd);
   2066 	tx->loaddr = htole32(paddr + 4 +
   2067 	    offsetof(struct iwn_cmd_data, ntries));
   2068 	tx->hiaddr = 0;	/* limit to 32-bit physical addresses */
   2069 
   2070 	/* first scatter/gather segment is used by the tx data command */
   2071 	IWN_SET_DESC_NSEGS(desc, 1 + data->map->dm_nsegs);
   2072 	IWN_SET_DESC_SEG(desc, 0, paddr, 4 + sizeof (*tx) + hdrlen + pad);
   2073 	for (i = 1; i <= data->map->dm_nsegs; i++) {
   2074 		IWN_SET_DESC_SEG(desc, i, data->map->dm_segs[i - 1].ds_addr,
   2075 		    data->map->dm_segs[i - 1].ds_len);
   2076 	}
   2077 	sc->shared->len[ring->qid][ring->cur] =
   2078 	    htole16(hdrlen + m0->m_pkthdr.len + 8);
   2079 	if (ring->cur < IWN_TX_WINDOW) {
   2080 		sc->shared->len[ring->qid][ring->cur + IWN_TX_RING_COUNT] =
   2081 		    htole16(hdrlen + m0->m_pkthdr.len + 8);
   2082 	}
   2083 
   2084 	ring->queued++;
   2085 
   2086 	/* kick ring */
   2087 	ring->cur = (ring->cur + 1) % IWN_TX_RING_COUNT;
   2088 	IWN_WRITE(sc, IWN_TX_WIDX, ring->qid << 8 | ring->cur);
   2089 
   2090 	return 0;
   2091 }
   2092 
   2093 static void
   2094 iwn_start(struct ifnet *ifp)
   2095 {
   2096 	struct iwn_softc *sc = ifp->if_softc;
   2097 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   2098 	struct ieee80211_node *ni;
   2099 	struct ether_header *eh;
   2100 	struct mbuf *m0;
   2101 	int ac;
   2102 
   2103 	/*
   2104 	 * net80211 may still try to send management frames even if the
   2105 	 * IFF_RUNNING flag is not set...
   2106 	 */
   2107 	if ((ifp->if_flags & (IFF_RUNNING | IFF_OACTIVE)) != IFF_RUNNING)
   2108 		return;
   2109 
   2110 	for (;;) {
   2111 		IF_DEQUEUE(&ic->ic_mgtq, m0);
   2112 		if (m0 != NULL) {
   2113 			/* management frames go into ring 0 */
   2114 
   2115 
   2116 			ni = (struct ieee80211_node *)m0->m_pkthdr.rcvif;
   2117 			m0->m_pkthdr.rcvif = NULL;
   2118 
   2119 			/* management goes into ring 0 */
   2120 			if (sc->txq[0].queued > sc->txq[0].count - 8) {
   2121 				ifp->if_oerrors++;
   2122 				continue;
   2123 			}
   2124 
   2125 #if NBPFILTER > 0
   2126 			if (ic->ic_rawbpf != NULL)
   2127 				bpf_mtap(ic->ic_rawbpf, m0);
   2128 #endif
   2129 			if (iwn_tx_data(sc, m0, ni, 0) != 0) {
   2130 				ifp->if_oerrors++;
   2131 				break;
   2132 			}
   2133 		} else {
   2134 			if (ic->ic_state != IEEE80211_S_RUN)
   2135 				break;
   2136 			IFQ_POLL(&ifp->if_snd, m0);
   2137 			if (m0 == NULL)
   2138 				break;
   2139 
   2140 			if (m0->m_len < sizeof (*eh) &&
   2141 			    (m0 = m_pullup(m0, sizeof (*eh))) != NULL) {
   2142 				ifp->if_oerrors++;
   2143 				continue;
   2144 			}
   2145 			eh = mtod(m0, struct ether_header *);
   2146 			ni = ieee80211_find_txnode(ic, eh->ether_dhost);
   2147 			if (ni == NULL) {
   2148 				m_freem(m0);
   2149 				ifp->if_oerrors++;
   2150 				continue;
   2151 			}
   2152 			/* classify mbuf so we can find which tx ring to use */
   2153 			if (ieee80211_classify(ic, m0, ni) != 0) {
   2154 				m_freem(m0);
   2155 				ieee80211_free_node(ni);
   2156 				ifp->if_oerrors++;
   2157 				continue;
   2158 			}
   2159 
   2160 			/* no QoS encapsulation for EAPOL frames */
   2161 			ac = (eh->ether_type != htons(ETHERTYPE_PAE)) ?
   2162 			    M_WME_GETAC(m0) : WME_AC_BE;
   2163 
   2164 			if (sc->txq[ac].queued > sc->txq[ac].count - 8) {
   2165 
   2166 				/* there is no place left in this ring */
   2167 				ifp->if_flags |= IFF_OACTIVE;
   2168 				break;
   2169 			}
   2170 			IFQ_DEQUEUE(&ifp->if_snd, m0);
   2171 #if NBPFILTER > 0
   2172 			if (ifp->if_bpf != NULL)
   2173 				bpf_mtap(ifp->if_bpf, m0);
   2174 #endif
   2175 			m0 = ieee80211_encap(ic, m0, ni);
   2176 			if (m0 == NULL) {
   2177 				ieee80211_free_node(ni);
   2178 				ifp->if_oerrors++;
   2179 				continue;
   2180 			}
   2181 #if NBPFILTER > 0
   2182 			if (ic->ic_rawbpf != NULL)
   2183 				bpf_mtap(ic->ic_rawbpf, m0);
   2184 #endif
   2185 			if (iwn_tx_data(sc, m0, ni, ac) != 0) {
   2186 				ieee80211_free_node(ni);
   2187 				ifp->if_oerrors++;
   2188 				break;
   2189 			}
   2190 		}
   2191 
   2192 		sc->sc_tx_timer = 5;
   2193 		ifp->if_timer = 1;
   2194 	}
   2195 }
   2196 
   2197 static void
   2198 iwn_watchdog(struct ifnet *ifp)
   2199 {
   2200 	struct iwn_softc *sc = ifp->if_softc;
   2201 
   2202 	ifp->if_timer = 0;
   2203 
   2204 	if (sc->sc_tx_timer > 0) {
   2205 		if (--sc->sc_tx_timer == 0) {
   2206 			aprint_error_dev(sc->sc_dev, "device timeout\n");
   2207 			ifp->if_flags &= ~IFF_UP;
   2208 			iwn_stop(ifp, 1);
   2209 			ifp->if_oerrors++;
   2210 			return;
   2211 		}
   2212 		ifp->if_timer = 1;
   2213 	}
   2214 
   2215 	ieee80211_watchdog(&sc->sc_ic);
   2216 }
   2217 
   2218 static int
   2219 iwn_ioctl(struct ifnet *ifp, u_long cmd, void * data)
   2220 {
   2221 
   2222 #define IS_RUNNING(ifp)							\
   2223 	((ifp->if_flags & IFF_UP) && (ifp->if_flags & IFF_RUNNING))
   2224 
   2225 	struct iwn_softc *sc = ifp->if_softc;
   2226 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   2227 	int s, error = 0;
   2228 
   2229 	s = splnet();
   2230 
   2231 	switch (cmd) {
   2232 	case SIOCSIFFLAGS:
   2233 		if (ifp->if_flags & IFF_UP) {
   2234 			if (!(ifp->if_flags & IFF_RUNNING))
   2235 				iwn_init(ifp);
   2236 		} else {
   2237 			if (ifp->if_flags & IFF_RUNNING)
   2238 				iwn_stop(ifp, 1);
   2239 		}
   2240 		break;
   2241 
   2242 	case SIOCADDMULTI:
   2243 	case SIOCDELMULTI:
   2244 		/* XXX no h/w multicast filter? --dyoung */
   2245 		if ((error = ether_ioctl(ifp, cmd, data)) == ENETRESET) {
   2246 			/* setup multicast filter, etc */
   2247 			error = 0;
   2248 		}
   2249 		break;
   2250 
   2251 	default:
   2252 		error = ieee80211_ioctl(ic, cmd, data);
   2253 	}
   2254 
   2255 	if (error == ENETRESET) {
   2256 		if (IS_RUNNING(ifp) &&
   2257 		    (ic->ic_roaming != IEEE80211_ROAMING_MANUAL))
   2258 			iwn_init(ifp);
   2259 		error = 0;
   2260 	}
   2261 
   2262 	splx(s);
   2263 	return error;
   2264 
   2265 #undef IS_RUNNING
   2266 }
   2267 
   2268 static void
   2269 iwn_read_eeprom(struct iwn_softc *sc)
   2270 {
   2271 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   2272 	char domain[4];
   2273 	uint16_t val;
   2274 	int i, error;
   2275 
   2276 	if ((error = iwn_eeprom_lock(sc)) != 0) {
   2277 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not lock EEPROM (error=%d)\n", error);
   2278 		return;
   2279 	}
   2280 	/* read and print regulatory domain */
   2281 	iwn_read_prom_data(sc, IWN_EEPROM_DOMAIN, domain, 4);
   2282 	aprint_error_dev(sc->sc_dev, "%.4s", domain);
   2283 
   2284 	/* read and print MAC address */
   2285 	iwn_read_prom_data(sc, IWN_EEPROM_MAC, ic->ic_myaddr, 6);
   2286 	aprint_error(", address %s\n", ether_sprintf(ic->ic_myaddr));
   2287 
   2288 	/* read the list of authorized channels */
   2289 	for (i = 0; i < IWN_CHAN_BANDS_COUNT; i++)
   2290 		iwn_read_eeprom_channels(sc, i);
   2291 
   2292 	/* read maximum allowed Tx power for 2GHz and 5GHz bands */
   2293 	iwn_read_prom_data(sc, IWN_EEPROM_MAXPOW, &val, 2);
   2294 	sc->maxpwr2GHz = val & 0xff;
   2295 	sc->maxpwr5GHz = val >> 8;
   2296 	/* check that EEPROM values are correct */
   2297 	if (sc->maxpwr5GHz < 20 || sc->maxpwr5GHz > 50)
   2298 		sc->maxpwr5GHz = 38;
   2299 	if (sc->maxpwr2GHz < 20 || sc->maxpwr2GHz > 50)
   2300 		sc->maxpwr2GHz = 38;
   2301 	DPRINTF(("maxpwr 2GHz=%d 5GHz=%d\n", sc->maxpwr2GHz, sc->maxpwr5GHz));
   2302 
   2303 	/* read voltage at which samples were taken */
   2304 	iwn_read_prom_data(sc, IWN_EEPROM_VOLTAGE, &val, 2);
   2305 	sc->eeprom_voltage = (int16_t)le16toh(val);
   2306 	DPRINTF(("voltage=%d (in 0.3V)\n", sc->eeprom_voltage));
   2307 
   2308 	/* read power groups */
   2309 	iwn_read_prom_data(sc, IWN_EEPROM_BANDS, sc->bands, sizeof sc->bands);
   2310 #ifdef IWN_DEBUG
   2311 	if (iwn_debug > 0) {
   2312 		for (i = 0; i < IWN_NBANDS; i++)
   2313 			iwn_print_power_group(sc, i);
   2314 	}
   2315 #endif
   2316 	iwn_eeprom_unlock(sc);
   2317 }
   2318 
   2319 static void
   2320 iwn_read_eeprom_channels(struct iwn_softc *sc, int n)
   2321 {
   2322 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   2323 	const struct iwn_chan_band *band = &iwn_bands[n];
   2324 	struct iwn_eeprom_chan channels[IWN_MAX_CHAN_PER_BAND];
   2325 	int chan, i;
   2326 
   2327 	iwn_read_prom_data(sc, band->addr, channels,
   2328 	    band->nchan * sizeof (struct iwn_eeprom_chan));
   2329 
   2330 	for (i = 0; i < band->nchan; i++) {
   2331 		if (!(channels[i].flags & IWN_EEPROM_CHAN_VALID))
   2332 			continue;
   2333 
   2334 		chan = band->chan[i];
   2335 
   2336 		if (n == 0) {	/* 2GHz band */
   2337 			ic->ic_channels[chan].ic_freq =
   2338 			    ieee80211_ieee2mhz(chan, IEEE80211_CHAN_2GHZ);
   2339 			ic->ic_channels[chan].ic_flags =
   2340 			    IEEE80211_CHAN_CCK | IEEE80211_CHAN_OFDM |
   2341 			    IEEE80211_CHAN_DYN | IEEE80211_CHAN_2GHZ;
   2342 
   2343 		} else {	/* 5GHz band */
   2344 			/*
   2345 			 * Some adapters support channels 7, 8, 11 and 12
   2346 			 * both in the 2GHz *and* 5GHz bands.
   2347 			 * Because of limitations in our net80211(9) stack,
   2348 			 * we can't support these channels in 5GHz band.
   2349 			 */
   2350 			if (chan <= 14)
   2351 				continue;
   2352 
   2353 			ic->ic_channels[chan].ic_freq =
   2354 			    ieee80211_ieee2mhz(chan, IEEE80211_CHAN_5GHZ);
   2355 			ic->ic_channels[chan].ic_flags = IEEE80211_CHAN_A;
   2356 		}
   2357 
   2358 		/* is active scan allowed on this channel? */
   2359 		if (!(channels[i].flags & IWN_EEPROM_CHAN_ACTIVE)) {
   2360 			ic->ic_channels[chan].ic_flags |=
   2361 			    IEEE80211_CHAN_PASSIVE;
   2362 		}
   2363 
   2364 		/* save maximum allowed power for this channel */
   2365 		sc->maxpwr[chan] = channels[i].maxpwr;
   2366 
   2367 		DPRINTF(("adding chan %d flags=0x%x maxpwr=%d\n",
   2368 			chan, channels[i].flags, sc->maxpwr[chan]));
   2369 	}
   2370 }
   2371 
   2372 #ifdef IWN_DEBUG
   2373 static void
   2374 iwn_print_power_group(struct iwn_softc *sc, int i)
   2375 {
   2376 	struct iwn_eeprom_band *band = &sc->bands[i];
   2377 	struct iwn_eeprom_chan_samples *chans = band->chans;
   2378 	int j, c;
   2379 
   2380 	DPRINTF(("===band %d===\n", i));
   2381 	DPRINTF(("chan lo=%d, chan hi=%d\n", band->lo, band->hi));
   2382 	DPRINTF(("chan1 num=%d\n", chans[0].num));
   2383 	for (c = 0; c < IWN_NTXCHAINS; c++) {
   2384 		for (j = 0; j < IWN_NSAMPLES; j++) {
   2385 			DPRINTF(("chain %d, sample %d: temp=%d gain=%d "
   2386 				"power=%d pa_det=%d\n", c, j,
   2387 				chans[0].samples[c][j].temp,
   2388 				chans[0].samples[c][j].gain,
   2389 				chans[0].samples[c][j].power,
   2390 				chans[0].samples[c][j].pa_det));
   2391 		}
   2392 	}
   2393 	DPRINTF(("chan2 num=%d\n", chans[1].num));
   2394 	for (c = 0; c < IWN_NTXCHAINS; c++) {
   2395 		for (j = 0; j < IWN_NSAMPLES; j++) {
   2396 			DPRINTF(("chain %d, sample %d: temp=%d gain=%d "
   2397 				"power=%d pa_det=%d\n", c, j,
   2398 				chans[1].samples[c][j].temp,
   2399 				chans[1].samples[c][j].gain,
   2400 				chans[1].samples[c][j].power,
   2401 				chans[1].samples[c][j].pa_det));
   2402 		}
   2403 	}
   2404 }
   2405 #endif
   2406 
   2407 /*
   2408  * Send a command to the firmware.
   2409  */
   2410 static int
   2411 iwn_cmd(struct iwn_softc *sc, int code, const void *buf, int size, int async)
   2412 {
   2413 	struct iwn_tx_ring *ring = &sc->txq[4];
   2414 	struct iwn_tx_desc *desc;
   2415 	struct iwn_tx_cmd *cmd;
   2416 	bus_addr_t paddr;
   2417 
   2418 	KASSERT(size <= sizeof cmd->data);
   2419 
   2420 	desc = &ring->desc[ring->cur];
   2421 	cmd = &ring->cmd[ring->cur];
   2422 
   2423 	cmd->code = code;
   2424 	cmd->flags = 0;
   2425 	cmd->qid = ring->qid;
   2426 	cmd->idx = ring->cur;
   2427 	memcpy(cmd->data, buf, size);
   2428 
   2429 	paddr = ring->cmd_dma.paddr + ring->cur * sizeof (struct iwn_tx_cmd);
   2430 
   2431 	IWN_SET_DESC_NSEGS(desc, 1);
   2432 	IWN_SET_DESC_SEG(desc, 0, paddr, 4 + size);
   2433 	sc->shared->len[ring->qid][ring->cur] = htole16(8);
   2434 	if (ring->cur < IWN_TX_WINDOW) {
   2435 		sc->shared->len[ring->qid][ring->cur + IWN_TX_RING_COUNT] =
   2436 		    htole16(8);
   2437 	}
   2438 
   2439 	/* kick cmd ring */
   2440 	ring->cur = (ring->cur + 1) % IWN_TX_RING_COUNT;
   2441 	IWN_WRITE(sc, IWN_TX_WIDX, ring->qid << 8 | ring->cur);
   2442 
   2443 	return async ? 0 : tsleep(cmd, PCATCH, "iwncmd", hz);
   2444 }
   2445 
   2446 /*
   2447  * Configure hardware multi-rate retries for one node.
   2448  */
   2449 static int
   2450 iwn_setup_node_mrr(struct iwn_softc *sc, uint8_t id, int async)
   2451 {
   2452 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   2453 	struct iwn_cmd_mrr mrr;
   2454 	int i, ridx;
   2455 
   2456 	memset(&mrr, 0, sizeof mrr);
   2457 	mrr.id = id;
   2458 	mrr.ssmask = 2;
   2459 	mrr.dsmask = 3;
   2460 	mrr.ampdu_disable = 3;
   2461 	mrr.ampdu_limit = 4000;
   2462 
   2463 	if (id == IWN_ID_BSS)
   2464 		ridx = IWN_OFDM54;
   2465 	else if (ic->ic_curmode == IEEE80211_MODE_11A)
   2466 		ridx = IWN_OFDM6;
   2467 	else
   2468 		ridx = IWN_CCK1;
   2469 	for (i = 0; i < IWN_MAX_TX_RETRIES; i++) {
   2470 		mrr.table[i].rate = iwn_ridx_to_plcp[ridx];
   2471 		mrr.table[i].rflags = IWN_RFLAG_ANT_B;
   2472 		if (ridx <= IWN_CCK11)
   2473 			mrr.table[i].rflags |= IWN_RFLAG_CCK;
   2474 		ridx = iwn_prev_ridx[ridx];
   2475 	}
   2476 	return iwn_cmd(sc, IWN_CMD_NODE_MRR_SETUP, &mrr, sizeof mrr, async);
   2477 }
   2478 
   2479 static int
   2480 iwn_wme_update(struct ieee80211com *ic)
   2481 {
   2482 #define IWN_EXP2(v)	htole16((1 << (v)) - 1)
   2483 #define IWN_USEC(v)	htole16(IEEE80211_TXOP_TO_US(v))
   2484 	struct iwn_softc *sc = ic->ic_ifp->if_softc;
   2485 	const struct wmeParams *wmep;
   2486 	struct iwn_wme_setup wme;
   2487 	int ac;
   2488 
   2489 	/* don't override default WME values if WME is not actually enabled */
   2490 	if (!(ic->ic_flags & IEEE80211_F_WME))
   2491 		return 0;
   2492 
   2493 	wme.flags = 0;
   2494 	for (ac = 0; ac < WME_NUM_AC; ac++) {
   2495 		wmep = &ic->ic_wme.wme_chanParams.cap_wmeParams[ac];
   2496 		wme.ac[ac].aifsn = wmep->wmep_aifsn;
   2497 		wme.ac[ac].cwmin = IWN_EXP2(wmep->wmep_logcwmin);
   2498 		wme.ac[ac].cwmax = IWN_EXP2(wmep->wmep_logcwmax);
   2499 		wme.ac[ac].txop  = IWN_USEC(wmep->wmep_txopLimit);
   2500 
   2501 		DPRINTF(("setting WME for queue %d aifsn=%d cwmin=%d cwmax=%d "
   2502 			"txop=%d\n", ac, wme.ac[ac].aifsn, wme.ac[ac].cwmin,
   2503 			wme.ac[ac].cwmax, wme.ac[ac].txop));
   2504 	}
   2505 
   2506 	return iwn_cmd(sc, IWN_CMD_SET_WME, &wme, sizeof wme, 1);
   2507 #undef IWN_USEC
   2508 #undef IWN_EXP2
   2509 }
   2510 
   2511 
   2512 
   2513 static void
   2514 iwn_set_led(struct iwn_softc *sc, uint8_t which, uint8_t off, uint8_t on)
   2515 {
   2516 	struct iwn_cmd_led led;
   2517 
   2518 	led.which = which;
   2519 	led.unit = htole32(100000);	/* on/off in unit of 100ms */
   2520 	led.off = off;
   2521 	led.on = on;
   2522 
   2523 	(void)iwn_cmd(sc, IWN_CMD_SET_LED, &led, sizeof led, 1);
   2524 }
   2525 
   2526 /*
   2527  * Set the critical temperature at which the firmware will automatically stop
   2528  * the radio transmitter.
   2529  */
   2530 static int
   2531 iwn_set_critical_temp(struct iwn_softc *sc)
   2532 {
   2533 	struct iwn_ucode_info *uc = &sc->ucode_info;
   2534 	struct iwn_critical_temp crit;
   2535 	uint32_t r1, r2, r3, temp;
   2536 
   2537 	IWN_WRITE(sc, IWN_UCODE_CLR, IWN_CTEMP_STOP_RF);
   2538 
   2539 	r1 = le32toh(uc->temp[0].chan20MHz);
   2540 	r2 = le32toh(uc->temp[1].chan20MHz);
   2541 	r3 = le32toh(uc->temp[2].chan20MHz);
   2542 	/* inverse function of iwn_get_temperature() */
   2543 
   2544 	temp = r2 + ((IWN_CTOK(110) * (r3 - r1)) / 259);
   2545 
   2546 	memset(&crit, 0, sizeof crit);
   2547 	crit.tempR = htole32(temp);
   2548 	DPRINTF(("setting critical temperature to %u\n", temp));
   2549 	return iwn_cmd(sc, IWN_CMD_SET_CRITICAL_TEMP, &crit, sizeof crit, 0);
   2550 }
   2551 
   2552 static void
   2553 iwn_enable_tsf(struct iwn_softc *sc, struct ieee80211_node *ni)
   2554 {
   2555 	struct iwn_cmd_tsf tsf;
   2556 	uint64_t val, mod;
   2557 
   2558 	memset(&tsf, 0, sizeof tsf);
   2559 	memcpy(&tsf.tstamp, ni->ni_tstamp.data, 8);
   2560 	tsf.bintval = htole16(ni->ni_intval);
   2561 	tsf.lintval = htole16(10);
   2562 
   2563 	/* compute remaining time until next beacon */
   2564 	val = (uint64_t)ni->ni_intval * 1024;	/* msecs -> usecs */
   2565 	mod = le64toh(tsf.tstamp) % val;
   2566 	tsf.binitval = htole32((uint32_t)(val - mod));
   2567 
   2568 	DPRINTF(("TSF bintval=%u tstamp=%" PRIu64 ", init=%" PRIu64 "\n",
   2569 	    ni->ni_intval, le64toh(tsf.tstamp), val - mod));
   2570 
   2571 	if (iwn_cmd(sc, IWN_CMD_TSF, &tsf, sizeof tsf, 1) != 0)
   2572 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not enable TSF\n");
   2573 }
   2574 
   2575 static void
   2576 iwn_power_calibration(struct iwn_softc *sc, int temp)
   2577 {
   2578 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   2579 
   2580 	DPRINTF(("temperature %d->%d\n", sc->temp, temp));
   2581 
   2582 	/* adjust Tx power if need be (delta >= 3C) */
   2583 	if (abs(temp - sc->temp) < 3)
   2584 		return;
   2585 
   2586 	sc->temp = temp;
   2587 
   2588 	DPRINTF(("setting Tx power for channel %d\n",
   2589 		ieee80211_chan2ieee(ic, ic->ic_bss->ni_chan)));
   2590 	if (iwn_set_txpower(sc, ic->ic_bss->ni_chan, 1) != 0) {
   2591 		/* just warn, too bad for the automatic calibration... */
   2592 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not adjust Tx power\n");
   2593 	}
   2594 }
   2595 
   2596 /*
   2597  * Set Tx power for a given channel (each rate has its own power settings).
   2598  * This function takes into account the regulatory information from EEPROM,
   2599  * the current temperature and the current voltage.
   2600  */
   2601 static int
   2602 iwn_set_txpower(struct iwn_softc *sc, struct ieee80211_channel *ch, int async)
   2603 {
   2604 /* fixed-point arithmetic division using a n-bit fractional part */
   2605 #define fdivround(a, b, n)						\
   2606 	((((1 << n) * (a)) / (b) + (1 << n) / 2) / (1 << n))
   2607 /* linear interpolation */
   2608 #define interpolate(x, x1, y1, x2, y2, n)				\
   2609 	((y1) + fdivround(((int)(x) - (x1)) * ((y2) - (y1)), (x2) - (x1), n))
   2610 
   2611 	static const int tdiv[IWN_NATTEN_GROUPS] = { 9, 8, 8, 8, 6 };
   2612 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   2613 	struct iwn_ucode_info *uc = &sc->ucode_info;
   2614 	struct iwn_cmd_txpower cmd;
   2615 	struct iwn_eeprom_chan_samples *chans;
   2616 	const uint8_t *rf_gain, *dsp_gain;
   2617 	int32_t vdiff, tdiff;
   2618 	int i, c, grp, maxpwr;
   2619 	u_int chan;
   2620 
   2621 	/* get channel number */
   2622 	chan = ieee80211_chan2ieee(ic, ch);
   2623 
   2624 	memset(&cmd, 0, sizeof cmd);
   2625 	cmd.band = IEEE80211_IS_CHAN_5GHZ(ch) ? 0 : 1;
   2626 	cmd.chan = chan;
   2627 
   2628 	if (IEEE80211_IS_CHAN_5GHZ(ch)) {
   2629 		maxpwr   = sc->maxpwr5GHz;
   2630 		rf_gain  = iwn_rf_gain_5ghz;
   2631 		dsp_gain = iwn_dsp_gain_5ghz;
   2632 	} else {
   2633 		maxpwr   = sc->maxpwr2GHz;
   2634 		rf_gain  = iwn_rf_gain_2ghz;
   2635 		dsp_gain = iwn_dsp_gain_2ghz;
   2636 	}
   2637 
   2638 	/* compute voltage compensation */
   2639 	vdiff = ((int32_t)le32toh(uc->volt) - sc->eeprom_voltage) / 7;
   2640 	if (vdiff > 0)
   2641 		vdiff *= 2;
   2642 	if (abs(vdiff) > 2)
   2643 		vdiff = 0;
   2644 	DPRINTF(("voltage compensation=%d (UCODE=%d, EEPROM=%d)\n",
   2645 		vdiff, le32toh(uc->volt), sc->eeprom_voltage));
   2646 
   2647 	/* get channel's attenuation group */
   2648 	if (chan <= 20)		/* 1-20 */
   2649 		grp = 4;
   2650 	else if (chan <= 43)	/* 34-43 */
   2651 		grp = 0;
   2652 	else if (chan <= 70)	/* 44-70 */
   2653 		grp = 1;
   2654 	else if (chan <= 124)	/* 71-124 */
   2655 		grp = 2;
   2656 	else			/* 125-200 */
   2657 		grp = 3;
   2658 	DPRINTF(("chan %d, attenuation group=%d\n", chan, grp));
   2659 
   2660 	/* get channel's sub-band */
   2661 	for (i = 0; i < IWN_NBANDS; i++)
   2662 		if (sc->bands[i].lo != 0 &&
   2663 		    sc->bands[i].lo <= chan && chan <= sc->bands[i].hi)
   2664 			break;
   2665 	chans = sc->bands[i].chans;
   2666 	DPRINTF(("chan %d sub-band=%d\n", chan, i));
   2667 
   2668 	for (c = 0; c < IWN_NTXCHAINS; c++) {
   2669 		uint8_t power, gain, temp;
   2670 		int maxchpwr, pwr, ridx, idx;
   2671 
   2672 		power = interpolate(chan,
   2673 		    chans[0].num, chans[0].samples[c][1].power,
   2674 		    chans[1].num, chans[1].samples[c][1].power, 1);
   2675 		gain  = interpolate(chan,
   2676 		    chans[0].num, chans[0].samples[c][1].gain,
   2677 		    chans[1].num, chans[1].samples[c][1].gain, 1);
   2678 		temp  = interpolate(chan,
   2679 		    chans[0].num, chans[0].samples[c][1].temp,
   2680 		    chans[1].num, chans[1].samples[c][1].temp, 1);
   2681 		DPRINTF(("Tx chain %d: power=%d gain=%d temp=%d\n",
   2682 			c, power, gain, temp));
   2683 
   2684 		/* compute temperature compensation */
   2685 		tdiff = ((sc->temp - temp) * 2) / tdiv[grp];
   2686 		DPRINTF(("temperature compensation=%d (current=%d, "
   2687 			"EEPROM=%d)\n", tdiff, sc->temp, temp));
   2688 
   2689 		for (ridx = 0; ridx <= IWN_RIDX_MAX; ridx++) {
   2690 			maxchpwr = sc->maxpwr[chan] * 2;
   2691 			if ((ridx / 8) & 1) {
   2692 				/* MIMO: decrease Tx power (-3dB) */
   2693 				maxchpwr -= 6;
   2694 			}
   2695 
   2696 			pwr = maxpwr - 10;
   2697 
   2698 			/* decrease power for highest OFDM rates */
   2699 			if ((ridx % 8) == 5)		/* 48Mbit/s */
   2700 				pwr -= 5;
   2701 			else if ((ridx % 8) == 6)	/* 54Mbit/s */
   2702 				pwr -= 7;
   2703 			else if ((ridx % 8) == 7)	/* 60Mbit/s */
   2704 				pwr -= 10;
   2705 
   2706 			if (pwr > maxchpwr)
   2707 				pwr = maxchpwr;
   2708 
   2709 			idx = gain - (pwr - power) - tdiff - vdiff;
   2710 			if ((ridx / 8) & 1)	/* MIMO */
   2711 				idx += (int32_t)le32toh(uc->atten[grp][c]);
   2712 
   2713 			if (cmd.band == 0)
   2714 				idx += 9;	/* 5GHz */
   2715 			if (ridx == IWN_RIDX_MAX)
   2716 				idx += 5;	/* CCK */
   2717 
   2718 			/* make sure idx stays in a valid range */
   2719 			if (idx < 0)
   2720 				idx = 0;
   2721 			else if (idx > IWN_MAX_PWR_INDEX)
   2722 				idx = IWN_MAX_PWR_INDEX;
   2723 
   2724 			DPRINTF(("Tx chain %d, rate idx %d: power=%d\n",
   2725 				c, ridx, idx));
   2726 			cmd.power[ridx].rf_gain[c] = rf_gain[idx];
   2727 			cmd.power[ridx].dsp_gain[c] = dsp_gain[idx];
   2728 		}
   2729 	}
   2730 
   2731 	DPRINTF(("setting tx power for chan %d\n", chan));
   2732 	return iwn_cmd(sc, IWN_CMD_TXPOWER, &cmd, sizeof cmd, async);
   2733 
   2734 #undef interpolate
   2735 #undef fdivround
   2736 }
   2737 
   2738 /*
   2739  * Get the best (maximum) RSSI among Rx antennas (in dBm).
   2740  */
   2741 static int
   2742 iwn_get_rssi(const struct iwn_rx_stat *stat)
   2743 {
   2744 	uint8_t mask, agc;
   2745 	int rssi;
   2746 
   2747 	mask = (le16toh(stat->antenna) >> 4) & 0x7;
   2748 	agc  = (le16toh(stat->agc) >> 7) & 0x7f;
   2749 
   2750 	rssi = 0;
   2751 	if (mask & (1 << 0))	/* Ant A */
   2752 		rssi = max(rssi, stat->rssi[0]);
   2753 	if (mask & (1 << 1))	/* Ant B */
   2754 		rssi = max(rssi, stat->rssi[2]);
   2755 	if (mask & (1 << 2))	/* Ant C */
   2756 		rssi = max(rssi, stat->rssi[4]);
   2757 
   2758 	return rssi - agc - IWN_RSSI_TO_DBM;
   2759 }
   2760 
   2761 /*
   2762  * Get the average noise among Rx antennas (in dBm).
   2763  */
   2764 static int
   2765 iwn_get_noise(const struct iwn_rx_general_stats *stats)
   2766 {
   2767 	int i, total, nbant, noise;
   2768 
   2769 	total = nbant = 0;
   2770 	for (i = 0; i < 3; i++) {
   2771 		if ((noise = le32toh(stats->noise[i]) & 0xff) == 0)
   2772 			continue;
   2773 		total += noise;
   2774 		nbant++;
   2775 	}
   2776 	/* there should be at least one antenna but check anyway */
   2777 	return (nbant == 0) ? -127 : (total / nbant) - 107;
   2778 }
   2779 
   2780 /*
   2781  * Read temperature (in degC) from the on-board thermal sensor.
   2782  */
   2783 static int
   2784 iwn_get_temperature(struct iwn_softc *sc)
   2785 {
   2786 	struct iwn_ucode_info *uc = &sc->ucode_info;
   2787 	int32_t r1, r2, r3, r4, temp;
   2788 
   2789 	r1 = le32toh(uc->temp[0].chan20MHz);
   2790 	r2 = le32toh(uc->temp[1].chan20MHz);
   2791 	r3 = le32toh(uc->temp[2].chan20MHz);
   2792 	r4 = le32toh(sc->rawtemp);
   2793 
   2794 	if (r1 == r3)	/* prevents division by 0 (should not happen) */
   2795 		return 0;
   2796 
   2797 	/* sign-extend 23-bit R4 value to 32-bit */
   2798 	r4 = (r4 << 8) >> 8;
   2799 	/* compute temperature */
   2800 	temp = (259 * (r4 - r2)) / (r3 - r1);
   2801 	temp = (temp * 97) / 100 + 8;
   2802 
   2803 	DPRINTF(("temperature %dK/%dC\n", temp, IWN_KTOC(temp)));
   2804 	return IWN_KTOC(temp);
   2805 }
   2806 
   2807 /*
   2808  * Initialize sensitivity calibration state machine.
   2809  */
   2810 static int
   2811 iwn_init_sensitivity(struct iwn_softc *sc)
   2812 {
   2813 	struct iwn_calib_state *calib = &sc->calib;
   2814 	struct iwn_phy_calib_cmd cmd;
   2815 	int error;
   2816 
   2817 	/* reset calibration state */
   2818 	memset(calib, 0, sizeof (*calib));
   2819 	calib->state = IWN_CALIB_STATE_INIT;
   2820 	calib->cck_state = IWN_CCK_STATE_HIFA;
   2821 	/* initial values taken from the reference driver */
   2822 	calib->corr_ofdm_x1     = 105;
   2823 	calib->corr_ofdm_mrc_x1 = 220;
   2824 	calib->corr_ofdm_x4     =  90;
   2825 	calib->corr_ofdm_mrc_x4 = 170;
   2826 	calib->corr_cck_x4      = 125;
   2827 	calib->corr_cck_mrc_x4  = 200;
   2828 	calib->energy_cck       = 100;
   2829 
   2830 	/* write initial sensitivity values */
   2831 	if ((error = iwn_send_sensitivity(sc)) != 0)
   2832 		return error;
   2833 
   2834 	memset(&cmd, 0, sizeof cmd);
   2835 	cmd.code = IWN_SET_DIFF_GAIN;
   2836 	/* differential gains initially set to 0 for all 3 antennas */
   2837 	DPRINTF(("setting differential gains\n"));
   2838 	return iwn_cmd(sc, IWN_PHY_CALIB, &cmd, sizeof cmd, 1);
   2839 }
   2840 
   2841 /*
   2842  * Collect noise and RSSI statistics for the first 20 beacons received
   2843  * after association and use them to determine connected antennas and
   2844  * set differential gains.
   2845  */
   2846 static void
   2847 iwn_compute_differential_gain(struct iwn_softc *sc,
   2848     const struct iwn_rx_general_stats *stats)
   2849 {
   2850 	struct iwn_calib_state *calib = &sc->calib;
   2851 	struct iwn_phy_calib_cmd cmd;
   2852 	int i, val;
   2853 
   2854 	/* accumulate RSSI and noise for all 3 antennas */
   2855 	for (i = 0; i < 3; i++) {
   2856 		calib->rssi[i] += le32toh(stats->rssi[i]) & 0xff;
   2857 		calib->noise[i] += le32toh(stats->noise[i]) & 0xff;
   2858 	}
   2859 
   2860 	/* we update differential gain only once after 20 beacons */
   2861 	if (++calib->nbeacons < 20)
   2862 		return;
   2863 
   2864 	/* determine antenna with highest average RSSI */
   2865 	val = max(calib->rssi[0], calib->rssi[1]);
   2866 	val = max(calib->rssi[2], val);
   2867 
   2868 	/* determine which antennas are connected */
   2869 	sc->antmsk = 0;
   2870 	for (i = 0; i < 3; i++)
   2871 		if (val - calib->rssi[i] <= 15 * 20)
   2872 			sc->antmsk |= 1 << i;
   2873 	/* if neither Ant A and Ant B are connected.. */
   2874 	if ((sc->antmsk & (1 << 0 | 1 << 1)) == 0)
   2875 		sc->antmsk |= 1 << 1;	/* ..mark Ant B as connected! */
   2876 
   2877 	/* get minimal noise among connected antennas */
   2878 	val = INT_MAX;	/* ok, there's at least one */
   2879 	for (i = 0; i < 3; i++)
   2880 		if (sc->antmsk & (1 << i))
   2881 			val = min(calib->noise[i], val);
   2882 
   2883 	memset(&cmd, 0, sizeof cmd);
   2884 	cmd.code = IWN_SET_DIFF_GAIN;
   2885 	/* set differential gains for connected antennas */
   2886 	for (i = 0; i < 3; i++) {
   2887 		if (sc->antmsk & (1 << i)) {
   2888 			cmd.gain[i] = (calib->noise[i] - val) / 30;
   2889 			/* limit differential gain to 3 */
   2890 			cmd.gain[i] = min(cmd.gain[i], 3);
   2891 			cmd.gain[i] |= IWN_GAIN_SET;
   2892 		}
   2893 	}
   2894 	DPRINTF(("setting differential gains Ant A/B/C: %x/%x/%x (%x)\n",
   2895 		cmd.gain[0], cmd.gain[1], cmd.gain[2], sc->antmsk));
   2896 	if (iwn_cmd(sc, IWN_PHY_CALIB, &cmd, sizeof cmd, 1) == 0)
   2897 		calib->state = IWN_CALIB_STATE_RUN;
   2898 }
   2899 
   2900 /*
   2901  * Tune RF Rx sensitivity based on the number of false alarms detected
   2902  * during the last beacon period.
   2903  */
   2904 static void
   2905 iwn_tune_sensitivity(struct iwn_softc *sc, const struct iwn_rx_stats *stats)
   2906 {
   2907 #define inc_clip(val, inc, max)						\
   2908 	if ((val) < (max)) {						\
   2909 		if ((val) < (max) - (inc))				\
   2910 			(val) += (inc);					\
   2911 		else							\
   2912 			(val) = (max);					\
   2913 		needs_update = 1;					\
   2914 	}
   2915 #define dec_clip(val, dec, min)						\
   2916 	if ((val) > (min)) {						\
   2917 		if ((val) > (min) + (dec))				\
   2918 			(val) -= (dec);					\
   2919 		else							\
   2920 			(val) = (min);					\
   2921 		needs_update = 1;					\
   2922 	}
   2923 
   2924 	struct iwn_calib_state *calib = &sc->calib;
   2925 	uint32_t val, rxena, fa;
   2926 	uint32_t energy[3], energy_min;
   2927 	uint8_t noise[3], noise_ref;
   2928 	int i, needs_update = 0;
   2929 
   2930 	/* check that we've been enabled long enough */
   2931 	if ((rxena = le32toh(stats->general.load)) == 0)
   2932 		return;
   2933 
   2934 	/* compute number of false alarms since last call for OFDM */
   2935 	fa  = le32toh(stats->ofdm.bad_plcp) - calib->bad_plcp_ofdm;
   2936 	fa += le32toh(stats->ofdm.fa) - calib->fa_ofdm;
   2937 	fa *= 200 * 1024;	/* 200TU */
   2938 
   2939 	/* save counters values for next call */
   2940 	calib->bad_plcp_ofdm = le32toh(stats->ofdm.bad_plcp);
   2941 	calib->fa_ofdm = le32toh(stats->ofdm.fa);
   2942 
   2943 	if (fa > 50 * rxena) {
   2944 		/* high false alarm count, decrease sensitivity */
   2945 		DPRINTFN(2, ("OFDM high false alarm count: %u\n", fa));
   2946 		inc_clip(calib->corr_ofdm_x1,     1, 140);
   2947 		inc_clip(calib->corr_ofdm_mrc_x1, 1, 270);
   2948 		inc_clip(calib->corr_ofdm_x4,     1, 120);
   2949 		inc_clip(calib->corr_ofdm_mrc_x4, 1, 210);
   2950 
   2951 	} else if (fa < 5 * rxena) {
   2952 		/* low false alarm count, increase sensitivity */
   2953 		DPRINTFN(2, ("OFDM low false alarm count: %u\n", fa));
   2954 		dec_clip(calib->corr_ofdm_x1,     1, 105);
   2955 		dec_clip(calib->corr_ofdm_mrc_x1, 1, 220);
   2956 		dec_clip(calib->corr_ofdm_x4,     1,  85);
   2957 		dec_clip(calib->corr_ofdm_mrc_x4, 1, 170);
   2958 	}
   2959 
   2960 	/* compute maximum noise among 3 antennas */
   2961 	for (i = 0; i < 3; i++)
   2962 		noise[i] = (le32toh(stats->general.noise[i]) >> 8) & 0xff;
   2963 	val = max(noise[0], noise[1]);
   2964 	val = max(noise[2], val);
   2965 	/* insert it into our samples table */
   2966 	calib->noise_samples[calib->cur_noise_sample] = val;
   2967 	calib->cur_noise_sample = (calib->cur_noise_sample + 1) % 20;
   2968 
   2969 	/* compute maximum noise among last 20 samples */
   2970 	noise_ref = calib->noise_samples[0];
   2971 	for (i = 1; i < 20; i++)
   2972 		noise_ref = max(noise_ref, calib->noise_samples[i]);
   2973 
   2974 	/* compute maximum energy among 3 antennas */
   2975 	for (i = 0; i < 3; i++)
   2976 		energy[i] = le32toh(stats->general.energy[i]);
   2977 	val = min(energy[0], energy[1]);
   2978 	val = min(energy[2], val);
   2979 	/* insert it into our samples table */
   2980 	calib->energy_samples[calib->cur_energy_sample] = val;
   2981 	calib->cur_energy_sample = (calib->cur_energy_sample + 1) % 10;
   2982 
   2983 	/* compute minimum energy among last 10 samples */
   2984 	energy_min = calib->energy_samples[0];
   2985 	for (i = 1; i < 10; i++)
   2986 		energy_min = max(energy_min, calib->energy_samples[i]);
   2987 	energy_min += 6;
   2988 
   2989 	/* compute number of false alarms since last call for CCK */
   2990 	fa  = le32toh(stats->cck.bad_plcp) - calib->bad_plcp_cck;
   2991 	fa += le32toh(stats->cck.fa) - calib->fa_cck;
   2992 	fa *= 200 * 1024;	/* 200TU */
   2993 
   2994 	/* save counters values for next call */
   2995 	calib->bad_plcp_cck = le32toh(stats->cck.bad_plcp);
   2996 	calib->fa_cck = le32toh(stats->cck.fa);
   2997 
   2998 	if (fa > 50 * rxena) {
   2999 		/* high false alarm count, decrease sensitivity */
   3000 		DPRINTFN(2, ("CCK high false alarm count: %u\n", fa));
   3001 		calib->cck_state = IWN_CCK_STATE_HIFA;
   3002 		calib->low_fa = 0;
   3003 
   3004 		if (calib->corr_cck_x4 > 160) {
   3005 			calib->noise_ref = noise_ref;
   3006 			if (calib->energy_cck > 2)
   3007 				dec_clip(calib->energy_cck, 2, energy_min);
   3008 		}
   3009 		if (calib->corr_cck_x4 < 160) {
   3010 			calib->corr_cck_x4 = 161;
   3011 			needs_update = 1;
   3012 		} else
   3013 			inc_clip(calib->corr_cck_x4, 3, 200);
   3014 
   3015 		inc_clip(calib->corr_cck_mrc_x4, 3, 400);
   3016 
   3017 	} else if (fa < 5 * rxena) {
   3018 		/* low false alarm count, increase sensitivity */
   3019 		DPRINTFN(2, ("CCK low false alarm count: %u\n", fa));
   3020 		calib->cck_state = IWN_CCK_STATE_LOFA;
   3021 		calib->low_fa++;
   3022 
   3023 		if (calib->cck_state != 0 &&
   3024 		    ((calib->noise_ref - noise_ref) > 2 ||
   3025 			calib->low_fa > 100)) {
   3026 			inc_clip(calib->energy_cck,      2,  97);
   3027 			dec_clip(calib->corr_cck_x4,     3, 125);
   3028 			dec_clip(calib->corr_cck_mrc_x4, 3, 200);
   3029 		}
   3030 	} else {
   3031 		/* not worth to increase or decrease sensitivity */
   3032 		DPRINTFN(2, ("CCK normal false alarm count: %u\n", fa));
   3033 		calib->low_fa = 0;
   3034 		calib->noise_ref = noise_ref;
   3035 
   3036 		if (calib->cck_state == IWN_CCK_STATE_HIFA) {
   3037 			/* previous interval had many false alarms */
   3038 			dec_clip(calib->energy_cck, 8, energy_min);
   3039 		}
   3040 		calib->cck_state = IWN_CCK_STATE_INIT;
   3041 	}
   3042 
   3043 	if (needs_update)
   3044 		(void)iwn_send_sensitivity(sc);
   3045 #undef dec_clip
   3046 #undef inc_clip
   3047 }
   3048 
   3049 static int
   3050 iwn_send_sensitivity(struct iwn_softc *sc)
   3051 {
   3052 	struct iwn_calib_state *calib = &sc->calib;
   3053 	struct iwn_sensitivity_cmd cmd;
   3054 
   3055 	memset(&cmd, 0, sizeof cmd);
   3056 	cmd.which = IWN_SENSITIVITY_WORKTBL;
   3057 	/* OFDM modulation */
   3058 	cmd.corr_ofdm_x1     = le16toh(calib->corr_ofdm_x1);
   3059 	cmd.corr_ofdm_mrc_x1 = le16toh(calib->corr_ofdm_mrc_x1);
   3060 	cmd.corr_ofdm_x4     = le16toh(calib->corr_ofdm_x4);
   3061 	cmd.corr_ofdm_mrc_x4 = le16toh(calib->corr_ofdm_mrc_x4);
   3062 	cmd.energy_ofdm      = le16toh(100);
   3063 	cmd.energy_ofdm_th   = le16toh(62);
   3064 	/* CCK modulation */
   3065 	cmd.corr_cck_x4      = le16toh(calib->corr_cck_x4);
   3066 	cmd.corr_cck_mrc_x4  = le16toh(calib->corr_cck_mrc_x4);
   3067 	cmd.energy_cck       = le16toh(calib->energy_cck);
   3068 	/* Barker modulation: use default values */
   3069 	cmd.corr_barker      = le16toh(190);
   3070 	cmd.corr_barker_mrc  = le16toh(390);
   3071 
   3072 	DPRINTFN(2, ("setting sensitivity\n"));
   3073 	return iwn_cmd(sc, IWN_SENSITIVITY, &cmd, sizeof cmd, 1);
   3074 }
   3075 
   3076 static int
   3077 iwn_auth(struct iwn_softc *sc)
   3078 {
   3079 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   3080 	struct ieee80211_node *ni = ic->ic_bss;
   3081 	struct iwn_node_info node;
   3082 	int error;
   3083 
   3084 	/* update adapter's configuration */
   3085 	IEEE80211_ADDR_COPY(sc->config.bssid, ni->ni_bssid);
   3086 	sc->config.chan = ieee80211_chan2ieee(ic, ni->ni_chan);
   3087 	sc->config.flags = htole32(IWN_CONFIG_TSF);
   3088 	if (IEEE80211_IS_CHAN_2GHZ(ni->ni_chan)) {
   3089 		sc->config.flags |= htole32(IWN_CONFIG_AUTO |
   3090 		    IWN_CONFIG_24GHZ);
   3091 	}
   3092 	switch (ic->ic_curmode) {
   3093 	case IEEE80211_MODE_11A:
   3094 		sc->config.cck_mask  = 0;
   3095 		sc->config.ofdm_mask = 0x15;
   3096 		break;
   3097 	case IEEE80211_MODE_11B:
   3098 		sc->config.cck_mask  = 0x03;
   3099 		sc->config.ofdm_mask = 0;
   3100 		break;
   3101 	default:	/* assume 802.11b/g */
   3102 		sc->config.cck_mask  = 0xf;
   3103 		sc->config.ofdm_mask = 0x15;
   3104 	}
   3105 	DPRINTF(("config chan %d flags %x cck %x ofdm %x\n", sc->config.chan,
   3106 		sc->config.flags, sc->config.cck_mask, sc->config.ofdm_mask));
   3107 	error = iwn_cmd(sc, IWN_CMD_CONFIGURE, &sc->config,
   3108 	    sizeof (struct iwn_config), 1);
   3109 	if (error != 0) {
   3110 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not configure\n");
   3111 		return error;
   3112 	}
   3113 
   3114 	/* configuration has changed, set Tx power accordingly */
   3115 	if ((error = iwn_set_txpower(sc, ni->ni_chan, 1)) != 0) {
   3116 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not set Tx power\n");
   3117 		return error;
   3118 	}
   3119 
   3120 	/*
   3121 	 * Reconfiguring clears the adapter's nodes table so we must
   3122 	 * add the broadcast node again.
   3123 	 */
   3124 	memset(&node, 0, sizeof node);
   3125 	IEEE80211_ADDR_COPY(node.macaddr, etherbroadcastaddr);
   3126 	node.id = IWN_ID_BROADCAST;
   3127 	DPRINTF(("adding broadcast node\n"));
   3128 	error = iwn_cmd(sc, IWN_CMD_ADD_NODE, &node, sizeof node, 1);
   3129 	if (error != 0) {
   3130 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not add broadcast node\n");
   3131 		return error;
   3132 	}
   3133 	DPRINTF(("setting MRR for node %d\n", node.id));
   3134 	if ((error = iwn_setup_node_mrr(sc, node.id, 1)) != 0) {
   3135 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not setup MRR for broadcast node\n");
   3136 		return error;
   3137 	}
   3138 
   3139 	return 0;
   3140 }
   3141 
   3142 /*
   3143  * Configure the adapter for associated state.
   3144  */
   3145 static int
   3146 iwn_run(struct iwn_softc *sc)
   3147 {
   3148 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   3149 	struct ieee80211_node *ni = ic->ic_bss;
   3150 	struct iwn_node_info node;
   3151 	int error;
   3152 
   3153 	if (ic->ic_opmode == IEEE80211_M_MONITOR) {
   3154 		/* link LED blinks while monitoring */
   3155 		iwn_set_led(sc, IWN_LED_LINK, 5, 5);
   3156 		return 0;
   3157 	}
   3158 
   3159 	iwn_enable_tsf(sc, ni);
   3160 
   3161 	/* update adapter's configuration */
   3162 	sc->config.associd = htole16(ni->ni_associd & ~0xc000);
   3163 	/* short preamble/slot time are negotiated when associating */
   3164 	sc->config.flags &= ~htole32(IWN_CONFIG_SHPREAMBLE |
   3165 	    IWN_CONFIG_SHSLOT);
   3166 	if (ic->ic_flags & IEEE80211_F_SHSLOT)
   3167 		sc->config.flags |= htole32(IWN_CONFIG_SHSLOT);
   3168 	if (ic->ic_flags & IEEE80211_F_SHPREAMBLE)
   3169 		sc->config.flags |= htole32(IWN_CONFIG_SHPREAMBLE);
   3170 	sc->config.filter |= htole32(IWN_FILTER_BSS);
   3171 
   3172 	DPRINTF(("config chan %d flags %x\n", sc->config.chan,
   3173 		sc->config.flags));
   3174 	error = iwn_cmd(sc, IWN_CMD_CONFIGURE, &sc->config,
   3175 	    sizeof (struct iwn_config), 1);
   3176 	if (error != 0) {
   3177 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not update configuration\n");
   3178 		return error;
   3179 	}
   3180 
   3181 	/* configuration has changed, set Tx power accordingly */
   3182 	if ((error = iwn_set_txpower(sc, ni->ni_chan, 1)) != 0) {
   3183 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not set Tx power\n");
   3184 		return error;
   3185 	}
   3186 
   3187 	/* add BSS node */
   3188 	memset(&node, 0, sizeof node);
   3189 	IEEE80211_ADDR_COPY(node.macaddr, ni->ni_macaddr);
   3190 	node.id = IWN_ID_BSS;
   3191 	node.htflags = htole32(3 << IWN_AMDPU_SIZE_FACTOR_SHIFT |
   3192 	    5 << IWN_AMDPU_DENSITY_SHIFT);
   3193 	DPRINTF(("adding BSS node\n"));
   3194 	error = iwn_cmd(sc, IWN_CMD_ADD_NODE, &node, sizeof node, 1);
   3195 	if (error != 0) {
   3196 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not add BSS node\n");
   3197 		return error;
   3198 	}
   3199 	DPRINTF(("setting MRR for node %d\n", node.id));
   3200 	if ((error = iwn_setup_node_mrr(sc, node.id, 1)) != 0) {
   3201 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not setup MRR for node %d\n", node.id);
   3202 		return error;
   3203 	}
   3204 
   3205 	if (ic->ic_opmode == IEEE80211_M_STA) {
   3206 		/* fake a join to init the tx rate */
   3207 		iwn_newassoc(ni, 1);
   3208 	}
   3209 
   3210 	if ((error = iwn_init_sensitivity(sc)) != 0) {
   3211 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not set sensitivity\n");
   3212 		return error;
   3213 	}
   3214 
   3215 	/* start periodic calibration timer */
   3216 	sc->calib.state = IWN_CALIB_STATE_ASSOC;
   3217 	sc->calib_cnt = 0;
   3218 	callout_schedule(&sc->calib_to, hz / 2);
   3219 
   3220 	/* link LED always on while associated */
   3221 	iwn_set_led(sc, IWN_LED_LINK, 0, 1);
   3222 
   3223 	return 0;
   3224 }
   3225 
   3226 /*
   3227  * Send a scan request to the firmware.  Since this command is huge, we map it
   3228  * into a mbuf instead of using the pre-allocated set of commands.
   3229  */
   3230 static int
   3231 iwn_scan(struct iwn_softc *sc, uint16_t flags)
   3232 {
   3233 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   3234 	struct iwn_tx_ring *ring = &sc->txq[4];
   3235 	struct iwn_tx_desc *desc;
   3236 	struct iwn_tx_data *data;
   3237 	struct iwn_tx_cmd *cmd;
   3238 	struct iwn_cmd_data *tx;
   3239 	struct iwn_scan_hdr *hdr;
   3240 	struct iwn_scan_essid *essid;
   3241 	struct iwn_scan_chan *chan;
   3242 	struct ieee80211_frame *wh;
   3243 	struct ieee80211_rateset *rs;
   3244 	struct ieee80211_channel *c;
   3245 	enum ieee80211_phymode mode;
   3246 	uint8_t *frm;
   3247 	int pktlen, error, nrates;
   3248 
   3249 	desc = &ring->desc[ring->cur];
   3250 	data = &ring->data[ring->cur];
   3251 
   3252 	MGETHDR(data->m, M_DONTWAIT, MT_DATA);
   3253 	if (data->m == NULL) {
   3254 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not allocate mbuf for scan command\n");
   3255 		return ENOMEM;
   3256 	}
   3257 	MCLGET(data->m, M_DONTWAIT);
   3258 	if (!(data->m->m_flags & M_EXT)) {
   3259 		m_freem(data->m);
   3260 		data->m = NULL;
   3261 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not allocate mbuf for scan command\n");
   3262 		return ENOMEM;
   3263 	}
   3264 
   3265 	cmd = mtod(data->m, struct iwn_tx_cmd *);
   3266 	cmd->code = IWN_CMD_SCAN;
   3267 	cmd->flags = 0;
   3268 	cmd->qid = ring->qid;
   3269 	cmd->idx = ring->cur;
   3270 
   3271 	hdr = (struct iwn_scan_hdr *)cmd->data;
   3272 	memset(hdr, 0, sizeof (struct iwn_scan_hdr));
   3273 	/*
   3274 	 * Move to the next channel if no packets are received within 5 msecs
   3275 	 * after sending the probe request (this helps to reduce the duration
   3276 	 * of active scans).
   3277 	 */
   3278 	hdr->quiet = htole16(5);	/* timeout in milliseconds */
   3279 	hdr->plcp_threshold = htole16(1);	/* min # of packets */
   3280 
   3281 	/* select Ant B and Ant C for scanning */
   3282 	hdr->rxchain = htole16(0x3e1 | 7 << IWN_RXCHAIN_ANTMSK_SHIFT);
   3283 
   3284 	tx = (struct iwn_cmd_data *)(hdr + 1);
   3285 	memset(tx, 0, sizeof (struct iwn_cmd_data));
   3286 	tx->flags = htole32(IWN_TX_AUTO_SEQ | 0x200); // XXX
   3287 	tx->id = IWN_ID_BROADCAST;
   3288 	tx->lifetime = htole32(IWN_LIFETIME_INFINITE);
   3289 	tx->rflags = IWN_RFLAG_ANT_B;
   3290 
   3291 	if (flags & IEEE80211_CHAN_A) {
   3292 		hdr->crc_threshold = htole16(1);
   3293 		/* send probe requests at 6Mbps */
   3294 		tx->rate = iwn_ridx_to_plcp[IWN_OFDM6];
   3295 	} else {
   3296 		hdr->flags = htole32(IWN_CONFIG_24GHZ | IWN_CONFIG_AUTO);
   3297 		/* send probe requests at 1Mbps */
   3298 		tx->rate = iwn_ridx_to_plcp[IWN_CCK1];
   3299 		tx->rflags |= IWN_RFLAG_CCK;
   3300 	}
   3301 
   3302 	essid = (struct iwn_scan_essid *)(tx + 1);
   3303 	memset(essid, 0, 4 * sizeof (struct iwn_scan_essid));
   3304 	essid[0].id  = IEEE80211_ELEMID_SSID;
   3305 	essid[0].len = ic->ic_des_esslen;
   3306 	memcpy(essid[0].data, ic->ic_des_essid, ic->ic_des_esslen);
   3307 
   3308 	/*
   3309 	 * Build a probe request frame.  Most of the following code is a
   3310 	 * copy & paste of what is done in net80211.
   3311 	 */
   3312 	wh = (struct ieee80211_frame *)&essid[4];
   3313 	wh->i_fc[0] = IEEE80211_FC0_VERSION_0 | IEEE80211_FC0_TYPE_MGT |
   3314 	    IEEE80211_FC0_SUBTYPE_PROBE_REQ;
   3315 	wh->i_fc[1] = IEEE80211_FC1_DIR_NODS;
   3316 	IEEE80211_ADDR_COPY(wh->i_addr1, etherbroadcastaddr);
   3317 	IEEE80211_ADDR_COPY(wh->i_addr2, ic->ic_myaddr);
   3318 	IEEE80211_ADDR_COPY(wh->i_addr3, etherbroadcastaddr);
   3319 	*(u_int16_t *)&wh->i_dur[0] = 0;	/* filled by h/w */
   3320 	*(u_int16_t *)&wh->i_seq[0] = 0;	/* filled by h/w */
   3321 
   3322 	frm = (uint8_t *)(wh + 1);
   3323 
   3324 	/* add empty SSID IE (firmware generates it for directed scans) */
   3325 	*frm++ = IEEE80211_ELEMID_SSID;
   3326 	*frm++ = 0;
   3327 
   3328 	mode = ieee80211_chan2mode(ic, ic->ic_ibss_chan);
   3329 	rs = &ic->ic_sup_rates[mode];
   3330 
   3331 	/* add supported rates IE */
   3332 
   3333 	*frm++ = IEEE80211_ELEMID_RATES;
   3334 	nrates = rs->rs_nrates;
   3335 	if (nrates > IEEE80211_RATE_SIZE)
   3336 		nrates = IEEE80211_RATE_SIZE;
   3337 	*frm++ = nrates;
   3338 	memcpy(frm, rs->rs_rates, nrates);
   3339 	frm += nrates;
   3340 
   3341 	/* add supported xrates IE */
   3342 
   3343 	if (rs->rs_nrates > IEEE80211_RATE_SIZE) {
   3344 		nrates = rs->rs_nrates - IEEE80211_RATE_SIZE;
   3345 		*frm++ = IEEE80211_ELEMID_XRATES;
   3346 		*frm++ = nrates;
   3347 		memcpy(frm, rs->rs_rates + IEEE80211_RATE_SIZE, nrates);
   3348 		frm += nrates;
   3349 	}
   3350 
   3351 	/* setup length of probe request */
   3352 	tx->len = htole16(frm - (uint8_t *)wh);
   3353 
   3354 	chan = (struct iwn_scan_chan *)frm;
   3355 	for (c  = &ic->ic_channels[1];
   3356 	     c <= &ic->ic_channels[IEEE80211_CHAN_MAX]; c++) {
   3357 		if ((c->ic_flags & flags) != flags)
   3358 			continue;
   3359 
   3360 		chan->chan = ieee80211_chan2ieee(ic, c);
   3361 		chan->flags = 0;
   3362 		if (!(c->ic_flags & IEEE80211_CHAN_PASSIVE)) {
   3363 			chan->flags |= IWN_CHAN_ACTIVE;
   3364 			if (ic->ic_des_esslen != 0)
   3365 				chan->flags |= IWN_CHAN_DIRECT;
   3366 		}
   3367 		chan->dsp_gain = 0x6e;
   3368 		if (IEEE80211_IS_CHAN_5GHZ(c)) {
   3369 			chan->rf_gain = 0x3b;
   3370 			chan->active  = htole16(10);
   3371 			chan->passive = htole16(110);
   3372 		} else {
   3373 			chan->rf_gain = 0x28;
   3374 			chan->active  = htole16(20);
   3375 			chan->passive = htole16(120);
   3376 		}
   3377 		hdr->nchan++;
   3378 		chan++;
   3379 
   3380 		frm += sizeof (struct iwn_scan_chan);
   3381 	}
   3382 
   3383 	hdr->len = htole16(frm - (uint8_t *)hdr);
   3384 	pktlen = frm - (uint8_t *)cmd;
   3385 
   3386 	error = bus_dmamap_load(sc->sc_dmat, data->map, cmd, pktlen, NULL,
   3387 	    BUS_DMA_NOWAIT);
   3388 	if (error) {
   3389 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not map scan command\n");
   3390 		m_freem(data->m);
   3391 		data->m = NULL;
   3392 		return error;
   3393 	}
   3394 
   3395 	IWN_SET_DESC_NSEGS(desc, 1);
   3396 	IWN_SET_DESC_SEG(desc, 0, data->map->dm_segs[0].ds_addr,
   3397 	    data->map->dm_segs[0].ds_len);
   3398 	sc->shared->len[ring->qid][ring->cur] = htole16(8);
   3399 	if (ring->cur < IWN_TX_WINDOW) {
   3400 		sc->shared->len[ring->qid][ring->cur + IWN_TX_RING_COUNT] =
   3401 		    htole16(8);
   3402 	}
   3403 
   3404 	/* kick cmd ring */
   3405 	ring->cur = (ring->cur + 1) % IWN_TX_RING_COUNT;
   3406 	IWN_WRITE(sc, IWN_TX_WIDX, ring->qid << 8 | ring->cur);
   3407 
   3408 	return 0;	/* will be notified async. of failure/success */
   3409 }
   3410 
   3411 static int
   3412 iwn_config(struct iwn_softc *sc)
   3413 {
   3414 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   3415 	struct ifnet *ifp = ic->ic_ifp;
   3416 	struct iwn_power power;
   3417 	struct iwn_bluetooth bluetooth;
   3418 	struct iwn_node_info node;
   3419 	int error;
   3420 
   3421 	/* set power mode */
   3422 	memset(&power, 0, sizeof power);
   3423 	power.flags = htole16(IWN_POWER_CAM | 0x8);
   3424 	DPRINTF(("setting power mode\n"));
   3425 	error = iwn_cmd(sc, IWN_CMD_SET_POWER_MODE, &power, sizeof power, 0);
   3426 	if (error != 0) {
   3427 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not set power mode\n");
   3428 		return error;
   3429 	}
   3430 
   3431 	/* configure bluetooth coexistence */
   3432 	memset(&bluetooth, 0, sizeof bluetooth);
   3433 	bluetooth.flags = 3;
   3434 	bluetooth.lead = 0xaa;
   3435 	bluetooth.kill = 1;
   3436 	DPRINTF(("configuring bluetooth coexistence\n"));
   3437 	error = iwn_cmd(sc, IWN_CMD_BLUETOOTH, &bluetooth, sizeof bluetooth,
   3438 	    0);
   3439 	if (error != 0) {
   3440 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not configure bluetooth coexistence\n");
   3441 		return error;
   3442 	}
   3443 
   3444 	/* configure adapter */
   3445 	memset(&sc->config, 0, sizeof (struct iwn_config));
   3446 	IEEE80211_ADDR_COPY(ic->ic_myaddr, CLLADDR(ifp->if_sadl));
   3447 	IEEE80211_ADDR_COPY(sc->config.myaddr, ic->ic_myaddr);
   3448 	IEEE80211_ADDR_COPY(sc->config.wlap, ic->ic_myaddr);
   3449 	/* set default channel */
   3450 	sc->config.chan = ieee80211_chan2ieee(ic, ic->ic_ibss_chan);
   3451 	sc->config.flags = htole32(IWN_CONFIG_TSF);
   3452 	if (IEEE80211_IS_CHAN_2GHZ(ic->ic_ibss_chan)) {
   3453 		sc->config.flags |= htole32(IWN_CONFIG_AUTO |
   3454 		    IWN_CONFIG_24GHZ);
   3455 	}
   3456 	sc->config.filter = 0;
   3457 	switch (ic->ic_opmode) {
   3458 	case IEEE80211_M_STA:
   3459 		sc->config.mode = IWN_MODE_STA;
   3460 		sc->config.filter |= htole32(IWN_FILTER_MULTICAST);
   3461 		break;
   3462 	case IEEE80211_M_IBSS:
   3463 	case IEEE80211_M_AHDEMO:
   3464 		sc->config.mode = IWN_MODE_IBSS;
   3465 		break;
   3466 	case IEEE80211_M_HOSTAP:
   3467 		sc->config.mode = IWN_MODE_HOSTAP;
   3468 		break;
   3469 	case IEEE80211_M_MONITOR:
   3470 		sc->config.mode = IWN_MODE_MONITOR;
   3471 		sc->config.filter |= htole32(IWN_FILTER_MULTICAST |
   3472 		    IWN_FILTER_CTL | IWN_FILTER_PROMISC);
   3473 		break;
   3474 	}
   3475 	sc->config.cck_mask  = 0x0f;	/* not yet negotiated */
   3476 	sc->config.ofdm_mask = 0xff;	/* not yet negotiated */
   3477 	sc->config.ht_single_mask = 0xff;
   3478 	sc->config.ht_dual_mask = 0xff;
   3479 	sc->config.rxchain = htole16(0x2800 | 7 << IWN_RXCHAIN_ANTMSK_SHIFT);
   3480 	DPRINTF(("setting configuration\n"));
   3481 	error = iwn_cmd(sc, IWN_CMD_CONFIGURE, &sc->config,
   3482 	    sizeof (struct iwn_config), 0);
   3483 	if (error != 0) {
   3484 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "configure command failed\n");
   3485 		return error;
   3486 	}
   3487 
   3488 	/* configuration has changed, set Tx power accordingly */
   3489 	if ((error = iwn_set_txpower(sc, ic->ic_ibss_chan, 0)) != 0) {
   3490 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not set Tx power\n");
   3491 		return error;
   3492 	}
   3493 
   3494 	/* add broadcast node */
   3495 	memset(&node, 0, sizeof node);
   3496 	IEEE80211_ADDR_COPY(node.macaddr, etherbroadcastaddr);
   3497 	node.id = IWN_ID_BROADCAST;
   3498 	DPRINTF(("adding broadcast node\n"));
   3499 	error = iwn_cmd(sc, IWN_CMD_ADD_NODE, &node, sizeof node, 0);
   3500 	if (error != 0) {
   3501 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not add broadcast node\n");
   3502 		return error;
   3503 	}
   3504 	DPRINTF(("setting MRR for node %d\n", node.id));
   3505 	if ((error = iwn_setup_node_mrr(sc, node.id, 0)) != 0) {
   3506 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not setup MRR for node %d\n", node.id);
   3507 		return error;
   3508 	}
   3509 
   3510 	if ((error = iwn_set_critical_temp(sc)) != 0) {
   3511 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not set critical temperature\n");
   3512 		return error;
   3513 	}
   3514 
   3515 	return 0;
   3516 }
   3517 
   3518 /*
   3519  * Do post-alive initialization of the NIC (after firmware upload).
   3520  */
   3521 static void
   3522 iwn_post_alive(struct iwn_softc *sc)
   3523 {
   3524 	uint32_t base;
   3525 	uint16_t offset;
   3526 	int qid;
   3527 
   3528 	iwn_mem_lock(sc);
   3529 
   3530 	/* clear SRAM */
   3531 	base = iwn_mem_read(sc, IWN_SRAM_BASE);
   3532 	for (offset = 0x380; offset < 0x520; offset += 4) {
   3533 		IWN_WRITE(sc, IWN_MEM_WADDR, base + offset);
   3534 		IWN_WRITE(sc, IWN_MEM_WDATA, 0);
   3535 	}
   3536 
   3537 	/* shared area is aligned on a 1K boundary */
   3538 	iwn_mem_write(sc, IWN_SRAM_BASE, sc->shared_dma.paddr >> 10);
   3539 	iwn_mem_write(sc, IWN_SELECT_QCHAIN, 0);
   3540 
   3541 	for (qid = 0; qid < IWN_NTXQUEUES; qid++) {
   3542 		iwn_mem_write(sc, IWN_QUEUE_RIDX(qid), 0);
   3543 		IWN_WRITE(sc, IWN_TX_WIDX, qid << 8 | 0);
   3544 
   3545 		/* set sched. window size */
   3546 		IWN_WRITE(sc, IWN_MEM_WADDR, base + IWN_QUEUE_OFFSET(qid));
   3547 		IWN_WRITE(sc, IWN_MEM_WDATA, 64);
   3548 		/* set sched. frame limit */
   3549 		IWN_WRITE(sc, IWN_MEM_WADDR, base + IWN_QUEUE_OFFSET(qid) + 4);
   3550 		IWN_WRITE(sc, IWN_MEM_WDATA, 64 << 16);
   3551 	}
   3552 
   3553 	/* enable interrupts for all 16 queues */
   3554 	iwn_mem_write(sc, IWN_QUEUE_INTR_MASK, 0xffff);
   3555 
   3556 	/* identify active Tx rings (0-7) */
   3557 	iwn_mem_write(sc, IWN_TX_ACTIVE, 0xff);
   3558 
   3559 	/* mark Tx rings (4 EDCA + cmd + 2 HCCA) as active */
   3560 	for (qid = 0; qid < 7; qid++) {
   3561 		iwn_mem_write(sc, IWN_TXQ_STATUS(qid),
   3562 		    IWN_TXQ_STATUS_ACTIVE | qid << 1);
   3563 	}
   3564 
   3565 	iwn_mem_unlock(sc);
   3566 }
   3567 
   3568 static void
   3569 iwn_stop_master(struct iwn_softc *sc)
   3570 {
   3571 	uint32_t tmp;
   3572 	int ntries;
   3573 
   3574 	tmp = IWN_READ(sc, IWN_RESET);
   3575 	IWN_WRITE(sc, IWN_RESET, tmp | IWN_STOP_MASTER);
   3576 
   3577 	tmp = IWN_READ(sc, IWN_GPIO_CTL);
   3578 	if ((tmp & IWN_GPIO_PWR_STATUS) == IWN_GPIO_PWR_SLEEP)
   3579 		return;	/* already asleep */
   3580 
   3581 	for (ntries = 0; ntries < 100; ntries++) {
   3582 		if (IWN_READ(sc, IWN_RESET) & IWN_MASTER_DISABLED)
   3583 			break;
   3584 		DELAY(10);
   3585 	}
   3586 	if (ntries == 100) {
   3587 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "timeout waiting for master\n");
   3588 	}
   3589 }
   3590 
   3591 static int
   3592 iwn_reset(struct iwn_softc *sc)
   3593 {
   3594 	uint32_t tmp;
   3595 	int ntries;
   3596 
   3597 	/* clear any pending interrupts */
   3598 	IWN_WRITE(sc, IWN_INTR, 0xffffffff);
   3599 
   3600 	tmp = IWN_READ(sc, IWN_CHICKEN);
   3601 	IWN_WRITE(sc, IWN_CHICKEN, tmp | IWN_CHICKEN_DISLOS);
   3602 
   3603 	tmp = IWN_READ(sc, IWN_GPIO_CTL);
   3604 	IWN_WRITE(sc, IWN_GPIO_CTL, tmp | IWN_GPIO_INIT);
   3605 
   3606 	/* wait for clock stabilization */
   3607 	for (ntries = 0; ntries < 1000; ntries++) {
   3608 		if (IWN_READ(sc, IWN_GPIO_CTL) & IWN_GPIO_CLOCK)
   3609 			break;
   3610 		DELAY(10);
   3611 	}
   3612 	if (ntries == 1000) {
   3613 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "timeout waiting for clock stabilization\n");
   3614 		return ETIMEDOUT;
   3615 	}
   3616 	return 0;
   3617 }
   3618 
   3619 static void
   3620 iwn_hw_config(struct iwn_softc *sc)
   3621 {
   3622 	uint32_t tmp, hw;
   3623 
   3624 	/* enable interrupts mitigation */
   3625 	IWN_WRITE(sc, IWN_INTR_MIT, 512 / 32);
   3626 
   3627 	/* voodoo from the reference driver */
   3628 	tmp = pci_conf_read(sc->sc_pct, sc->sc_pcitag, PCI_CLASS_REG);
   3629 	tmp = PCI_REVISION(tmp);
   3630 	if ((tmp & 0x80) && (tmp & 0x7f) < 8) {
   3631 		/* enable "no snoop" field */
   3632 		tmp = pci_conf_read(sc->sc_pct, sc->sc_pcitag, 0xe8);
   3633 		tmp &= ~IWN_DIS_NOSNOOP;
   3634 		pci_conf_write(sc->sc_pct, sc->sc_pcitag, 0xe8, tmp);
   3635 	}
   3636 
   3637 	/* disable L1 entry to work around a hardware bug */
   3638 	tmp = pci_conf_read(sc->sc_pct, sc->sc_pcitag, 0xf0);
   3639 	tmp &= ~IWN_ENA_L1;
   3640 	pci_conf_write(sc->sc_pct, sc->sc_pcitag, 0xf0, tmp);
   3641 
   3642 	hw = IWN_READ(sc, IWN_HWCONFIG);
   3643 	IWN_WRITE(sc, IWN_HWCONFIG, hw | 0x310);
   3644 
   3645 	iwn_mem_lock(sc);
   3646 	tmp = iwn_mem_read(sc, IWN_MEM_POWER);
   3647 	iwn_mem_write(sc, IWN_MEM_POWER, tmp | IWN_POWER_RESET);
   3648 	DELAY(5);
   3649 	tmp = iwn_mem_read(sc, IWN_MEM_POWER);
   3650 	iwn_mem_write(sc, IWN_MEM_POWER, tmp & ~IWN_POWER_RESET);
   3651 	iwn_mem_unlock(sc);
   3652 }
   3653 
   3654 static int
   3655 iwn_init(struct ifnet *ifp)
   3656 {
   3657 	struct iwn_softc *sc = ifp->if_softc;
   3658 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   3659 	uint32_t tmp;
   3660 	int error, qid;
   3661 
   3662 	iwn_stop(ifp, 1);
   3663 	if ((error = iwn_reset(sc)) != 0) {
   3664 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not reset adapter\n");
   3665 		goto fail1;
   3666 	}
   3667 
   3668 	iwn_mem_lock(sc);
   3669 	iwn_mem_read(sc, IWN_CLOCK_CTL);
   3670 	iwn_mem_write(sc, IWN_CLOCK_CTL, 0xa00);
   3671 	iwn_mem_read(sc, IWN_CLOCK_CTL);
   3672 	iwn_mem_unlock(sc);
   3673 
   3674 	DELAY(20);
   3675 
   3676 	iwn_mem_lock(sc);
   3677 	tmp = iwn_mem_read(sc, IWN_MEM_PCIDEV);
   3678 	iwn_mem_write(sc, IWN_MEM_PCIDEV, tmp | 0x800);
   3679 	iwn_mem_unlock(sc);
   3680 
   3681 	iwn_mem_lock(sc);
   3682 	tmp = iwn_mem_read(sc, IWN_MEM_POWER);
   3683 	iwn_mem_write(sc, IWN_MEM_POWER, tmp & ~0x03000000);
   3684 	iwn_mem_unlock(sc);
   3685 
   3686 	iwn_hw_config(sc);
   3687 
   3688 	/* init Rx ring */
   3689 	iwn_mem_lock(sc);
   3690 	IWN_WRITE(sc, IWN_RX_CONFIG, 0);
   3691 	IWN_WRITE(sc, IWN_RX_WIDX, 0);
   3692 	/* Rx ring is aligned on a 256-byte boundary */
   3693 	IWN_WRITE(sc, IWN_RX_BASE, sc->rxq.desc_dma.paddr >> 8);
   3694 	/* shared area is aligned on a 16-byte boundary */
   3695 	IWN_WRITE(sc, IWN_RW_WIDX_PTR, (sc->shared_dma.paddr +
   3696 		offsetof(struct iwn_shared, closed_count)) >> 4);
   3697 	IWN_WRITE(sc, IWN_RX_CONFIG, 0x80601000);
   3698 	iwn_mem_unlock(sc);
   3699 
   3700 	IWN_WRITE(sc, IWN_RX_WIDX, (IWN_RX_RING_COUNT - 1) & ~7);
   3701 
   3702 	iwn_mem_lock(sc);
   3703 	iwn_mem_write(sc, IWN_TX_ACTIVE, 0);
   3704 
   3705 	/* set physical address of "keep warm" page */
   3706 	IWN_WRITE(sc, IWN_KW_BASE, sc->kw_dma.paddr >> 4);
   3707 
   3708 	/* init Tx rings */
   3709 	for (qid = 0; qid < IWN_NTXQUEUES; qid++) {
   3710 		struct iwn_tx_ring *txq = &sc->txq[qid];
   3711 		IWN_WRITE(sc, IWN_TX_BASE(qid), txq->desc_dma.paddr >> 8);
   3712 		IWN_WRITE(sc, IWN_TX_CONFIG(qid), 0x80000008);
   3713 	}
   3714 	iwn_mem_unlock(sc);
   3715 
   3716 	/* clear "radio off" and "disable command" bits (reversed logic) */
   3717 	IWN_WRITE(sc, IWN_UCODE_CLR, IWN_RADIO_OFF);
   3718 	IWN_WRITE(sc, IWN_UCODE_CLR, IWN_DISABLE_CMD);
   3719 
   3720 	/* clear any pending interrupts */
   3721 	IWN_WRITE(sc, IWN_INTR, 0xffffffff);
   3722 	/* enable interrupts */
   3723 	IWN_WRITE(sc, IWN_MASK, IWN_INTR_MASK);
   3724 
   3725 	/* not sure why/if this is necessary... */
   3726 	IWN_WRITE(sc, IWN_UCODE_CLR, IWN_RADIO_OFF);
   3727 	IWN_WRITE(sc, IWN_UCODE_CLR, IWN_RADIO_OFF);
   3728 
   3729 	/* check that the radio is not disabled by RF switch */
   3730 	if (!(IWN_READ(sc, IWN_GPIO_CTL) & IWN_GPIO_RF_ENABLED)) {
   3731 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "radio is disabled by hardware switch\n");
   3732 		error = EBUSY;	/* XXX ;-) */
   3733 		goto fail1;
   3734 	}
   3735 
   3736 	if ((error = iwn_load_firmware(sc)) != 0) {
   3737 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not load firmware\n");
   3738 		goto fail1;
   3739 	}
   3740 
   3741 	/* firmware has notified us that it is alive.. */
   3742 	iwn_post_alive(sc);	/* ..do post alive initialization */
   3743 
   3744 	sc->rawtemp = sc->ucode_info.temp[3].chan20MHz;
   3745 	sc->temp = iwn_get_temperature(sc);
   3746 	DPRINTF(("temperature=%d\n", sc->temp));
   3747 
   3748 	if ((error = iwn_config(sc)) != 0) {
   3749 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "could not configure device\n");
   3750 		goto fail1;
   3751 	}
   3752 
   3753 	DPRINTF(("iwn_config end\n"));
   3754 
   3755 	ifp->if_flags &= ~IFF_OACTIVE;
   3756 	ifp->if_flags |= IFF_RUNNING;
   3757 
   3758 	if (ic->ic_opmode != IEEE80211_M_MONITOR) {
   3759 		if (ic->ic_opmode != IEEE80211_ROAMING_MANUAL)
   3760 			ieee80211_new_state(ic, IEEE80211_S_SCAN, -1);
   3761 	}
   3762 	else
   3763 		ieee80211_new_state(ic, IEEE80211_S_RUN, -1);
   3764 
   3765 	DPRINTF(("iwn_init ok\n"));
   3766 	return 0;
   3767 
   3768 fail1:
   3769 	DPRINTF(("iwn_init error\n"));
   3770 	iwn_stop(ifp, 1);
   3771 	return error;
   3772 }
   3773 
   3774 static void
   3775 iwn_stop(struct ifnet *ifp, int disable)
   3776 {
   3777 	struct iwn_softc *sc = ifp->if_softc;
   3778 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   3779 	uint32_t tmp;
   3780 	int i;
   3781 
   3782 	ifp->if_timer = sc->sc_tx_timer = 0;
   3783 	ifp->if_flags &= ~(IFF_RUNNING | IFF_OACTIVE);
   3784 
   3785 	ieee80211_new_state(ic, IEEE80211_S_INIT, -1);
   3786 
   3787 	IWN_WRITE(sc, IWN_RESET, IWN_NEVO_RESET);
   3788 
   3789 	/* disable interrupts */
   3790 	IWN_WRITE(sc, IWN_MASK, 0);
   3791 	IWN_WRITE(sc, IWN_INTR, 0xffffffff);
   3792 	IWN_WRITE(sc, IWN_INTR_STATUS, 0xffffffff);
   3793 
   3794 	/* make sure we no longer hold the memory lock */
   3795 	iwn_mem_unlock(sc);
   3796 
   3797 	/* reset all Tx rings */
   3798 	for (i = 0; i < IWN_NTXQUEUES; i++)
   3799 		iwn_reset_tx_ring(sc, &sc->txq[i]);
   3800 
   3801 	/* reset Rx ring */
   3802 	iwn_reset_rx_ring(sc, &sc->rxq);
   3803 
   3804 	iwn_mem_lock(sc);
   3805 	iwn_mem_write(sc, IWN_MEM_CLOCK2, 0x200);
   3806 	iwn_mem_unlock(sc);
   3807 
   3808 	DELAY(5);
   3809 
   3810 	iwn_stop_master(sc);
   3811 	tmp = IWN_READ(sc, IWN_RESET);
   3812 	IWN_WRITE(sc, IWN_RESET, tmp | IWN_SW_RESET);
   3813 }
   3814 
   3815 static bool
   3816 iwn_resume(device_t dv PMF_FN_ARGS)
   3817 {
   3818 	struct iwn_softc *sc = device_private(dv);
   3819 
   3820 	(void)iwn_reset(sc);
   3821 
   3822 	return true;
   3823 }
   3824